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分析連續重整IFP工藝的閉鎖料斗控制方案實現

2017-03-04 18:56:49陳力王煜張東升中國石油長慶石化公司陜西咸陽712000
化工管理 2017年26期
關鍵詞:催化劑程序工藝

陳力 王煜 張東升(中國石油長慶石化公司,陜西咸陽712000)

分析連續重整IFP工藝的閉鎖料斗控制方案實現

陳力 王煜 張東升(中國石油長慶石化公司,陜西咸陽712000)

閉鎖料斗被視為重整催化劑連續發生裝置的核心裝置,從功能上來說,它主要負責實現上部低壓區的催化劑傳輸,使其作用于下部高壓區,其運行機制主要依賴于閉鎖料斗內的氣壓變化,以此來實現催化劑流量穩定、連續控制,滿足催化劑無閥輸送的需求。本文中筆者結合DCS控制系統(浙江中控)在ECS-700上的運行特點展開分析,針對閉鎖料斗裝置可實現穩定的自動運行需求,探索控制方案的實現策略。

閉鎖料斗;控制方案;IFP工藝;系統控制

閉鎖料斗是進行重整催化劑連續再生的核心裝置,目前世界上最主要的兩種閉鎖料斗工藝分別是閥控式和密封閥式,各自具備優勢和不足。IFP公司(法國)是兩種閉鎖料斗工藝的重要提供方,對于閥控式而言,由于邏輯控制系統的開發原理較為簡單,實現手段較多,因此得到了較快推廣,但這一公司的投資較高、容易堵塞設備,由此產生磨損和老化;美國環球油品(UOP)和IFP聯合提供的ERGEN C技術,進一步促使該工藝完善和成熟。

1 連續重整IFP工藝原理概述

一般來說,石化工業中連續重整裝置的主要原料是石腦油,臨氫催化反應后可以生產高辛烷值汽油組分,以及重要的芳烴原料,其副產品為氫氣,在提倡清潔能源利用的現代社會,進一步提高了改工藝的推廣價值。IFP的閉鎖料斗系統中,包括了反應器、上部緩沖罐、閉鎖料斗、出入口、切斷閥、壓力平衡閥等裝置。在正常的運轉狀態下,反應器中的催化劑可利用氮氣攜帶進入上部緩沖罐,當催化劑組分達到臨界值以后,待生催化劑在壓力控制下被輸送到閉鎖料斗,這一過程被稱之為“裝料”;隨后,等待上部緩沖罐的空間足夠大,催化劑又會被從閉鎖料斗中運出,重新回到上部緩沖罐的存儲區,這一過程被稱之為“卸料”。裝料和卸料的反復運轉、循環進行,整個交替的連續性保障了催化劑的連續運輸。

2 連續重整IFP工藝的閉鎖料斗控制方案設計與實現

2.1 總體設計需求

根據IFP工藝的閉鎖料斗特征,當上部緩沖罐中的待生催化劑達到臨界值水平以后,由于壓力、重力等作用會自動實現(定期)向閉鎖料斗的輸送,然后再度返回到存儲區,這其中就產生了一個關鍵的控制對象,即單位時間內的循環次數(或催化劑循環量);以鎖閉料斗的固定容量來決定循環時間(1H),并考慮上部緩沖罐的壓力遠低于下部再生器壓力的事實,所以可以認定,兩者之間氣壓達到平衡的時間點,就是進行控制操作的時間點。再操作過程中,可采用DSC系統自動進行,程序會根據現場數據自動運行,包括工藝信息參數、狀態產生、閉合參數等。

前文中已經闡明,閉鎖料斗的工作機制可分為兩個組成部分,分別是裝料和卸料,基于DSC程序控制,閉鎖料斗程序可設計成“加載”和“卸載”兩部分。其中,加載程序監控上部緩沖罐向閉鎖料斗“裝料”的工程,卸載程序監控閉鎖料斗中催化劑向上部緩沖罐回溯的過程;基于人機操作需求,程序員可利用DSC界面的控制機制,記錄數據或隨時停止反應,換而言之,人工操作具有最高權限,這樣一旦程序自動設定發生異常,如儀表故障、工藝問題、閥門故障等,可以繞過程序操作實現快速處理。

2.2 加載與卸載程序設計原則

工業應用程序設計中需要充分考慮工藝、設備、技術、原料等之間的發生滯后性,為了提高連續重整催化劑反應精準性,加載和卸載程序設計過程中,可以視為相對獨立的兩個組成部分,分別制定過渡性的“加載階段”、“卸載階段”,加載階段包括系統自動裝料、人工裝料,卸載階段包括自動卸料和人工卸料兩個部分。這種“過渡性”可以滿足“反應停止”和“程序停止”的同步性。

同時,過渡機制的存在,確保操作人員能夠根據催化劑所在的目前為止,利用DCS人機交互界面實現目的性操作,或卸料或裝料,在兩種生產需求中隨意切換,擴大了系統程序應用的范圍。

2.3 閉鎖料斗的停機程序

連續重整IFP工藝的閉鎖料斗控制中使用DCS人機交互系統,它的停機實現有兩種機制,其一是依靠停機輸送程序,其二是人工停機,操作人員可以在高權限狀態下隨時終止催化劑的輸送,當然,這一過程也是依靠系統停機指令實現的??紤]到關閉氣密閥門的行為有延遲性,所以停機指令執行之后,需要重新設置標志,以確保管道中的催化劑排放干凈,加載、卸載的指令才能恢復有效性。

2.4 方案實現與特點

采取浙江中控提供的ECS-700系統作用于DCS項目,該系統具有很好的集成性,軟件功能中除了常用的PID控制功能之外,還支持多種語言(ST/SFC),可以十分便捷地開發順控邏輯程序,其特點包括三個方面。

第一,投資小,安全簡單。實踐中驗證,該系統中的所有部件都能夠有效地支持冗余,并能夠自動地檢測和處理安全故障,確保生產安全、系統安全和人員安全,總體上投資較小,便于市場推廣。

第二,邏輯程序編寫簡易、直觀?,F有的ECS-700以ST語言為基礎,但在具體的開發過程中,選用DIO-21v邏輯控制功能塊,可以將開關反饋、輸出狀態、保持時間等有效的引入,整個過程簡易直觀,不需要過度開發。

第三,人機交互界面友好。采用HIM界面提供較好的友好性,操作方便簡單,所有的工藝信息實時顯示,可根據工況變化在線調整。

3 結語

整體上,石油工業中催化劑重整是生產高辛烷值汽油、芳烴的重要途徑,在目前我國經濟快速發展、基本有機化工原料需求增加、環保矛盾日益尖銳的情況下,提高催化劑重整加工能力,可以有效地實現供給滿足。IFP工藝的連續重整中的閉鎖料斗控制與國產DCS系統的結合,對石化工業發展具有重要的現實意義,同時對其他重要石化裝置在國產DCS系統中應用也具有很好的借鑒價值。

[1] 何文,王國慶.連續重整IFP工藝的閉鎖料斗控制方案實現[J].儀器儀表標準化與計量,2017,(02):18-21.

[2] 張文吉.S Zorb裝置閉鎖料斗常見故障分析及處理[J].煉油技術與工程,2016,(12):38-41+45.

[3] 王琛.重整裝置中閉鎖料斗控制程序的工程設計[J].廣州化工,2014,(15):208-211.

[4] 張丹平.連續重整閉鎖料斗控制系統研究[J].石化技術,2008,15(3):50.

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