Klarnet zbierający LZO i układ separacji przed zbiornikiem buforowym
Strona główna/Procesy przemysłowe/Nasze projekty/Usprawnienie procesu — oczyszczanie LZO
Projekt · Procesy przemysłowe

Usprawnienie procesu — oczyszczanie LZO.

Pogłębiona analiza EOLIOS pozwoliła ocenić jednorodność mieszaniny LZO i powietrza na wyjściu zbiornika buforowego (catch tank), aby zoptymalizować przemysłowy proces oczyszczania lotnych związków organicznych.

Projekt
Usprawnienie procesu — oczyszczanie LZO
Rok
2024
Klient
nd.
Lokalizacja
Francja
Typologia
Laboratorium · Procesy przemysłowe
Porozmawiajmy o projekcie

Opis układu oczyszczania LZO

W nowej instalacji zbiorczej lotnych związków organicznych (LZO) każda hala zostanie połączona bezpośrednio z kolektorem nazywanym « klarnetem », umieszczonym bezpośrednio przed catch tank. Pozwoli to mieć płaszczyzny ciśnienia neutralnego blisko klarnetu zbierającego LZO, co ułatwi równoważenie hydrauliczne instalacji.

Na wyjściu klarnetu, przed wejściem do zbiornika buforowego, znajdzie się złączka z trójnikami przełączającymi. Złączka pozwoli skierować strumień LZO do obecnej instalacji oczyszczania, którą jest kotłownia, jako rozwiązanie awaryjne, gdy utleniacz termiczny nie pracuje.

Dopływ powietrza uzupełniającego do klarnetu pozwoli zwiększyć całkowity wydatek do wartości docelowej, odpowiadającej wydatkowi nominalnemu utleniacza termicznego przyjętego na tym etapie analizy. Dopływ powietrza do zbiornika buforowego posłuży do utrzymania dolnej granicy wybuchowości (DGW) poniżej wartości maksymalnej dopuszczonej przez dostawcę utleniacza termicznego.

Najważniejsze. EOLIOS odwzorował symulacją CFD instalację zbierania i oczyszczania LZO: od « klarnetu » zbiorczego do catch tank umieszczonego przed regeneracyjnym utleniaczem termicznym (RTO). Analiza opisuje ryzyko wybuchu (DGW), rozcieńczenie strumienia świeżym powietrzem, a przede wszystkim jednorodność mieszaniny LZO i powietrza na wyjściu zbiornika buforowego — kryterium kluczowe dla wiarygodności pomiaru i sprawności oczyszczania. Symulacja pokazuje, że rozrzut stężenia spada z 3 % na wejściu do 0,035 % w punkcie pomiarowym.

Model 3D CFD układu oczyszczania LZO: klarnet, catch tank i utleniacz termiczny
Model 3D CFD analizy

Instalacja zbiorcza i wybór utleniacza termicznego

Drugi zbiornik buforowy zostanie umieszczony bezpośrednio przed utleniaczem termicznym, aby zebrać kondensat z końcowego odcinka kolektora LZO.

Wszystkie dane o LZO, o ile nie zaznaczono inaczej, pochodzą z opracowania pomiarów prowadzonych przez 7 tygodni.

W studium wykonalności przeanalizowano najskuteczniejsze techniki oczyszczania LZO i wybrano regeneracyjny utleniacz termiczny (RTO). RTO to technologia oczyszczania LZO przez spalanie w wysokiej temperaturze. Zasadę działania RTO przedstawia rysunek poniżej.

Definicja · catch tank

Catch tank to zbiornik buforowy na instalacji zbiorczej, przed układem oczyszczania. Zbiera kondensat i pełni rolę komory mieszania, w której strumień LZO rozcieńcza się i ujednorodnia z powietrzem, zanim dotrze do utleniacza termicznego i punktu pomiarowego.

Lotne związki organiczne (LZO)

Czy Lotne związki organiczne (LZO) to substancje chemiczne na bazie węgla, które łatwo parują w temperaturze otoczenia. Pochodzą zwykle z procesów przemysłowych, ze spalania paliw kopalnych, z rozpuszczalników, środków czyszczących, farb i kosmetyków.

