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石化企业LDAR项目技术规范20150228

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石化 企业 LDAR 项目 技术规范 20150228
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1石化企业 LDAR 项目技术规范1 适用范围本规范提出了设备 VOCs 泄漏管控的基本程序、控制指标、实施方法、排放核算和项目审核的基本要求。适用于石油炼制、石油化工企业开展设备泄漏检测与修复工作。其它涉及 VOCs 泄漏排放的企业也可参照实施。2 规范性引用文件HJ 733-2014 泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则40 CFR Part 60, Subpart VVa 美国新建污染源实施标准EPA-453/R-95-017 设备泄漏排放估算协议《石油炼制工业污染物排放标准》 (部长专题会稿)《石油化学工业污染物排放标准》 (部长常务会稿)3 术语和定义3.1 石油炼制(Petroleum Refinery )以原油、重油等为原料,生产汽油馏分、柴油馏分、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青和石油化工原料等产品的过程(简称炼油) 。3.2 石 油 化 工 ( Petroleum chemicalindustry)以石油馏分、天然气等为原料,生产有机化学品(参见 附表 20-1) 、合成树脂、合成纤维、合成橡胶等的工业。3.3 挥发性有机物(Volatile Organic Compounds,简称 VOCs)除 CO、CO 2、H 2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐、碳酸铵之外,任何参加大气光化学反应的碳化合物。常见工业 VOCs 名单及其物理性质见 附表 0-2。3.4 挥发性有机液体(Volatile Organic Liquid)任何能向大气释放挥发性有机化合物的符合以下任一条件的有机液体:(1)20℃时,挥发性有机液体的真实蒸汽压大于 0.3 kPa;(2)20℃时,混合物中,真实蒸汽压大于 0.3 kPa 的纯有机化合物的总浓度等于或者高于 2 %(重量比) 。3.5 泄漏检测与修复(Leak Detection and Repair, 简称 LDAR)泄漏检测与修复技术是在化工企业中对生产全过程物料泄漏进行控制的系统工程。该技术采用固定或移动监测设备,定量或定性检测生产装置中阀门、法兰、机泵、压缩机、开口阀、密闭系统排放口、人孔等易产生挥发性有机物泄漏处的泄漏情况,并修复超过一定浓度的泄漏源,从而达到控制物料泄漏损失,减少对环境造成的污染。3.6 泄漏定义浓度(Leakage Definition Concentration)密封点泄漏浓度净检测值不得超过的浓度限值。一旦超过该限值,则视为泄漏,企业应采取修复措施。3.7 泄漏预警浓度(Early Warning Leak Concentration)密封点泄漏浓度净检测值一旦超过该值,企业应该高度关注。Comment [z1]: 轻液体的定义参照美国的文件,但是否还应注意该定义与”挥发性有机液体”的关系3通常设定为 25%泄漏定义浓度。3.8 轻液体(Light Liquid)设备内蒸气压大于 0.3 kPa(20℃时)的挥发性有机物组分质量分数之和不低于 20%的液体物料。常见挥发性有机物 20℃时的饱和蒸气压可通过查阅 附表 0-2确定。3.9 重液体(Heave Liquid)设备内轻液体以外的挥发性有机液体物料。3.10 延迟修复(Delayed Repair )延迟修复是指运行装置在不停车的前提下,发现修复时限内无法修复的情况。设备的修复需在装置下次停工前进行,并在装置开工后的修复时限内完成修复。3.11 不可达密封点(Inaccessable Seals)由于物理或化学因素导致无法定量检测的密封点。物理因素主要包括空间因素导致仪器无法检测、保温或保冷等物理隔离、高温或辐射等;化学因素主要是密封点存在可能导致检测人员暴露于危险的有毒有害介质(如 H2S等)3.12 校准气体(Calibration Gas)组分、浓度和不确定度均为已知的有证气体标准物质。