阀门内漏检测

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阀门内漏检测相关的厂商

  • 深圳市瑞特检测设备有限公司成立于2016年8月24日,总部在深圳宝安石岩,是一家集研发、生产、销售以及服务于一体的高科技企业。公司主营:气密性检测仪,气密测试仪,气密泄漏测试仪,气密性测试机,气密性试验机,气密性检测设备,气密封试验机,气密封检测设备,气压试验机,气体增压系统,气体增压泵,水锤试验机,寿命试验机,防水测试仪,水压试验机,水压试验台,水压爆破试验机,耐压测试仪,耐压试验机,耐压爆破试验机,疲劳试验机,脉冲试验机,压力试验机,压力交变试验机,净水器水锤试验机,液压增压泵等气体流体工程压力转换与控制产品及解决方案。 公司秉承“品质至上、服务至上”的宗旨,坚持技术创新、市场创新和服务创新,品质不妥协、服务不妥协的经营理念服务客户。公司下属拥有标准检测设备和非标检测设备两大事业群,多个产品研发中心,并聘请多名大学教授、行业从业专家作为公司技术顾问,同时与多家研究所共同成立产品研发中心。瑞特检测公司拥有一批气密性检测领域的技术研发工程师、软件工程师、服务工程师,为行业众多客户提供了优质的产品和服务。 我司厂家生产的产品广泛应用于石油化工、航空航天、军工、矿产、船舶、汽车、消防、家电、卫洁、净水器、流体、电子及医疗行业等领域,同时我司还代理美国SC气动增压泵、美国HII气动增压泵、美国HASKEL气动增压泵和美国HIP高压仪表阀门管件等高压产品,欢迎广大客户咨询洽淡!
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  • 18916787161 作为无损检测行业的专业制造商,科电仪器技术为先导,为客户提供高效、上等的检测解决方案。我们的检测技术涵盖超声波测厚仪、涂镀层测厚仪、防腐层检漏仪、电火花检测仪、led观片灯、红外线检测等领域。 服务范围广阔,石油、化工、航空,造船、电力、军工、钢铁、机械、冶金、汽车、锅炉压力容器、玻璃及金属加工等,安全有效的提供您无损及环境检测服务 Te l 18916787161
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  • 东莞科品检测仪器有限公司是全国生产检测设备界产品质量 值得信赖,知名度最高的生产家。本公司专业生产与销售:拉力机测试仪器、电线电缆检测设备、加热变形试验机、漏电起痕试验机,成束线缆燃烧试验机,水平垂直燃烧试验机,电线电缆烟密度试验机,矿用电缆负载燃烧试验机,灼热丝试验机鞋材检测设备、纸箱抗压试验机、燃烧试验设备、橡胶破裂强度试验机等产品。在公司不断的努力和创新的发展中,经过高科技人才的开创下,在仪器内的品质.性能.精度与稳定性的提高,精益求精的精神受到了广东客户的支持和认可。欢迎来电订购各类检测设备
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阀门内漏检测相关的仪器

  • 超声波阀门内漏检测系统是利用声发射传感器,通过检测泄漏流体产生的高频噪声来发现并量化阀门泄漏,并通过PDA在现场提供数据存储、分析和报告。依据数十年积累的数据建立的模型,可对常见的阀门类型、尺寸及流体类型进行检测,超高频的声发射传感器可以有效的过滤背景噪声,我们的系统可检测到0.1升/分钟的泄漏。通过系统的阀门状态检测,可用于预测性维护活动,使阀门维护工作由被动变为主动,减少阀门出现危险失效的概率及其带来的一系列隐患。
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  • 仪器简介: IR 400 KA 是检查阀门内漏的理想工具。当阀门因关闭不严或长期磨损,内部存在泄露时,通过阀门内漏检测仪可清晰地检查到泄露信号。适用于石油、电力、化工、城市供热等工业和民用领域。IR 400 KA用于检测各类阀门内漏、压力容器和管道的泄漏,经过仪器处理,转变为可以听见的声音信号,信号的强弱变化还可以在LED棒图上显示出来。
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  • 仪器简介: IR 400 KA 是检查阀门内漏的理想工具。当阀门因关闭不严或长期磨损,内部存在泄露时,通过阀门内漏检测仪可清晰地检查到泄露信号。适用于石油、电力、化工、城市供热等工业和民用领域。IR 400 KA用于检测各类阀门内漏、压力容器和管道的泄漏,经过仪器处理,转变为可以听见的声音信号,信号的强弱变化还可以在LED棒图上显示出来。
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阀门内漏检测相关的资讯

