加氢装置的自动控制与安全联锁系统.ppt
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1、加氢装置的自动控制与安全联锁系统,i,ii,iii,iv,第一部分 加氢装置概况,一、加氢装置的定义与分类 1、定义:通过加氢反应后,原料中至少有10%以上分子变小了的工艺过程。通常用转化率来描述。(Conversion)2、分类:加氢精制(Hydrorefining)反应压力P10MPa,C50%加氢处理(Hydrotreating)P15%(主要生产低密度,低芳烃及高十六烷值的柴油馏分)缓和加氢裂化(Mild to moderate Hydrocracking)P30%(以生产柴油为主要目的),1,二、加氢装置的工艺流程及装置组成:1、流程图(略)2、装置组成:加氢装置由反应部分、分馏部分
2、、加热炉及压缩机组等几部分组成。通常包括:原料油罐、自动反冲洗过滤器、高压原料泵、加氢反应加热炉、加 氢精制反应器、加氢裂化反应器、冷(热)高分、冷(热)低分、高压空 冷器、高压注水泵、分馏塔、分馏加热炉、循环氢压缩机、补充氢 压缩机等。3、加氢装置的特点:高温,高压,临氢环境,要求仪表 的压力等级及材质严格满足工艺条件。加氢装置是耗氢极强放热反应,必须及时补充氢气(一般每吨原料油 耗氢250-350NM3,120万吨/年加氢裂化装置需补充H2 40000NM3/h,否则压力 下降。同时又是强放热反应,热量不及时排出,就会加快反应速度从而放出更 多的热量,如此下去,将会导致反应失控,造成“飞温
3、”,使反应器内件及催化 剂损坏。所以温度及压力是两个重要的控制参数。由高压及低压部分组成,两部分的分界面是在高低压分离器,为避免高压串入 低压,发生爆炸,所以高分器的液位及界位是极其重要的控制参数。,2,大口径工艺管线,三、高压工艺管线的等级划分 根据ANSI B36.10,B36.19标准,加氢裂化常用工艺管线及仪表测量引线 的pipe管等级为SCH160或SCHXXS,大口径用SCH140。根据ANSI B31.3标准,常用Tube管尺寸如下:1/2“(O.D)0.065”(W.T),耐压4700 psi;或者1/2“(外径)0.083”(壁厚),耐压6200 psi。材质通常用316SS
4、或321SS。,3,4,四、常用工艺管线材质标准代号.(ASTM:美国材料协会)通常DN40以下的阀门要求用锻钢,可用承插焊连接。DN50以上的阀门可用铸钢,通常用对焊(BW)或法兰连接。,5,第二部分 加氢装置的自动控制,一、加氢反应器的温度控制 1、反应器入口温度与反应炉燃料气压力串级控制 2、反应器床层温度用急冷氢控制 冷氢调节阀的Cv值应选的大一些,使正常流量时开度为全行程的1/3,以保证反应器 严重超温时,大量的冷H2也能通过此阀。,6,二、换热系统的温度控制 反应流出物与反应进料原料的换热温控。A阀要用FO,B阀应为FCA,B两阀的Cv值要选大,特别是B阀,要留有较大余地,因为停工
5、时,约70%的原料油不经换热器,直接进入反应器,使反应器温度尽快降下来。A阀应为气关阀,当仪表风突然停风时,几乎全部的循环氢进入热交换器E-1,反应 器留出物换热冷却后温度低,即进入高分器的温度低,不会出现安全问题。相反,进入高分温度高,大量的烃气体和H2一同进入循环氢压缩机的管线,沿途降温后产 生大量的凝液,严重时会损坏压缩机。因此A阀必须用气关阀(FO)且Cv值选的大一些。,7,三、反应系统压力控制 两种方案 1、反应器顶部与循氢机入口各设一套压控回路,两者作低选控制,去控制补充氢压缩机出口管线上的调节阀。补充氢经过此调节 阀打到循氢机出口管上。2、在高分器顶部设压控回路,控制补充氢压缩机
6、出口返回到其入 口管线上的调节阀。四、往复式压缩机的压力控制 1、三返一控制方案 2、逐级返回控制方案 3、气量无级调节系统(贺尔碧格公司),8,五、加氢装置的流量控制 1、进料原料油的流量控制 2、原料泵的最小流量旁路控制 用角阀时,应底进侧出,为FO,此阀的SHUT OFF应为P1的1.25倍。3、离心式循氢机的防喘振控制 固定极限流量的防喘振控制 可变极限流量的防喘振控制,9,六、高压分离器的液位控制 1、重要性:高低压的分界线 2、控制方案:液位与界位均设两套 设有高液位三取二停机联锁,低低液位关阀联锁。界位设有低低限关阀联锁。,10,第三部分 加氢装置的紧急停车及安全联锁系统,一、加