Schemat głównych lotnych związków organicznych (LZO)
Główne LZO

LZO mogą reagować z innymi substancjami w atmosferze i tworzyć ozon oraz Pył zawieszony, co powoduje problemy z jakością powietrza i zdrowiem publicznym. Część LZO uznaje się także za trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) z powodu ich trwałości i zdolności do bioakumulacji w środowisku.

Ryzyko wybuchu i DGW

Ryzyko wybuchu związane z lotnymi związkami organicznymi (LZO) wynika głównie z ich palności. LZO mają niską temperaturę wrzenia, więc łatwo parują i mogą tworzyć mieszaniny palne w powietrzu. Gdy takie mieszaniny osiągną dostatecznie wysokie stężenie i pojawi się źródło zapłonu, może dojść do wybuchu.

Schemat objaśniający dolną (DGW) i górną (GGW) granicę wybuchowości
Objaśnienie DGW i GGW

Niektóre LZO, na przykład etan, propan czy butan, są szczególnie palne i mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe nawet przy małych stężeniach w powietrzu. Inne LZO, na przykład rozpuszczalniki organiczne, również stwarzają ryzyko wybuchu, jeśli występują w dużych ilościach i warunki sprzyjają powstaniu mieszaniny palnej.

LZO mogą też przekroczyć dolne granice wybuchowości (DGW). DGW to najmniejsze stężenie LZO w powietrzu potrzebne do powstania mieszaniny wybuchowej. Jeśli stężenie LZO przekroczy DGW, ryzyko wybuchu znacznie rośnie.

Definicja · DGW / GGW

Dolna granica wybuchowości (DGW) to najmniejsze stężenie paliwa w powietrzu, poniżej którego mieszanina jest zbyt uboga, aby się zapalić. Górna granica wybuchowości (GGW) to stężenie, powyżej którego mieszanina jest zbyt bogata. Między nimi leży zakres wybuchowości, którego należy unikać w eksploatacji.

Rozcieńczanie LZO

Rozcieńczenie strumienia LZO można prowadzić świeżym powietrzem, gdy czujniki wykryją szczyty udziału DGW. Wykonano pierwsze oszacowanie wydatku potrzebnego do obniżenia udziału DGW.

Stężenia i oszacowane wartości DGW dla N = 10 przeliczono dla różnych wydatków. Rysunek poniżej pokazuje wpływ rozcieńczania na odsetek przypadków, w których DGW przekracza 17 % i 25 %.

Zwiększając wydatek z 10 000 Nm³/h do 11 000 Nm³/h, przypadki przekroczenia 25 % DGW spadają z 0,5 % do 0,3 %. Podobnie przy przejściu z 10 000 do 13 000 Nm³/h, przypadki przekroczenia 25 % DGW spadają z 0,5 % do 0,1 %. Dla progu 17 % wydatek 13 000 Nm³/h obniża liczbę przekroczeń z około 5 % do 1 %.

7 tyg.
Czas pomiarów wykorzystanych do scharakteryzowania LZO
13 000 Nm³/h
Wydatek rozcieńczania obniżający przekroczenia DGW (25 %) z 0,5 % do 0,1 % przypadków
3 % → 0,035 %
Rozrzut stężenia od wejścia zbiornika buforowego do punktu pomiarowego

Modelowanie CFD rozcieńczania LZO

Definiowanie warunków brzegowych

Aby rozwiązać równania różniczkowe cząstkowe, trzeba określić warunkach brzegowych obliczeń. Warunki brzegowe określa się na podstawie informacji zebranych od nadzoru projektowego. Punkty wejściowe układu odwzorowuje się dokładnie. Każdy punkt nawiewu modeluje się osobno (pod warunkiem zbieżności modelu, patrz metoda obliczeń).

Przy określaniu warunków brzegowych należy uwzględnić stabilność obliczeń: równania rozwiązuje się w sposób przybliżony, w kilku krokach, i ważne jest, aby każdy krok zbliżał do rozwiązania (patrz metoda obliczeń).

Dla układów najbardziej stabilne obliczeniowo warunki brzegowe to:

  • wejście z narzuconą prędkością lub wydatkiem;
  • wyjście z narzuconym ciśnieniem lub wydatkiem.

