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人工煤氣加臭量計算

2022-09-22 05:18:40張元榮時開盈張書堂
煤氣與熱力 2022年9期

1 概述

近年來,隨著管輸天然氣的發展,人工煤氣的市場逐年減少。至2020年,全國人工煤氣仍有約22.65×10

m

/a的供氣規模,但人工煤氣加臭普及程度不容樂觀。

人工煤氣加臭是保障城鎮燃氣安全供應的重要措施之一,尤其是在不同的制氣原料和制氣工藝條件下,人工煤氣中可燃有毒的CO氣體含量不同,爆炸極限和危險程度也不同,因此,人工煤氣加臭尤為重要。加臭后的人工煤氣泄漏時可以快速被人察覺,起到有效的警示作用,從而確保用氣安全。

在媒介融合時代,新媒體等科學技術使得受眾對于新聞接收方式發生改變,使溝通從單項傳播向走向雙向甚至多項傳播,人人都是自媒體。在媒介融合時代環境下,無論哪個媒體都不可以單項要求受眾必須接受其所傳播的內容,電視依然如此,所以,電視專題片需要接受新媒體,適應新媒體,將其與新媒體相融合,汲取不同國家和地區的不同思想和風格,堅持民族化和本土化的發展方向,探索新的發展模式,擴大自身的發展范圍與發展內涵。

2 加臭劑類型和物性參數

國際上燃氣行業一般采用Sales等級,按嗅覺將臭味強度分為7級,為0級(沒有臭味)、0.5級(極微小的臭味)、1級(弱臭味)、2級(臭味一般)、3級(臭味強)、4級(臭味非常強)、5級(最強烈的臭味)。臭味強度達到2級時,空氣中燃氣濃度相當于報警濃度或安全濃度。歐洲絕大多數國家規范和我國GB 50028—2006《城鎮燃氣設計規范》(2020年版)在制定最小加臭量標準時,均等效采用德國DVGW G280技術標準中給出的加臭劑報警質量濃度,見表1。

加臭劑所散發的味道應能明顯區別于日常環境中的其他氣味,且應具有良好的化學穩定性且對人體無害。目前其他國家常用燃氣加臭劑為四氫噻吩(THT),其次是以叔丁基硫醇(TBM)為主的硫醇或硫醇混合物和無硫加臭劑(S-Free)。國內常用的燃氣加臭劑為四氫噻吩、乙硫醇等。CJJ/T 148—2010《城鎮燃氣加臭技術規程》附錄中對四氫噻吩和無硫加臭劑的物化性質提出明確要求和詳細描述。

2018漢諾威林業木工大會(LIGNA.Conference 2018)于12月5日在廣州東方賓館圓滿落幕。本屆大會吸引了來自海內外400多位家具制造商、經銷商、自動化技術等方面的專業人員。大會通過主題演講、峰會討論、會場展示等多種形式為供應商和家具制造商提供了高效的技術及商貿交流平臺。

3 人工煤氣加臭量計算

① 計算依據

1.9 腦脊液樣品前處理 腦脊液樣品采用蛋白沉淀法前處理。精密吸取 30 μL 樣品溶液于 1.5 mL EP 管中,加入 30 μL 內標和 30 μL 乙腈沉淀劑(含2% 甲酸),渦旋 1 min,4 ℃ 條件下 13 200×g 離心 10 min;取上清進樣,進樣量為 2 μL。

現行國家強制性標準GB 55009—2021《燃氣工程項目規范》第3.0.8條和國家標準GB 50028—2006(2020年版)第3.2.3條規定:

2)由于異步電動機失電殘壓的存在,電源恢復時可能會引起大的沖擊電流,大的沖擊電流可能會危及配電線路保護裝置的工作可靠性,使繼電保護裝置誤動作,保護跳閘使重合閘重合不成功。

a.無毒燃氣泄漏到空氣中,達到爆炸下限的20%時,應能察覺;