7、氢装置安全的特殊重要性,二、加氢装置对整体安全级别的要求:一般为SIL3级,TUV6级认证。,三、安全联锁的内容,紧急停车/安全联锁系统(ESD/SIS,Emergency Shutdown/Safety Interlocking System)加氢裂化装置主要紧急停车/安全联锁系统(ESD/SIS)加氢裂化是炼油厂中爆炸和火灾最危险的甲类装置。因此重要的工艺参数,关键的单体设备(机组)以及它们之间的相互关系构成了加氢裂化装置紧急停车/安全联锁系统,其因果关系如表3-1所列。,11,表3-1.加氢裂化装置安全联锁系统因果关系表,12,四、加氢装置紧急泄压系统,1、紧急泄压设计方案(1)、有限流
8、孔板时,加电磁阀,当需泄压时,ESD的输出接点使泄压阀立即 完全打开泄压。(2)、不设限流孔板时,可用DCS 遥控,手动输出420mA信号,逐渐开启泄 压阀,不允许立即输出20mA使泄压阀马上完全开启。2、设计原则:(1)、通常设置0.7MPa/分或1.4MPa/分与2.1MPa/分两个泄压回路。0.7MPa/分 或1.4MPa/分由循氢机故障停机信号触发,同时停原料泵、循氢机反应加 热炉,新氢机停机或0负荷运行。(2)、2.1MPa/分泄压只能手动操作。当装置发生火灾,反应器飞温时才手动 启动2.1MPa/分系统,同时停原料泵、反应加热炉、循氢机及新氢机等。(3)、泄压准则:第一分钟必须降压
9、0.7MPa或1.4MPa或2.1MPa,然后必须在30分 钟之内使反应压力降到操作压力的1/4左右。,13,第四部分 加氢装置安全度等级的概念,一、石化装置安全度等级的分级:分为4级。SIL1SIL4(SIL:Safety Integrity Level)“安全度等级”包含两方面的内容。对石化装置而言,需要确定不同装置对 安全度等级的不同要求。对所采用的安全仪表系统而言,需获得石化装置的对应的 安全度等级的认证。石化装置安全度等级的确定:SIL-1级:装置可能很少发生事故。如果发生事故,对装置和产品有轻微的影 响,不会造成环境污染和人员伤亡,经济损失不大。用于本级别装置的安全仪表系统,需取得
10、SIL-1级和TUV2-3级认证。可 采用1outof1(1oo1)系统,配置1个检测元件,1个逻辑单元,1个执行机构。安全仪表的实用性要求为90%99%,安全仪表每年发生故障的平均概率 PFDavg=1%10%。要求SIS对装置和产品起到一般保护作用。SIL-2级:装置可能偶尔发生事故。如果发生事故,对装置和产品将会造成较 大影响,并有可能造成环境污染及人员伤亡,经济损失较大。用于本级别装置的安全仪表,需取得SIL-2级和TUV4级认证,SIS系统 的检测元件和逻辑单元应冗余配置。要求安全仪表系统的实用性 为99%99.9%,安全仪表系统每年发生故障的平均概率PFDavg=0.1%1%。要求
11、SIS对装置和产品提供可靠保护。,14,SIL-3级:装置可能经常发生事故。如果发生事故,将对装置和产品将造成严重影响,并 将对环境造成严重污染和重大人员伤亡,经济损失严重。用于本级别装置的安全仪表系统,需取得SIL-3级和TUV5,6级认证,仪表系统的检测 元件,逻辑单元和执行机构均应冗余配置,可采用二取一带诊断(1oo2D),三取二(2oo3)等方案配置。要求安全仪表系统的实用性为99.9%99.99%,安全仪表系统每 年发生故障的平均概率PFDavg=0.01%0.1%。要求安全仪表系统对全装置设备产品和 人员的安全提供严密保护。SIL-4级:核工业及航天工业应用。万一发生事故,对装置设
12、备及人员将造成灾难性的伤害,对设备的破坏、人员的伤亡及经济损失都极其严重。用于本级别的安全仪表 需取得SIL-4级和TUV7级认证。要求安全仪表系统的实用性大于99.99%,要求安全 仪表系统每年发生故障的平均概率PFDavg小于0.01%。装置的安全度等级低,对安全仪表系统等级的要求及其实用性、可靠性等要求也 低;装置的整体安全度等级越高,对其安全仪表系统的等级及其实用性、可靠性要求越高。一般来说,一个石化装置的安全度等级需要几级,可通过诸多因素,如装置 的状况及风险情况,安全仪表系统的冗余配置情况,平均维修时间等因素,通过计算求 得。也可以通过工程经验确定。加氢裂化装置的安全度等级通常都是
13、SIL-3级,采用TUV AK6级认证的SIS,检测仪表及 执行机构。补充:壳牌公司(Shell)又对SIL 1级划分了SILa1及SILa2级,SILa1级为DCS报警,SILa2级为 DCS联锁。SIL 1.2.3.为SIS联锁。,15,二、MTTF、MTTR、MTBF的概念,16,三、安全系统中常用名词的解释 1、实用性 A(Safety Availability),2、故障率(Failure Rate)3、发生故障的概率 PFD(Probability of Failure on Demand)4、风险降低因子 RRF(Risk Reduction Factor)5、维修率(是维修成功
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