  • 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。
  • 热像仪应用 — PDM 阀门检测
    阀门检测‍‍统计表明,工业装置中约20%的阀门存在泄漏问题,所造成的直接经济损失约占总 损失的50%,同时阀门泄漏对环境也会造成严重污染;红外热像仪可以对阀门泄漏 进行检测,避免生产事故。‍‍‍ 阀门故障通常有哪些? 阀门泄漏分为两种,即外部泄漏和内部泄漏。 1 外漏常见于阀体、阀杆、填料函与阀体的连接部位。 a)阀体通常是铸造的,容易形成砂眼等铸造缺陷,阀体上的砂眼会导致介质的泄漏,这种泄漏一般都表现为渗漏, 流量较小。 b)阀门的阀杆由于设计和选材不当会引起阀杆在某个位置被卡死,使阀门无法关闭或关闭不严,造成介质泄漏。此 种泄漏往往流量较大,对生产装置和周围的环境容易造成严重的危害。 c)填料阀由填料函、填料、填料垫以及填料压紧机构等组成。填料函置于阀体或阀盖上,起容纳填料的作用。填料 垫置于填料箱底部,起支撑填料的作用。填料分软质密封填料和成型填料两种。介质在密封填料处泄漏,原因为 填料压盖松动、密封填料不严密、填料品种或质量不符合要求、填料老化或被阀杆磨损。 d)阀体连接部位的密封系指阀体与阀盖之间的密封。一般情况下为法兰连接密封,当调节阀门公称直径较小时为螺 纹连接密封。垫片的类型、材质或尺寸不符合要求、法兰密封面加工质量差、连接螺栓紧固不当、因管道配置不 合理而在连接处产生过大附加载荷等原因,都能引起阀体连接部位泄漏。 2 阀门关闭不严形成的泄漏为内漏,常发生在阀座密封面。a)阀门的设计和制造工艺存在问题,造成阀门密封不严而导致介质的泄漏,多为渗漏或小流量连续排放。 b)阀板或密封面变形造成密封不严,从而引起介质的泄漏,一般成渗漏或小流量连续排放。 c)在阀门的制造、运输、检验、安装和使用等过程中,损伤了阀门的密封面,使密封不严,导致阀门泄漏。这种泄 漏也表现为小流量的渗漏。 d)介质内含有固体杂质造成阀门关闭不严,从而引起介质泄漏。这种泄漏可能是小流量的渗漏也可能流量较大。红外热像仪为什么能检测阀门泄漏? 只要管道内介质与环境温度存在一定的差值,通过远红外热像仪能对阀门进行红外检测和分析,确认内漏的阀门 及内漏的程度,以及阀门的外漏。但由于阀门、管道有保温、铁皮,给分析内漏的程度和原因带来了一定的困难。如 果阀门、管道上没有保温,内漏的阀门就容易判断出来。特别是很多管子的阀门接到总管很难确定哪个阀门泄露时, 使用远红外热像仪能很快查出泄露的阀门并加以更换,避免了工作的盲目性,节省了费用。 阀门内漏(已关闭一段时间) 阀门外漏典型客户 石化行业:衢州巨化、独山子石化、扬子石化-巴斯夫等 制药行业:强生制药等 冶金行业:宝钢、马钢、天津天铁等 红外热像仪的独特应用 1 阀门内漏、阀门外部渗漏一般很难检测出来,而其危害性很大。热像仪可以迅速、直观的检测阀门的内漏和外部 渗漏,减少维护的工作量和提高效率。2 如果阀门调节的是腐蚀性或危险性强的介质,人员在阀门旁检测有很大的危险性。或者,如果阀门在高处或人员 不容易接触的位置,平常检测十分困难。而红外热像仪可以在距离阀门一段距离的地面检测,安全程度高。 3 Fluke已申请专利的IR-Fusion技术除了拍摄红外图像外,还同时捕获一幅数字照片,将其融合在一起,有助于 识别和定位故障,从而能够在第一时间正确的修复故障。 4 Fluke热像仪配备了功能强大的软件,用于存储和分析热图像并生成专业报告。通过该软件,可以对热像图中发射 率、反射温度补偿以及调色板等关键参数进行调节,提高了检查的安全性和方便性。 现场可能会遇到哪些问题? 1 若阀门保温层较厚,内部温差不容易传递到外壁表面,故测量泄漏也较为困难。2 有部分阀门外壳为光亮铁皮或不锈钢,其发射率低而反射率高,容易将附近高温辐射源反射进红外热像仪,造成严 重干扰;在拍摄此类阀门时可在易发生泄漏的部位用油漆(任意颜色)喷涂,提高该部位发射率。 如何才能拍摄清晰的热像图? 1 对于要求温差较小的场合,尽量选择热灵敏度较高的热像仪。 2 拍摄时要注意尽量避免测量阳光直射,在阴影处拍摄阀门不容易受到阳光干扰,效果较好。 3 拍摄时注意观察周围有无其他热源,特别对于表面较光亮的阀门,其外壳较易反射周围热源,造成检测干扰,故 在拍摄时若周围有热源,请改变拍摄角度。 4 先使用自动模式测量罐体的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的 温度范围(各款仪器最小温度范围不同)。‍
  • 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。/pp  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./pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongLDAR技术简介/strong/span/pp  strong1.1 LDAR的定义及实施目标/strong/pp  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%。/pp  strong1.2 LDAR的实施程序/strong/pp  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。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/b70ea1eb-bc40-49bb-9fcf-9ac3af5e3c14.jpg" title="640.jpg"//pp  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。/pp  strong1.3 LDAR的实施效益/strong/pp  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。/pp  同时,LDAR实施后带来的社会效益还包括以下方面:/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong国外LDAR应用进展/strong/span/pp  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。/pp  strong2.1 美国/strong/pp  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。/pp  strong2.2 欧盟/strong/pp  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。/pp  strong2.3 加拿大/strong/pp  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。/pp  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。/pp 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/pp  strong3.1 国内政策文件对LDAR的要求/strong/pp  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:/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  strong3.2 国内LDAR相关标准及规范/strong/pp  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。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/be5f3182-3dd1-4629-9907-65d6a323cd3b.jpg" title="6401.jpg"//pp  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。/pp  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:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/4175fd10-90e0-45c3-b940-469526fbb792.jpg" title="6402.jpg"//pp  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)。/pp  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)。/pp  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)。/pp  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)。/pp  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。/pp  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。/pp  strong3.3 LDAR在国内的应用/strong/pp  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。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/c1ce7428-1ef1-4c2d-a8b9-fbb69c71c31f.jpg" title="6403.jpg"//pp  注:数据均来自于文献及网络资料。/pp  “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。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong问题与建议/strong/span/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  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。/pp  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