② 計算方法

人工煤氣一般含有CO,是有毒燃氣,加入適量加臭劑后,人工煤氣泄漏到空氣中,空氣中一氧化碳體積分數達到0.02%時,應能察覺。本文將這個對加臭量的約束稱為中毒約束。同時,人工煤氣是燃氣,加入適量加臭劑后,人工煤氣泄漏到空氣中,空氣中燃氣體積分數達到爆炸下限的20%時,應能察覺。本文將這個對加臭量的約束稱為爆炸約束。雖然根據已有經驗,對有毒燃氣不必考慮爆炸約束,但筆者認為,由于人工煤氣的組成波動很大,有必要對人工煤氣考慮爆炸約束加臭量、考慮中毒約束加臭量進行定量分析。

人工煤氣根據制氣原料和制氣方法不同,主要可分為:干餾煤氣

(焦爐煤氣、直立爐煤氣、立箱爐煤氣)、氣化煤氣

(水煤氣、發生爐煤氣、壓力氣化煤氣)、油制氣(重油熱裂解氣和重油催化裂解氣)、高爐煤氣

、煤制合成天然氣

。10種典型人工煤氣組成和爆炸下限見表2,表中C

H

指除甲烷外其他烴類組分。焦爐煤氣、直立爐煤氣中C

H

指乙烯, 發生爐煤氣、壓力氣化煤氣中C

H

指丁烷,重油熱裂解氣中C

H

指乙烯與丙烯的混合物(乙烯體積分數為65%),重油催化裂解氣中C

H

指丙烷與丁烷的混合物(丙烷體積分數為70%)。

b.有毒燃氣泄漏到空氣中,達到對人體允許的有害濃度時,應能察覺;

c.對于以一氧化碳為有毒成分的燃氣,空氣中一氧化碳的體積分數達到0.02%時,應能察覺。

整理式(1)、(2),得:

泄漏場景設定為:在一段時間內,一定量的人工煤氣泄漏到用氣房間內,空氣中一氧化碳的體積分數達到0.02%時,恰好被察覺。由于泄漏的人工煤氣很少,人工煤氣和空氣的混合氣的體積近似取空氣的體積。經筆者分析,存在以下關系:

Have always been around for me even when I was bad,

(1)

(2)

式中

——考慮中毒約束最小加臭量,mg/m

——泄漏的人工煤氣體積,m

在原有液硫脫氣工藝的基礎上增設液硫鼓泡裝置,從克勞斯風機(K-301)出口引出DN150 mm的空氣管線,經蒸汽夾套升溫至138℃后分為兩路DN100 mm的管道,其中一路經流量控制調節閥FV-31201進入液硫池一區底部,另一路經流量調節閥FV-31301進入液硫池二區底部,分別通過3條底部、兩側共14組6 mm孔洞的DN80 mm鼓泡管線引入池中。如圖2所示。

——用氣房間空氣體積,m

——報警質量濃度,mg/m

——人工煤氣CO體積分數

a.考慮中毒約束加臭量計算

=5 000

這話傳到了沈老七的兒子沈銀道耳朵里,沈銀道與陳二白相差兩歲,他知道張清元的爹張滿春是自己的爹給斃了的。他就以為張清元想發財是要將來報復他爹,于是,那天晚上,他就把這話告訴了父親沈老七。沈老七第二天就去了河邊蘆玉兒的窩棚。他想起張滿春那小子前些年光天化日之下公然在自家門前撒尿,心里就有股窩囊氣。他倒是要看看這個住窩棚的小秧子想以后要怎么發財。

(3)

由式(3),可計算得到考慮中毒約束最小加臭量。

b.考慮爆炸約束加臭量計算

由CJJ/T 148—2010第3.1.4條條文說明,考慮爆炸約束最小加臭量按下式計算:

(4)

