聚光科技泄漏检测与维修(LDAR)

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泄漏检测与修复LDAR技术及傅立叶红外分子光谱仪FTIR

泄漏检测与修复LDAR技术及傅立叶红外分子光谱仪FTIR
➢ 长期曝露于某些 VOCs,会引起心血管生长, 生殖及神经系统的病变,甚至肿瘤及癌症。
➢ 某些VOCs短期曝露亦会引起喉咙,皮肤, 眼及鼻黏膜的刺激。
LDAR
设备元件为何会泄漏
➢ 设备元件VOCs泄漏之主因为元件之轴封、 衬垫等密封处,因腐蚀、磨损、变形或 设 计不良而导致密封性不佳,设备元件输载 之挥发性气体或液体即由密封不良处 泄漏、 逸散。
仪器与VOCs检测(FTIR)、烃(油) 水分离、烟气脱硫脱硝增效等技术,为不同类型企业提供技术咨 询、方案设计、设备制造、运营管理等多样化服务。
业务与产品
LDAR
挥发性有机物造成的健康危害
➢ 挥发性有机物(VOCs)会造成地表臭氧浓度 的增加,诱发或加剧(特别是儿童,气喘病 人及运动中的健康成年人)呼吸道疾病。
3. 监测极限应低于法规规定之未可检出定义值。 4. 仪器反应时间、校正精密度和采样样品流量之规
格必须符合规定。
如何确实执行LDAR
设备元件止漏维修步骤
确认泄漏位置 线上维修
➢加锁迫紧止漏 ➢密封剂补漏(低压) ➢钻孔补漏 ➢夹具克漏 停车维修 停车更换(更换低泄漏型元件)
如何确实执行LDAR
钻孔补漏与夹具克漏
设备元件清单
➢依设备元件种类、输载流体类型予以分类 ➢进行设备元件之编码及建档
如何确实执行LDAR
泄露检测技术
➢ 以可携式仪器侦测各泄漏源之泄漏挥发性有机物 (VOCs)浓度
➢ 无特定之监测器型式,但须符合方法(Method 21) 要求之设备规格及性能标准
➢ 可用于检测各泄漏源VOCs泄漏浓度,并标示泄漏 所在位置及其归类,但
泄漏检测与修复(LDAR)技术及傅立叶 红外分子光谱仪(FTIR)的应用

浅析泄漏检测与修复(LDAR)工作流程及常见问题

浅析泄漏检测与修复(LDAR)工作流程及常见问题

浅析泄漏检测与修复(LDAR)工作流程及常见问题摘要:在社会发展的过程中,石油化工行业已经成为国民经济体系的重要支柱。

现阶段,绿色环保理念深入人心,石油化工行业需要严格限制挥发性有机化合物的污染排放量工作,实现可持续发展的目标,基于此,本文主要阐述了降低挥发性有机化合物污染量排放工作中泄露检测与修复技术的概念与应用流程,剖析了泄露检测与修复技术应用中存在的问题,并研究了相关的优化策略,仅供参考。

关键词:泄露检测与修复;工作流程;常见问题引言:石化行业发展过程中所涉及的挥发性有机化合物中包含有毒元素与致癌元素,严重危害社会生态环境与人民群众的生命财产安全,应用泄漏检测与修复技术,有助于缩小挥发性有机化合物的污染范围,保护生态环境,提高居民生活的质量与水平,然而现阶段我国化工行业在应用泄露检测与修复技术的过程中,存在较多不足之处,需要化工企业充分认识泄露检测与修复技术的概念与应用流程,全面剖析泄露检测与修复技术应用中存在的问题,不断研究解决相关问题的测量,提高泄露检测与修复技术的应用效果,保护化工企业的经济利益,实现化工企业可持续发展的目标。

1.泄漏检测与修复(LDAR)技术简介泄漏检测与修复技术是指借助安放在固定位置或可以随身携带的检测设备,检测化工企业生产环节中容易发生化学原材料泄露情况的密封点,并及时修复泄漏点,控制化学物质泄露量的技术。

化学原材料泄露情况容易发生在发电机泵、压缩机设备、搅拌器设备、阀门口、管线、泄压装置、取样连接部门、连接构件等部位[1]。

泄漏检测与修复(LDAR)技术源自于20世纪七十年代的美国,发展到现在其泄露检测制度与维修方法已经较为完整。

1.泄露检测与修复工作流程2.1划分泄露检测与修复技术的应用范围划分泄露检测与修复技术的应用范围,有助于根据装置设备中挥发性有机化合物的含量判断化学泄露情况发生的可能性,提高泄露检测与修复技术的应用效率。

划分泄露检测与修复技术应用范围的具体方法为,充分参考化学设备物料表、化学设备操作规范、化工厂生产工序、设备模型图与管道仪表图等划分泄露检测与修复技术的应用范围,辨识图纸中物料的状态。

