仪表作业人员安全培训.ppt
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1、1,化工仪表作业人员安全技术培训,潘茂强,电话:,贵州瓮福化工有限责任公司,01,02,仪表作业安全技术知识,03,过程安全管理 基本知识,输入文本,点击从此处输入文本点击从此处输入文本点击从此处输入文本,输入文本,点击从此处输入文本点击从此处输入文本点击从此处输入文本,化工过程及设备 基本知识,04,05,06,08,07,控制系统的原理、机构、及运用,化工过程控制原理,化工测量与仪表,控制阀及附件,自控专业的标准规范,实际操作技能,化工自动化控制仪表作业培训学时安排表,有关安全标准 和规章制度,危险化学品、分类、特性与防爆与防护,爆炸危险场所划分,本质安全 隔爆,危险识别与风险评估,01,
2、过程安全管理 基本知识,特种作业人员安全技术培训考核管理规定危险化学品重大危险源监督管理暂行规定工作场所职业卫生监督管理规定用人单位职业健康监督管理办法劳动防护用品监督管理规定安全生产培训管理办法,(“安全第一、预防为主、综合治理)(安全发展:指国民经济和区域经济、各行业和领域、各类生产经营单位的发展,以及社会的进步和发展,必须把安全作为基础前提和保障)。从”安全生产“到”安全发展“,决不是概念的变化,它体现的是科学发展观以人为本的要义。,危险化学品安全管理条例使用有毒物品作业场所劳动保护条例工伤保险条例生产安全事故报告和调查处理条例,安全生产法劳动法职业病防治法消防法特种设备安全法,安全标准
3、和规章制度,分类:危险化学品分类和危险性公示通则(GB13690-2009)根据理化危险性将危险化学品分为16类,包括:爆炸物、易燃气体、易燃气溶胶、氧化性气体、压力下气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质或混合物、自燃液体、自燃固体、自热物质或混合物、遇水放出易燃气体的物质或混合物、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、金属腐蚀剂。,危险特性:易燃易爆性、有毒性、腐蚀性,定义:危险化学品:国际劳工组织将化学品定义为:”化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物,包括天然的或人造的“。化学品中具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀性,对人员、设施、环境造成伤害或损害的都属于危险化学品。,危
4、险化学品几个概念,燃烧:指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常拌有火焰、发光和(或)发烟现象。放热、发光和生成新物质是燃烧现象的三个特征。燃烧是一种氧化反应,燃烧必须同时具备可燃物、助燃物和点火源三个条件,称之为燃烧三要素,1,2,3,爆炸:是指一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程。在此过程中,系统的内在势能转变为机械功及光和热的辐射等。爆炸时由于压力急剧上升而对周围物体产生破坏作用,爆炸的特点是具有破坏力、产生爆炸声和冲击波。,本质安全型防爆仪表:也称安全火花型防爆仪表,这种仪表在正常状态下或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不会引起规定的易爆性气体混合物爆炸。,正常状态是指在设计规
5、定条件下的工作状态,故障状态是指电路中非保护性元件损坏或产生短路、断路、接地及电源故障等情况,电气防爆区域,电气火灾爆炸危险区域,是指危险化学品生产、使用、储存、经营过程中,可能产生燃烧或爆炸性混合物,可能引发火灾爆炸的危险场所。按场所中存在物质的物态不同,防爆标准将危险场所分为爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。又按场所危险物质存在的时间长短,将两类危险环境分区:爆炸性气体环境分为0区、1区和2区;可燃性粉尘环境分为20区、21区和22区,区域界线,0区-爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所1区-在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所2区-在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现
