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工业泄漏相关的资讯

  • 德国德累斯顿工业大学发生化学物质泄漏
    德国德累斯顿工业大学1月19日发生化学物质泄漏,约百人受毒气影响出现恶心和呕吐等反应。   据德国媒体报道,德累斯顿工大一座化学楼当地时间19日下午17时左右发生化学物质泄漏,一些化学系新生当天在楼内开展实践活动。部分人员吸入有毒气体后出现恶心、呕吐等反应。德累斯顿市随即出动数十辆救援车紧急疏散楼内人员。   德国《萨克森报》援引救援人员的消息说,泄漏的化学物质可能为砷化氢,101名可能吸入有毒气体者已被送至医院接受观察或治疗。   砷化氢是一种无色、有大蒜气味的剧毒可燃性气体,可对肝、肾等脏器造成伤害。   目前化学物质泄漏的具体原因尚不清楚。   德累斯顿工业大学位于德国东部萨克森州首府德累斯顿,是德国最著名的理工大学之一。
  • 小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
    FLIR光学气体成像热像仪(OGI)能够帮助用户在无需关闭系统的情况下快速、准确、安全地检测出甲烷、六氟化硫、碳氢化合物等数百种工业气体。借助FLIR OGI热像仪,用户能够快速扫描设备的各个部件以及传统接触式测量工具难以接近的勘测区域。此外,FLIR OGI热像仪能够从安全距离处检测气体泄漏,将这些肉眼不可见的气体可视化为烟云。为了提升用户的使用体验,全新FLIR G系列 OGI热像仪更加便利,让用户在使用的过程中更加得心应手,具体有哪些升级呢?一起来瞧一瞧~01外观:符合人体工学,操作简便吸取了众多用户的意见,全新FLIR G系列 OGI热像仪增加了很多符合人体工学的设计,比如:可旋转手柄:您可根据需要旋转至任何角度,为大手和手套提供了更好的空间;可旋转目镜:可轻松检测各角度的情况,无论向上看还是向前看,都不会因为姿势不良而出现背部或颈部疼痛;可旋转式4英寸液晶触摸屏:在扫描设备的过程中可360度翻转显示器,以便从任何角度轻松检查各类组件,4英寸触摸大显示屏,方便用户现场为保存视频注释,提供了极致的灵活性。这几个外观功能点的改变,不仅极大提升了用户使用感受,还大幅提升了现场作业效率!02内在:参数升级,检测精准全新FLIR G系列热像仪有着高达640×480(307,200 像素)的热分辨率,还配备创新的气体定量分析功能,可测量热像仪内部的泄漏类型和严重程度,无需辅助设备。并且所有型号均通过了 OOOOa认证,其中FLIR Gx320和Gx620还符合ATEX标准,使得这些型号的热像仪非常适合检测复杂系统中的气体排放,包括炼油厂、石化设施、天然气井场、压缩站和发电厂等。全新FLIR G系列OGI热像仪还具有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,使您能够快速精准可视化气体泄漏,帮助用户节约检测时间,加深对排放严重性的认识。 03沟通:及时记录,简化报告全新FLIR G系列OGI热像仪内置Wi-Fi和蓝牙功能,用户可连接到智能手机或平板电脑,轻松编辑图像并存储到云端,或利用附带的 FLIR Ignite云服务进行文件的无线传输,可轻松与同事和客户分享检测结果。它还可以用于企业LDAR(气体泄漏修复与检测业务),对不可达点进行检测,并保存分享视频。搭配FLIR专业红外分析和报告软件,用户可一键生成专业报告,让检测到的问题尽快得到处理。全新FLIR G系列OGI热像仪可帮助您检测各种泄漏的工业气体FLIR还将不断设计新的产品和附件满足用户更多个性化需求
  • 《石化企业泄漏检测与修复工作指南》与《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》技术对比
    《石化企业泄漏检测与修复工作指南》与《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》技术对比自2022年4月1日起《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》正式实施以来,已经历时3个多月。经过多方调研发现,对于新规有些地区已经开始实施并主动布局,但更多行业人士持被动观望态度。这仅有两字之差的两份文件,究竟有何区别,又代表着什么样的意义?自2015年开始,石化以及煤化工、制药、炼焦等行业已按照《石化企业泄漏检测与修复工作指南》持续开展了多轮次LDAR工作。随着国家对VOCs管控力度持续加强,LDAR工作已逐渐从上述行业推广到各个行业,凡企业内涉VOCs密封点数量超过2000个均应开展LDAR工作,按照《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中关于“出台泄漏检测与修复标准”的要求,《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(HJ 1230-2021)应运而生。鉴于在此之前石化企业LDAR指南是当前从事LDAR的工作的重要依据甚至可以说是唯一依据,业内苦于LDAR低行业进入门槛,近几年LDAR行业低价竞争、造假现象普遍,究其原因:监管覆盖有限、企业主观意识不积极、第三方检测受制与低价市场竞争、监管处罚双重压力。而如今《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》的出台,能否助推行业变革,成为关注的重点。本文主要对比分析了一些石化指南和工业企业指南的异同,帮助你可以快速了解。不同点1、适用范围石化指南和工业企业指南均对LDAR工作的项目建立、现场检测、泄漏维修和质量保证与控制提出了技术要求,但工业企业指南相比与石化指南,其对LDAR报告也提出了技术要求。在适用性方面,石化指南主要适用于石油炼制工业、石油化学工业,煤化工等其他行业可参照执行;工业企业指南适用于所有涉VOCs密封点的工业企业,同时明确了企业废气收集系统输送管道组件也需要纳入LDAR工作,此要求也与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)10.2.3中对废气收集系统正压输送管线应开展泄漏检测的要求相吻合。2、项目建立在项目建立方面,石化指南和工业企业指南均从资料收集、装置适合性分析、物料状态辨识与边界划分、密封点分类与计数以及台账建立提出了要求,具体内容基本无原则性不同。3、工作流程石化指南对各项目建立、现场检测、泄漏维修各流程进行详细说明,工业企业指南同样进行说明,后者与前者在流程上没变化,即沿用了之前的工作流程。但是新标准增加了人员作业符合企业相关作业制度,穿戴符合GB/T11651要求及相关的个体防护装备。维修前应对人员、设备及工作过程进行安全评估,新标准对工作过程的人员安全及工作安全进行完善补充。4、设备及管线适合性分析在设备适合性分析方面,区别主要体现在豁免条件。针对豁免条件,石化指南和工业企业指南均在工作条件方面提出豁免原则,即工作状态处于负压或年接触VOCs物料时间不超过15天的设备可进行豁免。工业企业指南则更加精细,是从设备选型及管控措施方面提出了豁免原则,设备选型豁免条件包括选用本质低泄漏设备(如屏蔽类、磁力类、隔膜类的泵、压缩机、搅拌器等)或密封隔离液压力高于工艺压力的设备,管控措施豁免条件包括设备配备失效检测和报警或车间内安装VOCs废气收集系统等。简而言之即对于采用密封填料压力大于内压的高效密封设备可以豁免。最关键的是车间内安装VOCs废气收集处理系统,可捕集、输送动静密封泄漏的车间可以不用做LDAR,比如密闭收集的制药车间、精细化工车间等今后可不用做LDAR检测。强化了LDAR检测的针对性,主要是对直接外排大气的动静密封点进行检测。5、现场检测在现场检测方面,石化指南与工业企业指南在检测仪器、仪器耗材、响应因子、示值检查、异常处理、检测频次等方面均提出了具体要求,但两者的具体要求有所差异,具体对比如下表所示: 6、术语定义关键性定义,如涉VOCs物料、不可达密封点等均为明显变化。7、密封点现场信息采集工业企业指南去掉了密封点工艺描述和位置描述。8、现场检测及仪器要求仪器要求没有变化,但校准气体浓度要求不同,石化指南标气浓度为泄漏限值的75%-85%,工业企业指南为泄漏限值的1倍-1.1倍。9、检测与读数检测要求基本一致,但工业企业指南增加了“动密封(泵、压缩机、搅拌器等) 检测,采样探头距轴封不超过 1 cm”10、泄漏认定检测频次工业企业指南进一步明确。 重点,全年检测频次不变!11、质量控制(1)管理系统石化指南要求建立LDAR管理系统,工业企业指南进一步明确“企业应建立LDAR管理体系,对LDAR实施及检测数据进行系统化管理,并定期对实施情况进行内部审核,保证实施质量。”(2)资料审核石化指南规定审核内容,工业企业指南进一步要求审核记录“企业应组织审核物料平衡表、PFD、P&ID等资料,并留有记录。审核记录应保存不少于3年。(3)人员要求工业企业指南明确“密封点台账宜由现场信息采集人员为主建立,现场信息采集人员应熟悉装置设备及工艺,能够准确识别物料状态,并掌握密封点分类与计数、不可达密封点辨识等工作要点。”12 、记录要求石化指南永久保存,工业企业指南保存时间为3年,记录的内容更清晰,特别是增加内审记录,进一步明确LDAR的主体责任是排污企业。13、群组信息工业企业指南去掉了群组内密封点数量统计。 相同点1、密封点分类、不可达密封点辨别、计数两者没有变化2、密封点台账群组划分、群组编码无变化,即为:6位字符+8位数字,如:XXXZL2-00-00-0005,3、响应因子及修正无变化4、泄漏修复要求前后一致5、报告两者一致 重点归纳综上所述,其实不难发现,《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》是《石化企业泄漏检测与修复工作指南》的升级版,但是大的原则、工作方式、技术要求没有本质变化。总结下来,新标准的主要意义为以下4点:1、新标准对豁免清单、人员要求、内审进一步明确,能进一步促进LDAR工作质量。2、新标准的LDAR的主体责任进一步明确,特别是内审环节,避免企业将工作扔给检测公司,撒手不管。3、新标准对室内车间豁免的条件进行明确说明,能减少部分企业的LDAR成本,同时也使LDAR工作更具针对性。4、对检测频次进一步细化。强化企业连续性检测重点延伸工业企业指南已经涉及到所有涉VOCs密封点的工业企业,不再仅局限于石油炼制工业、石油化学工业,煤化工等行业,范围更广,要求更明确,不仅会对LDAR检测行业有很大的促进作用,也会对VOCs污染控制力度得到进一步加强。具体体现在以下几个方面:1、对人员的要求更高,特别是建档环节要求分析记录的内容具备一定的专业性。2、加强企业主体责任后,企业自检和LDAR本地化将成加速形成,特别是检测周期上,如果外地公司,受地域、时间、工期安排以及疫情的情况下,很难对多省市的客户按周期完成。3、LDAR因行业特点,装置多、密封点多,现场检测记录数值,其工作性质并不适用实验室的管理流程,其质量控制要求和传统的实验室检查质量控制要求差别太大,同时在加强企业主体责任的前提下,企业自主安排时间灵活检查的操作性更强,LDAR检测公司的工作量将进一步萎缩,但业务范围更广。4、FID的仪器生产厂商将迎来爆发期,FID设备将成为有一定规模的公司的必配设备。
  • 直播回放:工业危险气体泄漏的红外成像检测技术
    厂内生产、存储或运输等过程中均存在爆炸性或有毒有害气体泄漏风险,易造成安全或环境风险,带来人身伤害和经济损失。而气体往往是不可见的,用传统气体检测方式,较难快速定位泄漏位置。红外热像方式可以快速定位泄露位置,尤其是有些人员不方便到达位置的气体泄露。解决方案:便携式巡检+固定式在线检测周期性、重点排查巡检一便携式手持巡检对于包括VOCs在内的多种气体泄漏的检测或日常巡检,多采用便携式气体检测报警仪来快速分辨气体泄漏方位。日常VOCs气体/甲烷泄漏实时检测一固定式在线检测储罐区日常检测,合理规划化、区域布局,在重点区域进行点位布设检测点安装固定式气体成像型双光谱云台设备来达到实时在线检测。红外感知+可见光,监测气体泄漏及周边高温安全隐患.主要应用场景:管道系统、储罐、阀门和管道连接、泵和压缩机、反应器\蒸馏塔等装置设备检测效果:专业人员用红外VOCs检漏仪对十几米高的储罐顶部呼吸阀、泡沫发生器等VOCs易泄漏位置进行扫描探测,肉眼看不见的气体泄漏在仪器显示屏里“浓烟滚滚”,快速锁定全部泄漏点位。应用价值:变无形为有形:气体成像和扩散方向清晰可见高效定位:精准定位泄漏点可追溯:可拍照、录像,保存现场数据,用于二次排查分析应用案例一某天然气处理厂甲烷泄漏检测检测效果:主要针对各种管道、阀门、储罐等这些易发生气体泄漏的隐患部位,进行定期巡检;采用艾睿自研高灵敏度带通滤波探测器,实现气体的可视化检测。3.5寸触摸液晶屏:640x512高分辨率,高于目前市面上的制冷型气体成像仪,节省成本 Ex ic II CT4防爆等级,可以安全地应用于爆炸危险场所体积小(670g),使用便捷,用户使用体验感更好更多详情请点击查看直播回放:艾睿红外热像仪应用场景分析及案例分享
  • VOCs监管日益严格 国家层面出台工业企业VOCs泄漏检测与修复技术指南
    p   近日,生态环境部发布了“关于征求国家环境保护标准《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》意见的函”。文件中指出,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,促进环境空气质量改善,规范工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复工作,生态环境部组织起草了国家环境保护标准《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》,现该标准征求意见稿已印送给相关单位。 /p p   对于VOCs的监管,我国一直十分重视。设备动静密封点泄漏是VOCs无组织排放的重要源项之一。泄漏检测与修复 (LDAR)是指对工业生产全过程物料泄漏进行控制的系统工程。通过常规或非常规检测手段,检测或检查受控密封点,并在一定期限内采取有效措施修复泄漏点。 /p p   为了落实和推进《大气污染防治行动计划》关于“在石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业实施挥发性有机物综合整治,在石化行业开展泄漏检测与修复技术改造”的要求,由原环境保护部环境工程评估中心组织编写的《石化企业泄漏检测与修复工作指南》(环办〔2015〕104号)于2015年11月正式发布实施。广东、浙江、山东、江苏、上海等多个地方参照原指南,制定或修订了相应的技术规范或要求。经过5年的实际应用,中石化、中石油、中海油以及各地方石化企业,依据原指南,对可能排放VOCs的设备及管阀件全面开展了泄漏检测与修复,作业场所及周边的VOCs污染和异味得到了明显抑制。 /p p   《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》(环大气〔2017〕121号)要求在制药、农药、炼焦、涂料、油墨、胶粘剂、染料等行业逐步推广泄漏检测与修复工作。 /p p   《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22号)要求,实施VOCs专项整治方案,制定石化、化工、工业涂装、包装印刷等VOCs排放重点行业和油品储运销综合整治方案,出台泄漏检测与修复(LDAR)标准,编制VOCs治理技术指南。 /p p   《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)要求加强设备与管线组件泄漏控制,企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件,密封点数量大于等于2000个的,应按要求开展LDAR工作。 /p p   另外《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)规定了所有涉及VOCs无组织排放的企业的管控要求,具体包含VOCs物料储存、VOCs物料转移和输送、工艺过程VOCs、敞开液面VOCs无组织排放控制要求及设备与管线组件VOCs泄漏控制要求等。 /p p   因此,为了落实上述国家政策标准文件要求,统一规范各工业行业的LDAR项目,实现流程、操作和数据的标准化,亟需从国家层面上,统一LDAR的相关定义、术语和流程,将《石化企业泄漏检测与修复工作指南》修订扩展为《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》( 简 称“新指南”),实现我国工业企业LDAR的项目建立、现场检测及泄漏修复的全程标准化。 /p p   《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》为首次发布,规定了工业企业设备与管线组件密封点挥发性有机物泄漏检测与修复的项目建立、现场检测、泄漏修复、质量保证与控制以及报告等技术要求。 /p p   在该《技术指南》中,对于VOCs的检测有常规检测和非常规检测,常规检测指采用氢火焰离子化检测仪或行业标准规定的仪器对密封点VOCs泄漏的定量检测;非常规检测指采用常规检测以外的方法对密封点VOCs泄漏的检测。 /p p   详情如下: /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "    /span /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/958787.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿) /span /strong /a /p p strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) "    /span /strong a href=" https://www.instrument.com.cn/download/shtml/958787.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南(征求意见稿)》编制说明 /span /strong /a /p
  • 案例︱借助FLIR红外热像仪在采矿工业中实现实时液体泄漏检测
