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人工煤气加臭量计算

2022-09-22张元荣时开盈张书堂

煤气与热力 2022年9期
关键词:臭味煤气燃气

1 概述

近年来,随着管输天然气的发展,人工煤气的市场逐年减少。至2020年,全国人工煤气仍有约22.65×10

m

/a的供气规模,但人工煤气加臭普及程度不容乐观。

人工煤气加臭是保障城镇燃气安全供应的重要措施之一,尤其是在不同的制气原料和制气工艺条件下,人工煤气中可燃有毒的CO气体含量不同,爆炸极限和危险程度也不同,因此,人工煤气加臭尤为重要。加臭后的人工煤气泄漏时可以快速被人察觉,起到有效的警示作用,从而确保用气安全。

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2 加臭剂类型和物性参数

国际上燃气行业一般采用Sales等级,按嗅觉将臭味强度分为7级,为0级(没有臭味)、0.5级(极微小的臭味)、1级(弱臭味)、2级(臭味一般)、3级(臭味强)、4级(臭味非常强)、5级(最强烈的臭味)。臭味强度达到2级时,空气中燃气浓度相当于报警浓度或安全浓度。欧洲绝大多数国家规范和我国GB 50028—2006《城镇燃气设计规范》(2020年版)在制定最小加臭量标准时,均等效采用德国DVGW G280技术标准中给出的加臭剂报警质量浓度,见表1。

加臭剂所散发的味道应能明显区别于日常环境中的其他气味,且应具有良好的化学稳定性且对人体无害。目前其他国家常用燃气加臭剂为四氢噻吩(THT),其次是以叔丁基硫醇(TBM)为主的硫醇或硫醇混合物和无硫加臭剂(S-Free)。国内常用的燃气加臭剂为四氢噻吩、乙硫醇等。CJJ/T 148—2010《城镇燃气加臭技术规程》附录中对四氢噻吩和无硫加臭剂的物化性质提出明确要求和详细描述。

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3 人工煤气加臭量计算

① 计算依据

1.9 脑脊液样品前处理 脑脊液样品采用蛋白沉淀法前处理。精密吸取 30 μL 样品溶液于 1.5 mL EP 管中,加入 30 μL 内标和 30 μL 乙腈沉淀剂(含2% 甲酸),涡旋 1 min,4 ℃ 条件下 13 200×g 离心 10 min;取上清进样,进样量为 2 µL。

现行国家强制性标准GB 55009—2021《燃气工程项目规范》第3.0.8条和国家标准GB 50028—2006(2020年版)第3.2.3条规定:

2)由于异步电动机失电残压的存在,电源恢复时可能会引起大的冲击电流,大的冲击电流可能会危及配电线路保护装置的工作可靠性,使继电保护装置误动作,保护跳闸使重合闸重合不成功。

a.无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的20%时,应能察觉;

② 计算方法

人工煤气一般含有CO,是有毒燃气,加入适量加臭剂后,人工煤气泄漏到空气中,空气中一氧化碳体积分数达到0.02%时,应能察觉。本文将这个对加臭量的约束称为中毒约束。同时,人工煤气是燃气,加入适量加臭剂后,人工煤气泄漏到空气中,空气中燃气体积分数达到爆炸下限的20%时,应能察觉。本文将这个对加臭量的约束称为爆炸约束。虽然根据已有经验,对有毒燃气不必考虑爆炸约束,但笔者认为,由于人工煤气的组成波动很大,有必要对人工煤气考虑爆炸约束加臭量、考虑中毒约束加臭量进行定量分析。

人工煤气根据制气原料和制气方法不同,主要可分为:干馏煤气

(焦炉煤气、直立炉煤气、立箱炉煤气)、气化煤气

(水煤气、发生炉煤气、压力气化煤气)、油制气(重油热裂解气和重油催化裂解气)、高炉煤气

、煤制合成天然气

。10种典型人工煤气组成和爆炸下限见表2,表中C

H

指除甲烷外其他烃类组分。焦炉煤气、直立炉煤气中C

H

指乙烯, 发生炉煤气、压力气化煤气中C

H

指丁烷,重油热裂解气中C

H

指乙烯与丙烯的混合物(乙烯体积分数为65%),重油催化裂解气中C

H

指丙烷与丁烷的混合物(丙烷体积分数为70%)。

b.有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度时,应能察觉;

c.对于以一氧化碳为有毒成分的燃气,空气中一氧化碳的体积分数达到0.02%时,应能察觉。

整理式(1)、(2),得:

泄漏场景设定为:在一段时间内,一定量的人工煤气泄漏到用气房间内,空气中一氧化碳的体积分数达到0.02%时,恰好被察觉。由于泄漏的人工煤气很少,人工煤气和空气的混合气的体积近似取空气的体积。经笔者分析,存在以下关系:

Have always been around for me even when I was bad,

(1)

(2)

