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煉油業(yè)大氣污染物減排技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

 HUMIN9000 2014-06-21
  摘要:結(jié)合歷年NPR八年會(huì)的相關(guān)論文內(nèi)容,重點(diǎn)論述了美國(guó)煉油企業(yè)近些年來(lái)在大氣污染物減排方面所做出的努力與成績(jī),并簡(jiǎn)要概述了國(guó)內(nèi)相關(guān)技術(shù)。

  關(guān)鍵詞:煉油,環(huán)保法規(guī),大氣污染,FCC裝置


  1 概述

  近年來(lái),隨著原油價(jià)格不斷上漲,煉油利潤(rùn)持續(xù)降低。為保證煉油企業(yè)獲利,企業(yè)規(guī)模正在向大型化、油化聯(lián)合一體化方向發(fā)展。但即便如此,目前的煉油生產(chǎn)企業(yè)仍處于虧損狀態(tài)。與此同時(shí),各國(guó)環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格,與煉油業(yè)相關(guān)的環(huán)保法規(guī)正加大對(duì)大氣污染物排放的控制力度。作為能耗大戶,同時(shí)也是排放大戶,廣泛采用先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)會(huì)為企業(yè)帶來(lái)明顯的經(jīng)濟(jì)效益,并將成為一個(gè)新的煉油利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);同時(shí),還會(huì)產(chǎn)生良好的社會(huì)效益,體現(xiàn)出企業(yè)對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)任的良好形象。

  近年來(lái),中國(guó)石化各生產(chǎn)企業(yè)一直在進(jìn)行多個(gè)方面的挖潛增效和節(jié)能減排工作,如加強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)管理,降低生產(chǎn)過(guò)程中的各種加工損失;采用新的工藝技術(shù)或改進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝流程,確保生產(chǎn)裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定生產(chǎn),降低直接生產(chǎn)成本;采用新的節(jié)能技術(shù),降低煉油裝置設(shè)備能耗,同時(shí)減少二氧化碳排放量;采用先進(jìn)的煉油環(huán)保技術(shù),降低煉油生產(chǎn)裝置大氣污染物的排放量,實(shí)現(xiàn)回收利用與達(dá)標(biāo)排放同步,滿足國(guó)家環(huán)保法規(guī)的強(qiáng)制性要求等。

  在實(shí)現(xiàn)更加清潔化生產(chǎn)的發(fā)展進(jìn)程中,煉油環(huán)保技術(shù)得到同步發(fā)展。圍繞各生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的廢氣、廢液、固體廢棄物“三廢”治理,煉油企業(yè)應(yīng)用了大量的配套煉油環(huán)保技術(shù)。這些環(huán)保技術(shù)不僅應(yīng)用于生產(chǎn)裝置,還為許多服務(wù)于生產(chǎn)裝置的公用工程、輔助工程等大型配套設(shè)施提供減排達(dá)標(biāo)保障。