    在采矿工业中,有毒化学制品(如氰化物和硫酸)被广泛用于金属提取。无论这些化学制品何时发生意外泄漏,都会立即给环境带来严重的影响。传统的监控系统在及早检测少量泄漏方面显得非常吃力。有鉴于此,加拿大视频分析技术专家IntelliView最近开发出用于监控地上设施的DCAM™ 双摄像头分析解决方案。IntelliView利用FLIR A65热像仪,为金矿开采行业打造了一款根据温度和发射率差异发现表面液体泄漏的先进解决方案。金矿开采金矿开采行业采用一种称之为氰化的工艺,通过把金转化成水溶性物质从低品位矿石中提取金。矿石通常被大堆大堆地收集,然后被浸出液灌溉以溶解贵重金属。溶解液随后渗透矿堆,沥出目标矿物和其它矿物。然后,含有溶解矿物的浸出液被收集起来,并在工艺设备中进行处理以提取目标矿物。 提取之后,水、化学制品和沙子的混合物被抽回尾矿池提纯,然后被抽回浸轧机再次利用。通常,尾矿池位于远离矿山的位置。地上管道在矿山和尾矿池之间运输水溶性混合物。不幸地,由于春秋之交的温度变化,抑或是由于未预料到的事件,如管道损坏、地层移动、人为错误或故意破坏等,管道容易发生泄漏。液体泄漏检测“借助标准的泄漏检测技术,如压力传感器或大量计算,很难在早期就检测到少量泄漏,这主要是泄漏规模较小的缘故。标准方法的精确度一般为1%到5%,”IntelliView产品开发副总裁Shane Rogers表示。“然而,在采矿业中,管道通常以定期步行和/或乘车人工巡检的方式进行监控。毋庸置疑,这种运营方式代价高昂,更不必说这绝不可能是无懈可击的全天候控制过程。多年来,采矿工业极为关心泄漏和水资源管理对环境的影响,并且一直在积极寻求改进监控方法。” 考虑到这些需求,IntelliView开发出一种行之有效的、能在数秒钟之内检测和报警小规模地上液体泄漏、喷射和汇聚成池的方法。IntelliView的泄漏检测解决方案采用新一代称之为DCAM™ (双摄像头分析模块)的产品,一款将可见光相机和FLIR热像仪与内置专利型泄漏分析技术集于一体的紧凑型产品。IntelliView的DCAM™ (双摄像头分析模块)将可见光相机与FLIR热像仪相结合,且内置专利型泄漏分析软件。在视场内,DCAM可检测到数秒内发生的小至6升/分钟的泄漏。在视场内,DCAM可检测到数秒内发生的小至6升/分钟的泄漏。接下来,该软件会基于用户定义的泄漏参数自动分析事件,如果确定报警条件,会生成带图像和视频的报警通知以便即时验证。作为一款设计用于多个应用场景的系统,该泄漏分析软件能与安全监控分析软件相结合,用于监控场所和资产的入侵、闲荡、盗窃及其它相关事件。热成像提供早期预警“我们发现热成像是一种在极早阶段检测液体泄漏的有效方法,”Shane Rogers表示。“我们的DCAM解决方案着眼于管道中水/化学制品混合物与环境温度的温差。通常,两者之间的温差足以使检测有效。如若不然,热像仪也能根据发射率特性检测到泄漏。与运动检测功能协作,我们的视频分析技术能够进行高精度、非常智能的液体泄漏检测。”一辆部署在实地的IntelliView拖车:这款防风雨的自足式拖车配备多个DCAM™ 装置和绿色电源选项(燃料电池和太阳能电池板)。DCAM提供了一种行之有效的、能在数秒钟之内检测和报警小规模地上液体泄漏、喷射和汇聚成池的方法。“从操作的角度来看,热成像技术的运用具有一些明显的优势,”Shane Rogers继续道。“当然,检测温差使得泄漏检测非常准确,此外,相对而言,该技术不受雨、雪、雾的影响,而且夜晚使用时无需附加照明。”管理假报警IntelliView DCAM系统还配备一台可见光相机,用于视觉确认。当基于热信息的报警和泄漏分析软件的评估生成之后,操作员可以对事件的性质作出有理有据的推断,观察该事件是有效的还是无效的报警,然后决定需要采取哪些措施以防止进一步损坏或处理危机。得益于FLIR热像仪,DCAM系统能够提供极为精确的检测结果,而且假警报率极低。“正如在任意视频分析系统中一样,需要在准确检测与最大限度地减少假报警之间进行权衡,”Shane Rogers称。“尽管避免假报警几乎是不可能的,但是必须排除大量不需要的报警,不然检测系统将变得一无是处。我们发现,DCAM将可将光相机与FLIR热像仪相结合的做法非常有效,这样不但能提供精确的检测结果,而且假报警率极低。”FLIR A65紧凑型热像仪IntelliView决定将FLIR A65集成到DCAM系统中。FLIR A65是一款紧凑型红外热像仪,能生成640×512像素的高质量热图像,可显示小至50 mK的细微温差。该系列提供10个视场角选项,可更大程度地控制测量区域,并且能够在高至60°C的温度下操作。FLIR A65能生成640×512像素的高质量热图像,可显示小至50 mK的细微温差。“FLIR A65正是我们的DCAM解决方案需要的设备,”Shane Rogers称。“A65外形紧凑,易于集成,性价比高。其功能齐全,具有较高的分辨率,配备多种规格的镜头,能够识别绝对温度,为我们的分析算法提供关键信息。最后但同样重要的是,该热像仪的环境参数使其表现极为出色,即便在严酷的温度下。” IntelliView已使用FLIR技术多年,尤其是FLIR Tau热像仪机芯。但是直到最近,该公司才选择FLIR A65自动化热像仪。主要原因是该热像仪采用GigE Vision接口。GigE Vision是首个允许使用低成本标准电缆长距离、快速传输图像的标准。借助GigE Vision,来自不同厂商的硬件和软件能够通过千兆以太网连接无缝协作。无与伦比的图像质量“FLIR是热成像领域的领导者,”Shane Rogers如是说。“当然,这也是我们在DCAM解决方案中选择使用FLIR A65的其中一个原因。但是对我们更重要的是,FLIR使我们能够获取市场上独一无二的、拥有如此高质量细节的热图像,据我们所知,大多数热像仪制造商都无法做到这一点。图像上的每一像素都能提供准确的温度信息,而大多数热成像解决方案仅仅提供相对温度值。就这一点而论,FLIR毫无疑问地促进了我们向金矿开采行业提供能显著降低泄露事件风险的有效检测方案。
  • 突发!韩国一核电站泄漏!2.3吨储存水泄漏入海
    据央视新闻报道,韩国原子能安全委员会当地时间22日通报称,当天凌晨,位于庆尚北道庆州市的月城核电站4号机组乏燃料储存池出现泄漏,约2.3吨储存水通过排水口泄漏入海。韩国原子能安全委员会表示,韩国水电与核电公司当地时间22日凌晨4时34分左右接到报告称,月城核电站4号机组乏燃料储存池的水位降低。韩国水电与核电公司随即采取了切断阀门等措施,并根据乏燃料储存池水位减少等相关状况,推测储存水的泄漏量约为2.3吨。据介绍,普通人正常情况下接受的放射剂量限值常被定为每年1毫西弗。图片来源:视频截图韩国原子能安全委员会相关人士表示,已经采集了附近区域的海水,对环境影响进行精密评估,并将尽快公布评估结果以及后续安全措施等。月城核电站4号机组从今年4月20日开始停止运行,目前正在进行预防性整顿工作。另据界面新闻报道,“政府将全力支持,不仅仅是恢复核电产业的正常运作,更是为了使今年成为核电重新跃进的元年。”2月22日,韩国总统尹锡悦在庆尚南道政府大楼出席以“再次奔跑的核电工业、充满活力的昌原和庆南”为主题的第14次民生讨论会。他在会上指出,将通过项目订单、金融援助、税收优惠和研发集中投资等渠道,全方位支援韩国核电行业。韩国产业通商资源部以“超越核电站生态系统复原,向成为核电站最强国飞跃”为题,发布了此次讲话的新闻稿。图片来源:视频截图尹锡悦承诺,政府将在今年提供规模达3.3万亿韩元(约合178.5亿元人民币)的项目订单,以及1万亿韩元(约合54.1亿元人民币)的特别金融援助来促进核电工业的发展。韩国政府还决定大幅增加税收优惠,以促进核电新投资。尹锡悦表示,将修改《税务特例限制法》,把以核电制造为目标的设备投资和研发列为税制优惠对象。尹锡悦还承诺,在五年任期内为核电站研究开发投资4万亿韩元(约合216.4亿元人民币)以上。其中,小型先进模块化多用途反应堆(SMR)和第四代核电站等前沿技术为重点。尹锡悦同时提及近期欧洲开始的新核电站建设热潮,并表示为了核电产业持续发展,将制定包括SMR在内的产业支援特别法,以及在今年内制定完成韩国的《2050年中长期核电站路线图》。恢复核工业是尹锡悦的竞选承诺之一,曾多次提及将推翻文在寅政府的核淘汰政策,上台伊始就下令恢复四台停建核电机组建设。
  • 燃气集团泄漏检测车8个“鼻孔”查漏气
    近日,一台保险杠上长了8个“鼻孔”的怪车缓慢行驶在江北区读书梁附近,驾驶室内安装的一台电脑屏幕格外引人注目。这是我市正式投用的首台燃气泄漏检测车,只要用它“嗅一嗅”,就能快速检测出路面上发生燃气泄漏的地方。   “鼻孔”能辨不同气体   昨日上午10点,两名探测队员开着检测车从重庆燃气集团公司出发,沿建北二路一线进行巡查,检测车前端配备的8个探头垂落地表,持续不断地将路面上的气体输入后车厢内的工业计算机进行浓度分析,并将数据传输到副驾驶座前的显示屏,由工作人员进行监控。重庆市燃气集团管道公司探测科副科长袁昕介绍,检测车可以通过鉴别甲烷和乙烷的含量,分辨出天然气和沼气,方便工作人员及时排解安全隐患。   燃气泄漏检测车会报警   袁昕表示,如果有气体泄漏,燃气泄漏检测车会发出警报并立即计算浓度,在不影响安全的情况下,工作人员将气体采样并送到公司进行专门的气体成分分析。当确定是天然气泄漏后,调度中心会根据现场勘测的数据,及时派出抢险队队员和合适的仪器进行抢修。“如果发现危急情况,比如说气体浓度过高达到5%~15%的爆炸临界点,就会立即用车载仪器进行气体成分分析,及时将数据传回调度室。”   此外,车上还配备了手持检测仪,可将采集的气体样本进行更为精确的浓度分析。   主城管道10天就检测完   据悉,目前燃气集团共引进了两台燃气泄漏检测车,全面检测主城燃气管道。据袁昕称,以前靠人工作业每人每小时最多只能检测两公里,工作辛苦且统计数据繁琐,容易出现重复劳动,无法满足现实需求,而现在的检测车每天工作5~6小时,可以检测50~80公里管线,主城天然气管道10天就可以检测完毕。   加气站缺气随时能调配   据了解,除燃气泄漏检测车外,重庆燃气集团还配备了信息化管理系统,保证高峰期供气。记者昨日在重庆燃气集团调度中心看到,大屏幕上正显示着各加气站实时情况。   “我们会根据大屏幕上的实时监控图,调配各个CNG加气站的供气量。”调度中心副总调度长刘革伟表示,虽然目前市民用气基本得到满足,但出租车交班前后仍是加气高峰期,有排队现象。“如果出现了这种情况,调度中心会临时采取调配。”此外,重庆燃气集团抢险科还有100多人24小时坚守岗位,随时准备出动解决燃气泄漏事故。
  • 让泄漏气体无处遁形 | 谱育科技 EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪 新品上市
    谱育科技 EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪 EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪(以下简称EXPEC 1880)是一款针对挥发性有机气体(VOCs)的非接触式泄漏检测仪,采用高端中波制冷型二类超晶格红外探测器。该产品通过Ex ic nc op is II c T4 Gc防爆认证,防护等级高(IP54)。照妖镜——化无形为有形肉眼即可见泄漏气体超能力——不可达点检测实现远距离检测泄漏黄金搭档——定性定量检测EXPEC 1880+EXPEC 3100组合1、定性定量分析 EXPEC 1880 红外热成像仪 与 EXPEC 3100 便携式VOCs分析仪通过工业级WIFI连接,实现了设备间的检测数据实时互通(氢火焰离子法FID+光离子法PID),在快速影像捕捉泄漏气体的同时,实时显示VOCs泄漏值。2、不可达点检测 EXPEC 1880 可针对不可达密封点进行红外热成像气体泄漏检测,即使不接近泄漏点,也可实现远距离泄漏检测,有效避免不必要危险和损失,保障操作人员安全。 ☆ 生态环境部2019年6月26日发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)中指出:对不可达密封点采用红外法检测。 ☆ 生态环境部2020年6月19日发布《关于征求等三项标准意见的函》中的《加油站大气污染物排放标准(征求意见稿)》指出:采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭连接点位,不应有可见油气泄漏。3、多模式选择 EXPEC 1880具有可见光、普通红外、高灵敏红外三种模式。在检测时可快捷切换不同模式,发现泄漏组件,精准定位泄漏源头,让微小气体也无处遁形。4、优越性能配置(1)4.3英寸可旋转触摸屏+800*600像素取景器(2)手柄符合人体工学,可180度旋转调节。(3)启动时间≤5分钟,做到分秒必争,提高现场检测工作效率。(4)连接防爆手操器,可实现与谱育LDAR管理平台数据互通;也可通过防爆手操器实现远程监控。(5)GPS定位、视音频录制功能,便于现场取证。5、多领域应用 石油化工厂、炼油厂、井场, 油气储集区、加油站、天然气管道、海上石油平台、泄漏检测与修复(LDAR)、环保监督执法部门等。
  • LDAR泄漏检测与修复,首项指标!
    为贯彻我国生态环境保护相关法律,落实精准、科学、依法治污,积极应对重污染天气,生态环境部组织编制了国家生态环境标准《重污染天气重点行业绩效分级及减排措施技术指南 石油炼制与石油化学工业(征求意见稿)》,以提升石油炼制与石油化学工业绩效水平,改善空气质量。该标准主要对以下内容做出了指示:1、对A、B、C、D级企业绩效指标分级要求进行了明确划分2、对预警天气期间企业减排提出了具体要求3、对现场减排措施、绩效等级的核查方法做出详细规定此次征求意见稿发布表明石油炼制与石油化学工业如何进行规范减排将有据可依。在该标准中,LDAR泄漏检测与修复被列在石油炼制与石油化学工业企业绩效指标的首项,LDAR不仅成为企业绩效指标分级的重要依据,更是进行核查必不可少的一环,其重要性不言而喻。那么,其中有哪些不容忽视的LDAR细节呢?一起接着往下看!绩效指标分级要求🔹 A级要求企业或第三方检测机构要配备光学气体成像仪和氢火焰离子化检测仪及LDAR信息管理平台,建立平台和仪器端数据传输系统,实现检测数据智能传输,具备自行巡检能力。🔹 B级要求企业或第三方检测机构要配备光学气体成像仪和氢火焰离子化检测仪及LDAR信息平台,具备自行巡检能力。🔹 C级企业要求按照标准开展LDAR检测工作,建立LDAR信息管理平台。🔹 D级企业要求按照标准开展LDAR检测工作。小编解读:不管哪个等级,LDAR工作必不可少!预警期间减排措施🔹 A级企业,鼓励结合实际,自主采取减排措施。🔹 B级企业,黄色预警期间企业或 LDAR 第三方检测机构配备光学气体成像仪和氢火焰离子化检测仪,对常泄漏点、真实蒸气压≥2.8 kPa 但76.6 kPa 的挥发性有机液体储罐的相关附件开展自行巡检,橙、红色预警期间降低成品储运环节装载量,停止使用国四车辆运输。🔹 C级企业,生产负荷调整,炼油生产系列常减压蒸馏装置秋冬季生产负荷控制在 90%以内,化工生产系列乙烯装置秋冬季生产负荷控制在 80%以内。橙色期间停止止使用国四车辆运输。红色期间,降低成品储运环节装载量,停止使用国四车辆运输。🔹 D级企业,生产负荷调整,炼油生产系列常减压蒸馏装置秋冬季生产负荷控制在 80%以内,化工生产系列乙烯装置秋冬季生产负荷控制在 70%以内。橙色及以上预警期间降低成品储运环节装载量,停止使用国四车辆运输。小编解读:标准规定不同等级企业需采取不同程度的减排措施。除A级企业可自主开展减排措施外,B、C、D级企业都需在预警期间对储运装载量和生产负荷做出相应调整,且从B到D,措施的要求渐严格、复杂性渐高。企业等级越低,预警期间产量所受的影响将越大。核查方法--绩效等级核查方法一、现场核查🔹 核查 LDAR 信息管理平台是否可查询全厂所有动静密封点检测数据、检测设备信息、检测人员。信息、检修人员等信息,以上信息是否符合相应绩效等级要求;🔹 核查 LDAR 信息管理平台是否可实现检测计划、检测进度、检测数据的查询、分析和统计、检测数据智能传输、巡检功能,以上功能是否符合相应绩效等级要求;🔹 现场随机抽查,在检测不超过100个密封点的情况下,发现有 2 个以上(不含)不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的,直接认定该项不符合相应绩效等级要求。🔹 现场随机抽测典型储罐相关附件密封点,发现有2个以上(不含)不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的,直接认定该项不符合相应绩效等级要求。🔹 在装载作业时段,现场随机抽测汽车、火车或船舶装载快接口密封点,发现有2个以上(不含) 不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的,直接认定该项不符合相应绩效等级要求。🔹 现场随机抽查污水处理站储罐相关附件、污水处理站池体密闭情况,在检测不超过 100 个密封点的情况下,发现有 2 个以上(不含)不在修复期内的密封点出现可见泄漏现象或超过泄漏认定浓度的, 直接认定该项不符合相应绩效等级要求。小编解读:LDAR信息管理平台核查被列在绩效等级核查方法的首位,是此项方法的重中之重。在细分条例中,LDAR信息管理管理平台能否查询各类数据信息且信息符合标准、能否实现检测全流程各项功能且功能符合标准被重点关注。同时,核查期间随机抽查密封点的相关条例被多次提及。二、资料核查🔹 未开展泄漏检测与修复工作的,以及未识别的密封点超过 100 个的;🔹 未按规定的频次、时间进行泄漏检测与修复的;🔹 核查发现出现 (1)和 (2)中现象的,直接认定该项不符合相应绩效等级要求。小编解读:企业需按规定进行泄漏检测与修复工作,并且未识别的密封点不得超过100个,否则将被直接认定为不符合相应绩效等级要求。此次标准征求意见稿表明了企业绩效分级要求不限于仪器层面,还强调了LDAR泄漏检测与修复的重要作用,LDAR平台已然成为企业评级与减排的标配。 谱育科技 LDAR数字化管理平台谱育科技基于数字化、网络化、智能化发展趋势和特点,通过自主研发、技术创新,推出LDAR 信息管理平台,现已更新到第十代,符合此次标准对LDAR平台提出的各项要求,可助力企业无忧完成评级与减排!符合HJ1230-2021标准中的平台要求规范LDAR管理,通过APP一键上传检测数据:动静密封点检测数据、检测设备信息、检测人员信息、检修人员等信息,杜绝数据修改可实现检测计划、检测进度、检测数据的查询、分析和统计功能限制停留时间、间隔时间,防止不规范检测,避免数据弄虚作假第三方导入模块可实现已有数据导入,平台更换无需重新建档平台售后运维人员7*24在线EXPEC“仪器+平台” 无懈可击谱育科技LDAR数字化管理平台与谱育科技EXPEC 1880 & EXPEC 3100搭配效果更佳。“信息化数字平台+黑科技精密仪器”,精准检测VOCs污染,为环境监测保驾护航。1EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪► 精准定位VOCs泄漏源,非接触,远距离操作,更安全2EXPEC 3100 便携式挥发性有机气体分析仪► 可选配FID和PID双检测器,安全、快速充放氢,可在检测现场实现快速准确分析。仪器符合标准:HJ733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》GB20950-2020《储油库大气污染物排放标准》GB20951-2020《油品运输大气污染物排放标准》GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》GB37822-2019《挥发性有机物无组织排放控制标准》
  • 燃气泄漏时,应该如何正常使用气体报警器?
