HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проектирование безопасного сброса в процессе

2018-03-30View Original

Thread Content

Есть ли кто-нибудь, кто занимался проектированием систем безопасного сброса давления при реакциях с водородом под высоким давлением? Можете ли вы рассказать о принципах такого проектирования? Почему, как правило, помимо предохранительных клапанов, используются ещё две линии для сброса давления? Как определяется объём каждой из этих линий?
Reply #22018-03-30
В Интернете удалось найти только эту информацию. Есть ли книги, посвященные системам аварийного сброса давления? Порекомендуйте, пожалуйста, устройства для таких систем. Для установок по гидроочистке и гидропереработке существует только система медленного сброса давления со скоростью 0,7 МПа/мин. У устройства гидроразложения предусмотрены два режима экстренного сброса давления: первый — медленный сброс со скоростью 0,7 МПа/мин, и второй — быстрый сброс со скоростью 2,1 МПа/мин.   2.3.1 Экстренное сбросное давление 2,1 МПа/мин   ① Условия запуска   Условиями запуска системы экстренного сбросного давления 2,1 МПа/мин являются следующие: температура в любых двух точках на дне слоя реактора превышает значение (температура проектирования реактора минус 15°C); компрессор циркулирующего водорода остановлен; температура в любой точке на поверхности реактора превышает значение (температура проектирования реактора минус 15°C); скорость повышения температуры в любой точке на дне слоя реактора превышает 10°C/мин. В случае возникновения других чрезвычайных ситуаций (например, серьезных аварий оборудования, крупных пожаров и т. д.) осуществляется ручной сброс давления.   Автоматическая блокировка срабатывает, открывая предохранительный клапан с разгерметизацией 2,1 МПа/мин; либо можно вручную нажать кнопку предохранительного клапана с разгерметизацией 2,1 МПа/мин для его открытия. Уровень безопасности здесь составляет SIL 3; установлены два резервных предохранительных клапана, причем каждый из них оснащен двумя электромагнитными клапанами, соединенными параллельно. Здесь подчеркивается надежность: клапан открывается только тогда, когда оба электромагнитных клапана одновременно находятся в состоянии без питания (для аварийного сброса).   В нижней части каждого слоя катализатора в реакторе расположены множественные гибкие термопары, равномерно распределенные по площади поперечного сечения реактора — 1 точка измерения примерно на 1 м². Различные технологические комплексы (патенты на технологии) предусматривают разные параметры для регулирования температуры и расположения клапанов сброса давления; приведенные здесь условия сброса представляют собой лишь ориентировочные значения.   ②Сброс давления приводит к взаимной блокировке других устройств. Экстренный сброс давления со скоростью 2,1 МПа/мин вызывает автоматическую блокировку соответствующих устройств: останавливается насос для подачи водорода, закрывается клапан на входе гидротурбины этого насоса; главный горелочный элемент нагревательного устройства реактора выключается (горелки, работающие постоянно, остаются включенными); останавливается насос с бедным растворителем, закрываются клапаны на входе гидротурбины этого насоса и регулирующие клапаны; останавливается насос для подачи воды, останавливается компрессор нового водорода и т. д.   2.3.2 Экстренное сбросное давление 0,7 МПа/мин. Условием активации экстренного сбросного давления 0,7 МПа/мин является ручное включение процесса сброса давления. Оператор в зависимости от степени опасности, связанной с внезапными сбоями в устройстве, самостоятельно принимает решение о необходимости запуска процедуры экстренного сброса давления со скоростью 0,7 МПа/мин. При остановке компрессора циклического водорода происходит автоматический сброс давления.   Вручную нажмите переключатель сброса давления 0,7 МПа/мин, чтобы открыть клапан сброса давления, или автоматически сработает защитный механизм и откроется аварийный клапан сброса давления 0,7 МПа/мин.   При ручном сбросе давления со скоростью 0,7 МПа/мин происходит автоматическое включение защитных механизмов, таких как остановка насоса для подачи водорода; закрытие клапана на входе гидротурбины этого насоса; отключение основного горелки нагревателя реактора (горелка для постоянного горения остается включенной); остановка насоса с бедным растворителем; закрытие клапана на входе гидротурбины этого насоса, а также регулирующего клапана; компрессор нового водорода переводится в режим нулевой нагрузки и т. д. При автоматическом сбросе давления со скоростью 0,7 МПа/мин происходит автоматическое включение следующих защитных механизмов: останавливается насос для подачи водорода; закрывается клапан на входе гидротурбины этого насоса; главный горелочный узел нагревателя реактора выключается (горелки, работающие постоянно, остаются включенными); компрессор нового водорода переводится в режим работы при нулевой нагрузке.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.