完整版泄漏检测与修复(LDAR)工作总结.pptx
LDAR检测技术总结PPT课件(20页)
4.这首诗以现实主义的手法叙述故事 ,最后 一段中 ,松柏 梧桐覆 盖相交 ,鸳鸯 双双和 鸣,是 运用了 浪漫主 义的手 法,既 象征了 刘、焦 爱情的 不朽, 又象征 了他们 的悲愤 和控诉 。所以 ,这首 诗是浪 漫主义 的诗歌 。
5.这首诗最大的艺术特色是通过大量 的人物 个性化 的语言 刻画了 人物的 性格, 一些段 落浓墨 重彩, 如刘、 焦话别 ,兰芝 辞母等 ,使人 物形象 更鲜明 。
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
一、LDAR的定义
LDAR(Leak Detection And Repair)
泄漏检测与修复
指对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工
程。通过便携式检测仪器,定量检测或检查生产装置
中管阀件等易产生VOC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。
二、VOCS主要排放源
阀组
泵
空冷器
换热器
塔
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
挥发性有机物泄漏检测与修复
LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)中国科学院广州化学研究所分析测试中心谢小姐---136---6236--5104中科检测作为中国科学院独立的第三方检测技术服务机构,其中生态环境事业部专业从事“生态环境检测、鉴定和评估工作”,充分发挥技术领先与服务专业的优势,可为政府相关部门、企事业单位提供全流程技术服务,多年来,中科检测为生产、科研、贸易、政府管理、诉讼、技术引进、商务仲裁等活动提供了大量优质的分析测试技术和客观公正的评估鉴别服务,为企业科技创新提供了强有力的分析测试共性技术支撑。
服务内容:●土壤环境调查、污染场地风险评估;●污染场地治理与修复效果监测评估;●重点企业隐患排查●LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)●环境风险评估●建设项目竣工环境保护验收●企业清洁生产审核验收●在产企业土壤与地下水监测●突发环境事件风险评估●LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)● VOCs减排及监测一站式解决方案●固体废物鉴定、管理与综合利用全过程解决方案●危险废物鉴定、管理与综合利用全过程解决方案●工业固废综合利用评价与鉴定●生态环境损害评估与鉴定●企业碳排放测算及评价●环境健康安全与评价●有机污染物及重金属监测分析●环境有毒有害物质模型分析与评估●地球物理勘探●协助责任单位完成其他相关备案程序。
工作内容企业“泄漏检测与维修”(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LDAR现场检测流程图一、技术评估依据和过程1.1. 评估依据1.2. 评估过程二、评估范围和内容2.1. 评估范围2.2. 评估内容三、评估结论3.1. LDAR项目建立3.1.1 实施范围完整性3.1.2组件标识及描述规范性3.2. 检测与维修情况3.2.1 仪器校准和示值漂移数据3.2.2检测数据有效性3.1.3检测数据准确性3.1.4维修与延迟维修合规性3.3. LDAR运行和管理情况3.3.1组件信息管理和维护3.3.2 LDAR管理系统平台服务范围:广东省LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复):广州市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、深圳市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、佛山市LDAR (挥发性有机物泄漏检测与修复)、东莞市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、中山市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、惠州市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、茂名市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、江门市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、湛江市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、珠海市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、汕头市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、肇庆市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、揭阳市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、清远市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、韶关市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、阳江市LDAR (挥发性有机物泄漏检测与修复)、梅州市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、潮州市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、河源市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、汕尾市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、云浮市LDAR(挥发性有机物泄漏检测与修复)、。
聚光科技泄漏检测与维修(LDAR)
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。
