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广东省石油化工行业 VOCs 排放量计算方法试行)目录1. 适用范围 2. 计算方法 2.1设备动静密封点泄漏 2.2有机液体储存与调和挥发损失2.3有机液体装卸挥发损失 2.4废水集输、储存、处理处置过程逸散 2.5燃烧烟气排放 2.6工艺有组织排放 2.7工艺无组织排放 2.8采样过程排放 2.9火炬排放2.10非正常工况(含开停工及维修)排放2.11冷却塔、循环水冷却系统释放 2.12事故排放附录A存储物料理化参数附录B单位换算表广东省石油化工行业 VOCs 排放量计算方法1. 适用范围 本方法适用于广东省石油化工行业(包括但不限于:石油炼 制工业、石油化学工业和合成树脂工业)VOCs排放量计算。有 机化工行业可参照本计算方法进行VOCs排放量计算。2. 计算方法 石油化工行业VOCs排放主要来自物料生产、运输、装载和 废物处理等过程。石油化工行业的VOCs污染源项主要包括12类:(1)设备动静密封点泄漏;(2)有机液体储存与调和挥发损失;(3)有机液体装卸挥发损失;(4)废水集输、储存、处理处置过程逸散;(5)燃烧烟气排放;(6)工艺有组织排放;(7)工艺无组织排放;(8)采样过程排放;(9)火炬排放;(10)非正常工况(含开停工及维修)排放;(11)循环冷却水系统释放;(12)事故排放。根据石油化工行业VOCs排放特点,采用源项归类解析法计 算VOCs排放量,VOCs排放量为各污染源项VOCs排放量的总和, 见公式2-1。公式2-1)有机化工行业应根据工艺特点,可参照本计算方法选择相应 的污染源项计算VOCs排放量。NNEE D石油化工mm式中:统计期内 VOCs 排放量,千克m 1 m 1E 石油化工E 统计期内第m个源项VOCs的产生量,千克;m,D 统计期内第m个源项污染控制设备VOCs的去除量, m千克;N 污染源总数。各源项VOCs产生量为该源项每一种VOCs组份产生量的加和,见公式 2-2。nEii1公式 2-2)式中:Ej统计期内某个源项排放的VOCs组分i的产生量,见公 式 2-3。E M Ei 排放源 n ,i i1WFiWFVOCs公式 2-3)式中:Ej统计期内含VOCs组份i的产生量,千克;E排放源n,统计期内含VOCs组份i的第n个排放源的VOCs 产生量,千克;M 含VOCs组份i的污染源总数;WF匚一流经或储存于污染源的物料中VOCs组份i的平均质量 分数;WF VOC 流经或储存于污染源的物料中VOCs的平均质量分VOCs 数。WFvoc,iWFTOC,i公式 2.1-1)2.1设备动静密封点泄漏 设备密封点泄漏是指各种工艺管线和设备密封点的密封失 效致使内部蕴含VOCs物料逸散至大气中的现象。工艺管线和设 备动静密封点一般包括泵、搅拌器、压缩机、阀门、连接件、法 兰、开口阀或开口管线、泄压设备、取样连接系统等。设备密封 点泄漏的 VOCs 产生量计算公式如下:nEe设备TOC,ii1式中:E设备一统计期内动静设备密封点的VOCs产生量,千克;t统计期内密封点i的运行时间,小时;eTOC .密封点i的TOCs泄漏速率,千克/小时;TOCs,iWF voc 运行时间段内流经密封点i的物料中VOCs的平均 VOCs,i质量分数;WF血门一运行时间段内流经密封点i的物料中TOC的平均质 量分数;如未提供物料中VOCs的平均质量分数,则按wf .1计。voc, i丄WFTOC i2.1.1泄漏速率泄漏速率可采用多种方法进行计算,准确度从高到低排序 为:实测法、相关方程法、筛选范围法、系数法,其中前三种方 法是基于实测的计算方法,系数法不需要进行实测。(1)实测法 采用包袋法和大体积采样法对密封点进行实测,所得泄漏速 率最接近真实排放情况,企业可选用该方法对密封点泄漏速率进 行检测。(2)相关方程法 当密封点的净检测值小于1时,用默认零值泄漏速率作为该 密封点泄漏速率;当净检测值大于50000“mol/mol用限定泄漏速 率作为该密封点泄漏速率。当净检测值在两者之间,采用相关方 程计算该密封点的泄漏速率,详见表2.1-1。e0,i 0 SV 1(公式 2.1-2)e n e SV 50000TOC p,ii 1 e 1 SV 50000f,i 式中: eTOC 密封点的 TOC 泄漏速率,千克/小时;SV修正后的净检测值,“mol/mole0,-密封点i的默认零值泄漏速率,千克小时; e 密封点i的限定泄漏速率,千克/小时;p,ief,密封点i的相关方程核算泄漏速率,千克小时。 各类型密封点的泄漏速率按表2.1-1计算。表2.1-1石油炼制和石油化工设备组件的设备泄漏速率a密封点类型默认零值泄漏速率(千克/小时/排放源)限定泄漏速率(千克/小时/排放源)相关方程(千克/小时/排放源)石油炼制的泄漏速率炼油、营销终端和油气生产)泵2.4E-050.165. 03E-05 x SV0.610压缩机4.0E-060.111.36E-05 x SV0.589搅拌器4.0E-060.111.36E-05 x SV0.589泄压设备4.0E-060.111.36E-05 x SV0.589阀门7.8E-060.142. 