焦化厂焦炉煤气综合利用年产10万吨甲醇生产线改造项目环境影响报告书(编辑修改稿)内容摘要:
部采 用 纺织棉绳填塞 , 特制泥浆封闭 , 可使外逸烟尘量减少 90%; 炉门采用 敲打刀边炉门、 厚炉门框、大保护板、综合强度大 , 密封效果好 , 可有效防止炉门泄漏 , 使外逸烟尘量减少 90%~ 95%。 ② 焦炉装煤及推焦 ( G22) 在焦炉装煤操作过程中 , 从装煤孔逸出大量烟尘 , 伴随装煤操作其污染物呈阵发性排放。 排放出的主要大气污染物有:烟尘、 S0 NOX。 采取的 治理措施 为 : 炉顶设消烟除尘车 ,利用消烟除尘车风机将装煤、引燃产生的烟尘引入燃烧室 , 并通过煤气助燃使其迅速燃烧;燃烧的尾气通过 雾膜水浴除尘器 进一步净化。 其中 3焦 炉配套一台 左型 推焦机和一台消烟除尘车, 烟气通过 20m排气筒排放; 4和 5焦炉分别配制一台右 型 推焦机和消烟除尘车 ,烟气通过 20m排气筒排放。 在推焦操作中 , 产生大量烟尘 , 伴随推焦操作其污染物呈阵发性排放。 排放出的主要大气污染物有:烟尘、 SO NOx。 采用拦焦除尘罩收集烟尘。 ③焦炉烟囱 ( G23) 焦炉烟囱排放的大气污染物为焦炉加热时煤气燃烧产生的废气 , 主要含有 SO NOx、烟尘等污染物 , 燃烧废气分别由 一座高 70m 和 两座 高 75m 烟囱排放。 工程焦炉利用净化煤气 , 降低烟尘和 SO2排放。 ④熄焦 工段 ( G24) 工程采用湿法熄焦。 湿法熄焦时从熄焦塔顶部出口排放焦尘等大气污染物 , 采用木结构折流板除尘。 ⑤ 筛贮焦 工段 ( G25) 筛贮焦系统排放的大气污染物为焦尘。 采取的治理措施为:运焦通廊设计成封闭式 ,青岛钢铁集团兖州焦化厂焦炉煤气综合 利用年产 10万吨甲醇生产线改造项目环境 影响报告书 工程分析 山东师范大学 214 以防止焦尘外逸 , 并在主要扬尘部位设置洒水抑尘设施 , 防止二次扬尘。 ( 3) 煤气净化 系统 ( G3) 煤气净化 系统 主要污染源、主要污染物产生及其排放特性基本相同。 现分述如下: ① G31:冷凝鼓风工段各槽类设备等的放散气 , 主要含有 H2S、 NH3等污染物。 ② G32:在粗苯蒸馏工段各油槽分离器排出的尾气 , 主要含有苯类、 H2S等污染物。 ③ G33:油库各贮槽的放散气 , 主要含有 H2S、 NH苯类等污染物。 对于煤气净化系统产生的污染在采用先进工艺流程及设备 的同时 , 从根本加以控制的基础 上 , 对产生的各类废气采取 的治理措施为:各槽类均采用气封 , 由压力平衡装置入吸煤气管道 , 避免废气直接外排。 ( 4) 煤气发电 煤气发电燃烧采用净化煤气 , 降低烟尘和 SO2排放。 ( 5)煤气放散 2020 年前,青钢兖焦产生的煤气 50%回用于焦炉炼焦,其余部分用于配套的发电锅炉、粗苯回收装置管式炉加热和外供民用及周围企业利用 ,基本实现煤气平衡。 2020 年上半年, 焦炉 气 消耗大户玻璃厂由于经营不善停产, 青钢兖焦约有 9750 万 Nm3/a 的净化焦炉气 通过放散塔放空。 煤气放散塔高度 40m,出口内径。 焦炉 气中 的 主要污染物 为 CO、H2S和 甲烷。 现有工程废气产生及其治理措施见表 27。 