式中

——考虑中毒约束最小加臭量,mg/m

——泄漏的人工煤气体积,m

在原有液硫脱气工艺的基础上增设液硫鼓泡装置,从克劳斯风机(K-301)出口引出DN150 mm的空气管线,经蒸汽夹套升温至138℃后分为两路DN100 mm的管道,其中一路经流量控制调节阀FV-31201进入液硫池一区底部,另一路经流量调节阀FV-31301进入液硫池二区底部,分别通过3条底部、两侧共14组6 mm孔洞的DN80 mm鼓泡管线引入池中。如图2所示。

——用气房间空气体积,m

——报警质量浓度,mg/m

——人工煤气CO体积分数

a.考虑中毒约束加臭量计算

=5 000

这话传到了沈老七的儿子沈银道耳朵里,沈银道与陈二白相差两岁,他知道张清元的爹张满春是自己的爹给毙了的。他就以为张清元想发财是要将来报复他爹,于是,那天晚上,他就把这话告诉了父亲沈老七。沈老七第二天就去了河边芦玉儿的窝棚。他想起张满春那小子前些年光天化日之下公然在自家门前撒尿,心里就有股窝囊气。他倒是要看看这个住窝棚的小秧子想以后要怎么发财。

(3)

由式(3),可计算得到考虑中毒约束最小加臭量。

b.考虑爆炸约束加臭量计算

由CJJ/T 148—2010第3.1.4条条文说明,考虑爆炸约束最小加臭量按下式计算:

(4)

式中

——考虑爆炸约束最小加臭量,mg/m

——人工煤气爆炸下限

4 人工煤气加臭量计算实例

4.1 理论加臭量

截至目前,国家现行标准没有给出各种人工煤气推荐性的最小加臭量。

新兴权利保护的问题,意味着某种在社会公众或群体或某个作者看来应当是“权利”,应当得到司法的承认、保护和救济的东西,在现行法的框架内找不到明确的立法依据,为了解决其是否能够得到司法保护的问题,必须对其应当得到司法救济的能力(可诉性)进行论证和证成,“主体权利的实质在于实施特定行为的可能性有保证”[2]。

在研究中发现,白三烯(LT)是由花生四烯酸通过5-脂氧合酶的途径代谢而产生的一种强效的生物炎症介质,主要包括肥大细胞、嗜酸粒细胞、嗜碱粒细胞和巨噬细胞,并且根据其结构情况,可分为含硫基团的半光氨酰白三烯和非含含硫基团的白三烯。而孟鲁司特,作为白三烯的受体抗拮剂,在临床研究中,对其功效还存在看法不一的现状,现对其展开综述。

各种人工煤气依据中毒约束、爆炸约束计算得到的最小加臭量称为理论加臭量,见表3。

无钾处理区枣树叶缘焦枯,叶子皱缩,叶缘和叶尖失绿,呈棕黄色或棕褐色干枯,发病症状从枝梢中部叶片开始,随病势发展向上、下扩展。钾在树体内以无机酸盐、有机酸盐、钾离子等形式存在,在光合作用中占重要地位,对碳水化合物的运转、储存,特别是淀粉的形成有重要作用;对蛋白质的合成也有一定促进作用;钾还可作为某些酶和辅酶的活化剂。本试验钾肥50%作基肥施入,剩余50%于盛花期追施。

可以看出,当CO体积分数高时,中毒约束的理论加臭量远高于爆炸约束的理论加臭量,理论加臭量应以中毒约束进行控制,同时随着CO体积分数不断增加,理论加臭量不断增加。而对于CO体积分数低的煤制合成天然气,其理论加臭量则由爆炸约束进行控制。

4.2 实际加臭量

各地燃气生产和经营企业应根据理论加臭量,再结合各种人工煤气本身具有的臭味强度、输配管道新旧程度、输配管道长度等因素确定人工煤气实际加臭量,不应低于理论加臭量。

5 加臭成本分析

根据当前市场行情,四氢噻吩约530 元/kg,硫醇约700 元/kg,无硫加臭剂约800 元/kg。对于表3人工煤气满足理论加臭量的加臭成本见表4。

可以看出,相同条件下硫醇加臭成本最低,其次是四氢噻吩,无硫加臭剂加臭成本最高,其主要原因是硫醇报警质量浓度远低于其余2种加臭剂,较低的加臭量使其成本最低。

6 结论及建议

① 由于人工煤气CO体积分数波动很大,有必要在中毒约束和爆炸约束条件下,对人工煤气最小加臭量进行计算,得到理论加臭量。

② 当人工煤气CO体积分数高时,中毒约束加臭量远高于爆炸约束加臭量,理论加臭量应以中毒约束进行控制。而对于CO体积分数低的煤制合成天然气,理论加臭量则由爆炸约束进行控制。

③ 相同条件下硫醇加臭成本最低,其次是四氢噻吩,无硫加臭剂成本最高。

④ 人工煤气加臭应大力推广使用无硫加臭剂,以贯彻发展循环经济、节能、减排、保护生态环境和可持续发展的战略方针。

[1] 严铭卿,宓亢琪,黎光华,等. 燃气工程设计手册[M]. 2版. 北京:中国建筑工业出版社,2019:1.

[2] 李安学,刘永健,李金来,等. 煤制合成天然气特性对用户的影响研究[J]. 煤炭加工与综合利用,2015(12):11-17.

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