GAS AND LIQUID ANALYSIS

Like dokumenter
Rapporteringskrav ved bruk av CMR-modellen for bestemmelse av utslippsfaktorer for fakkelgass

Velkommen til en dag med realfag i praksis!

For hver kildestrøm CMR-modellen benyttes for skal dokumentasjonen minst inkludere følgende informasjon relatert til det aktuelle rapporteringsåret:

Behandling av C6+ NFOGM Temadag Forfatter: Reidar Sakariassen, MetroPartner AS

IFEA On-Line Analyse September Sesjon 2: Målemetoder. Prøvetaking og Prøvebehandling Gass

GC kvalitetsoppfølging

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Utslippsmåling/Klimakvoteforskriften. Erfaringer fra operatørselskap v/knut Olaussen

1. Sakens bakgrunn. INEOS Bamble AS Rønningen 3960 STATHELLE

Emnenavn: Instrumentell analyse 2. Eksamenstid: 09:00 13:00. Faglærer: Oppgaven er kontrollert: Ja. Alle hovedoppgaver teller likt

Sakens bakgrunn. Gasnor AS Solheimsgaten Bergen

Usikkerheter i gassparametre ut fra gasskomposisjon

Vedtak om godkjennelse av rapport om kvotepliktige utslipp i 2008 for Stureterminalen

Usikkerhet til aktivitetsdata og karbonfaktor for brenngass- og fakkelgassmålesystemer Del I

1. Sakens bakgrunn. StatoilHydro ASA Postboks HAMMERFEST. Att: Hege Renee Hansen Åsand

1. Sakens bakgrunn. StatoilHydro ASA 4035 STAVANGER. Att: Annbjørg Algerøy

Hva er deponigass? Gassemisjon

Virksomhet: Gassco AS, Kårstø Bedriftsnummer:

Process Gas Chromatography (PGC) innføring v/ Rolf Skatvedt, Trainor Automation AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Statoil ASA, avdeling raffineri Mongstad

Kontaktperson: TEST E-post: Telefon: Alt. telefon: Endring av tillatelse:

Effekt på CO2-binding i skog ved hogst versus å la skogen stå? Jørgen Randers Professor Senter for klimastrategi Handelshøyskolen BI

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Kjemi

Tillatelse til kvotepliktige utslipp av klimagasser for Skangass AS LNG-anlegg

EKSAMEN I FAG KJ 2053; KROMATOGRAFI

Begrunnelse for Pulverlims måleprogram for utslipp til luft og vann

Inspeksjon ved Gassco Kårstø Dato for inspeksjonen: 6.mai 2010 Rapportnummer: I.Klif Saksnr.:2008/33

Transkript:

Fakkelgass-analyse

Fakkelgass-analyse Hvorfor måle på gassen til fakkel? Utfordringer med måling på gassen til fakkel. GC for måling av fakkelgass Hva er en GC og hvordan virker den Hvorfor er Fakkelgass målinger en utfordring! Karbonfaktor

Hvorfor måle på gassen til fakkel I de tilfeller hvor fakkelen er definert som en «kildestrøm» for konsensjons utslipp. On-Line måling er grunnlaget for beregning av Karbonfaktor. CO2 Utslipp = Volum X Tetthet (Aktivitetsdata) X Karbonfaktor Ønsker total oversikt over gassene som går til fakling.

Utfordringer med måling på gassen til fakkel Dette er fabrikkens sikkerhetsventil for brennbare gasser. Ofte ønskes måling på alle mulig komponenter. Applikasjonen må ta høyde for store konsentrasjonsvariasjoner på alle komponentene. Trykket kan også variere fra atmosfære trykk til full last Raske analyser ønskes, krever korte syklus tider. Raske analyser kan også åpne for prøvepunkts veksling mellom flere fakkel linjer. Dette stiller krav til prøvetaking og prøvebehandlingen. Trykk reduksjon med oppvarming i henhold til fase konvolutt for tyngste komponent. Retur fra denne målingen skal som regel ventileres tilbake i samme eller annen fakkel linje og vil da kreve en pumpe.

Sample Handling for fakkel analyse Trykk fra atmosfære til opp mot 15 Bar Ingen er helt sikre på hva som kan komme Alle mulige kombinasjoner av komponenter Meget viktig å hindre kondensering.

