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船舶制造企業(yè)VOCs高效末端治理技術(shù)案例
為推動重點行業(yè)揮發(fā)性有機物深度治理工作,強化重點行業(yè)VOCs減排,江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院征集了VOCs先進治理技術(shù)典型案例,傳遞VOCs治理經(jīng)驗,為各地VOCs治理工作提供示范。
項目概況
南通中遠(yuǎn)海運川崎船舶工程有限公司是中遠(yuǎn)海運重工有限公司與日本川崎重工業(yè)株式會社合資興建的大型造船企業(yè)。企業(yè)主要制造大型船舶,設(shè)計生產(chǎn)能力為200萬載重噸/年。
企業(yè)于2021年1月完成涂裝生產(chǎn)線VOCs治理技術(shù)改造,建有1套吸附+催化燃燒和1套RTO有機廢氣治理設(shè)施,項目總投資預(yù)計1236萬元。
VOCs廢氣治理技術(shù)路線
項目采用三級預(yù)過濾+沸石轉(zhuǎn)輪濃縮+催化式燃燒工藝。采用連續(xù)吸附、間隙脫附的運行方式,即先吸附兩天,第三天集中脫附,可有效地降低能耗,脫附溫度為180—210℃。
因企業(yè)整個生產(chǎn)周期中VOCs產(chǎn)生的濃度波動性很大,最高濃度可達(dá)1400mg/m3左右,同時風(fēng)機也是根據(jù)生產(chǎn)情況開與停。若是采用傳統(tǒng)的蜂窩沸石濃縮轉(zhuǎn)輪,在VOCs濃度波動很大的情況下,很難保證廢氣時刻都能達(dá)標(biāo)排放,且設(shè)備運行能耗、運行維護代價增加,設(shè)備壽命降低,安全風(fēng)險提高。為解決此問題,項目進行了工藝優(yōu)化。
一是采用了顆粒沸石轉(zhuǎn)輪代替?zhèn)鹘y(tǒng)的蜂窩沸石轉(zhuǎn)輪,主要有如下優(yōu)點:
(1) 單位體積內(nèi)的顆粒分子篩重量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于蜂窩轉(zhuǎn)輪,因而轉(zhuǎn)輪抗?jié)舛炔▌幽芰?,在高濃度下也能保持高效運行。
(2) 在整個噴涂生產(chǎn)周期內(nèi),爐子不開啟,轉(zhuǎn)輪處于靜止?fàn)顟B(tài),只起到吸附的作用。對于風(fēng)機的開停,只需一個按鈕,不需要復(fù)雜的開停爐過程,無安全風(fēng)險,同時無能耗產(chǎn)生,運行維護簡單。
(3) 不受風(fēng)量減少的影響。
二是基于廢氣定性和定量分析,優(yōu)化轉(zhuǎn)輪設(shè)計
(1) VOCs定性分析:分子篩材料具有吸附選擇性,所以VOCs中含有具體哪些有機物,對材料選擇有重大影響,需對涂裝工序產(chǎn)生的VOCs進行定性分析。對廢氣進行采樣,用色譜質(zhì)譜儀做定性分析,結(jié)果表明對(間)二甲苯、乙苯、鄰二甲苯和甲苯的含量最高,分別占比40%、23%、15%和6%。
(2) VOCs定量分析:考慮到系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計,如轉(zhuǎn)輪可做到兩道漆涂裝作業(yè)時只吸附,最后單獨脫附,則系統(tǒng)為最佳節(jié)能狀態(tài)。所以,利用便攜式FID,測出一周期的波峰與波谷,配合總量計算,配置吸附材料用量。
綜上,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)計算,配置兩臺筒式顆粒轉(zhuǎn)輪和一臺5000m3/h的催化爐。兩道漆涂裝作業(yè)時,轉(zhuǎn)輪有足夠的吸附量,保證達(dá)標(biāo)的前提下,無需脫附,從而達(dá)到消化波峰的目的。最后在二道漆結(jié)束時,開啟脫附,分別脫附兩個轉(zhuǎn)輪。
技術(shù)與經(jīng)濟指標(biāo)
顆粒轉(zhuǎn)輪+催化燃燒與傳統(tǒng)的蜂窩轉(zhuǎn)輪+催化燃燒對比如圖所示,與蜂窩轉(zhuǎn)輪相比,顆粒轉(zhuǎn)輪有如下優(yōu)點:
(1) 設(shè)計風(fēng)量較小,為蜂窩轉(zhuǎn)輪風(fēng)量的41.7%,更加有利于廢氣的濃縮。
(2) 開機能耗較低,為蜂窩轉(zhuǎn)輪能耗的22.4%。
(3) 周運行能耗較低,為蜂窩轉(zhuǎn)輪能耗的13.5%。
社會與環(huán)境效益
本項目采用顆粒轉(zhuǎn)輪+催化燃燒處理廢氣中VOCs,取得了良好的社會和環(huán)境效益:
(1) VOCs排放量大幅削減,可實現(xiàn)VOCs減排約20.4噸/年。
(2) 項目不需要復(fù)雜的開停爐過程,無安全風(fēng)險,運行維護簡單。
(3) 與傳統(tǒng)的蜂窩轉(zhuǎn)輪相比,項目運行能耗較低,可節(jié)省能耗,對實現(xiàn)碳達(dá)峰有著積極的作用。