储油岩

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储油岩相关的耗材

  • 便携简易式手动塑料抽油器 抽油泵虹吸管
    便携简易式手动塑料抽油器 抽油泵虹吸管由上海书培实验设备有限公司提供,从规格齐全,量多从优,欢迎客户来电咨询选购。用途:抽油,抽水,抽酒等产品介绍:抽油管长:1.2米直径:2.6cm管壁厚:1.2mm 出油管长:1.4米直径:2.6cm净重:0.4kg适用于:200升大桶专用或可放入抽油管的桶亦可使用 产品特点:一:独有的全新外观设计,全新弹性塑胶精工制作,更加美观耐用。二:只要通过上下来回的抽取就可以抽吸液体,非常方便。三:抽油管为硬质PVC塑料,不可以弯折,但可以倾斜一定的角度。出油管为弹性伸缩管,可以弯折。
  • 手动便携式手动塑料抽油器 抽水器 抽酒器
    手动便携简易式手动塑料抽油器 抽油泵 抽水器 抽酒器由上海书培实验设备有限公司提供,量多从优,欢迎来电订购用途:抽油,抽水,抽酒等手动便携简易式手动塑料抽油器 抽油泵 抽水器 抽酒器产品规格:抽油管长:1.2米直径:2.6cm管壁厚:1.2mm 出油管长:1.4米直径:2.6cm 净重:0.4kg适用于:200升大桶专用或可放入抽油管的桶亦可使用 手动便携简易式手动塑料抽油器 抽油泵 抽水器 抽酒器产品特点:1:独有的全新外观设计,全新弹性塑胶精工制作,更加美观耐用。2:只要通过上下来回的抽取就可以抽吸液体,非常方便。3:抽油管为硬质PVC塑料,不可以弯折,但可以倾斜一定的角度。出油管为弹性伸缩管,可以弯折。
  • 样品前处理/无油静音空气压缩机
    仪器简介MQ系列空气压缩机是目前国内唯一依据进口原子吸收光谱仪设计的配套产品,同时可作为原子吸收分光光度计、火焰光度计、ICP等实验室用仪器配套的纯净、恒流稳压供气源。经过不断开发,现MQ型空气压缩机已给美国PE、瓦里安、日本岛津、日立、德国耶拿等原子吸收配套,并适用于国内外所有仪器,性能可靠,在市场上享有盛誉。仪器特性☆ 无噪音压缩电机采用厚钢冲压外罩,封闭严紧,工作时无任何音响。☆ 无油解决了输出出油、出水现象,并备有放水口,以便及时排除机内滤出水份。☆ 稳流MQ系列空气压缩机采用最新节门装置气体动力学原理开发出的技术,气路内部采用双重过滤,使输出气源更纯洁、干燥,使原子吸收在测试时重现性达到100%。☆ 安全配有安全阀门,压力异常,自动泄压报警。☆ 寿命长MQ系列空气压缩机采用进口压缩机,经过无压起动并增加了起动预热装置,不但合理使用了压缩机而且通用性强,噪音低,寿命长。☆ 动力强MQ系列空气压缩机输出气源无油纯洁,空气更干燥;输出流量达到100L/min(可调),超出了仪器所需气量4倍,使仪器重现性能更可靠。☆美观MQ系列空气压缩机外观新颖,精致,整机落地更稳定。技术指标技术参数MQ8型MQ10型贮气压力0.8Mpa1.2Mpa供气压力0~0.8Mpa0~1.2Mpa输出流量0~60L/min0~60L/min出口管径φ4~8mmφ4~8mm整机噪音≤50dB≤50dB工作电压220V 50HZ220V 50HZ最大工作电流10A12A功率400W400W重量60kg70kg外形尺寸W×D×H480×400×500mm450×550×650mm

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  • 法国Automation 2000 DGPT-IB储油式变压器非电量保护装置是一种专为油浸式变压器设计的综合保护设备,它集成了多种非电量监测功能于一体,以确保变压器的安全运行。以下是对该装置的详细介绍:一、产品概述品牌与型号:法国Automation 2000 DGPT-IB类型:储油式变压器非电量保护装置主要功能:该装置能够监测变压器油箱内的气体排放、油位变化以及内部压力等关键参数,及时发现并处理潜在故障,防止变压器因非电量因素而受损。二、主要功能与特点气体监测:通过内部的小浮子或干簧触点等机制,监测变压器油箱内的气体排放情况。当气体排放超过设定阈值时,将触发报警或跳闸信号,以提醒操作人员注意。油位指示:配备有油位传感器,实时监测变压器油箱内的油位变化。当油位下降超过设定值时,将触发带触点的磁性开关,发出报警信号。压力保护:内置有压力开关,用于监测变压器内部的压力变化。当压力超过设定阈值时,压力开关将动作,发出报警或跳闸信号,以保护变压器免受损坏。