29E-06 x SV0.746连接件7.5E-060.0301. 53E-06 x SV0.735法兰3.1E-070.0844. 61E-06 x SV0.703开口阀或开管线2.0E-060.0792. 20E-06 x SV0.704其它4.0E-060.111.36E-05 x SV0.589石油化工的泄漏速率气体阀门6.6E-070.111.87E-06xSV0.873液体阀门4.9E-070.156. 41E-06 x SV0.797轻液体泵7.5E-060.621.90E-05xSV0.824重液体泵7.5E-060.621.90E-05 x SV0.824压缩机7.5E-060.621.90E-05 x SV0.824搅拌器7.5E-060.621.90E-05xSV0.824泄压设备7.5E-060.621.90E-05 x SV0.824法兰或连接件6.1E-070.223. 05E-06 x SV0.885密封点类型默认零值泄漏速率(千克/小时/排放源)限定泄漏速率(千克/小时/排放源)相关方程(千克/小时/排放源)开口阀或开口管线2.0E-060.0792. 20E-06 x SV0.704其他4.0E-060.111.36E-05 x SV0.589注:对于表中涉及的千克/小时/排放源=每个排放源每小时的TOC产生量(千克)。a:EPA 报告的数据。对于密闭式的采样点,如果采样瓶连在采样口,则使用“连接件”的泄漏系数; 如采样瓶未与采样口连接,则使用“开口管线”的泄漏系数。(3)筛选范围法筛选范围法用于核算某套装置不可达法兰或连接件的 VOCs 泄漏速率,需至少检测50% 该装置的可达法兰或连接件,并且至 少包 含 1 个 净检测 值 大 于 等于 10000 mol/mol 的 点,以 10000 mol/mol 为界,分析已检测法兰或连接件净检测值可能 10000mol/mol的数量比例,将该比例应用到同一装置的不可达 法兰或连接件,且按比例计算的大于等于10000 mol/mol的不可 达点个数向上取整,采用表2.1-2系数并按公式2.1-3和公 2.1-4 计算泄漏速率。石油炼制工业泄漏速率计算公式:ne FATOCii1WFvoc, iWF WFTOC,i甲烷,iWFTOC,i公式 2.1-3)石油化学工业泄漏速率计算公式:e n FA WF N(公式 2.1-4)TOCiTOC,iii1式中:e 密封点的TOC泄漏速率,千克/小时;TOCFA密封点i泄漏系数,千克/小时/排放源,见表2. 1-2;iWFtoc流经密封点i的物料中TOC的平均质量分数;WF 甲烷流经密封点 i 的物料中甲烷的平均质量分数,最大取甲烷10%;N 密封点的个数。1表2.1-2筛选范围泄漏系数a (单位:千克小时腓放源)设备类型介质石油炼制系数b石油化工系数c10000 灿 mol/mol10000 灿 mol/mol10000 灿mol/mol10000 灿 mol/mol法兰、连接 件所有0.03750.000060.1130.000081注:a:摘自EPA,1995b报告的数据。b:这些系数是针对非甲烷有机化合物排放。c:这些系数是针对总有机化合物排放。(4)系数法 未进行测试的密封点,或不可达点(除符合筛选范围法适用 范围的法兰和连接件外),应采用表2.1-3系数(该系数适用于未 开展 LDAR )并按公式2.1-3和公式2.1-4计算泄漏速率。表2.1-3石油炼制和石油化工组件平均泄漏系数a设备类型介质石油炼制泄漏系数(千克/小吋/排放源)b石油化工泄漏系数(千克/小吋/排放源)c阀气体0.02680.00597轻液体0.01090.00403重液体0.000230.00023泵d轻液体0.1140.0199重液体0.0210.00862压缩机气体0.6360.228泄压设备气体0.160.104法兰、连接件所有0.000250.00183开阀或开管线所有0.00230.0017采样连接系统所有0.01500.0150设备类型介质石油炼制泄漏系数(千克/小时/排放源)b石油化工泄漏系数(千克/小时/排放源)c其他所有0.02680.00597注:对于表中涉及的千克/小时/排放源=每个排放源每小时的TOC产生量(千克)。对于开放式的采样点,采用系数法计算产生量。如果采样过程中排出的置换残液或气未经处理直接排 入环境,按照“取样连接系统”和“开口管线”泄漏系数分别计算并加和;如果企业有收集处理设施收集 管线冲洗的残液或气体,并且运行效果良好,可按“开口阀或开口管线” 泄漏系数进行计算。a:摘自EPA, 1995b报告的数据;b:石油炼制泄漏系数用于非甲烷有机化合物泄漏速率;c:石油化工泄漏系数用于TOC (包括甲烷)泄漏速率;21 运液体时间的系数可以用于估算搅拌器密封的泄漏速率。采用中点法确定该密封点的排放时间,即第n次检测值代表 时间段的起始点为第n-1次至第n次检测时间段的中点,终止点 为第n次至第n+1次检测时间段的中点。发生泄漏修复的情
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