    气体报警器是一种用于检测特定气体浓度并发出警报的设备,广泛应用于工业、商业和家庭环境。那么燃气泄漏时,应该如何正常使用气体报警器?下面是逸云天小编的分享。  当燃气泄漏时,使用气体报警器需要注意以下几点:  1.确保报警器正常工作:定期检查报警器的电池电量、传感器状态和整体性能,确保其能够及时准确地发出警报。  2.熟悉报警器的操作:了解报警器的指示灯、声音报警等指示方式,以及如何静音和重置报警器。  3.保持报警器开启:在使用燃气设备时,确保气体报警器处于开启状态,以便实时监测燃气泄漏。  4.不要忽视报警:一旦报警器发出警报,立即采取行动。不要忽视或关闭报警器,因为这可能导致严重的后果。  5.迅速采取安全措施:根据报警器的指示,迅速采取安全措施,如关闭燃气阀门、打开窗户通风、避免使用电器等。  6.撤离危险区域:如果燃气泄漏严重,尽快撤离到安全的地方,并通知相关部门或紧急救援机构。  7.不要触动电器或明火:在燃气泄漏的环境中,避免使用电器或产生明火,以防止引发火灾或爆炸。  8.等待专业人员处理:不要自行尝试修复燃气泄漏问题,等待专业的燃气维修人员或相关部门前来处理。  气体报警器是一种重要的安全设备,但它只是预防措施之一,在日常生活中,还应该注意燃气设备的正确使用和维护,定期检查燃气管道和连接部件,以减少燃气泄漏的风险。  应用场景:  1、密闭设备: 如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔、冷藏箱、管道、烟道、锅炉等   地下有限空间: 如地下管道、地下室、地下仓库、废井、地窖、污水池、沼气池、化粪池、下水道等   地上有限空间: 如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。  广泛应用于:石油、化工、燃气输配、仓储、市政燃气、消防、环保、冶金、生化医药、能源电力等行业得到了广泛的应用,并得到广大客户的一致**。
  • 荣获金奖!危化气体泄漏监测的“火眼金睛”
    近日智谱科技携自主研发的红外光谱气体泄漏检测系统参加由中国仪器仪表行业协会主办的“第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2024)”,荣获“自主创新金奖”。气体泄漏实时监测预警的必要性化工行业危化气体泄漏易引发爆炸和火灾事故,造成严重的人员伤亡与经济损失。根据2023年的全国化工事故分析报告[1],中毒、窒息、火灾爆炸引起的事故占比达到55%,死亡人数占比达60%,而这些事故大多源于危险气体泄漏。因此,实现关键区域气体泄漏实时监测预警,对于化工行业的安全生产具有至关重要的意义。传统的气体在线监测技术主要依赖电化学、半导体、催化燃烧等点式传感器,这类传感器以其较高定量精度和成本效益而受到青睐。然而由于需要与气体接触并发生反应,因此易受到环境因素的干扰,导致出现漏报、误报、报警滞后等情况发生,且难以迅速定位泄漏源。为了解决现有点式气体监测技术存在的问题,促进化工行业安全生产水平的提升,智谱科技开发了系列基于红外光谱成像技术的气体泄漏监测系统,能够实现非接触、大范围、实时且精确的气体泄漏实时监测预警,目前可监测气体种类已覆盖烷类、苯类、烯类、醇类、醚类等60种常见化工危险气体。该系统能够迅速确定泄漏位置、泄漏气体的扩散方向与泄漏浓度,为应急指挥提供关键信息。且得益于红外光谱技术独特的“指纹”特征【2】,本系统能有效减少环境干扰,确保监测的准确性和可靠性。图1 工业危险气体红外吸收光谱[3]推荐应用场景1) 储罐罐区在生产装置中,储罐常用于储存大量的易燃、易爆及挥发性液体和气体。当储罐在超温、超压、超负荷状态下工作时,易发生气体泄漏,进而引发爆炸。为了对这些潜在的危险源进行监控,可部署云台式或固定式气体泄漏监测设备可以对罐区及周边设施进行大范围、实时在线、全天候的气体监控。图3 罐区泄漏监测效果2) 装卸区在危化品运输过程中,装卸作业是关键环节,涉及鹤管、泵管、阀门等设备的频繁操作,且作业人员密集。管道砂眼、车辆移动或法兰垫片阀门失效等因素可能导致物料泄漏,进而引发中毒、火灾或爆炸事故。为防范这些风险,装卸区可部署云台式或固定式气体泄漏监测设备,对装卸全过程进行实时监控。同时,巡检人员可使用手持式气体泄漏监测摄像机对管道、阀门等进行近距离检查,以确保安全。图4 装卸过程监测效果3) 工艺设备区化工厂区的工艺设备构成复杂,包括反应塔、分析塔、中间罐以及各类管路等。这些设备通常在震动和高温的环境下运行,内部承受强压和溶液腐蚀,易产生微小泄漏。由于工艺设备体积庞大复杂,仅依靠人员巡检难以迅速发现泄漏点。因此,部署云台式或固定式气体泄漏监测设备,可以对多个工艺设备进行远程在线监测,及时识别微小泄漏,确保安全生产[4]。图5 生产装置运行过程监测效果4) 管廊管道区管廊管道系统是炼油化工企业能源或原料输送的关键组成部分,具有分布广泛、数量众多、布局距离长的特点,人工巡检需要大量的人力投入,且巡检周期较长。因此管廊管道发生泄漏时被发现的时间滞后严重,这段时间内的气体泄漏可能造成重大的经济损失和人身安全风险。为了提高管廊管道系统安全的监控效率,部署云台式或固定式监控产品可以实现大范围的实时监控,同时可结合手持和移动式智能巡检设备进行细致的现场勘查的方案正在成为智慧管廊监管的新趋势。图6 管廊泄漏监测效果目前智谱科技研发的红外光谱气体泄漏监测系列产品已在国内数十家油田和石化企业中成功应用。我们期待通过这些产品与解决方案,帮助更多企业有效解决危险气体监测的难题,为化工企业的安全生产保驾护航。我们提供免费的产品借测和园区定制化的解决方案。欢迎各界与我们联系,共同探讨合作。参考文献:[1]2023年全国化工事故分析报告.[2]袁盼,谭竹嫣,张旭等. 工业气体泄漏红外成像检测及差分光谱滤波检测方法研究[J].红外与激光工程,2022,51(8),20210714-1: 20210714-14.[3]沈英,邵昆明,吴靖等.气体光学检测技术及其应用研究进展[J].光电工程,2020,47(4), 190280-1: 190280-16.[4]朱渊,陈国明,刘德旭.复杂地形天然气净化厂脱硫装置泄漏事故模拟及危害评价[J].化工学报,2010,61(10),2758:2764
  • 阿特拉斯科普柯收购安徽诺益,强化氦泄漏检测技术
    7月10日,阿特拉斯科普柯(AtlasCopco)宣布与真空氦泄漏检测仪制造商安徽诺益科技有限公司签署收购协议,安徽诺伊科技将成为阿特拉斯科普柯真空技术业务领域科学真空部门的一部分。此次收购预计将于2024 年下半年完成,收购价格尚未披露。阿特拉斯科普柯真空技术业务领域总裁 Geert Follen 表示,此次收购将加强阿特拉斯科普柯的核心内部氦泄漏检测仪技术。关于阿特拉斯科普柯阿特拉斯科普柯集团,创立于1873年,是一家总部位于瑞典斯德哥尔摩的全球性工业集团公司。集团专注于提供创新空气压缩和真空解决方案、能源解决方案、排水和工业泵、工业工具和装配及视觉解决方案。业务涵盖压缩机技术、真空技术、工业技术和动力技术四大领域,服务全球约180个国家和地区的客户。截至2023年底,阿特拉斯科普柯全球员工人数达到53,000人。2023年,订单量同比增长8%至1706.27亿瑞典克朗,收入增长22%至1726.64亿瑞典克朗,实现了14%的利润增长。自2013年起,集团在全球范围内收购了17家公司。自上世纪20年代起,阿特拉斯科普柯集团开始在中国市场开展业务。截至2023年底,阿特拉斯科普柯在大中华区共设有超过45家公司,拥有约8,300名员工。关于安徽诺益科技有限公司安徽诺益科技有限公司是一家专业从事氦质谱检漏仪、气相色谱仪、液相色谱仪、气体分析仪、氦检漏真空箱及回收系统、气密性检漏仪、气密性检漏非标系统的研发、生产及销售为一体的专业型高科技企业。总部位于安徽省合肥市,拥有78 名员工,2023 年的收入约为 1680 万美元。公司已和国内航空航天领域的多家科研院所达成战略合作,并获得国防科技工业真空一级计量站代理授权书,检漏仪已出口到俄罗斯、韩国、印度、泰国、菲律宾等多个国家。公司产品广泛应用于航空航天、制冷及相关配套、汽车制造、动力电池、核工业、真空系统、生物化学、环境保护、食品发酵、石油加工、有机化学、中西药物、科学研究等领域。
  • 山西泄漏事故 县级环保局称管不了省级国企
    工作人员正在对水进行取样检验   原标题:“天脊”污染下的共生怪圈   12月31日,天脊集团发现苯胺泄漏事故,5日后才告知下游地区。一时间,河北邯郸大面积停水,河南安阳紧急治污,下游区域如临大敌。   相对而言,天脊集团和长治市的处理态度则“淡定”很多:12月31日,天脊集团上报的苯胺外泄量是1吨到1.5吨,长治市认为只是一般的安全生产事故,未往上级汇报,直到苯胺通过雨水和污水管道泄入浊漳河,才爆出真实泄漏量是8.7吨。   是什么让企业和当地政府如此淡定?是容忍。在此次泄漏背后,隐藏着的是多年环境污染的真相,村民患病、庄家减产……面对这样的真相,周边村民选择沉默,而当地政府则是边批评边授奖。   污染是一种习惯   经济拉动   “上党从来天下脊”,这句来自苏轼的溢美之词,频频出现在上党地区山西省长治市的宣传中。而位于长治市潞城市的天脊煤化工集团有限公司(下简称天脊集团)的命名,就出自这句古词。   八十年代,属国家“六五”重点建设工程的山西化肥厂选址长治市潞城市建立,据政府官员回忆,当时挑中了群山环抱的高地长治,看上的就是上党地区的“地灵人杰,水源充沛,交通便利”。   1997年,该厂整体改制为天脊集团。天脊集团员工冯宽告诉记者,一开始,天脊集团成套引进德国、日本、法国、挪威等八个国家十一项专利技术,是中国第一个以煤为原料生产高浓度复合肥的大型现代化企业。但当大化肥制造企业在全国林立起来的时候,天脊集团被慢慢追赶超越着,曾经顶级的技术和设备落在了时代的身后。   潞城市政府一名负责人透露,虽然化肥产业国家有补助政策,不需纳税,但天脊旗下的水泥厂能征税。“实际上并不能大幅提高当地税收,但对当地的GDP拉动不可小觑。”该负责人称,其支柱地位仍毋庸置疑。   周边污染   天脊集团是当地政府口中的“顶梁柱”,却是周围村民的眼中钉。   紧邻天脊集团的是微子镇王都庄村,据70岁的老村民牛胚玉回忆,20多年前,天脊集团开始大兴土木,将村边土地横生切断,挖了一条深约10米的排污渠。此后,沟渠中一年四季每日不断涌出刺鼻的工业废水。   而最可怕的还不是这些五颜六色的废水,而是来自六个大烟囱的滚滚浓烟。村委会主任王俊芳介绍,此地盛行西北风,而村庄位于厂子的下风口,加上东面环山,污染物难以扩散。   “遇到无风天,烟无法散了,挤成一团团的雾瘴包住村庄,人呼吸都困难。”牛胚玉说,这里爱美的小姑娘都不敢在这种天出门,“一小会儿小白脸就成了大花脸,全落上细细的黑尘”。   牛胚玉统计了一下,村里患有肺结核、肺肿的村民有几十个,还有好几个已经在近几年去世。“这种空气下,每天都吸入大量粉尘,村民咳嗽头晕是常有的事,严重的就得肺病了”。   村委会主任王俊芳不得不承认这一点,村民已经不止一次地抗议烟尘对他们身体的摧残,“简直就是慢性自杀”。   天脊集团排污渠汇入浊漳河的交界口处,是黄牛蹄乡辛安村小南庄。半山腰间,20多户村民临河而居,他们受水污染最严重。   每年到了雨水期,渠内水就会涌上农田,将两边的庄稼地淹没。水退后,一些庄稼会被烧死,整体长势颓败。而更为严重的则是这几十户村民的身体。村民桑金凤介绍,村里半数左右的人都患上了类似贫血的症状,她自己每隔三四天就要晕倒一回。   如此普遍出现的头晕现象,已不在正常的范畴。桑金凤开始怀疑是吃了被污染的水或被污染的粮食所致。此时,她还不知道什么是苯胺,不知道苯胺最大的危害就是引起高铁血红蛋白血症、溶血性贫血和肝、肾损害。   天脊脚下的忍耐   村民沉默   微子镇王都庄村村委会主任王俊芳刚刚上任不久,一个月前,他曾硬着头皮去找过天脊集团,希望能改善一下废气的排放。结果连一个上级领导都见不到。王俊芳知道自己人微言轻,一个小小的村主任,怎么可能抗衡一个省级的大国企?   “村里人都粗糙,我们不会闹。”村民牛胚玉说,近在咫尺的天脊集团却让他们觉得遥不可及,高不可攀。村民也早已习惯忍耐。   桑金凤虽然发现大家都患上了类似贫血的症状,也有了自己的怀疑,但仅仅限于此而已。她说,她不会去求证,更不会反抗。对于一个字都不认识的她来说,“只能本本分分地生活,就算全村的人都去找天脊集团闹去,也不会有任何用”。   政府无力   当所有村民选择了沉默,当地政府也是处罚无力。   潞城市政府一名负责人称,潞城市环保局曾多次发现天脊集团存在环境污染的问题,“但我们一个小小的县级市单位,在一个省级国企面前说不上话”。   天脊集团隶属潞安系企业,其控股股东为山西潞安矿业集团。潞安集团是山西五大煤炭企业集团之一。背景深厚,“又是市GDP重要拉动企业”,确实让潞城市政府在拿捏轻重时犯难。   通过山西省环保厅的官方数据查询可见,2010年和2011年的8个季度中,天脊集团有4个季度被省环保厅通报批评和罚款,原因是颗粒物和氮氧化物超标排放。   2012年2月,山西省环保厅曾通报了25家超标排放企业,天脊集团因2011年全年连续多个季度超标排放,属严重环境违法、性质非常恶劣。省厅依据挂牌督办程序对其进行公开督办,并要求长治市环保局推进落实督办整改工作。   而就在整改期间,2012年第一、二季度全省环保不达标生产重点企业名单上,天脊集团因为废气污染物超标排放再次榜上有名。   同样在2012年,通过官方资料发现,天脊集团却又多次被评为“中国化工节能减排20强”、“山西省节能减排先进单位”等多项荣誉。   该负责人透露,当地的环保部门在监管上“很难为”,况且,“人家关起门来的整改,我们看不到也无法要求看到”。这样的管理无非只是“隔靴挠痒”。   该负责人称,因经济上有赖于天脊集团,后者也要在辖区内安居乐业,就形成了这种亦趋亦近的关系。这可能不是源自潞城市政府的摇摆不定,而是大国企与当地政府互养共生关系的使然。   “没想到”   早在2011年2月份,潞城市环保局于春节期间组织环境执法人员,查处部分重点企业偷排和超标排放等污染行为的过程中,就发现天脊集团污水处理厂污水处理设施运行不正常,应急措施不到位的安全漏洞。执法人员当时就提出了整改要求。   发现不等于弥补,12月31日,2012年的最后一天,人们才发现,苯胺通过雨水和污水管道泄入浊漳河。   1月7日,官方只是用了多个“没想到”来解释这场失误:没想到事发是由于企业对自身设备设施管理不善,造成苯胺通过雨水和污水管道泄入浊漳河造成污染 没想到一起当时认为一般的安全生产事故能发展成环境污染的大事。因为这些原因,没有及时上报省政府,反映了对环保污染认识不够、警惕性不高,对污染危害性估计不足。   国家环境应急专家组专家、清华大学教授张晓健认为,这次泄漏事故已符合重大污染事故的标准,污染已跨省边界,并影响到地级市的正常供水。但事故定性还需要最终的调查结论。   来自跨省的追责   1月9日上午,邯郸市冬泳协会委托河北升阳律师事务所孙广林律师向天脊集团提起公益诉讼,索赔2000万。邯郸市中级人民法院已受理此案。   来自民间组织的力量,开始了自我的法律觉醒。这是邯郸市首个民间组织因水污染事件向山西有关部门和单位提起公益诉讼。   “很不幸,在以往的实践中,类似案例都是官方买单,最终不了了之。”孙广林称,他们向天脊集团提出索赔2000万元人民币:赔偿邯郸市受影响居民物质损失和精神损害抚慰金合计每人1元并直接执行至国库 赔偿邯郸市人民政府为处理危机所投入1000万元并直接执行至国库。   是否同样的结局   冯宽和天脊的员工们,都记得松花江污染事件,他们把该事件当成前车之鉴。   2005年11月13日,中石油吉化公司双苯厂苯胺车间发生爆炸事故,第二天官方的新闻发布会上,称对水体没有污染。但在一周后,哈尔滨市政府通报全市停水4天,爆炸事故已造成松花江水体污染,泄漏的苯类污染物总量在100吨左右。   国家环保总局局长解振华因这起事件提出辞职。   同样是苯胺泄漏,同样是迟报了数日,“同样是错过了将污染控制在萌芽状态”,中华环保联合会公益律师张雪莉称,松花江污染事故促使了《国家突发环境事件应急预案》的出台,但这不能只成为一张白纸上的法律文本。
