Ëmwelt Iwwerwachung Produiten

Stëbs-a-Rookgas-Tester-Aarbechtsprinzip

 LDAR ass de Prozess, duerch deen Ueleg a Gas, chemesch an/oder petrochemesch Ausrüstung iwwerwaacht gëtt fir d'Plaz an de Volume vun ongewollte Fuite. LDAR erfuerdert d'Produktiounsorganisatiounen ze berechnenVOCs(flüchteg organesch Verbindungen) si emittéieren an d'Atmosphär.

Firwat gi Leckage reglementéiert?

VOCs ass eng wichteg Virgänger Substanz déi Ozon, photochemical Smog an Niwwel Pollutioun verursaache. E puer VOCs si gëfteg, kriibserreegend, wat d'mënschlech Gesondheet schuede kann.

EPA schätzt datt, an den USA, ongeféier 70,367 Tonnen pro Joer vu VOCs an 9,357 Tonnen pro Joer vun HAPs (geféierlech Loftverschmotzung) aus Ausrüstungslecks emittéiert ginn -mat Ventile, Pompelen, Flanges a Steckerass déi gréisste Quell vu Flüchtlingen Emissiounen.

 

Virdeeler vun der LDAR Implementatioun

Pëtrol a chemesch Firmen als Beispill huelen, sinn déi meescht Fuite VOCs an HAPs. Duerch Testen:

>D'Käschte reduzéieren, potenziell Geldstrofen eliminéieren.

>Bäidroe bedeitend zur Aarbechtersécherheet bäi.

>Reduzéieren VOCs Emissiounen a schützen d'Ëmwelt.

Wat ass d'Prozedur vum LDAR?

LDAR Ëmsetzung Programm kann jee no all Firma oder Land vray. Egal wéi d'Ëmstänn sinn, LDAR Programmer hunnfënnef Elementer gemeinsam.

 

1. Komponente z'identifizéieren

All Komponent ënner dem Programm gëtt identifizéiert an eng ID zougewisen. Seng entspriechend kierperlech Plaz gëtt och verifizéiert. Als bescht Praxis kënnen Komponenten sinnverfollegt mat engem Barcoding Systemfir méi präzis mam CMMS integréiert ze ginn.

2. Leck Definitioun

D'Parameteren, déi e Leck definéieren, solle vum relevante Personal kloer verstane ginn. Definitiounen a Schwellen musse gutt dokumentéiert a mat den Teams kommunizéiert ginn.

3. Iwwerwachung Komponente

All identifizéiert Komponent soll routinéiert fir Zeeche vu Leckage iwwerwaacht ginn. D'Frequenz vum Iwwerpréiwung, och den Iwwerwaachungsintervall genannt, soll deementspriechend festgeluegt ginn.

4. Reparatur Komponente

Leckkomponenten solle bannent enger bestëmmter Zäit reparéiert ginn. Déi éischt Reparaturversuch ass am Idealfall gemaachbannent 5 Deeg nodeems de Leck festgestallt gëtt. Fir verspéiten Reparaturaarbechten wéinst all geplangten Ausdauer, sollt eng dokumentéiert Erklärung zur Verfügung gestallt ginn.

5. Recordkeeping

All Aufgaben an Aktivitéiten, déi ausgefouert a geplangt sinn, ginn opgeholl. Aktualiséierung vum Aktivitéitsstatus op der CMMS hëlleft der Streck ze halen.

Wat sinn déi gemeinsam Quelle vu Leckage?

1. Pompelen

Leckage vu Pompelen ginn normalerweis ronderëm d'Dichtung fonnt - den Deel deen d'Pompel mat engem Schaft verbënnt.

2. Ventile

Ventile kontrolléieren de Passage vu Flëssegkeeten. Lecks geschéien normalerweis um Stamm vum Ventil. Dëst ka geschéien wann e Versiegelungselement, wéi en O-Ring, beschiedegt oder kompromittéiert gëtt.