高精度测量:温度测量具有高精度,报警和跳闸的温度节点阈值可调,测量精度可达±1.5℃(在特定条件下)。压力测量同样具备高精度,测量精度可达±10%。快速响应:装置具有较短的反应时间,能够在故障发生时迅速做出响应,减少损失。多种配置选项:提供多种配置选项,如不同数量的气体触点、压力触点等,以满足不同变压器的保护需求。三、技术参数防护等级:IP56,具有较高的防尘和防水性能。防冲击等级:IK07,能够承受一定的机械冲击。盐雾测试:C5M,表明设备在海洋等恶劣环境下仍能保持较好的性能。环境温度:支持在-40℃至+65℃的广泛温度范围内工作。四、应用范围 DGPT-IB储油式变压器非电量保护装置适用于各种油浸式变压器,特别是在对变压器保护要求较高的工业环境中。其高精度、高可靠性和多种配置选项使得该装置成为变压器保护领域的优选产品。
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  • 法国Automation 2000 DGPT-IB非电量保护装置确实适用于储油式变压器,并在保护变压器非电量参数方面发挥着重要作用。以下是对该产品的详细介绍:一、产品概述名称:法国Automation 2000 DGPT-IB非电量保护装置类型:非电量三合一测控装置应用:特别适用于储油式变压器,用于监测和保护变压器的关键非电量参数二、功能特点多功能性:该装置集成了多种非电量监测功能,能够全面反映变压器的运行状态。高精度:在稳压和稳流方面表现出高精度,有助于准确判断变压器的健康状况。定制性:支持加工定制,可根据具体需求进行配置,满足不同场景下的应用需求。可靠性:采用高品质材料和先进工艺制造,确保装置在恶劣环境下仍能稳定工作。 三、应用场景在储油式变压器中,法国Automation 2000 DGPT-IB非电量保护装置主要用于监测以下非电量参数:油温:通过监测变压器油的温度,可以判断变压器是否过热,从而预防因过热导致的绝缘老化或损坏。油位:监测变压器油位有助于及时发现油位异常。油位过低可能导致变压器内部部件暴露于空气中,增加氧化和腐蚀的风险;油位过高则可能影响变压器的散热效果。气体含量:监测变压器油中溶解或产生的气体含量,如氢气、乙炔等。这些气体可能是变压器内部故障的前兆,通过监测可以及时发现并采取措施,防止故障扩大。四、产品优势全面保护:通过监测油温、油位和气体含量等关键非电量参数,为储油式变压器提供全面的保护。精准监测:高精度的测量和判断能力,有助于及时发现变压器运行中的异常情况。灵活定制:可根据具体需求进行配置,满足不同场景下的应用需求,提高设备的适应性和灵活性。五、总结 法国Automation 2000 DGPT-IB非电量保护装置作为储油式变压器的关键保护设备,通过全面监测和保护非电量参数,有助于确保变压器的安全稳定运行。其高精度、多功能性、定制性和可靠性等特点,使得该装置在电力行业中得到了广泛应用和认可。
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  • 储油罐雷电监测预警系统是预警平台和电厂探测,主要是根据电荷感应来监测范围内的气象数据,该设备在一定程度上可以提高人民的安全意识,对于特殊场所还可以进行一定的预警作用,可以做好一定的提示和惊醒。一、产品简介储油罐雷电监测预警系统是全数字化电场探测与雷电预警平台,其核心电场探测结构基于电荷感应原理、采用MEMS(微机电系统)技术研制,无电机等易磨损可动机械部件,具有体积小、功耗低、可靠性高、易于集成等突出优点。该系统采用电场微分结合门限阈值优化雷电预警算法,与常规采用的门限阈值方法相比较,大概率规避人为干扰(雨天/大风/雪天/扬尘)等引起的误报问题,进一步提高了预警的准确度。雷电预警系统预警准确、便于组网、安装方便,主要面向航天国防、气象、石油石化、电网、景区、矿山、油库、军事等领域大气电场探测和雷电局域短时预警的应用需求。二、产品构成1.雷电预警探头2.数据处理主机3.太阳能供电系统4.防直击雷系统5.浪涌系统6.接地系统7.选配功能,温度、湿度、升降避雷针三、产品特点1.用户可以将雷电预警系统探头与电脑连接,从而达成远程监控的目的2.通过对数据的分析,对雷云静电场强度和极性变化做出更准确的判断3.本系统可以与声光报警系统相连接4.系统软件具备了完善的网络传输功能;数据的传输完全遵循网络协议5.