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帖子主题:芳烃基础知识PSA装置 |
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现以吸附塔A 步序1:吸附(A) 原料气经程控阀KV 步序2:一均降压(ElD) 在吸附过程完成后,打开程控阀KV 步序3:二均降压(E2D) 在一均降过程完成后,打开程控阀KV 步序4:三均降压(E3D) 在二均降过程完成后,打开程控阀KV 步序5:四均降压(E4D) 在三均降过程完成后,打开程控阀KV 步序6:顺放一(Pn) 吸附塔在四均降压结束后,打开程控阀KV 步序7:顺放二(PP2) 吸附塔在顺放一结束后,打开程控阀KV 击步序8:顺放三(PP3) 吸附塔在顺放二结束后,打开程控阀KV 击步序9:逆放(D) 在完成连续三次顺放减压过程后,A塔的吸附前沿已基本达到床层出口。这时打开KV 步序10:冲洗三(P3) 逆放结束后,同时打开程控阀门KV 步序11:冲洗二(P2) 冲洗三结束后,同时打开程控阀门KV 步序12:冲洗一(P1) 冲洗二结束后,同时打开程控阀门KV 步序13:四均升压(E4R) 在冲洗再生过程完成后,打开程控阀KV 步序14:三均升压(E3R) 在四均升压过程完成后,打开程控阀KV 步序15:二均升压(E2R) 在三均升过程完成后,打开程控阀KV 步序16:一均升压(E1R) 在二均升过程完成后,打开程控阀KV 步序17:产品气升压过程(FR) 通过四次均压升压过程后,吸附塔压力已升至接近于吸附压力。这时打开程控阀KV 从工艺步序表可以看到:PSA氢提纯部分的10台吸附塔的工艺步序是完全相同的,只是在各步序的运行时间上依次错开二分之一个吸附时间,这样就实现了始终有两塔处于吸附状态,八塔处于再生状态,保证了原料气的连续分离与提纯。
切塔后的步序 由于PSA氢提纯装置是由10台吸附塔组成。因而为提高装置的可靠性,该PSA装置还编制了一套自动切塔与恢复程序。即:当某一台吸附塔出现故障时,可将其脱出工作线,让剩余的9个吸附塔转入9—2—3方式工作,如果再有吸附塔出现故障则可继续切除,依次转入8—2—2流程、7—2—2、6—2—2和5—1—2流程。但这时,装置处理气量和产氢量等指标会发生变化。 切塔后参数变化情况如下:
依据变压吸附氢提纯装置的控制要求,该PSA装置的基本控制与管理功能包括:程控阀开关控制、模拟量检测与调节、质量联锁、故障报警与记录、历史数据记录、流程累计等功能。分别介绍如下: 1.程控阀开关控制功能 该PSA装置的吸附与分离过程都是依赖于程控阀门的开关来实现切换的,因而程控阀门的开关控制是该PSA装置最重要的控制部分。 该PSA装置的程控阀开关控制过程示意图如下(供参考): 程控阀开关控制过程说明: DCS系统根据工艺要求(见 同时,程控阀门将其开、关状态通过传感器反馈给DCS系统,用于状态显示和监控,并通过与输出信号的对比实现阀门故障的判断与报警。 液压系统的作用是为程控门阀提供开、关的动力和控制手段,同时其自身运行的参数如:压力、液位、运行状态等也反馈回DCS系统,由DCS系统进行显示、监控、报警和联锁控制。 程控阀门说明: 程控阀门的可靠性是该PSA装置整体可靠性的关键,其工艺要求特点是密封性能要求高、开关次数频繁,其中开关最频繁的程控阀每年开关次数可达48万次,并且要求开启速度可调。 同时,为进一步保证程控阀门的使用寿命和运行稳定性,程控阀门的驱动装置均采用液压驱动系统和液压驱动头(有些PSA装置采用气压驱动)。另外,所有的液压驱动装置均设计了阀门关闭缓冲结构,可减小程控阀频繁关闭时的冲击载荷。 