环境影响评价报告公示:二氯三氟甲基吡啶技术改造环境保护措施论证完环评报告.doc
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1、15 环境保护措施及其经济、技术论证15.1 设计采取的污染防治措施 评价项目设计采用的污染防治措施具体见表15.1-1。表15.1-1 评价项目污染防治措施一览表污染物编号污染物防治措施废气G3-1氯化氢、氯气两级水洗+两级碱洗G3-2氯化氢、氟化氢G3-32,3-二氯-5-三氯甲基吡啶蓄热式氧化器G7(60m)G3-42氟-3氯-5三氟甲基吡啶废水机泵冷却水现有污水处理站固废S3-1废催化剂厂家回收S3-2精馏残渣有资质厂家处置废导热油有资质厂家处置生活垃圾环卫部门清运15.2 大气污染防治措施及可行性分析1、含酸废气技改项目废气主要包括氯化(G3-1)和氟化(G3-2)反应后产生氯化氢气
2、体及过量的氯气,针对废气性质首先采用盐酸尾气吸收前二级冷凝捕集,补给后的废气采取两级水洗去除氯化氢(氯化氢吸收效率98%),再进入两级碱吸收装置去除多余氯气(吸收效率99%)处理;吸收后的尾气排入蓄热式氧化器进一步处理,处理后送入现有G7排气筒排放集中排放。另外还有生产过程中的不凝气(G3-3、G3-4),含有2,3-二氯-5-三氯甲基吡啶、2氟-3氯-5三氟甲基吡啶,排入蓄热式氧化炉处理后通过现有G7排气筒排放。盐酸尾气吸收前二级冷凝捕集设施工艺、效率工艺简述:反应釜中出来的尾气中含有氯化氢、少量氯气及夹套少量的吡啶类化合物。由于吡啶化合物沸点较高,在捕集器中经缓冲沉降和低温冷凝,(冷凝水温
3、度-20),吡啶类化合物沉降到冷凝捕集器底部流回反应釜中,经两级冷凝捕集,吡啶类有机化合物回收效率达98%。盐酸尾气吸收前二级冷凝捕集工艺流程见图15.2-1。尾气吸收流程具体见图15.2-2。尾气去水吸收冷冻盐水冷冻盐水冷凝捕集器冷凝捕集器反应釜 冷冻盐水 冷冻盐水图15.2-1 盐酸尾气吸收冷凝补给流程图氯化氢尾气喷淋吸收罐泵水循环喷淋吸收罐泵尾气尾气喷淋吸收罐泵水循环尾气水尾气G7排气筒排放喷淋吸收罐泵碱循环引风机尾气碱循环蓄热氧化炉图15.2-2 含酸废气处理流程图2、可燃性有机废气 项目生产过程中产生部分有机废气,该部分有机废气主要为甲醇、2-甲基吡啶等、甲醇等,以上废气经蓄热氧化装
4、置处理后,通过排气筒进行排放。蓄热氧化装置处理单元介绍 a、预处理单元 从车间收集的废气中可能含有易凝结的微粒物质及粉尘,若将未经预处理的废气直接引入 RTO 易堵塞蓄热体孔眼堵塞,增加系统阻力、影响通风效果甚至给系统造成安全 隐患,因此预处理对系统的正常运行至关重要。废气中杂质经滤尘阻火器变速扩张、物 理阻截后在过滤网上凝集,从而达到预处理效果(含颗粒物小于 10mg/m ),并且该设备 还可起到阻火器的作用。b、蓄热式氧化装置 蓄热氧化(RTO)技术是一种治理复杂(废气组成复杂)挥发性有机废气(VOCs)和中高浓度有机废气比较理想的治理技术。两床式RTO设备是在吸收日韩技术的基础上自 主开
5、发的两床式RTO设备,该系统主要由燃气加热室、2组结构相同的蓄热床、2个三通 气动切换阀门及相关仪表组成。蓄热床内填充国外进口的规整蜂窝陶瓷蓄热体,该蓄热体具有蓄热效果好、热回收 效率高、过风阻力小的优点。保温层采用耐高温的陶瓷纤维制成,工作温度为 950-1350,保温层厚度达 230mm 以上,充分保证了设备表面温度低于国家标准。气动阀门采用知名品牌气动执行器,阀 体采用不锈钢设计,切换稳定,使用寿命长。工艺过程介绍蓄热氧化装置通过阀门切换改变气体进通流道,从而实现热能的循环利用。系统运行中,2 个蓄热床的运行状态如下:1 个蓄热床放热,另外 1 个蓄热。RTO 设备启动时, 在引入废气之