To najczęstsze warunki brzegowe stosowane w analizach. Ustalenie warunków właściwych dla projektu wymaga szczegółowego rozpoznania na początku zlecenia. Jeśli model nie osiągnie zbieżności, EOLIOS dostosuje lub uprości geometrię, zachowując wszystkie aspekty przepływowe istotne dla analizy.

Zasada budowy siatki

Czy Siatka jest generowana automatycznie z geometrii modelu i warunków brzegowych, algorytmami wyznaczającymi optymalne rozwiązanie zbieżności.

Zastosowana siatka jest typu hybrydowego. Elementy takiej siatki powstają dowolnie, bez ograniczeń co do ich układu, co pozwala odwzorować złożoną geometrię przy dobrej jakości elementów. Powstała siatka łączy elementy różnych typów — czworościenne, pryzmatyczne lub piramidalne w 3D — i łączy zalety siatek strukturalnych i niestrukturalnych. W każdej z tych objętości równania zachowania zapisuje się jako równania algebraiczne: ten zbiór objętości skończonych nazywamy siatką.

Hybrydowa siatka powierzchniowa modelu CFD układu oczyszczania LZO
Siatka powierzchniowa modelu projektu

Modelowanie związków lotnych

Ta część opisuje metodę analizy dyfuzji związków lotnych, służącą ocenie jednorodności mieszaniny na wyjściu. Gdy stężenie cząstek w danym środowisku zmienia się od punktu do punktu, cząstki przemieszczają się ze strefy, gdzie ich stężenie jest wysokie do strefy, gdzie ich stężenie jest niskie: mówimy, że cząstki dyfundują w tym środowisku.

Schemat objaśniający prawo Ficka dla dyfuzji gazów w powietrzu
Prawo Ficka — schemat objaśniający dyfuzję

Do analizy dyfuzji LZO wykorzystujemy model CFD który daje przybliżone wyniki dla stref najbardziej narażonych. Model dyfuzji opiera się na prawie Ficka i na opisie, przez współczynnik D, dyfuzji gazów w powietrzu. Współczynnik dyfuzji D zależy od rodzaju dyfundujących cząstek i od środowiska, w którym się przemieszczają. W powietrzu gazy nie płyną dokładnie torem powietrza, lecz dyfundują od źródła, zgodnie z tendencjami przepływowymi.

Symulacja CFD zbiornika buforowego (LZO)

Analiza prędkości powietrza

Rysunki przedstawiają rozkłady prędkości w różnych miejscach: na wejściu zbiornika buforowego, na jego wyjściu, w punkcie pomiarowym oraz w dwóch płaszczyznach wewnątrz zbiornika. Pokazują one rozkład prędkości, który nie jest jednorodny, szczególnie wyraźnie na wejściu zbiornika i słabiej w punkcie pomiarowym.

Te niejednorodności prędkości wynikają z kolan w przewodach, które tworzą strefy recyrkulacji rozciągające się na dużą odległość. Pętle recyrkulacji wywołane kolanami sprzyjają mieszaniu strumienia.

Rozkłady CFD prędkości powietrza wewnątrz zbiornika buforowego i strefy recyrkulacji
Rozkłady prędkości — wnętrze zbiornika buforowego

Rozkłady prędkości wewnątrz zbiornika ujawniają trzy główne strefy recyrkulacji. Pierwsza strefa, wzdłuż osi półrury, jest największa z trzech: mieszanie odbywa się głównie w niej. Ogólnie prędkości wewnątrz zbiornika są względnie małe, co sprzyja skutecznemu mieszaniu.

Analiza rozcieńczania LZO

Rysunki przedstawiają rozkład LZO w różnych miejscach: na wejściu i wyjściu zbiornika buforowego, za pierwszym kolanem za zbiornikiem oraz w punkcie pomiarowym.

Rozkłady CFD zmiennej skalarnej LZO na wejściu i wyjściu zbiornika buforowego
Zmienna skalarna LZO — rozkłady
Wykres skrajnej zmienności zmiennej skalarnej w zbiorniku buforowym
Skrajna zmienność zmiennej skalarnej

Rysunki pokazują, że rozkład LZO na wyjściu zbiornika buforowego jest bardziej jednorodny niż na wejściu. Zmiana współczynnika dyfuzji dla temperatury 10 °C poprawia jednorodność mieszaniny na wyjściu zbiornika. Początkowo rozrzut stężenia na wejściu wynosi co najmniej 0,03 (czyli 3 %), ale spada do 0,016 (czyli 1,6 %) już na wyjściu zbiornika buforowego.

