Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Отделение стабилизации продуктов.Содержание книги
Поиск на нашем сайте
В сепараторе низкого давления 210-V03 нестабильный продукт разделяется на газообразную и жидкую фазу. Газообразная фаза – кислый газ с сепаратора низкого давления 210-V03 поступает в трубопровод кислого газа с емкости орошения 210-V13 отпарной колонны 210-V12 и далее на аминовую очистку на установку “Фракционирование”. Жидкая фаза c сепаратора низкого давления 210-V03 поступает в межтрубное пространство теплообменника 210-Е08А/В, где нагревается кубовым продуктом с низа отпарной колонны 210-V12. Далее проходит межтрубное пространство теплообменника 210-Е03, где нагревается ГПС от теплообменника 210-Е02А,В и поступает на загрузку в отпарную колонну 210-V12. Жидкая фаза – кислая вода – с сепаратора низкого давления 210-V03 поступает на очистку на секцию отпарки высокосернистых вод. Сепаратор низкого давления 210-V03 представляет собой емкость, которая снабжена внутренним устройством, состоящим из пакета слоев нержавеющей сетки и сборника воды. Давление в сепараторе низкого давления 210-V03 контролируется и регулируется прибором PIRCA-10022 с сигнализацией максимального и минимального значения, клапан-регулятор п. РV-10022 которого установлен на трубопроводе вывода углеводородного газа с сепаратора 210-V03 на аминовую очистку на установку “Фракционирование”. Дополнительно давление в сепараторе низкого давления 210-V03 контролируется местным манометром PI-10516.
Расход углеводородного газа с сепаратора низкого давления 210-V03 контролируется прибором FIR-10019. Температураконтролируется прибором TIR-10174. Уровень жидкой фазы в сепараторе низкого давления 210-V03 контролируется и регулируется прибором LIRСA-10010 с сигнализацией максимального и минимального значения, клапан-регулятор п. LV-10010 которого установлены на трубопроводе вывода жидкой фазы с сепаратора низкого давления 210-V03. Для контроля уровня жидкой фазы в сепараторе низкого давления 210-V03 установлены уровнемерные стекла поз. LG-10504/A, LG-10504/В. Уровень кислой воды в сепараторе низкого давления 210-V03 контролируется и регулируется приборами LIRСA-10009A, LIRСA-10009B с сигнализацией максимального и минимального значения, клапан-регулятор п. LV-10009 которого установлен на трубопроводе вывода кислой воды из сепаратора низкого давления 210-V03 на очистку на секцию отпарки высокосернистых вод. Расход кислой воды с сепаратора низкого давления 210-V03 контролируется прибором FIR-10070. Давление контролируется местным манометром PI-10568. В отпарной колонне 210-V12 происходит стабилизацияжидкой фазы с сепаратора низкого давления 210-V03, где происходит отпарка сероводорода и легких газов (кислый газ) за счет подачи перегретого пара в куб колонны 210-V12. Отпарная колонна 210-V12 оборудована 34 клапанными двух поточными тарелками типа FLEXTRAY. Отпаренный кислый газ с верха колонны поступает в воздушный холодильник 210-ЕА03, где охлаждается до температуры. Далее доохлаждается в водяном холодильнике 210-Е09 охлаждающей водой и поступает в емкость орошения 210-V13. Давление в отпарной колонне 210-V12 с емкостью орошения 210-V13 контролируется и регулируется прибором PIRCA-10035, клапан-регулятор п. РV-10035 которого установлен на трубопроводе вывода углеводородного газа с емкости орошения 210-V13 на аминовую очистку на установку “Фракционирование”. Дополнительно давление в отпарной колонне 210-V12 контролируется прибором PIRA-10033 с сигнализацией максимального значения. Для контроля за перепадом давления в зоне расположения клапанных тарелок в отпарной колонне 210-V12 предназначен прибор PDI-10034. Давление в зоне ввода перегретого пара в отпарную колонну 210-V12 контролируется прибором PIR-10032. Дополнительно давление в отпарной колонне 210-V12 контролируется местным