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    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。
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    针对管线、阀门和接口的泄漏,Sherlock VOC红外成像光谱仪是一款用于气体泄漏视频记录的红外光学成像仪,它具备很好的便携性,并使用电池供电。可以通过远距离光学成像同时检查多个泄漏组件,从而增加监测频次,能更快地找出泄漏组件并实施修复。适用于电厂、化工厂、石化厂等领域内的点源、面源有机化合物的排放,如油罐、管道、阀门、孔、法兰及其他的连接器处有害气体的泄漏,也可进行密封性检测,如泵和空气压缩机密封系统接口,蓄电池口,门的密封性等。
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    [url=http://www.dscr.com.cn/list.asp?classid=42]埋地管道泄漏检测仪[/url]是一种常用的检测仪器,能对石油液化气、人工煤气、天然气等可燃性气体进行检漏,被广泛用于多个领域中。埋地管道泄漏检测仪的应用知识用户需要进行一定的了解,下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助到大家。埋地管道泄漏检测仪的应用埋地管道泄漏检测仪常见的有手持式埋地管道泄漏检测仪(伸缩式埋地管道泄漏检测仪)和手推式埋地管道泄漏检测仪。具),伸缩式设计,功能一体化。具有质量轻,操作简便的特点 采用了军品锂电池,快速智能充电,无需人工控制 采用大规格集成电路,LCD显示,声音报警,电源欠压报警功能 选用进口传感器和进口气泵,具有抗干扰、耐低温和稳定性、灵敏度高,选择性好,无需钻孔,直接地面检测埋地管道的泄漏点 报警声音随气体浓度变化而变化,操作人员无需观察显示部分,提高了工作效率。埋地管道泄漏检测仪的特点1、用手持式探头,对地上、地下的可燃性气体进行泄漏检测 2、地下管线泄漏气体达到报警浓度时声音报警 3、内置式充电电池 4、采用世界上最先进的传感器及吸气泵,可有效避免沥青路面挥发气体和汽车尾气的干扰,具有耐低温,高灵敏度,高稳定性的显著优点 5、吸入式检漏,灵敏度高,响应时间快 6、操作简单,只需打开电源开关和调零就可检测,调查路面漏气状况 7、报警声按浓度的比例变化,工作人员无需注意显示数值。