通常采用以空气为底的甲烷校准气体校准以氢火焰离子为原理的检测仪器。3.13 零气(Zero Gas)挥发性有机物含量低于 10μmol/mol(以甲烷计)纯净空气43.14 环境本底值(Environment Background Value)按照 HJ733-2014 中 4.2.3.1 方法测得的检测值,单位通常为μmol/mol。3.15 净检测值(Net Screening Value)扣除环境本底值的检测值,单位通常为 μmol/mol(ppm) 。3.16 响应时间(Response Time )指仪器测定 VOCs 浓度时,从仪器接触被测气体至达到稳定指示值的 90%的时间。3.17 响应因子(Response Factor)某种 VOCs 的实际浓度与该气体的仪器检测值之比。通常与VOCs 的类别、浓度、仪器的校准气体和仪器本身特性相关。3.18 默认零值(Default Zero )小于 1μmol/mol 净检测值。3.19 总有机化合物(Total Organic Compound,简称 TOC)物料中所有有机化合物的总量。4 石化设备泄漏管控基本要求4.1 泄漏管控设备分类VOCs 流经或接触的以下设备和管线,应对其密封点进行泄漏管控。a) 泵;b) 压缩机;5c) 搅拌器;d) 阀门;e) 泄压设备(安全阀) ;f) 取样连接系统;g) 一端开放式阀或者管线;h) 法兰;i) 连接件。4.2 豁免条件符合以下条件之一的装置、单元、设备或管线可以豁免:a) 已经排空 VOCs 的装置、工艺单元或设备,且预计关停 12个月以上;b) 正常工作处于负压状态(绝对压力低于 96.3kPa) ;c) 仅在开停工与 VOCs 接触(不超过 15 日) ;符合豁免条件的需按本规范要求记录。豁免装置、单元、设备或管线发生工艺变更应及时记录。变更后不符合豁免条件的,应在30 日内建立密封点检测台帐。4.3 泄漏检测周期应根据设备与管线的类型,采用不同的泄漏检测周期.a) 泵、压缩机、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统、一端开放式阀或管线、阀门每三个月检测一次(相邻两次检测间隔不小于1 个月) 。b) 法兰、连接件每六个月检测一次(相邻两次检测间隔不小6于 2 个月) 。c) 对于 VOCs 流经或接触的初次运转的泵、压缩机、气体/蒸气泄压设备、取样连接系统、一端开放式阀或者管线、阀门,应在开工稳定后 30 日内对其进行首次检测。d) 在规定期限内未修复或超过泄漏预警浓度的密封点应每月检测一次。e) 已修复的泄漏密封点,应修复后 5 日内检测确认。4.4 检测仪器应采用氢火焰离子化检测仪或经环境保护主管部门认可的其他原理的检测仪器,且仪器示值误差不超过|± 10%|。4.5 现场检测石化企业或第三方服务机构应依据本规范要求开展现场检测。4.6 泄漏的认定与记录出现以下任一情况,可认定为泄漏:a) 净检测值大于等于 2000µmol/mol(以甲烷计) ,按净检测值记录;b) 使用红外热成像仪、傅里叶红外成像光谱仪、泄漏超声探测仪等辅助检测方法发现可能的泄漏密封后,可用检测仪器进行泄漏值认定或按 100,000ppm 记录;c) 皂液检测发现可能泄漏的密封点后,可用检测仪器进行泄漏值认定或按 100,000ppm 记录。d) 密封点有液体滴落,可按 100,000ppm 记录;74.7 泄漏修复a) 当确认密封点泄漏后,应尽快维修。首次维修不晚于泄漏确认后 5 日,完成修复应不晚于泄漏确认后 15 日。b) 在不关闭工艺单元的条件下,在泄漏确认后 15 日内进行维修技术上不可行,则可延迟维修,但应在最近一个停工期结束前完成修复。4.8 记录文件a) 密封点检测台帐b) 维修记录(含延迟修复记录)c) 质量控制记录(包括但不限于仪器检定证书、校准记录、漂移核查记录)d) 工艺变更记录e) 格式报告纸版记录保存期不小于五年,电子版记录应无限期保存。8项目建立现场检测现场修复与复测数据分析与排放量计算报告编制项目审核质量保证质量控制项目改进图 0.1 工作流程图95 项目建立不合规有合规不适合适合装置物料流的组分和状态分析边界确定密封点标识现场信息采集密封点检测台帐建立信息平台数据导入任务分配检测路径建立数据合规性审核装置适合性分析资料收集结束 PFD PID 操作手册无图 0.2 LDAR 项目建立流程图105.1LDAR 项目建立程序5.1.1 资料准备收集最新版的工艺流程图(PFD) 、管道仪表图( PID) 、物料平衡图(表) 、操作规程等资料。