配套中央监控软件,用户可通过一台PC机进行监控使用四、技术参数设备名雷电预警系统电场测量范围-30kV/m~30kV/m分辨力20V/m准确度优于5%探测距离(半径)15KM传感器重量3kg总重量50kg输入电压24VDC/220VAC功耗0.65W(传感器);1.8W(系统)尺寸300mm(传感器);1.5m(支架)工作温度-40℃~55℃(传感器);-20℃~55℃(控制器)部署位置(室内/室外)室外是否支持机架部署(室内)/上架高度1.5m(支架)管理接口类型RJ45、RVV可支持的管理(控制)功能3级预警阈值设置、外场系数设数据接口数量及类型1个航空插口,1个网络接口外发数据带宽需求50Mbps外发数据频率1s外发数据通信协议自有协议五、安装注意事项1.雷电预警探头应在晴天进行安装2.雷电预警探头应安装于无遮挡以及周边无遮挡物的户外3.不得安装在发电机排气出口处、电线杆旁及高压线下4.在非正常情况下,在突起于地面、靠近天线杆或其他设备时,场强及其测试数据有可能会被干扰5.有线方式下,室外电场仪探头至室内主机的布线距离不建议超过100米6.更多详情请咨询本公司7.如有参数更新,恕不另行通知,技术解释权归本公司所有六、安装步骤1.从箱子取出全套雷电预警系统2.将支架固定到指定安装位置,用螺栓固定3.将避雷针顶部的接闪尖连接接地线,另外一端接地线从支架内部引入,从支架底部孔引出,将接地极及其他接地装置安装完毕后,将避雷针接地线连接4.将大气电场仪探头的线从支架内部引入,从支架中间的孔引出,接入到主控箱,主控箱内有三根线,按照颜色连接,并做好绝缘处理5.将太阳能板固定到支架上,将太阳能线按照颜色接入到引出的电源线上6.在控制室内将控制箱在合适的位置安装,一般选择挂墙。将报警器的线接入到控制箱,按照颜色与控制箱连接。将220V电源接入到空开上7.从前端主控箱按照接口引出一根网线,一根控制线,接入控制室内的控制箱,按照接口将网线、控制线接入8.将主控箱开关、室内控制箱开关电源打开9.打开电脑,将主控箱IP输入电脑即可
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  • 【资料】压榨油与浸出油的区别

    1.加工工艺不同。 压榨油的加工工艺是“物理压榨法”,而浸出油的加工工艺是“化学浸出法”。 物理压榨法的生产工艺要求原料要精选,油料经去杂、去石后进行破碎、蒸炒、挤压,让油脂从油料中分离出来,机榨过程中添加炒籽,经榨机榨制后,采用高科技天然过滤提纯技术而制成的。保持了花生的原汁原味,香味醇厚,富含维生素E,保质期长,且无任何添加剂,不含溶剂残留和含皂量,是一种现代工艺与传统工艺结合生产出的纯天然的绿色食品。 化学浸出法是应用化学萃取的原理,选用某种能够溶解油脂的有机溶剂,通过与油料的接触(浸泡或喷淋),使油料中的油脂被萃取出来的一种制油方法。浸出法制油具有粕中残油低(出油率高)、劳动强度低的优点,但浸出的毛油要经过脱腊、脱胶、脱水、脱臭、脱酸、脱色等化学处理后才能食用。或者是达不到一级、二级压榨标准的花生油,加上部分通过浸出后再精炼的油,使其达到原标准一、二级或新标准浸出油三、四级,由于经过多道化学处理,油脂中的部分天然成分被破坏,且有溶剂残留。2、营养成份不同。 压榨花生油具有色、香、味齐全,保留了各种营养成份之特点。 浸出油是无色、无味的,经加工后大部分营养成份被破坏。 由国家粮食局负责起草的花生油标准已出台实施,取消了我国目前使用的1986年、1988年制定的老标准,新标准规定:压榨花生油、浸出花生油要在产品标签中分别标识“压榨”、“浸出”字样。 随着社会的进步和人们生活水平的提高,饮食讲究营养与健康成为人们的追求,将花生油生产工艺透明化,就是为了让消费者了解花生油的生产工艺,把知情权交给消费者,把选择权交给消费者。 3、原料的要求不同。 “机榨花生油”由于采用的是纯物理压榨法,保留了花生和原汁原味,所以对花生原料要求非常严格,原料要求新鲜,酸价、过氧化值低,因而价格相对偏高;同时由于只进行压榨,花生饼中残油高,压榨油出油率相对偏低。所以压榨花生油的价格相对偏高。

  • 上海:储油桶装追踪器 实时监控餐厨废弃油去向

