炼油系统加氢装置技术经验高压串低压风险分析及解决方案.docx
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1、加氢装置在提高原油加工深度,合理利用石油资源,改善产品品质,提高轻质油收率以减少大气污染等方面都具有重要意义。加氢装置操作处于高温、高压、临氢环境中,需要从各个环节加强安全监控,保证装置长周期安稳运行。加氢工艺是指油品在高温高压氧气环境下在加氢反应器内与催化剂作用,发生脱硫、脱氮、烯烧饱和以及裂化反应,使产品达到性能要求的工艺技术总称。加氢装置中,通过逐级降压的方式从油品中回收溶解氢气,这种特殊的工艺流程存在较多的高压介质降压至低压的部位,因此存在较多的高压串低压的风险部位,成为典型风险分析对象。通过高压加氢装置HAoP/1.OPA/SI1.分析结果,围绕着装置风险重要部位设计安装SlS系统。
2、另外,随着装置连续运转的周期逐步加长,从23年一次延长到45年一次。带来的问题就是SIS(安全仪表系统)中的气动执行机构,例如紧急切断阀,受高温、腐蚀以及振动等环境影响,无法响应来自SIS系统的安全保护动作指令,产生安全保护“拒动作”现象。这种情况会导致SlS系统失效,给安全生产带来危害,其后果可能是灾难性的。高压串低压风险分析高压串低压的风险加氢装置操作处于高温、高压、临氢环境中,大多为放热反应,存在的风险主要包括:火灾爆炸风险、有毒气体泄漏风险和氢气串入氮气风险等。1.火灾爆炸风险(1)可燃气体一一氢气泄漏装置运行过程中,当高压氢气串至低压系统时,由于设备、管线的压力差距较大(通常高压部位
3、在16MPa等级以上,低压部分在25MPa),静密封点、压力容器在超压情况下易出现氢气泄漏,含氢气体泄漏后,在一定范围内聚集,遇明火点燃源导致闪爆、火灾等重大事故发生。(2)设备物理爆炸当低压设备内部介质压力超过设备最高承受强度时,设备本体发生损毁,内部高压气体释放能量,发生爆炸事故。(3)可燃液体泄漏着火高压串低压情况下,低压设备侧密封点或者设备本体的泄漏会导致大量油品溢出,油品温度高且闪点较低情况下,容易发生着火。2 .有毒气体泄漏风险加氢工艺反应生成大量的硫化氢,未脱硫循环氢中硫化氢含量可高达1%,一旦因串压而发生泄漏,富含硫化氢的气体四处逸散,对现场事故应急处置人员和逃生人员以及处于下
4、风向装置的操作人员将是致命的威胁。3 .氢气串入氮气风险运行期间,高压系统中氮气置换点均采用高压盲板进行隔离。停工、开工阶段,操作人员未对系统有效隔离或者撤压后向氢气系统引入氮气,极容易发生高压氢气串入氮气系统。高压串低压易发生部位4 .高压减压部位1 1)高压分离器底部高压分离器采用高压减压阀将高压油品或者水减压至中压或者低压后送至下游的中压或者低压分离器中。2 2)循环氢脱硫塔底部高压贫胺液脱出循环氢中硫化氢后,由塔底减压阀将富胺液送至下游低压闪蒸罐。这些部位通常的高压压力为装置的设计操作压力。下游系统通常维持在23MPa,从而形成明显的串压点。通常情况下,在装置设计阶段考虑装置的串压风险
5、,下游系统(低压容器)上的安全阀应能够满足串压工况的泄放要求。3 .中压减压部位(1)低压分离器底部低压分离器采用节流控制手段将中压压力降低,然后送至低压分储系统。(2)富胺液闪蒸罐底部富胺液闪蒸罐设置为中压压力,其作用是进一步回收溶解在富胺液中的氢气。此部位中压压力为23MPa,下游装置的控压能力一般在0.1MPa以下。高压容器液位(界位)空罐导致高压气相串入低压系统,造成低压系统超压泄漏,引发火灾爆炸,人员中毒。可能原因为液位仪表出现假液位,液位调节阀不断打开,造成液位持续下降,当高压容器液位低于10%时,高压气相极易串入低压系统。另外开停工期间,物料不平衡,高亚容器液位波动较大,调节阀打
6、开幅度随之增大,也极易出现高压气相极易串入低压系统的现象。4 .高压机泵出口部位加氢工艺设置高压反应进料泵、高压贫胺液泵、高压注水泵的入口部位是低压(通常为IMPa),机泵出口则是高压系统,为高压串低压易发生部位。5 .检修停工期间检修停工期间设备用氮气置换,由于设备内残存高压氢气,在泄压不完全的情况下,通入氮气,极易造成高压氢气串入氮气;另外检修期间,盲板管理混乱,导致氢气、氮气隔离盲板操作失误,可能造成高压氢气串入氮气O6 .高压系统气密装置高压系统开工前必须进行高压气密,高低压系统间未有效隔离,容易造成高压串入低压。高压串低压HAZoP分析应用举例下面以具体HAZoP分析实例进行高压串低
7、压风险分析说明。分析记录表,如图1所示。IUDMMJTF5KHBKIiMt?!9MiftKtxmIlflmift9Sf-*”独i*43i*IVMIIMtWIxB-MU*-ffJBgftfc5lp;sii杼即iD2-MtAHttHXxB-,:般“钛)trJiBekifisaIgl禹区率效区HAZOP分析圮录分析结果:目前装置冷低压分离器界位1.IC-3108及水包界位1.lC-3110为单点控制,一旦出现故障,会造成界位降低,水相带油对下游三废装置污水汽提单元造成影响,严重时空罐,富含高浓度硫化氢的低分气(操作压力2.4MPa)沿含硫污水出装置线窜至三废装置酸性水闪蒸罐(操作压力003MPa),
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