泄漏检测与维修 LDAR 检测技术规范

泄漏检测与维修 LDAR 检测技术规范
★仪器应配置一个能向检测器提供持续
恒流的电动采样泵。在装有玻璃棉或 过滤器的采样探头顶端测定的流速范 围应该是(0.10~3.0) L/min。
TV-1000B便携式有机蒸气分析仪
★仪器应配有一个采样管,采样管的外径
不能超过6.4mm。
★ 由于进行检测的场所可能存在爆炸性危险,仪器必须具有防爆安全性,必须通过有资质的
仪器维护
仪器维护—氢气压力罐
填充氢气瓶. 不要超过气瓶上的最 大2200 PSI (磅每平方英尺)的限值 安装氢气瓶. 记住不要拧得太紧. 装配探测器/读数器附件.
仪器维护—常见问题
现场遇到的TVA1000的问题不是特别的复杂,接下 来的幻灯片包括一些最常见问题的例子,它们的原 因和解决办法
设备与管阀件检测— 连接件接头
与过程设备相连的连接器多种多样。基本上,任何可以拆开或者旋 松的组件或者部分都需要监测。所有这些区域都是潜在的泄漏源。
设备与管阀件检测— 泵
环绕泵的外表面或者压缩机的杆和接缝处进行监测。如果泄漏源是一 个旋转杆,将探测器的进气口放置在距离杆和接缝处1厘米的地方。如 果外壳结构不允许环绕杆完全监测,则对所有可以进入的部分采样。对 所有在泵或者压缩机上可能泄漏的连接处进行采样。
记住在中央采样
设备与管阀件检测— 开口管线
指阀体一侧接触介质流体,另一侧接触 大气,开口阀泄漏通常发生于开口端, 通常用加盖、塞子和法兰加以控制,包 括排空倒淋、排放口、过滤器等。
将探测器进气口放在开口中央,此 时没有必要将探测器放入开口内部
设备与管阀件检测— 通道门
监测密封通道门的方法同 法兰时一样的,只是范围 更大。将探测器防治愈密 封门的接口处然后环绕其 完整采样。
• 不适合被PID检测的物质:

VOCs泄露检测与修复(LDAR)应用解决

VOCs泄露检测与修复(LDAR)应用解决

VOCs泄露检测与修复(LDAR)应用解决LDAR的定义:全称泄漏检测与修复(Leak Detection And Repair),是采用专门的气体检测仪器进行检测,确认“微泄漏”的设备;而后通过修复降低无组织排放的一项工作。

LDAR的内涵:LDAR本质是一种对企业VOCs“微泄漏”进行管理和控制的方法。

企业VOC废气排放的四种类型:(1)通过排气筒的有组织废气排放;(2)企业检维修、开停车等过程产生的非正常废气排放;(3)物料储运过程;生产过程的投加料、反应过程,以及物料转移、过滤、离心、干燥、精馏、吸收、萃取等单元操作过程中“可以看见”的“非密闭式工艺过程”中的无组织排放,我们定义为“宏观无组织排放”;(4)通过设备和工艺管道动、静密封点泄漏产生的“不可见”无组织排放,我们定义为“微观无组织排放”或者“微泄漏”。

对于大型石化企业(一般采用密闭式一体化生产过程,前三种废气都可以得到很好控制),以及其他一些前三种VOC废气排放已得到较好控制的企业而言,“微观无组织排放”(“微泄漏”)控制逐渐成为下一阶段VOC减排工作的重心,其重要的控制和操作手段正是LDAR。

LDAR检测意思:据美国EPA调查,设备“微泄漏”造成的VOCs排放量远远超过容器储存、污水站、转移操作、通风过程等,而“微泄漏”产生环节则主要来源于阀门和管道连接,占“微泄漏”排放总量的90%以上。

一旦实施LDAR工作,提高生产装置的密封度,阀门和配件等连接处“微泄漏”VOCs的排放水平可减少60%-80%。

美国EPA对实施LDAR的企业进行评估,石油精炼企业实施LDAR工作后,设备泄漏量减少了63%;石化企业VOC排放量可降低56%。

LDAR为企业带来什么效益?经济效益:(1)通过LDAR工作,企业可以修复泄漏组件,进行有针对性的设备维护,从而提高设备使用寿命;(2)减少原料和产品的无组织排放,提高原料利用率和产品回收率;(3)无组织废气排放的减少,使得企业减少了VOCs排污费的缴纳。

泄漏检测与维修 LDAR 检测技术规范

泄漏检测与维修 LDAR 检测技术规范
LDAR新兴检测仪器,FID检测器,带 无线通讯模块,应用很少,国外在评 估,尚待市场认可,初步评测显示其 检测数据与TVA-1000不符
LDAR新兴检测仪器,FID检测器, 带无线通讯模块,国外在评估,固态 储氢,安全性好,无爆炸危险,无需单独 运输。
★呈线性响应,仪器的测定量程应满足排
放标准中标准浓度限值的测定要求,且 分辨率应满足排放标准中泄漏控制浓度 或标准浓度限值的±2.5%可测。
3个月标定一次 ,并有记录。 反复3 次测定零气和同一浓度的参考化合物的标准气体,按以 下公式中计算仪器校准相对误差。
3
(Ci Cs )
D i1 3 Cs
※精密度标定前首先应对零气和标准气进行校准
设备与管阀件检测— 阀
• 阀杆 – 连接阀门外部的把手和阀门内部的闸板的金属棍 • 栓塞 – 容纳填充物的腔体 • 填充物 – 紧密围绕移动的阀杆用来防止从接缝处泄漏的柔软材料 • 阀盖 – 阀体的顶部部分,用来封闭栓塞和支持阀杆 • 轭 – 延伸在阀杆上和周围用来保护阀杆的支架。这是用来悬挂身份标签和泄漏
设备与管阀件检测—FID法
序 仪器名称 生产商

1 TVA 1000B 美国
便携式有 ThermoFish
机气体分 er
析仪
公司
TVA 2020C 美国
便携式有 ThermoFish
机气体分 er
析仪
公司
2 Phx21泄漏 美国
检测仪
LDARtools
公司
3 DataFID泄 美国 漏检测仪 INFICON公 司
标签的地方 • 阀门最常见的泄漏源来自阀杆和阀体的接缝处。将探测器放在阀杆离开栓塞的接
合处,然后沿着阀杆采样。另外,也可以把探测器放置在栓塞和法兰座(阀盖) 的接合处,然后环绕其采样. 此外,如果阀门是多部件组装的,应当在所有接合 处的表面检查是否有泄漏