    "滴滴滴……"正值吃午饭的高峰期,位于上海市碧云体育休闲中心的一家餐馆厨房里发出了警报声。发出警报的是一个"油水分离器",它正提醒工作人员储油桶快满了,很快,闻声而来的工作人员就熟练地换上了新油桶。 原来,近日上海进行了一项新的尝试,试运行了上海首个餐厨废弃油脂监测平台,对上海碧云体育休闲中心内的20多家餐饮企业进行了"改造升级",通过安装油水分离器和专用储油桶,实现了废弃油从生产、处理,到运输等环节实时监控,从源头上堵住了废弃油回流餐桌的可能。 在碧云体育中心内的一家餐饮店,餐馆厨房内的洗碗池旁边,安放着一台箱式油水分离器。工作人员示范:将吃剩的食物倒入洗碗池后,食物残渣被单独过滤出去;再打开分离器的电源,就会通过隔油池物理沉淀的方式将油脂、废水自动分离开,分离出的油脂被收集到旁边的专用储油桶中,再交由专业的收储机构回收。储油桶中的油在超过预设值或最大的30升刻度后,还会自动报警,提醒工作人员及时更换。装废弃油的储油桶也大有文章。这些专用的储油桶中都安装了GPRS和RFID智能模块,模块可以与监控中心连接,监控中心可以随时通过全球卫星定位追踪和电子身份识别,掌控废弃油的去向和其他数据,并在电子屏上显示。不仅如此,每一个餐饮企业使用的储油桶都有自己特定的"身份证",编号、所在位置、桶内目前油量、何时由何人进行了更换等信息都一一记录在案,方便监管人员随时监督。 在碧云花园会所的"废弃油脂流向监控中心"程序中,通过卫星地图可以看到,一个动漫人物正"行驶"在碧云路上。工作人员介绍,这个"人物"就是行驶中的"储油桶",储油桶中的芯片每分钟都会向外发射信号,实现废弃油的实时监控。 油水分离的实验并不难但是能将简单仪器应用的生活处理却很少,是这方面的关注和开发太少

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  • “浸出油”冒充压榨油销售 青岛展开严查
    这事儿不能细说!(资料图片)   据中国之声《央广新闻》报道,买来的食用油是压榨油还是"侵出油",大部分消费者可能并不知情。近日,山东一位业内人士向记者透露食用油中的猫腻:调和油多为"浸出油"冒充压榨油销售。详细情况,马上连线山东台记者翁平亚。   国家对食用调和油尚无详细统一标准 市场较为混乱   主播:什么叫"浸出油"?为什么要用"浸出油"冒充"压榨油"?   记者:一般来说,食用油有有两种生产工艺,一种是压榨法,一种是浸出法。浸出法是通过化学物质来析出油份。对于花生来油来说,压榨法能够保持花生本身的营养成分,但是产油率低,成本高 浸出法产出的花生油可能会有微量化学残留,而且破坏了部分营养成分,但是产油率高,成本低。   目前国家并没有规定食用油的生产工艺,浸出的花生油只要符合国家标准,达到各项目标就可以食用。但是目前市场普遍存在一种对消费者的欺诈行为,就是很多企业都拿浸出油冒充压榨油,或者和其他油勾兑成调和油进行销售,消费者并不知情,而厂家在减少了成本的情况下获得利润。据介绍,目前国家对于食用调和油还没有一个详细统一的标准,不管掺多少花生油都可以叫花生调和油,目前调和油市场比较乱。   政府高度重视 已对三家企业储存的"浸出油"查封   主播:这种现象在山东是否存在?当地有没有采取措施?   记者:近日,有媒体爆料在青岛莱西市有企业生产浸出油,可能流向食用油行业。报道出来后,山东省、青岛市政府高度重视,成立随后调查组立即奔赴企业,对三家企业储存的浸出油进行了查封。   据了解,这三家企业均为饲料生产企业,在生产主产品的过程产出副产品浸出油。截至目前,3家企业共产出浸出油约9.79吨,当地政府依法封存约4.2吨,企业对外售出约5.59吨。所购浸出油全部用于加工化工原料,没有流向食品领域。
  • 加油站/储油库/油品运输三项大气污染物排放标准详细解读
    2020年12月28日,生态环境部和国家市场监管总局联合发布了《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)、《油品运输大气污染物排放标准》(GB 20951-2020)和《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)三项新标准,并将于2021年4月1日正式实施。 新标准自实施之日起,将全面代替GB20950-2007、GB20951-2007、GB20952-2007。新标准的实施将进一步推动储油库、油品运输和加油站VOCs有效减排,实现精准治污、科学治污和依法治污,提高企业治污的积极性,促进行业绿色、低碳、高质量发展。 