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甲醇裝置飽和塔液位測(cè)量及聯(lián)鎖改造

2017-12-29 02:21:17張述飛
石油化工自動(dòng)化 2017年6期
關(guān)鍵詞:液位工藝測(cè)量

張述飛

(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

甲醇裝置飽和塔液位測(cè)量及聯(lián)鎖改造

張述飛

(中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

針對(duì)甲醇裝置飽和塔液位測(cè)量故障概率高、維護(hù)不便、聯(lián)鎖誤動(dòng)作頻繁等諸多問題進(jìn)行分析,通過對(duì)液位變送器取壓位置變更,擴(kuò)大測(cè)量范圍和聯(lián)鎖邏輯修改等一系列改造,大幅提高了飽和塔液位測(cè)量準(zhǔn)確性與聯(lián)鎖可靠性,也為檢修維護(hù)提供了方便,在運(yùn)行中取得良好的效果。

飽和塔 液位測(cè)量 聯(lián)鎖 緊急停車系統(tǒng)

中海石油化學(xué)股份有限公司800 kt/a甲醇裝置采用英國DPT公司的工藝包,飽和塔作為裝置原料氣蒸汽飽和的重要設(shè)備,其液位控制尤為重要。但裝置運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)飽和塔液位測(cè)量故障率高,維護(hù)不便,聯(lián)鎖誤動(dòng)作頻繁,嚴(yán)重影響了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。針對(duì)飽和塔液位測(cè)量及其聯(lián)鎖出現(xiàn)的諸多問題,在裝置檢修過程中,對(duì)飽和塔液位系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

1 飽和塔液位系統(tǒng)概況

1.1 飽和塔工藝流程簡(jiǎn)介

該甲醇裝置采用天然氣作原料,精甲醇產(chǎn)能為2.5 kt/d。裝置采用DPT改良低壓甲醇(ILPM)技術(shù),利用DPT預(yù)轉(zhuǎn)化爐(CRG)和傳統(tǒng)蒸汽轉(zhuǎn)化爐生產(chǎn)合成氣[1]。在合成氣產(chǎn)生過程中,為促進(jìn)蒸汽甲烷轉(zhuǎn)化反應(yīng)并防止出現(xiàn)不必要的變化,需要向已脫硫的天然氣里加入工藝蒸汽[2]。該工藝蒸汽的一部分由飽和塔提供,具體工藝流程如圖1所示。

圖1 飽和塔工藝流程示意

飽和塔在向原料氣加入工藝蒸汽的過程中回收雜醇油、工藝?yán)淠汉蛷U水返回到轉(zhuǎn)化爐作為進(jìn)料,對(duì)工藝水再利用,大幅減少了對(duì)廢液的再處理[3]。系統(tǒng)中來自回收塔塔底含醇水和轉(zhuǎn)化氣分離器的工藝?yán)淠航?jīng)加熱器向飽和塔送入熱量,天然氣在飽和塔中吸收蒸汽[4]。隨著加熱,天然氣會(huì)將飽和塔的水?dāng)y帶走,這就需要不斷用工藝?yán)淠杭板仩t給水進(jìn)行補(bǔ)充,以保持液位。液位過高或過低,都會(huì)影響裝置運(yùn)行及設(shè)備安全[5]。

1.2 飽和塔液位系統(tǒng)組成

系統(tǒng)中飽和塔液位監(jiān)測(cè)與聯(lián)鎖由3臺(tái)遠(yuǎn)傳差壓變送器組成,具體取壓位置如圖2所示。

圖2 飽和塔液位變送器改造前取壓位置示意

圖2中,LT1102為FF總線變送器,法蘭間距1 700 mm,量程-16.61~-1.12 kPa,信號(hào)進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)(FCS)用于液位監(jiān)控,正常液位控制在約50%; LT1104/LT1103為4~20 mA帶HART信號(hào)的差壓變送器,法蘭間距為400 mm,量程-3.88~-0.23 kPa,信號(hào)進(jìn)緊急停車系統(tǒng)(ESD)用于聯(lián)鎖保護(hù)。LT1104液位信號(hào)高聯(lián)鎖(LAHH1104),LT1103液位信號(hào)低聯(lián)鎖(LALL1103),聯(lián)鎖值均為50%,采用單臺(tái)變送器動(dòng)作即發(fā)出聯(lián)鎖信號(hào)。