工艺变更资料不全,应补充完整。5.1.2 装置适合性分析所有涉及 VOCs 的装置应纳入适合性分析,依据本规范 附表0-2 分析装置内设备或管线的 VOCs 组分。VOCs 的总质量分数大于10%的,应纳入泄漏管控范围。对于符合豁免条件的装置或单元,应按照本规范的附表 0-6 要求填写。5.1.3 装置物料流的组分和状态分析根据工艺参数对物料流进行分类,并在 PID 图上进行标注,气体、轻液体、重液体应分别标注。通过物料平衡表或操作手册查找计算设备、管线内 TOC、VOCs 和甲烷含量。5.1.4 边界确定不同状态的物料由阀门或盲板隔离,边界处的阀门或盲板按如下原则划分:a) 气体和液体交界,按接触气体计;b) 轻液体与重液体交界,按接触轻液体计;c) VOCs 与非 VOCs(如氢气、氮气、蒸汽、水等)交界,按接触 VOCs 计。5.1.5 密封点标识应对泄漏管控范围内的每个密封点设置唯一编码,与基础信息、11检测和修复等信息关联。可通过现场挂牌、拍照或 PID 标识等方式实现密封点准确定位,不可达密封点需特别标注。5.1.6 现场信息采集现场信息采集的信息主要为:密封点编码、密封点类型、空间位置描述、公称直径、物料信息、可达性、PID 图号等。对于不可达密封点需记录原因。5.1.7 密封点台帐建立根据现场采集的信息、PID 和 PFD 等其他资料对每一密封点建立基于 Excel 的密封点检测台帐。密封点台帐包括但不限于以下信息:装置、区域、密封点编码、密封点类型、介质状态(气体、轻液体和重液体) 、公称直径、可达性、保温保冷等信息。5.1.8 数据合规性审核审核的内容主要包括:密封点数量、密封点编码唯一性、必填信息的完整性、字段信息有效性及兼容性等。5.1.9 检测任务分配和路径建立依据本规范要求,制定检测计划,按照密封点的空间及工艺分布,以安全、快捷为原则建立检测路径。Comment [A2]: 仪器检定标准125.2 现场检测工作流程合格合格不合格≥2000ppm环境本底值 密封点检测响应因子确定更换或维修数据记录仪器检定核查系挂泄漏标签超出±10%仪器漂移核查仪器校准是 否 检定数据录入图 0.3 现场检测流程图(重新改图)5.2.1 检测工作准备根据检测任务和检测路径准备检测仪器、检测记录和个体防护设备。5.2.2仪器检定核查检测仪器应进行周期计量检定,新购或经维修的仪器应进行计量检定。Comment [A3]: 暂时可不考虑Comment [A4]: 编制说明Comment [A5]: 欧盟 NEN-EN15446135.2.3响应因子确定应确定所用检测仪器对 VOCs 的响应因子。响应因子可由仪器制造商提供,或直接测定。石油炼制装置可暂不考虑响应因子对检测值的影响。石油化工装置应采用物料平衡表(图)计算平均响应因子。计算方法见附录0-8.5.2.4仪器校准仪器在使用前应进行核查和(或)校准。核查和(或)校准前需进行预热。5.2.4.1零点核查和(或)校准通入零气,待检测仪器显示稳定后,检查仪器。三次读数平均值小于| ±10|μmol/mol,视为合格;超出范围应进行重新校准。5.2.4.2量程核查和(或)校准通入校准气体,待检测仪器显示稳定后,检查仪器。三次读数平均值小于校准气体浓度的|±10%| ,视为合格;超出范围应进行重新校准。5.2.5现场检测5.2.5.1现场检测环境要求风速超过 0.5m/s时,可采取适当的避风方式进行检测。风速达到六级(10.8m/s)或雨、雪等天气应停止检测。5.2.5.2环境本底值检测依据 HJ 733-2014中 4.2.3.1规定方法进行环境本底值检测。145.2.5.3 密封点检测依据 HJ 733-2014 中 4.2.1 规定方法进行密封点检测。具体检测部位见附录 0-9。5.2.6 现场检测记录5.2.6.1 检测数据记录记录内容包括:检测时间、检测值、环境本底值、检测人等。5.2.6.2 泄漏记录超过泄漏定义浓度的密封点应系挂泄漏标签。标签记录内容包括:密封点编码、密封点类型、净检测值、检测日期、检测人等。5.2.7 仪器漂移核查7.1 零点漂移核查通入零气,待检测仪器显示稳定后,检查仪器。三次读数平均值小于| ±10|μmol/mol,视为合格;负漂移超过 10μmol/mol 应重新检测。7.2 量程漂移核查通入校准气体,待检测仪器显示稳定后,检查仪器。按公式(1)计算量程漂移。量程漂移应小于|±10%| ;负漂移超过校准气体浓度的 10%,则从上次仪器核查或校准到此次量程漂移核查之间的检测值无效,应重新检测。