泄漏检测和修复LDAR工作总结培训课件

泄漏检测和修复LDAR工作总结培训课件
一、VOCS定义
挥发性有机物(VOCs)定义VOC是挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的英文缩写。 指除CO、CO2、H2CO3(碳酸)、 金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,任何参加大气光化学反应的含 碳化合物。
本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之 处,请联系网站或本人删除。
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三、L处D,A请联R系网检站或测本人作删除业。 步骤
三、群组拍照
拍照: 1. 按照标签号进行群组拍照
2. 每个位置尽量用一张照片 3. 每个位置可拍1—4张照片
编辑: 1. 填写密封点统计表格,编辑照片
2. 密封点用红色圆点表示 3. 扩展号用蓝底白字表示 4. 物料走向用黄色箭头表示 5. 照片底部为照片描述,蓝底白字 6. 一个位置的照片可多张合成
二、VOCS主要排放源
阀组

空冷器
换热器

压缩机
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二、LDAR检测பைடு நூலகம்意义
1、安全:
靠 炸提性、前,有发避毒现免气安设 体全备 泄隐泄 漏患漏 等、引 )提起高的工安艺全安事全故性(和爆可
2、环境:
减污少染空、气人污体染的,伤降害低、因雾设霾备天泄气漏的引产起生的异味
四、检测设备应用
校准方法: 包括零点标定、量程标定(500ppm、10000ppm) 1.用零气标气瓶标定检测设备, 2.标准气体甲烷CH4/air 3.将零气充入零气标气袋,PDA选择校准模式,点击零点校准 4.标气袋对准设备检测探头,轻压零气标气袋,使零气匀速进入检测探头

泄漏检测与修复(LDAR)工作计划总结

泄漏检测与修复(LDAR)工作计划总结

四、检测设备应用
注意事项: 1.氢气99.99%以上,大于10Mpa 2.充气与充电不可同时进行 3.空旷场地,常温常压,周围通风良好,无明火及其他危险源 4.检测探头所用过滤膜如堵塞,需及时更换 5.禁止吸入液体,水,蒸汽,以免损坏检测设备 6.下雨、大雾、下雪等,空气湿度大的环境中,应关闭检测设
1、审核工艺过程物料,确定LDAR针对范围
三、LDAR检测作业步骤
2、审核技术图纸资料,确定LDAR实施单元
三、LDAR检测作业步骤
3、现场基础数据采集及拍照
三、LDAR检测作业步骤
基础数据采集表一般包括标签号、扩展号、设备描述、工 艺编号、设备类型、组建描述、密封点描述、密封点类型、 尺寸、物料、介质状态、压力、温度、物料中有机物的平 均质量分数、检测结果、是否合格、复测结果、是否合格、 备案编号等32项内容。

服务理念中的“点点” ◆理解多一点 真情浓一点 ◆学习勤一点 品质高一点 ◆理由少一点 效率高一点 ◆处理问题灵活点 工作过程用心点 ◆对待同事宽容点 互相协作快乐点
放映结束! 敬请各位的批评指 导!
一般泄露2000ppm以下, 500以上挂蓝牌
三、LDAR检测作业步骤
挂牌要求: 1、安全第一,穿戴防护用品 2、观测风向,及设备周围状况 3、检测值大于500ppm,需挂泄漏标识牌 4、记录检测值,修复后需要复检 5、检测仪器每天至少校准一次
四、检测设备应用
校准方法: 包括零点标定、量程标定(500ppm、10000ppm) 1.用零气标气瓶标定检测设备, 2.标准气体甲烷CH4/air 3.将零气充入零气标气袋,PDA选择校准模式,点击零点校准 4.标气袋对准设备检测探头,轻压零气标气袋,使零气匀速进入检测探头

“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范

“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范

“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范目次前言 (ii)1. 适用范围 (1)2. 评估依据 (1)3. 工作流程 (1)4. 评估内容 (2)4.1 LDAR项目建立 (2)4.2 检测与维修情况 (2)4.3 LDAR运行与管理情况 (2)5. 评估报告 (3)附录A LDAR项目评估报告大纲 (4)i前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,加强1挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称VOCs)污染排放控制,改善区域大气环境质量,制定本规范。

本技术规范规定了1辖区内企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估的适用范围、评估依据、工作流程、审核内容及评估报告等要求。

“泄漏检测与修复(LDAR)”项目评估技术规范1.适用范围本规范适用于1辖区内原油加工及石油制品制造(国民经济行业代码:2511)、有机化学原料制造(国民经济行业代码:2614)、化学药品原药制造(国民经济行业代码:2710)、合成材料(国民经济行业代码:2650)、初级形态的塑料及合成树脂制造(国民经济行业代码:2651)、合成橡胶制造(国民经济行业代码:2652)、合成纤维单(聚合)体制造(国民经济行业代码:2653)企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目的评估。

2.评估依据GB 31570 石油炼制工业污染物排放标准GB 31571 石油化学工业污染物排放标准GB 31572 合成树脂工业污染物排放标准HJ 733 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则《石化行业泄漏检测与修复工作指南》《1“泄漏检测与修复(LDAR)”实施技术规范》3.工作流程企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目的评估应依照以下流程(图1)开展。

图1 LDAR项目评估流程4.评估内容4.1LDAR项目建立4.1.1实施范围完整性抽取装置所有工艺流程图(PFD)和5%~10%的管道仪表图(P&ID)进行分析,评估装置LDAR实施范围是否存在LDAR实施范围的漏判、误判。

泄漏检测与修复(LDAR)基础信息统计过程分析

泄漏检测与修复(LDAR)基础信息统计过程分析

环保·安全/Environment Protection&Security挥发性有机化合物(VOCs)是指参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据规定的方法测量或核算确定的有机化合物。

