废气处理环保设施安全事故案例分析.docx
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1、废气处理环保设施安全事故案例分析工业废气种类繁多,主要包括有机废气、燃料废气、粉尘废气、酸雾废气、油烟等。工业废气根据其排风量、温度、浓度及本身化学物理性质,其治理方法各不相同,有机废气采用活性炭纤维有机废气净化器、催化燃烧、RT0、低温低离子、光催化氧化等:酸碱废气采用酸碱中和方法,酸碱废气净化塔:硅烷废气-一般采用不锈钢祥烷燃烧塔处理;恶臭废气处理一般采用生物除臭以及光催化氧化或者活性炭吸附等。以VOCs治理为例,目前常见的VOCs末端治理工艺有蓄热式燃烧(RTO)、催化燃烧(RC0)、宜接燃烧(TO).活性炭吸附脱附、低温等离子等。但VoCS废气成分复杂,通常为多种易燃易爆的混合有机气体
2、,前期的技术工艺选择不到位或这些装置的投入使用不加以专业管理和控制,往往会带来新的安全隐患。比如低温等离子装置电晕放电着火问题;RTO装置爆炸问题:活性炭装置自燃以及危废处理问题。1低温等离子体处理VOCs事故案例低温等离子体是通过电子束照射、电晕放电、介质阻挡放电、沿面放电、辉光放电、孤光放电、微波放电、射频放电等方式产生的,而低温等离子体处理VOCS电极结构形式主要为电晕放电和介质阻挡放电,且两者放电的原理都是高压放电,在处理易燃易爆的挥发性有机物气体及所处电气防爆区域使用,都极其危险。所以,原国家环保部2013第31号文挥发性有机物污染防治技术政策第27条明确规定,使用低温等离子技术要注
3、意爆炸、火灾等安全因素。依据:挥发性有机物污染防治技术政策(二十七)1ffiWM().值化燃烧、ftXtt等离,体等方法送行*41怖!H.史,6尊位故大灾爆年等应急ImfI1.?,*aftMwaw.jfKf%At*tt事故案例2017年6月20日,天津某树脂有限公司在安装调试环保设备过程中,发生起爆炸事故,造成环保设备安装调试人员2人当场死亡、2人受伤。事故原因合成树脂生产废气的排放环节主要有:原料投加及投料孔(处)若密闭性不好,原料投加过程将会发生逸漏,逸漏出来的物质无组织挥发、扩散:聚合反应过程中未参与反应的原料和有机溶剂将以废气形式排出反应釜,未参与反应的原料以及有机溶剂将从废气排放口处
4、排出,有组织挥发、扩散;产品及中间产品卸放时,若密闭性不好,或卸放过程自动化水平不高,将会发生逸漏,逸漏出来的物质无组织挥发、扩散;原料和有机溶剂储存过程中发生泄漏,以及原料和溶剂储罐发生大、小呼吸排气,作无组织挥发和扩散。由此可见未聚合的物料、溶剂的不凝气及树脂粉尘均可能引起爆炸。该树脂有限公司使用的低温等离广体废气处理设备,属于电晕放电,其原理是当气体击穿后绝缘破坏,其内阻降低,放电迅速越过自持电流区后便立即出现电极间电压减小的现象,并同时在电极周围产生昏暗辉光。图1事故现场现场图片从事故调态结论可以看出,低温等离子体废气处理设备未采取浓度高高联锁,当入口废气浓度达到爆炸下限时,设备尚可启
5、动运行。从事故现场照片可以看出,低温等离子体废气处理设备为常压设备,在爆炸后顶盖完全掀起,侧门全部顶开,设备本体不能承受内部有机气体或粉尘爆炸的超压,发生爆炸时设备本体严重破坏,伤及旁边正在调试的工作人员,导致2人当场死亡、2人受伤。安全建议在低温等岗子体设备联锁方面,应设置入口总燃浓度高低报警和高高联锁等措施;在低温等离子体装置运行操作方面,放电之前必须对反应器内的气体用空气或惰性气体置换足够时间,待反应器内气体浓度低于爆炸下限的25%时方可启动;在运行过程中必须对入口废气浓度进行在线监测,当进入反应器的气体浓度达到或超过爆炸下限的25%时必须进行配风稀释。2RTO焚烧炉及事故案例现在市场上
6、对VOCs的大量处理工艺,例如膜分离、活性炭吸附、高沸点溶液吸收、生物转化、冷凝回收和热力氧化等方法中,蓄热室热力氧化炉(RTO)具有去除效率高、经济适用性强,且热能利用效率比传统的直燃式氧化炉提高70%左右等优点,是目前企业解决VOCs的有效手段。但因各企业情况的不同,RTo应用也存在局限性,在投入生产使用时,由于操作失误、设备缺陷、设计处理风量过小、沉积物清理不够及时、收集系统设计不合理等多种原因发生过生产安全事故。事故案例江苏某化工企业RTO净化系统在2015年3月初和3月末两次发生爆炸。事故没有造成人员伤亡,聚合物多元醇车间用风机损坏,现场仪表烧毁,RTO部分装置损毁严重,宜接经济损失
7、达100余万元。根据相关资料,该企业生产方式为间歇性生产,事故发生时仅P0IP1.1/P1.2产品的工艺废气通过DN50DN350不等的金属管道进行了收集(主要污染物为环氯乙烷、环氧丙烷、三甲胺、异丙醇、苯乙烯、丙烯月青等),废气收集后通过引风机进入RTO焚烧,该RTO为R-RTO(旋转式蓄热焚烧炉)。废气收集、处理的详细流程如图所示。图2废气处理流程图事故原因直接原因:真空泵出口尾气排放温度过高,而有机物沸点较低,导致污染物排放浓度过高*同时相应的入口空气补气不足,外加环氧丙烷、环氯乙烷的化学性质活泼,最终导致接入焚烧炉中的废气达到相应爆炸极限,从而造成爆炸事故的发生。序弓初质名你at1犯玳
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