而且,为保证吸附压力的平稳变化和吸附剂的使用寿命,PSA工艺还要求均压和逆放等阀门应具有缓开功能。为此,该PSA装置程控阀具备有开启速度调节装置,使程控阀的开启速度在3~60S内可调。 液压系统说明: 该PSA装置的液压系统主要由集成液压泵站、蓄能器站和电磁换向阀构成。 集成液压泵站为双系统,一开一备,两套系统完全独立,可独立检修。其控制点包括: 液位控制:在泵站上装有一台带报警、联锁点的现场磁浮子液位计和一台液位变送器,用于监控泵站的油箱液位。当油箱液位低于报警值时,DCS将报警提醒值班人员加油并检查油压系统有无泄露点:当油箱液位低于联锁值时,为保证系统的安全性,DCS系统将联锁停氢提纯装置并报警。 油温控制:泵站上装有一台温度计,当液压油温度超过 压力控制:液压系统设计有现场压力表和智能压力变送器各一台,可将液压系统工作压力传送至DCS控制系统,当系统压力低于设定值4.0MPa时,DCS系统将自动停止正在运行的泵、同时启动备用泵并报警。
2.模拟量检测与调节功能 该PSA装置模拟量调节均由DCS完成。各检测及调节信号的功能与控制方式简述如下: (1)原料气温度指示记录报警 安装于进口原料气总管上,用于指示记录原料气温度,当温度高于设定值(如 (2)吸附塔压力指示调节记录 该调节回路由安装于吸附塔出口总管上的压力变送器和旋塞调节阀构成,用于指示调节记录吸附塔在各阶段的压力。 (3)吸附压力指示调节 该调节回路由安装于PSA产品出口总管上的压力变送器和调节阀构成,用于稳定吸附压力。该调节回路的设定值一般定为比原料气低0.1MPa左右。 (4)产品气放空调节 该调节回路由安装于PSA产品出口总管上的压力变送器和产品气放空管线上的调节阀构成,用于在产品气不合格或加氢工段故障时将产品气放入燃气管网。该调节回路的设定值一般定为比原料气低0.1MPa左右。 (5)解吸气出口压力调节 该调节回路由安装于解吸气缓冲罐出口总管上的压力变送器和解吸气放空管线上的调节阀构成,用于解吸气出口压力调节,避免解吸气系统超压影响PSA解吸效果。该调节回路的设定值一般不大于0.05MPa。 (6)产品气流量指示记录积算 产品氢流量计安装于产品气总管上,用于指示和记录装置的产品氢流量。并在DCS中积算其累积值。 (7)逆放减压调节 安装于解吸气总管上,用于调节吸附塔逆放的减压速度,其控制方法为:通过在DCS上设定调节阀的开启曲线,将吸附塔的逆放减压过程控制在一定的时间(如30秒)内恰好缓慢完成。应注意:减压速度严禁过快,否则将影响解吸气的稳定。 (8)产品氢气CO+CO2含量在线分析记录报联锁警 该PSA装置CO十CO2含量在线分析仪的取样点,经多路选通器后分别安装于每台吸附塔的顶部,并插入吸附床层300~ (9)产品氢纯度在线分析指示记录联锁报警 安装于产品氢气总管上,用于在线指示记录产品氢的纯度,当产品氢纯度低于99.99%时,DCS将报警提醒操作人员进行处理,当产品氢纯度低于99.95%时,将联锁将不合格产品气放空。
3.工艺参数的设定 变压吸附的工艺参数主要包括吸附时间、压力、温度和处理量。其设定的原则与方法如下: (1) 吸附时间参数的设定 吸附时间参数是变压吸附的最主要参数,其设定值将直接决定装置产品氢的纯度和氢气回收率。 因而,PSA部分的吸附时间参数应尽量准确,以保证产品纯度合格,且氢气回收率最高。 10—2—4流程时的吸附时间参数设定表:
注:以上的预设值为满负荷预设值,且与最终开车后的整定值间可能有差异。在切塔后,时间参数仍是TI和T2,只是设定值不同而已。 PSA部分的单塔吸附时间=2×(T1+T2) 由于吸附塔的大小和装填的吸附剂量是固定的,因而在原料气组成和吸附压力一定的情况下,吸附塔每一次所能吸附的杂质总量就是一定的。所以随着吸附过程的进行,杂质就会慢慢穿透吸附床,起初是痕量,渐渐就会超过允许值,这时就必须切换至其它塔吸附。因而,当原料气的流量发生变化时,杂质的穿透时间也就会随之变化,吸附时间参数就应随之进行调整。 流量越大则吸附时间就应越短,流量越小则吸附时间就应越长。这样才能保证在各种操作负荷下均能充分地利用吸附剂的吸附能力,在保证产品纯度的情况下获得最高的氢气回收率。 该PSA装置的吸附时间参数可在DCS上人工设定,亦可由DCS自动计算产生。 人工设定时,只需将DCS画面上PSA部分的“手动时间设定”按钮设为“ON”,然后分别修改“Ti”、“T2'’的设定值即可。 但请注意:A、T1i的时间应尽量延长,只要产品氢中的杂质不超标即可应。 B、T2的时间最短不能低于20秒,在初次开车整定后T2的时间一般无需再改变。 自动设定时,只需将DCS画面上PSA部分的“手动时间设定”按钮设为“OFF”即可。这时DCS系统将自动依据设定的原料气流量计算出吸附时间。
建议:在原料气流量计(在制氢工段)准确的情况下,最好用自动方式,但由于原料气的组成和压力有可能发生波动,这将影响吸附时间参数。因而,该PSA装置的PSA部分设计了一个“操作系数”参数,用于修正这种影响。 “操作系数”参数的含义为:将自动计算出的吸附时间乘以“操作系数”后作为操作的时间。 实际吸附时间=(满负荷流量实际负荷流量)×满负荷时间×操作系数
4.操作系数对PSA装置运行的影响: 增大操作系数斗吸附时间延长→产品纯度下降→氢气回收率提高减小操作系数→吸附时间缩短→产品纯度上升→氢气回收率降低
5.操作系数的设定: 由于操作系数的大小决定着吸附时间的长短,因而对该PSA装置的运行状况起着至关重要的影响,所以调整时应特别精心,其调整步骤如下: (1)增加操作系数 (当产品氢纯度高于要求值时,增加操作系数) A、以0.02为单位增加操作系数 B、等三个完整的PSA循环周期(即:单塔吸附时间×9) C、重复以上的步骤增加操作参数直到产品纯度下降至允许的最低值 D、以0.05为单位降低操作系数,使装置能在高收率下安全运行
(2)减小操作系数 (当产品氢纯度低于要求值时,减小操作系数) A、以0.1为单位增加操作系数 B、等三个完整的PSA循环周期(即:单塔吸附时间×15) C、重复以上的步骤减小操作参数直到产品纯度上升至允许值以内 D、然后按增加操作系数的步骤调整,直到装置能在高收率下安全运行为止
6. 压力参数的设定 由于变压吸附气体分离工艺的核心就是利用压力的变化来实现吸附剂对混合气体中的杂质组分的吸附与分离,因而压力也是PSA部分的关键参数。 (1)原料气压力 原料气压力是由界区外条件决定的,无法改变。原料气压力越高吸附效果越好。 (2)PSA部分的吸附压力 PSA部分吸附压力的设定是通过改变吸附压力调节回路的设定值来实现的,其设定值由于不同的装置设定不同。 (3)吸附各阶段的压力 吸附塔A200lA~J在吸附、再生各阶段的压力是通过其出口管道上的调节阀来调节的,当工艺流程和吸附压力一定时,各阶段的理想压力曲线也就自动确定了,该PSA装置吸附塔各段压力的调节方案就是以此理想压力曲线为设定值进行PID调节。 所有的调节均由计算机自动完成,无须操作人员操作。 吸附塔理想压力曲线 A 注:当吸附压力变化时,此压力曲线将相应变化 |
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B 9—2—3流程: 注:当吸附压力变化时,此压力曲线将相应变化 C 8—2—2流程: 注:当吸附压力变化时,此压力曲此将相应变化
D 7—2—2流程: 注:当吸附压力变化时,此压力曲线将相应变化
E 6—2—2流程: 注:当吸附压力变化时,此压力曲线将相应变化
F 5—1—2流程: 注:当吸附压力变化时,此压力曲此将相应变化