当前我国大气环境形势十分严峻,如何实现环境质量的持续改善是现阶段我国大气污染防控的重要内容。

VOCs是形成臭氧和细颗粒物污染的重要前体物,其危害主要表现在有毒有害、光化学反应、破坏平流层臭氧和温室气体。

因而切实开展VOCs管控工作减少VOCs排放量,对改善我国现阶段大气环境形势具有重要意义。

1现状泄漏检测与修复(以下简称“LDAR”)工作是我国VOCs管控的重要政策,多部规范和政策文件要求石油炼制、石油化学和合成树脂行业开展LDAR工作[1-3]。

目前LDAR工作的开展,依据《石化企业泄漏检测与修复工作指南》(以下简称《指南》)进行。

LDAR基础信息统计,包括基础信息初次统计和密封点信息变动后的基础信息修正两部分。

基础信息统计是LDAR现场检测、泄漏修复、排放量计算和数理统计的基础,因而是LDAR工作极为重要的环节。

目前没有详细规程指导企业具体开展LDAR基础信息统计工作。

LDAR基础信息统计涉及的装置、人员和文件资料众多,组织协调困难。

具体工作开展过程中存在人力物力投入大和真实性难以保障的问题,更为后续LDAR工作带来困难。

因而急需“上合法律法规,下合企业实际情况”的规程具体指导LDAR基础信息统计工作。

1)人力物力投入大。

LDAR基础信息统计环节要求对装置每一个密封点建档,现场检测环节要对照档案找到装置现场对应的每一个密封点并进行检测。

现代煤化工企业动辄十几万甚至几十万个密封点,因而LDAR基础信息统计和现场检测的工作量巨大。

加之相应的仪器和软件平台较为昂贵,LDAR工作人力物力投入大。

2)真实性难以保障。

LDAR基础信息统计和现场检测环节涉及大量人力劳动,受限于人的水平、统计方法的局限和密封点的繁杂等原因,LDAR基础信息统计工作质量难以保证,进而给LDAR现场检测环节带来巨大困难。

泄漏检测与修复(LDAR )项目实施方案

泄漏检测与修复(LDAR )项目实施方案

泄漏检测与修复(LDAR)项⽬实施⽅案⽬录第⼀章项⽬背景 (3)1.1空⽓污染现况分析 (3)1.2VOCs定义与产⽣之危害 (3)1.3LDAR项⽬开展必要性 (5)1.3.1国家政策紧锣密⿎出台 (5)1.3.2LDAR项⽬(管末控制技术)处理产⽣的效益 (6)1.3.3LDAR⼯作重要性 (7)第⼆章LDAR项⽬实施步骤 (8)2.1架构说明 (8)2.2实施过程要求(企业、检测公司、环保单位) (11)2.2.1企业要求(⾃主检査,由企业⾃愿选择) (11)2.2.2检测公司要求(定期检测) (11)2.2.3接受环保单位监督要求(不定期稽核) (12)2.3⼯作⽬标与预期成效 (12)2.3.1软件管理电脑作业 (12)2.3.1.1作业机能 (13)2.3.1.2基本资料建档管理 (14)2.3.1.3泄漏修复管理 (14)2.3.1.4检查(测)记录管理 (15)2.3.2元件图像建档 (15)2.3.2.1编码原则 (15)2.3.2.2图像建档原则与检测示意图 (17)3.3.2.3图像建档特点 (21)2.3.2.4建档步骤 (22)2.3.3元件检测⼯作 (23)2.3.3.1检测定义 (23)2.3.3.2检测流程图(参考) (24)2.3.3.3检测过程 (25)2.3.4泄漏修复经验与技术交流 (27)2.3.4.1泄漏原因探讨 (27)2.3.4.2维修参考流程 (30)2.3.4.3修复⽅式(企业⾃⾏完成) (31)2.3.4.4VOC设备元件排放量改善⼯作策略 (32)2.3.5检测仪器使⽤服务及维修 (32)2.3.5.1TVA特性说明 (32)2.3.6整理及出具报告 (34)第三章管理部⻔实施计划 (34)3.1项⽬试点 (34)3.2试点项⽬总结 (34)3.3地⽅规范要求出台 (35)第⼀章项⽬背景1.1空⽓污染现况分析随着科技发达,⼯业蓬勃发展,V0C在各世界已产⽣严重污染,造成光化学烟雾、臭氧浓度升⾼、霾害机率增加,已经是⺠众所关注的话题。

泄漏检测及修复(LDAR)工作总结

泄漏检测及修复(LDAR)工作总结

对环境改善的贡献
减少泄漏事故的 发生降低对环境 的污染
及时修复泄漏点 减轻对大气和水 体的影响
降低企业生产成 本提高经济效益
提升企业形象增 强社会责任感
经济效益和社会效益
经济效益:通过泄漏检测及修 复工作企业减少了能源浪费和 环境污染提高了生产效率和产 品质量从而实现了经济效益的 提升。
社会效益:泄漏检测及修复工 作不仅有助于保护环境还为人 们的生活和健康提供了更好的 保障。同时该工作还促进了企 业与社会的和谐发展实现了社 会效益的提升。
对未来类似项目的借鉴意义
经验教训:在执行泄漏检测及修复项目时应充分了解项目背景和要求制定详细的计划和流程确保项目顺利进行。
改进建议:针对项目中遇到的问题和困难应积极寻求解决方案不断优化流程和方法提高工作效率和质量。
借鉴意义:对于未来类似的项目可以借鉴本项目的经验和教训提前预防和解决可能出现的问题确保项目的成功实施。
解决方案:加强项目管理合理安排时间和资源缩 短周期
项目成果和效益
泄漏点检测和修复数量
泄漏点修复数量:成功修复 了XX个泄漏点
泄漏点检测数量:共计检测 出XX个泄漏点
泄漏点修复率:达到了 XX%
泄漏点检测准确率:达到了 XX%
泄漏率降低的成效
泄漏率下降的百分比 泄漏点修复的数量 泄漏检测技术的改进 经济效益的提升
解决方案:采用先进的检测设备和技术提高定位 精度
修复过程中出现二次泄漏 解决方案:加强修复工 艺的培训和监督确保修复质量
解决方案:加强修复工艺的培训和监督确保修复 质量
泄漏检测及修复成本较高 解决方案:优化设备配 置和工艺流程降低成本
解决方案:优化设备配置和工艺流程降低成本
泄漏检测及修复周期较长 解决方案:加强项目管 理合理安排时间和资源缩短周期