3. Connectoren

Connectoren bezéien sech op d'Gelenker tëscht Päifen an aner Ausrüstung. Dës Komponente enthalen Flanges an Armaturen. Fasteners wéi Bolzen verbannen normalerweis d'Deeler zesummen. Eng Dichtung geet tëscht Komponenten fir Leckage ze vermeiden. Dës Komponente verschwannen mat der Zäit, wat am Tour zu engem méi héije Risiko vu Leck féiert.

4. Kompressere

Kompressere erhéijen den Drock vu Flëssegkeeten, typesch Gase. Verschidde Planzprozesser erfuerderen héich Drock fir Bewegung oder pneumatesch Uwendungen. Wéi bei Pompelen, komme Leckage vu Kompressere normalerweis bei den Dichtungen.

5. Drock Relief Apparater

Drockreliefgeräter, wéi Reliefventile, si speziell Sécherheetsausrüstung déi verhënneren datt Drockniveauen d'Grenzen iwwerschreiden. Dës Apparater brauchen speziell Opmierksamkeet wéinst der Sécherheet-Zesummenhang Natur vun hirer Applikatioun.

6. Open-opgehalen Linnen

Open-end Linnen, wéi den Numm et scho seet, bezéie sech op Päifen oder Schlauch, déi op d'Atmosphär sinn. Komponente wéi Mutzen oder Stecker limitéieren normalerweis dës Linnen. Leckage kënne bei den Dichtungen optrieden, besonnesch während ongerechte Block- a Blutprozeduren.

D'Methoden fir Leckage ze iwwerwaachen?

LDAR Technologie benotzt portable Detektiounsinstrumenter fir quantitativ VOCs Leckage Punkten a Produktiounsausrüstung vun Entreprisen z'entdecken, an hëlt effektiv Moossname fir se bannent enger gewësser Zäit ze reparéieren, an doduerch d'Materialleckage am ganze Prozess ze kontrolléieren.

D'Methoden fir Leckage ze iwwerwaachen enthalenkatalytesch Oxidatioun,Flam Ioniséierung (FID) , an Infrarout-Absorptioun.

LDAR Iwwerwachung Frequenz

LDAR muss op jährlecher oder hallefjähreger Basis gemellt ginn, wéi et vu ville Regierunge ronderëm d'Welt erfuerderlech ass fir de schiedlechen Ëmweltimpakt vu VOC Emissiounen ze stéieren.

Wat sinn e puer Reglementer a Standarde fir LDAR?

D'Regierunge weltwäit implementéieren LDAR Reglementer fir d'Gesondheets- an Ëmweltimpakt vu Flëssegkeets- a Gasleck ze bekämpfen. Déi primär Ziler fir dës Reglementer sinn VOCs an HAPs, déi aus Petroleumraffinaderien a chemesche Fabrikatiounsanlagen emittéiert ginn.

1. Method 21

Och wann net genau eng Rei vu Reglementer ass, bitt d'Methode 21 Dokument beschten Praktiken fir wéi een VOC Lecks bestëmmen.

2. 40 CFR 60

D'Dokument 40 CFR 60, am Code of Federal Regulations, ass eng ëmfaassend Set vu Standarden. Et enthält Ënnerdeeler déi Leckleistungskonformitéitsnormen fir Ueleg a Gas ubidden, a chemesch Fabrikatiounsindustrie, ënner anerem.

3. Texas Kommissioun op Ëmweltqualitéit (TCEQ) Genehmegungen

Den TCEQ identifizéiert d'Konformitéitsnormen fir Genehmegungen ze kréien, besonnesch fir Ueleg- a Gasfirmen. Dës Genehmegungen, och als Loft Genehmegungen bekannt, verhënneren Pollutioun a reduzéieren industriell Prozess Emissiounen.

Isokinetesch Sampling vu Partikelmaterial

1, Isokinetesch Sampling vu Partikelmaterial:

Setzt d'Staubprobe-Röhre an d'Rauche aus dem Probeloch, setzt de Probehafen um Miesspunkt, vis-à-vis vun der Loftflossrichtung, extrahéiert eng gewësse Quantitéit Staubgas no den Ufuerderunge vun der isokinetesch Proben, a berechent d'Emissiounskonzentratioun an d'Gesamtemissioun. vu Partikelen.