6、前,需要对蓄热床进行预热。当床体温度达到设定温度时(800),关闭相应阀门,开启进气阀。预处理气体通过阀门切换,进入 JY-RTO 型蓄热床,废气被蓄热陶瓷体预热后进入燃烧室,预处理废气在燃烧室内高温氧化分解(不是燃烧分解)并放出热量,形成的热风在通过另一蓄热床时,与蓄热体进行热交换,蓄积热量,从而避 免辅助燃料的消耗,而被氧化的干净气体温度逐渐降低,使得出口温度略高于 RTO入口 温度。正常运行过程中,RTO 内部温度控制通过调节辅助加热系统及前端新风阀开度实现。 当有机废气浓度较高时,产生热量足以满足下一次冷气预热要求时,因此本装置一旦开 启后无需进行辅助加热,即可完成有机废气氧化净化,达
7、到节能效果。当 RTO 温度出现 异常时(即前端浓度太高),通过 PLC 程序自动控制关闭进气阀,全开异常外排和新风 阀,使 RTO 设备完全通过新鲜风降温。为了降低有机废气处理过程中产生的酸性废气, 在 RTO 净化工艺后端设置碱洗涤设备,作为净化尾气后处理单元。因为废气经过燃烧后, 含 Cl 酸性元素的 VOCs 经过燃烧后形成 HCl,需增加碱喷淋作为后处理单元。该装置工艺流程图详见图15.2-3。图15.2-3 蓄热式氧化装置工艺流程图蓄热氧化装置优点a、适应性强,可处理多种复杂的有机废气; b、处理效率高、净化彻底,能够达到 98%以上; c、采用新型蜂窝陶瓷载体作为蓄热材料,统结构
8、精巧,蓄热效果好,阻力小,使用寿命长;d、热回用效率高达 95%,装置仅在开车前需使用辅助燃料,运行后自身产生热量能够满足运行需要,大大减少辅助燃料使用。e、两塔式 RTO 设备具有较高的经济效益及环保效益。 RTO满足以下技术要求:1)热氧化室温度:800;2)氧化分解效率:95%;3)焚毁去除率:99%;4)高温烟气滞留时间:0.5秒;5)主体设备外壁温升:50。 蓄热式氧化装置治理专家论证意见2015年12月28日,成武汇盟科技有限公司邀请山东省化工设计院郭杰、山东省环保学校董超、山东省科学院王绪科针对该项目废气采取蓄热式氧化装置的可行性进行了论证,专家认为:本项目产生的氯化尾气、环合尾
9、气、氟化尾气等含有氯气、氯化氢、氟化氢及DMF废气分别经两级水吸收装置、碱吸收装置处理后,再与其它废气(主要为甲醇、2-甲基吡啶、环戊二烯、丙烯醛、丙烯晴、甲苯等)混合后进入RTO蓄热氧化装置进行治理,改工艺技术可行,但针对废气含有含氯氟烃类、酸性气等有机物,蓄热氧化装置控制参数及产生的废气自利应进一步完善,建议:1)燃烧室温度须控制在1100C,停留时间2S,以保证氯代烃类物质完全燃烧,且其中氟氯基本完全转化为氯化氢和氟化氢,若低于850C,则氯主要以氯气形式存在,这将给后续处理带来困难,而且可能产生光气,给安全带来风险。2)蓄热室停留时间需1S,以减少二噁英的产生;3)蓄热室排气温度800
10、C,达到废气露点温度,会有盐酸和氢氟酸液态产生,加速后续设备腐蚀,建议出口温度150C范围内。4)尽管采取了控制二噁英的措施,但废气中仍会有二噁英排放,另外由于氧化分解含氮物质再加上空气中热力氮的产生,废气中会含有氮氧化物,RTO资料中并没有提供此方面数据,因此,在验收前应对废气中排放的二噁英和氮氧化物浓度进行监测,若达不到环保标准必须增加相关治理措施;5)碱液洗涤必须正常运行,而不是作为保障措施存在;6)烟气重含氧量指标,必须控制在610%(干气)范围内;7)排气筒高度满足相关标准要求;8)按GB/T16157要求,排气筒须设置永久性采样孔。3、无组织排放车间生产中使用的氯气等气态物料,全部
11、通过密闭管道进行输送;生产中涉及蒸馏等工段,全部采取真空泵进行负压操作,产生的不凝气均收集送入蓄热式氧化炉进行处理后通过有组织排放,只有反应釜及管道的连接处有微量的污染物排放。根据一般化工项目的实际生产情况,为有效的控制无组织污染物的排放量,拟建项目设计在车间建立废气收集抽风系统,依靠末端引风机形成的负压将可能挥发的气体收集并集中排放,变无组织为有组织排放。未收集部分仍以无组织形式排放。物料储存区无组织排放控制措施液氯采取压力罐储存,对盐酸和次氯酸钠采取水喷淋吸收后通过40m高排气筒排放(G8)。装卸设施液氯及氟化氢储罐库北侧均设有卸车鹤管。本次评价装卸损失量按照物料量的0.05。污水处理站臭
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