式中

——考慮爆炸約束最小加臭量,mg/m

——人工煤氣爆炸下限

4 人工煤氣加臭量計算實例

4.1 理論加臭量

截至目前,國家現行標準沒有給出各種人工煤氣推薦性的最小加臭量。

新興權利保護的問題,意味著某種在社會公眾或群體或某個作者看來應當是“權利”,應當得到司法的承認、保護和救濟的東西,在現行法的框架內找不到明確的立法依據,為了解決其是否能夠得到司法保護的問題,必須對其應當得到司法救濟的能力(可訴性)進行論證和證成,“主體權利的實質在于實施特定行為的可能性有保證”[2]。

在研究中發現,白三烯(LT)是由花生四烯酸通過5-脂氧合酶的途徑代謝而產生的一種強效的生物炎癥介質,主要包括肥大細胞、嗜酸粒細胞、嗜堿粒細胞和巨噬細胞,并且根據其結構情況,可分為含硫基團的半光氨酰白三烯和非含含硫基團的白三烯。而孟魯司特,作為白三烯的受體抗拮劑,在臨床研究中,對其功效還存在看法不一的現狀,現對其展開綜述。

各種人工煤氣依據中毒約束、爆炸約束計算得到的最小加臭量稱為理論加臭量,見表3。

無鉀處理區棗樹葉緣焦枯,葉子皺縮,葉緣和葉尖失綠,呈棕黃色或棕褐色干枯,發病癥狀從枝梢中部葉片開始,隨病勢發展向上、下擴展。鉀在樹體內以無機酸鹽、有機酸鹽、鉀離子等形式存在,在光合作用中占重要地位,對碳水化合物的運轉、儲存,特別是淀粉的形成有重要作用;對蛋白質的合成也有一定促進作用;鉀還可作為某些酶和輔酶的活化劑。本試驗鉀肥50%作基肥施入,剩余50%于盛花期追施。

可以看出,當CO體積分數高時,中毒約束的理論加臭量遠高于爆炸約束的理論加臭量,理論加臭量應以中毒約束進行控制,同時隨著CO體積分數不斷增加,理論加臭量不斷增加。而對于CO體積分數低的煤制合成天然氣,其理論加臭量則由爆炸約束進行控制。

4.2 實際加臭量

各地燃氣生產和經營企業應根據理論加臭量,再結合各種人工煤氣本身具有的臭味強度、輸配管道新舊程度、輸配管道長度等因素確定人工煤氣實際加臭量,不應低于理論加臭量。

5 加臭成本分析

根據當前市場行情,四氫噻吩約530 元/kg,硫醇約700 元/kg,無硫加臭劑約800 元/kg。對于表3人工煤氣滿足理論加臭量的加臭成本見表4。

可以看出,相同條件下硫醇加臭成本最低,其次是四氫噻吩,無硫加臭劑加臭成本最高,其主要原因是硫醇報警質量濃度遠低于其余2種加臭劑,較低的加臭量使其成本最低。

6 結論及建議

① 由于人工煤氣CO體積分數波動很大,有必要在中毒約束和爆炸約束條件下,對人工煤氣最小加臭量進行計算,得到理論加臭量。

② 當人工煤氣CO體積分數高時,中毒約束加臭量遠高于爆炸約束加臭量,理論加臭量應以中毒約束進行控制。而對于CO體積分數低的煤制合成天然氣,理論加臭量則由爆炸約束進行控制。

③ 相同條件下硫醇加臭成本最低,其次是四氫噻吩,無硫加臭劑成本最高。

④ 人工煤氣加臭應大力推廣使用無硫加臭劑,以貫徹發展循環經濟、節能、減排、保護生態環境和可持續發展的戰略方針。

[1] 嚴銘卿,宓亢琪,黎光華,等. 燃氣工程設計手冊[M]. 2版. 北京:中國建筑工業出版社,2019:1.

[2] 李安學,劉永健,李金來,等. 煤制合成天然氣特性對用戶的影響研究[J]. 煤炭加工與綜合利用,2015(12):11-17.

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