Eksempel på Sample Handling

Eksempel på Sample Handling

GC for måling av fakkelgass Hva begrenser dynamikken på et måle områdene i en GC? Og hva bestemmer syklus tiden for en GC applikasjon? Hvilken nøyaktighet kreves av resultatene? En god applikasjon oppnår base linje seperasjon mellom alle komponenter som måles. Når like komponenter skal skilles stiller dette stor krav til applikasjonen. En GC er et avansert sample handling system som sorterer komponentene i en blanding slik at de kan kvantifiseres av en uspesifikk detektor.

Optimaliserings pyramiden Oppløsning R Selektivitet α Effektivitet N th Kapasitet k`

Kapasitets faktor Capacity Factor k' t R t 0 t' R t t 0 0 t R1 t R2 t 0 injection air peak 10

Effektivitet Column efficiency 2 N 554. t' R w 11

Sellektivitet Selectivity t t R1 t R2 R 2 t 0 t R 1 injection air peak 12

Oppløsning Resolution Eksempel på kromatogrammer med lik selektivitet, men forskjellig oppløsning R 2 t R W 1 W 2 13

Kvalilteten av seperasjonen angis med Resolution, R s 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 b 0. 5 Peak 1 b 0. 5 Peak 2 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 3.00 8.00 t RPeak1 t RPeak2 Resolution, R s RPeak 2 0. 5 Peak1 0. 5Peak 2 Time t trpeak 1 2 R 1. 5 = Baseline Separation s b b 14

Eksempel på en fakkel gas Denne målingen ble gjort med 6 applikasjoner og en syklustid på 12-13 minutter i en GC

0,07 0,06 LR2_TD Stream 1 (19.02.2009 17:18:36) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00-0,01 H2S 984,00 ppm 0,00-0,01 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Seconds

Kromatogrammer 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 RR2_TD Stream 1 (19.02.2009 17:18:36) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units 1,0 0,8 0,6 LL2_TD Stream 1 (24.02.2009 12:05:09) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units O2 3,01 % Methane 10,03 % 3,5 3,0 2,5 LL3_TD Stream 1 (19.02.2009 17:18:36) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units 0,0 0 Ethan 20,10 % 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 1,0 0,8 0,6 3,5 3,0 2,5 0,75 0,75 0,50 0,4 2,0 0,50 0,4 2,0 0,25 0,25 0,00 0,2 H2 32,12 % 0,00-0,25-0,25 1,0 0 50 100 0,0150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 N2 8,25 % Seconds CO 1,96 % 1,5 0 50 100 150 200 250 300 350 0,5 400 450 500 550 600 650 700 750 Seconds CO2 1,02 % Ethen 4,88 % 0,00 0,00 Propen 1,94 % Propan 8,01 % 0,2 0,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Seconds

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 Kromatogrammer RL2_TD Stream 1 (19.02.2009 17:18:36) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,0000 0,0000 i-butane 1,9500 % n-butane 1,9600 % 1-Butene 0,4470 % iso-butene 0,4980 % trans-butene 0,4750 % cis-butene 0,4360 % 1-3 Butadiene 0,4730 % 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Seconds

Kromatogrammer 0,10 RL1_TD Stream 1 (19.02.2009 17:18:36) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units 0,10 0,08 0,06 i- Pentan 0,49 % n- Pentan 0,57 % 0,08 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,00 0,00 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Seconds

Kromatogrammer 0,030 RL3_TD Stream 1 (19.02.2009 17:18:36) Warning: 4027 Name ESTD concentration Units 0,030 0,025 0,025 0,020 0,020 0,015 0,015 0,010 0,010 0,005 0,005 0,000 C6+ 0,49 % 0,000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 Seconds

Repeatability Guidelines

Karbonfaktor Karbonfaktor benyttes for beregning av CO2 (Utslippsfaktoren) Karbonfaktoren er en direkte funksjon av gassens sammensetning. Om karbonfaktor ikke er tilgjengelig kan utslippsfaktoren beregnes ut fra gassens brennverdi.

Karbonfaktor, xi = Fraksjonen av hver komponent i gassen n = Antall komponenter Ci =Antall karbon for hvert molekyl i gassen 12,01 g/mole = vekt for karbon MWi = Molvekt for hvert molekyl i gassen CarbonFactor = et forholdstall (Kg/Kg) Molvekt karbon / Molvekt gass Total vekt karbon / Total vekt gass

Takk for oppmerksomheten jon.carlsen@norskanalyse.no