(1)D=𝐶𝑖‒𝐶𝑠𝐶𝑠 ×100%D—仪器量程漂移,%15Ci—仪器 i次测量的示值平均值,μmol/mol ;Cs—校准气体浓度值,μmol/mol否是维修不合格维修合格维修可行性维修复测进行维修 延迟修复数据记录标记注明,重点观察发现泄漏密封点图 0.4 维修与复测流程图5.2.8 维修维修与复测5.2.8.1 维修要求维修时间要求应按照 4.7 要求进行。首次维修包括但不限于以下动作a. 紧固阀盖螺栓b. 更换阀盖螺栓c. 紧固填料密封压盖螺栓16d. 注入润滑剂首次维修后仍然泄漏的设备,企业应采取进一步维修措施如更换机械密封、填料、设备等方式进行再次维修。如果在装置不停车的前提下,在技术上修复不可行,则将设备列入延迟修复清单,并做好相关记录。5.2.8.2 复测按照 4.3 要求进行。已修复的泄漏密封点,应修复后 5 日内检测确认。修复后合格的密封点在泄漏标签上标注“已修复” ,并保留至下一检测周期。5.2.8.35.2.8.2 维修记录维修记录应包括密封点编码、维修方式、维修时间、复测值、环境本底值、维修人员、复测人员等。6 设备泄漏 VOCs 排放量核算方法6.1 泄漏速率核算方法需根据各密封点检测情况,分别核算其泄漏速率。各类核算方法的适用条件见 表 0-1 和 图 0.5。表 0-1 各类核算方法适用条件核算方法 适用条件实测法 已采用包袋法和大体积采样法进行实测的密封点相关性法 已经实施 LDAR,有检测值记录的密封点筛选范围法 对于开展检测的不可达点平均排放系数法 不符合上述条件的密封点Comment [z6]: 编制附录Comment [z7]: 需要前面名词说明17密封点排查包袋法可达点 不可达点筛选范围法相关性法 平均排放系数法是否开展检测是否检测转化数据记录图 0.5各类核算方法的适用范围6.1.1 实测法可采用包袋法和大体积采样法实测密封点的泄漏速率。包袋法是将密封点或泄漏口用袋子包起来,通入已知流量的惰性载气,待载气达到平衡后,从包袋中收集气样测量 TOC浓度,也可针对气样中的单个化合物浓度进行分析,再用测得的样品浓度和载气流量计算泄漏速率。大体积采样器采用真空设置,通过收集密封点排放的所有物质精确定量泄漏速率。6.1.2 相关性方程法当密封点的净检测值小于 1时,用默认零值排放速率作为该密Comment [z8]: 改为 50000的规则18封点泄漏速率;当净检测值大于 50000µmol/mol,用限定排放速率作为该密封点泄漏速率。泄漏检测值在两者之间,采用关系方程计算该密封点的泄漏速率。具体见 图 0.5。表 0-2 石油和 SOCMI设备组件的设备泄漏率 a限定排放速率( kg/h/排放源)设备类型(所有 物质类型) 默认零值排放速率 ( kg/h/排放源)>50000µmol/mol关系方程 b(kg/h/排放源)石油炼制的泄漏率(炼油、营销终端和油气生产)阀门 7.8E-06 0.14 2.29E-06×SV0.746泵 2.4E-05 0.16 5.03E-05×SV0.610其它 4.0E-06 0.11 1.36E-05×SV0.589连接件 7.5E-06 0.030 1.53E-06×SV0.735法兰 3.1E-07 0.084 4.61E-06×SV0.703一端开放式阀或者管线 2.0E-06 0.079 2.20E-06×SV0.704石油化工的泄漏率气体阀门 6.6E-07 0.11 1.87E-06×SV0.873轻液体阀门 4.9E-07 0.15 6.41E-06×SV0.797轻液体泵 c 7.5E-06 0.62 1.90E-05×SV0.824连接件 6.1E-07 0.22 3.05E-06×SV0.885注:kg/h/排放源=每个排放源每小时的 TOC排放量(千克) 。a 美国环保署,1995b 报告的数据。b SV是检测设备测得的测量值(SV,µmol/mol) 。c 轻液体泵系数也可用于压缩机、泄压设备和重液体泵。计算 VOCs的排放速率,还需 VOCs在物料流中的质量分数,扣除其它化合物(如甲烷、氮气、水蒸气) ,采用公式 0-1计算排放速率。(0-1)VOCTWFE式中:EVOC 某密封点的 VOCs排放速率(kg/h) ;E 采用 图 0.5计算的总排放速率(kg/h) ;WFVOC 物料流中 VOCs的平均质量分数;19WFTOC 物料流中 TOC 的平均质量分数;6.1.3 筛选范围法筛选范围法是一种基于检测值的简易算法。