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
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文檔簡介
1、蘭州西固石化工業(yè)集中區(qū)為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展做出巨大貢獻的同時,其排放的大氣污染物尤其是揮發(fā)性有機物(volatile organic compounds,VOCs)和惡臭對周邊環(huán)境空氣質(zhì)量也產(chǎn)生一定影響,如何有效治理VOCs和惡臭污染,受到當(dāng)?shù)鼐用瘛⑵髽I(yè)和政府的高度重視。
本研究以蘭州西固石化工業(yè)集中區(qū)罐區(qū)、棧橋區(qū)和污水處理裝置三大污染源所在區(qū)為研究對象,通過確定各區(qū)域污染源的活動水平,模擬削減排放情景,在此基礎(chǔ)上確定最優(yōu)治理措施。
2、可為政府、企業(yè)治理方案的選擇提供一定的科技支撐和參考。
?。?)依據(jù)《大氣揮發(fā)性有機物源排放清單編制技術(shù)指南》和《大氣氨源排放清單編制技術(shù)指南》確定西固工業(yè)集中區(qū)罐區(qū)、棧橋區(qū)和污水處理裝置區(qū)源強。將區(qū)域源劃分為9個面源,其中VOCs最大的源強為品儲運廠棧橋面源,為3182.41t/a,最小的源強為煉油污水處理裝置面源,為11.44t/a;惡臭主要來源于化工污水處理裝置區(qū)和煉油污水處理裝置區(qū),二者 NH3排放源強分別為10.24t
3、/a和9.07t/a。
?。?)運用AERMOD模式對不同削減情景下VOCs和惡臭進行模擬,結(jié)果表明:煉油和化工污水過程主要排放惡臭,在煉油和化工污水處理裝置削減方案中,距離煉油和化工污水處理裝置較近的敏感點的NH3濃度削減較大,其中代家河灣村濃度最大占標率削減貢獻比達88.00%,但各敏感點VOCs濃度削減較??;棧橋區(qū)主要排放 VOCs,在棧橋區(qū)安裝油氣回收裝置情景中,距離油品廠較近的敏感點VOCs濃度削減明顯,與基準情景相比
4、,VOCs濃度占標削減貢獻比達90.74%;所有削減方案進行疊加后,污染源對區(qū)域內(nèi)敏感點貢獻減小程度最大。
?。?)根據(jù)不同情景的預(yù)測結(jié)果,結(jié)合國家法規(guī)政策和企業(yè)未來發(fā)展規(guī)劃對VOCs、惡臭進行重點治理,綜合考慮法律法規(guī)、控制技術(shù)和達標排放三個方面,對石化工業(yè)集中區(qū)棧橋區(qū)、污水處理裝置提出治理方案:
?、賹捰臀鬯幚硌b置未加蓋的曝氣池、沉沙池等池進行加蓋處理,采用溶劑增溶法和生物氧化法兩種技術(shù)處理收集氣體,處理后的氣體
5、經(jīng)15m高排氣筒排放。
?、趯の鬯幚硌b置未加蓋的隔油沉淀池、濃縮池、集泥井等池體進行加蓋處理,采用生物脫臭法處理收集氣體,處理后的氣體經(jīng)15m高排氣筒排放。
?、蹖τ推穬\廠159、164原油裝卸車棧橋設(shè)置柴油或煤油預(yù)吸收-堿洗脫硫-活性炭吸附-吸收工藝的油氣回收裝置;對160、161火車棧橋139#、138/2#汽車零裝棧橋、16#線火車裝車棧橋設(shè)置活性炭吸附-吸收的油氣回收裝置;對163“三苯”、有機廠7#火車
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