манометром PI-10519. Температура отходящих кислых газов с колонны 210-V12 контролируется и регулируется прибором TIRCA-10184 с сигнализацией минимального значения, клапан-регулятор п. FV-10021 которого установлен на трубопроводеподачи орошения от насосов 210-Р09А,В, и связан коррекцией с прибором FIRCA-10021. Дополнительно температура отходящих кислых газов с колонны 210-V12 контролируется прибором TIR-10185. Температура газожидкостной фазы после воздушного холодильника 210-ЕА03 контролируется прибором TIR-10187. Воздушный холодильник 210-ЕА03 снабжен паровой секцией для предотвращения замораживания продуктовых секций во время эксплуатации в зимний период времени. Для регулирования частоты вращения одного из электродвигателей воздушного холодильника 210-ЕА03, установлен ручной дистанционный преобразователь частоты вращения SC-10110A/В. Управление электродвигателями воздушного холодильника 210-ЕА03 производится по месту (пуск/стоп), с возможностью остановки с ЦПУ. С емкости орошения 210-V13 углеводородный неочищенный газ поступает на аминовую очистку на установку “Фракционирование”. Расход углеводородного неочищенного газа с 210-V13 контролируется прибором FIR-10022. Нестабильный бензин с емкости орошения 210-V13 поступают на прием насосов орошения 210-Р09А,В. От насосов 210-Р09А,В нестабильный бензин подается на орошение в отпарную колонну 210-V12 на 1-ую тарелку, а балансовый избыток по уровню в емкости орошения 210-V13 выводится с установки в колонну дебутанизации 215-V05 установки “Фракционирование”. Расход орошения от насосов 210-Р09А,В в отпарную колонну 210-V12 контролируется и регулируется прибором FIRCA-10021 клапан-регулятор п. FV-10021 которого установлен на трубопроводеподачи орошения от насосов 210-Р09А,В. Расход нестабильного бензина от насосов 210-Р09А/В в колонну дебутанизации 215-V05 установки “Фракционирование” контролируется и регулируется прибором FIRCA-10033, клапан-регулятор п. FV-10033 которого установлен на трубопроводе вывода балансового избытка нестабильного бензина с установки. Уровень жидкой фазы в емкости орошения 210-V13 контролируется и регулируется прибором LIRСA-10016 с сигнализацией максимального и минимального значения и связан коррекцией с прибором FIRCA-10033. Для контроля уровня жидкой фазы в 210-V13 установлено уровнемерное стекло поз. LG-10510. Давление контролируется местным манометром PI-10525. Технологической схемой предусмотрен дистанционный ручной отсечной клапан п. UV-10052 на трубопроводе вывода жидких углеводородов с емкости орошения 210-V13. Температура нестабильного бензина на прием насосов 210-Р09А,В контролируется прибором TIR-10186. Давление на выкиде насосов 210-Р09А,В контролируется местными датчиками давления (манометрами) PI-10522, PI-10523. Управление электродвигателями насосов 210-Р09А,В производится по месту (пуск/стоп), с возможностью остановки с ЦПУ. Жидкая фаза – кислая вода – с емкости орошения 210-V13 поступает в трубопровод кислой воды с сепаратора низкого давления 210-V03 и далее на очистку на секцию отпарки высокосернистых вод. Уровень кислой воды в 210-V13 контролируется и регулируется прибором LIRСA-10015 с сигнализацией максимального и минимального значения, клапан-регулятор п. LV-10015 которого установлен на трубопроводе вывода кислой воды, а также уровнемерным стеклом поз. LG-10509. Стабильный продукт с низа отпарной колонны 210-V12 поступает на прием насосов 210-Р10А,В. От насосов 210-Р10А,В кубовой продуктпроходит трубное пространство теплообменника 210-Е08А,В, где нагревает жидкую фазу c сепаратора низкого давления 210-V03 и далее с температурой 1070С поступает на установку “Фракционирование”. Уровень стабильного продукта в колонне 210-V12 контролируется и регулируется приборами LIRСA-10114A, LIRСA-10114B с сигнализацией максимального и минимального значения, клапана-регуляторы