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加油站油氣回收設備

加油站油氣回收設備

產品介紹:\ 加油站油氣回收 設備

產品詳細

  油氣回收設備是節能環保型的新技術,運用油氣回收技術回收油品在儲運、裝卸過程中排放的油氣,防止油氣揮發造成的大氣污染,消除隱患,通過提高對能源的利用率,減小經濟損失,從而得到可觀的效益回報。常見的方法有吸附法、吸收法、冷凝法和膜分離法等系統。

  油罐車的油氣回收系統作用是在油罐車裝卸過程中,實現全封閉氣體回收,限制油氣向大氣中排放。即是在油罐車與儲油槽之輸油管及油氣回收管連接成一密閉之油氣回收管路。油罐車通過卸油管路卸油的同時,加油站油罐中的油氣通過回氣管路回到油罐車中。油罐車將油氣帶回油庫進行處理,達到油氣回收的目的。油品輸入時會因液面震蕩起伏而增加油氣的揮發與逸散,因此注油管須深入油面下方,以減少液面擾動。油氣回收管開口處是裝置有特殊開啟功能設備,當油罐車的油氣回收管線正確連接至油槽時,回收口才會開啟,同時將排氣管關閉,使油槽的油氣能完全由回收口回油罐車內。

  油氣回收系統由三部分組成:罐底部的快速接頭和帽蓋,手動或氣動閥,彎頭、無縫鋼管;穿過罐體底部和頂部的無縫鋼管,或外部管路連接系統;罐頂部的彎頭,手動或氣動閥,膠管,并聯主管,返入罐體內的彎頭等。

 

回收方法

  活性炭吸附法

  儲運過程產生的含烴氣體通過活性炭吸附劑床層,其中的烴類被吸附劑吸附,吸附過程在常溫常壓下進行。吸附劑達到飽和度后,進行抽真空減壓再生,再生過程中脫附出的油氣再用油品進行吸收,吸收后的貧氣再返回到吸附過程進行吸附。

  主要工藝單元包括:油氣收集、吸附過程、再生過程、壓縮過程、吸收過程、換熱和密封。吸附法的較大優點就是可以通過改變吸附和再生運行的工作條件來控制出口氣體中油氣的濃度。缺點是,工藝復雜、吸附床層易產生高溫熱點(實驗室試驗已證明)。三苯易使活性炭失活;失活活性炭的處理問題。

  工藝流程:在裝車地點產生的油氣通過密閉鶴管進入油氣回收裝置。在油氣進入裝置之前,先通過一個排水罐以保證不含汽油的油氣微粒進入碳床。另外,油氣母管上還設有PVV(真空/壓力閥)緊急出口,可以確保裝置在停工狀態下將油氣母管內的油氣釋放。PVV緊急出口或其他緊急出口應該配有相應的阻燃阻火栓。

  回收裝置由2個碳床組成,一個通過閥門連接在油氣進入管上,處于吸附狀態,另一個則通過真空泵進行再生。兩個炭床同時工作,保證對進入裝置的油氣及時進行回收處理。

  活性炭的再生需要通過兩個階段完成?;钚蕴咳萜鲀缺怀檎婵?,所吸附的烴從炭床中分離出來,使大部分烴被脫附。然后,為了保證炭床中的烴被盡可能清除干凈,有必要引入少量空氣對碳床上可能殘留的烴進行吹掃。本裝置采用的真空泵是液環泵。需要一個液氣分離罐和一個換熱器。真空泵的封液是乙二醇和水的混合物。換熱器的標準選配媒介是汽油或其他種類的冷凝液。

  在分離罐中,高濃度的烴氣進入吸收噴淋塔。從汽油儲罐中抽出來汽油自塔的頂部噴淋下來,與自下而上純烴氣混合,由此實現烴在汽油中的吸收。

  全套裝置具有自動節能功能:如果裝車停止,所有裝置都處于待命操作狀態。處于待命狀態的裝置可以隨時啟動。真空泵每隔一段時間就自動啟動一次,以保持碳床的干凈和活性炭的活性。當下次裝車開始時,全套裝置自動啟動。

  活性炭吸附法油氣回收裝置,是流行的技術,其較大的特點是,通過改變裝置運行條件,可控制出口氣體中烴的濃度,達到不同的排放標準要求。

油氣回收設備工作原理

  吸收法

  吸收法回收油氣大體上有兩種吸收劑,油品和專用吸收劑?;驹硎牵河蜌膺M入吸收塔,被從塔頂噴淋的吸收劑吸收。在真空解吸罐,通過真空抽吸,將溶于吸收劑中的油氣解吸。再生的吸收劑用泵送至吸收塔循環使用。解吸的油氣被真空泵送至再吸收塔,被塔頂噴淋下來的貧油(汽油)吸收,未被吸收的少量油氣進吸收塔再次吸收。