  • 【环境VOCs管理实践系列】保障时刻在线,泄漏无处遁形
    OGI光学气体成像技术是目前世界范围内探测碳氢化合物泄漏和排放的首选技术OGI (Optical Gas Imaging) 光学气体成像技术是在红外热成像技术基础上发展起来的独特的气体检测技术。通过在所有挥发性有机化合物 (VOCs)的光谱吸收范围内使用红外带宽过滤技术探测并可视化VOCs 气体的泄漏和排放。 与其它检测方法相比,OGI气体检测技术一个巨大的优势是在不中断工业过程的同时安全,快速甚至远程探测气体泄漏并定位泄漏元件,具有明显更大的优越性。基于此,全球范围OGI 技术的推广和应用发展迅速,很多国家包括美国的州和联邦法规正在从传统的方法(如嗅探器)过渡到可视化泄漏,即使用OGI摄像机来进行挥发性有机气体及其他有毒有害气体的检测。联邦环境保护署(EPA)在2016年通过的联邦法规中也指出,这是最佳且实用的减排系统。这些OGI红外气体摄像机可实现各种各样的工业应用包括减少排放,提高产能和工艺效率,确保安全的工作环境等。石油能源基础设施(油气储罐)气体排放事件的发生和发现在今天的实践案例中,我们来了解24/7在线OGI 气体摄像机在不进入现场的情况下连续观察石油能源基础设施如油气储罐的无组织排放或泄漏的能力。在Haifa市政府的协调下,我们使用EyeCGas 24/7 Pro OGI 红外气体摄像机及EyeCite自动检测软件观察位于Kiryat Haim的石油与能源基础设施(塔山)的油罐终端。使用可见光扫描并未发现可见的排放物,但使用包括EyeCite软件在内的EyeCGas 24/7 Pro红外气体摄像机在拍摄条件不利的情况下则远程(高达0.65英里或1公里)检测到了VOCs的排放情况,并捕捉到了泄漏排放事件。此次检测主要目的是展示监管机构在不进入现场的情况下监控油气基础设施的能力 也表明了24/7小时监测石化行业短程短时气体排放需求的初步步骤。在这次探测中,我们在一所学校的屋顶上,使用了三台EyeCGas 在线摄像机并通过三种不同硬件和软件的配置(用于研究和开发目的)可以扫描到塔山基地的储罐。首先,我们向西扫描罐区,EyeCGas摄像机没有看到可见的辐射。接下来是对东南方向的罐区进行扫描检查,同样没有可见的排放物。下午1点50分,摄像机从西南方向扫描, 此时,尽管冬天低温的阳光辐射使得观测条件不利,但所有摄像机中都看见了VOCs的发射烟缕(图1) 。图1 Haifa 市石油和能源基础设施——从西南方向看开始时,VOCs烟缕向西的方向发射(图2),几分钟后,风向转变为西风,将烟缕吹向东面(图3)。在风向转变过程中,发现烟缕从西南方向向学校方向吹。在学校屋顶上的每个人都闻到了约几分钟的强烈气味。排放事件持续了一段时间,直到下午2:30。最初还不清楚烟缕是从哪个储罐喷出的 然而,如果能增加一个从不同方向观察储罐的摄像头,就能帮助确定泄漏点的位置。根据羽流的速度和温和的风,可以估计烟缕云来自附近的一两个储罐(在距离摄像机位置250到350米的距离,见图1) 。最近的储罐处于非活动状态,但摄像机显示在储罐底部有一层较浅的液体,其温度比水箱壁的其他部分要低(显示为黑色分层)(图2和图3)图2 发生VOCs 排放事件的油罐 (低温阳光照射下)图3 另一台摄像机捕捉到的VOCs 排放烟缕OGI 24/7连续监测系统在VOCs气体探测领域的应用2011年,Opgal开发并开始在全球范围内销售最灵敏的光学气体成像 (OGI)相机EyeCGas。EyeCGas是本质安全型,符合美国环保署的 “Oa” (OOOOa)、中国GB 20950储油库大气污染物排放标准、中国GB 20951油品运输大气污染物排放标准、中国GB 20952加油站大气污染物排放标准的规定,并在全球范围内用于满足LDAR泄漏检测与修复(Leak Detection and Repair)的要求。今天,我们提供了一系列OGI应用的产品,包括安装在潜在排放源附近的固定摄像机的自动检测软件,用于24/7连续监测例如储罐、天然气装置以减少排放,保障设施安全。在本案例中,EyeCite自动检测软件的算法应用在了塔山站点,它自动检测并使用彩色来显示气体排放并自动报警,同时对实际事件进行自动记录。因此,EyeCGas 24/7 PRO和EyeCite已被评估为一种可行的、完整的、24/7连续监测解决方案,用以帮助客户自动检测并对气体逸散排放发出警报。(图4)最近,我们还开发了一种独特的远程探测能力,仅用几个固定摄像机就可以覆盖一个油气场的广大区域。在测试阶段,我们验证了在一个海上钻井平台上进行10公里的可控排气事件的检测能力。图4 在塔山站点,应用自动检测及算法,并使用彩色来显示气体排放并自动报警随着全球法规快速向更高效、更省时的LDAR过程发展,光学气体成像(OGI)正在成为行业的常识性解决方案。我们自豪地提供尖端技术和交钥匙解决方案,以支持不断增长的市场需求。了解更多EyeCGas 24/7 红外气体连续监测方案扫描下方二维码点击观看OGI介绍视频赛默飞世尔科技中国简介赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望
    制冷剂是制冷系统中的关键组成部分,它在制冷循环中不断地进行蒸发和凝结,从而实现热量的转移。制冷剂气体用途广泛,包括住宅、商业和工业空调应用以及汽车空调中的供暖、通风和空调(HVAC)系统。还有食品和饮料行业、制药业、化学品储存和冷链物流等,各行各业使用的制冷系统及某些需要冷却或制冷的工业流程(如化工制造和石油提炼),制冷剂同样至关重要。制冷剂应用广泛因此其泄漏状况就无法避免制冷剂系统发生泄漏会导致环境问题、能源效率降低和潜在安全隐患那么,该如何预防减少其泄漏事故的发生呢?制冷剂泄漏的危害与检测困难众所周知,R22(二氟一氯甲烷)等许多制冷剂已被证实会破坏地球臭氧层,而R32(二氟甲烷)和氨等其他制冷剂虽然更加环保,但若被大量释放至大气中,依然会产生负面影响。氨泄漏还会危害人类健康。因此,检测制冷剂系统的泄漏对于保护环境、提高能源效率、维持系统性能、保障安全和遵守法律法规至关重要。制冷剂泄漏的规模可能很小,难以轻易检测,而且往往发生在错综复杂的管道网络、连接点、阀门处甚至设备内部。制冷剂系统的某些部件可能位于密闭或难以触及的空间内,使检查和接触潜在泄漏点变得尤为困难。暖通空调(HVAC)和制冷系统中使用的许多制冷剂具有易挥发性,挥发速度极快,一旦泄漏,就可能会在被检测到之前完全散逸,因此检测泄漏困难重重。鉴于制冷剂挥发速度极快,必须采用及时高效的泄漏检测方法。制冷系统大多在嘈杂环境中运行,尤其是在工业环境中。机械、通风系统或其他设备产生的背景噪声会干扰泄漏检测工作。实施泄漏检测措施,尤其是针对大型系统或复杂装置实施泄漏检测可能耗费大量成本和时间,还有涉及到设备的升级改造或专业工具和技术的使用规范等,因此在资源分配和检测期间的停机时间安排方面会给公司带来更多挑战。制冷剂泄漏高效检测:声波成像制冷剂系统的定期泄漏检测对于防止破坏环境、保障能源使用效率和维持系统可靠性至关重要。声波成像技术可高效精确定位制冷剂泄漏,进而有助于及时维修,并将与此类泄漏相关的潜在安全风险降至最低。声波成像仪是一种非常适用于制冷剂泄漏检查的工具,因为即使在大型设施内或在周围存在嘈杂机械的情况下,它也能检测到微量制冷剂泄漏产生的独特声音。声像仪的佼佼者:FLIR Si124FLIR Si124系列声像仪内置124枚麦克风,接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),其可根据波形过滤工作环境中的背景噪音,识别气体泄漏的声音特征,精确定位目标微小气体泄漏。搭配FLIR专为其开发的Si插件(声学插件),用户可将声像图导入FLIR Thermal Studio分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告,省事省力省心!选择FLIR声像仪的优势★ 及时定位隐蔽制冷剂泄漏,节省时间、能源和成本;★ 及早检测出泄漏,杜绝计划外的停机,提高生产效率;★ 可快速扫描大型设施、复杂设备和难以触及的空间;★即使在嘈杂环境中也能准确定位关键问题;★ 杜绝制造流程中制冷剂泄漏导致的缺陷,保障产品质量;★ 及早检测出潜在的危险氨泄漏,保障操作人员的安全;★ 操作简单,只需简单培训,即可轻松整合到维护周期中。;★ 可实现无中断检测;★ 防止有害制冷剂释放到空气中,有助于将对环境的影响降至最低;★ 具备基于人工智能的分析功能,可为维护和修理计划提供实时结果和诊断建议。用于气体泄漏检测的FLIR声像仪目前有两个版本,详情戳这里:详细对比Si124-LD与Plus版FLIR Si124系列声像仪让制冷剂泄漏的苗头扼杀在摇篮里它是企业节约成本和保障安全的一大利器
  • “看见 ”压缩空气泄漏,FLIR声像仪协助轮胎制造业节约成本!
    轮胎制造业是石油化工与装备制造的结合,是一个非常关键的行业,因此需要高水平的效率和安全性。压缩空气是轮胎制造过程中的重要组成部分。它广泛应用于气动工具、轮胎充气和为清洁机械提供动力。然而,压缩空气泄漏可能会导致轮胎制造中显著低效、安全隐患和质量问题。传统检测效率低,声像仪应运而生压缩空气泄漏是轮胎制造中常见的问题。出现这种情况的原因有很多,比如密封件磨损、管道损坏和阀门故障等。压缩空气泄漏会对轮胎制造过程的效率产生重大影响。因为泄漏可能会导致机器比平常状态运转的更频繁,从而导致能源消耗增加但生产力下降,从而生产成本增加。压缩空气泄漏除了会影响效率外,还会在轮胎制造过程中产生安全隐患。比如压缩空气泄漏会造成爆炸危险。还可能会影响正在制造的轮胎质量,导致缺陷和潜在的召回等。因此必须尽快检测压缩空气泄漏的位置,尽量减少其对制造过程的影响并降低安全风险。之前,轮胎制造商依靠目视检查结合手持检漏仪(也称为“嗅探器”)来检测压缩空气泄漏。但这种方法通常耗时、不可靠,并且难以大规模执行,并且便携式设备(如嗅探器)也可能受到外部噪音的影响,因此不够灵敏,无法检测到小泄漏。如今,工业声波成像仪应运而生,它可以识别背景噪音精准检测轮胎制造中的压缩空气泄漏,比以往任何时候都更容易、快捷。工业声像仪的优势声波成像仪为检测轮胎制造中的压缩空气泄漏提供了一种更可靠、更有效的方法。它们的工作原理是通过检测空气从泄漏处逸出的声音,并将其转换为视觉图像,显示泄漏的位置和大小。该技术使制造商能够快速准确地识别泄漏,即使在难以到达的区域或嘈杂的环境中也是如此。与传统方法相比,声波成像仪具有以下几个优点:★ 快速准确的检测:声波成像仪可以快速准确地检测泄漏,减少泄漏检测所需的时间和精力;★ 非侵入式:声波成像仪不需要与设备进行物理接触,使其侵入性更小,更人性化;★ 易于使用:声波成像仪操作简单,只需少量培训即可有效使用;★ 实时数据:声波成像仪可提供有关泄漏检测的实时数据,使制造商能够快速识别和修复泄漏。FLIR Si124-LD:满足气体泄漏检测需求在为轮胎制造选择声波成像仪时,必须考虑以下几个因素:★ 检测范围:声像仪的检测范围应适合被监控检测设备的尺寸;★ 灵敏度:声像仪应该足够灵敏,即使是很小的泄漏也能检测到;★ 降噪:声像仪应该能够过滤掉外部噪音,以确保精准的泄漏检测;★ 便携性:声像仪应易于在轮胎制造设施的不同区域移动和定位。很显然,FLIR Si124-LD能满足以上所有需求,它是用于空气泄漏检测的先进超声波解决方案,其旨在从远处毫不费力地发现细小的泄漏,使检查更安全、更高效。Si124-LD配备124个麦克风,即使在嘈杂的工业环境中(如轮胎制造厂)也能轻松“越过”背景噪音,及时发现微小的泄漏,从而实现出色的灵敏度和准确性。FLIR Si124-LD重量轻,便于携带,只需单手即可轻松使用。其中FLIR Si124-LD Plus还能自动测距,在5米的范围内,可自动检测到目标的距离,并实时显示在屏幕上,让用户能够实时、可靠地估计泄漏率!搭配功能强大的分析和报告软件FLIR Thermal Studio,使用Si124-LD的用户还可一键生成包括可见光图像和声学图像的高级报告。FLIR Si124-LD有两个版本想要详细了解的小伙伴戳这里:两大版本对比详情用于压缩空气泄漏的声波成像仪是轮胎制造厂提高效率和降低成本的好助手FLIR Si124-LD声像仪凭借其先进的超声波技术实时分析和基于云的报告系统为这一问题提供了可靠的解决方案FLIR声像仪能够快速准确地定位泄漏点可帮助轮胎制造商节省资金提高生产率并确保质量
  • 干货|空压机泄漏检测指南,医疗、钢铁和制造业都用得上!
