从RTO爆炸事故案例说开去
从RTO爆炸事故案例说开去
VOCs-sharer
专业、务实地分享、传递VOCs减排技术及市场信息,来加入我们的行列,成为下一个VOCs减排贡献者。
众所周知,现在市场上对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,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等优点,是目前企业解决复杂工况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,比如运行费用高,耗电耗天然气CO2排放太高。特别是针对其安全性使用,如在投入生产使用时,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爆炸火灾等生产安全事故。
一、事故案例
(一)案例概况
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,聚合物多元醇车间引风机损坏,现场仪表烧毁,RTO 部分装置损毁严重,直接经济损失达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POP、PL1/PL2产品的工艺废气通过DN50~DN350不等的金属管道进行了收集(主要污染物为环氧乙烷、环氧丙烷、三甲胺、异丙醇、苯乙烯、丙烯腈等),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、处理的详细流程如下图所示。
(二)事故原因分析
1、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,同时新鲜空气补充不足,污染物排放浓度过高,外加环氧丙烷、环氧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。
2、间接原因
(1)收集系统设计不合理
调查过程发现对 于真空泵高浓度有机废气,企业均未进行冷凝回收预处理 ,且目前企业对 PL 系统真空泵出口废气所设计的收集方式极不合理,真空泵出口所配备的 伞形罩集气量有限 ,废气收集总管仅DN50,正常运行时系统稀释风量难以保证。
(2)预处理措施不到位
该企业POP、PL1、PL2车间对有机废气所采用的活性炭吸附未配备脱附 再生系统 ,基本无效,末端所配置的不锈钢高压风机无变频系统,导致废气收集管路系统中负压值过高,能耗较高且不利于有机物的冷凝回收,所采用的金属材质水洗塔强度较高,当系统发生爆炸等意外事故时无法起到有效泄爆的效果(无泄爆措施), 导致爆炸产生的冲击波沿着管道进一步往生产车间传导 ,加剧了爆炸的次生危害。
(3)RTO炉本体存在问题
本项目中部分产品含有氯元素,诸多案例表明,蓄热陶瓷体由于质量较大,支撑件通常要承受较大的应力腐蚀 ,当体系含氯时(如环氧氯丙烷)高温焚烧处理过程中将产生HCl等污染物,对设备本体、RTO 炉旋转阀易产生较大腐蚀,系统难以稳定、有效运行。
(4)废气中存在化学品自聚现象
项目废气中含 有部分 丙烯腈 、苯乙烯等有机物,上述物料在温度较高时极易发生自聚合 ,导致RTO炉蓄热陶瓷体在使用一段时间后设备阻力变大,同时底部有高沸点有机物粘附现象,易引起火灾等安全事故。
二、典型的问题隐患排查
(一)废气预处理设计存在缺陷
1、企业提供的基础数据不全,导致预处理方式存在设计缺陷。
《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求应根据废气来源、组分、性质(温度、湿度、压力)、流量、爆炸极限等因素,综合分析后选择废气处理工艺流程。而在实际设计过程中,企业主要提供最大废气处理量、VOCs最高含量,不能提供尾气具体的组成。
如某园区内企业提供RTO设计依据为废气组分为甲苯和甲醇,VOCs最高含量为5000mg/m³,且具体含量未标明。因此企业在RTO设计时未考虑企业生产过程中能 产生二甲胺气体,在预处理系统中没考虑酸洗,只是在车间将废气冷却到10℃左右后,通过总管(DN600)进入碱洗、水洗塔后经引风机进入到RTO系统,这也就为后来发生的事故埋下了隐患。
该企业于2021 年6 月3日开始试生产,RTO装置于2021 年6 月6日16:00发生爆炸,整个风机的蜗壳全部粉碎,所幸的是事故没有造成人员伤亡。事故调查显示, 由于二甲胺易溶于水(沸点7℃),随着水中二甲胺含量升高及环境温度上升,二甲胺大量挥发,同时因引风机叶轮、蜗壳材质均为玻璃钢材质,虽然有导电涂层,但引风机对地电阻为无穷大,达到爆炸极限的有机废气与高速旋转的风机叶轮摩擦产生静电,导致风机蜗壳粉碎性爆裂。
