Better Air Quality for a Cleaner Environment
Ostatní | 2016 | PerkinElmerInstrumentaceZaměření
Kontrola emisí skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O) a těkavých organických látek (VOC), zejména benzenu, je klíčová pro snižování globálního oteplování, ochranu zdraví obyvatel a plnění legislativních požadavků. Průmyslové zdroje, především rafinerie, představují významný podíl těchto emisí, které ovlivňují kvalitu ovzduší a mohou ohrožovat tisíce lidí žijících v okolí.
White paper představuje nový přístup k monitorování úniků nebezpečných znečišťujících látek (HAP) z rafinerií na jejich hranicích (fenceline monitoring). Dokument shrnuje poznatky EPA, nové požadavky podle metody 325 A/B a možnosti nasazení pasivních měřicích systémů pro kontinuální sledování benzenu a přidružených sloučenin.
Metoda EPA 325 A/B vyžaduje instalaci pasivních difuzních trubic v ochranných boxech rozmístěných podél vnějšího oplocení rafinerie. Odbery probíhají po dobu dvou týdnů na předem určených stanovištích. Systém je navržen pro kontinuální sběr dat a umožňuje validovat odhadované úniky „fugitive“ emisí.
Modelování EPA ukazuje, že nejvyšší koncentrace úniků VOC se vyskytují těsně u hranic pozemku, zejména ve výšce blízko země. Uplatnění metody 325 A/B a pasivního monitoringu by mělo vést k odhadu snížení emisí těkavých látek o přibližně 52 000 tun ročně. Pasivní trubice poskytují spolehlivé údaje pro ověření odhadů emisí ze zařízení, únikových ventilů i provozu manipulačních celků.
• Zajištění souladu s novými EPA předpisy a zpřísněnými standardy CZV
• Možnost objektivního porovnání odhadů modelů s naměřenými daty z fenceline
• Redukce emisí benzenu a dalších HAP díky cíleným opravám a optimalizaci provozu
• Podpora komunikace s veřejností a regulátory o skutečné úrovni emisí
• Integrace pasivních systémů s IoT platformami pro online sledování a analýzu dat
• Rozšíření monitoringu na další rizikové látky a průmyslové provozy
• Využití pokročilé datové analýzy a strojového učení pro predikci únikových míst
• Spolupráce s regulačními orgány na optimalizaci rámcových norem a reportovacích procesů
Fenceline monitoring podle metody EPA 325 A/B s pasivními difuzními trubicemi představuje efektivní řešení pro validaci úniků benzenu a dalších těkavých organických látek z rafinerií. Implementace tohoto přístupu přispěje k významnému snížení emisí, lepší ochraně zdraví obyvatel v okolí a plnění legislativních požadavků.
Životní prostředí
VýrobcePerkinElmer
Souhrn
Význam tématu
Kontrola emisí skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O) a těkavých organických látek (VOC), zejména benzenu, je klíčová pro snižování globálního oteplování, ochranu zdraví obyvatel a plnění legislativních požadavků. Průmyslové zdroje, především rafinerie, představují významný podíl těchto emisí, které ovlivňují kvalitu ovzduší a mohou ohrožovat tisíce lidí žijících v okolí.
Cíle a přehled studie / článku
White paper představuje nový přístup k monitorování úniků nebezpečných znečišťujících látek (HAP) z rafinerií na jejich hranicích (fenceline monitoring). Dokument shrnuje poznatky EPA, nové požadavky podle metody 325 A/B a možnosti nasazení pasivních měřicích systémů pro kontinuální sledování benzenu a přidružených sloučenin.
Použitá metodika a instrumentace
Metoda EPA 325 A/B vyžaduje instalaci pasivních difuzních trubic v ochranných boxech rozmístěných podél vnějšího oplocení rafinerie. Odbery probíhají po dobu dvou týdnů na předem určených stanovištích. Systém je navržen pro kontinuální sběr dat a umožňuje validovat odhadované úniky „fugitive“ emisí.
Hlavní výsledky a diskuse
Modelování EPA ukazuje, že nejvyšší koncentrace úniků VOC se vyskytují těsně u hranic pozemku, zejména ve výšce blízko země. Uplatnění metody 325 A/B a pasivního monitoringu by mělo vést k odhadu snížení emisí těkavých látek o přibližně 52 000 tun ročně. Pasivní trubice poskytují spolehlivé údaje pro ověření odhadů emisí ze zařízení, únikových ventilů i provozu manipulačních celků.
