Главная // Актуальные документы // МетодикаСПРАВКА
Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Название документа
"Методика расчетно-экспериментального определения выделений (выбросов) загрязняющих веществ с поверхностей испарения на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки"
(утв. Минприроды России)
"Методика расчетно-экспериментального определения выделений (выбросов) загрязняющих веществ с поверхностей испарения на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки"
(утв. Минприроды России)
Президент АОЗТ
"Кубаньэко"-ЛТД
Е.В.БАКАЕВ
Согласовано
Зам. начальника
Департамента государственного
экологического контроля
С.В.МАРКИН
МЕТОДИКА
РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИЙ
(ВЫБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ С ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСПАРЕНИЯ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЕХИМИИ И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
1.1. Настоящий документ:
- разработан в соответствии с
Законом Российской Федерации "Об охране окружающей среды" с целью получения данных о выбросах загрязняющих веществ с открытых (полузакрытых) поверхностей испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения: ливнесброс, песколовка, нефтеловушка, пруд дополнительного отстоя, нефтеотделитель и т.д.;
- устанавливает методику определения параметров выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с открытых поверхностей испарения;
- распространяется на открытые (полуоткрытые) поверхности испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения, эксплуатируемые на предприятиях нефтехимии и нефтепереработки;
- применяется предприятиями и территориальными комитетами по охране природы.
1.2. Полученные по настоящему нормативному документу результаты используются при учете, нормировании выбросов с открытых (полуоткрытых) поверхностей испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения и ведомственному контролю за соблюдением установленных нормативов выбросов.
2. ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Метод разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
2.1.
ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М., Изд-во стандартов, 1980.
2.2.
ГОСТ 17.2.1.04-77. Охрана природы. Атмосфера. Метеорологические аспекты загрязнения и промышленные выбросы. М., Изд-во стандартов, 1978.
2.3.
ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. С-Пб., ДНТП, 1992.
Метод предназначен для определения количества выбросов вредных веществ в атмосферу с открытых (полузакрытых) поверхностей испарения объектов очистных сооружений и блоков оборотного водоснабжения: ливнесброс, песколовка, нефтеловушка, пруд дополнительного отстоя, нефтеотделитель и т.д.
Метод основан на снятии газовоздушного баланса от источника испарения путем определения концентрации вредного ингредиента и скорости воздушного потока в условных плоскостях источника с наветренной и подветренной сторон.
4. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ
4.1. Настоящий балансовый метод определения выбросов предусматривает проведение на объекте следующих измерений:
- скоростей и температур газовоздушного потока;
- барометрического давления атмосферного воздуха;
- концентраций углеводородов в пробах воздушного потока до и после объекта;
- концентрации вредного ингредиента в пробах газовоздушного потока до и после объекта;
- геометрических размеров обследуемого объекта.
| | ИС МЕГАНОРМ: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: стандарт имеет номер ГОСТ 6376-74, а не ГОСТ 6376-64. | |
4.2. Скорость газовоздушного потока определяют анемометрами
ГОСТ 6376-64:
- при скорости ветра от 1 до 4 м/с - анемометром АГО-3;
- при скорости ветра более 4 м/с - анемометром МС-13.
4.3. Температуры газовоздушного потока (воздуха) измеряют ртутными термометрами по
ГОСТ 13646-68.
4.4. Давление атмосферного воздуха измеряют метрологическим мембранным барометром по ТУ 23696-70.
4.5. Концентрации углеводородов в пробах воздуха определяют по методике "Газохроматографическое определение содержания предельных углеводородов