赛默飞LDAR(泄露测检与修复) 解决方案

赛默飞LDAR(泄露测检与修复) 解决方案
• 最普遍的共识认为VOC是指那些沸点等于或低于250℃的化学物质。
7
Why Control VOC 为什么要控制VOC
VOC Reaction Mechanism VOC反应机制
NOx + VOC sunlight
O3
PM2.5 & Smog
Environment & Health Problems 环境和健康问题
自1983年公布EPA方法21开始。
已经有超过25个美国联邦法规要求执行泄漏检 测与修复-LDAR
在化工行业和精炼行业要求强制执行泄漏检测 与修复-LDAR
泄漏检测与修复(LDAR)是有计划地确定泄漏 中的设备,并通过维修减少VOC排放的工作。
12
美国对VOC控制的时间表
清洁空气法案起步研究 清洁空气法形成空气质量标准
分析仪器、设备、试 剂和耗材、软件和服 务的领先供应商。
深度
• 创新产品 • 应用知识和专长 • 科学生产力合作伙伴
领先的品牌
2
Thermo Fisher Scientific 在中国的历史
• 1983年:北京,全国第一套空气质量自动分析系统,20年稳定运行。至今为 全国400余个城市提供了上千个子站长期运行
9
来源: US EPA: /ttn/chief/conference/ei13/mobile/hodan.pdf
过去30年美国炼油/石油化工行业对VOC排放的控制
注释:VOC - Volatile Organic Compound,挥发性有机化合物
10
95% 83%
• 地表臭氧/城市光化学烟雾 • Ground level ozone/urban smog
• 造成PM2.5值上升 • 局部地区雾霾天气 • 急性呼吸道损伤

泄漏检测与修复(LDAR)

泄漏检测与修复(LDAR)

控制VOC排放手段:
1.废气燃烧塔 (火炬)
2.裝置设施 3.挥发性有机物体储槽(含储槽组件) 4.挥发性有机液体装载操作设施
5.设备元件(LDAR)
6.废水处理设施 (含冷却水塔)
13
Proprietary & Confidential
国家规范
2010.5.11
国务院办公厅转发【环境保护部等部门关於推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量 指导意见的通知】(国办发(2010)33号)VOCs首次纳入防控重点。 关於编制【”十二五”重点区域大气污染联防联控规划】的通知 (环办(2010)153号)VOCs首次纳入规划,制定VOCs污染控制要求。
2010.11.9
2011.12.15 国务院关于印发【国家环境保护”十二五”规划的通知】(国发(2011)42号)
VOCs纳入监管体系,要求各城市开展VOCs污染控制与监测工作。
1963
1970 1972
1981
1983 1984
1990 1991
氯乙烯泄漏事件使EPA开始关注VOC’s EPA方法21公布
提出危险气体污染国家排放标准 清洁空气法案修正案 (LDAR實施)
11
Proprietary & Confidential
美国减排成果
12
Proprietary & Confidential
7
Proprietary & Confidential
台灣六轻工业区泄漏案例
编号 1 2 3 发生日期 2010.7.7 发生地点 事由说明
轻油裂解一厂 蒸馏塔泵轴封破裂 共用管线异癸醇﹑LPG外泄
2011.3.29 轻油裂解二厂 裂解炉轻油入料管线破裂 2011.5.12 异辛醇厂

智能高效泄漏检测与修复(LDAR)技术在某炼化企业的应用

智能高效泄漏检测与修复(LDAR)技术在某炼化企业的应用

智能高效泄漏检测与修复(LDAR)技术在某炼化企业的应用作者:于珊来源:《科学导报·学术》2020年第42期摘 ;要:挥发性有机物(VOCs)是形成O3的重要前体物,加强挥发性有机物(VOCs)治理是现阶段控制O3污染的有效途径,泄漏检测与修复技术(LDAR)成为挥发性有机化合物(VOCs)无组织排放管理的有效手段。

本文首先介绍了某炼化企业2015年启动首轮LDAR 工作以来存在的问题,结合实践经验,2019年引入了智能高效泄漏检测与修复(LDAR)技术,应用智能化基础信息采集建档技术,实现了全流程无纸化和信息化操作。

结果表明:提升了检测效率和检测数据质量,实现精细化管理,效果非常显著。

1 LDAR技术概述LDAR[1-2](Leak Detection And Repair)是指通过固定或移动式检测仪器,定量检测或检查生产装置中阀门等易产生VOCs泄漏的密封点,并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点,从而控制物料泄漏损失减少对环境造成的污染,以及消除安全运行风险的系统控制工程。

设备和管线密封泄漏是炼化企业最主要的VOCs无组织排放源,排放点多、面广、排放位置随机不固定,控制难度大,其最佳实用控制技术是泄漏检测与修复(LDAR)。

因此,石化企业应用LDAR技术,以探索装置泄漏现状和VOCs的排放情况,对减少企业环境污染,促进政企、企地关系和谐发展意义重大。

2首轮LDAR技术在某炼化企业应用过程中存在的问题按照原环境保护部2014年12月05日发布的《石化行业挥发性有机物综合整治方案》要求:2015 年底前,全国石化行业全面开展LDAR 工作。