吸附塔的实际压力变化曲线应与以上的理想曲线相近似,但不完全相同。如果吸附塔的实际压力变化曲线与以上的理想曲线形状不同,则说明装置运行有问题,可能的问题有:程控阀门动作出错、程控阀门泄露、吸附时间不在正常范围内、调节阀有故障。 (4)产品气出口压力 产品气出口压力的设定是通过改变氢气出口压力调节回路PIC7702的设定值来实现的,不同的PSA装置根据实际情况确定该值大小。 (5)吸附气出口压力 解吸气出口压力的设定是通过改变解吸气出口压力调节回路PIC7707的设定值来保证的,其设定值一般为0.05MPa(G)。
7.流量的设定 该PSA装置要求将制氢装置制出的变换气全部提纯,因而该PSA装置内未设原料气流量调节回路。该PSA装置处理量的改变是通过改变前工段的设定值来实现的。其设定值范围一般为30000~100000Nm3/h。实际值由用户要求的氢气产量决定的。
联锁逻辑框图(仅供参考)
第三章 开工和停工操作第一节 开工准备工程建设竣工后即进入首次开车。在首次开车前必须先进行管路系统和工艺设备的开车准备,然后进行机泵的单体试车,待一切准备就绪后才能进行联动试车。 在投产后,如进行了管路或设备改动及大修,则再次开车时也应参照首次开车的要求进行开车前的准备。 1.1管路系统的准备工作管路系统的开车准备主要是指管路系统中的工艺管道、管件及阀门等的检验,管道系统的吹扫与清洗,管道系统的气密检验等。 (1) 在工艺管道安装前应逐根核对所用管道的材质、规格、型号是否与设计相符。 (2) 在工艺管道安装前应逐根严格检查管道是否有裂纹、孔、褶皱、重皮、加渣、凹陷等外观缺陷。 (3) 在法兰、弯头、三通、异径管等管件安装前应逐个检查其材质、规格、型号是否符合国家有关规定和设计要求。 (4) 安装前应检查管件的法兰密封面是否平整光洁,严禁毛刺或径向凹槽。法兰螺纹应完整、无损伤。凹凸面法兰应能自然吻合。凸面高度不得低于凹面深度。 (5) 在法兰连接时,法兰间应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5%o,且小于 (6) 石棉橡胶等非金属密封垫应质地柔韧,无老化变质、分层现象及折痕、皱纹等缺陷;金属密封垫的尺寸、精度应符合规范,元裂纹、毛刺、凹槽、径向划痕等缺陷。 (7) 在安装前应检查各种工艺阀门的规格、型号、压力等级、材质是否符合设计要求。 (8) 在安装前所有阀门均应作强度和严密性试验。试验应用洁净水进行。 (9) 阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,试验时间不少于五分钟,以壳体和填料无渗漏为合格。 (10)阀门的严密性试验在公称压力下按国家有关规定进行,试验完成后应排净积水,关闭阀门,密封出入口,密封面应涂防锈油脂(需脱脂的阀门除外)。 (11)安装阀在安装前,首先应检查其规格、型号、压力等级、材质是否符合设计要求,并按设计规定进行调试与整定。 (12)安全阀的开启压力为工作压力的1.05—1.15倍,回座压力应为工作压力的0.9—1.0倍,调试时压力应稳定,每个安全阀的启闭试验不应少于三次,调试完成后进行铅封,并填写调试记录。 (13)在装置管道系统焊接工作完成后,还应进行焊缝探伤,对于装置中的管阀架部分在发货前就已按设计要求进行了探伤;对于现场焊接的管线,其中与吸附塔进出口的连接的管线应作100%探伤,其余管线作15%探伤。
(1) 管道系统的强度检验应在管道系统、支吊架施工完成后进行。 (2) 管道系统强度试验前应将不能参与试验的设备、仪表等隔离,安全阀应拆除或隔离,加装临时盲板的位置应有明显标记。 (3) 管道系统强度试验用洁净水进行,试验压力见下表