ldar培训总结简短
标题:LDAR培训总结
近期,我参加了一次关于低漏点检测和修复(LDAR)的培训课程,我深感这是一次十分富有成效的学习经历。
在这次培训中,我掌握了许多关于LDAR的重要知识和技能,对于我未来的工作有着重要的意义。
首先,培训课程重点介绍了LDAR的基本概念和原理。
我了解到,LDAR是一种用于检测和控制工业设施泄漏排放的方法。
通过使用专业设备和技术,我们可以准确地测量和定位泄漏点,并及时采取修复措施,从而降低环境污染和资源浪费。
这一概念的深入理解对于我在日后的工作中能够有效应对泄漏问题至关重要。
其次,培训课程还提供了一系列实用的操作技巧和方法。
我学会了如何正确使用LDAR设备,包括红外热成像仪和气体检测仪等。
在实践中,我亲自操作这些设备,并学会了如何分析和解读测量结果。
这些实用技能的掌握将使我在日常工作中能够更加高效地进行泄漏检测和修复。
除此之外,培训课程还强调了LDAR工作的安全性和环保性。
我们学习了如何正确佩戴个人防护装备,并了解了在工作场所中应遵守的安全操作规程。
同时,我们还学习了如何最大程度地减少对环境的影响,如妥善处理检测设备和材料的废弃物。
这些方面的知识将使我在日后的工作中能够更好地保护自己和环境。
总的来说,这次LDAR培训给我提供了一个全面了解和掌握该领域的机会。
通过学习LDAR 的基本概念、操作技巧和安全环保知识,我相信我能够在未来的工作中更好地应对泄漏问题,并为环境保护做出贡献。
我感谢这次培训,它为我提供了宝贵的学习经验和专业知识。
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。
泄漏检测和修复LDAR工作总结培训课件
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。
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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
泵
空冷器
换热器
塔
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
省泄漏检测与修复(ldar)
广东省“泄漏检测与修复(LDAR)”实施技术规范广东省环境保护厅二〇一六年九月1 / 42/ 42目次前言ii1.适用范围12.规范性引用文件13.术语和定义14.技术要求34.1项目建立34.2泄漏检测44.3泄漏维修54.4LDAR管理系统65.LDAR管理要求65.1建立企业LDAR管理制度65.2开展LDAR项目评估66.数据报送6附录A LDAR检测方法与流程7附录 B 常见VOCs及OHAPs物质表14/ 42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,加强广东省挥发性有机物(V olatile 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。
矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。
本规范规定了广东省辖区内企业“泄漏检测与修复(LDAR)”项目建立、泄漏检测、泄漏维修、LDAR管理系统和LDAR管理的要求。
聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。
i / 42广东省“泄漏检测与修复(LDAR)”实施技术规范适用范围适用于广东省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)企业应用LDAR技术。
残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。
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LDAR技术应用可参照执行。
酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。
适用于内部蕴含的挥发性有机化合物(VOCs)质量分数不低于10%或有机毒性大气污染物(OHAPs)质量分数不低于5%的工艺设备和管线。
彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。
规范性引用文件本标准内容引用了下列文件或其中的条款。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。
ldar检测工作总结
ldar检测工作总结
LDAR检测工作总结。
近年来,低排放泄漏检测(LDAR)在环保监管中扮演着越来越重要的角色。
LDAR检测工作旨在及时发现和修复工业设施中的泄漏点,以减少对环境的污染和对公众健康的影响。
在这篇文章中,我们将总结LDAR检测工作的重要性以及一
些成功的实践经验。
首先,LDAR检测工作对环保监管至关重要。
工业设施中的泄漏点可能会释放
有害化学物质,对周围的空气和水资源造成污染。
这些污染不仅会影响周围的生态环境,还会对人类的健康产生负面影响。
因此,及时进行LDAR检测并修复泄漏
点对于保护环境和公众健康至关重要。
其次,LDAR检测工作需要高效的技术手段和专业的人员。
通过使用先进的检
测设备和技术,可以更准确地发现泄漏点并及时修复。
同时,需要经过专业培训的工作人员来进行检测和修复工作,以确保工作的准确性和有效性。
在实践中,一些企业已经取得了LDAR检测工作的成功经验。
他们建立了完善的泄漏检测和修复机制,定期对工业设施进行检测,并及时修复发现的泄漏点。
同时,他们还注重对员工进行培训,提高他们的专业水平和责任意识,从而确保LDAR检测工作的顺利进行。
综上所述,LDAR检测工作对于环保监管具有重要意义,需要企业和相关部门
高度重视。
通过采用先进的技术手段和经过专业培训的人员,可以提高LDAR检
测工作的准确性和有效性,从而更好地保护环境和公众健康。
希望通过不懈的努力,LDAR检测工作能够在未来取得更大的成就。
LDAR工作总结
一、LDAR的定义
• LDAR--泄漏检测与修复 • (Leak Detection And Repair)