(суммарно), непредельных углеводородов

(суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) при их совместном присутствии в воздухе". Концентрации сероводорода, фенола и других веществ определяют по методике [
2 -
4].
4.6. Для отбора проб воздуха с целью определения концентрации вредных веществ в условных плоскостях используется пробоотборное устройство, изображенное на
рис. 4.1. Устройство состоит из сборного шеста 1 длиной около 5 м, направляющей рамки 2, крепежной трубки 3, крепления для шприца 4 и шприца 5 емкостью 100 мл. Шприц снабжают иглой 6 малого диаметра с тем расчетом, чтобы поршень шприца, опускаясь под действием собственной силы тяжести, наполнял цилиндр отбираемым воздухом в течение 5 - 10 минут. Отбор проб воздуха производится в цельностеклянные шприцы емкостью 100 мл и осуществляется в соответствии с
рис. 4.2.
1. Сборный шест
2. Направляющая рамка
3. Крепежная трубка
4. Крепление для шприца
5. Шприц емкостью 100 мл
6. Игла
7. Предохранительная сетка
8. Стакан
9. Монтажный пояс
Рис. 4.1. Устройство для отбора проб газовоздушного потока
1. Условная плоскость с наветренной стороны
2. Условная плоскость с подветренной стороны
3. Источник газовыделения
Рис. 4.2. Схема расположения условных плоскостей
при заданном направлении ветра
В качестве пробоотборного шеста можно использовать телескопические удочки из синтетического материала длиной не менее 4 м, на конце которых аналогично шесту крепятся пробоотборные устройства.
4.7. Геометрические размеры обследуемого источника испарения замеряют рулеткой (ГОСТ 7502-89).
5. ХОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
5.1. До начала измерений проводят следующие подготовительные работы:
- выбирают проекции условных плоскостей с учетом геометрических размеров объекта и направления ветра (см.
рис. 4.2);
- подготавливают к использованию приборы, пробоотборные устройства и другие средства измерений согласно требованиям соответствующих ГОСТов, инструкций заводов-изготовителей и хроматографической методики;
- выписывают из проекта данные о геометрических размерах типовых (стандартных) объектов.
5.2. Проводят на объекте испытаний следующие измерения:
- температуры и барометрического давления воздуха;
- скорости газовоздушного потока на высоте 1.5 - 2.0 м с наветренной и подветренной сторон.
Примечание: газовоздушный баланс следует проводить в интервалах скоростей ветра 0.0 - 7.0 м/сек.
- осуществляют отбор проб газовоздушного потока одновременно в условных плоскостях с наветренной и подветренной сторон (см.
рис. 5.1). При этом шприцы с помощью пробоотборных устройств перемещают равномерно по створам условных плоскостей в горизонтальном и вертикальном направлениях.
1. Условная плоскость
2. Шприц
3. Источник газовыделения
Рис. 5.1. Примерный путь движения шприца по проекции
условной плоскости при отборе проб
Такой способ отбора обеспечивает представительность проб, так как отобранные пробы воздуха имеют средние значения концентраций вредных веществ в ветровом потоке.
В отобранных пробах воздуха определяются хроматографическим путем концентрации углеводородов (суммарно),

+ индивидуальной ароматики.
Для определения выбросов других компонентов над поверхностью испарения жидкости (на высоте 10 - 15 см) проводят отбор проб воздуха на определение концентрации в нем определяемого компонента и углеводородов (суммарно). Объемы отобранных проб для каждого компонента устанавливаются в соответствии с требованиями, изложенными в
[1], где также приводятся принципиальные схемы отбора проб воздуха.
Результаты проведенных подготовительных работ (определения геометрических размеров источника испарения, единичных газовоздушных балансов, расчета проекции условной плоскости) заносят в таблицу 5.1.
Таблица 5.1
Расчетная таблица параметров выбросов вредных веществ
с объектов очистных сооружений и нефтеотделителей блоков
оборотного водоснабжения
Дата отбора проб | Наименование | N системы | Источник | Геометрические размеры | Скорость ветра на высоте 3 м, W, м/сек | Опытный коэффициент K | Температура атмосферного воздуха, t, °C | Давление атмосферного воздуха  , мм рт. ст. | Концентрация углеводородов (суммарно) в пробах воздуха |
цех | объект | Источник | Условная плоскость |
длина n, м | ширина m, м | направление ветра по отношению к источнику  , град. | длина l, м | ширина a, м |
Наветренная сторона  , мг/м3 | Подветренная сторона  , мг/м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 5.1
Концентрация вредных веществ над поверхностью испарения, C, мг/м3 | Выбросы углеводородов в атмосферу за один цикл испытаний,  , г/сек |
|  непредельные | Ароматические | | | | | |
бензол | толулол | m + n кислоты | о-ксилол | этилбензол | | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | |
6. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
ОТ ИСТОЧНИКА ИСПАРЕНИЯ
6.1. Определение геометрических характеристик условной плоскости.
При направлении ветра под углом к объекту.
Длина проекции условной поверхности l (м) при направлении ветра, как это указано на
рис. 6.1 (а), принимается равной:
где n, m - длина и ширина объекта, м.
Ширина проекции условной поверхности a (м) принимается равной:
6.2. При направлении ветра вдоль объекта.
l = 0.35 · n + m
Ширина проекции a принимается равной:
a = n + 3
Рис. 6.1. Выбор проекций условных плоскостей
7. РАСЧЕТ ВАЛОВЫХ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
7.1. Выбросы углеводородов в атмосфере за один цикл испытаний

определяют по формуле:
где

- скорость ветра на высоте 3 м, м/с;

- длина условных плоскостей, м;

- атмосферное давление воздуха, мм рт. ст.;

- температура воздуха, °C;