    空气压缩机作为气动系统的核心机电设备以及气源装置中的主体,它将机械能转换成气体压力能。空压机作为常见的提供空气动力的机械,其应用领域涵盖食品饮料、制药、电力、重工、化纤、制造、汽车工业等各大重要行业。因此,空压机泄漏检测,对各行业来说都很重要!在实际生产中,未检测到的空压机泄漏会带来重大风险,包括系统性能下降、设备故障、能源消耗增加、污染和产品质量问题,以及安全隐患、合规问题和重大财务损失等。因此,通过有效的预防性维护及时检测和解决空气压缩机泄漏对于确保效率、安全性和操作可靠性至关重要。各行业对空压机的需求空压机是一种常见的机械设备,在许多行业中都有应用。以下是一些空压机在不同行业中的应用以及泄漏产生的隐患:制造业:动力源空压机在制造业中主要用于提供动力源,例如驱动工具、设备和小型机械设备。它们还可以用于吹扫和清洗机器、设备和零件,提高生产效率和产品品质。如果发生空压机泄漏,则会造成设备动力不足、生产成本增加等。医疗行业:供气设备医疗行业需要清洁无油的压缩空气用于各种应用,如呼吸机、手术器械和麻醉机等。螺杆空压机可用于提供满足医疗行业严格要求的高质量压缩空气。如果空压机发生泄漏,轻则造成能源浪费,严重时可能会造成设备停机,从而引发医疗事故。钢铁行业:动力源一个大型钢铁企业,在烧结车间(或厂)、炼铁高炉、炼钢厂等部分都需空压机作为动力设备,如气压缸,高炉的炉门开启等一系列动作都需要用压缩空气来完成的。还能作为清洁设备,比如在烧结车间用于吹扫仪表等。总体来讲,钢铁企业中压缩空气的用气量是非常大的,可以从几百立方米到上千立方米。因此对于钢铁行业来说,压缩气体泄漏的检测,是节约生产成本的一大关键。空压机还可广泛应用在食品、物流、建筑以及航空航天等领域,其发生气体泄漏主要是造成能源的浪费,一个泄漏点可能只造成几千块钱的浪费,但是整个工厂企业加起来成千上百的泄漏点足以引发能源危机。因此,涉及使用空压机的企业,一定要定期对设备进行泄漏检查,避免生产成本的浪费!FLIR声像仪:精准定位气体泄漏点使用FLIR声像仪定位空压机泄漏的主要优势包括其强悍的功能性,用户只需少量的培训即可实时、安全、轻松地提供精确高效的泄漏检测。FLIR声像仪利用先进的技术来捕捉和分析泄漏发出的声波,从而实现泄漏源的精确定位和可视化。FLIR Si124-LD声像仪配备124个麦克风,即使在嘈杂的工业环境中也能轻松“越过”背景噪音,及时发现微小的泄漏,从而实现出色的灵敏度和准确性。其重量轻,便于携带,只需单手即可轻松使用。其中FLIR Si124-LD Plus还能自动测距,在5米的范围内,可自动检测到目标的距离,并实时显示在屏幕上,让用户能够实时、可靠地估计泄漏率!搭配功能强大的分析和报告软件FLIR Thermal Studio,使用Si124-LD的用户还可一键生成包括可见光图像和声学图像的高级报告。FLIR Si124-LD系列声波成像仪针对各行业中空压机泄漏问题能够帮助检修人员及时发现泄漏点有力地为企业节约了大量生产成本这是一款“物超所值”的检修设备
  • 如何打造高质量无泄漏的压缩气体系统?选择FLIR声学成像仪“精准护航”
    压缩空气是一种多用途广泛应用的实用工具,可用于驱动各种工业流程,从制造和组装到自动化和气动工具。然而,效率低下或设计不良的系统可能会导致不必要的能源消耗、增加运营成本和降低生产效率。今天就一起来学习下,英国某企业成功解决压缩空气系统中泄漏问题的案例!压缩空气系统检修的必要性Air Power East 是一家家族企业,拥有30多年的经验,是阿特拉斯科普柯(瑞典的一家全球性工业集团公司)的主要分销商,专门为East Anglia的各个行业提供高质量的压缩空气系统。在Jason Sewell的领导下,该公司在提供可靠和高效的解决方案方面建立了良好的声誉。然而,他们在确保系统完全无泄漏方面面临着重大挑战,这是他们的客户(包括Paul Musgrove管理的一家农业制造商)同样关心的问题。Jason强调说:“客户一直要求我们用实证,来证明设备确保无泄漏。”与此同时,Paul Musgrove正在寻求一种有效的方法来管理和维护他们的压缩空气系统,特别关注减少能源浪费和运营成本,强调需要“尽可能省钱,尤其是在能源价格如此高昂的情况下”。这一双重挑战要求必须采取创新方法,以保持Air Power East对质量和效率的承诺,同时满足客户的特定需求。FLIR Si124-LD:精准定位气体泄漏为了应对多重挑战,Jason联系了培训和预测性维护设备的独立供应商——Baseline RTS。他们将FLIR Si124-LD声学成像仪引入到Air Power East的设备检修中,从而能够准确检测压缩空气泄漏。Jason解释说:“我们坐下来,对几个不同型号的产品进行了一些市场研究,多方对比后选择了它。所以我们联系了FLIR,向我们展示Si124-LD,从那以后我们就很信赖它。”FLIR Si124-LD是一款轻便的可单手操作的工具,旨在快速定位压缩空气系统中的加压泄漏。它配备了124个麦克风收集声音,可产生精确的声学图像,直观地显示超声波信息。该图像可实时转换附在数码相机图片上,使用户能够准确定位声源。即使在嘈杂的工业环境中,FLIR声学成像仪也能以比传统方法快10倍的速度检测气体泄漏问题。此外,它还能与FLIR Thermal Studio套件兼容,用于离线编辑、分析和创建高级报告,大大节省了设备的维修费用,还延迟了花费安装新压缩机的费用。FLIR声学成像仪:凭实力获得客户认可Si124-LD声学成像仪的使用带来了变革性的结果。Jason解释了它的有效性:“我们带领客户一起四处走动,向他们展示我们在屏幕上发现的内容。如果我们确实发现了任何小泄漏,随时可以维修它们,然后向客户证明他们的系统是无泄漏的。这种方法不仅提高了压缩空气系统的效率,而且巩固了客户对 Air Power East 服务的信任。”定量检测结果则凸显了Si124-LD的另一强大功能。该声学成像仪能够检测到大约每分钟100立方英尺 (CFM)的泄漏,大约每秒50升,这相当于大约18.5千瓦的压缩机功率。有了这款检测设备,工厂可节省大量的能源成本,尤其是在能源价格上涨的情况下。Air Power East选择FLIR Si124-LD声学成像仪来解决压缩空气系统中的复杂挑战,这也证明了创新技术在工业环境中的力量。成功检测和改善空气泄漏,不仅提高了运营效率,还为农业制造商等企业节省了大量的能源成本,未来可应用到更多行业中!目前Si124-LD的升级款FLIR Si124-LD Plus声学成像仪正在进行“降价促销”活动想要快速精准地发现并量化漏气问题的小伙伴可千万别错过这次机会数量有限,先到先得哦~想知道它具体的“惊喜折扣价”?FLIR专业人员为您一对一报价哦~您可拨打官方客服电话直接咨询呀!
  • 英福康新一代氢气泄漏检测技术助力汽车业提高生产效率
    &ldquo 氢&rdquo 松解决检测烦恼   英福康新一代氢气泄漏检测技术助力汽车业提高生产效率   全球汽车行业更新换代速度不断加快,竞争愈发激烈。为了抓住市场脉搏,满足业界客户越来越严格的要求,无论汽车整车制造商还是零部件供应商都在不断对自身进行调整,最大限度提高生产效率。而如何在生产速度快速提高的同时,有效保证产品质量,成为各大厂商急需解决的棘手问题。在质量检测工序中,汽车零部件气密性的检测是众所周知的难点,排除故障所需的时间也较长。为了帮助汽车行业解决这个难题,英福康长期致力于开发新一代泄漏检测技术。如今,氢检测技术经过多年的发展已完善成熟。采用氢气泄漏技术可在提高生产效率的同时,及时有效地检测出气密性不达标的瑕疵品,因而备受华晨宝马等国际整车品牌的青睐。   氢气作为检测气体   氢气,更准确的说是一种由5%的氢气(H2)和95%的氮气(N2)组成的合成气体,是氢检测技术中的主角。这种合成气体不仅无毒、不易燃烧,而且成分稳定,很难与其它材料表面的惰性气体发生化学反应。在焊接等工序中,它能够有效防止金属表层氧化,通常被作为保护气体使用,并且符合国际ISO10156:2010标准。由于它生产简易、价格低廉(1000升只需机几欧元)、运输和储存方便,在工业上的使用非常广泛。   此外,决定它成为检测气体的最重要原因是:氢分子在的大气中含量微乎其微。通常,在一千万个大气分子中,能找到的氢原子大约只有5个,相当于0.5ppm。这意味着如采用氢气作为检测气体,一旦零部件存在漏孔,检测仪就可快速检测出氢分子数量的大幅度增加。正因如此,氢气取代了很多传统检测介质,越来越广泛地在工业界被作为检测气体使用。   氢检测技术在汽车行业中的价值   传统汽车零部件气密性检测方法有很多种,比如在水槽中水检以及使用喷雾剂检测等方法。和这些传统方法比较,氢气检漏技术的优势显而易见。由于传统检漏方法通常采用液体为检测介质,这就使得零部件在检测后,不得不再经过一道烘干工序。而为了防止表层腐蚀,很多装有敏感电子元件的关键性零部件,比如变速箱,根本不允许和液体发生接触。   压低时间成本   传统检漏方法不仅工序复杂,也非常耗时。比如在汽车引擎的泄漏测试中,通过水检的方法检测员可以快速检测到一个轻微的5 x 10-2 mbar l/s的泄漏率,但是要找到漏孔的确切所在,则需要耗费多达几个小时的时间。检测的难度是由汽车引擎内部复杂的结构造成的,如果泄漏点在连接部位或狭窄的角落里,它将很难被检测出来。另外,由于水的表面张力,小气泡通常无法形成,导致较小的漏孔很难被发现。如此一来,作为一项纯粹的需要眼力的工作,检测结果完全取决于检测员的经验和关注度。由于生产线不能因为瑕疵品暂停运行,所以一旦检测出泄漏率,工人们就必须把泄漏的发动机搬运到下游的工作站进行漏孔定位检测。这样既需要人工,也浪费时间,对厂家而言,成本将大大增加。使用氢气泄漏检测方法,漏孔通常只需几分钟就能被准确定位。算下来,它比传统方法的速度快了平均10倍左右,能够很快的收回投资成本。MAN集团GE发动机部门的工厂设备组装规划师Peter Tripp先生表示:&ldquo 氢检测法帮助我们节省了五到十倍的时间,使我们的生产效率得到显著提高。过去我们得花费几个小时才找到漏孔,有时甚至无法准确定位漏孔的位置。而现在通过氢气检漏技术,我们只需要10到20分钟就能完成一台发动机的泄漏检测和定位。&rdquo   操作简易   氢检漏技术的实际运用非常简易。检测员只需将组合气体增压导入测试部件内部,然后通过敏感度高的氢传感器探头在部件表面几厘米处进行检测。一旦出现泄漏情况,氢传感器就会检测出氢分子含量超标,并且发出视听信号警告检测员。氢检测技术不仅能定位漏孔的位置,检测仪器还可以根据氢分子含量的多少,确认漏孔的的大小。稳定的混合气体也不会和被检测的零部件发生化学反应,杜绝表面腐蚀现象的发生。   泄漏率量化的重要性   氢检测能够根据泄漏率的多少来确定漏孔的大小,这一功能给汽车零部件的检测带来了诸多便利。在检测零部件标准泄漏率已知的情况下,通过量化实际泄漏率,能够判断出泄漏是属于由设计和技术条件导致的正常泄漏,还是属于不合规格的非常规泄漏。通过对泄漏的量化功能,氢检验技术能直接检测出不合格产品,从而加快返工的时间。   氢检测与其他检测方法的关键区别   决定一个泄漏检测仪器是否成功的关键是传感器的质量和灵敏度。如英福康在Sensistor ISH2000检测仪上采用的先进传感器和创新的软件,就让氢传感器具备了高效选择和快速的准备时间。高效选择功能保证了检漏结果不会受到检测气体以外含氢化合物的影响,例如在工厂车间里通常使用的润滑剂,溶剂等。快速的准备时间是指氢传感器检测到漏孔报警之后,传感器使氢饱和归零所需要的时间。只有在归零之后,传感器才能继续检测。所以说,归零时间越迅速,等待时间越短。集成、坚固的设计,灵活简易的操作和近乎零维修的质量,都是组成氢检测优势的不可或缺的因素。   低投资成本+低运营成本=成本高效   在实际的工业应用中的氢泄漏检测可以灵活使用在包括燃油和排气系统中的储罐、管道和阀门,机油系统和汽缸的冷却系统,以及变速箱和离合器等各种汽车零部件上。使用氢泄漏检测能够让对厂家在后期加工线(如干燥箱等)的昂贵的投资和运营成本成为过去。此外,检测结果质量的提高也对生产带来了非常积极影响。次品、投诉和保修索赔的现象显著减少,也大大降低了相应的管理成本。来自Grammer AG的Georg Strecker先生是一名质量规划师,他表示:&ldquo 氢泄漏检测设备的使用是一个巨大的成功。我们已经朝着我们交货&lsquo 零瑕疵&rsquo 的方向迈进了一大步。氢检测技术也让我们客户满意程度达到了一个新的高度,并且大幅度的减少了索赔费用。&rdquo   展望批量泄漏测试   在生产线集成泄漏检测中,现今最常用的方法仍然是压力衰减发(或压降法检测)。检测出的瑕疵部件将被调出并返工。但这种方法通常不够准确。因此,根据不同生产线的的要求,有两种自动化的选配方案,来提高效率,展示测试结果的可再现性。如果厂家只需要检测出零部件是否气密,那么他可以选择在累积室里使用的集成气体测试。这种方法可以在不影响测试结果再现性的情况下,实现对温度高而表面潮湿的零部件进行检测,而采用压力衰减法必须将零部件进行降温和干燥处理。而如果厂家对确定漏孔位置和泄漏性质有要求,那么他应当选择结合了泄漏检测和漏孔定位两个工艺步骤的全自动化泄漏检测系统。行业领军品牌INFICON为汽车行业提供带有氢传感器探头的机器人手臂,通过模式编程对零部件进行全自动检测。氢检测法的种种优点,加上全自动的解决方案,缩短了装配和检测时间,从而进一步提高工作效率。 AP57 w 发动机 英福康产品可用于多处汽车零部件的检测 ISH2000 w 检测仪   关于英福康   英福康(INFICON)是世界领先的检漏仪器仪表的开发商,制造商与供应商。其检漏仪被广泛应用于生产和质量监控中有较高难度的工业流程中。英福康的主要客户有制冷和空调设备的制造商与服务商,汽车制造商和汽车零部件供应商,半导体行业以及检漏系统集成商。全球几乎所有重要的汽车制造商及零部件供应商是英福康的客户,其中包括安全气囊、空调及元件、油箱、喷油器系统、各种流体容器生产商等。   作为英福康控股(总部位于瑞士)的一个分支,检漏业务部门使用了英福康控股的其他下属业务部门的产品,如质谱仪和真空控制设备。在2006年,英福康 &ldquo 智慧科技(Wise Technology)&rdquo 专利的应用,为示踪气体检漏技术带来了革命性的创新。在2011年,英福康收购了Pfeiffer Vacuum(前身为Sensistor的下属部门)公司的氢泄漏检测技术。   英福康在检漏领域拥有50多年的经验。它通过在科隆(德国),查斯(列支敦士登),林雪平(瑞典),雪城(美国)和上海(中国)地区的生产据点,在重要工业国家的销售办事处,以及与销售伙伴组成的广泛销售网络来进行产品的全球销售管理和支持。在2011年,在全球范围内,英福康实现了3.15亿美元的收益,拥有员工约950名。INFICON在 SIX 瑞士交易所上市,代号为IFCN。   英福康在中国   英福康(中国)是英福康集团在中国的全资分公司,于2006年在中国上海投资设立了制造工厂,并在北京、上海、广州、香港分别设有销售办事处。英福康在中国同步提供集团所有系列的创新产品,并响应中国客户的生产要求,确保为综合性的销售、培训、应用支持和维修服务提供本地化的支持。截至2012年年中,英福康在中国的员工人数超出 100人。英福康在中国发展迅猛,并计划伴随中国市场的不断发展进一步扩大。   了解更多关于英福康的信息,请浏览:http://www.inficonautomotive.com/zh/index.html
  • 全新升级|FLIR声像仪“Plus”版提升检测效率,精准量化压缩气体泄漏
    为了提升用户体验FLIR声波成像仪不断升级完善将电池内置、扩大检测范围、搭配专业软件之后这一次更是吸取用户的建议全新推出FLIR Si124-LD Plus一款能高效检测压缩气体泄漏检测的声波成像仪设备更智能,操作更简便FLIR Si124-LD PlusFLIR Si124-LD Plus延续了符合人体工学的单手操作设计,同时新增多项有助于提升其实用性和效率的增强功能,比如:★ 自动滤波:自动选择微量气体泄漏检测的最佳频率范围,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率;★ 自动测距:在距泄漏源5米内自动测量至泄漏点的距离,实时、可靠地估计泄漏率;★ 连续自动校正:提高泄漏检测性能,可发现范围内更小的气体泄漏,检测下限从0.016升/分降至0.004升/分(0.016升/分=0.00057CFM,0.004升/分=0.00014CFM)。这款“plus”版FLIR声波成像仪新增的这几个功能,将使检测人员的工作效率进一步提高,并帮他们检测到更微小的泄漏。如果这些泄漏不能及时被发现并加以补救,不仅会造成建筑物和工业场所处于危险状态,而且还会导致昂贵的维修和不必要的能源损耗。有了这款FLIR Si124-LD Plus,这些问题都能解决掉啦~优化用户界面,集成专业软件FLIR Si124-LD Plus全新FLIR Si124-LD Plus声波成像仪,升级了用户界面(UI),5英寸显示大屏,增益可调节,让您在明亮或黑暗的环境中都可轻松查看显示屏上的图像,实时查看泄漏率(升/分或CFM)。Si124-LD Plus还完全集成了功能强大的分析和报告软件FLIR Thermal Studio,操作人员可使用FLIR Thermal Studio将声学图像从声波成像仪导入桌面软件,与从其他FLIR检测工具采集到的多光谱图像一起轻松编辑和分析,从而一键生成包括可见光图像、热图像和声学图像的高级报告。延续强大功能,提升检测速度FLIR Si124-LD PlusFLIR Si124-LD Plus重量轻、可单手操作, 内置124枚麦克风,检测频率范围为2kHz至65kHz(范围可根据实际情况调整),涵盖了更宽范围的可听声和超声波,让用户能在嘈杂的工业环境中也能直观地显示泄漏源超声波信息,生成精确的声学图像,大大提升了压缩气体泄漏检测的工作效率,可能比传统检测方法快10倍呢!FLIR Si124-LD Plus声波成像仪针对压缩气体系统中的泄漏问题能够帮助专业维护、制造和工程人员快速精准地发现漏气问题大大提升检测人员的工作效率
  • 泄漏检测与修复(LDAR)技术在国内外的应用现状及发展趋势