2015年4月,某炼化企业成立了泄漏检测与修复工作组织机构,启动首轮LDAR工作。

因石化行业开展此项工作较早,存在按照工艺流程建立基础信息数据库现场检测无最优检测路径、组件标识牌管理复杂及自动化水平不高的问题。

2.1 按照工艺流程建立LDAR数据库按照LDAR工作流程,根据PID图、设备图纸、管道施工图纸、工艺技术规程,筛选气体/蒸气、轻液和重液的设备和管线,明确LDAR工作范围。

实用文档其他之泄漏检测与修复LDAR工作流程及常见问题剖析

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泄漏检测与修复LDAR工作流程及常见问题剖析摘要:指出了泄漏检测与修复(ldar)技术是控制工艺设备与管线挥发性有机物无组织泄漏的最佳可行技术,通过对我国多家石化企业30余套装置ldar技术应用情况的跟踪研究,总结了ldar工作实施流程,剖析了企业在ldar实施过程中常见的问题,对如何规范开展ldar技术应用提出了相关建议。

关键词:泄漏检测与修复;挥发性有机物;工作流程;常见问题中图分类号:x78文献标识码:a 文章编号:1674-9944(2017)14-0135-031 引言挥发性有机化合物(volatile organic compounds,vocs)是造成臭氧、光化学烟雾和灰霾污染的重要前体物质,部分vocs还具有毒性和致癌性,会危害人体健康[1,2]。

石化行业是我国工业源vocs主要排放行业,排放量大且以无组织排放为主[3]。

据国际石油工业环境保护协会估算,石化企业生产过程中工艺设备管线物料泄漏导致的vocs排放量占全厂vocs无组织排放总量的40%~50%[4]。

“泄漏检测与修复”(leak detection and repair,ldar)是一种从源头上控制石化行业工艺设备与管线无组织泄漏的最佳可行技术,规范实施ldar工作可显着削减工艺设备管线泄漏环节的vocs 无组织排放。

欧美等发达国家已经应用ldar技术40多年,形成了较为完善的ldar技术应用体系和管理模式,通过实施ldar技术带来的vocs减排效益显着。

由于我国ldar技术应用起步较晚,企业开展ldar技术应用的时间短、基础弱,部分企业对实施ldar实施工作流程、技术要点理解不同,导致不同企业和装置ldar技术应用改造的实施效果参差不齐[5]。

笔者对ldar工作实施的标准化流程进行了总结,对企业实施ldar过程中常见的问题进行了梳理,并提出了规范开展ldar 技术应用的建议。

2 ldar技术简介ldar技术是利用固定或便携式检测设备,定量检测企业生产装置中阀门等易产生vocs泄漏的密封点,并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点,从而对全过程物料泄漏进行控制的工作实践方法。

泄漏检测与修复(LDAR)工作总结

泄漏检测与修复(LDAR)工作总结

4、经济:
提前发现设备泄漏、降低维修成本;优化设备供货商质量管理、指导设备选型;
5、费用:
减低高昂的排污费用
三、LDAR检测作业步骤
1、审核工艺过程物料,确定LDAR针对范围 2、审核技术图纸资料,确定LDAR实施单元 3、现场基础数据采集及拍照 4、数据库建立及图片处理 5、现场检测与挂牌
三、LDAR检测作业步骤
二、VOCS主要排放源
阀组

空冷器
换热器

压缩机
二、LDAR检测的意义
1、安全:
提前发现安全隐患、提高工艺安全性和可靠性,避免设备泄漏引起的安全事故 (爆炸、有毒气体泄漏等)
2、环境:
减少空气污染,降低因设备泄漏引起的异味污染、人体的伤害、雾霾天气的产 生
3、资源:
减少原料及产品损耗,增加经济收益无组织排放等同于物料损失,根据美国环 保总署的排放评估,泄漏检测与修复(LDAR)管理系统能降低90%以上的由 于设备泄漏引起的物料损耗
归零),以确定泄漏点及泄漏值并记录
5.泄漏值大于500ppm,需挂标识牌 6.现场检测完毕,需要用标气标定检测设备的零点及量程
四、检测设备应用