,

- соответственно средние концентрации углеводородов в условных плоскостях подветренной и наветренной сторон, мг/м3;
K - опытный коэффициент, принимают в зависимости от значения "a" по таблице 7.1.
Таблица 7.1
Значения поправочных коэффициентов "K" в зависимости
от ширины условной поверхности "a"
a | K |
менее 17 | 1.000 |
17 | 1.002 |
18 | 1.005 |
19 | 1.008 |
20 | 1.012 |
21 | 1.017 |
22 | 1.022 |
23 | 1.027 |
24 | 1.032 |
25 | 1.038 |
26 | 1.050 |
27 | 1.054 |
28 | 1.056 |
29 | 1.062 |
30 | 1.068 |
31 | 1.074 |
32 | 1.081 |
33 | 1.087 |
34 | 1.093 |
35 | 1.099 |
36 | 1.105 |
37 | 1.112 |
38 | 1.118 |
39 | 1.124 |
40 | 1.131 |
41 | 1.136 |
42 | 1.143 |
43 | 1.149 |
44 | 1.155 |
45 | 1.161 |
46 | 1.167 |
47 | 1.173 |
48 | 1.179 |
49 | 1.185 |
50 | 1.190 |
52 | 1.197 |
54 | 1.214 |
56 | 1.225 |
58 | 1.236 |
60 | 1.248 |
62 | 1.258 |
64 | 1.269 |
66 | 1.280 |
68 | 1.291 |
70 | 1.301 |
72 | 1.311 |
74 | 1.322 |
76 | 1.332 |
78 | 1.341 |
80 | 1.351 |
82 | 1.361 |
84 | 1.371 |
86 | 1.380 |
88 | 1.389 |
90 | 1.399 |
92 | 1.408 |
94 | 1.417 |
96 | 1.427 |
98 | 1.436 |
100 | 1.444 |
102 | 1.453 |
104 | 1.462 |
106 | 1.471 |
108 | 1.479 |
110 | 1.488 |
112 | 1.496 |
114 | 1.505 |
116 | 1.513 |
118 | 1.521 |
120 | 1.529 |
122 | 1.538 |
124 | 1.545 |
126 | 1.553 |
128 | 1.561 |
130 | 1.569 |
132 | 1.577 |
134 | 1.584 |
136 | 1.592 |
138 | 1.600 |
140 | 1.607 |
142 | 1.615 |
144 | 1.622 |
146 | 1.630 |
148 | 1.637 |
150 | 1.644 |
155 | 1.662 |
160 | 1.679 |
165 | 1.698 |
170 | 1.715 |
175 | 1.731 |
180 | 1.748 |
185 | 1.764 |
190 | 1.781 |
195 | 1.797 |
200 | 1.812 |
205 | 1.823 |
210 | 1.843 |
215 | 1.859 |
220 | 1.873 |
225 | 1.888 |
230 | 1.903 |
235 | 1.917 |
240 | 1.931 |
245 | 1.945 |
250 | 1.959 |
260 | 1.987 |
270 | 2.013 |
280 | 2.040 |
290 | 2.066 |
300 | 2.091 |
310 | 2.115 |
320 | 2.141 |
330 | 2.165 |
340 | 2.189 |
350 | 2.211 |
360 | 2.234 |
370 | 2.257 |
380 | 2.279 |
390 | 2.301 |
400 | 2.323 |
410 | 2.344 |
420 | 2.365 |
430 | 2.386 |
440 | 2.407 |
450 | 2.427 |
460 | 2.447 |
470 | 2.466 |
480 | 2.486 |
490 | 2.506 |
500 | 2.525 |
550 | 2.617 |
600 | 2.705 |
650 | 2.783 |
700 | 2.869 |
7.2. Выбросы i-го компонента,

, рассчитываются по формуле:
где

,

- соответственно концентрации i-го компонента и углеводородов (суммарно) над поверхностью испарения;

- выбросы углеводородов (суммарно), г/с.
7.3. Средние выбросы за соответствующие периоды года

рассчитываются по формуле:
где n - число единичных определений.
Среднегодовые выбросы составляют

где

,

- средние выбросы, соответственно, за теплый и холодный периоды года.
Удельные выбросы за периоды года

рассчитываются:
где F - площадь источника испарения, м2.
Валовые выбросы за периоды года

рассчитываются:
где

- выбросы (г/с) за соответствующий период года;