  經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展,石油煉制工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)早已趨于成熟。但隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展和生態(tài)形勢(shì)的嚴(yán)峻以及對(duì)能源的認(rèn)識(shí)和依賴,各國(guó)對(duì)煉油技術(shù)及其相關(guān)的環(huán)保技術(shù)不斷提出更高要求,同時(shí)也促進(jìn)了煉油業(yè)先進(jìn)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和發(fā)展。事實(shí)上,這些年來(lái)美國(guó)煉油業(yè)一直在圍繞如何達(dá)到國(guó)家提出的各種環(huán)保質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求做工作。例如,美國(guó)環(huán)保局(EPA)提出汽車尾氣排放不達(dá)標(biāo),汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要提高,煉油企業(yè)就加大投資開(kāi)展燃油降硫技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用;美國(guó)環(huán)保局提出石化企業(yè)小區(qū)域范圍內(nèi)的硫氮?dú)怏w排放不達(dá)標(biāo),煉油企業(yè)就馬上加大投資進(jìn)行大氣污染物的排放治理。這些情況都可以從近十幾年來(lái)美國(guó)NPRA(美國(guó)石油化工與煉制者協(xié)會(huì))年會(huì)上交流的技術(shù)報(bào)告內(nèi)容和數(shù)量上看出。如2004—2005年年會(huì)上交流的關(guān)于大氣污染物排放控制技術(shù)方面的論文相對(duì)最為集中,每年都有10余篇,估計(jì)就與自2000年3月以來(lái),EPA實(shí)施的一項(xiàng)國(guó)家石油煉制行業(yè)優(yōu)先控制計(jì)劃有關(guān)。因此關(guān)注并研究NPRA年會(huì)論文的內(nèi)容,不難看出煉油行業(yè)相關(guān)技術(shù)發(fā)展的基本走向,很有參考價(jià)值。也正因如此,美國(guó)NPRA年會(huì)已逐漸成為全球性的煉油技術(shù)大會(huì)(2012年已改為AFPM年會(huì)),每年一屆的年會(huì)總是會(huì)吸引上千名來(lái)自不同國(guó)家的煉油企業(yè)參會(huì)。

  2 美國(guó)煉油環(huán)保技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

  2.1 法規(guī)評(píng)述

  從1970年開(kāi)始,EPA對(duì)已確認(rèn)的6種主要空氣污染物排放情況一直在進(jìn)行跟蹤調(diào)查。這期間的跟蹤調(diào)查結(jié)果表明,除NOx排放增加了近10%外,其余5種污染物的排放已經(jīng)顯著下降[1]。NOx被認(rèn)為是形成地表臭氧(煙霧)的主要原因,NOx與VOC在光和熱的作用下可反應(yīng)生成臭氧。因此,在1997年,作為對(duì)清潔空氣法修正的一部分,EPA提出了一個(gè)更為苛刻的臭氧標(biāo)準(zhǔn),要求臭氧含量為8小時(shí)內(nèi)平均0.08μg/g,而原來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)為每小時(shí)0.12μg/g。提出的理由是盡管石油煉制業(yè)僅占總排放的5%,但這些排放卻通常集中在小區(qū)域內(nèi),從而成為本地區(qū)NOx和隨之而來(lái)的臭氧的主要貢獻(xiàn)者[2],自此,關(guān)于FCC再生過(guò)程中NOx的排放限制問(wèn)題也被提了出來(lái)。

  隨后,從2000年3月開(kāi)始,EPA實(shí)施了一項(xiàng)國(guó)家石油煉制行業(yè)優(yōu)先控制計(jì)劃,對(duì)美國(guó)95家煉廠(占美國(guó)總煉油能力的86%)的污染排放源進(jìn)行了普查和裁定。在公布的多種排放源中,F(xiàn)CC裝置是大氣污染物排放大戶,自然成為需要治理的重點(diǎn)。據(jù)稱這項(xiàng)工作會(huì)使美國(guó)煉廠在污染物排放控制方面的投資達(dá)到約50億美元,可促使國(guó)內(nèi)SOx排放每年減少245000噸[3]。此后,這些煉油公司開(kāi)始陸續(xù)與EPA簽定了自愿承諾協(xié)議[4]。

  目前,美國(guó)涉及FCC裝置煙氣排放控制的法規(guī)主要有3個(gè):①實(shí)施多年的新源性能標(biāo)準(zhǔn)(NSPS);②后來(lái)提出的有害空氣污染物(HAP)控制,即所謂的MACTⅡ法規(guī);③EPA的強(qiáng)制行動(dòng)和同意減少法規(guī)。關(guān)于各法規(guī)之間的比較說(shuō)明,詳見(jiàn)2002年美國(guó)NPRA年會(huì)相關(guān)論文[5],。