表 27 现有工程废气产生及其治理措 施 车间 编号 污染源 污染物 排放方式 治理措施 配 煤 G1 G11 粉碎机 煤尘 点源 笼型粉碎机 G12 转运站 煤尘 面源 转运站封闭及洒水 炼 焦 G2 G21 焦炉炉体 泄漏煤气 颗粒物、 B[a]P、 CO、 H2S 面源 炉顶及炉门采用相应的密 封措施 G22 装煤烟气 SO NOX、烟尘 点源 消烟除尘车、 雾膜水浴除尘器 推焦烟气 SO NOX、烟尘 点源 拦焦除尘罩 G23 焦炉加热 SO NOX、烟尘 点源 采用净化 煤气燃烧 , 70m和 75m烟囱排放 G24 湿熄焦粉尘 焦尘 点源 木结构折流板除尘 G25 筛焦楼 焦尘 点源 封闭、洒水 青岛钢铁集团兖州焦化厂焦炉煤气综合 利用年产 10万吨甲醇生产线改造项目环境 影响报告书 工程分析 山东师范大学 215 煤气净化 G3 G31 鼓冷槽类放散气 NH H2S 面源 各槽类均安装呼吸阀和阻火器 , 排气管收集呼吸废气经 冷凝塔 洗涤后排放 G32 粗苯类放散气 苯、 H2S 面源 G33 油库储槽放散气 苯、 H2S 面源 煤气 发电 G4 G4 发电机组 SO NOX、烟尘 点源 采用净化煤气燃烧 , 高空排放 焦炉 煤气 放散G5 G5 放散塔 CO、 H2S、甲烷 点源 40m高排气筒放散 二、废气污染物排放及达标情况 ( 1) 有组织排放 2020 年 10 月, 45万吨 /年焦炉技改工程通过了山东省环保局组织的竣工环境保护验收。 验收监测由山东省环境监测中心站负责, 45 万吨 /年焦炉技改工程 4焦炉污染物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排 放标准》( GB162971996)二级标准要求。 验收监测期间,山东省环境监测中心站对 2和 3焦炉共用的两台消烟除尘车及4焦炉消烟除尘车进行了监测 ; 同时监测了 3焦炉共用的 70m 烟囱 、 4焦炉烟囱和煤气发电锅炉烟囱。 2020 年 12 月,济宁市环境监测站对 5炉焦炉无组织排放和焦炉烟囱进行了污染源实测。 全厂以 1~ 3焦炉为炼焦一车间, 5焦炉为 炼焦二车间。 两个车间分别进行生产调度, 两车间 装煤、推焦 平均 每小时进行两次,每次持续时间为 15min。 3焦炉 型号及 入炉煤质均相同, 同轴布置,统一生产调度, 配套一台拦焦车,不存在焦炉同时出焦情况 , 三台 焦炉共用消烟除尘车 ; 5焦炉和 4焦炉型号及入炉煤质均相同,且 同轴布置, 生产上统一调度, 配制一台拦焦车, 不会存在焦炉同时出焦的情况 ,两焦炉 共用消烟除尘车。 现有工程全厂废气有组织排放情况见表 28。 表 28 现有工程废气有组织排放情况 有组织排放源 废气排放量 排放情况 执行 标准 3焦炉消烟除尘车 (间歇排放, 2次 /h, 每次 15min) 104m3/h 烟尘 , , 3焦炉共用烟囱 104m3/h SO214mg/m3, NOx31mg/m3, 烟尘 26mg/m3, SO2550mg/m3, 77kg/h NOx240mg/m3, 23kg/h 烟尘 120mg/m3, — 青岛钢铁集团兖州焦化厂焦炉煤气综合 利用年产 10万吨甲醇生产线改造项目环境 影响报告书 工程分析 山东师范大学 216 4焦炉消烟除尘车 (间歇排放, 2次 /h, 每次 15min) 104m3/h 烟尘 58mg/m3, , 4焦炉烟囱 104m3/h SO210mg/m3, NOx28mg/m3, 烟尘 , SO2550mg/m3, NOx240mg/m3, 27kg/h 烟尘 120mg/m3, — 5焦炉烟囱 8 104m3/h SO215mg/m3, NOx38mg/m3, 烟尘 35mg/m3, SO2550mg/m3, NOx240mg/m3, 27kg/h 烟尘 120mg/m3, — 发电锅炉烟 囱 104m3/h , NOx216mg/m3, 烟尘 , SO2100mg/m3 NOx400mg/m3 烟尘 50mg/m3 