3.2 Javítsa a gőz -helyreállítási létesítmények és a rendszer karbantartását
A létesítmény felépítése szempontjából a helyreállítási rendszer elrendezését tudományosan meg kell tervezni a tárolási és szállítási skála és az olajjellemzők szerint. Például a nagy olajtárgyak esetében egy zónázási helyreállítási stratégia alkalmazható a független helyreállítási egységek felállításához különböző funkcionális területeken, amelyek nemcsak biztosíthatják a helyreállítási hatékonyságot, hanem megkönnyíthetik a kezelést és a karbantartást.
A berendezés kiválasztásakor prioritást kell kapni a robbanásálló és korrózióellenes tulajdonságokkal rendelkező anyagokhoz, például a 316L rozsdamentes acél használatát tárolótartályok és csővezetékek előállításához, valamint a fluoroplasztikus tömítések használatához a berendezés élettartamának meghosszabbításához. A régi berendezések megújításának technikai építési folyamatának csökkentése érdekében a moduláris előfabályozási módszerek felhasználhatók a gyárban a kulcsfontosságú berendezések és csővezetékek összeszerelésére és tesztelésére, és csak gyors dokkolásra van szükség a helyszínen, ami jelentősen lerövidíti az építési időszakot és csökkenti a helyszíni műveletek kockázatát.
A rendszer karbantartása szempontjából a megfelelő szűk keresztmetszeti problémák, például a gyors adszorbens meghibásodás és a nagy energiafogyasztás esetén megfelelő megoldásokat alkalmaznak. Például új kompozit adszorpciós anyagokat vezetnek be az adszorpciós kapacitás és a szelektivitás javítása és a csereciklus meghosszabbítása érdekében; A hőszivattyú -technológiát a deszorpciós hő visszanyerésére és az energiafogyasztás csökkentésére használják. Készítsen részletes berendezések ellenőrzési és karbantartási tervet, ideértve a napi ellenőrzéseket, a rendszeres karbantartást és a felújításokat [3]. Például a kulcsfontosságú berendezések vizuális ellenőrzéseit és paraméterrekordjait minden műszakban elvégzik, a berendezések tisztítását és a fogyóeszközök cseréjét minden hónapban elvégzik, és évente egyszer átfogó átalakítást hajtanak végre. Az újrahasznosítási folyamat biztonságát illetően az újrahasznosítási rendszer tervezését és működését biztosítani kell a nemzeti biztonsági előírások és az ipari előírások betartására. Robbanásbiztos elektromos berendezéseket és tűzálló anyagokat kell használni, és olyan biztonsági kiegészítőket kell használni, mint például a biztonsági szelepek és a vészhelyzeti kikapcsoló szelepek, hogy kezeljék a lehetséges rendellenes helyzeteket, például a túlnyomás és a szivárgás. Ezenkívül az újrahasznosítási folyamat során keletkező veszélyes hulladékokat, például a hulladék adszorbenseket és a hulladékolajat, biztonságosan meg kell ártalmatlanítani a releváns nemzeti törvényekkel és a környezet és az emberi egészség károsodásának megakadályozására szolgáló szabályozásokkal. A korrózióvédelem kialakítása szempontjából a korrózió-rezisztens anyagok kiválasztása mellett több intézkedést kell tenni, például katódos védelmet és bevonatvédelmet is. Az intelligens megfigyelő rendszerek alkalmazása szintén döntő jelentőségű. A gázdetektorok és a nyomásérzékelők telepítésével az újrahasznosító rendszer működési állapota teljesen megfigyelhető. Miután a rendellenességet észlelték, a rendszer automatikusan aktiválhatja a vészhelyzeti tervet, például a releváns csővezetékek levágását, a vészhelyzeti kisülés megnyitását stb., A balesetek kockázatának minimalizálása érdekében.
3.3 Az újrahasznosított maradékkezelés szabályozásának megerősítése
A minősített gyűjtési stratégia végrehajtása a kezelés első lépése. A maradványok jellege és összetétele szerint speciális gyűjtőedényeket és csővezetékeket kell felállítani [4].
Például a magas víztartalommal rendelkező gőzkondenzátum esetében a gravitációs elválasztási technológia alkalmazható az előzetes kezeléshez. Az elválasztott olajfázis újrahasznosítható, és a vízfázis belép a szennyvízkezelő rendszerbe. Az adszorbens regeneráció során előállított nagy koncentrációjú szénhidrogéngáz esetén a mély hideg helyreállítási technológia alkalmazható a kezeléshez. A visszanyert folyékony szénhidrogén kémiai alapanyagként újra felhasználható. A nehéz helyreállítható maradványokat, például az eldobott adszorbenseket, képesített szakmai intézményeknek bízni kell ártalmatlan kezelésre.
A környezeti kibocsátás -ellenőrzés szempontjából a releváns nemzeti szabványokat szigorúan be kell hajtani, például a "légszennyező anyagok átfogó kibocsátási szabványát" (GB 16297-1996). Telepítsen egy online megfigyelő rendszert a teljes szénhidrogén, a benzol sorozat és a kipufogógáz egyéb mutatói valós időben. Használjon a cső végén lévő kezelési technológiákat, például az aktivált szén-adszorpciót és a katalitikus égést annak biztosítása érdekében, hogy a kibocsátások megfeleljenek a szabványoknak. Ugyanakkor egy teljes nyilvántartási rendszert hoznak létre, hogy részletesen rögzítsék a generált maradékok mennyiségét, a kezelésük módját és a menedéket, hogy megkönnyítsék a nyomonkövethetőség kezelését.