  在27個(gè)歐盟成員國(guó)中,有關(guān)排放方面的要求在1996年被歐盟采納的一體化污染防控(IPPC)法令中有所描述,并隨后轉(zhuǎn)為各成員國(guó)的國(guó)家法令。IPPC法令中沒(méi)有具體的標(biāo)準(zhǔn)要求,而是將責(zé)任下放給各成員國(guó)。美國(guó)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)各個(gè)裝置來(lái)設(shè)定的。與美國(guó)相反,歐洲大多數(shù)國(guó)家是從一種整體的觀點(diǎn)來(lái)看待排放問(wèn)題。權(quán)威部門根據(jù)最佳可行技術(shù)(BAT)來(lái)發(fā)放許可,并對(duì)最初的最佳可行技術(shù)參考文件實(shí)行及時(shí)更新。

  其他許多地區(qū)和國(guó)家對(duì)FCC裝置的氣體排放也都有規(guī)定。如在南美,巴西的FCC裝置SOx排放限制值為1200mg/Nm3,而在阿根廷FCC裝置的排放限制值為500mg/Nm3。在美國(guó),F(xiàn)CC裝置的SOx,排放限制值是25μg/g,相應(yīng)的NOx排放限制值是20μg/g[3]。

  我國(guó)在1996年制定了《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 16297-1996)和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978-1996),并分別在1997年和1998年實(shí)施。這兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施為控制我國(guó)石油煉制工業(yè)污染物排放和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步發(fā)揮了重要作用。但與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)相比差距較大,從污染物種類和限值方面都已不能滿足當(dāng)前環(huán)保工作需要,新的標(biāo)準(zhǔn)正在修訂中。

  2.2 美國(guó)煉油大氣污染物排放控制技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

  在嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求下,2000年以來(lái),美國(guó)煉油業(yè)的環(huán)保技術(shù)重點(diǎn)是圍繞FCC裝置這一煉廠大氣污染物排放大戶做了許多減排技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用工作。

  據(jù)NPRA年會(huì)報(bào)告中稱,到2002年,美國(guó)煉油企業(yè)主要采用CO鍋爐和使用CO助燃劑技術(shù),將FCC裝置操作過(guò)程產(chǎn)生的CO排放有效控制在500μg/g以下;通過(guò)采用更耐磨催化劑,改進(jìn)旋風(fēng)分離器以及使用三級(jí)分離器和電沉降技術(shù)等手段來(lái)控制FCC裝置的顆粒物排放;關(guān)于FCC裝置煙氣中SOx的排放問(wèn)題,則是通過(guò)單獨(dú)或組合使用包括原料加氫預(yù)處理脫硫、煙氣凈化和使用硫轉(zhuǎn)移助劑等一系列技術(shù)來(lái)解決[5]。

  2.2.1 FCC裝置煙氣顆粒減排技術(shù)

  美國(guó)UOP公司在FCC裝置微小顆粒物排放控制方面已經(jīng)研究多年,據(jù)稱已開(kāi)發(fā)出一種小型的、更經(jīng)濟(jì)高效的三級(jí)分離器(TSS),不僅用于能量回收系統(tǒng),同時(shí)可以替代靜電沉降分離和濕氣洗滌設(shè)備[6]。

  在降低FCC再生器顆粒物排放方面,KBR和埃克森美孚公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)了一種由1個(gè)裝有多個(gè)小直徑旋風(fēng)分離器的壓力容器組成的CyclofinesTM三級(jí)分離(TSS)設(shè)備。自稱,自1997年9月在澳大利亞Altona的??松梨跓拸S首次工業(yè)應(yīng)用以來(lái),一直應(yīng)用很好[7]。

  2.2.2 FCC裝置煙氣脫硫脫硝技術(shù)

  大多數(shù)煉廠的SO2主要來(lái)源于FCC裝置、蒸汽鍋爐和其他工藝裝置如生產(chǎn)超低硫汽油或柴油的脫硫裝置的煙氣。2004年,美國(guó)