焦炉气放散塔 104m3/h CO %(体积比) H2S 20mg/m3, 甲烷 %(体积比) 由上表可见,现有工程各有组织排放源污染物排放浓度和排放速率均满足 相应 标准要求,其中,焦炉消烟除尘车和焦炉烟囱排放污染物浓度和排放 速率满足《大气污染物综合排放标准》( GB162971996)二级标准要求;燃气电厂大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》( GB132712020)燃气锅炉 Ⅱ 时段二类区标准要求。 现有工程 各 排放源污染物排放量见表 29。 表 29 现有工程各废气排放源污染物排放量 单位: t/a 污染物 烟尘 SO2 NOx CO H2S 甲烷 3消烟除尘车 — — — — — 5消烟除尘车 — — — — — 3烟囱 14 — — — 4烟囱 — — — 5烟囱 — — — 发电锅炉 10 — — — 焦炉气放散塔 — — — 11834 总计 11834 由验收监测结果计算,全厂 SO2排放量 、 NOx排放量 ,烟尘排放量。 焦炉 气 放散量为 9750 万 m3/a,通过放散塔放散 H2S量为 , CO 为 11834t/a,青岛钢铁集团兖州焦化厂焦炉煤气综合 利用年产 10万吨甲醇生产线改造项目环境 影响报告书 工程分析 山东师范大学 217 甲烷 为。 ( 2) 焦炉 无组织排放 45万吨 /年焦炉技改工程验收 监测数据表明 , 4焦炉无组织排放大气污染物中颗粒物浓度为 , B[a]P 浓度为 104~ 104mg/m3,苯可溶物浓度 为 ~ ,符合《炼焦炉大气污染物排放标准》( GB161711996)二级标准要求。 本次环评对 5焦炉污染物无组织排放 进行 监测, 5焦炉污染物无组织排放监测项目包括颗粒物、 B[a]P、 苯可溶物。 监测结果标明, 5焦炉无组织排放大气污染物中颗粒物浓度为 ~ , B[a]P 浓度为 104mg/m3和 104mg/m3,苯可溶物浓度为 ,符合《炼焦炉大气污染物排放标准》( GB161711996)二级标准要求。 由于全厂 焦炉煤种一致, 3焦炉采取同轴布置, 统一的调度管理 ; 5焦炉采取同轴布置 , 统一 调度管理 ,因此全厂焦炉均满足《炼焦炉大气污染物排放标准》( GB161711996)二级标准要求。 具体见 表 210。 表 210 焦炉无组织排放监测数据及达标情况 单位: mg/m3 监测项目 实测值 标准值 3炉验收监测 颗粒物 苯可溶物 苯并 [a]芘 104 4炉验收监测 颗粒物 苯可溶物 苯并 [a]芘 104 5实测 颗粒物 苯可溶物 苯并 [a]芘 现有工程各焦 炉 无组织排放 均满足 《炼焦炉大气污染物排放标准》( GB161711996)二级标准要求。 ⑶厂界无组织排放达标情况 本次环评对青岛钢铁兖州焦化厂厂界下风向布设 4 个监测点对污染物厂界浓度进行现状实测,监测项目为甲醇、 B[a]P、总烃、非甲烷总烃、苯可溶物、 CO、颗粒物、氨、硫化氢、氟化物。 青岛钢铁集团兖州焦化厂焦炉煤气综合 利用年产 10万吨甲醇生产线改造项目环境 影响报告书 工程分析 山东师范大学 218 监测期间气象条件见表 211。 表 211 监测期间气象条件 日 期 时 间 风 向 风 速 (m/s) 气 温 (℃ ) 气 压 (kpa) 湿 度 (%) SE 30 S 44 SE 42 SE 29 污染物厂界浓度监测结果见表 212。 表 212 污染物厂界浓度监测结果 单位: mg/m3 污染物 下风向 1 下风向 2 下风向 3 下风向 4 最大值 标准值 甲醇 12 未编号样品 3个,数据不予采纳 B[a]P( 181。 