大型化工项目罐区SIS系统设计.doc

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- . z. 大型化工工程罐区SIS系统设计   近年来随着技术的开展,化工工程和炼油工程的规模越来越大,其配套的罐区也越来越大,储存的介质也越来越复杂。而不同于一般的油库,其操作比拟频繁,误操作可能性较大,而误操作引起的后果也比拟严重,给企业造成经济损失、对环境造成破坏。因此罐区设计中对于可燃、毒害介质的平安控制要尤其重视。本文主要介绍了*大型化工工程配套罐区,根据可燃、毒害介质的特性和储存量进展重大危险源的辨识,综合考虑平安和投资,采用独立的平安仪表系统〔SIS〕进展平安控制。   关键词:   平安仪表系统;重大危险源辨识;罐区   0 引言   一直以来,化工工程的罐区一般根据石油库设计规进展设计,而此规,并没有要求设置平安仪表系统。但是化工工程的罐区不同于一般的石油库或者储藏库,它的特点是:单罐罐容小、介质种类复杂、毒害介质多。由于储罐容量一般较小,储罐的仪表设置都比拟简单,介质本身的危险性往往被无视。   本工程设计中,充分考虑了介质的危险性并兼顾投资要求,对于属于重大危险源介质的储罐设置了独立的平安仪表系统〔SIS〕,用于防冒罐的高高液位联锁控制。   1 设置SIS 系统的必要性   化工工程罐区的介质种类复杂,可燃毒害介质多,发生事故后危害巨大。罐区一旦发生事故,将会对上下游的工艺都产生影响,连带着相关装置都需要停产,损失不小。   减少罐区的平安事故可以更好的保证工厂的正常生产,提高效益。不因节省初次投入而增大事故风险。   现行化工工程配套的罐区大多采用分散控制系统〔DCS〕进展操作控制及连锁。DCS 系统具有控制功能完善多样、易操作、易扩展及维护方便等特点,但是并不适用于平安控制。对于化工工程罐区要比一般油库操作更加频繁,误操作的概率就更大。这时采用一套平安性更高的、容错能力强、具有故障自诊断功能、顺序事件记录功能〔SOE〕的平安仪表系统〔SIS〕就十分必要了。   2011 年8 月5 日,国家平安生产监视管理总局发布第40 号令,要求涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的平安仪表系统〔SIS〕〞。   2 确定SIS 系统的设置原则   2.1 对储罐及介质分类   本工程共有储罐55 座,储罐规格从2 万立到200 立大小不等,其中球形储罐24 座,立式圆筒形储罐31 座。主要介质涉及甲醇、乙烯、丙烯、丙烷、丁烯、己烷、剩余碳四、剩余碳五MTBE、正丁醇、异丁醇、2- 丙基庚醇、杂醇油、碱液等20 余种。   2.2 对于重大危险源进展辨识   根据危险化学品重大危险源辨识〔GB18218-2009〕,重大危险源的辨识依据是物质的危险性及其数量[3] 。单元存在的危险物质为多品种时,则按〔1〕式计算,假设满足式a,则定为重大危险源:   式中:   q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在量,t;   Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量,t。   罐区分析结果见表1。   表1 危险化学品重大危险源构成   Table 1 Hazard chemical significant dangerous source   2.3 确定各种介质的重大危险源分级   根据危险化学品重大危险源监视管理暂行规定〔国家平安生产监视管理总局第40 号〕的要求,对重大危险源进展分级 [2] 。   式中:   q1,q2,…,qn —每种危险化学品实际存在〔在线〕量〔单   位:吨〕;   Q1,Q2,…,Qn —与各危险化学品相对应的临界量〔单位:   吨〕;   β1,β2…,βn— 与各危险化学品相对应的校正系数;   α— 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正   系数,本工程区外1000m 围无常住人口,故取0.5。   对本工程危险化学品重大危险源的分级情况见表2。   表2 危险化学品重大危险源的分级情况   Table 2 Classification of major dangerous source of dangerous chemicals   根据计算结果及下表确定罐区构成一级重大危险源,其中涉及的介质有甲醇、甲醇水等16 种介质。对于储存这些介质的储罐平安联锁设置独立的平安仪表系统〔SIS〕。   3 储罐仪表的设置   一般储罐仪表的设置应考虑经济合理、技术成熟、可选择围广、维护及校验方便、免维护或售后效劳优良等方面。结合介质特性工程的投资情况、全工程的自动化水平等综合

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