  Flour公司開(kāi)發(fā)了Flour SOx系列工藝。這些工藝組合旨在為用戶優(yōu)化資本支出、操作費(fèi)用和硫磺回收率之間的平衡。該系列工藝的特點(diǎn)是都有除氧段[8]。另一家美國(guó)Cansolv公司開(kāi)發(fā)的CANSOLV? SO2洗滌技術(shù)也已用于工業(yè)應(yīng)用。CANSOLV? SO2洗滌系統(tǒng)包括預(yù)洗滌器、吸收器、胺液凈化幾個(gè)單元,核心技術(shù)是其獨(dú)特的二胺類吸收劑[9]。

  使用降硫助劑也是FCC裝置煙氣脫硫的辦法之一,已有多家助劑在工業(yè)應(yīng)用。例如,由Grace Davison公司開(kāi)發(fā)的DESOx、XNOx、DENOx等系列技術(shù)已經(jīng)在100多套裝置上應(yīng)用[10]。為滿足環(huán)保要求,美國(guó)得克薩斯城煉廠采用了一種選擇性低溫氧化技術(shù)LoTOxTM。該技術(shù)采用臭氧把NOx氧化成水溶性的N2O5,后者再與煙氣中的水汽反應(yīng)形成硝酸。據(jù)稱,LoTOxTM技術(shù)與BELCO的EDV洗滌系統(tǒng)相結(jié)合,還可以同時(shí)控制NOx、SOx和重金屬顆粒[11]。

  在NOx排放控制方面,UOP公司開(kāi)發(fā)了一種高效燒焦罐式再生器。據(jù)稱經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,該燒焦罐式再生器在任何過(guò)量氧含量下,NOx排放都要比鼓泡床再生器要低的多[6]。而由KBR公司開(kāi)發(fā)的逆流低NOx再生系統(tǒng)則是通過(guò)硬件改造的方法來(lái)達(dá)到降低NOx排放的目的。該方法的技術(shù)關(guān)鍵在于待生劑和再生空氣分配器的設(shè)計(jì)。新設(shè)計(jì)的中央待生劑分配器專利技術(shù),可減少催化劑和再生空氣旁路、短路現(xiàn)象,提高催化劑顆粒與再生空氣間接觸程度,有利于NOx與C的還原反應(yīng)。此外,KBR格柵式空氣分配系統(tǒng)明顯減少對(duì)催化劑的磨損,提高系統(tǒng)的可靠性,減少煙氣的尾燃[7]。

  選擇性催化還原(SCR)技術(shù)開(kāi)發(fā)始于20世紀(jì)70年代。至2005年,該技術(shù)已成功用于20套左右的工業(yè)裝置上。SCR技術(shù)是在催化劑的存在下將NOx還原為

  N2,大多數(shù)使用的是蜂窩型催化劑,也有少量使用板式催化劑[12]。日本三菱公司為該系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了一種Zero-SlipTM催化劑,據(jù)稱該技術(shù)通過(guò)增強(qiáng)SCR技術(shù)控制NOx排放小于2-5μg/g,氨排放小于2-3.5μg/g[13]。

  美國(guó)Engelhard公司采用活性涂覆技術(shù)開(kāi)發(fā)了OxyCleanCO和CLEANOx助劑,并實(shí)現(xiàn)了工業(yè)應(yīng)用。據(jù)稱Engelhard公司對(duì)新型NOx減排助劑的研發(fā)工作仍在繼續(xù),應(yīng)用對(duì)象包括FCC完全燃燒裝置和部分燃燒裝置,這些新技術(shù)有望將NOx排放降至20μg/g甚至更低,煉廠可免除后處理過(guò)程[14]。

  關(guān)注FCC裝置的操作優(yōu)化,也是降低SOx和NOx排放的一種方法。最近幾年已有可以將碳直接催化轉(zhuǎn)化為CO2的技術(shù)用于工業(yè)應(yīng)用,據(jù)稱能夠顯著降低NOx排放[15]。