g/m3) 总烃 — 非甲烷总烃 苯可溶物 — CO — 颗粒物 氨 硫化氢 未检出 氟化物( 181。 g/m3) 20 根据本次实测数据,甲醇、颗粒物、 氟化物 厂界浓度满足《 大气污染物综合排放标准 》( GB162971996)无组织排放监控浓度限值要求。 氨气、硫化氢厂界浓度满足《恶臭污染青岛钢铁集团兖州焦化厂焦炉煤气综合 利用年产 10万吨甲醇生产线改造项目环境 影响报告书 工程分析 山东师范大学 219 物排放标准》( GB1455493) 表 1中恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建项目要求。 总烃、一氧化碳。焦化厂焦炉煤气综合利用年产10万吨甲醇生产线改造项目环境影响报告书(编辑修改稿)
相关推荐
74m,一般 60m,为黄灰色、灰色厚层状中粒 砂岩,中部为炭质泥岩砂质泥岩,泥岩夹粉砂岩。 下部为浅灰色,中粒厚层状~块状岩屑石英砂岩。 须家河组第五段( T3xj5):厚 13~ 19m,一般 16m,灰~灰黑色粉质粘土粉砂岩,炭质泥岩,中部夹浅黄色薄层状粉砂岩夹砂质泥岩,下部为暗灰色砂质泥岩夹薄层状泥岩,中上部含一层可采煤层,称K4 煤层,俗称香煤。 须家河组第四段( T3xj4):厚
序号 名称 型号 数量 生产厂家 1 活塞压缩机 5H126 1 台 美国 Carrier 2 矿用冷凝器 3282K096206 1 台 德国 HERCO 3 矿用蒸发器 V882901 2 台 德国 HERCO 4 风筒三通 φ 800,φ 1000, 各 2 套 唐山滦发 5 制冷剂 R407C 110kg 美国 DUPONT 6 软化水装置 MHY11 1 套 郑州中海 4 五、
无传染病、流行病爆发和重大食物中毒事故,公测卫生、四害全部达到国家标准。 三是狠抓矿容矿貌整治。 我们制定了《环境治理办法》,定于每周三、周日为全矿环境卫生清理日,全面加大了矿区卫生管理力度。 首先对各单位部门实行了门前三包政策,让矿区卫生面清理的更加彻底,使全矿地面环境焕然一新。 二、 节俭资源,建设天然矿区。 我矿区受地理位置影响,水资源及其紧张,为此职工浴室实行了插
水后返回塔内、脱苯塔用的直接蒸气是经管式炉加 热至 400~ 4500C 后经由再生器进入的,以保持再生器顶部温度高于脱苯塔底部温度。 错误 !未找到引用源。 图 2. 生产一种苯的流程 1—脱水塔; 2—管 式炉; 3—再生器; 4—脱苯塔; 5—热贫油槽; 6—换热器; 7—冷凝冷却器; 8—冷却器; 9—分离器; 10—回流槽 为了保持循环洗油质量,将循环油量的 1%~
工程(原名:武钢焦化有限责任公司新建 10#焦炉工程)编制了初步设计,设计内容为: 1)备煤系统:新建上煤系统。 2)炼焦系统:新建 2x55 孔 JN60 型单热式单集气管焦炉。 与其配套焦炉装煤及出焦除尘地面站、 湿法熄焦(预留 140t/h 的干熄焦位置)。 新建 筛、贮焦楼系统、筛、贮焦楼除尘。 3)煤气净化: 为年产 110 万吨干全焦的焦炉配套设计。 煤气净化车间组成为:冷凝鼓风工段
震处理。 该项目 主要降噪措施见表 3— 8。 表 38 主要降噪措施一览表 序号 主要噪声源 噪声值dB(A) 降噪措施 降噪值 1 抽水泵、加压 水泵 75~80 建泵房,进行减震处理,距离最近的东厂界约 30米 20dB(A) 2 空压机 85~95 建隔声房 ,进行减震处理距离最近的东厂界约 27米 25dB(A) 3 破碎机 80~90 建破碎间 ,进行减震处理,距离最近的东厂界约