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    油氣回收裝置測試技術規范性能評估研究:基于ASTM與國標方法的系統優化

    發布時間: 2025-09-28  點擊次數: 325次

    吸附法油氣回收裝置測試技術規范與性能評估研究:基于ASTM與國標方法的吸附劑篩選及系統優化  

    一、技術原理與裝置組成  

    吸附法油氣回收技術通過多孔材料選擇性吸附油氣分子,經熱脫附-冷凝工藝實現資源回收。2025年行業調研顯示,該技術占國內油氣回收市場的65%,核心優勢為回收效率高(≥95%)和運行成本低(0.5-1.2kWh/kg)316。  

    (一)核心組件與性能要求  

     吸附塔  

    1.關鍵參數:空塔氣速0.8-1.2m/s,壓降<1.5kPa  

    2.技術標準:GB20952-2020  

    3.典型材料/設備:活性炭固定床/MOFs吸附模塊  

    吸附劑 

    1.關鍵參數:比表面積≥1000m2/g,孔徑1-5nm  

    2.技術標準:ASTMD6646-03(2022)  

    3.典型材料/設備:煤質柱狀活性炭/HKUST-1MOFs  

    脫附系統  

    1.關鍵參數:熱氮氣溫度120-150℃,流量0.5-1.0m3/h  

    2.技術標準:HJ1230-2021  

    3.典型材料/設備:電加熱式氮氣發生器  

    冷凝單元  

    1.關鍵參數:一級-35℃,二級-70℃  

    2.技術標準:GB20950-2020  

    3.典型材料/設備:變頻螺桿式制冷機組   

    尾氣處理  

    1.關鍵參數:NMHC排放濃度≤25g/m3  

    2.技術標準:EPAMethod25A  

    3.典型材料/設備:催化燃燒裝置  

    (二)新型吸附材料性能對比  

    1.  煤質活性炭  

    1.比表面積:1000-1200m2/g  

    2.油氣吸附容量:1.6-2.0mmol/g  

    3.脫附率:≥95%  

    4.再生周期:8-12h  

    5.成本:80-120元/kg   

    分子篩  

    1.比表面積:600-800m2/g  

    2.油氣吸附容量:1.2-1.5mmol/g  

    3.脫附率:≥98%  

    4.再生周期:6-8h  

    5.成本:300-400元/kg  

    HKUST-1(MOFs)  

    1.比表面積:1500-2000m2/g  

    2.油氣吸附容量:3.5-4.2mmol/g  

    3.脫附率:≥99%  

    4.再生周期:4-6h  

    5.成本:1200-1500元/kg  

    數據來源:18  

    二、測試指標與標準方法  

    (一)核心測試項目及方法  

    1.  吸附效率  

    1.方法:氣相色譜法(GC-FID)測定進出口非甲烷總烴(NMHC)濃度,按公式計算:  

    2.標準要求:η≥95%(GB20952-2020),測試流量需模擬實際工況(100-500m3/h)16。  

    穿透時間與動態吸附容量  

    1.方法:ASTMD6646標準,以出口濃度達進口5%為穿透點,計算單位質量吸附劑的油氣吸附量(mg/g);  

    2.案例:某加油站活性炭裝置穿透時間8小時,動態吸附容量180mg/g,符合行業一級能效要求210。 

    脫附性能  

    1.方法:熱重分析法(TGA)監測脫附曲線,GB/T7702.19-1997規定脫附率≥95%;  

    2.關鍵參數:熱氮氣溫度120-150℃,升溫速率5-10℃/min9。  

    (二)系統集成測試  

    密閉性  

    1.方法標準:EPAMethod27  

    2.合格指標:5分鐘壓力衰減≤550Pa  

    3.檢測儀器:氦質譜檢漏儀  

    1.方法標準:HJ/T431-2008  

    2.合格指標:流量18L/min時壓降≤50Pa  

    3.檢測儀器:差壓變送器  

    尾氣排放  

    1.方法標準:HJ733-2014  

    2.合格指標:NMHC≤25g/m3  

    3.檢測儀器:在線VOCs監測儀  

    數據來源:316  

    三、性能評估與案例分析  

    (一)某煉油廠MOFs吸附裝置測試  

    測試條件:油氣進口濃度3000mg/m3,溫度25℃,濕度60%;  

    結果:  

    吸附效率97.8%,出口NMHC66mg/m3;  

    穿透時間6小時,動態吸附容量350mg/g;  

    脫附能耗0.8kWh/kg,較活性炭裝置降低30%18。  

    (二)常見問題與解決方案  

    1.  效率下降(<90%)  

    2. 原因分析:吸附劑受潮(濕度>60%)  

    優化措施:加裝干燥預處理單元(露點≤-40℃)  .  

    穿透時間縮短   

    原因分析:吸附劑微孔堵塞  

    優化措施:優化再生溫度至150℃,延長脫附時間  

    脫附率不足(<90%)  

    原因分析:熱氮氣流量不足(<0.5m3/h)  

    優化措施:更換大功率加熱器,流量調至0.8m3/h  

    數據來源:39  

    四、技術發展趨勢  

    1.智能化測試:采用BSD-PH高壓吸附儀(0-20MPa)實時監測吸附等溫線,結合AI算法預測吸附劑壽命1;  

    2.材料創新:MOFs材料規?;a突破,成本有望降至800元/kg(2027年預測)8;  

    3.標準升級:GB20952擬新增“深度處理"指標(NMHC≤10g/m3),推動吸附-催化燃燒聯用技術15。  

    關鍵詞:吸附法油氣回收;穿透曲線;MOFs材料;ASTMD6646;GB20952-2020  

    參考文獻  

    [1]ASTMD6646-03(2022)顆?;钚蕴苛蚧瘹浯┩溉萘繙y試標準[S].  

    [2]加油站大氣污染物排放標準GB20952-2020[S].  

    [3]高壓氣體吸附儀在MOFs材料中的應用[J].化工進展,2025,44(3):1245-1253.  

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