主要适合不可达法兰或连接件的 VOCs 排放速率核算。企业采用筛选范围法核算不可达法兰或连接件排放速率时,需要按照《石化企业 LDAR 项目技术规范》检测 50%以上的该类密封点,以检测值 10000ppm 为界将未检测的法兰或连接件进行筛分核算。见 表 0-3;表 0-3 筛选范围排放系数 a石油炼制系数 b 石油化工系数 c设备类型 介质≥10,000 ppmv排放系数(kg/hr/排放源)<10,000ppmv排放系数(kg/hr/排放源)≥10,000 ppmv排放系数(kg/hr/排放源)<10,000ppmv排放系数(kg/hr/排放源)气体 0.2626 0.0006 0.0782 0.000131轻液体 0.0852 0.0017 0.0892 0.000165阀门重液体 0.00023 0.00023 0.00023 0.00023轻液体 0.437 0.0120 0.243 0.00187泵和搅拌机密封 重液体 0.3885 0.0135 0.216 0.0210压缩机密封 所有 1.608 0.0894 1.608 0.0894安全阀 所有 1.691 0.0447 1.691 0.0447连接器 所有 0.0375 0.00006 0.113 0.000081一端开放式阀或者管线所有 0.01195 0.00150 0.01195 0.00150注:a EPA ,1995b 报告的数据。b 这些系数是针对非甲烷有机化合物排放。c 这些系数是针对总有机化合物排放。6.1.4 平均排放系数法未开展 LDAR 的企业,可用采用 表 0-4 的平均排放系数法计算各密封点的泄漏速率。表 0-4 石油炼制和石油化工平均排放系数 a设备类型 介质 石油炼化紫排放系数(kg/h/排 放源) b 石油化工排放系数(kg/h/排 放源) c20设备类型 介质 石油炼化紫排放系数( kg/h/排放源) b 石油化工排放系数(kg/h/排 放源) c气体 0.0268 0.00597轻液体 0.0109 0.00403阀门重液体 0.00023 0.00023轻液体 0.114 0.0199泵重液体 0.021 0.00862压缩机 气体 0.636 0.228泄压设备 气体 0.16 0.104法兰、连接件 所有 0.00025 0.00183一端开放式阀或者管线 所有 0.0023 0.0017取样连接系统 所有 0.0150 0.0150注:kg/h/排放源=每个排放源每小时的 TOC 排放量(千克) 。a 摘自 EPA,1995b。b 石油炼制排放系数用于非甲烷有机化合物排放速率。c 石油化工排放系数用于 TOC(包括甲烷)排放速率。计算石油炼制 VOCs 排放速率时,应采用公式 0-2 计算;计算石油化工 VOCs 排放速率时,应采用公式 0-3 计算。(0-2)TOCVOCAVOCWFE甲 烷(0-3)式中:FA 排放系数EVOC 某密封点的 VOC 排放速率(kg/h) ;WFTOC 物料流中含 TOC 的平均质量分数;WFVOC 物料流中含 VOC 的平均质量分数;WF 甲烷 物料流中含甲烷的平均质量分数。单一 VOC 物质的排放速率按公式 0-4 计算。(0-4)iiVOCWFE21式中:Ei 某种 VOC 物质 i 的泄漏速率(kg/h) ;EVOC 某密封点的 VOC 泄漏速率(kg/h)WFi 物料流中含 i 的平均质量分数;WFVOC 物料流中 VOC 的平均质量分数;6.2 排放时间确定6.2.1 每年多次检测可采用中点法确定密封点的 VOCs 排放时间,见 图 0.6。第 n 次检测值代表的时间段是第 n-1 次至第 n 次检测时间段的后半段和第 n 次至第 n+1 次检测时间段的前半段。6.2.2 每年一次检测每年进行一次泄漏检测的企业,排放时间按 8760 小时计。6.2.2 维修复测泄漏密封点维修期间的排放时间为从检出泄漏至完成复测的时间段。例如,第 1 次检测时间为 1 月 2 日,第二次为 4 月 4 日,第 3 次为 7 月 7 日,那么 4月 4 日的检测值代表的是 1 月 2 日到 4 月 4 日的后半段(46 日)和 4 月 4 日到 7 月 7 日的前半段(47 日)共 93 日的排放量。如果 4 月 4 日检测发现泄漏,4 月 9 日修复完成,则 4月 4 日的检测值代表的是 1 月 2 日到 4 月 4 日的后半段(46 日)和 4 月 4 日到 4 月 9 日段(6 日)共 52 日的排放量。7 月 7 日的检测值代表时间则从 4 月 10 日起计算。