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    为什么使用渗漏检测仪?使用渗漏检测仪可以有效地检测到渗漏的位置. 该有效性是有一次传播的(红)色光和二次反射的(蓝)色光来决定的.  渗漏检测仪应用十分广泛,主要应用于石化工业、电力工业、航空造船业、造纸业、纺织业、冶金工业等。  压力/真空泄漏  当任何气体(空气、氧气、氮气……等)通过一泄漏孔隙,均会产生具有可探测高频成份的扰流,以渗漏检测仪来扫描附近区域,经由耳机可听到泄漏的急流声或是指示。检测仪愈靠近泄漏点,则急流声会愈大,指示读 值会更高。当然,环境噪音是个问题,但使用橡皮聚音探头可缩小探测仪的接收区域。以阻隔杂讯噪音波的干扰,渗漏检测仪的频率调整功能可降低背景噪音干扰,让没经验的使用者也可容易地操作来检测泄漏。   应用:瓦斯、天然气管路/筒槽、实验室/医院手术室、空调、气压管路、供气/氮气系统、油罐车及其它任何气体管路/舱室/筒槽之泄漏点的找出  热交换器、锅炉及冷凝器泄漏  真空或压力泄漏可用渗漏检测仪CARGO-SAFE检测出,配件、阀、联结轴都可作泄漏扫描。超声波的高频、短波特性,让使用者在高噪音环境下,也能定位出泄漏位置。冷凝管及热交换管可通过下列三种方法:真空、压力、超声波音响作泄漏测试。   应用:石化工厂、重工业、电厂、实验室、一般工厂的热交换器、锅炉及冷凝器的泄漏点寻找。  阀类泄漏  在线阀发生诸如泄漏或阻塞问题时可准确地作检测,有泄漏的阀,介质从高压侧经泄漏点至低压侧流动时,会产生扰流,而良好的阀则相对较安静,由于渗漏检测仪CARGO-SAFE有一宽广灵敏度及超声波频率选择范围,即使在噪音环境下,各种型式的阀都能准确地测试出泄漏问题。  轴承监测  渗漏检测仪型号:CARGO-SAFEE可检测轴承故障的最初阶段,NASA研究中心已经证实超声波轴承监测比使用传统温度及振动测试法,能更早定位出潜在轴承故障问题。以渗漏检测仪型号:CARGO-SAFE为例,使用者可听到声音品质及观察表头读值大小。因此提 供趋势监测、维护及确认潜在轴承问题,而频宽调整功能使得更容易将某一轴承作隔离分析。弧光或部分放电(电晕)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信号。适用于电力开关、变压器、继电器、断路器、汇流排板、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位、高压铁塔、变压器、高压绝缘物检测。  电气设备检测  弧光或部分放电(电量)会从绝缘劣化位置产生超声波信号,此种放电讯号用渗漏检测仪CARGO-SAFE作区域扫描能快 速定位出故障点。此种信号用耳机听起来就象一油炸声或嗡嗡声。将检测器愈靠近放电处,就会得到愈强的信 号。适用于电力开关、变压器、继电器、汇流排版、绝缘装置等的预防保养维修使用。   应用:电厂、工厂变电所、高压配电箱的电弧、部分放电或漏电痕迹、检测与定位,高压铁塔、变压 器、高压绝缘检测。  超声波密封测试  超声波音响(渗漏检测仪CARGO-SAFE)密封测试是一种非破坏性离线测试法,不须作加压,因此比传统使用加压或泡 沫的方法,更快速简单并且更精确。  此种测试法是在测密封室/简槽不须加压情况下,将超声波音源发生器置于内部或一端,则超声波信号会流至待 测物内部各角落,并穿透任何泄露位置。因此渗漏检测仪CARGO-SAFE于外部扫描穿透的超声波信号,即可指出泄露位置。   应用:飞机门窗、油箱、座舱泄漏、船舱/潜艇舱房泄露,汽车门窗泄漏。

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