• 是指对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工 程。通过便携式检测仪器,定量检测或检查生产装 置中管阀件等易产生VOC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。
4
二、VOCS主要排放源
阀组
5
二、VOCS主要排放源
泵
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换热器
二、VOCS主要排放源
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二、VOCS主要排放源
塔
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二、VOCS主要排放源
空冷器
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压缩机
二、VOCS主要排放源
10
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)
LDAR检测技术总结
1
目录
一、VOCS与LDAR定义 二、VOCS主要排放源与LDAR检测的意义 三、LDAR检测作业步骤 四、检测设备应用
2
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
严重泄漏10000PPM以上 挂红牌
一般泄露2000ppm以下, 500以上挂蓝牌
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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
LDAR检测技术总结PPT(20张)
3.令人遗 憾的是 ,面对 难以理 出头绪 的艺术 界,面 对令人 眼花缭 乱的艺 术品, 面对众 多艺术 学子的 饥渴茫 然的眼 神,当 代艺术 批评却 没有相 应呼应 。
D.有容之 大,就 是容得 下天, 容得下 地,自 然、也 应该容 得下那 些个日 夜不宁 于创造 的艺术 灵魂。 因此, 对待艺 术要放 开手脚 ,任其 发展。
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
备
1.从人人 自畏、 噤若寒 蝉的“ 文革十 年”到 新时期 艺术家 心情畅 达、创 作自由 ,其差 别有如 天壤, 主要是 因为当 代艺术 批评的 失语与 批评家 的缺席 。
2.在中国 历史上 ,不乏 艺术家 特立独 行的故 事,也 不乏统 治者铲 除异端 的故事 ,这些 与艺术 家创作 中重大 主题表 现不够 、历史 进程描 述不力 的缺陷 有很大 关系。
三、LDAR检测作业步骤
4、数据库建立及图片处理
三、LDAR检测作业步骤
5现场检测与挂牌
采用便携式火焰离子检测仪,对现场装置进 行检测,并对检测数值进行记录,并上传 LDAR管理平台 。
氢火焰离子化检测仪
手持机PDA
三、LDAR检测作业步骤
挂牌
严重泄漏10000PPM以上挂红牌 较大泄漏10000ppm 以下2000ppm以上挂黄牌
三、LDAR检测作业步骤
三、群组拍照
拍照: 1. 按照标签号进行群组拍照
赛默飞LDAR(泄露测检与修复) 解决方案
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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)
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
泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展
第34卷㊀第4期2021年4月环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究ResearchofEnvironmentalSciencesVol.34ꎬNo.4Apr.ꎬ2021收稿日期:2020 ̄05 ̄28㊀㊀㊀修订日期:2020 ̄12 ̄07作者简介:张钢锋(1983 ̄)ꎬ男ꎬ陕西富平人ꎬ高级工程师ꎬ博士ꎬ主要从事大气污染控制政策及技术研究ꎬgf.zh@foxmail.com.∗责任作者ꎬ修光利(1972 ̄)ꎬ男ꎬ山东海阳人ꎬ教授ꎬ博士ꎬ主要从事大气环境科学研究ꎬxiugl@ecust.edu.cn基金项目:大气重污染成因与治理攻关项目(No.DQGG0204)ꎻ上海市科委科研计划项目(No.19DZ1205000)SupportedbyNationalResearchProgramforKeyIssuesinAirPollutionControlꎬChina(No.DQGG0204)ꎻShanghaiCommitteeofScienceandTechnologyꎬChina(No.19DZ1205000)泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展张钢锋1ꎬ2ꎬ3ꎬ费㊀波2ꎬ修光利1ꎬ3∗1.华东理工大学ꎬ国家环境保护化工过程环境风险评价与控制重点实验室ꎬ上海㊀2002372.上海市环境科学研究院ꎬ上海㊀2002333.华东理工大学ꎬ上海市环境保护化学污染物环境标准与风险管理重点实验室ꎬ上海㊀200237摘要:泄漏检测与修复(LDAR)是石化和化工行业挥发性有机物(VOCs)无组织排放管控的重要抓手.项目建档作为LDAR实施的第一步同时也是最关键的一步ꎬ其科学性㊁完整性和准确性决定着LDAR的整体实施质量.通过对LDAR建档方法及应用情况的调研ꎬ归纳总结了不同建档方法的优缺点ꎬ并采用问卷方式对国内建档方法应用现状进行了调查分析ꎬ展望了建档技术的未来发展趋势.结果表明:①当前国内外在用的建档方法主要包括传统挂牌法㊁PID图标识法㊁拍照标识法㊁GPS定位法㊁条形码∕二维码挂牌法㊁无线射频挂牌法等.②美国㊁欧盟目前仍以传统挂牌法为主ꎬ加拿大除传统挂牌法外ꎬ拍照标识法的应用也较为广泛.③我国应用最多的为拍照标识法ꎬ其次为传统挂牌法ꎬ调查对象中采用过这两种方法的LDAR服务商占比分别为90 0%和50 0%ꎬ此外PID图标识法㊁条形码∕二维码㊁其他方法的应用占比分别为30 0%㊁17 5%和5 0%ꎬ整体上我国建档方法比美欧国家更加多样化.④我国现代科技的迅猛发展为LDAR建档技术的创新与变革提供了契机ꎬ未来建档技术将向更智能㊁更便捷㊁更高效的方向发展.