接下来我们就一起来看一下,新标准有哪些值得关注的不同之处吧?PART.01GB 20952-2020 加油站大气污染排放标准 本次修订全面规定了加油站在汽油(包括含醇汽油)卸油、储存、加油过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。标准修订的变化如下:➤ 1.适用范围与GB 20952-2007相比,扩大了适用范围,将加油站销售的含醇汽油也纳入管控范围。➤ 2.规范性引用文件与GB 20952-2007相比,增加了14个引用文件,主要是气态污染物监测方法、技术导则、技术规范等文件,明确了污染物排放监测的依据。例如HJ 55为企业边界浓度监测点位的选择提供指导;HJ 38、HJ 604和HJ 732为手工监测方法,使用气袋或注射器现场采集样品气体,利用气相色谱仪测量非甲烷总烃浓度。HJ 733采用便携式检测仪测量挥发性有机物,检测器类型包括火焰离子化检测器、光离子化检测器和红外吸收检测器等,结合本标准非甲烷总烃的监测要求,仅能使用火焰离子化检测器类型的检测仪进行泄漏浓度。➤ 3.术语及定义与GB 20952-2007相比,增加了6个术语。应重点关注的术语是新增的“含醇汽油”、“油气泄露检测值”。★含醇汽油含有10%及以下乙醇燃料的汽油(E10)或含有30%及以下甲醇燃料的汽油(M30、M15)。随着我国能源结构调整的持续深入,已有多个省份推广使用车用乙醇汽油和甲醇汽油,将含醇汽油纳入到标准中顺应能源发展趋势。★★油气泄露检测值采用规定的监测方法,检测仪器探测到油气回收系统泄漏点的油气浓度扣除环境本底值后的净值,以碳的摩尔分数表示。油气泄漏监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行,即采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)检测油气回收系统密闭点位。➤ 4.油气排放控制要求与GB 20952-2007相比,进一步明确了油气排放控制要求:1)对卸油阶段油气排放控制,提出了具体操作规程要求;2)对储油油气排放控制,修改了储油油气密闭性部件要求,由“保证在小于750Pa时不漏气”修改为“油气泄漏浓度满足油气回收系统密闭点位限值要求”,增加了采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时,不应有油气泄漏;3)明确了在线监测系统的技术要求;4)调整了油气处理装置安装要求;➤ 5.排放限值与GB 20952-2007相比,在保持原有排放限值基础之上,参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019),增加了加油站油气回收系统密闭点位油气泄漏排放限值,检测值应小于等于500μmol/mol。根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)和《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)要求,增加了企业边界排放限值,要求任意1小时非甲烷总烃平均浓度值不应超过4mg/m3。除此之外,删除了密闭性、液阻和气液比的频次(每年至少检测1次)要求。➤ 6.大气污染物监测与GB 20952-2007相比,增加了大气污染物监测章节,明确要求企业建立油气回收系统、维护、维修管理台账,按照环境监测管理规定和技术规范的要求设计、建设、维护采样口或采样测试平台。➤ 7.气液比检测设备与GB 20952-2007相比,修改了气液比检测设备的指标,如表1所示。PART.02GB 20951-2020 油品运输大气污染排放标准本次修订对汽车罐车、铁路罐车和油船等油品运输工具运输油气排放提出了全面控制要求,标准修订的变化如下:➤ 1.适用范围与GB 20951-2007相比,扩大了油品适用范围,在汽油的基础上增加原油、含醇汽油、航空煤油、石脑油等油品,也包括储油库内储存的与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等,并将油船纳入标准,标准的名称由“汽油运输”修改为“油品运输”。➤ 2.控制要求与GB 20951-2007相比,增加了油船排放控制要求。无论是油罐车排放控制还是油船排放控制,均要求采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点。➤ 3.