2 原液位系統(tǒng)存在的問題

1) 由于飽和塔回收了裝置中的雜醇油、含醇水、廢水等,雜質(zhì)較多,同時(shí)在甲醇合成過程中形成的部分石蠟也被帶到飽和塔中[6]。在運(yùn)行過程中,結(jié)蠟和雜質(zhì)經(jīng)常造成液位變送器導(dǎo)壓管堵塞,引起液位指示波動(dòng),甚至聯(lián)鎖動(dòng)作。自裝置投產(chǎn)以來,平均每個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)導(dǎo)壓管堵塞的情況,大幅增加了維護(hù)量。

2) 正常運(yùn)行時(shí)飽和塔液位控制在約50%,使得LT1104的信號(hào)長期在0,LT1103的信號(hào)在100%。液位監(jiān)控只有LT1102來完成,LT1103/LT1104起不到任何液位監(jiān)控的作用,只是單純地用于聯(lián)鎖保護(hù)。一旦LT1102出現(xiàn)故障,操作工只能到現(xiàn)場(chǎng)查看就地磁翻板液位計(jì),對(duì)操作造成極大的不便和隱患,同時(shí)也不便于變送器的日常維護(hù)。

3) 聯(lián)鎖方面,LAHH1104與LALL1103為單一信號(hào)觸發(fā)聯(lián)鎖,一旦導(dǎo)壓管堵塞,造成假液位指示,誤動(dòng)作概率很高[7]。2012年1~4月LAHH1104觸發(fā)誤動(dòng)作2次,對(duì)系統(tǒng)造成極大波動(dòng),嚴(yán)重影響了裝置長周期平穩(wěn)運(yùn)行。

3 液位系統(tǒng)改造思路

針對(duì)飽和塔液位存在的諸多問題,決定對(duì)液位測(cè)量及聯(lián)鎖進(jìn)行相應(yīng)的改造。考慮到導(dǎo)壓管堵塞問題,將LT1103/LT1104的測(cè)量范圍擴(kuò)大,使其在正常運(yùn)行時(shí)變送器均有液位指示。LT1102故障情況下可以通過LT1103或LT1104對(duì)液位進(jìn)行監(jiān)控,信號(hào)通過Modbus送給FCS。故障處理過程中不影響飽和塔液位的控制,也方便根據(jù)導(dǎo)壓管堵塞情況對(duì)其進(jìn)行定期排污。

同時(shí)原有的單一變送器觸發(fā)聯(lián)鎖,誤動(dòng)作幾率很高,將LT1103/LT1104聯(lián)鎖值做相應(yīng)修改。原有的單一變送器觸發(fā)聯(lián)鎖改為LT1103/LT1104同時(shí)觸發(fā)聯(lián)鎖,2臺(tái)變送器既參與低聯(lián)鎖也參與高聯(lián)鎖,大幅減少誤動(dòng)作情況的發(fā)生[8]。

4 液位系統(tǒng)改造方案

4.1 現(xiàn)場(chǎng)液位變送器取壓位置改造

改造過程中,首先對(duì)LT1103/LT1104取壓位置進(jìn)行了變動(dòng)。將LT1104氣相取壓位置保持不變,液相移至原LT1103的液相取壓位置,法蘭間距由原來的400 mm改為2 200 mm。LT1103氣相和液相取壓位置改為與LT1102取壓位置一致,法蘭間距變?yōu)? 700 mm。具體取壓位置如圖3所示。同時(shí)變送器量程和遷移量做相應(yīng)修改,LT1104量程改為-21.50~-1.44 kPa,LT1103量程改為-16.61~-1.12 kPa。