Po przejściu przez dwa kolana rozrzut zmniejsza się jeszcze bardziej, do 0,00035 (czyli 0,035 %) w punkcie pomiarowym, co pokazuje rysunek poniżej.

Zmiana stężenia LZO wzdłuż instalacji do punktu pomiarowego
Analiza wartości stężenia LZO

Podsumowanie

Ujednorodniając mieszaninę LZO i powietrza wzdłuż instalacji, od klarnetu do zbiornika buforowego, symulacji CFD obniża rozrzut stężenia z 3 % na wejściu do 0,035 % w punkcie pomiarowym. Jednorodny strumień i kontrolowane stężenie to dwa podstawowe warunki bezpieczeństwa instalacji: zapobiegają powstawaniu miejscowych kieszeni bogatych w LZO, które mogłyby przekroczyć dolnej granicy wybuchowości (DGW), i uwiarygodniają pomiar, na którym opiera się sterowanie rozcieńczaniem świeżym powietrzem.

Prowadzona w ramach projektu nowej instalacji zbiorczej zasilającej regeneracyjnym utleniaczem termicznym (RTO), analiza pozwoliła EOLIOS dobrać dopływ powietrza uzupełniającego, sprawdzić utrzymanie DGW poniżej progu narzuconego przez dostawcę i zapewnić, że punkt pomiarowy wiernie odzwierciedla rzeczywistą zawartość LZO. Podejście można przenieść na każdy proces przemysłowy w którym kontrola ryzyka wybuchu i jakość pomiaru decydują o bezpieczeństwie eksploatacji.

FAQ

Najczęstsze pytania

Catch tank, jednorodność mieszaniny i bezpieczeństwo wybuchowe w oczyszczaniu LZO.

Czym jest catch tank w instalacji oczyszczania LZO?

Catch tank to zbiornik buforowy na instalacji zbiorczej, przed utleniaczem termicznym. Zbiera kondensat i pełni rolę komory mieszania, w której strumień LZO rozcieńcza się i ujednorodnia z powietrzem przed dotarciem do punktu pomiarowego.

Dlaczego jednorodność mieszaniny LZO i powietrza jest ważna?

Jednorodna mieszanina zapobiega miejscowym kieszeniom bogatym w LZO, które mogłyby przekroczyć dolną granicę wybuchowości, i uwiarygodnia pomiar stężenia, na którym opiera się sterowanie rozcieńczaniem. Symulacja obniża rozrzut stężenia z 3 % na wejściu do 0,035 % w punkcie pomiarowym.

Czym jest dolna granica wybuchowości (DGW)?

DGW to najmniejsze stężenie paliwa w powietrzu, poniżej którego mieszanina jest zbyt uboga, aby się zapalić. Powyżej górnej granicy wybuchowości (GGW) mieszanina jest zbyt bogata. Między nimi leży zakres wybuchowości, którego należy unikać w eksploatacji.

Jak rozcieńczanie świeżym powietrzem zmniejsza ryzyko wybuchu?

Zwiększenie wydatku powietrza obniża udział DGW. Przy przejściu z 10 000 do 13 000 Nm³/h przypadki przekroczenia 25 % DGW spadają z 0,5 % do 0,1 %; dla progu 17 % — z około 5 % do 1 %.

Dlaczego stosuje się regeneracyjny utleniacz termiczny (RTO)?

RTO oczyszcza LZO przez spalanie w wysokiej temperaturze, z odzyskiem energii ograniczającym zużycie. Wybrano go w studium wykonalności jako najskuteczniejszą technikę oczyszczania dla tej instalacji zbiorczej.

Poznaj inne projekty

Nasze pozostałe projekty procesów przemysłowych.

Wszystkie projekty
Kontakt

Problem z oczyszczaniem LZO albo bezpieczeństwem wybuchowym?

Najprościej po prostu o tym porozmawiać. Nasi inżynierowie odpowiedzą i przedstawią pierwszą ocenę techniczną.