研究显示ꎬ国内尚未形成统一的LDAR建档技术标准体系ꎬ建议今后应尽快加强相关标准建设ꎬ保障LDAR的实施质量与效果.关键词:挥发性有机物(VOCs)ꎻ无组织排放ꎻ泄漏检测与修复(LDAR)ꎻ建档方法中图分类号:X511㊀㊀㊀㊀㊀文章编号:1001 ̄6929(2021)04 ̄0882 ̄08文献标志码:ADOI:10 13198∕j issn 1001 ̄6929 2020 12 13ProgressinResearchandApplicationofComponentsFilingTechnologyforLeakDetectionandRepair(LDAR)ZHANGGangfeng1ꎬ2ꎬ3ꎬFEIBo2ꎬXIUGuangli1ꎬ3∗1.StateEnvironmentalProtectionKeyLaboratoryofEnvironmentalRiskAssessmentandControlonChemicalProcessesꎬEastChinaUniversityofScienceandTechnologyꎬShanghai200237ꎬChina2.ShanghaiAcademyofEnvironmentalSciencesꎬShanghai200233ꎬChina3.ShanghaiEnvironmentalProtectionKeyLaboratoryonEnvironmentalStandardandRiskManagementofChemicalPollutantsꎬEastChinaUniversityofScienceandTechnologyꎬShanghai200237ꎬChinaAbstract:Leakdetectionandrepair(LDAR)isimportantforcontrollingunorganizedemissionsofvolatileorganiccompounds(VOCs)inthepetrochemicalandchemicalindustries.ProjectdocumentationꎬasthefirstandmostcriticalstepintheimplementationofLDARꎬanditsscientificityꎬcompletenessandaccuracydeterminethequalityofLDARimplementation.InthispaperꎬtheadvantagesanddisadvantagesofdifferentLDARfilingmethodsaresummarizedthroughtheinvestigationofLDARfilingmethodsandtheirapplications.Theapplicationstatusofdomesticfilingmethodsisinvestigatedandanalyzedthroughquestionnairesurveyꎬandthefuturedevelopmenttrendoffilingtechnologyisanticipated.Theresultsshowthat:(1)ThecurrentfilingmethodsusedathomeandabroadmainlyincludethetraditionalphysicaltaggingꎬPIDmarkingꎬphotomarkingꎬGPSpositioningꎬbar∕QRcodescanningꎬRF ̄cardtaggingꎬetc..(2)TheUnitedStatesandtheEuropeanUnionmainlyusetraditionalphysicaltaggingꎬwhilephotomarkingiswidelyusedinCanadainadditiontotraditionalphysicaltagging.(3)ThemostwidelyusedmethodinChinaisphotomarkingꎬfollowedbytraditionalphysicaltagging.TheLDARserviceproviderswhohaveusedthesetwomethodsinthesurveyaccountedfor90 0%and50 0%ꎬrespectively.Inadditionꎬthe第4期张钢锋等:泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展㊀㊀㊀PIDmarkingꎬbar∕QRcodescanningandothermethodsaccountedfor30 0%ꎬ17 5%and5 0%ꎬrespectively.ChinaᶄsfilingmethodsaremorediversecomparedwiththoseintheUSandEurope.(4)TherapiddevelopmentofmoderntechnologyinChinahasprovidedanopportunityforinnovationandchangeinLDARfilingtechnologyꎬandthefuturefilingtechnologywillbemoreintelligentꎬmoreconvenientandmoreefficient.AunifiedtechnicalstandardsystemforLDARfilingmethodhasnotbeenformedinChinaꎬanditisrecommendedtostrengthentheconstructionofrelevantstandardsassoonaspossibletoensurethequalityandeffectivenessofLDARimplementation.Keywords:volatileorganiccompounds(VOCs)ꎻfugitiveemissionꎻleakdetectionandrepair(LDAR)ꎻcomponentsfilingtechnology㊀㊀改革开放以来ꎬ我国社会经济快速发展ꎬ以细颗粒物(PM2 5)和臭氧(O3)为主导的大气环境问题逐渐显现[1 ̄2]ꎬ尤其在京津冀㊁长三角㊁珠三角和成渝等特大型城市群及其周边地区ꎬO3污染日益凸显[3 ̄7].研究[8 ̄10]表明ꎬ大气中的挥发性有机物(VOCs)是造成O3㊁城市灰霾等大气污染问题的关键前体物.