排放限值与GB 20951-2007相比,在汽油罐车油气回收系统密闭性限值基础之上,参照《储油库大气污染物排放标准》,增加了运输工具油气密封点泄漏排放限值要求,检测值不超过500μmol/mol。➤ 4.污染物检测要求与GB 20951-2007相比,新增了污染物监测要求。1)运输工具所属企业应按照有关法律,依法建立企业自行监测制度,制定监测方案,每年至少对汽车罐车油气回收系统密闭性、运输工具油气密封点开展2次自行监测,2次监测时间间隔大于3个月,保存原始记录,并依法公布监测结果,2)汽车罐车生产企业应委托具有检测资质的机构对汽车罐车油气回收系统密闭性进行监测,并将检验结果向社会进行公开。3)采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)对运输工具油气密封点进行检测,监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行。➤ 5.汽车罐车油气回收系统密闭性检测设备与GB 20951-2007相比,修改了系统密闭性检测设备的指标,如表2所示。PART.03GB 20950-2020 储油库大气污染排放标准本次修订全面规定了储油库储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。标准修订的变化如下:➤ 1.适用范围与GB 20950-2007相比,扩大了油品适用范围,在汽油的基础上增加原油、含醇汽油、航空煤油、石脑油等油品,也包括储油库内储存的与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等。明确标准管控范围,删除了炼油厂,且不包括生产企业内罐区。➤ 2.规范性引用文件与GB 20950-2007相比,增加了13个引用文件,主要是气态污染物监测方法、技术导则、技术规范等文件,明确了污染物排放监测的依据。➤ 3.术语及定义与GB 20950-2007相比,增加了12个术语,删除了2个术语。重点关注的术语是新增的“处理效率”和删除的“烃类探测器”。★★新增“处理效率”油气经油气处理装置处理后的排放量削减百分比,根据同步检测油气处理装置进口和出口油气排放量进行计算,油气排放量是废气排气流量和油气排放浓度的乘积。进一步明确了处理装置处理效率的计算方法,将原来的排气浓度计算处理效率修改为根据油气排放量计算处理效率,除了测量油气排放浓度之外,还要进行废气排气流量的测量。★★删除“烃类探测器”该术语的删除意味着基于光离子化、红外等原理的便携式检测仪不适用于油气浓度的测量。➤ 4.储油控制要求与GB 20950-2007相比,完善了储油库控制要求,增加了油品储存浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录等要求。➤ 5.发油控制要求与GB 20950-2007相比,根据发油对象的不同,分类进行发油控制要求,并且增加了向铁路油罐车和油船发油的控制要求。另外要求采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点。➤ 6.VOCs泄露控制要求与GB 20950-2007相比,新增了载有油品的设备与管线组件及油气收集系统,应按照GB 37822开展泄漏检测与修复工作。《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)污染物监测要求中第12.4条规定“对于设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散的VOCs排放,监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行,采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)。”➤ 7.排放限值与GB 20950-2007相比,在保持原有排放限值基础之上,根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)和《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118-2020)要求,增加了企业边界排放限值,要求任意1小时非甲烷总烃平均浓度值不应超过4mg/m3。除此之外,删除了油气密闭收集系统泄漏检测和处理装置油气排放检测频次(每年至少检测1次)要求。