充氢气步骤 1.将设备按照上图连接,打开PDA,观测充氢状态 2.打开氢气瓶阀门 3.进氢阀箭头朝向黑色软管方向 4.旋转压力表阀门,氢气瓶压力在15mpa,设备压力在12mpa,进行充氢 5.充氢完成,关闭氢气瓶阀门 6.将进氢阀箭头朝向黄色消音器,排放残余氢气 7.将进氢阀卸下,将进氢阀箭头朝向黑色软管,排放黑色软管内的残余氢气
4、数据库建立及图片处理
三、LDAR检测作业步骤
三、LDAR检测作业步骤
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聚光科技泄漏检测与修复(LDAR)解决方案介绍目录•聚光科技--公司简介•泄漏检测与修复(LDAR)项目概述•聚光科技LDAR整体解决方案介绍•聚光科技LDAR项目实施方案聚光科技业务群成员✓聚光科技环境事业部✓聚光科技工业事业部✓聚光科技安全事业部✓聚光科技实验室事业部✓聚光科技水利业务部—深圳市东深电子股份有限公司✓清本环保工程(杭州)有限公司✓浙江聚光检测技术服务有限公司✓Synspec(荷兰)✓北京吉天仪器有限公司✓无锡中科光电技术有限公司✓北京盈安科技有限公司FPI-杭州FPI-北京FPI-无锡北京吉天清本环保大地安科Synspec B.V中科光电聚光总部及各地子公司防控监测布局总览主导风向上风向监测下风向监测中心区监测工业区泄漏检测(无组织排放)特征污染物监测LDAR项目概况描述概况描述-Why Control VOC 为什么要控制VOC●VOC Reaction Mechanism VOC 反应机制●Environment & Health Problems 环境和健康问题NOx + VOC O 3sunlightPM2.5 & Smog•地表臭氧/城市光化学烟雾•造成PM2.5值上升•局部地区雾霾天气•急性呼吸道损伤•有毒化学物质排放(HAP) •长期引起慢性疾病•Ground level ozone/urban smog •PM2.5 formation •Regional haze•Short term respiratory problems •Toxic (HAP) emissions•Long term chronic health problems概况描述-VOC 对PM2.5成因的影响PM 2.5成分最小比例最大比例平均硫酸盐(二次颗粒物)7%47%24%硝酸盐(二次颗粒物)4%37%13%铵盐(二次颗粒物)3%20%13%黑碳(一次颗粒物)2%22%10%VOC 或有机碳(二次颗粒物)11%41%27%尘土(一次颗粒物)2%25%7%其他(一次或二次颗粒物)0%23%6%●V olatile O rganic C ompounds 可挥发性有机化合物●VOC 的排放将生成有机碳或者挥发性颗粒物,在PM2.5中的比例可能达到40%以上●降低VOC 排放可有效降低PM2.5浓度概况描述-过去30年美国炼油/石油化工行业对VOC 排放的控制95%83%注释:VOC -Volatile Organic Compound,挥发性有机化合物概况描述-VOC主要排放源●石化企业是主要VOC人为排放源之一,主要来自炼油装置设备与管阀件泄漏、各类贮罐的呼吸、装置尾气、油品装运挥发、废水处理系统逸散等无组织排放。

●EPA2012年排放清单概况描述-美国在炼油/石油化工行业推行泄漏检测与修复-LDAR●Leak Detection And Repair(LDAR).泄漏检测与修复-LDAR。

●自1983年公布EPA方法21开始。

●已经有超过25个美国联邦法规要求执行泄漏检测与修复-LDAR●在化工行业和精炼行业要求强制执行泄漏检测与修复-LDAR●泄漏检测与修复(LDAR)是有计划地确定泄漏中的设备,并通过维修减少VOC排放的工作。

概况描述-LDAR的基本标准-US EPA方法21●Method 21-Determination of Volatile Organic Compound Leaks方法21——测定VOC泄漏的标准●概述监测对象:工艺设备,包括但不限于阀门、法兰、连接件等 要求使用便携式仪器测量,并规定设备基本规格该方法仅用于确定泄露位置并定级不作为直接排放的监测手段概况描述-典型企业VOC 无组织排放源列表来自美国环保局LDAR指导阀门一般是石化企业中VOC 无组织排放最大的排放源概况描述-企业执行LDAR的意义•提高了操作人员和装置的安全性•大多数VOC有毒并可能引发疾病•潜在爆炸可能性•降低环境污染•VOC是形成PM2.5及雾霾的重要因素•减少产品和物料损失美国EPA曾估计•一个石油炼制企业每年的VOC泄露量为600-700吨,•执行LDAR后,石油精炼行业泄露减少63%,化工行业泄露减少56%•提高生产效率•优化生产零部件选择•从被动维修变成主动维修•问题初期即得到解决•减少政策或法规的惩罚•减少邻近居民区的臭气影响及相关投诉•减少缴纳排污费(将来)•提高企业形象聚光科技LDAR整体解决方案介绍●聚光科技(FPI)提供基于第三方LDAR定制服务。

●TFS提供的世界上唯一的FID&PID双检测器的便携分析仪●FLIR提供的OGI红外气体成像仪●防爆数码相机●FPI提供的LDAR先进的图像建档技术●FPI提供的LDAR管理系统软件FPI提供完整LDAR解决方案TVA系列挥发性有机物泄露检测仪TVA系列便携式分析仪的优势总述1.增强型探头结合PDA与探头优点(减少PDA损坏、可注意到探头是否吸附水或颗粒物)2.多点校正(1~9点)3.两段防水过滤(铁氟龙过滤片、金属滤网)4.双检测器(FID+PID)5.不同化合物参数设定与储存6.采样系统测漏(非熄火测漏)7.市占率高8.响应时间快9.校正后可计算仪器感度(灵敏度)10.切换侦测浓度单位(ppm ppb %)11.警报设定A-2020C大幅减轻重量,更人性化设计检测器测量原理火焰离子检测器(FID)●样气进入电离室并燃烧●在氢火焰中电离出自由离子●自由离子被捕获到采集电极上●离子迁移形成电流,该信号大小与单位时间内进入火焰中物质的碳原子数成正比,即“等碳响应”。

●生成副产品HO和CO22光离子化检测器(PID)●能量为(10.6eV)紫外光照射下,使样气电离。

●离子迁移形成的电流与样气中化合物浓度成正比例关系●样气无损火焰离子检测器(FID)优缺点优点●动态量程和线性范围大(1-50000 PPM)●对几乎所有有机化合物都响应,尤其对烃类的灵敏度高●非常稳定,重现性好●不受环境中CO、CO2和水蒸气的影响缺点●对化工装置经常存在的无机化合物没有响应●需要大于16%的氧气●需要氢气光离子化检测器(PID)优缺点优点●对芳香烃、卤代烃和不饱和烃灵敏度高●能检测部分无机化合物NH3、H2S、A S H3、PH3、Cl2、CS2等无机物等●不需要氢气●非破坏性检测器缺点●受水汽干扰●动态范围窄(0.5-2000PPM)●不能测量天然气(甲烷、乙烷、丙烷等)双离子检测器(FID/PID)特点●一套设备同时具备两种技术的优点●仅需要一种操作程序,使用简便。