随着我国对大气环境质量要求的不断提高ꎬVOCs污染引起广泛关注[11 ̄13]ꎬ对其进行有效管控已成为现阶段我国打赢蓝天保卫战的重要举措[14].泄漏检测与修复(LDAR)是目前国际上通用的VOCs无组织控制技术ꎬ广泛应用于石化㊁化工等行业设备泄漏环节的VOCs减排[15 ̄18]ꎬ同时也降低了企业安全事故风险[19 ̄21].美国在20世纪80年代初通过实施LDAR来控制石化行业设备泄漏排放[22 ̄24]ꎬ之后欧盟在20世纪90年代根据美国经验也建议其成员国在石化行业开展LDARꎬ并将LDAR列为VOCs管控最佳可行技术(BAT)[25 ̄26].2011年9月ꎬ我国上海市生态环境管理部门率先出台相关政策ꎬ要求在几家石化企业开展LDAR试点工作ꎬLDAR技术正式被应用于国内环境管理[27].作为石化㊁化工类企业VOCs管控的重要抓手ꎬ目前国家出台的众多政策文件和标准规范均对LDAR实施提出明确要求[28 ̄32].« 十三五 挥发性有机物减排工作方案»中更是明确ꎬ除石化行业外ꎬ现代煤化工行业要全面实施LDARꎬ制药㊁农药㊁炼焦㊁涂料㊁油墨㊁胶粘剂㊁染料等行业逐步推广LDAR工作.正是由于LDAR在无组织VOCs管控中的重要性ꎬ国外从20世纪80年代以来对LDAR实施流程㊁技术规范㊁质量审核㊁创新技术等方面开展了大量研究[33 ̄36]ꎬ国内学者近年来对该领域的关注和研究也日趋深入[37 ̄41].然而ꎬ纵观当前国内外研究的焦点ꎬ主要集中于LDAR发展历程㊁应用案例㊁技术评估等方面ꎬ对于LDAR建档方法的系统研究较为鲜见.建档工作作为LDAR体系中最重要的一环ꎬ其质量直接决定LDAR项目的实施效果ꎬ同时也直接影响企业后期的台帐管理水平ꎬ针对建档方法进行系统研究意义重大.该研究通过调研国内外LDAR建档方法的发展演变ꎬ总结对比了主流建档方法的优缺点ꎬ并以问卷方式调查分析了不同建档方法在我国的应用现状ꎬ在此基础上提出优化建议ꎬ并对其未来发展趋势提出展望ꎬ以期为工业企业LDAR建档的规范化及相关监督管理工作提供参考借鉴.1㊀LDAR及其建档方法1 1㊀LDAR技术的本质LDAR是一项对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工程.通过定期检测受控密封点VOCs浓度ꎬ及时发现泄漏点ꎬ并在一定期限内采取有效措施修复泄漏ꎬ从而减少VOCs排放[42].通常ꎬ需要检测的密封点包括泵㊁压缩机㊁搅拌器㊁阀门㊁泄压设备㊁取样连接系统㊁开口阀或开口管线㊁法兰㊁连接件等.就一家企业而言ꎬ虽然单个密封点的泄漏很微量ꎬ但全厂所有密封点可以产生巨大的排放.据美国环境保护局(USEPA)估算ꎬ设备泄漏产生的VOCs排放量约占炼油厂原油加工量的0 01%[43].高效的LDAR工作不仅可以帮助企业减少物料产品损失㊁保障职工健康安全ꎬ并减少周边社区有害物质暴露量ꎬ同时还可带来降低排放税及避免行政处罚等附加效益[44].1 2㊀LDAR实施流程与建档现行的LDAR工作模式最初由美国建立ꎬUSEPA的Method21«挥发性有机物泄漏的测定»标准中规定了LDAR检测的具体要求ꎬ包括检测仪器种类及其性能指标㊁检测方法等.欧盟㊁加拿大等地区也均以Method21作为LDAR实施的技术依据[45]ꎻ同时ꎬUSEPA发布的«泄漏检测与修复最佳实践指南»中指出ꎬ典型的LDAR工作主要包括项目密封点识别㊁泄漏浓度定义㊁设备组件检测㊁泄漏组件修复及数据记录保存等5个步骤(见图1)ꎬ其中的项目密封点识别是LDAR建档的核心工作.建档具体是在识别受控范围和受控点的基础上ꎬ收集密封点所属装置㊁区域㊁类型㊁可达性等信息ꎬ对密封点进行定位和编码并建立档案库的过程ꎬ建档工作是LDAR后续现场实施的基础ꎬ也是保障LDAR工作顺利开展最关键的一步.该研究的建档方法主要针对密封点定位和编码技术ꎬ由于档案库的建立原则和技术要求相对固定ꎬ388㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第34卷图1㊀LDAR实施的基本流程Fig.1BasicprocessofLDARimplementation目标是记录密封点的基本信息和属性ꎬ因此笔者并未做讨论.1 3㊀LDAR建档方法分类目前ꎬ国内外已有应用的LDAR建档方法包括传统挂牌法㊁PID图标识法㊁拍照标识法㊁GPS定位法㊁条形码∕二维码标识法㊁无线射频挂牌法等.传统挂牌法是最经典的建档方法ꎬ发源于在美国ꎬ已有40年的应用历史.具体是指在设备元件固㊀㊀㊀定位置悬挂物理标识牌ꎬ标识牌刻有该密封点在全厂唯一的编码(ID)ꎬID号按一定规则及顺序排列ꎬ为后续检测与修复环节服务.PID图标识法需首先收集管道仪表图(PID图)㊁装置平面布置图㊁设备台账等装置资料ꎬ经物料分析后确认受控设备元件范围ꎬ并在PID图纸上对设备组件进行编号标记.拍照标识法是目前国内较为常见的组件标识方法ꎬ是指对设备组件进行现场拍照ꎬ并对照片内的受控密封点进行编号及标注的方法.现代科技的高速发展持续推动着LDAR建档方法的优化及完善ꎬ为建档方法的创新与进步提供了契机.目前已出现利用现代高分辨率GPS定位系统对组件进行定位及识别的建档方法ꎬ同时以条形码或无线射频配件为信息载体构建的非接触式组件定位识别方法也已有初步应用.该研究对不同建档方法的优缺点进行了总结和对比ꎬ具体如表1所示.表1㊀LDAR建档方法对比分析Table1ComparativeanalysisofLDARcomponentsfilingmethods方法优点缺点传统挂牌法现场悬挂ꎬ操作简单ꎻ清晰直观ꎬ容易辨识标识牌制作成本高ꎻ现场挂牌耗费时间长ꎻ容易受到污损㊁容易掉落和遗失PID图标识法单张图纸可记录密封点数量多ꎬ档案集中㊁直观ꎻ建设成本极低ꎬ节省人力物力ꎻ可对介质组分进行区分对建档人员要求较高ꎬ需具备分析PID图纸及正确识别密封点类型等能力ꎻ更新PID图时需重新标示ꎻPID上的位置关系和实际情况往往差异较大ꎬ定位效率低拍照标识法比挂牌及PID方式更直观ꎻ如发生设备更改ꎬ可随时修改档案ꎻ建档效率相对较高ꎻ电脑存档ꎬ永久保存ꎬ建设及维护成本低对于现场设备管线复杂的情况ꎬ拍照时部分组件容易被遮挡ꎬ对现场拍照人员水平有一定要求ꎻ需开发专业软件进行标识ꎬ否则手工标识工作量非常大GPS定位法可自动识别并获取密封点信息ꎬ效率高ꎻ可记录现场检测路径ꎬ便于追溯和查核室内组件可能无法准确定位ꎻ空间误差相对较大ꎻ检测设备需配套对应GPS模块条形码∕二维码挂牌法采用非接触式操作ꎬ可快速准确获取密封点信息ꎻ现场悬挂ꎬ操作简单标签易脱落㊁污损㊁遗失ꎻ对扫描仪辨识率要求高ꎻ检测设备需配套对应扫描模块无线射频挂牌法手操器靠近时可自动识别并读取密封点信息ꎬ工作效率高ꎻ标识牌污损腐蚀对信息精准获取影响较小建设成本相对昂贵ꎻ需配套专门的手操器完成密封点识别与定位2㊀LDAR建档方法国内外应用进展2 1㊀国外应用进展国外LDAR相关技术研究开展较早ꎬ20世纪70年代美国启动了对炼油㊁化工企业的大气污染物排放特征研究ꎬ分析了设备泄漏产生的无组织排放特征ꎬ提出采用LDAR技术控制设备VOCs泄漏的策略.20世纪80年代起ꎬ美国颁布了一系列标准法规ꎬ将炼油㊁化工企业的VOCs泄漏管控纳入法制化和标准化管理[46].