22图 0.6 中点法示意图6.2.4 设备停工检修期排放时间应扣除设备停工检修期。6.3 排放量核算6.3.1 密封点排放密封点在某泄漏时间段的泄漏量,可由密封点泄漏速率和泄漏时间相乘得到。密封点年度泄漏量为一个自然年内,各排放时间段内的排放量之和。7.开展 LDAR 工作的企业和第三方检测机构基本条件要求(1)工作场所、设施及管理体系要求①有固定的从事 LDAR 工作所需的工作场所。检测实验室使用面积不少于 100 平方米,档案室使用面积不少于 20 平方米,应当配有必要的防污染、防火、控制进入等安全措施。②有健全的内部管理制度和质量管理体系,第三方检测机构取得省级及以上人民政府计量行政部门颁发的计量认证证书。(2)人员要求①熟悉相关法律、法规、标准和规范以及本单位质量管理体系文件。23②技术负责人和质量控制负责人应当熟悉本专业业务,不得外聘,具有相关专业中级以上技术职称,从事相关专业工作 3 年以上。③专职的检测技术人员和质量控制人员,熟悉本专业业务,并经培训合格。④中级以上技术职称的专业技术人员不少于 4 名,大学专科以上学历的专业技术人员不少于专业技术人员总数的 40%,具有 2 年以上职业卫生检测工作经历的检测人员不少于 8 名。(3)仪器设备要求①具有从事 LDAR 项目所必需的仪器设备。②仪器设备的种类、数量、性能、量程、精度应当满足工作的需要,且运行良好。③仪器设备应当定期进行计量检定或校准,并贴有相应状态标识。仪器设备应当有完整的操作规程。④校准气体的标识与使用记录应当符合要求。(4)数据档案要求①密封点检测的原始记录和 VOCs 排放评估报告应当按照各自规定要求书写、打印、审核、发送和保存。②原始记录应当规范、清晰、完整、并按规定的时间保存。③企业上报的年度数据报告应符合计量认证相关要求。24一、 附录附表 0-1 有机合成化工相关物质Comment [z9]: 该表是否有存在的必要25附表 0-2工业常见 VOCs物理特性CAS号 英文名 化学品 沸点(℃)蒸汽压(20℃) ,PaVOCs71-55-6 1,1,1-trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷 74.0 13055.56 √79-00-5 1,1,2-trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷 113.7 2351.98 √87-61-6 1,2,3-Trichlorobenzene 1,2,3-三氯苯 218-219 32.63 √107-06-2 1,2-dichloroethane (EDC) 1,2-二氯乙烷 83.4 8219.95 √122-66-7 1,2-Diphenylhydrazine 1,2-二苯肼 229 4.54E-02 √106-99-0 1,3-Butadiene 1,3-丁二烯 -4.5 238833.78 √123-91-1 1,4-Diethyleneoxide 1,4二恶烷 131.7 3905.94 √540-84-1 2,2,4-Trimethylpentane2,2,4-三甲基戊烷 99.238 5107.68 √79-46-9 2-Nitropropane 2-硝基丙烷 119-122 1732.22 √83-32-9 Acenaphthene 苊 231.2 1.20 √75-07-0 Acetaldehyde 乙醛 20.4 99156.72 √60-35-5 Acetamide 乙酰胺 221.15 4.04 √75-05-8 Acetonitrile 乙腈 81.6 9568.53 √98-86-2 Acetophenone 苯乙酮 201.7 35.92 √107-02-8 Acrolein 丙烯醛 53 29485.54 √79-06-1 Acrylamide 丙烯酰胺 231.7 0.166 √79-10-7 Acrylic acid 丙烯酸 116.4 372.08 √107-13-1 Acrylonitrile 丙烯腈 77.3 11447.11 √107-05-1 Allyl chloride 3-氯丙烯 41.6 40226.01 √62-53-3 Aniline 苯胺 184.3 42.74 √71-43-2 Benzene 苯 80.1 9945.23 √98-07-7 Benzotrichloride 三氯化苄 219-223 43.76 √100-44-7 Benzylchloride 苄基氯 179.4 123.10 √92-52-4 Biphenyl 联苯 255.2 1.69 √542-88-1 Bis(chloromethy1)ether 双氯甲醚 182.4 2951.24 √75-25-2 Bromoform 三溴甲烷 149 538.24 √75-15-0 Carbon disulfide 二硫化碳 46.2 39237.87 √56-23-5 Carbon tetrachloride 四氯化碳 76.5 12057.80 √79-11-8 Chloroacetic acid 一氯乙酸 189 18.58 √108-90-7 Chlorobenzene 氯苯 131.7 1197.90 √67-66-3 Chloroform 三氯甲烷 61.1 19416.34 √26CAS 号 英文名 化学品沸点(℃)蒸汽压(20℃) ,PaVOCs126-99-8 Chloroprene 2-氯-1,3- 丁二烯 59.1 23499.98 √108-39-4Cresol and cresylic acid (m-) 间 -甲酚202.2 14.22 √106-44-5 Cresol and cresylic acid (p) 对 -甲酚 201.9 8.25 √98-82-8 Cumene 异丙基苯 152.392 436.12 √77-78-1 Dimethyl sulfate 硫酸二甲酯 188 61.77 √106-89-8Epichlorohydrin (l-Chloro-2,3-epoxypropane) 环氧氯丙烷116.1 1655.43 √140-88-5 Ethyl acrylate 丙烯酸乙酯 100 3909.83 √100-41-4 Ethyl benzene 乙苯 136.186 950.87 √75-00-3 Ethylchloride 氯乙烷 12.2 133708.04 √106-93-4 Ethylene dibromide 1,2-二溴乙烷 130.2 1346.05 √107-21-1 Ethylene glycol 乙二醇 197.2 7.57 √75-21-8 Ethylene oxide 环氧乙烷 10.3 145672.57 √75-34-3Ethylidene dichloride (1 .l- Dichloroethane)亚乙基二氯(1,1 -二氯乙烷 )183.70 24288.18 √50-00-0 Formaldehyde 甲醛 -19.5 440037.99 √87-68-3 Hexachlorobutadiene 六氯丁二烯 231 19.61 √67-72-1 Hexachloroethane 六氯乙烷 185.6 61.94 √110-54-3 Hexane 正己烷 121.24 16214.88 √78-59-1 lsophorone 异佛尔酮 215.2 40.88 √108-31-6 Maleic anhydride 马来酸酐 119.3 33.64 √67-56-1 Methanol 甲醇 64.6 12758.04 √78-93-3Methyl ethyl ketone (2-Butanone) 甲乙酮(2-丁酮 )202 9970.24 √108-10-1Methyl isobutylketone (Hexone) 甲基异丁基酮94.2 1966.95 √624-83-9 Methyl isocyanate 基异氰酸盐 35 49747.50 √80-62-6 Methyl methacrylate 甲基丙烯酸甲酯 100.3 3915.44 √1634-04-4 Methyl tert-butyl ether 甲基叔丁基醚 55.2 26768.56 √74-83-9Methylbromide (Bromomethane) 溴甲烷3.5 183474.29 √27CAS 号 英文名 化学品沸点(℃)蒸汽压(20℃) ,PaVOCs74-87-3Methylchloride (Chloromethane) 氯甲烷-24.3 492691.51 √75-09-2Methylene chloride(Dichloromethane) 二氯甲烷39.8 46735.69 √121-69-7 N,N-dimethylaniline N,N-二甲基苯胺 193.5 66.20 √68-12-2 N,N-dimethylformamide