п. LV-15004, LV-15005 которого установлены на двух трубопроводных потоках стабильного продукта в конвекционную секцию печи 215-Н01 установки “Фракционирование”. Дополнительнодля контроля уровня стабильного продукта в колонне 210-V12 установлены уровнемерные стекла поз. LG-10507/A, LG-10507/В, LG-10507/С. Температура стабильного продукта на прием насосов 210-Р10А,В контролируется прибором TIR-10183. Технологической схемой предусмотрен дистанционный ручной отсечной клапан п. UV-10051 на трубопроводе стабильного продукта на прием насосов 210-Р10А,В. Управление электродвигателями насосов 210-Р10А,В производится по месту (пуск/стоп), с возможностью остановки с ЦПУ. Давление на выкиде насосов 210-Р10А,В контролируется местными датчиками давления (манометрами) PI-10520, PI-10521. Подача перегретого пара в куб колонны 210-V12 контролируется прибором FIRC-10020 с клапаном - регулятором п. FV-10020. Температура стабильного продукта от теплообменника 210-Е08А,В на установку “Фракционирование” контролируется прибором TIR-10234.
Система подачи ингибитора коррозии (UOP TXUnicorTM C). Для предотвращения негативного воздействия Н2S на материал, из которого изготовлен трубопровод выхода парожидкостной фазы с верха отпарной колонны 210-V12 - технологической схемой предусмотрена подача ингибитора коррозии от насоса 210-Р13. Ингибитор коррозии со стационарной емкости 210-Dx01 поступает на прием мембранного насоса 210-Р13, откуда закачивается в трубопровод dy25 с выкида насосов 210-Р09А,В и далее в трубопровод выхода парожидкостной фазы с верха отпарной колонны 210-V12. Массовый расход ингибитора коррозии от насоса 210-Р13 при нормальном технологическом режиме равен 5 ррm на часовой расход сырья. Для контроля за уровнем ингибитора в емкости 210-Dx01 установлено уровнемерное стекло поз. LG-10508. Управление электродвигателем насоса 210-Р13 производится по месту (пуск/стоп), с возможностью остановки с ЦПУ. Давление на выкиде насоса 210-Р13 контролируется местным датчиком давления (манометром) PI-10524. Расход жидких углеводородов на смешение с ингибитором от насосов 210-Р09А,В в отпарную колонну 210-V12 контролируется прибором FIQ-10110.
Система промывной жидкости. Для очистки отдельных единиц оборудования, трубопроводов, приборов КИП и А от тяжелых углеводородных фракций (а также для пуска установки) предусмотрена их промывка дизельным топливом. Дизельное топливо с установок первичной переработки нефти подается в резервуар 210-ТК01D, давление в линии подачи промывной жидкости контролируется прибором PIR-10074. Для предотвращения контакта дизельного топлива с воздухом в резервуар Давление в линии промывочной жидкости после насоса 210-Р03А,В контролируется прибором PIA-10005. Расход промывочной жидкости непосредственно на промывку контролируется прибором FIRCA-10002, и регулируется клапаном-регулятором FV-10002, установленным на линии промывочной жидкости в линию сырья после емкости 210-МЕ01 на фильтр 210-МЕ02 каскадным регулированием по уровню Кроме подачи промывочной жидкости в сырьевой фильтр 210-МЕ02 дизельное топливо от насоса 210-Р03 по отдельной линии (мимо клапана FV-10002) может направляться в следующие точки: в линию нестабильного продукта из сепаратора После промывки (с фильтра 210-МЕ02) дизельное топливо поступает в буферную емкость обратной промывки 210-V07. По достижению высокого уровня