欧盟于1999年起建议其成员国炼油厂实施LDARꎬ并将LDAR列入VOCs管控的最佳可行技术(BestAvailableTechnologyꎬBAT)[47].1993年ꎬ加拿大环境部长理事会发布的«设备泄漏无组织排放检测与控制实施法规»中也明确提出了对企业管道及设备实施LDAR的具体要求[48].经过几十年的发展ꎬ美国㊁欧盟㊁加拿大等国家和地区的LDAR已经形成了相对完善的LDAR实施技488第4期张钢锋等:泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展㊀㊀㊀术和管理规范体系.尤其在美国ꎬLDAR技术已经从最初单纯的 发现泄漏点并进行修复 的概念ꎬ发展到现在的集法规标准体系㊁检测标准方法㊁操作程序规范㊁现场检测及数据管理模式㊁质量控制㊁保证及改进体系为一体的综合系统ꎬ并已形成检测仪器研发与生产㊁数据库软件开发㊁第三方检测服务㊁专业咨询与审核等成套商业运作体系[49].在建档技术方面ꎬ根据对国外文献资料的调研以及通过电话㊁邮件对国外专家和服务商的咨询ꎬ发现美国㊁欧盟仍以传统挂牌法为主ꎬPID图标识法也有一定的应用ꎬ但拍照标识法等新型建档方法的应用并不多.加拿大除了应用传统挂牌法外ꎬ拍照标识法的应用也较为广泛[50].2 2㊀国内应用进展2 2 1㊀国内相关标准规范对建档方法的规定为规范LDAR实施ꎬ我国先后出台了一系列技术标准文件.该研究梳理了迄今为止国内出台的相关文件及对LDAR建档方法的要求ꎬ具体如表2所示.由表2可见ꎬ目前国内发布的涉及LDAR管控的标准规范文件有10余部.就建档方法而言ꎬ文件中规定的方法主要包括PID图标识法㊁传统挂牌法㊁拍照法等ꎬ建档要求不一㊁参差不齐ꎬ暂未形成统一的技术体系.表2㊀国内LDAR技术文件对建档方法及要求的对比Table2ComparisonofdomesticLDARtechnicaldocumentscomponentsfilingmethodsandrequirements文件名称发布单位发布日期建档方法及要求«泄漏检测与维修制度(LDAR)实施技术要求»(粤环函 2013 830号)广东省生态环境厅2013年7月所有设备∕组件上必须挂防风化的金属牌ꎻ金属牌需刻有ID号ꎬ该ID号在全厂范围内是唯一的ꎻ组件位置应按系统要求统一描述«泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南(试行)»(苏环办 2013 318号)江苏省生态环境厅2013年10月用唯一标识符(ID)标识每一个需检测设备ꎻ编号可按照空间位置和工艺流程将受控设备划分为多个群组ꎻ可通过现场挂牌㊁拍照或PID标识等方式实现群组准确定位«设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规程(试行)»(沪环保防 2014 327号)上海市生态环境局2014年8月根据企业装置和设备特征ꎬ用企业内部唯一的编码标识每个检测对象ꎬ并与现场挂牌的编码相一致ꎻ设备密封点编号唯一ꎬ特殊设备单独编号存档ꎬ编号以工艺单元或区域作划分模块ꎬ规定设备编号组成部分«工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)技术要求(试行)»(浙环办函 2015 113号)浙江省生态环境厅2015年8月所有可能的泄漏源应具有唯一性编码ꎻ应避免受化工物料的腐(溶)蚀性影响和自然因素(如台风㊁气温㊁湿度等)的影响而导致标识的损坏ꎻ应充分考虑工厂或装置的操作和检修导致标识的损坏㊁遗失和混淆«石化企业泄漏检测与修复工作指南»(环办 2015 104号)生态环境部2015年11月按空间位置和工艺流程可将受控设备划分为多个群组ꎻ赋予每个群组唯一性编码ꎬ通常采取 装置代码+数字 的组合方式ꎻ可通过现场挂牌㊁拍照㊁PID图标识或其他方式实现群组准确定位«工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)技术要求(试行)»(新环发 2015 600号)新疆维吾尔自治区生态环境厅2015年12月所有可能的泄漏源应具有唯一性编码ꎻ应避免受化工物料的腐(溶)蚀性影响和自然因素(如台风㊁气温㊁湿度等)的影响而导致标识的损坏ꎻ应充分考虑工厂或装置的操作和检修导致标识的损坏㊁遗失和混淆«石油炼制工业泄漏检测与修复实施技术要求»(DB37 2016)山东省生态环境厅2016年1月通过现场挂牌㊁拍照或其他方式实现群组准确定位.现场挂牌定位的标识牌外观醒目ꎬ材质耐腐蚀ꎬ位置应充分考虑装置的操作和检修导致标识牌的损坏㊁遗失和混淆ꎻ现场拍照定位使用的相机应符合防爆要求㊁拍摄图像应清晰可辨㊁图像中应明确标明密封点的位置和类型㊁图像应以群组编码㊁密封点编码的规则命名储存ꎬ避免混淆«泄漏检测与修复(LDAR)实施技术规范»(粤环商 2016 1049号)广东省生态环境厅2016年9月可通过挂牌或挂牌与拍照编码相结合方式对组件进行定位描述.标签牌应为防风化的金属牌ꎬ需刻有ID号ꎬ该ID号在全厂范围内唯一ꎻ密封点位置描述规则全厂统一«设备泄漏挥发性有机物排放控制技术规范»(沪环保防 2018 369号)上海市生态环境局2018年10月应采用物理挂牌或电子标识等方式建立唯一且现场易识别的编码2 2 2㊀不同建档方法的实际应用现状采用线上问卷调查的方式ꎬ于2019年8月调研了服务于我国11个省(自治区㊁直辖市)的40余家LDAR第三方服务商ꎬ调查内容包括服务商从业年数㊁完成LDAR案例数㊁累计检测密封点数㊁常用建档方法类别㊁LDAR服务收费标准㊁服务商公司性质等信息ꎬ据此分析我国LDAR建档方法实际应用现状.调查对象总体情况如表3所示.由表3可见ꎬ调研对象覆盖了江苏省㊁上海市㊁广东省㊁浙江省㊁山东省㊁天津市㊁山西省㊁北京市㊁河北省㊁辽宁省㊁宁夏回族自治区等11个省(自治区㊁直辖市).