2、RTO安全设施设计有缺陷。
(1)设计时未将可燃气体检测信号纳入RTO控制程序系统,当废气浓度达到爆炸极限后,不能及时采取稀释、走旁通等应对措施,高浓度废气直接进入RTO炉体从而引发火灾、爆炸事故。
其中部分企业只是在RTO控制程序界面上做了一个显示,
且永远显示0%LEL
。《大气污染治理工程技术导则》(HJ 2000-2010)第6.5.1条,明确提出“进入热力燃烧工艺的有机废气浓度应控制在其爆炸极限下限的25%以下,对于混合有机化合物,其有机物浓度应根据不同有机化合物的浓度比例和其爆炸下限值进行计算与校核”;《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1093—2020)第6.5.1条,明确要求“当废气浓度波动较大时,应对废气进行实时监测,并采取稀释、缓冲等措施,确保进入蓄热燃烧装置的废气浓度低于爆炸极限下限的25%”。
图为某企业的在线分析仪显示“Err”,因输出超过20mA,满量程后显示“错误”,但RTO控制界面显示为0%LEL。
(2)设计时不考虑可燃气体在线分析仪的安装位置。如某企业在线分析仪取样位置距RTO炉约30米(RTO炉前有一个碱洗塔和一个水洗塔),该处废气约10s后就能进入到RT0炉,但在线分析仪距取样点约2.5米,经过蠕动泵抽取样品,不计在线分析仪的响应时间, 至少需要20s后才能分析出废气中可燃气体的含量 ,这种设置,即使可燃气体检测信号进入RTO控制程序系统,也达不到保护作用。具体可参考《蓄热焚烧装置安全风险评估指南》第7.3.3的要求。
(3)技术协议书中的P&ID与RTO装置现场不一致,或P&ID中给定的逻辑无法实现。
如设计文件中设计有“压缩空气压力低,系统报警停机”,但现场无压缩空气压力远传表;所有企业都不能提供联锁逻辑图;P&ID图中的逻辑关系在实际行动过程无法实现。
(二)废气输送系统工艺设计未充分考虑精细化工生产过程特点
1.废气支管段内压力不稳。精细化工行业通常是间歇式生产,废气排放气量随着生产处于不同的阶段出现波动。企业未在车间总出口设置输送风机或设置废气输送风机, 且风机频率未与废气系统压力实现自动控制,全部依靠RTO引风机入口压力(或引风机频率)来控制废气总管的压力,导致废气总管的最前端或废气排放气量大的车间支管段内压力波动大 ,存在支管段内废气压力不稳而泄漏的风险。
2.车间废气采用喷淋吸收预处理工艺的,易带有大量饱和水蒸气,废气输送管道应依据《石油化工金属管道布置设计规范》要求, 设计管道坡度 ,并在管道拐角和低点设置排凝点,定期排凝,避免管道内积液现象的产生。
3.产生VOCs废气含有酸性或碱性组分的企业,为防腐需要采用玻璃钢、PP、 PE管材 输送废气,并在RTO引风机前才进行酸/碱处理,在上述过程中,废气输送管道一般距离较长、气体流速较快,管道内可能因产生的静电大量积聚易引发爆炸等安全事故。此类废气宜在各车间先进行酸碱预处理,然后采用金属管道,并依据《石油化工静电接地设计规范》(SH/T 3097-2017)的要求, 做好管道法兰跨接和静电接地。
(三)RTO装置操作、维护不到位
设备设施完好,是RTO装置安全稳定运行的物质基础。《安全生产法》第三十六条明确规定“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由有关人员签字”。在实际运行过程中,存在安全设施不能正常投用、操作记录与实际运行状态不一致、设备设施检查维护缺失、操作方式不当等隐患。
1、新风阀门不能正常投用。
如某些企业 存在正常投用的RTO,新风阀门无气源、电源,即使可燃气体检测仪信号接入RTO程序控制系统 ,在联锁动作时新风阀门也不能及时打开进行稀释。(如下图所示)
2、日常操作记录与实际运行状态不一致。
如某企业2022年7月2日从18:53开始到23:50,燃烧器一直持续故障报警,但操作记录均为“正常”。
3、设备设施检查维护缺失。
如某企业碱洗塔pH计外壳腐蚀严重,无法观察显示的数值。可能因碱液浓度低影响处理效果,
造成RTO内部腐蚀,带来RTO设备变形、坍塌、废气泄漏等安全风险。pH计因长期在酸(碱)环境中工作
,一般连续使用2个月后显示就会出现较大的误差,需要人工分析(或标注溶液校准)。
另外,某企业燃料油泵过滤器装错方向,可能造成燃烧器喷嘴堵塞,影响RTO正常运行。
4.操作方式不当等,部分企业将废气引风机频率设置了“手动”状态。
该操作方式无法满足精细化工企业间歇生产的特点,可能造成废气总管压力剧烈波动。若车间未设置引风机,废气可能会反串;车间设置了引风机,可能造成废气总管超压泄漏。
三、RTO运行使用有哪些安全注意事项?