    p   挥发性有机物(volatility organic compounds,VOCs)是环境中的一类典型污染物,对大气的物理、化学性质以及人体健康都有十分重要的影响。近年来随着我国经济的迅速发展,由工业、居民生活排放的人为源VOCs总量正在逐年增加,导致光化学烟雾、城市灰霾等复合型大气污染问题日益严重。有效控制VOCs排放已经成为现阶段我国大气环境治理领域中的热点问题。泄漏检测与修复(leak detection and repair,LDAR)是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。 /p p   美国和欧盟等发达国家早在20世纪80—90年代就开始通过实施LDAR控制VOCs排放,改善大气环境质量,并且取得了十分显著的成效。21世纪初以来,为有效控制我国工业源污染排放,LDAR技术被引进中国,并被越来越多的企业所重视和应用。本研究通过对国内外LDAR技术实施情况及相关标准、政策的调研分析,旨在总结我国LDAR的应用现状、存在问题并提出相关改善建议. /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong LDAR技术简介 /strong /span /p p    strong 1.1 LDAR的定义及实施目标 /strong /p p   LDAR是一项对工业生产过程中的物料泄漏进行控制的系统工程,也是一项履行相关标准的重复性工作。该技术采用固定或移动检测仪器,定量或定性检测生产装置中易产生VOCs泄漏的密封点,并修复超过一定浓度的泄漏点,从而控制物料泄漏损失,达到减少环境污染的目标。通常,被检测的密封点包括泵、压缩机、搅拌器、阀门、泄压设备、取样连接系统、开口阀或开口管线、法兰、连接件等。就一家企业而言,虽然单个密封点的泄漏很微量,但整个生产线的所有密封点可以产生巨大的排放。据美国环保局估算,设备泄漏产生的VOCs排放量约占炼油厂原油加工量的0.01%。欧盟多家炼油厂采用红外遥感技术测量的烃类排放均值约为原油加工量的0.12%,其中炼油装置泄漏的VOCs排放占全厂VOCs无组织排放总量的20%~30%。 /p p    strong 1.2 LDAR的实施程序 /strong /p p   现行的LDAR工作模式由美国EPA建立,其标准方法称为《挥发性有机化合物泄漏测定方法》。该方法不但规定了执行LDAR操作需遵守的协议,同时还规定了用于VOCs泄漏检测的设备和技术。总体上讲,LDAR常见的检测技术主要分为常规检测和非常规检测2大类。常规检测是指采用火焰离子检测器、红外吸收检测器、光离子检测器等仪器直接检测设备密封点的逸散浓度 非常规检测是指采用光学检测仪(红外热成像仪、傅里叶红外成像光谱仪等)、超声检测仪等仪器对设备泄漏情况进行检测或检查,可作为常规检测的辅助手段,发现疑似泄漏点后,应采用常规检测方法定量确认。典型的LDAR实施程序可概括为5个基本步骤,依次分别为识别、定义、实施、修复以及报告。各个步骤的具体含义和内容如图1所示。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/b70ea1eb-bc40-49bb-9fcf-9ac3af5e3c14.jpg" title=" 640.jpg" / /p p   从图1的实施程序可知,修复是整个LDAR实施过程中真正实现VOCs减排的关键一环。目前国内外对于泄漏点常用的修复手段包括紧固螺栓、更换部件、加装管帽、涂抹密封胶、制作夹具堵漏等方式。具体视泄漏程度、泄漏设备组件类型以及生产工况等因素而定。 /p p    strong 1.3 LDAR的实施效益 /strong /p p   根据美国EPA对实施LDAR的企业进行的评估,石油炼制企业实施LDAR后设备VOCs泄漏量可减少63%。丁德武等对国内石化企业炼油装置LDAR实施效果的评估结果表明,LDAR的执行可使该装置的VOCs排放量削减约50%。可以看出,LDAR工作对于设备泄漏环节VOCs的减排具有非常明显的效果。 /p p   同时,LDAR实施后带来的社会效益还包括以下方面: /p p   1)生产安全:通过LDAR的实施,可以提前发现生产现场的安全隐患,提高生产的安全性和可靠性。 /p p   2)环境保护:由于VOCs是臭氧(O3)和细颗粒物(PM2.5)污染的关键前体物,LDAR的实施可以有效减少企业的VOCs排放,从而改善当地的空气质量。 /p p   3)职业健康:实施LDAR可以降低现场工作人员的污染暴露风险。化工企业排放的VOCs中有一部分也是有毒空气污染物(hazardous air pollutants,HAPs),这些物质的排放量过高对装置操作人员的健康产生危害。 /p p   4)资源节约:LDAR的实施可以有效减少企业物料损失。无组织排放的物质大部分均为可出售的物料,通过减少无组织散逸,可以提高产品收率,获得更多生产效益。 /p p   5)经济成本:一方面LDAR的实施可以提前发现设备泄漏,提早修复,降低维修成本 另一方面,通过VOCs的减排还可以减少企业的排污费。 /p p   6)企业形象:LDAR的实施可以降低企业可能面临的因污染物超标排放而产生的合规性风险,提高企业的品牌价值。 /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 国外LDAR应用进展 /strong /span /p p   国外LDAR的实施起步较早,已经有30~40年的经验积累。在长期的应用和发展过程中,国外的LDAR工作已经形成了较为完整的实施体系,并已进入法制化、标准化和专业化的轨道。 /p p    strong 2.1 美国 /strong /p p   20世纪80年代初起,美国联邦法典对石化炼油行业的设备VOCs泄漏排放提出严格的作业要求,规定必须对石化企业实施LDAR作业。此后LDAR技术被美国许多州和地方政府所采纳,将其作为空气质量达标的主要措施之一 1990年,美国的《清洁空气法》修正案正式将LDAR纳入其中,作为最大可行控制技术,规定必须对石化和化工企业实施LDAR作业,以控制管线组件的无组织排放 1993年,美国EPA颁布《设备泄漏排放估算协议》,并于1995年对该协议进行修正,该协议给出了基于LDAR实测结果估算设备泄漏VOCs排放量的方法 为了提高LDAR工作效率,美国石油学会于1997年提出Smart-LDAR技术,并由美国EPA于2008年发布了红外气体相机开展Smart-LDAR的AWP(alter-native work practice)规范。相对于传统的泄漏检测方法,Smart-LDAR可以通过远距离光学成像同时检查多个泄漏组件,从而更快地找出泄漏组件并实施修复。EPA对该方法进行了实验验证,Smart-LDAR泄漏检出限在0.1~100g· h-1范围内,平均每分钟约可完成35个设备密封的检测,是传统LDAR效率的4.3倍。 /p p    strong 2.2 欧盟 /strong /p p   欧盟于1999年起建议其成员国的炼油厂实施LDAR。欧盟对VOCs的排放控制主要采用指令的形式,其发布的综合污染预防与控制(integrated pollution preventionand control,IPPC)指令将工业生产活动划分为能源工业、金属工业、无机材料工业、化学工业、废物管理以及其他活动等6大类共33个行业进行管理 2010年欧盟将IPPC指令与现有的工业排放指令整合为2010/75/EU(the industrial emissions directive,IED)指令,并要求于2013年1月7日前逐步进入欧盟各国立法体系,于2014年1月7日起用IED指令代替IPPC指令和各工业指令。IED指令实质上是IPPC指令的延续和升级,仍然以IPCC为核心,但同时强化了BAT在环境管理和许可证管理中的作用和地位。IED指令指出,无组织逸散是VOCs控制的重点,在储罐、设备、管线泄漏等无组织逸散VOCs的控制方法中,LDAR是最佳可行技术(best available technology,BAT),与工艺排放的控制同等重要。对于LDAR工作的开展,规定常规仪器检测(sniffing method)和光学仪器检测(optical gas imaging methods)都是可选方法。目前比利时、荷兰、瑞典等国家均出台了LDAR实施的相关要求和规定。 /p p    strong 2.3 加拿大 /strong /p p   加拿大环境署制定的环境保护法案中明确提出了有害化工气体泄漏的防治要求,要求建立并实施完善的泄漏检测与修复技术。1993年10月,加拿大环境部长理事会(Canadian Council of Ministers of the Environment,CCME)发布的《设备泄漏无组织排放检测与控制实施法规》中明确提出了对相关企业管道及设备实施LDAR的具体要求,规定了包括压缩机、泄压阀等在内的不同密封设备的检测频次以及修复时间、泄漏率等。同时,加拿大清洁空气战略联盟(clean air strategic alliance,CASA)要求上游油气行业于2005年12月31日前制定一套针对逸散性排放的最佳管理方法,相关部门颁布并实施LDAR许可证制度,并于2007年由CASA对上游石化行业进行复查考核。 /p p   从国外LDAR推广实施的做法和经验可以看出,LDAR确实是一项对VOCs无组织泄漏控制有效且通用的技术,也是一项系统工程,必须做好相应的配套和保障,包括:1)制定科学的法律法规,对LDAR的实施和操作提出强制性规定 2)建立VOCs逸散排放的评估标准和方法,实现LDAR减排效果的定量化评估 3)建立企业申报制度,要求企业定期向政府提供LDAR的执行情况及排放报告 4)建立审查审计制度,对企业的LDAR项目进行定期或突击审查。只有不断总结经验并将其固化在政策与标准中,才能使LDAR技术更加广泛和专业地被应用,从而确保达到期望的VOCs控制效果。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 我国LDAR政策法规及应用现状 /strong /span /p p    strong 3.1 国内政策文件对LDAR的要求 /strong /p p   我国对VOCs污染的控制起步相对较晚。2010年5月11日,国务院办公厅转发环境保护部《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》(国办发[2010]33号),首次从国家层面将VOCs列为与SO2、NOx和颗粒物同等重要的大气污染物,成为我国VOCs污染防治的里程碑。此后,随着我国大气污染防治力度的不断加大,各种围绕VOCs污染控制的政策文件也纷纷出台,其中明确提出需要实施LDAR工作的主要政策文件包括: /p p   1)2012年10月,国家环保部、发改委和财政部联合印发了《重点区域大气污染防治“十二五”规划》(环发[2012]130号),要求石化企业应全面推行LDAR技术,加强石化生产、输送和储存过程挥发性有机物泄漏的监测和监管,对泄漏率超过标准的要进行设备改造。该规划首次将推行LDAR技术写入国家文件。 /p p   2)2013年5月,环保部下发《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(公告2013年第31号),其中规定:对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件,制定LDAR计划。 /p p   3)2013年9月,国务院印发《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号),明确要求:推进挥发性有机物污染治理,在石化行业开展“泄漏检测与修复”技术改造。 /p p   4)2014年12月,环保部发布《石化行业挥发性有机物综合整治方案》(环发[2014]177号),进一步明确到2015年底,石化行业全面开展“泄漏检测与修复”工作,使VOCs无组织排放得到基本控制。 /p p    strong 3.2 国内LDAR相关标准及规范 /strong /p p   为了规范LDAR工作,保证实施效果,我国先后也出台了众多标准和规范,对LDAR的具体实施提出明确的技术要求。其中既包括国家和地方的标准和规范,也包括企业内部制定的LDAR技术规章。本文详细梳理了我国国内迄今出台的涉及LDAR的标准和规范,重点对比分析了不同的标准和规范对LDAR泄漏控制浓度以及检测频率要求的异同,具体结果见表1。表1中使用英文简写对其中的一些名称进行了替代,同时,直接用表1中标准和规范的序号代替对应标准和规范的名称。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/be5f3182-3dd1-4629-9907-65d6a323cd3b.jpg" title=" 6401.jpg" / /p p   注:a取第Ⅱ时段(自2017年1月1日起)的排放限值 b取2016年1月1日后执行的排放限值 c取新建源(即自2014年8月起环境影响评价文件获得批准的新建、改建、扩建项目中设立的设备)的排放限值 d取新建源(即自2014年8月1日起环境影响评价文件通过审批的新建、改建、扩建项目)的排放限值 1)本表未将个别标准和规范中规定的采用红外成像技术进行快速检测的频次要求列入统计范围 密封点类型简写对照:泵—P 压缩机—Y 搅拌器—A 阀门—V 泄压设备—R 采样连接系统—S 开口管线—O 法兰—F 连接件—C 难以检测(不可达)设备—U 物料类型简写对照:气体—G 轻质液—L 重质液—H 有机毒性物质—OH。 /p p   就泄漏控制浓度而言,不同标准和规范的规定有所不同。有的以泄漏组件中的流体介质类型为依据进行分类,给出不同分类的泄漏控制浓度值,比如(1)、(2)、(3)、(4) 有的直接以泄漏组件类型为依据进行分类并给出泄漏控制浓度值,而不考虑流体介质类型,比如(5)、(6)、(7)、(8) 有的不区分泄漏组件类型和流体介质类型,给出统一的泄漏控制浓度值,比如(9)、(10)、(11)、(12)。为了方便比较不同标准和规范中泄漏定义值的大小,本文将各标准和规范的泄漏定义值汇总为图2。由图2可以看出,国内目前的标准和规范对泄漏浓度值的定义总体上可以分为4类: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/4175fd10-90e0-45c3-b940-469526fbb792.jpg" title=" 6402.jpg" / /p p   1)泄漏控制浓度高值(本研究指以气体、轻质液为介质的组件或者动密封类组件的泄漏控制浓度值)为2000μmol· mol-1,泄漏控制浓度低值(本研究指以重质液为介质的组件或者静密封类组件的泄漏控制浓度值)为500μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(8)。 /p p   2)泄漏控制浓度高值为1000μmol· mol-1,泄漏控制浓度低值为500μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(5)、(7)。 /p p   3)泄漏控制浓度统一为500μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(9)、(12)。 /p p   4)泄漏控制浓度统一为200μmol· mol-1。采用该类定义值的标准和规范包括(10)、(11)。 /p p   同时,图2还将国内的泄漏控制浓度值和我国台湾省以及美国的对应标准做了比较。可以看出,台湾省各类组件不同介质的泄漏控制浓度值统一为1000μmol· mol-1(气体释压装置为100μmol· mol-1) 而美国联邦标准中的泄漏控制浓度高值为2000μmol· mol-1,低值为500μmol· mol-1,和目前我国的(1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(8)文件中的泄漏控制浓度值相同。总体来看,我们目前的LDAR泄漏控制浓度值和美国相当,有的地方标准比美国还要严格许多。 /p p   就检测频率而言,不同标准和规范的规定亦不相同。但总体来看,主要是按每季度、每半年或每年的频次对不同类型的密封点进行检测。各标准和规范中最常见的检测频率要求是动密封点每季度检测一次,静密封点每半年检测一次,具体的检测频次详见表1。 /p p    strong 3.3 LDAR在国内的应用 /strong /p p   文章通过文献调研的方式整理了国内部分已实施LDAR的企业案例,并将LDAR实施的基本情况汇总为表2。可以看出,目前国内上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、江西等众多省市的石化企业均已开展了LDAR工作。通过目前的统计数据来看,不同石化企业的泄漏率约在0.06%~7.25%之间,平均泄漏率为1.46%。由于不同地区的LDAR标准规范对泄漏值的定义不同,因此各企业之间泄漏率数据的可比性不强。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/c1ce7428-1ef1-4c2d-a8b9-fbb69c71c31f.jpg" title=" 6403.jpg" / /p p   注:数据均来自于文献及网络资料。 /p p   “十三五”期间,随着国家对VOCs污染控制力度的进一步加强,LDAR工作的开展必定会更加深入。我国LDAR技术的应用将会同西方发达国家一样,呈现全面化、法制化、标准化和专业化的发展趋势。同时,随着网络及信息技术的飞速发展,LDAR技术也会越来越智能化和简便化。以LDAR工作中的建档方式为例,目前国内已有企业在建档过程中采用现场拍照的方式来替代传统的管道仪表流程图(piping and instrumentation diagram,PID)标注方式。由于照片建档只反映生产现场组件的实际位置,不会外泄工艺流程设计,这样就解决了PID建档的保密性差的问题。同时由于照片记录的识别性强,更有利于现场操作人员迅速找到被检测点的位置,提高LDAR工作的效率。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 问题与建议 /strong /span /p p   西方发达国家已经把LDAR作为一项强制性措施在石化等重点行业推广执行,我国石化行业的生产能力位居世界前列,但在设备泄漏等无组织排放的控制和管理方面跟发达国家还存在较大差距。尽管我国近期也已经从国家层面将LDAR作为工业源VOCs减排的一个重要手段,并先后出台了多个标准和规范对LDAR的实施进行指导和约束,然而在具体应用过程中,还存在诸多现实问题和困难亟待解决和改善,其中最为普遍的问题之一就是LDAR执行过程的合规性问题。很多企业在实施LDAR的过程中并没有严格按照标准和规范规定的操作方法和检测频率执行,致使测得的数据可信度不够 此外由于LDAR在我国才开始推广,LDAR执行情况的审核制度还没有建立,对于有些企业流于形式的LDAR实施现状,目前也很难得到解决。因此,建议今后可从以下几个方面开展进一步的研究和探索。 /p p   1)持续完善相关标准规范配套。在已出台的LDAR标准规范的基础上,持续开展LDAR检测方法、操作程序、数据管理、质控质保等方面的法规和制度配套研究,促进我国LDAR工作向规范化和标准化方向发展,不断提高我国LDAR工作的技术水平和实施效果。 /p p   2)建立并规范第三方参与机制。除石化行业外,需要实施LDAR的行业还包括有机化学原料制造、化学药品原药制造、合成材料、初级形态的塑料及合成树脂制造、合成橡胶制造、合成纤维单(聚合)体的制造等众多类别,这些企业的规模大小不一,管理水平参差不齐,如果均由企业自己组织实施LDAR,无论从技术上还是管理上,都很难有保障。因此,借鉴美国和欧洲的经验,逐步建立完善LDAR第三方参与机制,并对第三方的参与资质、操作方法进行规范和考核,比如要求第三方在不同行业实施LDAR时要对仪器响应与污染物的对应关系进行有效性判断等,这些都将有利于我国LDAR工作的规范化发展。 /p p   3)实施检测结果的信息化管理。由于LDAR项目的数据量一般较大,常规的手动记账式操作显然不能满足日益严格的精细化管理需求。美国从2004年起就对LDAR检测记录和数据实行信息化采集和管理,这样一方面可以减少数据录入的劳动力成本,另一方面可显著提高数据的精确度和可靠性,同时还可以由数据库管理软件直接计算VOCs泄漏量。因此,我国也应该尽早着手相关信息化平台的开发和建设工作,推出适合我国企业应用的LDAR管理软件。 /p p   4)建立LDAR审查审计制度。LDAR执行过程的规范化是LDAR项目能否有效实现减排的关键。我国应参照美国等国家的实践经验,逐步探索建立LDAR项目审查审计制度,对LDAR项目中VOCs管线的识别、挂牌记录、泄漏检测报告、维修报告、各类程序文件、仪器校准记录、人员现场操作等内容进行定期或突击审查,监督并保障LDAR项目的实施质量,跟踪评估LDAR项目的实施效果。 /p
  • 如何高效环保检测气体泄漏?Komatsu公司坚定选择FLIR声学成像仪