从区域分布上看ꎬ东部地区的省市较多ꎬ包括江苏省㊁上海市㊁广东省㊁588㊀㊀㊀环㊀境㊀科㊀学㊀研㊀究第34卷㊀㊀㊀表3㊀调研对象基本情况统计浙江省㊁山东省㊁天津市㊁辽宁省等ꎬ而西部地区较少ꎬ仅包括山西省㊁宁夏回族自治区等ꎬ这主要是因为我国的石化产业和园区主要集中于东部沿海地区ꎬ2018年中国化工园区30强中位于东部地区的有24家ꎬ位于中部和西部地区分别仅有3家ꎬ产业格局特征也使东部地区成为我国LDAR实施最早㊁最集中的地方.因此ꎬ在调研对象的选择上ꎬ为了保证代表性ꎬ也尽可能地包括了西部地区中已经开展LDAR的山西省和宁夏回族自治区等地区.调研得到了各服务商开展LDAR业务的年数㊁累计完成案例数㊁累计检测密封点数㊁服务商性质等信息ꎬ相关统计结果如图2所示.图2㊀LDAR服务商相关数据统计Fig.2StatisticsofLDARserviceproviders㊀㊀由图2可见:从服务商的从业年数来看ꎬ从业>1~3年的占比为33%ꎬ从业>3~5年的占比为38%ꎬ从业超过5年的占比为27%ꎬ低于1年(含1年)的仅占2%ꎬ从业>3~5年的服务商占比最多ꎬ说明多数LDAR服务商服务经验相对丰富ꎻ从服务商完成的LDAR案例数来看ꎬ累计完成1~10㊁11~50㊁50~100个案例的服务商占比分别为23%㊁17%和20%ꎬ而完成案例数超过100个的服务商占比高达40%ꎬ这也说明目前LDAR工作在国内得到了快速的推进和应用ꎻ从服务商检测的密封点数量来看ꎬ累计检测超过100万个密封点数的服务商占比为43%ꎻ从服务商的单位性质来看ꎬ主要以民企为主ꎬ占比高达70%.对各服务商所采用建档方法的调查统计结果如表4所示ꎬ可以发现拍照标识法在我国的应用最为广泛ꎬ受调查的服务商中90%都采用过该方法ꎻ传统挂牌法㊁PID图标识法㊁条形码∕二维码挂牌法等方法在国内也有不同程度的应用ꎻ同时ꎬ同一服务商采用的建档方法并不唯一ꎬ也会根据不同案例实际情况分别采用不同建档方法.与美国㊁欧盟等西方国家和地区以传统挂牌法为主的建档方法相比ꎬ拍照标识法是我国建档方法的绝对主流.形成这一现象的原因可能有几个方面:①标准规范要求的差异.在美国㊁欧盟的LDAR法规体系中ꎬ对传统挂牌法有相关的要求ꎬ但并未对拍照标识法作出规定ꎻ相反ꎬ我国的许多规范中均明确了拍照建档的要求(见表2)ꎬ宏观的政策导向使拍照标识法在我国有更多的应用.②不同发展阶段的差异.美国的LDAR工作已经开展了几十年ꎬ相关工作已经形成了成熟的体系ꎬ如果将企业的建档方式短期内集中更新换代ꎬ涉及的工作量和成本投入都会非常大ꎻ而我688第4期张钢锋等:泄漏检测与修复(LDAR)建档方法研究及应用进展㊀㊀㊀国的LDAR工作刚起步ꎬ企业在选择建档方式时有更大的灵活性ꎬ拍照标识法由于自身的优势更容易被接受.③外部环境因素的差异.近年来ꎬ我国信息科技发展日新月异ꎬ国家也提出了数字工厂㊁物联网工厂的建设愿景ꎬ而基于拍照识别法的信息化建档方式比传统挂牌法更符合国家的宏观政策导向ꎻ另外ꎬLDAR作为一个近几年才被国内引入的VOCs精细管控措施ꎬ国内外在这方面的交流互动也相对较少ꎬ这也在一定程度上影响了西方国家和我国在建档技术方面的同步性.表4㊀采用不同建档方法的服务商数量及占比Table4ThenumberandproportionofLDARserviceproviderwithdifferentcomponentsfilingmethods建档方法服务商数量∕家占比∕%传统挂牌法2050 0PID图标识法1230 0拍照标识法3690 0条形码∕二维码挂牌法717 5其他方法25 02 2 3㊀建档方法的优化建议综上ꎬ无论是从已有标准规范要求还是从案例调查结果来看ꎬ我国当前的LDAR建档方法相比美欧国家更加多样化ꎬ条形码㊁射频等跨界技术的应用也充分体现了这一点.然而ꎬ每种技术都有自身的优劣势ꎬ关键是要找到平衡点发挥最大效能ꎬ笔者建议在实际工作中应多考虑不同技术之间的搭配组合ꎬ各取所长ꎬ实现一加一大于二.如将群组物理挂牌和图片建档技术组合ꎬ通过群组牌定位装置区域ꎬ再通过图片档案分解具体密封点位置ꎬ这样既节省成本又提高效率.目前ꎬ这一技术已经在国内部分第三方服务商中被采用ꎬ并在上海市等地区的LDAR检测工作中有大量的应用案例.根据相关报道[51]ꎬ采用组合技术后ꎬ工作效率可提升25%.同时ꎬ也建议立足当前建档方法存在的局限性和不足ꎬ结合我国迅猛发展的人工智能等前沿科技ꎬ通过技术创新不断提高LDAR建档效率㊁保证建档质量.如利用图像识别技术研发基于视频流的全自动建档技术ꎬ通过对现场管道组件的视频拍摄ꎬ实现密封点类型自动识别及标注ꎻ利用5G传输技术实现现场检测数据的无延迟自动上传及统计分析ꎬ规避人为篡改数据的行为并实时分析泄漏水平ꎬ绘制全厂泄漏水平渲染地图.国内各地近几年虽然发布了较多的LDAR技术规范文件ꎬ但其中对于建档方法和技术的规定尚未统一ꎬ各地要求参差不齐ꎬ建议今后应加强在这方面的标准建设ꎬ明确主流建档方法的实施流程和技术要点等指标ꎬ从制度上保障LDAR的实施质量与效果.2019年初ꎬ国家标准化管理委员会和民政部联合发布了«团体标准管理规定»ꎬ鼓励各行各业制定具有国际领先水平的团体标准.LDAR作为一个以第三方服务为主体的生态环境保护工作ꎬ具有明显的行业团体特征ꎬ完全可以通过制定出台团体标准的形式ꎬ对不同建档技术的基本要求㊁建档流程㊁工作要点㊁关键指标㊁质量控制等方面试点作出统一要求ꎬ待实施验证及不断完善后亦可作为国家标准出台.3㊀结论与展望a)建档工作是LDAR有效实施的基础ꎬ科学的建档方法尤为重要.国内外在用的建档方法包括传统挂牌法㊁PID图标识法㊁拍照标识法㊁GPS定位法㊁条形码∕二维码挂牌法㊁无线射频挂牌法等ꎬ不同建档方法均有各自的优劣势和应用场景.b)美国㊁欧盟㊁加拿大等国家和地区LDAR工作开展较早ꎬ已形成相对完善的实施技术和管理规范体系.在建档技术方面ꎬ美国㊁欧盟仍以传统的传统挂牌法为主ꎬPID图标识法也有一定的应用ꎬ但拍照标识法等新型建档方法的应用并不多.加拿大除传统挂牌法外ꎬ拍照标识法的应用也较为广泛.c)我国应用最多的为拍照标识法ꎬ其次为传统挂牌法ꎬ调查对象中采用过这两种方法的LDAR服务商占比分别为90%和50%ꎬ此外PID图标识法㊁条形码∕二维码㊁其他方法的应用占比依次分别为30 0%㊁17 5%和5 0%ꎬ整体上看我国的建档方法相比欧美国家更加多样化.d)我国现代科技的迅猛发展为LDAR建档技术的创新与变革提供了良好契机ꎬ未来的LDAR建档工作必将向更智能㊁更便捷㊁更高效的方向发展ꎬ尤其是和5G以及人工智能影像识别等技术的结合ꎬ会为LDAR建档技术和效能带来新的飞跃.e)国内现有的LDAR技术规范文件对于建档方法的要求参差不齐ꎬ暂未形成统一的技术体系.建议应尽快加强在这方面的标准建设ꎬ明确主流建档方法的实施流程和技术要点ꎬ从制度上保障LDAR的实施质量与效果.参考文献(References):[1]㊀宋宇ꎬ唐孝炎ꎬ张远航ꎬ等.夏季持续高温天气对北京市大气细粒子(PM2 5)的影响[J].环境科学ꎬ2002ꎬ23(4):33 ̄36.SONGYuꎬTANGXiaoyanꎬZHANGYuanhangꎬetal.EffectsonfineparticlesbythecontinuedhightemperatureweatherinBeijing[J].788。
