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乙烯装置事故案例
案例1 锅炉给水调节阀故障导致全装置停车
事故经过:
2001 年5 月12 日20 时11 分,某装置室内操作人员发现BA-106 炉汽包液位高报(LICA10601 PV=73.1%),当时液面调节阀处于自动调节状态。20 时14 分,汽包液面高高
报(LICA10601 PV=80.2%),当班人员立即现场确认汽包液面,同时室内发现锅炉给水流量
达到32455.3KG/H,仪表状态开路。20 时16 分,汽包液面105.9%,现场发现汽包玻璃板液
面100%,锅炉给水进料调节阀现场全开。在当班人员现场关闭该阀下游阀的过程中,BA-106
出口高压蒸汽温度下降。20 时28 分,室内人员发现丙烯压缩机(GB-501)和裂解气压缩机
(GB-201)的驱动透平(GT-501 /GT-201)轴位移上升。20 时31 分,GT-201 轴位移联锁停
车。20 时32 分,GT-501 轴位移联锁停车。GB-501 停车后,乙烯制冷压缩机(GB-601)及
分离系统相继停车。21 时40 分,新、老区裂解炉全部停止进料。
原因分析:
BA-106 炉锅炉给水调节阀FCV-106-26 阀门信号线发生故障,引起汽包液面满,SS 蒸
汽带水,导致总管SS 温度降低,致使GT-501 /GT-201 轴位移高联锁停车。
整改措施:
1、加强联锁管理,投用新裂解炉全部联锁。
2、加强职工培训,提高职工应急应变处理能力。
点评:裂解炉、大型压缩机组等关键设备的联锁保护是确保装置安全生产,避免发生设
备事故的重要屏障。特别是一些新上、改造的设备在联锁保护的设计上更为完善,也更趋
复杂,一定要在深入研究、仔细领会其联锁设计意图的基础上,认真执行联锁管理制度、
程序,坚持对联锁的严格管理。可考虑设计上在SS 总管适当位置设置温度监测点。
案例2 汽包出口挡板变形引起对流段盘管烧坏
事故经过:
2003 年5 月13 日,某装置6#裂解炉升温至高备状态,7:00 内操人员发现SS 温度持
续升高,加大减温水量也无济于事,SS 持续升高至裂解炉联锁。炉子联锁后,SS 温度仍上
升,7:40 炉子出现爆破声并有明火,随即全部切断炉子,灭火。随后订购炉管、更换损坏
的裂解炉炉管和SS 管线。7 月14 日在对裂解炉缓慢升温过程中,发现SS 没流量,紧急将
裂解炉6#降温处理。
原因分析:
经打开汽包彻底检查后认为,造成SS 管线损坏的原因是:炉子停车过程,操作不当,
造成由于裂解炉汽包SS 出口挡板变形,导致出口受阻,造成SS 流量瞬间下降,在管子保护
介质没有的情况下,加上炉膛温度过高,SS 管线温度上升。而SS 测温点因在裂解炉外部却
不能正确指示其温升,达联锁温度后,SS 管线已承受较长时间的高温,超过材质的限制而
爆管。SS 管线爆管后,大量减温水外漏,喷射到原料管线上,导致高达670℃的原料管线突
然收缩而破裂。炉子联锁后,由于炉管破裂,压力下降,以至于从裂解气大阀泄漏的裂解气倒串进入对流段炉管中,与空气混合后在高温下发生爆炸而损坏,爆管后的裂解气进入对流
段导致对流段着火。
整改措施:
1、检修期间,应加大对各设备的检查力度,特别是对平时不注意的死角部分更应加
以重视;
2、加强操作法培训,严格执行操作规程;
3、提高操作人员处理事故的应急能力、判断能力,使损失减少到最低程度。
点评:裂解炉发生炉管干烧或汽包干锅,导致设备严重受损。为避免此类事故的发生,
一方面对炉子的各种操作要严格执行操作规程,同时加强现场巡检,以便及早发现和处理
仪表、设备及管线方面出现的故障,迅速采取应对措施;另一方面要强化对仪表、设备的
日常维护管理。一旦出现这类事故,必须待降温后,方可恢复供水
案例3 换热器腐蚀内漏导致稀释蒸汽带油
事故经过:
2002 年8 月23 日15 时,某装置稀释蒸汽发生器(EA-118)内漏,DS 发生系统带油,
严重影响装置安全生产。8 月24 日10 时38 分,6#裂解炉(BA106)第四组辐射段炉管发生断裂,造成此台裂解炉紧急停车、抢修。于9 月7 日BA106 恢复正常生产。在设备清洗后检
查发现,换热器管束表面有腐蚀痕迹,并且管束有减薄现象。
8 月23 日20 时46 分,BA106 的废热锅炉(TLE)D 组出口温度升高,现场灭D 组相对
应的侧壁火咀,以使TLE 出口温度有所降低。8 月24 日10 时31 分BA106 冒黑烟,辐射段
炉管发生断裂。10 时38 分BA106 按PB 紧急停车,并将裂解气切出系统。停炉后,经领导
研究决定,先对BA106 进行清焦,并制定了在慢提空气量的情况下,长时间低温清焦方案,
以保证炉管安全。8 月25 日1 时30 分BA106 开始清焦,通空气。8 月26
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