Baséierend op de statesche Drock, dee vu verschiddene Sensoren festgestallt gëtt, berechent de Mikroprozessor Mess- a Kontrollsystem vum Rauch- a Rauchtester, dynamesche Drock, de Flowrate an de Flowwäert vum Damp baséiert op Parameteren wéi Temperatur a Fiichtegkeet. De Mooss- a Kontrollsystem vergläicht de Flowrate mat der Flowrate, deen vum Flowsensor festgestallt gëtt, berechent dat entspriechend Kontrollsignal, a passt d'Pumpestroumrate duerch de Kontrollkrees un fir sécherzestellen datt den aktuellen Probestroumquote gläich ass wéi de festgeluechte Probefloss Taux. Zur selwechter Zäit konvertéiert de Mikroprozessor automatesch den aktuellen Samplingvolumen an e Standard Samplingvolumen.

Prinzipien vun der Fiichtegkeet Messung

2, Prinzipien vun der Fiichtegkeet Messung:

Mikroprozessor kontrolléiert Sensormiessung. Sammelennaass Knollen, dréchen Knollen Uewerfläch Temperatur, naass Knollen Uewerfläch Drock, a statesch Drock vun flue Auspuff. Kombinéiert mam Input Atmosphärendrock, detektéiert automatesch de gesättigte Dampdrock Pbv bei der Temperatur baséiert op der naass Knollen Uewerflächtemperatur, a berechent se no der Formel.

Prinzip vun der Sauerstoffmiessung

3, Prinzip vun der Sauerstoffmiessung:

Setzt d'Probe-Röhre an d'Röhre, extrahéiert de Rookgas, deen d'Probe-Röhre O enthält, a gitt et duerch d'O2elektrochemesche Sensor fir O. Zur selwechter Zäit konvertéiert d'Loftiwwerschëssskoeffizient baséiert op der detektéierter Konzentratioun O Konzentratioun α.

Prinzip vun konstante Potential electrolysis Method

4, Prinzip vun konstante Potential electrolysis Method:

Setzt denStëbs an Ofgastesteran d'Raum, no Stëbsentfernung an Dehydratiounsbehandlung, an den Ausgangsstroum vum elektrochemesche Sensor ass direkt proportional zu der Konzentratioun vu SO2 . NEE. NEE2 . WAAT. WAAT2 . H2S.

Dofir kann déi momentan Konzentratioun vum Ofgasgas berechent ginn andeems de Stroumausgang vum Sensor gemooss gëtt.

Zur selwechter Zäit berechnen d'Emissioune vum SO2 . NEE. NEE2 . WAAT. WAAT2 . H2S baséiert op den detektéierten Rauchemissiounen an aner Parameteren.

Allgemeng ass et néideg d'Fiichtegkeet am Ofgas aus fixe Verschmotzungsquellen ze moossen!

Well d'Konzentratioun vu Verschmotzungen am Rookgas bezitt sech op den Inhalt vun dréchenem Rookgas am Standardzoustand. Als e wichtege Rookgasparameter ass d'Feuchtigkeit am Rookgas e obligatoresche Parameter am Iwwerwaachungsprozess, a seng Genauegkeet beaflosst direkt d'Berechnung vun den Gesamtemissiounen oder d'Verschmotzungskonzentratioune.

D'Haaptmethoden fir d'Feuchtigkeit ze moossen: Trockennaass Glühbirne Method, Resistenz Kapazitéit Method, Gravimetresch Method, Kondensatiounsmethod.

Dréchen naass Knollen Method

1,Dréchen naass Knollen Method.

Dës Method ass gëeegent fir d'Feuchtigkeit an niddreg Temperaturen ze moossen!

Prinzip: Maacht de Gas duerch déi trocken a naass Knollenthermometer mat enger gewësser Geschwindegkeet. Berechent d'Feuchtigkeit vum Auspuff no de Liesungen vun den dréchenen a naass Glühwäinthermometer an den Auspuffdrock um Miesspunkt.