6、也是偶尔发生并且仅是短时间存在的场所,爆炸危险场所划分,隔爆型防爆仪表,特点,仪表的电路和接线端子全部置于防爆壳体内,防爆措施,使用注意,采用耐压80-100N/cm2以上的表壳,表壳外部的温升不得超过由易爆性气体或蒸汽的引燃温度所规定的数值 表壳结合面的缝隙宽度及深度,应根据它的容积和易爆性气体的级别采用规定的数值,揭开仪表表壳后,将失去了防爆性能 长期使用会逐渐降低防爆性能,危险因数,能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素,有害因数,能影响人的身体健康,导致疾病,或对物造成慢性损害的因素。通常情况下,对两者并不加以区分而统称为危险、有害因素,主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值
7、的设备、设施和场所等,爆炸危险场所划分,危险识别与风险评估,识别危险、有害因素的原则,1)科学性,2)系统性,4)预测性,3)全面性,化工过程及设备,02,化工过程及设备 基本知识,管路和仪表流程图 PID:Piping&Instrument Diagram,又称带控制点的工艺流程图。包括所有的管路,反应器,储罐,泵,换热器等化工设备,以及各种阀门等,化工生产过程是由一系列基本单元操作的设备和装置组成的生产流程来完成的。按照化工生产过程中 的物理和化学来分,这些单元操作主要有动量传递过程、热量传递过程、质量传递过程和化学反应过程。操作设备种类繁多。控制方案也千差万别。以一个典型的流体输送设备的
8、控制为例。,离心泵的控制离心泵是最常见的液体输送设备,它主要是由叶轮和机壳组成,叶轮在原动机带动下下做高速旋转运动。离心泵的出口压头由旋转叶轮作用于液体而产生离心力,转速越高,离心力越大,流量也就越大;但在实际工作中,常要求离心泵输出的液体的流量恒定,故以泵的出口流量为被控变量,如图3所示由于离心泵的排液量与电机的转速近似成正比,所以利用变频调速,调整电动机的转速来控制流量,化工生产中为了将原料加工成一定规格的成品,往往需要经过原料预处理、化学反应以及反应产物的分离和精制等一系列化工过程,实现这些过程所用的机械,常常都被划归为化工设备,1、串级控制系统2、分程控制系统3、均匀控制系统4、比值控
9、制系统5、选择控制系统,化工过程控制原理,复杂控制系统,03,化工过程控制原理,03,控制系统中常用的名词术语被控对象:自动控制系统中,工艺参数需要控制的生产过程、设备或机器等。被控变量:被控对象内要求保持设定数值的工艺参数。如锅炉水位。操纵变量:受控制器操纵的,用以克服干扰的响,使被控变量保持设定值的物料量或能量。如锅炉给水。扰动量:除操纵变量外,作用于被控对象并引起被控变量变化的因素。设定值:被控变量的预定值。偏差:被控变量的设定值与实际值之差。,这类的控制系统中,检测元件和变送器将被控变量的检测转换为标准信号,当系统受到扰动影响时,检测信号与设定值之间就有偏差,因此,检测变送信号在控制中
10、与设定值比较,其偏差值按一定的控制规律运算,并输出信号驱动执行机构改变操纵变量,使被控变量恢复到设定值。,2:分程控制系统:一般来说,一台调节器的输出仅操纵一只调节阀,若一只调节器去控制两个以上的阀并且是按输出信号的不同区间去操作不同的阀门,这种控制方式习惯上称为分程控制,1:串级控制系统:由其结构上的特征而得名的。它是由主、副两个控制器串接工作的。主控制器的输出作为副控制器的给定值,副控制器的输出去 操纵控制阀,以实现对变量的定值控制 特点:两个调节器相串联,主调节器的输出作为副调节器的给定,适用于时间常数及沌滞后较大的对象,如加热炉、蒸馏塔、锅炉减温水的汽温控制。,3:均匀控制系统:是指两
11、个工艺参数在规定范围内能缓慢地、均匀地变化是前后设备在物料供求上相互兼顾,均匀协调的系统。特点:1、表征前后供求关系的两个参数是矛盾的;2、两个参数应该是缓慢变化的;3、两个参数只能在允许的范围内波动。,均匀控制是指控制目的而言、而不是指控制系统的结构,4:比值控制系统:实现两个或两个以上参数符合一定比例关系的控制系统。比值控制系统可分为:开环比值控制系统,单闭环比值控制系统,双闭环比值控制系统,变比值控制系统,串级和比值控制组合的系统,5:选择控制系统:是把生产过程中的限制条件所构成的逻辑关系,叠加到正常的自动控制系统,实现了逻辑控制与常规控制的相结合。通常系统中设有两个控制器(或两个以上的
12、变送器),通过选择选出能适应生产安全状况的控制信号,实现对生产过程的自动控制。,均匀控制是指控制目的而言、而不是指控制系统的结构,1:串级控制系统:由其结构上的特征而得名的。它是由主、副两个控制器串接工作的。主控制器的输出作为副控制器的给定值,副控制器的输出去 操纵控制阀,以实现对变量的定值控制。串级控制系统的特点:两个调节器相串联,主调节器的输出作为副调节器的给定,适用于时间常数及沌滞后较大的对象,如加热炉、蒸馏塔、锅炉减温水的汽温控制 串级控制系统的应用:对象的滞后和时间常数很大、干扰作用强而频繁、负荷变化大、对控制质量要求较高的场合,管式加热炉出口温度与炉膛温度串级控制系统,在稳定工况下