Přínosy a praktické využití metody
• Zajištění souladu s novými EPA předpisy a zpřísněnými standardy CZV
• Možnost objektivního porovnání odhadů modelů s naměřenými daty z fenceline
• Redukce emisí benzenu a dalších HAP díky cíleným opravám a optimalizaci provozu
• Podpora komunikace s veřejností a regulátory o skutečné úrovni emisí
Budoucí trendy a možnosti využití
• Integrace pasivních systémů s IoT platformami pro online sledování a analýzu dat
• Rozšíření monitoringu na další rizikové látky a průmyslové provozy
• Využití pokročilé datové analýzy a strojového učení pro predikci únikových míst
• Spolupráce s regulačními orgány na optimalizaci rámcových norem a reportovacích procesů
Závěr
Fenceline monitoring podle metody EPA 325 A/B s pasivními difuzními trubicemi představuje efektivní řešení pro validaci úniků benzenu a dalších těkavých organických látek z rafinerií. Implementace tohoto přístupu přispěje k významnému snížení emisí, lepší ochraně zdraví obyvatel v okolí a plnění legislativních požadavků.
Reference
- Stromberg J. Air Pollution Has Been a Problem Since the Days of Ancient Rome. Smithsonian Magazine, 2013.
- Crutzen PJ, Stoermer EF. The Anthropocene. Max-Planck-Institut für Chemie.
- Meteorological Office. Global Temperatures Set to Reach 1 °C Marker for First Time. Met Office, 2015.
- Mooney C. Scientists Say Human Greenhouse Gas Emissions Have Canceled the Next Ice Age. The Washington Post, 2016.
- EPA. The Recent Role of the Greenhouse Effect. EPA, 2016.
- Revkin AC. Did Earth’s ‘Anthropocene’ Age of Man Begin With the Globalization of Disease in 1610? New York Times, 2015.
- Connor S. Scientist Publishes 'Escape Route' from Global Warming. The Independent, 2006; Kolbert E. Enter the Anthropocene—Age of Man. National Geographic, 2011.
- EPA. Overview of Greenhouse Gases. EPA, 2015.
- Hess G. Environmental Protection Agency and Refineries Clash Over Hazardous Air Pollution. Chemical and Engineering News, 2015.
- DeWees JM. Refinery Fenceline Monitoring & Method 325 A/B. EPA OAQPS, 2015.
- EPA. Petroleum Refinery Sector Risk and Technology Review and New Source Performance Standards. Federal Register, 2014.
Obsah byl automaticky vytvořen z originálního PDF dokumentu pomocí AI a může obsahovat nepřesnosti.
Podobná PDF
Optimization of EPA Method 325 for the Fast, Accurate and Precise Monitoring of VOCs Around Oil Refinery Fencelines
|PerkinElmer|Aplikace
Sampling Requirements Optimization of EPA Method 325 for the Fast, Accurate and Precise Monitoring of VOCs Around Oil Refinery Fencelines There are approximately 140 active petroleum and oil refineries operating in the U.S., which have to comply with the new…
Klíčová slova
refinery, refinerytrap, traptube, tubedesorb, desorbfenceline, fencelinetemp, tempsampling, samplingfencelines, fencelinestubes, tubespassive, passiveepa, epabenzene, benzenevocs, vocstime, timedesorber
What EPA Method 325 A/B Means For Oil Refineries
2016|PerkinElmer|Ostatní
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS What EPA Method 325 A/B Means For Oil Refineries The following is an interview with Lee Marotta, Senior Field Application Scientist at PerkinElmer, Inc. Lee has more than 20 years of experience in the environmental field supporting…
Klíčová slova
refineries, refineriesbenzene, benzenereadings, readingsperkinelmer, perkinelmerepa, epawhy, whysources, sourcesmonitoring, monitoringhelp, helpfenceline, fencelineoutside, outsidemarotta, marottadesorption, desorptionrequesting, requestingatd
Analyzer Solutions Guide for the Energy and Chemical Industry
2021|Agilent Technologies|Brožury a specifikace
Analyzer Solutions Guide for the Energy and Chemical Industry Generate Accurate, Reliable Data to Ensure Quality and Productivity Your business helps fuel the global economy by meeting the demand for petroleum, natural gas, and biofuel. Success depends upon safe, reliable,…
Klíčová slova
analyzer, analyzerrefinery, refinerygas, gasnatural, naturalbutane, butanepentane, pentanechannel, channelmethane, methanedescription, descriptionethane, ethanesolutions, solutionsfuel, fuelacetylene, acetylenemin, minsulfur
Laboratory-Based Air Monitoring Solutions from Agilent Technologies
2009|Agilent Technologies|Aplikace
Laboratory-Based Air Monitoring Solutions from Agilent Technologies Application Compendium Abstract Thermal desorption (TD) combined with GC/MS is a powerful technique for measuring organic vapors in air. Applications are wide-ranging, from environmental research to industrial hygiene. Agilent Technologies, a global leader…
Klíčová slova
tubetag, tubetagxylene, xyleneair, airstarter, startercaplok, caplokmethyl, methyltubes, tubesindoor, indoorstack, stackdesorption, desorptionbrief, brieftoluene, toluenecanisters, canistersleak, leaksoil