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相似文献
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1.
李含非 《当代化工》2007,36(1):60-62,80
阐述了催化裂化装置主风机组紧急停车系统的改造设计原则,介绍了TDC3000三重冗余容错集成控制系统在催化主风机组自保中的应用.TDC3000系统的信号输入模块、信号输出模块和CPU均采用三重冗余.利用组态和编程软件实现催化主风机防喘振控制,机组自保联锁和机组停机联锁.  相似文献   

2.
采用美国TRICONEX公司的TS3000三重化冗余容错控制器对抚顺石化公司石油二厂重油催化装置三机组运行系统进行监测和控制.控制系统主要包括防喘振调节、流量调节、润滑油及动力油压力控制、机组启机条件确认、气压机反飞动调节、ESD紧急停车系统和SOE功能.  相似文献   

3.
TRIDENT是TRICONEX公司基于三重模件冗余(TMR)结构的最先进的容错控制器。它是将三路隔离、并行输入的控制系统和广泛的诊断集成在一个系统中,采用三取二逻辑表决方式,提供高度完善、无差错、不间断的过程操作,不会因为单点的故障而导致系统失效。1采用TRIDENT系统的背景呼和浩  相似文献   

4.
结合吉化炼油厂的实际情况,科学、合理地设计了催化装置的“火炬”气回收系统的工艺流程。介绍了该厂“火炬”气回收系统的设计方法、设备计算( 水封罐的设计、压缩机的选择等) 以及先进的自动控制系统的选择和布局等,并力求能对30 万t/a 乙烯装置和芳烃装置的“火炬”气的回收起到一定的参考作用。  相似文献   

5.
海上石油生产设施在生产过程中,由于生产处理装置的限制而产生的低压气、闪蒸气以及覆盖气不可避免地进入火炬放空系统燃烧处理,造成资源浪费和环境污染问题。由于油气资源日益紧缺和国内外环保要求不断提高,火炬放空气回收技术持续引发石油化工企业的关注,近几年开发了射流增压技术回收、压力控制系统回收、新型火炬系统等火炬放空气回收技术,并在海上石油生产设施成熟运用。  相似文献   

6.
本文主要分析讨论了TRICON三重冗余控制系统在连续重整装置再生控制系统上的应用,包括所选用的ESD系统TS3000的组成、工作原理、各部分功能及在控制系统上的应用,重点分析了TRICON三重冗余控制系统在连续重整装置再生控制系统上的具体实现.  相似文献   

7.
王海清  刘荫  许小林  刘美晨 《化工学报》2021,72(11):5875-5882
大型石化联合装置为充分回收火炬气,满足环保要求并提高经济效益,通常做法是将火炬气放空管道调节阀的压力给定值设置偏高(相对于分液罐设计压力),使火炬气在分液罐内暂时积聚,随后进入火炬气回收系统。然而停电、火灾等异常紧急工况下多装置同时泄压,富余的火炬气将使火炬放空气流量产生瞬态增高,可能导致火炬头马赫数超高及“脱火”风险。为此提出了一种确定火炬气放空管线压力调节最佳给定值的方法:在火炬气压力调节阀给定值的工艺允许约束范围内,选取使火炬头马赫数符合安全要求的取值,并通过火炬气回收量及回收稳定性来综合衡量火炬气回收经济效益,最终计算出最佳调节给定值。案例表明,通过计算火炬头马赫数和分析火炬气回收经济效益,所提方法确定的压力给定值可以在符合马赫数安全要求的同时,使火炬气回收经济效益达到最高。  相似文献   

8.
长炼各装置及系统排放的瓦斯气,初始方法是放火炬白白燃烧,后改为经低压瓦斯回收系统回收,但回收系统故障多,瓦斯气难以平衡,多余瓦斯的需放火炬燃烧,污染环境,造成浪费.完善系统措施,降低回收系统故障,减少火炬复燃时间.  相似文献   

9.
介绍了火炬气回收技术在伴生气中压深冷处理装置中应用及控制思想的设计,对火炬气回收系统的控制技术进行了开发及应用,使得火炬气回收系统运行平稳,确保中压深冷装置在紧急情况下的安全、快速、有效放空,达到了减少企业资源浪费,降低周边环境污染的目的。  相似文献   

10.
李宁 《河南化工》2010,27(10):17-18
随着国内石化装置生产规模越来越大,生产链条越来越长,对于各生产装置产生的大量的炼厂气的排放处理,主要有两种方法:一是进入气柜接收后在输送至其它用户,二是送至火炬燃烧掉。而一般企业常规的处理办法就是对火炬气进行回收。而大幅提高火炬气回收系统缓冲、回收能力,减少火炬气的排放燃烧,避免因火炬气燃烧给环境带来的污染,浪费大量能源降低成本,提高企业的效益,是各企业的首选。  相似文献   