Описание схемы сброса газа на факел. Газ в факельный коллектор с предохранительных клапанов, установленных на аппаратах и трубопроводах, с аппаратов, компрессоров, трубопроводов, пробоотборников, приборов КИП и А, трубопровода топливного газа, сбрасывается в факельную емкость 210-V22. Из 210-V22 газ уходит по трубопроводу в факельную систему комплекса "Гидрокрекинг". Конденсат из 210-V22 откачивается насосом 210-Р22А,В в линию откачки нефтепродуктов из дренажной емкости 210-V20, расход контролируется прибором Насос 210-Р22 автоматически пускается в работу или останавливается по максимальному или минимальному уровню жидкости в 210-V22 контуром блокировки LISA-10116. При повышении уровня жидкости в 210-V22 до 80% автоматически включается в работу насос 210-P22, и останавливается при снижении уровня в 210-V22 до 5%. Уровень в емкости 210-V22 контролируется также прибором LIA-10043 и местным уровнемером LG-10550. При эксплуатации насосов, откачивающих факельный конденсат необходимо, чтобы насосы находились в постоянной готовности к пуску, задвижки на линиях приема насосов и откачки конденсата с установки открыты. Сигнализация от LIA-10043 или LISA-10116 срабатывает при снижении уровня жидкости в емкости до 5% или повышении до 85%. Давление в 210-V22 контролируется местным манометром PI-10669, температура – термометром TI-10480. В процессе эксплуатации установки задвижка на линии сброса газа с установки должна быть открыта и опломбирована и установлена штурвалом вниз. В зимний период обслуживающему персоналу необходимо контролировать работу обогревов, целостность изоляции факельного трубопровода, а также проходимость через трубопровод путем приоткрытия задвижки сброса конденсата из линии подачи топливного газа к печам. Убедившись в наличии проходимости по понижению давления в линии топливного газа, сброс газа закрыть. Указанную операцию производить с уведомлением диспетчера завода.
Схема сульфидирования. Для стабилизации каталитической активности катализатора перед началом работы проводится операция сульфидирования. Сульфидирующим агентом является сероводород, получающийся в результате разложения диметилдисульфида. Диметилдисульфид из бочек закачивается насосом 210-Р11 в емкость сульфида 210-V08. Уровень диметилдисульфида на рампе налива из бочек контролируется прибором LG-10514, давление в системе налива диметилдисульфида поддерживается по месту клапаном прямого действия PCV-10038, расположенным на линии подачи азота в систему. Уровень диметилдисульфида в емкости 210-V08 контролируется по месту уровнемером LG-10513, давление в емкости поддерживается клапаном прямого действия PCV-10036, расположенным на линии подачи азота в емкость, со сбросом на факел. Диметилдисульфид из емкости 210-V08 через мерник 210-V09 в процессе сульфидирования подается насосом 210-P11 в линию сырья после 210-V01, уровень в мернике 210-V09 контролируется по месту прибором LG-10512.
Система закрытого дренажа. Дренируемые нефтепродукты направляются в подземную дренажную емкость 210-V20 по трубопроводу закрытого дренажа оборудования установки. Собранный продукт из емкости 210-V20 откачивается насосами 210-P20 за границу установки в коллектор некондиции. Расход некондиционного продукта с установки контролируется прибором Датчики уровней емкости LIA-10022 и LIA-10034 используется для автоматической остановки (пуска) погружного насоса 210-Р20 по макс./мин. уровню в емкости. При снижении уровня в емкости до 15% автоматически останавливаются насос 210-Р20, предупредительная сигнализация срабатывает при повышении уровня в емкости до 55% или снижении уровня до 5%. В дренажную емкость 210-V20 для создания газовой подушки подаются инертный газ и топливный газ, расход топливного газа контролируется местным расходчиком FIR-10713. Емкость 210-V20 оснащена внутренним паровым обогревателем. Кроме линии сброса в емкость с дренажного коллектора существует отдельная линия сброса газоконденсата с факельного коллектора установки. В линию откачки нефтепродуктов с емкости имеется врезка с выкида насоса 210-Р22 (откачка нефтепродуктов с факельной емкости 210-V22. В дренажный коллектор установки имеется врезка с линии выкида насоса
|
||||
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 328; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.140.188.23 (0.01 с.) |