  • 北京市修订发布《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)等三项地方标准
    经市政府批准,北京市修订发布《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)《油罐车油气排放控制和限值》(DB11/ 207—2023)《加油站油气排放控制和限值》(DB11/ 208—2023)等三项地方标准(以下简称三项油气地方标准),三项油气地方标准于2023年10月10日正式发布,将于2024年4月1日起实施。  强化管理 抓油气VOCs储运销排放  控制挥发性有机物(VOCs)排放是协同治理细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的关键。而储油库、油罐车、加油站油气排放是VOCs的重要来源之一。北京市于2003年率先全国发布实施三项油气地方标准,并于2010年首次修订,2019年第二次修订《加油站油气排放控制和限值》。自2003年实施三项油气地方标准以来,有效推动了油品储运销行业VOCs全过程管理,油气回收效率超过80%,发挥了巨大的减排效益。  标准引领 加严优化控制要求和限值  2020年国家修订发布《储油库大气污染物排放标准》《油品运输大气污染物排放标准》《加油站大气污染物排放标准》三项国家油气标准,对减少储油库、油品运输工具和加油站油气VOCs排放提出了新要求。北京市按照“科学性、先进性、衔接性、可行性”的原则,以“明确排放控制要求+确定排放限值”的思路,对原三项油气地方标准进行修订,进一步削减油气VOCs排放,有效发挥标准引领作用。  三项油气地方标准主要有以下变化:  储油库方面:适用范围上,增加航空煤油管控;控制要求上,增加油罐车、管道收油密闭控制要求,调整优化油品储存方式、浮顶罐运行管理要求,完善管道发油控制要求;排放限值上,增加企业边界排放限值、油气处理装置处理效率;泄漏控制要求上,增加设备与管线泄漏检测与修复、红外检测等要求;泄漏检测上,优化FID泄漏检测方法。在全国率先增加储油库罐顶通气孔排放限值。  油罐车方面:适用范围上,增加航空煤油管控。油品运输工具涵盖汽车罐车、铁路罐车,对接储油库油品装载、运输至加油站销售全链条VOCs管控;控制要求上,增加铁路罐车油气排放控制要求;排放限值上,增加油罐车油气密封点泄漏检测值,促进油罐车减排及日常监管;泄漏检测上,增加红外检测、优化FID泄漏检测方法。  加油站方面:控制要求上,完善加油、储油油气排放控制要求,调整油气处理装置安装范围和启动运行压力;排放限值上,调整了A/L、油气处理装置排放和在线监控系统准确性限值,增加企业边界排放限值;检测方法上,优化密闭性、A/L、油气处理装置以及泄漏检测方法,优化在线监控系统压力和A/L准确性检测方法。泄漏检测上,增加红外检测、优化FID泄漏检测方法。在全国率先增加加油枪与胶管残油限值、加油站油气回收系统兼容性升级等要求。  新修订三项油气地方标准实施后,北京市生态环境部门将按照法律法规要求,加强对全市储油库、油罐车、加油站监管,推动标准有效执行。  规范管理 强化油品储运销行业自律  一直以来,北京市油品储运销企业认真落实各项环保标准要求,在油气VOCs减排领域做了大量工作,是北京市大气污染防治工作的重要参与者。此次修订三项油气地方标准,是对北京市油气治理经验及各项先进管理举措的融合与提升,希望有关企业充分发挥专业特长,强化行业自律,继续严格执行标准各项要求,为本市大气污染防治工作做出贡献。  绿色倡议 广大车主共同助力改善空气质量  白天高温时段油气挥发趋势较强,更易产生VOCs污染。当车辆集中加油时,车辆在怠速状态下会排放更多污染物,同时回收的油气容易造成加油站埋地油罐罐压瞬时升高,形成超压排放,造成VOCs污染。因此,倡导广大车主朋友错峰并尽量避开高温时段加油,减少VOCs污染,共同助力改善空气质量。  附件:《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)  《油罐车油气排放控制和限值》(DB11/ 207—2023)  《加油站油气排放控制和限值》(DB11/ 208—2023)
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