Duerch d'Messung an d'Sammelen vun der Uewerflächentemperatur vu naass Glühbir an dréchen Glühbir, an duerch den Uewerflächendrock vu naass Glühbir an Auspuffstateschen Drock an aner Parameteren, gëtt de gesättigten Dampdrock bei dëser Temperatur ofgeleet vun der Uewerflächentemperatur vum Naass Glühbir, a kombinéiert mat den Input Atmosphärendrock, de Feuchtigkeitgehalt vum Ofgas gëtt automatesch no der Formel berechent.

An der Equatioun:

Xsw----Volume Prozentsaz vum Feuchtigkeitgehalt am Ofgas, %

Pbc----- Saturéierten Dampdrock wann d'Temperatur t assb(Laut dem tb-Wäert kann et vum Waasserdampdrockmeter fonnt ginn wann d'Loft gesättegt ass),Pa

tb---- Naass Bulb Temperatur, ℃

tc---- Dréchen Bulb Temperatur, ℃

Pb ---- Gasdrock deen duerch d'Uewerfläch vum naass Knollenthermometer passéiert, Pa

Ba-----Atmosphäresch Drock, Pa

Ps----- Auspuff statesch Drock um Miesspunkt, Pa

Resistenz Kapazitéit Method

2, Resistenz Kapazitéit Method.

D'Fiichtegkeetmiessung gëtt duerch d'Charakteristike vun der Resistenz- a Kapazitéitwäerter vu Fiichtegkeetsensibel Komponenten duerchgefouert, déi sech no engem bestëmmte Muster mat Ännerungen an der Ëmweltfiichtegkeet änneren.

RC Method kann komplex Aarbechtskonditiounen wéi héich Temperatur a Fiichtegkeet an der flue iwwerwannen (normalerweis ≤180 ℃), erreechen stabil an zouverlässeg op-Site Miessung vun der Fiichtegkeet zréck am Auspuff vun fixen Pollutioun Quellen, an direkt weisen d'Messresultater. Dës Method huet grouss Virdeeler, wéi sensibel Messung a keng Kräizinterferenz mat anere Gasen.

Gravimetrisch Method

3, Gravimetrisch Method:

Benotzt de Phosphorpentoxid-Absorptiounsröhre fir de Waasserdamp an der Gasprobe ze absorbéieren, benotzt e Präzisiounsbalance fir d'Mass vum Waasserdamp ze weien, gläichzäiteg de Volume vum Gas, deen duerch d'Absorptiounsröhre getrocknegt ass, a registréiert d'Raumtemperatur an den Atmosphärendrock bei d'Zäit vun der Messung, berechent dann d'Mass Vermëschungsverhältnis vu Waasserdamp an der Gasprobe no der Formel.

Dës Method kann extrem héich Genauegkeet ënnert all Fiichtegkeet Miessmethoden erreechen. Wéi och ëmmer, d'Gravimetrisch Method ass komplex am Test, erfuerdert héich Testbedéngungen, dauert eng laang Testzäit, a kann keng Iwwerwaachungsdaten op der Plaz kréien. D'Effizienz vun den Donnéeën ass schlecht, an et gëtt normalerweis fir Präzisiounsmessung an Arbitragemiessung vu Fiichtegkeet benotzt.

Kondensatiounsmethod

4, Kondensatiounsmethod:

Extrait e gewësse Volumen vum Ofgas aus der Ofgase a passéiert et duerch de Kondensor. Berechent de Feuchtigkeitgehalt am Auspuffgas op Basis vun der Quantitéit u kondenséiertem Waasser an der Quantitéit vum Waasserdamp, deen am gesättigte Gas aus dem Kondensor entlooss gëtt.

Ähnlech wéi de Prinzip vun der gravimetrescher Method, huet d'Kondensatiounsmethod héich Genauegkeet, awer den Testprozess ass och komplex, erfuerdert héich Konditiounen an dauert laang, sou datt et net allgemeng benotzt gëtt.