(4) 试验中,压力应缓慢上升,在达到试验压力后,应稳压10—15分钟,以目测系统无变形、渗漏为合格。 (5) 试验中如遇问题,不得带压处理,应在卸压消除缺陷后重新试验。 (6) 试验完成后应及时折除盲板,排除所有积水。(注意:由于吸附剂禁水,所以系统中的水必须彻底吹除干净) (7) 如无水压实验条件,也可采用气压作强度实验,实验气体为氮气或空气,最高实验压力为2.75MPa,升压过程中,从0.5MPa开始每升0.1MPa应保压3分钟。
(1) 在装置全部安装完成后,应进行系统吹扫,一般工艺管道的吹扫气可用压缩空气或压缩氮气,蒸汽管线和水管线也可用蒸汽吹扫,仪表管线应用仪表空气吹扫。吹扫气压力一般应不低于0.5MPa,不锈钢液压管线的吹扫压力应不低于1.OMPa。 (2) 吹扫的顺序一般是先主管、后支管,分段进行。遇到孔板、滤网、止回阀、节流阀、调节阀等装置,必须拆除。 (3) 各吸附塔应和管路系统一同吹扫,为保证吹扫时不损伤程控阀密封面,预处理部分和PSA部分应采用爆破式吹扫,即在各总管端头加石棉垫,并将要吹扫塔的程控阀打开,然后向塔内充压缩气直到压缩气体将石棉板冲破为止。应特别注意:吹扫前和吹扫过程中不允许开关程控阀,以免损伤密封面。 (4) 吹扫过程中,应用锤子(不锈钢管道用木锤)不断敲击管道。 (5) 在吹扫排气口设一白布或白色的靶板,当吹出的气体连续5分钟无尘土、铁锈、焊渣、水或其他脏物时,认为吹扫合格。
(1) 在完成管道系统的强度试验和吹扫后还应进行气密性检验。 (2) 系统各设备、管道、仪表均应按设计安装好才可进行整个装置的气密性试验,气密性试验压力为2.65MPa,解吸气管线气密性试验压力为0.2MPa。实验气体应为干燥气体。 (3) 升至实验压力后,要求用肥皂水检查所有管件连接处和管道焊缝,如有泄露点,则应卸压处理后再继续检查。 (4) 系统保压要求:1小时内压力下降量不超过系统压力的0.5%。
1.2机泵单体试车通过DCS系统启动液压系统,带动所有程控阀门进行无负荷运行试车。要求程控阀门至少连续运行48小时无故障。 对自控、仪表进行严格的检查、调试及空运行。以保证整个控制系统可随时投入运行。
1.3吸附剂装填在系统强度检验、吹扫、气密检验和单机试车完成后,即可进行吸附剂的装填工作。参见第五章。
1.4系统置换在装置正式投料前还应用干燥、洁净的氮气对整个装置进行彻底置换使整个系统的含氧量低于0.5%(体积)。置换方法可按正常运行步骤进行,即以氮气做为原料气通人,启动系统程控阀后直至产品气出口和解吸气出口氧含量均小于0.5%为止(至少三次取样分析均合格才能视为合格)。如氮气量不足,则可分阶段逐塔逐管通人氮气进行置换。
第二节 首次开车在所有设备、仪表、微机都已准备完毕并经过了严格检查,系统也已完成置换后,即可进入装置的首次投料、开车过程。 其步骤如下: 1. 拆除进出界区的所有工艺气管线盲板,并作记录。 2. 控制系统及所有仪表通电,并投入操作状态。 3. 在DCS操作画面上,设定好所有调节系统的操作参数。 4. 在DCS操作画面上,点动液压系统的运行按钮,将液压系统投入运行。 5. 缓慢打开原料气进口阀,逐渐向系统内投料,投料速度不宜过快,应保持在每分钟吸附塔压力上升在控制范围内。 6. 当吸附塔压力升至控制压力后,打开产品气放空阀和放空调节阀,将尚未合格的产品气放入燃气管网。 7. 当运行一段时间PSA出口氢气纯度达到99.99%后,关闭产品气放空阀同时将产品从产品线送出界区。