13、,原料油的出口和炉膛温度都处于相对稳定状态,控制燃料油的阀门保持在一定的开度。假如在某一时刻,燃料油的压力或燃料本身的热值发生变化,这个干扰首先使炉膛温度Q2发生变化,它的变化促使温度控制器T2C进行工作,改变燃料的加入量,从而使炉膛温度与其给定值的偏差随之减小。与此同时,由于炉膛温度的变化,或原料油的流量或入口温度发生变化,会使原料油的出口温度Q1发生变化。Q1的变化通过温度控制器T1C不断地去改变温度控制器T2C的给定值,这样两个控制器协同工作,直到原料油的出口温度Q1重新稳定到给定值时,控制过程才结束。,例如:,如果一个调节器的输出信号同时送给两个调节阀,构成如图所示的系统,这就是一种分
14、程控制系统。这里两个阀门并联使用,它们都是气开阀,其工作特性如图所示。阀门A:控制信号P为002 MPa时,全关;随着P增加,开度增加,当P增至006 MPa时,阀门全部打开;P继续增加,阀门保持全开状态,直至P达最大。阀门B:在控制信号P从002增加到0.06 MPa之间一直保持全关状态。从0.06 MPa起,阀门逐步打开;至01 MPa处,阀门全开。可见,两个阀门在控制信号的不同区间从全关到全开,走完整个行程。,2:分程控制系统:一般来说,一台调节器的输出仅操纵一只调节阀,若一只调节器去控制两个以上的阀并且是按输出信号的不同区间去操作不同的阀门,这种控制方式习惯上称为分程控制。,由于阀门有
15、气开和气关两种特性,两个阀门就有四种组合特性,如图所示。图(a)和(b)时两个阀门同方向运动,(c)和(d)表明两个阀门作用方向相异。理论上讲,分程控制可以是两个以上阀门共同控制,但实际上,一般采用的都是两个阀门分程,辅助及特殊仪表,化工测量与仪表,04,物位测量仪表,温度测量仪表,流量测量仪表,压力测量仪表,压力测量仪表,在物理概念中,压力是垂直作用在单位面积上的力。是工业生产中的重要参数之一,在压力测量中,常有绝对压力、表压力、负压力和真空度之分。所谓绝对压力是指被测介质作用在容器单位面积上的全部压力,用符号Pj表示。地面上的空气柱所产生的平均压力称为大气压力,用Pq来表示。绝对压力与大气
16、压力之差,称为表压力,有Pb来表示。即Pb=Pj-Pq。当绝对压力值小于大气压力值时,表压力为负值(即负压力),此负压力值的绝对值,称为真空度,用Pz来表示,1.基本概念,绝对压力、表压、(真空度)的关系,P表,P真,P绝,绝对压力的零线,P绝,大气压力线,1.基本概念,2.压力测量原理,按测量原理分为两种:根据压力的定义直接测量单位面积上受力的大小。例:液柱式、弹性式应用压力作用于物体后所产生的各种物理效应来实现压力。例:电阻式:它是由金属导体或半导体制成的电阻体,其阻值随压力的变化而变化。压电效应:当晶体受压力作用发生机械变形时,在其相对的两个侧面上产生异性电荷的现象,3、压力测量仪表的分
17、类,压力测量原理可分为液柱式、弹性式、电阻式、电容式、电感式和振频式等。,将被测压力转换成弹性元件变形的位移。类型:弹簧管压力计、波纹管压力计及膜式压力计等。特点:结构简单、使用可靠、读数清晰、价格低廉,在工业上广泛应用。,弹性式压力计,电气式压力计,通过机械和电气元件将被测压力转换成电量(如电压、电流、频率等)。结构分类:各种压力传感器和压力变送器。例:电容式压力变送器 它是由检测和变送两个环节组成。检测环节感受被测压力的变化转换成电容量的变化。变送环节则将电容变化量转换成标准电流信号420mA DC输出。,测压点的选择 被测介质直管段测量流动介质:取压点与流动方向垂直。测液体压力:取压点在
18、管道下部测气体压力:取压点在管道上部,流量测量仪表,1、基本概念 流量是单位时间内流经某一截面的流体数量。流量可用体积流量和质量流量来表示。体积流量:流体量以体积表示时称为体积流量。qv=uA 质量流量:流体量以质量表示时称为质量流量。qm=qv=uA2、分类 工业上常用的流量仪表可分为两大类(1)速度式流量计:以测量流体在管道中的流速作为测量依据来计算的仪表。(2)容积式流量计:它以单位时间内所排出的流体固定容积的数目作为测量依据。,流量测量仪表还可以有以下的分类,节流式流量计转子流量计电磁流量计涡街流量计超声波流量计质量流量计,涡街流量计:在流体中安放一个非流线型旋涡发生体,使流体在发生体
19、两侧交替地分离,释放出两串规则地交错排列的旋涡,且在一定范围内旋涡分离频率与流量成正比的流量计,电磁流量计:应用导电体在磁场中运动,产生感应电动势,而感应电动势又流量大小成正比,通过测电动势来反应管道流量的原理而制成的。其测量精度和灵敏度都较高。不能测量气体,超声波流量计:是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。它也是由测流速来反应流量大小的。,质量流量计:质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体、压力的变化从而影响到测量的结果.质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效
