Экологическое регулирование постоянно развивается, и для отраслей, сталкивающихся с вредными выбросами, крайне важно опережать эти изменения. Ключевым направлением недавних нормативных изменений является Национальные стандарты выбросов опасных органических загрязнителей воздуха (HON), которые затрагивают более 200 объектов и нацелены на вещества, влияющие на промышленность синтетического органического химического производства (SCOMI). Одной из важнейших задач в этих правилах является прогнозирование темпов эмиссии диоксинов и фуранов (CDD/CDF).
Что такое диоксины и фураны?
Диоксины и фураны — это семейство токсичных веществ, состоящее из 210 различных соединений, которые имеют общий молекулярный скелет. Токсичность диоксинов и фуранов варьируется в зависимости от количества и положения атомов хлора в их структуре. Наиболее токсичным соединением является 2,3,7,8-тетрахлордибензо--диоксин (ТХДД), который служит эталоном для токсичной эквивалентности (TEQ), что означает, что токсичность других диоксинов и фуранов измеряется относительно ТХДД с использованием коэффициентов токсичной эквивалентности (TEFs).
Измерение диоксинов и фуранов
Диоксины и фураны измеряются в нанограммах на сухой стандартный кубический метр с поправкой на токсическую эквивалентность (нг TEQ/dscm). Например, соединение с коэффициентом токсической эквивалентности (TEF) 0,1, измеренным при 5 нг/dscm, соответствует 0,5 нг TEQ/dscm. В связи с поправкой на TEQ, каждый диоксин или фуран должен быть идентифицирован и количественно определен после сбора в стопке.
Образование диоксинов и фуранов
образуется только в диапазоне температур от 400 ° F до 1000 ° F, обычно достигая пика около 660 ° F. Пары соляной кислоты (HCl) являются доминирующим источником хлора, который приводит к образованию этих соединений, однако HCl сам по себе не способствует образованию CDD/CDF. Свободный хлор (Cl2) должен быть получен сначала путем окисления HCl или других хлорированных соединений, прежде чем могут образоваться диоксины и фураны. Однако сами по себе уровни Cl2 не являются контролирующим фактором в формировании CDD/CDF. Оптимизация эффективности сгорания, температуры дымовых газов и времени пребывания для минимизации прекурсоров, необходимых для их образования, является наиболее эффективным способом поддержания низкого уровня выбросов CDD/CDF.
Минимизация образования диоксинов и фуранов
Чтобы свести к минимуму образование диоксинов и фуранов, важно:
- Минимизировать прекурсоры: Уменьшить присутствие прекурсоров и свободного Cl2 в дымовых газах
- Оптимизировать эффективность сгорания: Обеспечить максимальную эффективность сгорания за счет оптимизации смешивания на горелке.
- Дизайн для времени проживания: Правильное время пребывания необходимо для достижения высокой эффективности удаления разрушений (DRE).
- Управление температурой: Минимизируйте время пребывания в зоне температуры пласта (400°F – 1000°F).
Обработка диоксинами и фуранами
Диоксины и фураны могут быть обработаны с помощью систем селективного каталитического восстановления (SCR). Существует два типа катализаторов:
- Специальные катализаторы на основе диоксина/фурана: Они не требуют аммиака или мочевины для разрушения и работают при температуре дымовых газов выше 300°F.
- Катализаторы диоксина/фурана и NOx: Они требуют аммиака или мочевины и работают при температуре дымовых газов выше 450°F.
Проектирование и модернизация
нового оборудования: Проектирование новых термических окислителей в соответствии с новыми нормами HON является простой задачей. Мы предлагаем индивидуальные решения и можем спроектировать различные системы с учетом снижения CDD/CDF.
Существующее оборудование: Модернизация существующего оборудования в соответствии с новыми нормами является более сложной задачей. Для этого требуются всесторонние полевые данные, включая недавнее тестирование стека. Для оценки смешивания можно использовать вычислительную гидродинамику (CFD). Решения могут включать замену котлов-утилизаторов на системы закалки с прямым контактом или добавление систем SCR, которые могут потребовать повторного нагрева. В некоторых случаях полная замена системы может быть наиболее экономичным вариантом.
Дополнительная поддержка
Джон Цинк предоставляет обширную поддержку клиентов и инженеров, включая:
- Emissions Estimates
- Dismission Modeling Inputs
- Feasibility Studies
- Исследования по оценке оборудования
- Поддержка
опционального оборудованияЗаблаговременная и непрерывная коммуникация жизненно важна для успеха проекта. Заблаговременное взаимодействие с нашей командой гарантирует эффективное и результативное соблюдение всех нормативных требований.
Партнерство с Джоном Цинком
По мере того, как такие нормативы, как HON, продолжают развиваться, отрасли промышленности должны адаптировать свои конструкции термических окислителей для эффективного управления опасными выбросами. Являясь предпочтительным партнером в области сжигания и контроля выбросов, John Zink предлагает индивидуальные решения, которые превосходят строгие нормативные требования. Благодаря проверенному опыту и постоянным инновациям мы помогаем нашим партнерам с уверенностью ориентироваться в сложностях новых нормативных требований.
Для получения более подробных рекомендаций и индивидуальных решений обратитесь в нашу службу поддержки — вашего партнера в навигации по этим сложным нормативным средам.