第三节 正常开车步骤由于正常停车后氢提纯装置处于正压封闭状态,因而再次开车时必须再置换开车过程将比首次开车简单。具体步骤如下: 1. 控制系统及所有仪表通电,并投人运行。 2. 液压系统投入运行,并启动预处理和PSA系统运行按钮。 3. 在DCS画面上手动关闭调节阀,打开调节阀和程控阀将开车初期的不合格产品氢放入燃气管网。 4. 逐渐向系统缓慢投料,当吸附塔压力升至控制压力后,打开产品气放空阀将不合格的产品气放入燃气管网。 5. 氢气纯度达到99.99%后,关闭产品气放空阀同时打开产品气出界区阀门。系统转入正常运行。
第四节 开车阶段的调整由于开车阶段系统的正常压力系统尚未建立起来,因而在开车的初期应用30~50%的负荷缓慢加量。一旦PSA部分的正常工作压力达到后,为提高开车的速度,应选择较小的“操作系数”,使产品纯度迅速合格,在转入正常运行后,再将“操作系数”调整到既能满足产品质量要求,氢气回收率又最高的位置。
第五节 装置的运行变压吸附氢提纯装置在正常运行过程中的操作是非常少的,几乎所有的调节均由计算机自动完成,操作人员只需注意产品纯度是否在最佳范围,和装置是否有报警即可。 5.1产品纯度的调整变压吸附工艺具有产品纯度范围宽、且易于调整的特点。由于产品纯度与产品回收率是成反向关系的,即:在原料气条件不变和吸附、解吸压力一定的情况下,产品纯度越高、氢气回收率越低;产品纯度越低、氢气回收率越高。因而,要保证装置运行于最佳状态,就必须将产品纯度控制在即能满足生产需要,又尽可能低的范围内。调整产品氢纯度的方法就是:修改“操作系数”。
5.2装置处理量的调节在装置处理量的调节由前工段完成。但当装置的处理量改变之后(或原料气组成改变后),将有可能影响产品的纯度,这时就需要调整“操作系数”,使产品纯度重新运行于最佳范围。 5.3吸附塔的切除由于PSA氢提纯装置是由多台吸附塔组成。因而为提高装置的可靠性,该PSA装置编制了一套切塔与恢复程序。以十塔吸附为例:一台吸附塔出现故障时,可将其脱出工作线,让剩余的9个吸附塔转入9—2—3方式工作,如果再有吸附塔出现故障则可继续切除,依次转入8—2—2流程、7—2—2、6—2—2和5—1—2流程。但这时,装置处理量和产氢量等指标会发生变化。
(1)故障塔判断 当某吸附塔的压力异常、程控阀检出错、杂质超标三种问题同时出现两个时,就认为此塔故障,应予以切除。此时DCS将提示操作人员。 (2)切塔操作; 经操作人员确认故障属实后,直接在DCS上选中故障塔的切除键,然后确认。则程序将自动关断该塔的所有程控阀,将故障塔切出工作线。此时被切除塔处于接近于常压的状态,可较方便地进行检修。 (3)控制机自动将程序切入9—2—3流程中与切塔前的10—2—4流程相对应的点,保证切除时各吸附塔压力无大的波动。 (4)程序自动开始运行切塔后的9—2—3程序,并建立起正常的运行条件。为保证切塔时产品氢纯度不变,在切塔后的第一个循环内程序将自动缩短吸附时间。 (5)装置正常运行。请检修人员检修故障塔。 (6)如果在已切除一台吸附塔后又有吸附塔故障出现,则重复以上的操作即继续切至8塔、7塔、6塔、5塔运行。 PSA装置的绝大多数故障均出现在控制系统和调节装置上,因而通常切塔后的检修无需拆工艺管线和设备。但被切除塔在检修时,如需要拆开连接的工艺管道或设备,则必须先将塔内气体排入燃气系统并进行置换。这时必须将与故障塔同侧的另外几台吸附塔一起切除,将两侧的吸附塔用截止阀和盲板隔离才能维修。此时装置的产量减半。 10塔运行(10—2—4)
9塔运行(9—2—3) 注:上表是以切除J塔为例,切除其它塔情况类似。 8塔运行( 注:上表是以切除I、J塔为例,切除其它塔情况类似。
7塔运行(7—2—2) 注:上表是以切除H、I、了塔为例,切除其它塔情况类似。 6塔运行( 注:上表是以切除G、H、I、工塔为例,切除其它塔情况类似。