  工藝流程:裝車油氣在微正壓作用下,自罐車密閉蓋出氣口經外網管線進入吸收塔,在吸收塔填料層中與塔頂噴淋下來的專用吸收劑逆向接觸,吸收劑將烴類油氣選擇吸收,實現裝車油氣中烴類與空氣的分離,未被吸收劑吸收的氣體經阻火器排放。吸收劑在壓差的作用下進入真空解吸罐,真空條件下解吸出被吸收的油氣,吸收劑在真空解吸罐中實現了再生。解吸出的油氣有真空機組輸送到在吸收塔,用成品油充分吸收后輸送至成品油儲罐,實現油氣回收。再吸收塔中未被吸收的油氣從再生塔頂返回到吸收塔,再次被吸收劑吸收。

  由于吸收過程是對全部油氣的吸收,因此一個吸收塔的規模很大,將需要很大的空間。吸附法僅是對再生過程產生的氣體進行吸收,氣體量小。

  從工藝的過程來看,根據氣液平衡的原理,吸收劑將不斷消耗,需要不斷補充的。

油氣回收設備施工

  膜分離法

  氣體膜分離技術是一種基于溶解擴散機理的新型氣體分離技術,其分離的推動力是氣體各組分在膜兩側的分壓差,利用氣體各組分通過膜時的滲透速率的不同來進行氣體分離的。有機蒸汽分離膜為溶解選擇性控制,有機蒸汽在膜內的溶解度大,滲透速率快,從而實現與小分子的分離。

  油氣混合氣體先經液環壓縮機加壓至3.5 b r進入吸收塔,經輕質油吸收后的油氣再進入膜分離系統。富含VOC的滲透氣流膜截留側的氣體中VOC濃度可較低到5~10g/♥3。

  油氣壓縮過程是一個隱患。

  工藝流程:油氣混合氣體先經液環壓縮為了提高膜分離系統的效率,在膜的滲透用液環真空泵提供約150♥b r真空度。富含VOC的滲透氣流,返回液環壓縮機入口。膜截留側的氣體中VOC濃度可較低降低到5~10g/♥3,可以直接排放,或者進入二級PSA,將排放氣中VOC含量降到5♥g/♥3。整個系統保證VOC回收率達到99%以上。

  冷凝法

  油氣冷凝工藝技術原理是利用冷凍工程方法,將油氣熱量置換出來,使油氣各種組分溫度低于凝點從氣態變為液態,實現回收利用。

  采用多級連續冷卻方法制冷至-73℃,典型的油氣回收率在90~95%。冷凝至-95℃,出口氣體的非甲烷總烴濃度⌈35g/♥3。

  冷凝法油氣回收技術優點是工藝簡單,安全性能好,回收物直接為油品。單壓縮機自復疊制冷技術開發的純冷凝法油氣回收裝置可將油氣溫度降至-100℃~-120℃。裝置正常工作狀態耗電量僅為0.2(Kwƒh)/♥3油氣,用電與活性炭吸附法持平。

  冷凝式油氣回收處理設備關鍵技術成熟、造價相對低廉、占地面積小、維護容易、安全性好、運行費用小,僅耗電和冷卻水(也可用空冷方式),回收效益遠大于能耗支出。純冷凝式油氣回收設備處理能力5~500♥3/h,。

油氣回收設備原理

工藝流程

  油氣經三級冷卻,溫度降低至-100℃以下,從而冷凝出干凈的碳氫化合物液體。

  油氣首先降溫至3~5℃,冷凝出碳氫化合物重組份和空氣中攜帶的水,降低在以后階段的結霜可能性。在二級制冷,油氣進一步冷卻到-50~-65℃,然后通過第三級制冷冷卻到-100~-110℃。從三級制冷冷凝后的干凈冷空氣被加熱至10℃或者更高,熱源來自于制冷系統中回收熱。除霜:進入裝置空氣中攜帶的水蒸汽,在一階段就冷凝成液體,剩余的水蒸氣會在二階段階段結霜。國外冷凝式油氣回收裝置設計除霜液由循環運行的制冷系統的廢熱進行預熱。當系統24小時連續運行時,需要兩臺油氣冷凝器,其中一臺除霜,另一態繼續運行,系統自動進行除霜和切換。純冷凝式油氣回收裝置設計了快速除霜系統,3~5♥i»內完成除霜。

性能及指標

  安全性所有組件均Ex防爆組件;油氣通道無機械或者電力組件。

  排放濃度--汽油和石腦油,尾氣出口濃度達到12g/♥3。

  負荷―超過設計流量的150%~180%情況下運行,超負荷運轉時回收率略有下降,超過設計流量150%時汽油回收率為90%。

  綜述:純冷凝法防爆油氣回收裝置利用了單壓縮機自復疊制冷新技術,油氣的回收率在99%以上,達到排放濃度在12g/♥3以下,冷凝溫度應達到-100℃~-120℃。老式機組充分利用系統回熱,耗電為0.2(Kwƒh)/♥3油氣,和活性炭吸附法持平。裝置運行能耗高。



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