    日本的Komatsu,是一家以工程机械及矿山机械制造为主的企业,他们一直致力于开发新动力源,比如2008年将世界上第一台混合动力液压挖掘机推向市场。2010年启动了以减少生产现场制造过程中的二氧化碳的项目,目前正在制定进一步减少二氧化碳排放的举措。本期我们采访了Komatsu郡山工厂生产部生产工程科的Ogata先生,详细了解了检测和修复空气泄漏的具体方法。Ogata先生声学成像技术:限制少、效率高 Komatsu一直在推动减少二氧化碳排放的举措,“以郡山工厂为例,该工厂约6%的电力能源来自太阳能,公司的可重复使用能源比例普遍在增加。在转向使用可重复能源的同时,我们也在进行节能活动。一直以来,我们都在做检测和修复空气泄漏的工作 ,随着选择了FLIR Si2声学成像仪,这项节能活动变得更加高效。”Ogata先生说。“按照以往惯例,只有在生产线停止和非常安静的时段里,我们会用耳朵来寻找厂房里的空气泄漏,并且需要在生产线关闭的几小时内完成所有设备检查。一般由两三个人组成的团队进行检查,但为了不影响生产,所以他们必须在节假日工作,因此每年的检查时间限制在四天左右。“FLIR Si2声学成像仪的引入让我们感到非常惊喜,它让总检查时间减少到不足50%,而这些工作一个人就可以完成。此外,我们还可以随时进行检查,不受时间限制,因此我们现在可以根据操作负载随时进行检查。”Ogata先生说到。检测方法比较作业时间(按小时)作业人数优势FLIR声学成像仪3h1人无论设备的运行状态如何,都可以进行检查。听觉8h3人检查必须在节假日内完成,或在生产线停止的其他日子内完成。多方对比之后,选择FLIR Si2“正是在研究针对空气泄漏检测的新方法时,我们才了解到FLIR Si2声学成像仪。我们了解到,用它检查设备中的气体泄漏可以在嘈杂的环境中进行,任何人都可以进行检查并获得相同的准确结果,而且用户还可以在屏幕上实时查看泄漏率(升/分或CFM)和成本损失估算,这对于日常检测来说,非常有用且有必要。”Ogata先生表示。Ogata先生在认可FLIR Si2声学成像仪的同时,还与其他产品进行了比较。“新产品的推出总是伴随着成本问题。当我们研究声学成像仪时,将FLIR Si2与市场上的其他产品进行了比较。我们评估了它们是否能在嘈杂的环境中正确检测空气泄漏,是否能单手处理,是否能实时显示成本等。综合各项指标之后,我们决定选择FLIR Si2声学成像仪。当我们实际计算选择声学成像仪前后的成本时,用事实证明,仅在去年我们就能够减少约200万日元的成本。由于最近电价大幅上涨,我们对FLIR Si2非常满意,它的投资回报率非常高。”Komatsu检测空气泄漏的方式已经通过Si2进行了升级,Ogata先生还期待着进一步的发展。FLIR Si2:操作简单,功能强悍“有了FLIR Si2,任何人都可以轻松检测空气泄漏。此外,该声学成像仪还可以应用于安全检测,如检查是否存在焊接气体泄漏等。我认为,购买这款产品之后,一定要充分发挥它的巨大功能!”Ogata先生表示。FLIR Si2声学成像仪非常轻便易用,支持单手操作,仅需少量培训即可上手,让企业可以优化工时,大大降低了培训成本。其可以对工业气体泄漏进行更加精准地量化,不仅为压缩空气、甲烷、天然气、氨气、氢气、氦气和氩气等提供泄漏检测,还可检测到泄漏率更小的泄漏问题,检测效果更好,检测距离更远,更方便用户查找维修并确定维修优先级,最大限度提高投资回报。FLIR Si2声学成像仪针对工业气体泄漏的问题能够帮助专业维护、制造和工程人员精准定位故障点大大提升检测人员的工作效率关于这款产品的更多详细信息可点击“阅读原文”领取资料您可直接拨打官方客服电话一对一咨询哦~
  • 挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)解决方案
    2022年4月1日起实施的HJ1230-2021《工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》(以下简称“HJ1230-2021”),再次将LDAR送上“热搜”! LDAR是什么?为何要进行LDAR?LDAR工作如何开展?LDAR检测技术与设备有哪些?如果你也有这些疑问,不妨花3分钟一起来学习一下。PART01 什么是LDAR? LDAR即泄漏检测与修复(leak detection and repair),是目前国际上通用的一种无组织VOCs控制技术,可广泛应用于石化等行业中设备泄漏环节的VOCs减排。说白了就是采用固定或移动监测设备,监测石化、化工企业各类反应釜、原料输送管路、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生VOCs的泄漏处,并修复超过一定浓度的泄漏处,从而达到控制原料泄漏对环境造成污染,是目前国际上较先进的化工废气检测技术。PART02 为何要进行LDAR?可以降低污染物排放,减少环境污染。保障员工的生命安全,提高设备的安全性。让企业有效减少因泄露造成的生产成本,提高经济效益。PART03 LDAR工作如何开展? 根据HJ1230-2021标准要求,LDAR工作步骤如下图所示: 除了上述LDAR工作步骤以外,HJ1230-2021中还进一步明确了LDAR质量管理体系的建立: 工业企业的各类设备与管线组件往往十分复杂,阀门、法兰等易产生VOCs的泄漏处数目庞大,如果靠人力手工记录每一个检测点的检测和修复情况,不仅工作量巨大,工作效率低,而且极易出现纰漏。针对这一管理难题,崂应推出了“LDAR泄漏检测与修复管理平台”,可以与崂应3033型便携式挥发性有机物气体检测仪搭配使用,轻松实现LDAR全流程智能化管理。 总而言之,无论何时开展LDAR工作,现场检测环节都是必不可少的重要一环,如何选择合适的检测技术与设备更是绝大多数客户的痛点所在。 接下来我们就结合HJ1230-2021标准内容和相关检测设备要求,为您梳理LADR工作解决方案如下:PART04 LADR工作解决方案HJ1230-2021中现场检测步骤分为“常规检测”和“非常规检测”:Routine detection(一)常 规 检 测 如图所示,HJ1230-2021中要求开展常规检测应配备氢火焰离子化检测仪,推荐使用崂应3033型便携式挥发性有机物气体检测仪作为常规检测仪器,它是专为VOCs无组织排放检测开发的快速检测设备,主要采用FID技术对各类管阀件、排泄口和设施密闭系统的泄漏点进行快速监测和精准识别,符合HJ1230-2021中检测仪器性能要求。Unconventional testing(二)非 常 规 检 测如图所示,HJ1230-2021中非常规检测分为日常巡检和LDAR周期性检查。日常巡检主要以目视检查为主,而周期性检查方法主要包括光学检查、超声检查、皂液检查、其他仪器检测等。其中“光学检查”方法是指“根据受控设备中VOCs物料组分和含量,选择合适的光学仪器(如光学气体成像仪、傅里叶红外成像光谱仪等)。发现有明显来自密封点的烟羽,则该密封垫为疑似泄漏点。”光学检查推荐使用崂应3233型 气体泄漏红外热像仪,它是采用高精度制冷型红外探测器,实现远程非接触式红外成像,帮助快速发现、排查泄漏点。“其他仪器检测”方法是指“可以使用其他任何对VOCs有响应的仪器(包括催化燃烧式可燃气体检测仪、光离子化检测仪等)辅助检测”。光离子化检测仪推荐使用崂应2026型手持式单气体检测仪(PID)或崂应3033型 便携式挥发性有机物气体检测仪(选配PID模块),采用PID技术对泄漏点进行快速检测,帮助用户及时发现泄漏点,以进行修复。
  • 【飒特红外】推出红外热成像VOCs气体泄漏检测仪V88T
    VOCs治理迫在眉睫VOCs是什么东西?居然比PM2.5还厉害?最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体物,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。1. VOCs的定义在我国,国家标准GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》中对总挥发性有机化合物(Total Valatile Organic Compounds TVOC)的定义是:利用Tenax GC和Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。2. VOCs的分类VOCs种类繁多,常见的VOCs有100多种,按化学结构不同,VOCs可分为八类:烷类,芳香烃类,烯类,卤烃类,酯类,醛类,酮类,其他。其主要成分有烃类,卤代烃,氧烃和氮烃,它包括苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。3. VOCs的来源典型的VOCs排放源可分为人为排放源(包括固定源与移动源)和自然排放源(包括生物源与非生物源)两类,其中以人为排放源为主。VOCs排放行业众多,各行业涵盖范围广,共包括33个行业部门,86个细分行业,115个子排放源。4. VOCs的危害VOCs是无形中的环境杀手,对环境有较大危害,对水体、土壤和大气可造成污染。它亦是人体健康的阻击者,VOCs对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道引发急性或慢性中毒,导致神经痉挛,甚至昏迷、死亡。若VOCs长期通过吸入或皮肤接触大量进入人体内,人体的神经系统会受到严重侵害。当居室中VOCs浓度超过一定浓度时,在短时间内人们会感到头疼、恶心、呕吐、四肢乏力,严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。5. VOCs治理政策环保部、发改委等6部门2017年印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。《工作方案》要求,到2020年,建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系,那么在《工作方案》中,环保部对VOCs做出了哪些治理措施呢?《工作方案》中,提出了5点要求。一是加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治,严格建设项目环境准入,实施工业企业错峰生产。二是实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放,加快推进化工行业 VOCs综合治理,加大工业涂装VOCs治理力度,深入推进包装印刷行业VOCs综合治理,因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。三是深入推进交通源VOCs污染防治。统筹推进机动车VOCs综合治理,全面加强油品储运销油气回收治理。四是有序开展生活源农业源VOCs污染防治。推进建筑装饰行业 VOCs 综合治理,推动汽修行业 VOCs治理,开展其他生活源 VOCs治理,积极推进农业农村源VOCs污染防治。五是建立健全VOCs管理体系。加快标准体系建设,建立健全监测体系,实施排污许可制度,加强统计与调查,加强监督执法,完善经济政策。VOCs治理难度和解决方案众所周知,气体检测热像仪可以帮助您快速、安全地“看到”数百种不可见气体,但并非所有类型的气体都可以通过光学气体成像(OGI)进行可视化。它的工作原理是测量通过一定体积气体的红外辐射。每种气体都有自己的光谱吸收特性,许多气体化合物会吸收一些红外能量,但只能在一定的窄波长范围内吸收。在这个非常狭窄的波长范围内,针对特定气体,OGI热像仪可以被此特定气体阻止的能量到达红外(IR)热像仪,从而可视化气体羽流(通常看起来像烟云)存在的位置,而这片云就是气体吸收该波长能量的地方。作为一家专注于红外热成像技术应用达33年之久的高科技企业,广州飒特红外股份有限公司,推出了集“气体检漏”和“红外测温”为一体的为“多种气体精准检漏”而生的红外气体探测仪V88T。该热像仪搭载二类超晶格制冷型探测器,工作温度在150K,具有超强的灵敏度,能精准探测细微的温度差异,避免遗漏可能的隐患点。在安卓系统的支持下,V88T可以OTA在线升级,让设备常用常新——用户可在机身设置内自主选择是否在线更新系统,让设备时刻保持最佳状态。同时,V88T还带有多种气体图像模式,微小的泄漏量也能被探测、捕捉。氨气探测试验红外气体探测仪V88T还通过了ATEX认证,配备了5.5寸OLED高清电容触摸屏,确保专业人员能更安全、更高效地完成工作。支持超远距离检测与激光定点测温,录制带有温度数据的红外视频。飒特红外V88T不仅能实现气体泄漏的可视化,还能快速检测工业生产与废气治理设备的“高温热点隐患”,赋能企业安全高效生产,一站式满足天然气、石油化工等工业企业的多种场景应用需求。管道连接法兰及接缝漏热情况评估值得一提的是,红外热成像技术除了应用在VOCs工业废气治理领域之外,在环保执法领域也发挥着重要的功能和作用。在面对不法企业夜间偷排污染气体的治理难题时,执法人员可使用红外气体探测仪V88T,开展常态化的空气质量检测与监督,现场拍摄废气偷排证据,为环境执法人员精准高效执法、判别气体类型及气体污染情况,提供有效的画面数据与技术支撑。飒特红外全新高端红外气体探测仪V88T产品优势• 气体可视化:将不可见的有毒气体可视化,快速定性和定位VOCs的泄漏源头;• 精细化泄漏检测:载有VOCs物料的设备、管线组件的密封点往往数量多,泄露气体量微小。光学气体热像仪使用高灵敏度的探测器,可以在安全距离内进行快速扫描,捕捉泄露气体的痕迹;• 远距离扫描:可实现远距离泄漏检测,解决不便到达的密封点泄漏检测工作,让泄漏检测工作变得高效便捷的同时,也保障工作人员的人身安全;• 防爆认证:设备具备防爆认证,轻松应对危险区域内的检测要求;• 非接触测温:非接触测温功能,快速查找泵和电机、管道和阀门等设备的异常热点;• 不停机检测:检测时无需关闭系统或接触设备,不影响企业生产;• 预测性维护:帮助企业建立设备预测性维护体系,保障生产安全,防患于未然;• 规避风险:帮助企业避免违反法规、减少罚款和收入损失;• 符合环境法规:满足环境监察取证要求,督促企业遵守环境法规;• 既响应国家的VOCs环保法规政策,又增强企业的生产安全。应用场景炼油厂、炼化厂、农药厂、化学处理厂、危化品停车场、危化品储罐区天然气企业、海上石油平台、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气压缩机站、生物气发电厂、天然气发电厂、环保执法机构、LDAR检测服务公司。专家预计,气体泄漏检测可为工业领域节约7000万元能源损失。未来,红外热成像技术将在气体泄漏检测、电力测温以及其他民用工业领域得到更广泛的研发和应用,为中国的工业建设、经济发展和人民的安全、健康保驾护航。飒特红外33年专注红外测温作为中国首家工业红外热像仪研制生产企业,“飒特红外”创下中国第一台民用工业检测型红外热像仪、第一座现代化红外热像仪研发生产基地等八项行业第一,以“飒特红外”企业标准为蓝本起草的《工业检测型红外热像仪》国家标准自2006年起实施。作为国内最早“走出去”的红外检测厂商之一,2008年飒特红外就已登陆欧洲,目前实现欧盟本地化生产,向全球60多个国家和地区输出,位居欧洲市场前三强。飒特红外被评为中国专精特新“小巨人”目前,飒特红外旗下应用于工业测温、电力系统、安防监控、消防救援、科学研究等全行业产品矩阵,经过33年发展,旗下产品畅销海内外,覆盖日本、美国、法国等全球100多个国家与地区,客户包含中国电网、华为等很多世界500强公司,用户口碑及市场反馈良好。
  • Sievers M系列TOC分析仪可实现快速泄漏检测
    时间就是金钱!生产工艺总是快速变化,迅速诊断工艺中发生的污染事故,对工厂及时采取正确的纠正措施来保护设备、减少停机时间、节省维修费用来说至关重要。在检测有机物(如糖类或石化产物)泄漏时,仪器响应时间的长短决定了工厂能否迅速排除污染物的干扰,是否应将被污染的水送回生产循环或排放出去。在所有工业TOC分析仪中,配置了Turbo运行模式的Sievers® M系列TOC分析仪是响应时间最快的仪器之一,充分满足用户对快速检测的要求。M系列分析仪具有世界一流的测量精确性和稳定性,为无缝工艺监测提供理想的解决方案。“挑战”工厂在生产中用大量的水来进行清洁、制造、加热、冷却,甚至作为生产原料。在水的各种应用中,都必须满足特定的水质适用标准。工厂为了确保工艺水的适用质量,需要监测和测量因泄漏或污染而导致的水质变化。以下是一些水质检测实例:检测冷凝液中的冷却剂(如乙二醇)泄漏。在生产下一批产品之前,确定水容器中是否有清洁剂或上一批产品的残留物。确定排放水的浓度是否超标。在检测泄漏或污染时,仪器的快速响应时间对化工、石化、食品加工等行业的生产工艺来说极为重要。快速检测能够避免产品损失、产品污染、工艺中断。通常来说,充分了解和准确建立基准水平,比全面测量泄漏和污染的程度更加重要。如果没有准确的基准水平,就很难发现何时发生泄漏。检测泄漏的目的是,一旦发现泄漏,首先将其堵住,然后查出泄漏源头,最后解决导致泄漏的问题。在泄漏对设备、生产、环境造成损害之前,工厂必须快速检测出泄漏,并分流处理被污染的水。“解决方案”通过总有机碳TOC分析进行碳监测,非常有利于检测泄漏和污染事故。操作人员能够根据水中的总有机化合物浓度,迅速判断出是否发生有机物泄漏。TOC分析的最低测量浓度可到“微克/升”或更低的痕量水平。有机物监测的工业应用如今制药和半导体行业广泛采用TOC监测技术,来监测水的纯度、注射用水水质、设备清洁和工艺过程控制。TOC监测对电力行业也至关重要,因为发电厂的蒸汽系统需要使用不含腐蚀性化合物(或能降解成腐蚀物的化合物)的超纯给水。在化工和食品加工行业的生产过程中,如果工艺流体泄漏到产品中,或产品泄漏到工艺流体中,TOC监测仪器都能及时提供详细信息。如果没有TOC监测,泄漏事故可能会导致工厂停产或产品召回。Sievers M9便携式TOC分析仪用Sievers TOC和电导率分析仪来快速识别污染越能快速发现污染事故并分流处理被污染的水,就越能降低停机、停工、意外维修、产品损失的风险。Sievers M系列TOC分析仪的Turbo运行模式每4秒提供一次监测数据,为用户提供快速检测污染事故的关键信息,从而将污染事故的后果降至最低。 Sievers M系列分析仪有实验室型、便携式、在线型3种配置,可以测量总碳(TC)和无机碳(IC),然后用减法得出TOC浓度。IC包括样品中的背景二氧化碳、碳酸盐、碳酸氢盐。M系列分析仪采用“紫外线过硫酸盐氧化和膜电导检测法(UV Persulfate Oxidation And Membrane Conductometric Detection)”来测量TOC。M系列分析仪除了测量TC、TOC 、IC之外,还能测量电导率,为用户提供识别泄漏和查找泄漏原因的进一步信息。在计算分析仪的响应时间时,必须考虑两方面的因素,即样品如何被传送到分析仪,以及分析仪如何对污染事件作出响应。前者所涉及的具体考虑因素包括:相对于分析仪的样品流位置、从取样点到分析仪的样品流量、泄漏的位置、从泄漏点到分析仪的样品传输管的直径等。后者是指分析仪所具备的功能,例如测量模式或仪器设置。Sievers分析仪的快速响应时间M9便携式TOC分析仪配置了Turbo运行模式,通过“集成在线取样器(iOS,Integrated Online Sampler)”来在线监测超纯水(TOC浓度小于10 ppb),其工作流程如图 1所示。在注入样品时,先停止超纯水流动。用注射器将60毫升的10 ppm TOC溶液直接注入iOS的上游,然后恢复水的流动。从开始注入样品时计算时间。计时结果如表1和图2所示。图1:实验流程。圆圈代表阀门。当超纯水流动时,注射器阀关闭。当注入样品时,超纯水阀关闭。注水完毕时超纯水阀立即重新打开。表1:在Turbo模式下运行Sievers M9分析仪的响应时间测试结果图2:两次注入样品的响应时间曲线。能控制的变量包括注水位置、注入体积、浓度。不受控制的变量为工艺系统中的超纯水流量。T0是第一次测量的响应时间,其中TOC浓度从所建立的基线开始增加1 ppb以上。T5是达到注射加标浓度5%的响应时间。在理想情况下,操作人员有足够时间来采取措施,分流处理被污染的水以终止进一步污染。M系列分析仪的普通运行模式是2分钟测量,不在本文的讨论之中。“
  • “桑吉”轮沉没 泄漏的油该怎么办?