RTO是蓄热式焚烧处理有机废气装置的简称。现在市场上对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。
面对可能存在的隐患企业该怎么应对?笔者认为可以考虑以下对策
①收集资料,严格新建RTO装置的安全设计
RTO供应商根据《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ 1093—2020)的要求,收集的工业有机废气理化性质等原始资料至少包括:
废气风量(正常值、最大值、最小值)
废气温度(正常值、最大值、最小值)
废气的压力和湿度及含氧量
废气中 VOCs 组分及浓度(正常值、最大值、最小值)
废气中无机气体的组分及浓度(正常值、最大值、最小值)
废气中颗粒物浓度
产生污染物设备情况及工作制度
废气排放方式(连续、间歇、波动周期)
对RTO主体及辅助工程同步进行设计,设置符合HJ 1093—2020要求的工艺控制相关参数和安全措施,完善主体工程及辅助工程(废气收集系统的压力、可燃气体检测信号、燃料油(气)压力、仪表气源压力、电力等)之间的逻辑控制关系,实现整个系统程序控制。
RTO炉系统应纳入全厂安全风险辨识、全厂安全风险评估论证,对于废气成分复杂的,应进行HAZOP分析并采取相应的安全措施。企业在RTO治理设施验收或交付前须经过第三方专业机构开展安全评价或相关鉴定。
②完善目前运行的RTO程序控制、联锁系统
将可燃气体检测仪分析信号、燃料油(气)压力信号、压缩空气压力信号接入RTO的程序控制系统并正常投用相关逻辑,完善各程序控制阀门的程序控制的电、气信号,并严格控制可燃气体浓度应低于最易爆组分或混合气体爆炸极限下限最低值的25%,否则应采用空气强制稀释或直接排放;
调试好各参数设置,RTO应处于自动运行状态。
③企业加强RTO运行维护
编制符合企业实际的生产状况的安全操作规程和运行管理制度,并对员工进行开、停工及紧急状态的操作进行培训;
建立维护检测记录,对接地线、跨接线、阻火器、酸(碱)处理单元、RTO的公用工程等检查、维护;
同时统筹生产过程中工作,避免各车间(工序)同时加料、同时蒸(精)馏,导致含有机物料的废气集中排放,尽量保持废气浓度、气量相对稳定;
定期对各传感器(如温度、压力、液位、pH计、可燃气体检测仪等)进行校验(准),确保RTO的运行处于程序控制状态。
目前RTO系统在运行使用过程中既有因设计基础资料不全,导致设计本身存在缺陷,程序控制主要集中在RTO本体而未包含可燃气体检测信号;也有由于操作不当,管理不善导致发生火灾、爆炸等安全问题。
因此企业与RTO供应商在设计初期应该做好基础资料的收集、确认、利用,提高RTO本质安全设计水平,同时,企业加强对RTO的操作、维护、管理,及时消除隐患,确保RTO安全运行。
来源:安全下午茶,VOCs减排工作站再编辑。
免责声明:所载内容、图片来源互联网,微信公众号及单位/个人投稿等公开渠道,我们对文中观点保持中立,仅供参考,交流之目的。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
长按扫码加入VOCs治理微信群,技术交流、难点解惑
(备注:实名+单位名称+职务)
好文推荐( 滑动查看更多 )
VOCs治理技术|行业(一):焦化行业全工段VOCs末端治理解决方案
VOCs治理技术|行业(二):煤化工行业甲醇储罐冷凝回收及蒸汽平衡系统解决方案
VOCs治理技术|行业(三):医药行业活性炭纤维吸附-蒸汽脱附回收甲苯工程实例
VOCs治理技术|行业(四):焦化行业VOCs治理市场分布解析
VOCs治理技术|行业(五):活性炭纤维吸脱附回收某化工企业车间废气中甲苯工程实例
VOCs治理技术|行业(六):国内制药工业VOCs治理标准及排放限值对比汇总
VOCs治理技术|行业(七):煤化工甲醇拱顶罐VOCs治理——甲醇三级冷凝回收
VOCs治理技术|行业(八):化工企业精馏塔VOCs逸散解决方案
VOCs治理技术|行业(九):煤化工行业储罐区VOCs治理项目设计难点及解决方案
VOCs治理技术|行业(十):焦化行业VOCs排放点位分类、污染物种类及排放特点
VOCs治理技术|行业(十一):半导体行业VOCs治理解决方案
VOCs治理技术|行业(十二):焦化行业VOCs逸散点废气收集方式
VOCs治理技术|行业(十三):医药化工涉VOCs废气主要来源及排放特点
VOCs治理技术 |行业(十四):焦化VOCs负压处理技术及存在问题
VOCs治理技术 |行业(十五):焦化VOCs负压治理技术解决方案