N,N-二甲基甲酰胺153 372.03 √98-95-3 Nitrobenzene 硝基苯 210.6 22.17 √95-48-7 o-Cresol andcresylic acid 邻甲酚 191 25.87 √95-47-6 o-xylene 邻二甲苯 144.411 647.14 √106-46-7 p-Dichlorobenzene 对-二氯苯 174.1 166.40 √127-18-4 Perchloroethylene 四氯乙烯 121.1 1870.84 √108-95-2 Phenol 苯酚 181.8 47.45 √75-44-5 Phosgene 氯代甲酰氯 8.2 158376.42 √106-50-3 p-Phenylenediamine 对苯二胺 267.4 0.34 √57-57-8 Propiolactone (beta-) β-丙内酯 162 158.43 √123-38-6 Propionaldehyde 丙醛 47.93 34003.01 √78-87-5 Propylene dichloride 1,2-二氯丙烷 96.3 16723.19 √75-56-9 Propylene oxide 环氧丙烷 34.3 58030.90 √106-42-3 p-xylenes 对二甲苯 138.351 874.56 √100-42-5 Styrene 苯乙烯 145.14 592.25 √79-34-5 Tetrachloroethanes 1,1,2,2-四氯乙烷 146.20 436.03 √108-88-3 Toluene 甲苯 110.625 2887.93 √79-01-6 Trichloroethylene 三氯乙烯 87.2 7688.74 √121-44-8 Triethylamine 三乙胺 89.5 7125.31 √108-05-4 Vinyl acetate 醋酸乙烯酯 73 11932.88 √75-01-4 Vinyl chloride 氯乙烯 -13.4 339701.76 √76-13-11,1,2-Trichlorotrifluoroethane 氟利昂-11347.5 35856.15 √96-18-4 1,2,3-trichloropropane 1,2,3-三氯丙烷 156.8 355.31 √120-82-1 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,4-三氯苯 211.4 40.43 √108-70-3 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5-三氯苯 211.3 49.92 √28CAS 号 英文名 化学品沸点(℃)蒸汽压(20℃) ,PaVOCs107-88-0 1,3-butylene glycol 1,3-丁二醇 207 1.53 √106-98-9 1-butene 正丁烯 -6.26 255858.48 √109-67-1 1-pentene 1-戊烯 29.968 70783.29 √104-76-7 2-ethylhexanol 2-乙基己醇 184.6 10.54 √2807-30-9 2-propoxy-ethano 乙二醇单丙醚 258.2 294.59 √105-57-7 Acetal 1,1-二乙氧基乙烷 103.6 2732.41 √64-19-7 Acetic acid 乙酸 117.9 1559.41 √108-24-7 Acetic anhydride 乙酸酐 139 330.42 √67-64-1 Acetone 丙酮 56.2 24390.56 √75-86-5 Acetone cyanohydrin 丙酮氰醇 167.3 104.77 √75-36-5 Acetyl chloride 乙酰氯 51 30793.48 √74-86-2 Acetylene 乙炔 -84.0 4328141.93 √107-18-6 Allyl alcohol 丙烯醇 54.3 2537.19 √98-83-9 a-methylstyrene α-甲基苯乙烯 165-169 252.44
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本文标题:石化企业LDAR项目技术规范20150228
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