Блок буферной емкости секции гидроочистки — КиберПедия 

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...

Блок буферной емкости секции гидроочистки

2018-01-13 559
Блок буферной емкости секции гидроочистки 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Прямогонная легкая нафта с установки ЭЛОУ-АВТ-6, прямогонная нафта с установки стабилизации бензина 22/4 и легкая нафта с установки гидрокрекинга вакуумного газойля объединенным потоком направляются в сырьевой фильтр F-02А/В.

Общий расход прямогонной легкой нафты с установки ЭЛОУ-АВТ-6 и прямогонной нафты с установки стабилизации бензина 22/4, давление и температура контролируются со станции управления через контуры РСУ FIQ-101 (FIRQ-101)[10], PI-468 (PIR-468) и TI-441
(TIR-441) соответственно. Температура и давление объединенного потока контролируется также по месту по термометру TG-440 и манометру PG-467. На входе на установку на линии установлен отсекатель XV-101 и предусмотрено пробоотборное устройство SN-101.

Расход легкой нафты с установки гидрокрекинга вакуумного газойля, давление и температура контролируются со станции управления через контуры РСУ FIQ-103 (FIRQ-103), PI-472 (PIR-472) и TI-445 (TIR-445) соответственно. Температура и давление легкой нафты контролируется также по месту по термометру TG-444 и манометру PG-471. На входе на установку на линии установлен отсекатель XV-103.

Перепад давления на сырьевом фильтре контролируется со станции управления через контур РСУ PDIА-118 (PDIRАH-118). Давление после фильтра F-02А/В контролируется по месту по манометру PG-117/119.

Для предотвращения замерзания в зимнее время нижняя часть фильтров F-02А/В при помощи змеевика обогревается конденсатом водяного пара.

Технологической схемой предусмотрена подача в сырьевой фильтр F-02А/В пара S13,8для пропарки и азота низкого давления по съемным участкам трубопроводов.

После фильтра F-02А/В объединенный поток сырья направляется в буферную емкость V-101.

Емкость V-101 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат, снабженный внутренним коалесцирующим устройством, служащим для разрушения эмульсии и выделения из сырьевого потока воды, и отстойником для воды. Для предотвращения замерзания в зимнее время нижняя часть емкости и отстойник при помощи змеевика обогреваются конденсатом водяного пара.

Технологической схемой предусмотрена подача в буферную емкость сырья V-101 пара S13,8 для пропарки.

Уровень сырья в емкости V-101 контролируется со станции управления и регулируется автоматически клапаном LV-104, расположенным на входе сырья в фильтр F-02А/В, по сигналу от контура РСУ LICА-104(LIRCАHL-104) с сигнализацией высокого и низкого уровня, и по месту по уровнемеру LG-103. Предусмотрена сигнализация аварийного низкого уровня сырья в емкости по сигналу от контура ПАЗLISA-308 (LIRSAL-308). При достижении аварийного низкого уровня в емкости срабатывает блокировка S-129, по которой происходит останов сырьевых насосов Р-101А/В.

Сырье из емкости направляется на прием сырьевого насоса Р-101А/В.

Предусмотрена линия аварийного освобождения емкости V-101 от углеводородов в дренажную емкость V-109 с установленным на ней отсекателем XV-113.

Уровень воды в отстойнике емкости V-101 контролируется со станции управления через контур ПАЗ LISA-101(LIRSAHL-101) с сигнализацией верхнего, нижнего и аварийного верхнего и аварийного нижнего уровня воды,и по месту по уровнемеру LG-102. При достижении нижнего уровня срабатывает блокировка S-126, по которой происходит останов водяных насосов буферной емкости Р-104А/В. При достижении верхнего уровня срабатывает блокировка S-126, по которой происходит запуск водяных насосов буферной емкости Р-104А/В.

Температура воды в отстойнике контролируется со станции управления через контур РСУ TI-114 (TIR-114).

Давление в буферной емкости V-101 контролируется со станции управления и регулируется автоматически системой из двух клапанов PV-120A/B по сигналу от контура РСУ РIC-120 (РIRC-120), и по месту по манометру РG-121. Поддержание давления в емкости производится клапаном PV-120А, расположенным на линии подачи в емкость топливного газа. Избыток давления через клапан PV-120В сбрасывается в факельный коллектор.