5塔运行(5—1—2) 注:上表是以切除F、G、H、I、J塔为例,切除其它塔情况类似。 以上各表中的代号含义: A:吸附,ElD~E4D:一~四均降压,PPl~PP3:顺放1—3 D:逆放,E1R—E4R:一一四均升压,n—P3:冲洗1~3 FR:产品气升压(终升) 当被切除塔故障排除后,需要将其重新投入正常运行,但如果投入的时机、状态不对,将引起较大的压力波动和产品纯度变化,甚至可能出现故障和安全事故。为此,该PSA装置设计的自动恢复软件能够自动找出最佳状态恢复,使系统波动最小。 恢复过程如下: (1)操作人员发出塔恢复指令;在控制机上直接点动要恢复塔的恢复键,然后确认。 (2)计算机自动等待合适的时间将故障塔恢复至运行程序;程序根据各塔的压力状态,自动确定恢复后应进入的最佳运行步序,然后自动等待到该步序的最佳切入时机,切入新程序。 注意:新恢复的塔总是从解吸阶段切入的,(即:ElDP1段)这样可保证恢复后的产品纯度不变。 5.4操作注意事项1.系统严禁将水带 PSA部分,否则将损坏吸附剂。 2.在生产过程中,如须检修与工艺气接触的任何设备均应先进行置换。 3.操作工应定时巡检液压系统,检查油温、油位是否正常,系统有无漏油点。 4.在作切塔、放空等会影响后工段的处理前,应确定故障的真实性,并通知后工段
第六节 装置的停车装置停车一般可分为三种情况即:正常计划停车、紧急停车和临时停车。 6.1正常计划停车在接到生产调度的停车通知后即可进行正常停车操作。 正常停车步骤: 1.首先通知前后工段做相应的调整 2.将DCS上的运行(RUN.按钮复位,将程控阀全部关闭 3.关闭系统所有进出界区的截止阀使氢提纯系统与界区外隔断。 4.通过DCS上的步进按钮,使预处理和PSA部分的程控阀动作数次以使各塔压力基本相等并且都处于较高的正压。 5.关闭液压泵站。 至此,就完成了整个正常停车过程。停车后,氢提纯系统处于正压状态,且与界区隔断。因而,系统可较长时间地处于安全停车状态。但由于停车后系统内仍然是易燃、易爆气体,所以整个界区仍然是防爆界区,严禁动火。 在正常停车后,装置各吸附塔的压力相同,DCS的程度复位,因而再次开车时应按正常开车步骤操作。
6.2紧急停车当PSA装置出现事故或前后装置出现事故时,需紧急停车其停车步骤如下: 1.点动DCS上的停车按钮(置ON),关闭程控阀门。同时,程序自动记住停车时的状态。 2.关闭原料进气阀、产品氢出口阀、解吸气出口阀这时系统即已处于紧急停车状态。
6.3临时停车如因工作需要做短时间的停车(不超过1小时),则可进行临时停车,其步骤与紧急停车相同。 紧急停车或临时停车后的重新投运 由于程序仍记录着停车时的状态且各吸附塔的压力也与停车时的一样,所以这时可从停车时的状态投运,让系统无扰动地恢复到正常工作状态。对产品纯度影响很小。步骤如下: 1.确认各吸附塔的压力与DCS上显示的暂停状态相符。 2.在DCS上将停车(STOP)按钮复位(置OFF),系统即转入正常运行。千万注意:采用这种方法恢复运行前,必须确认各吸附塔的压力与停车锁存的状态是一致的。否则,一旦启动将可能使高压塔的气体串入低压的解吸气系统造成事故! 如果吸附塔压力与显示的状态不符,又希望采用无扰动开车方式开车,可先关闭程控阀门的所有电磁阀驱动电源(在仪表柜内),然后反复点动DCS画面上的步进按钮,使显示的状态与吸附塔各塔压力均相符,然后将停车按钮复位。
第七节 维修与故障处理7.1故障查找指南PSA装置DCS系统的各项报警是查找故障重要依据。
变压吸附装置中的运转设备主要为控制仪表、液压系统和程控阀门。控制仪表的故障处理请参考生产厂家说明书;由于PSA装置的程控阀门开关频率非常高,因而是PSA装置中最容易出现故障的部分,其处理方法如下: 程控阀门故障处理
液压系统故障处理
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