    p   1月14日中午,装载有约13.6万吨凝析油、燃烧了8天的“桑吉”轮突然发生爆燃,全船剧烈燃烧,火焰达到800至1000米左右。13时45分左右,“桑吉”轮全部被浓烟笼罩,看不清船形,随后被确认已经沉没。沉没位置为北纬28度22分,东经125度55分,距离事发水域位置东南约151海里。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/3ced2e76-d270-4fd1-9b27-adbc342fb27d.jpg" title=" 图1.jpg" / /p p style=" text-align: center " 事故现场,“桑吉”轮燃爆产生的巨大火焰。   /p p & nbsp 据央视新闻报道,海面上只有“桑吉”轮的残留物和残油在燃烧,并形成了10平方公里的油污带,溢油情况非常严重。 /p p   据介绍,“桑吉”轮或出现溢油和有毒物排放,对海洋环境会有什么样的影响,需要主管部门监视。 /p p   “桑吉”轮之所以燃烧这么久、还不时发生爆燃,主要是因为事发时,该船装载有约13.6万吨凝析油。同时,除了货舱中的凝析油,“桑吉”轮自身油箱还装有近1000吨重型柴油。 /p p   凝析油又称天然汽油,其挥发性极高,混合在空气中容易产生燃烧或爆炸。经过燃烧后,还会产生一些有毒有害的成分,会对海洋环境存在潜在的影响。此外,凝析油含有硫醇等一些杂质,一旦挥发到大气中还可能产生一定的大气污染。 /p p   1月12日,本报新媒体报道了凝析油的特性和“桑吉”轮事故可能产生的后果。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/noimg/f8bbb3bf-2bea-42a1-81e6-0e7c97762d38.jpg" title=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: center " 事故现场,浓烟滚滚。   /p p & nbsp 此前,国家海洋局网站发布消息称,1月12日9时,监视发现事故船舶附近有彩虹色的轻微油污带,采样分析显示,海水中石油类物质浓度为5.46~21.3μg/L。13时,事故船舶附近海域发现长约5公里的油污带,自船首向东北方向延伸,呈羽毛状,右舷中部附近海面油污仍有燃烧情况。1月13日,监测人员在事故船舶附近海域进行了采样分析,监测结果显示,海水中石油类物质浓度高值为25μg/L。 /p p   据国家海洋局监测,事故船舶距离我国舟山近岸约350公里,爆炸发生前,称“暂不会对近岸海域生态环境产生严重影响”。国家海洋局东海监测中心高级工程师张勇说:“这块应该属于开放海域,离我们人类居住的地方应该很远,影响很小。” /p p style=" text-align: center "   img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/noimg/b18d1df1-2a73-4e8b-83b4-a04bf0b32a64.jpg" title=" 图3.jpg" /   /p p style=" text-align: center " 浓烟笼罩的“桑吉”轮。& nbsp /p p & nbsp 有外媒报道称,事件发生地区的数百海里范围内可能会长期禁止捕鱼。东海近海是中国最重要的近海渔业捕捞区,年捕捞量在30万吨以上。而东海地区绝大多数渔业资源都集中在长江口东南方向,如果凝析油大规模泄漏,将给东海渔业造成严重影响。 /p p   扬州工业职业技术学院石油工程教授李发印表示,“桑吉”轮上装载的13.6万吨凝析油,相当于1400个一级加油站的存量。他表示,这次事故燃烧产生的废气,相当于我国年每年汽车尾气总量的千分之一,由于集中于事故区域,其危害性相当严重。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/noimg/ba19dc09-90ad-4381-a2e7-ddf3d556a6cf.jpg" title=" 图4.jpg" / /p p style=" text-align: center " 大火中的“桑吉”轮。   /p p & nbsp 英国南安普敦大学国家海洋中心的海洋地理学家西蒙?博克索尔此前在接受采访时说,“如果船只携同大量完整货物沉没,那么就相当于在海床上放了一个慢慢释放凝析油的定时炸弹。这一地区的数百公里范围内可能会长期禁止捕鱼。” /p p   多位专家表示,一旦船体沉没,船中的燃油会在海底缓慢泄漏,污染深层海水和海底沉积物,将会对周边海洋生态环境产生十几年甚至几十年的长久影响。 /p p   救援人员已发现并带回2名船员遗体,“桑吉”轮上其余30人依然失联。据俄罗斯卫星通讯社称,伊朗当局证实,“桑吉”轮所有船员遇难。目前,仍有多艘中国船只在进行搜救,韩国方面派出1艘海警船、日本派出2艘海警船和1艘消防船协助救助。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/noimg/e491fa96-b9cc-4728-8e84-ba0eb718d647.jpg" title=" 图5.jpg" / /p p style=" text-align: center " 救援人员登上“桑吉”轮。   /p p & nbsp 常州大学石油工程学院黄维秋教授认为,救援过程中应密切注意事发周边区域的气象预报和卫星云图,做好应急准备及相关预防措施。同时,及时调运油污防御物资及回收物资,对于流散或燃烧余留的油品围栏进行回收处理。 /p p   “对于此类泄漏事件,要采用多种方法混合处理。有一些微孔结构丰富、比表面积大、密度比水小的高性能吸附材料,可用来吸附回收泄漏的凝析油。还有一种高分子的分散剂,像家用洗洁精一样,散撒到浮油表面,可对浮油进行分解。也有一些机械式油水分离装置,但对于这种大面积污水处理,难度较大。”黄维秋说。 /p p   按照以往的经验,如果油船下沉进海里,那么船舶原本装载的油品也会随之沉入海中。接下来,如何处理沉进海底的凝析油则是一个棘手的问题。 /p
  • 气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
    在工业生产中,气体泄漏是危害安全生产的重要隐患。尤其是危险气体泄漏,可能会直接导致中毒、火灾、爆炸等安全事故,造成人员伤亡和财产损失,甚至对环境健康造成极端危害。一般情况下,气体泄漏肉眼无法发现,而且可能发生在管道或其他基础设施沿线的任何地方。因此,选择合适的检测气体泄漏的工具十分重要!检测气体泄漏新选择因为在一个意想不到的地方发生气体泄漏,用诸如气体嗅探器之类的工具很难或几乎不可能检测到,许多公用事业公司正转向光学气体成像(OGI)技术来更好地检测泄漏。一家总部位于捷克共和国布拉格的公用事业公司——?EPS a.s.开始使用光学气体成像(OGI)技术检测气体泄漏。它是捷克的传输系统运营商,负责39个变电站(包括68个变压器)的维护和升级,配电网中几乎所有断路器、电流互感器、电压互感器和气体绝缘变电站都采用六氟化硫(SF6)作为绝缘体。用光学气体成像技术对SF6泄漏进行成像SF6是世界上高压设备中最常用的绝缘气体,但它也是一种非常强的温室气体。因此,设备的任何泄漏都可能危及电力供应的连续性,并对环境造成影响。为了尽可能减少这些负面影响,公用事业公司可以使用FLIR GF306这样的光学气体热像仪来检测SF6泄漏。“在早期检测到SF6的气体泄漏,有助于避免故障,确保配电的连续性,”?EPS a.s.的高压维护部门负责人Milan Sedlá?ek解释说。Sedlá?ek说:“我们在泄漏SF6的电流互感器上使用光学气体热像仪检测,我们深刻体会到了它的潜力。我们曾试图用其他方法来检测泄漏,但没有成功,通过光学气体热像仪,我们设法找到了问题所在!在这次令人惊讶的成功演示之后,我们购买了FLIR红外热像仪,我们并不后悔这个决定。因为在使用了几个月之后,效果是非常好的”。气体嗅探器VS光学气体热像仪SF6无色、无臭、不易燃,用肉眼几乎不可能检测到。检测这种不可见气体的传统常用工具是“嗅探器”(sniffer),它是一种测量某一特定位置的气体浓度并产生以百万分之几(ppm)为单位的浓度读数的设备。Sedlá?ek说,尽管这些工具很有用,但它们的应用范围很局限。“嗅探器只能检测到一个点的气体泄漏。这意味着很容易错过某些泄漏点。我们用来测试光学气体热像仪的电流互感器就是一个很好的例子。我们知道它在泄漏,因为我们需要每隔六到八个月左右的时间,用SF6来补充一次,但我们无法用嗅探器找到泄漏的地方。他解释说:“有了FLIR GF306,我们能够非常迅速地找到泄漏点”。电气设备中的SF6泄漏可能是由于安装错误、计划维护期间的干扰或密封部件由于老化而失效造成的。配电设备上最常见的泄漏点是法兰、衬套、爆破片和阀杆。Sedlá?ek解释说:“只要泄漏点发生在常见之处,嗅探器就非常有用,但气体泄漏往往发生在意想不到的位置”。Sedl?ek继续说:“就我们用来测试光学气体热像仪的电流互感器而言,电流互感器头部的材料发生泄漏,而不是在两个部件连接的地方,在那里你可能会怀疑泄漏。嗅探器只是给你一个点的测量,而光学气体热像仪则给你提供了整个电流互感器或你正在检查的其他设备的全部状况。”光学气体成像(OGI)技术的优势Sedlá?ek认为,与其他方法相比,光学气体成像(OGI)的主要优势在于探测范围。“用嗅探器探测SF6泄漏,必须在泄漏位置的几毫米范围内,但我们发现,光学气体热像仪可以探测到6米处的小泄漏点,因此在设备处于充电状态时可以安全使用。这意味着检查不需要停机,这对我们来说是一个巨大的优势。”Sedlá?ek经常使用热像仪的高灵敏度模式(HSM):一种FLIR专利型视频处理技术,,可以突出显示烟缕运动,能将泄漏检测能力增加5倍。这样即使很小的气体泄漏也很容易在移动图像中检测到。Sedlá?ek认为,投资光学气体热像仪是一个不错的选择。他说:“它使我们能够迅速发现并修复气体泄漏,这节省了原本用于补充SF6的资金,并且检测泄漏时不需要停机”。随着科学技术的发展光学气体热像仪的出现很好地解决了气体泄漏难发现、不易查全的难题FLIR GF系列光学气体热像仪将会是你工作中气体检测的良好伙伴!
  • 气体压缩机泄漏防不胜防?FLIR声像仪让石化行业节约成本变轻松
    众所周知,石化行业既是能源生产大户也是能源消耗大户,石油加工过程中会消耗大量能源。据悉,我国石化行业高耗能设备与国际先进水平相比还有一定差距,因此节能潜力还是很大的,下面就以气体压缩机为例,看看石化企业该如何节约生产成本。在实际生产中,气体压缩机泄漏是非常常见的故障,未检测到的气体压缩机泄漏会带来重大风险,包括系统性能下降、设备故障、能源消耗增加、污染和产品质量问题,以及安全隐患、合规问题和重大财务损失等。因此,通过有效的预防性维护及时检测和解决气体压缩机泄漏对于确保石化企业效率、安全性和操作可靠性至关重要。气体压缩机在石化行业的应用大多数石化行业都会用到气体压缩机,压缩气体的目的是输送气体或为化学反应创造必要的条件。炼油生产中常用的气体压缩机主要是催化裂化装置的主风机和富气压缩机、催化重组装置和加氢装置的循环氢压缩机和新氢压缩机、焦化装置的焦化气压缩机等。常用的机组有离心式空压机、往复式空压机、氢气压缩机、螺杆压缩机等,气体压缩机已成为石化装置的关键设备!气体压缩机装置如此多,那么气体泄漏就无法避免,如果将石油化工企业的气体压缩系统能耗降下来,完全可以实现节约20%~30%的生产成本。那么该如何快速发现压缩气体的泄漏呢?FLIR声像仪:精准定位气体泄漏点选择使用FLIR声像仪,其定位压缩气体泄漏的主要优势包括其强悍的功能性,用户只需少量的培训即可实时、安全、轻松地提供精确高效的泄漏检测。FLIR声像仪利用先进的技术来捕捉和分析泄漏发出的声波,从而实现泄漏源的精确定位和可视化。FLIR Si124-LD声像仪配备124个麦克风,即使在嘈杂的石油化工等工业环境中也能轻松“越过”背景噪音,及时发现微小的泄漏,从而实现出色的灵敏度和准确性。其重量轻,便于携带,只需单手即可轻松使用。其中FLIR Si124-LD Plus版还能自动测距,在5米的范围内,可自动检测到目标的距离,并实时显示在屏幕上,让用户能够安全、实时、可靠地估计泄漏率!搭配功能强大的分析和报告软件FLIR Thermal Studio,使用Si124-LD的用户还可一键生成包括可见光图像和声学图像的高级报告。FLIR Si124-LD系列声波成像仪针对石油化工行业压缩气体泄漏问题能够帮助检修人员及时发现问题有力地为企业节约了大量生产成本还能防止压缩机故障,进而引发爆炸事故这是一款“物超所值”的检修设备有气体泄漏困扰的菲粉们可以入手一款
  • 油品储运排放新标发布 | 谱育科技“黄金搭档”让泄漏无所遁形
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,改善生态环境质量,防治环境污染。近日,生态环境部和国家市场监督管理总局联合发布《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》共三项大气污染物排放标准,于2021年4月1日起实施。 标准的实施不仅为削减挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量,防范安全风险发挥了重要作用,而且也促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,推动了行业绿色发展。 三项标准均提出了采用红外摄像方式和氢火焰离子化检测仪对油气排放进行检测,并规定了相关要求,具体内容如下:加油站储油库油品运输 EXPEC 1880 红外热成像仪 (简称”EXPEC 1880”)与 EXPEC 3100 便携式VOCs分析仪(简称” EXPEC 3100”)通过工业级WIFI连接,实现了设备间的检测数据实时互通(氢火焰离子法FID+光离子法PID),在快速影像捕捉泄漏气体的同时,实时显示VOCs泄漏值,堪称石油行业VOCs检测黄金搭档。照妖镜---肉眼可见泄漏气体 EXPEC 1880是一款针对挥发性有机气体(VOCs)的非接触式泄漏检测仪, 采用高端中波制冷型二类超晶格红外探测器,该产品通过Ex ic nc op is II c T4 Gc防爆认证,防护等级高(IP54)。仪器可针对不可达密封点进行红外热成像气体泄漏检测,即使不接近泄漏点,也可实现远距离泄漏检测。EXPEC 3100---VOCs监测利器 仪器具备FID+ PID双检测器,集成度高,便携性好;双检测器,快速准确;整机防爆,安全可靠;操作简单,配置完善。适用于化工企业管道排放泄漏检测,加油站和油库油气回收现场排查,VOCs治理设施的效能评估等。
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