11.
介绍基于朗伯-比尔定律开发、主要应用于"克劳斯"硫回收装置的UV_Ⅱ型硫回收装置尾气H2S/SO2分析仪。该仪器替代价格昂贵的进口仪表,已成功应用于扬子石化的硫回收装置。  相似文献   

12.
罗树林 《现代化工》2011,31(6):78-81
介绍了火炬气回收的状况、变压吸附技术、火炬气回收流程。提出火炬气回收工艺中增设变压吸附预分离单元,以回收火炬气中有价值的C2、C3组分。对流程的特点、可行性及经济性进行了分析,指出对于C2、C3体积分数大于5%的火炬气,可采用变压吸附预分离流程回收其有价值组分,将作燃料的火炬气转为作原料更节能、更环保。  相似文献   

13.
分程控制系统在柴油加氢精制装置中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍分程控制系统的设计思路及在某石油化工厂 6× 10 5t/a催化柴油加氢精制及氢提浓装置中分程控制系统的设计及应用 ,介绍确定调节阀的气开、气关形式 ,调节器的正、反作用以及分程区间等的方法  相似文献   

14.
刘伟  柳伟 《当代化工》2016,(12):2895-2897
介绍了以工控机、PLC以及控制设备和检测仪表所组成的炼油厂罐区油气回收自动监控系统。工控机通过组态王软件进行组态,PLC作为现场控制单元,配合各种检测设备对油气回收装置中的工艺参数进行采集,实时监测废气处理过程与设备运行状态,并对现场调节阀和动设备进行相应控制。同时,利用现场总线进行数据交换,完成整套装置的自动监控与管理。从监控结果中可知,PLC与上位机之间数据传送可靠稳定、操作简单,提高了炼油厂的监控和管理水平。  相似文献   

15.
TAL9509自动点火系统在炼油厂火炬系统上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述TAL9509火炬自动点火系统的工作原理、组成及主要特点,并对炼油厂火炬系统上应用自动点火系统后,火炬气回收所带来的经济效益及社会效益进行评价.  相似文献   

16.
针对具有输入时滞的多阶段间歇过程,考虑执行器故障影响,提出了无穷时域优化混杂容错控制器设计方法。该方法首先将给定具有输入时滞的模型转化为新的无时滞的状态空间模型,接着再将此模型转换为包含状态变量误差和输出跟踪误差的扩展状态空间模型,并用切换系统模型表示,然后引入有限时域的二次目标函数,利用最优控制理论,设计出在无穷时域中容错控制器。为获得最小运行时间,针对不同阶段设计依赖于Lyapunov函数的驻留时间方法。创新之处在于,控制律设计简单,计算量小,且每一阶段时间求取不需要引用任何其他变量,简单易行。最后,以注塑成型过程为例,仿真结果证明所提出方法具有可行性和有效性。  相似文献   

17.
Fault-tolerant control is an important issue in control of mission critical processes. In this paper, a new approach to fault-tolerant control of unstable processes is proposed based on the Passivity Theorem. The control system is designed in two sequential steps: A multi-loop proportional controller is used to stabilize the unstable process; a passivity-based decentralized unconditionally stabilizing (DUS) controller is then applied to the stabilized process. While the multi-loop stabilizing controllers need to be built with redundancy, the DUS controller is inherently fault tolerant and can maintain closed-loop stability when any of its loops fail. By using a stabilizing proportional controller with the fewest loops, control redundancy can be reduced to the minimum level.  相似文献   

18.
讨论一类线性不确定多时滞系统的鲁棒容错控制问题.基于Lyapunov稳定性理论和线性矩阵不等式方法(LMI),针对一类参数有界不确定多时滞系统,给出了状态反馈鲁棒容错控制器设计方法,并且利用该方法得到的闭环控制系统,不仅在执行器失效情况下具有渐进稳定性,对参数不确定也具有良好的鲁棒性.最后,应用设计实例及仿真结果验证该设计方法的可靠性和有效性.  相似文献   

19.
气体分馏-间歇式聚丙烯联合装置中一些气体的排放会造成很大的浪费和环境污染。这些气体中富含丙烯和一部分丙烷。为了回收利用这些有价值的气体,将上述气体改入民用液化石油气或通过膜分离进入丙烯回收系统气压机入口。另外,在开工置换阶段,由原来的瓦斯气置换改为直接用液化石油气置换,这样不需排放轻组分至火炬,减少了气体损失。这些措施取得了很好效果。  相似文献   

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