- количество часов эксплуатации источника за период года, ч.
Результаты расчета записываются в табл. 7.2.
Таблица 7.2
Расчет годовых выбросов вредных веществ в атмосферу
с открытых поверхностей испарения
Дата обследования | наименование | N системы | источник | Периоды года |
цех | объект | теплый (2 и 3 кварталы) | холодный (1 и 4 кварталы) |
кол-во циклов испытаний  , шт. | Среднее значение выбросов,  , г/с | Кол-во часов эксплуатации объекта,  , час. | кол-во выбросов  за теплый период года  , г/с | кол-во циклов испытаний  , шт. | средние значения выбросов,  , г/с | кол-во часов эксплуатации объекта,  , час. | кол-во выбросов  за холодный период года,  , г/сек |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 7.2
Выбросы вредных веществ в атмосферу  |
|  непредельный | Ароматические |
г/сек | т/год | г/сек | т/год | бензол | толулол | m + n ксилоны | о-ксилолы | этилбензол | | |
г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Продолжение таблицы 7.2
Выбросы вредных веществ в атмосферу  |
Сероводород | Фенол | Аммиак | | | |
г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год | г/сек | т/год |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | | | | | | | | | | |
Сведения по инвентаризации выбросов вредных веществ с открытых поверхностей испарения сводятся в табл. 7.3.
Таблица 7.3
Инвентаризация выбросов вредных веществ с открытых
поверхностей испарения
N источника инвентаризации | Наименование источника | количество объектов источника | геометрические размеры источника: длина, ширина, высота | вредные ингредиенты | выбросы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | г/сек 8 | т/год 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
Примеры расчета.
1. Определить выбросы вредных веществ в атмосферу от нефтеловушки N 1 системы промканализации при направлении ветра под углом к объекту.
Исходные данные для расчета приводятся в нижеследующей таблице.
Дата обследования | Наименование объекта | Размеры объекта, м | Концентрации в усл. поверх., мг/м3 | W, м/с | p, мм рт. ст. | t, °C |  , град |
n | m | | |
15.06.85 | Нефтеловушка N 1 | 36 | 24 | 18.4 | 5.6 | 3.6 | 755 | +14 | 35 |
- " - | - " - | 36 | 24 | 15.7 | 4.9 | 3.7 | 755 | +15 | 35 |
- " - | - " - | 36 | 24 | 16.9 | 5.1 | 3.5 | 755 | +15 | 35 |
22.11.85 | - " - | 36 | 24 | 12.9 | 4.6 | 4.0 | 758 | -19 | 35 |
24.11.85 | - " - | 36 | 24 | 13.6 | 4.6 | 4.2 | 758 | -19 | 35 |
- " - | - " - | 36 | 24 | 13.1 | 4.7 | 4.1 | 758 | -18 | 35 |
Определение длины проекции условной поверхности:
Определение ширины проекции условной поверхности:
Значение коэффициента "K" находим по
таблице 7.1: K = 1.169
Определение единичных выбросов за период обследования:
Определение годовых выбросов углеводородов в атмосферу.
Определение средних значений выбросов углеводородов в атмосферу за один цикл испытания.
За теплый период обследования:
За холодный период обследования:
Определение выбросов вредных веществ в атмосферу за периоды года:
Определение годовых выбросов углеводородов в атмосферу:
2. Определить выбросы углеводородов (суммарно) в атмосферу от нефтеловушки N 2 системы промканализации при совпадении направления ветра с направлением объекта.
Исходные данные приводятся в нижеследующей таблице.
Дата обследования | Наименование объекта | Размеры объекта, м | Концентрации в усл. поверх., мг/м3 | W, м/с | p., мм рт. ст. | t, °C |
n | m | | |
17.06.85 | Нефтеловушка N 2 | 36 | 24 | 19.5 | 6.4 | 3.6 | 755 | +20 |
- " - | - " - | 36 | 24 | 21.4 | 6.9 | 3.5 | 755 | +20 |
- " - | - " - | 36 | 24 | 20.9 | 6.9 | 3.5 | 755 | +21 |
21.12.85 | - " - | 36 | 24 | 15.6 | 5.1 | 4.1 | 760 | -15 |
22.12.85 | - " - | 36 | 24 | 16.1 | 5.7 | 3.9 | 760 | -15 |
- " - | - " - | 36 | 24 | 15.9 | 5.4 | 4.0 | 760 | -15 |
Определение длины проекции условной поверхности:
l = 0.35 * n + m = 0.35 * 36 + 24 = 36.6 м
Определение ширины проекции условной поверхности:
a = n + 3 = 36 + 3 = 39.0 м
Значение коэффициента "K" находим по
таблице 7.1: K = 1.124.
ЛИТЕРАТУРА
1. Методические указания по определению и расчету вредных выбросов из основных источников предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. М., 1984.
2. Сборник временных отраслевых методик для определения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в районах размещения предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. Казань, 1985.
3. Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л., Гидрометеоиздат, 1987.
4. Перечень методик по определению концентраций загрязняющих веществ в выбросах промышленных предприятий, допущенных к применению. С.Пб., 1994.