VOCs开放式技术讨论会(一):装卸、储运过程VOCs废气回收关键技术及安全防爆措施
VOCs开放式技术讨论会(二):等离子技术应用乱象及关键问题解析
VOCs冷凝回收撬装设备:国家标准对正压通风型防爆安全性的定性解析
污水池逸散的VOCs治理(一):反吊膜加盖方式的钢支撑及其结构特点
污水池逸散的VOCs治理(二):5种常见加盖废气收集方式对比解析
污水池逸散的VOCs治理(三):玻璃钢+反吊膜加盖后生物法设计实例
污水池逸散的VOCs治理(四):污水池臭气风量的核算
零基础入门VOCs治理工艺设计(1)——排风量计算
零基础入门VOCs治理工艺设计(2)——技术路线选择
零基础入门 VOCs治理工艺设计(3)——吸附法设计及几个注意点
零基础入门VOCs治理工艺设计(4)——催化法工艺计算
零基础入门VOCs治理工艺设计(5)——管道设计和风机选型
化工VOCs核算(一) |冷却塔部分:核算方法解析、对比及实例计算
化工VOCs核算(二) |污水处理站部分:核算方法解析、对比及实例计算
化工VOCs核算 (三) |设备动静密封点部分:核算方法及LDAR软件开发建议
化工VOCs核算(四) |储罐部分:固定顶罐大小呼吸核算方法及细节解析
化工VOCs核算(五) |储罐部分:浮顶罐核算步骤及排放控制措施
化工VOCs核算(六) |用Tank4.09核算罐区VOCs无组织排放量
VOCs治理技术“痛点”专题(一) |活性炭吸附法处理VOCs的技术“痛点”
VOCs治理技术“痛点”专题(二) |低温等离子法处理VOCs的技术“痛点”
VOCs治理技术“痛点”专题(三) |光催化氧化法处理VOCs的技术“痛点”
VOCs治理技术“痛点”专题(四) |生物法处理VOCs的技术“痛点”
VOCs治理技术“痛点”专题(五) |燃烧法处理VOCs的技术“痛点”初探
安全防爆:RTO焚烧炉与企业各类设施的防火间距汇总探讨
VOCs治理设备防爆识别:防爆国家标准(GB3836)要点解析
几类不用/慎用RTO技术处理VOCs废气的工况解析
谈谈VOCs的单一治理与联合治理技术
印染行业定型废气应该选择非甲烷总烃还是VOCs?
工业涂装行业主要VOCs污染物及废气收集要求
VOCs治理安全防爆:VOCs的闪点及爆炸极限
多地环保单位对活性炭、光氧及等离子技术处理VOCs废气的要求和建议
VOCs治理活性炭吸脱附系统后端水冷塔流量等相关参数计算
用于VOCs废气治理的洗涤塔中常见填料种类、特点及选用准则解析
VOCs治理:活性炭吸脱附系统中脱附温度影响因素及脱附效果解析
含VOCs废气的预处理——常见除尘设备及工艺,请了解下!
VOCs治理工程通风系统风量设计要点及计算
收集风管通风工程施工要点
VOCs废气收集技术参考:新风系统设计安装与调试
VOCs废气收集:通风管道技术规程、收集效率
VOCs排放企业有多根排气筒,等效排气筒相关参数如何计算?
生物滴滤池处理VOCs 废气的影响因素解析
VOCs核查与治理的那些事儿
收藏!活性炭纤维和颗粒活性炭在VOCs吸附回收领域比较
VOCs废气作为燃煤锅炉助燃气的利与弊讨论分析
VOCs人收藏:一文读懂VOCs无组织排放概念、特点及分类
有关环评及环保手续的全面总结,值得所有环保人及企业收藏!
环保执法中常见的违法行为有哪些?环保人和企业收藏!
实用收藏!企业自主环保验收流程及注意事项
天津: 无论VOCs直排是否达标,涉VOCs 排放项目均应上治理设施
天津:环保企业需注意!工业源VOCs废气收集率最低要大于70%
上海:举报企业无组织排放VOCs的,最高可奖励5万元
长沙:可用现场采样监测结果作为VOCs排放超标与否依据(印刷行业)
中国环保产业在草莽时期的畸形生态
VOCs 减排:到2030 年,工业源VOCs 减排投资需求约8000 亿元,减排约2000 万吨
-
2023年血糖新标准公布,不是3.9-6.1,快来看看你的血糖正常吗? 2023-02-07
-
2023年各省最新电价一览!8省中午执行谷段电价! 2023-01-03
-
GB 55009-2021《燃气工程项目规范》(含条文说明),2022年1月1日起实施 2021-11-07
-
PPT导出高分辨率图片的四种方法 2022-09-22
-
2023年最新!国家电网27家省级电力公司负责人大盘点 2023-03-14
-
全国消防救援总队主官及简历(2023.2) 2023-02-10
-
盘点 l 中国石油大庆油田现任领导班子 2023-02-28
-
我们的前辈!历届全国工程勘察设计大师完整名单! 2022-11-18
-
关于某送变电公司“4·22”人身死亡事故的快报 2022-04-26