圖3 飽和塔液位變送器改造后取壓位置示意

4.2 聯(lián)鎖值修正

根據(jù)變送器新的量程對(duì)聯(lián)鎖值進(jìn)行修正。原LALL1103的聯(lián)鎖值為50%,對(duì)應(yīng)液位高度為200 mm;原LAHH1104的聯(lián)鎖值也為50%,對(duì)應(yīng)液位高度2 000 mm。現(xiàn)LT1104法蘭間距2 200 mm情況下,液位低聯(lián)鎖修正為9.1%,高液位聯(lián)鎖為90.9%。實(shí)際改造過程中LT1104低聯(lián)鎖值取10%,高聯(lián)鎖值取90%。由于改造后LT1103法蘭間距只有1 700 mm,最低和最高液位無法達(dá)到聯(lián)鎖值,故液位異常時(shí)讓其提前進(jìn)入聯(lián)鎖動(dòng)作,留有一定的余量,也可對(duì)操作人員起到提示的作用,高低聯(lián)鎖值分別取95%和5%,以保證聯(lián)鎖的準(zhǔn)確有效性。

4.3 聯(lián)鎖邏輯修改

飽和塔LALL1103/LAHH1104由原來“1oo1”改為“2oo2”聯(lián)鎖邏輯方案,即當(dāng)LT1103液位低于5%,同時(shí)LT1104低于10%,觸發(fā)LALL1103動(dòng)作。同樣當(dāng)LT1103液位高于95%,同時(shí)LT1104高于90%,觸發(fā)LAHH1104動(dòng)作。可以大幅減少變送器故障造成飽和塔假液位引起的聯(lián)鎖誤動(dòng)作。ESD中聯(lián)鎖邏輯如圖4所示。

在實(shí)際的聯(lián)鎖改造過程中,利用現(xiàn)有ESD邏輯中AI_LL/AI_HH功能塊來實(shí)現(xiàn)。

5 結(jié)束語

2012年4月飽和塔液位測(cè)量及聯(lián)鎖改造完成投入運(yùn)行后,對(duì)維護(hù)工作帶來極大的方便,可用性與可靠性大幅提高。該改造不僅滿足了生產(chǎn)控制要求,且經(jīng)濟(jì)實(shí)用,在一些相似的塔罐液位測(cè)量系統(tǒng)中有很好的借鑒意義。

圖4 LALL1103/LAHH1104“2oo2”聯(lián)鎖邏輯

[1] 楊振江.Lurgi工藝與Davy工藝大甲醇合成技術(shù)對(duì)比[J].氮肥技術(shù),2017(02):38-40.

[2] 李瓊玖,唐嗣榮,顧子樵,等.近代甲醇合成工藝與合成塔技術(shù)(上)[J].化肥設(shè)計(jì),2003(06):5-10.

[3] 李發(fā)旺,斯欽德力根.甲醇生產(chǎn)工藝與操作[M].北京:北京理工大學(xué)出版社, 2013.

[4] 張子鋒,張凡軍.甲醇生產(chǎn)技術(shù)[M] .北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2008.

[5] 樂嘉謙.化工儀表維修工[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2004.

[6] 黃金錢,劉金輝,仇東.合成甲醇過程中結(jié)蠟的原因及預(yù)防處理措施[J].能源化工, 2006(02):44-46.

[7] 左國慶,明賜東.自動(dòng)化儀表故障處理實(shí)例[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2003.

[8] 吳祚武.液位控制系統(tǒng)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社, 2006.

稿件收到日期:2017-08-24,修改稿收到日期2017-09-14。

張述飛(1982—),男, 2006年畢業(yè)于南京工業(yè)大學(xué)自動(dòng)化系,現(xiàn)就職于中海石油建滔化工有限公司,任工程師。

TP277

B

1007-7324(2017)06-0069-03

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