3.4 A személyzeti képzés és a biztonsági tudatosság erősítése
A szakmai képzés szempontjából hierarchikus és minősített képzési rendszert kell létrehozni, és a megfelelő képzési terveket különféle pozíciókra és felelősségekre kell megfogalmazni [5]. Például az üzemeltetőknek a képzési berendezések üzemeltetési eljárásaira, a hibákra adott vészhelyzeti reagálásra és más gyakorlati készségekre kell összpontosítaniuk, különös tekintettel a gőz -helyreállítási eljárások megerősítésére és az ellenőrzési logikai képzésre annak biztosítása érdekében, hogy jártak legyenek a helyreállítási rendszer működési mechanizmusában; A menedzsment személyzet számára a helyreállítási technológia alapelveinek és a folyamat optimalizálásának ismereteinek kell lennie.
Fogadjon el egy olyan képzési módszert, amely ötvözi az elméletet a gyakorlathoz, például a virtuális valóság (VR) technológia kombinálását a különféle működési forgatókönyvek szimulálására az edzés hatékonyságának javítása érdekében.
Rendszeresen szervezze meg a készségversenyeket és tapasztalja meg a csere -találkozókat, hogy ösztönözze a munkavállalók lelkesedését a tanulás iránt.
A biztonsági tudatosság javítása szempontjából a biztonsági oktatást be kell építeni a napi munkába, például a napi műszakok előtti biztonsági emlékeztetők megadását és a biztonsági téma tevékenységeinek havonta egyszer történő megszervezését. Hozzon létre egy baleseti eset -könyvtárat és erősítse meg a munkavállalók kockázatmegelőzésének tudatosságát esettanulmányon keresztül. Végezzen el egy biztonsági magatartási megfigyelő rendszert, hogy ösztönözze a munkavállalókat egymást felügyeletre és a nem biztonságos viselkedés megfelelő időben történő kijavítására. A vészhelyzeti menedzsment szempontjából részletes vészhelyzeti terveket fogalmazunk meg, és rendszeresen szervezzük a gyakorlatokat a vészhelyzetek kezelésének képességének javítása érdekében. Bemutatunk egy biztonsági teljesítményértékelési mechanizmust, amely összekapcsolja a biztonsági teljesítményt a munkavállalók teljesítményével, hogy hosszú távú ösztönző legyen. Ezenkívül létrehozunk egy sima biztonsági információ -visszacsatolási csatornát, amely arra ösztönzi a munkavállalókat, hogy időben jelentsék be a biztonsági veszélyeket és jutalmazzák a hatékony visszajelzést.
3.5 A környezetvédelmi koncepciók előmozdítása és a finomított menedzsment végrehajtása
A környezetvédelmi koncepciók előmozdítása szempontjából a vállalkozásoknak aktívan részt kell venniük a közösségi tevékenységekben, például nyitott napok tartását és a környező lakosokat felkérniük, hogy látogassák meg a gőz -helyreállítási létesítményeket, hogy javítsák a közvélemény megértését és támogatását a technológia számára. Együttműködés az önkormányzatokkal és a környezetvédelmi szervezetekkel a környezetvédelmi nyilvánossági tevékenységek elvégzése érdekében az egész társadalom környezeti tudatosságának javítása érdekében.
A belső menedzsmentben beépítse a környezetvédelmi célokat a vállalati stratégiákba, hozzon létre egy környezeti teljesítményértékelési rendszert, és ösztönözze a munkavállalókat a környezetvédelmi gyakorlatokban való aktív részvételre.
A finomított menedzsment szempontjából átfogó adatgyűjtési és elemzési rendszert kell létrehozni a gőztárolásban és a szállításban szereplő összes link legfontosabb mutatóinak valós időben történő megfigyelésére. Például a tárgyak internete technológiája felhasználható a tárolótartály folyadékszintjének, hőmérsékletének, nyomásának és egyéb paramétereinek valós időben történő megfigyelésére, valamint a nagy adatok elemzésével kombinálva, a készletek kezelését és a gőzveszteség csökkentését [6]. A be- és kirakodási folyamat során a fejlett mérési technológiákat, például a tömegáram -mérőket használják a mérési pontosság javítására és a szivárgás csökkentésére. Hozzon létre egy hangkezelési rendszert, például a részletes működési eljárások megfogalmazása, az egyes pozíciók felelősségének és tekintélyének tisztázása, valamint annak biztosítása, hogy valaki felelős az egyes linkekért. Vezesse be a harmadik fél általi ellenőrzési mechanizmust a gőz-helyreállítási rendszer rendszeres értékeléséhez, a menedzsmentben a gyenge kapcsolatok azonosításához és a folyamatosan javításhoz. Ezen intézkedések révén a nagy olajtárgy gőz -visszanyerési aránya 98%-ra nőtt, és közel 10 millió jüan -t takarított meg az éves költségekben, és megnyerte a környezetvédelmi demonstrációs vállalkozás címét az önkormányzattól is.
4 Következtetés
Összefoglalva: a gőz -helyreállítási technológia fejlesztése és alkalmazása fontos lépést jelent a petrolkémiai ipar számára, hogy a zöld, intelligens és hatékony irányok felé mozogjon. A cikk megvitatása révén nemcsak felismerjük a gőz -helyreállítási technológia hatalmas potenciálját az erőforrások megőrzésében, a környezetvédelemben és a biztonságos termelésben, hanem tisztázjuk a jövőbeli fejlesztési irányt is. Az új anyagok és az új folyamatok folyamatos megjelenésével, valamint a technológiák mély integrációjával, például a mesterséges intelligenciával és a nagy adatokkal, a gőz-helyreállítási technológia minden bizonnyal szélesebb körű alkalmazási kilátást jelent, és nagyobb mértékben hozzájárul a tiszta, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és biztonságos modern energiarendszer felépítéséhez.