●适用于需要同时检测无机和有机化合物的场合例如合成氨,FID监测甲烷,PID监测氨气●如果被测量的化合物是已知的,分析性能更好●在某些现场,能为操作者提供初步的判断FID显示浓度高,PID无显示,则表示化合物可能是甲烷PID显示浓度高,FID无显示,则表示化合物是某种无机物●比使用两种单一的仪器更具使用便利和成本方面的吸引力热电TVA系列仪器基本规格●装备探头/增强型探头,可选配探头延伸杆,能够到达测量点1cm处。

●响应时间一般低于3.5s,即使使用活性炭过滤器时,T90<20s。

●采样流量介于0.1-3 L/min●防爆安全认证FM (Class 1, Div. 1, Groups A,B,C&D Hazardous Location, Temp. ClassT4)●对每种VOC的线性响应和量程及校准气都满足泄露判断的需要●能够根据目标化合物校准,可设定响应系数●完全符合US EPA方法21要求TVA2020C Analyzer 更轻的重量,更小的体积•单FID分析仪重量从4.75kg降低到4.17kg 旧vs. 新(12%)•双检测器分析仪重量从5.39kg降低到了4.26kg (21%)•基本型探头从0.49kg降低到0.23kg (54%)•增强型探头从0.78kg降低到0.68kg (17%)体积减少了18%TVA2020——更具吸引力的产品●延续了TVA1000B的性能优点,并根据TVA1000B良好的客户反馈,改进了设计更新的微处理器、泵、检测器等更快响应时间和恢复时间●具有蓝牙功能可与LDAR终端设备通讯●具有GPS功能选项,固件可升级,流量可校准●无需PC应用软件●FID检测器寿命更久,同时腔体减小,响应时间更短●体积减少9%,重量减轻28%,约4.3kg,真正的便携仪器,降低工作疲劳●软橡胶材料提高使用的舒适度TVA2020(TFS)仪器参数检测器FID PID 动态范围(ppm) 0-50,000 0-2,000 响应时间< 3.5 Sec < 3.5 Sec重复性2%1%寿命>5000h>2000h 最低检测限(ppm) 0.5(甲烷)0.5(异丁烯)●世界上最大的红外热像仪集团●1958年生产世界上第一台红外热像仪●至今,53年专业做红外热像仪历史•Methane 甲烷•Ethanol 乙醇•Ethylbenzene 乙苯•Heptane 庚烷•Hexane 己烷•Isoprene 异戊二烯•Methanol 甲醇•MEK 丁酮•MIBK 甲基异丁基甲酮•Octane 辛烷•Pentane 戊烷•1-Pentene 1-戊烯•Toluene 甲苯•Xylene 二甲苯•Butane 丁烷•Ethane 乙烷•Propane 丙烷•Ethylene 乙烯•Propylene 丙烯•Benzene 苯可检测气体图像建档工作流程执行前✓索取厂区PID管线图。

✓划分该厂区责任区范围。

✓了解该厂区内容物种类、性质。

✓区分法规外元件不需建档部份。

✓明确图像建档编码原则、位置说明编码方式。

✓配备防爆相机执行中✓每日由该责任区人员引领建档人员于现场拍摄,如遇现场人员无法陪同,则事先在施作环境范围内,理清设备元件性质、种类、内容物等,明确需建档部份。

✓每责任区域资料整理完毕后,则送区域负责人核对图档,查核是否有遗漏未建档到元件及刪除拍摄到的不需建档元件。

✓现场执行中遇到疑问,询问现场人员。

完工后✓将完工资料初送审该厂负责人,再将图档部份送至责任区负责人,再次确认是否有问题,如有遗漏部份,在派员新增补齐。

不易找寻检测点太过抽象维护不易PID标点不够直观2EH00030-2MG1F1-P641 2EH00040-2MG1F1-P641编码设计聚光科技LDAR软件介绍支持Linux/Windows 系统巡檢图全Web 操作界面泄漏点資料查询可在Internet 上执行泄漏資料查询TVA1000 ,2020远端连线修复记录,查询快速的资料汇入机制所有工作不用在线等待元件图档批次下载与各式数料库相容元件标定环保法规/厂处报表自动化处理元件条形码图元件定义及各季检测值批次快速汇入、大幅縮短人员操作时间可大量一次性上传元件图档及各季泄漏元件图片其他:修复专业数据等系统所需资料均可快速汇入资料汇入元件定义及每季检測值元件图档及泄漏图档元件图档批次新增/修改元件定义批次新增/修改Excel元件定义档案检测值批次新增/修改Excel检测值档案大量元件图片上传大量泄漏图片上传大量图片下载大量泄漏图片下载系統可一次大量的将图片上传及下载,免除操作人员单张单张操作,大幅增进工作效率FPI’s LDAR软件介绍-元件图档批次下载FPI’s LDAR软件介绍-元件标定直接点击选图上元件图示标定,以拖拉方式修改元件标定位置,新增元件时系统自动产生元件代码元件条码图可产出选取的图檔或全部图档巡检图可产出选取的图档或全部图档巡检图为方便检测人员现场检测路线使用FPI’s LDAR软件介绍-泄漏查询、修复工作记录FPI’s LDAR软件介绍-报表定制和发送可以按当地环保规范定制上报报表以及根据工厂要求定制厂处报表FPI’s LDAR 解决方案工作理念总述●技术:科学\先进性:采用最先进产品、最新的建档技术、优质的技术服务能力开展LDAR项目。

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