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三、LDAR检测作业步骤
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12成
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
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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
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三、LDAR检测作业步骤
1、审核工艺过程物料,确定LDAR针对范围
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三、LDAR检测作业步骤
2、审核技术图纸资料,确定LDAR实施单元
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三、LDAR检测作业步骤
3、现场基础数据采集及拍照
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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。
一般泄露2000ppm以下, 500以上挂蓝牌
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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
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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
LDAR检测技术总结
2017.02.14
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目录
一、VOCS与LDAR定义 二、VOCS主要排放源与LDAR检测的意义 三、LDAR检测作业步骤 四、检测设备应用
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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。
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三、LDAR检测作业步骤
4、数据库建立及图片处理
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三、LDAR检测作业步骤
5现场检测与挂牌
采用便携式火焰离子检测仪,对现场装置进 行检测,并对检测数值进行记录,并上传 LDAR管理平台 。
氢火焰离子化检测仪
手持机PDA
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优选
三、LDAR检测作业步骤
挂牌
严重泄漏10000PPM以上挂红牌 较大泄漏10000ppm 以下2000ppm以上挂黄牌
备
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优选
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优选
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
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二、VOCS主要排放源
阀组
泵
空冷器
换热器
塔
压缩机
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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
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优选
四、检测设备应用
检测方法 1.设备开机15分钟,进行预热,启动抽气泵,进行点火,可与充电 同时进行,用PDA观察瞬时值,逐步下降至0.5左右 2.用风速仪检测现场风速(<10m/s),观察检测设备周边情况 3.检测探头与被测密封点距离间隔为0.5—1cm之间 4.如PDA检测瞬时值突变增大,需反复检测3次左右以上(检测设备 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
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优选
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
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一、LDAR的定义
LDAR(Leak Detection And Repair)
泄漏检测与修复
指对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工
程。通过便携式检测仪器,定量检测或检查生产装置
中管阀件等易产生VOC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。