  3 我國(guó)煉油大氣污染排放控制技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

  目前,我國(guó)煉廠已有許多具體的煉油大氣污染物排放控制,其中與工藝加熱爐相關(guān)的有低氮燃燒技術(shù)和燃料氣二乙醇胺脫硫技術(shù);與FCC裝置相關(guān)的有催化裂化再生尾氣CO鍋爐能量回收技術(shù),催化原料加氫預(yù)處理技術(shù)及脫硫助劑應(yīng)用技術(shù);與面源污染相關(guān)的有工藝釋放氣氣柜回收、取消火炬焚燒技術(shù),焦化冷焦水密閉循環(huán)技術(shù),焦化干氣水洗水串級(jí)使用技術(shù),輕質(zhì)油品及原油儲(chǔ)存罐采用浮頂密封技術(shù);其他與煉油生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的有加氫生產(chǎn)裝置循環(huán)氫脫硫技術(shù),油罐自動(dòng)脫水技術(shù)以及密閉采樣技術(shù)等[16]。

  近10年來(lái),中國(guó)石化撫順石油化工研究院在煉廠大氣污染物排放控制技術(shù)開(kāi)發(fā)方面做了大量工作,并取得了一定成績(jī)。如,以“文丘理(或撞擊流反應(yīng)器)—填料塔(或噴淋塔)”為核心的FCC再生煙氣脫硫脫硝除塵技術(shù);處理低氣量、高濃度SO2煙氣的S-zorb再生煙氣脫硫技術(shù);低濃度SO2生物脫臭廢氣治理技術(shù);可處理NOx和惡臭氣體的超重力反應(yīng)器技術(shù);為煉廠停工檢修惡臭污染控制提供的車載移動(dòng)式處理技術(shù);對(duì)煉油生產(chǎn)界區(qū)大氣污染物進(jìn)行排放控制的煉廠酸性水罐區(qū)排放氣綜合治理技術(shù);煉油廠污油罐、油品中間罐混合罐區(qū)排放氣綜合治理技術(shù);汽柴油裝車油氣回收技術(shù)以及污水處理場(chǎng)惡臭氣體處理技術(shù)等20多項(xiàng)技術(shù)。目前,這些技術(shù)已在國(guó)內(nèi)多家煉化企業(yè)工業(yè)裝置上都有應(yīng)用。

  但由于起步較晚,目前國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)環(huán)保水平總體仍落后于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家。

  4 結(jié)語(yǔ)

  21世紀(jì)初,EPA針對(duì)煉油行業(yè)開(kāi)展了一系列大氣污染排放情況調(diào)查,通過(guò)與煉油公司簽訂承諾協(xié)議、逐步達(dá)到最終排放標(biāo)準(zhǔn)(NSPS)要求等方法,最終促進(jìn)了美國(guó)的環(huán)境保護(hù)工作更加完善。美國(guó)逐步完善煉油環(huán)保法規(guī)的做法代表了未來(lái)的一種趨勢(shì),不能不引起國(guó)內(nèi)煉油企業(yè)的高度重視。我國(guó)石油煉制業(yè)污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明(征求意見(jiàn)稿)已公布,新的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也將隨即出臺(tái),但與國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)相比還有差距。

  隨著全球氣候變暖,以CO2為代表的溫室氣體排放限制問(wèn)題在2009年12月哥本哈根世界氣候大會(huì)上被再次提起。我國(guó)政府已承諾,到2020年,我國(guó)CO2總排放量要比2005年下降40%—45%,這是一個(gè)很嚴(yán)峻的考驗(yàn)。如何降低煉油企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的CO2氣體排放,也正在成為所有石油煉制者們要共同面對(duì)的問(wèn)題。中國(guó)石化已提出要大力發(fā)展節(jié)能減排煉油技術(shù),打造綠色低碳環(huán)保企業(yè)的發(fā)展目標(biāo),相關(guān)煉油企業(yè)更應(yīng)充分利用有限的可允許時(shí)間,進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)能源管理,采用更先進(jìn)的環(huán)保技術(shù),將本企業(yè)生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)大氣污染物的總體排放水平降至更低,從容面對(duì)越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)要求。

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