20、、稳定、灵活的流量测量仪表。,差压式流量计:,节流装置与差压变送器配套测量流体的流量,是目前使用最广的一种流量测量仪表。在管道中流动的流体具有动能和位能,在一定条件下这两种能量可以相互转换,但参加转换的能量总和是不变的。节流元件测量流量就是利用这个原理来实现的。在节流装置中,应用最多的是孔板、喷嘴、文丘利管等。根据能量守恒定律及流体连续原理,节流装置的流量公式可以写成:Q=kP,转子流量计:转子流量计又称面积式流量计或恒压降式流量计,也是以液体流动时的节流原理为基础的一种流量测量仪表。其特点是可以测量多种介质的流量,压力损失小而且稳定,反应灵敏,量程较宽,结构简单,价格便宜,使用维护方便。但转
21、子流量计的精度受测量介质的温度、密度和粘度的影响,而且仪表必须垂直安装。,原理:转子流量计是由一段向上扩大的圆锥形管子和密度大于被测介质密度,且能随被测介质流量大小上下浮动的转子组成的。当液体自下而上流过时,转子因受到液体冲击而向上运动。随着转子的上移,转子与锥形管之间的环形流通面积增大,液体流速减低,冲击作用减弱,直到液体作用在转子上向上的推力与转子在流体中的重力相平衡。此时,转子停留在锥管中某一高度上。如果液体流量再增大,则平衡时转子所处的位置更高;反之则相反。因此,根据转子悬浮的高低就可测知液体流量的大小。,1、原理 热电偶温度计是基于热电效应这一原理测量温度的;它的测温范围很广,可测量
22、-200160O范围内在在特殊情况下,可测至2800 的高温。,将两种不同的导体或半导体连接成如图所示的闭合回路,如果两个接点的温度不同(TT0),则在回路内会产生热电动势,这种现象称为赛贝克热电效应。图中闭合回路称之为热电偶。导体A和B称之为热电偶的热电丝或热偶丝。热电偶两个接点中,置于温度为t的被测对象中的接点称为测量端,又称工作端,温度为参考温度t0的另一端称之为参考端,又称自由端或冷端。,2、特点 测量精度高,测量范围广,构造简单,使用方便,不受大小和形状的限制,外有保护套管,用起来方便。,热电偶,温度测量仪表,3、热电偶的类形,7种标准化热电偶:S:铂铑10-铂 201300 B:铂
23、铑90-铂铑6 3001600 K:镍铬-镍硅-501000 J:铁-康铜-40750 R:铂铑13-铂-01600 E:镍铬-康铜-40 1000 T:铜-康铜-40 350,4、各种热电偶的分度表均是在参考端即温度t0为0 的条件下得到的热电势与温度之间的关系,因此,热电偶测温时,冷端温度必须为0,否则将产生测量误差。而在工业上使用时,要使冷端温度保持在0 是比较困难的,所以,必须根据不同的使用条件和要求的测量精度,对热电偶冷端温度采用一些不同的处理办法,常用的方法有如下几种:补偿导线延伸法、冰点法、计算修正法、仪表零点校正法、补偿电桥法,5、补偿导线延伸法 热电偶做得很长,使冷端延长到温
24、度比较稳定的地方。由于热电偶本身不便于敷设,对于贵金属热电偶也很不经济,因此,采用一种专用导线将热电偶的冷端延伸出来,而这种导线也是由两种不同金属材料制成,在一定温度范围内(100 以下)与所连接的热电偶具有相同或十分相近的热电特性,其材料也是廉价金属,将这种导线称为补偿导线。注意:无论是补偿型还是延伸型,补偿导线本身并不能补偿热电偶冷端温度的变化,只是起到热电偶冷端延伸作用,改变冷位置。在规定的范围内,由于补偿导线热电特性不可能与热电偶完全相同,因而仍存在一定的误差。,热电阻,热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂电阻的测量精度是最高的,可作为基准
25、仪器。,1、测温原理:热电阻温度计是基于金属导体或半导体电阻值与温度成一定函数关系的原理实现温度测量的。,2、热电阻材料,目前,使用的金属热电阻材料有铜、铂、镍、铁等,其中因铁、镍提纯比较困难,其电阻与温度的关系线性较差,纯铂丝的各种性能最好,纯铜丝在低温下性能也好,所以实际应用最广的是铜、铂两种材料,并已列入了标准化生产。铂电阻(PT100)-200850铜电阻(Cu50、Cu100)-50150镍电阻(Ni100)-60180,物位测量仪表,1、概念 生产过程中罐、塔、槽等容器中存放的液体表面位置称为液位。把料斗、堆场仓库等储存的固体块、颗粒、粉料等的堆积高度和表面位置称为料位;两种互一相
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