Вода из отстойника буферной емкости поступает на прием насоса Р-104А/В. На нагнетании Р-104А/В установлен отсекатель XV-125. Давление на нагнетании насоса Р-104А/В контролируется по месту по манометру РG-122/123. Вода с нагнетания насоса Р-104А/В объединяется с кислой водой из сепаратора продуктов реактора V-103 и ресивера колонны отпарки V-106 и направляется на установку отпарки кислых стоков.

Объединенный поток легкой нафты сырьевым насосом Р-101А/В через отсекатель
XV-116 перекачивается в тройник смешения перед теплообменниками объединенного сырья
Е-101А/В/С/D/E/F/G.

На приеме и на нагнетании насосов Р-101А/В установлена запорная арматура с электроприводом MOV-102, MOV-103 и MOV-104, MOV-105 соответственно.

Давление на приеме и на нагнетании насоса Р-101А/В контролируется по месту по манометрам РG-125/127 и РG-126/128 соответственно. Перепад давления на фильтре перед насосом Р-101А/В контролируется со станции управления через контур РСУ PDIА-444/445(PDIRАH-444/445) с сигнализацией высокого перепада давления.

Температура подшипников насоса Р-101А и электродвигателя, температура обмоток электродвигателя контролируется со станции управления через контуры ПАЗ ТISA-115А/В/С (ТIRSAH-115А/В/С), ТISA-116А/В(ТIRSAH-116А/В) и ТISA-116С/D/E (ТIRSAH-116С/D/E) соответственно с сигнализацией высокой и аварийной высокой температуры. При достижении аварийной высокой температуры по одному из указанных параметров срабатывает блокировка S-127, по которой происходит останов насоса подачи сырья Р-101А.

Температура в бачках затворной жидкости насоса Р-101А контролируется по месту по термометру TG-524А/В.

Уровень в бачках затворной жидкости насоса Р-101А контролируется со станции управления через контур ПАЗ LISA-136А/В (LIRSAL-136А/В) с сигнализацией аварийногонизкого уровня и через контур РСУ LIA-135А/В (LIAH-135А/В) с сигнализацией высокого уровня. При достижении аварийного низкого уровня по LISA-136А/В (LIRSAL-136А/В)срабатывает блокировка S-127, по которой происходит останов насоса подачи сырья Р-101А.

Давление в бачках затворной жидкости насоса Р-101А контролируется со станции управления через контур ПАЗ РISA-515А/В (РIRSAH-515А/В) с сигнализацией высокого и аварийного высокого давления, и по месту по манометру PG-516А/В. При достижении аварийного высокого давления в бачках срабатывает блокировка S-127, по которой происходит останов насоса подачи сырья Р-101А.

Температура подшипников насоса Р-101В и электродвигателя, температура обмоток электродвигателя контролируется со станции управления через контуры ПАЗ ТISA-117А/В/С (ТIRSAH-117А/В/С), ТISA-118А/В (ТIRSAH-118А/В) и ТISA-118С/D/E (ТIRSAH-118С/D/E) соответственно с сигнализацией высокой и аварийной высокой температуры. При достижении аварийной высокой температуры по одному из указанных параметров срабатывает блокировка S-128, по которой происходит останов насоса подачи сырья Р-101В.

Температура в бачках затворной жидкости насоса Р-101В контролируется по месту по термометру TG-525А/В.

Уровень в бачках затворной жидкости насоса Р-101В контролируется со станции управления через контур ПАЗ LISA-138А/В (LIRSAL-138А/В) с сигнализацией аварийного низкого уровня и через контур РСУ LIA-137А/В (LIAH-137А/В) с сигнализацией высокого уровня. При достижении аварийного низкого уровня по LISA-138А/В (LIRSAL-138А/В) срабатывает блокировка S-128, по которой происходит останов насоса подачи сырья Р-101В.

Давление в бачках затворной жидкости насоса Р-101В контролируется со станции управления через контур ПАЗ РISA-517А/В (РIRSAH-517А/В) с сигнализацией высокого и аварийного высокого давления, и по месту по манометру PG-518А/В. При достижении аварийного высокого давления в бачках срабатывает блокировка S-128, по которой происходит останов насоса подачи сырья Р-101В.

Отбор проб сырья с нагнетания насоса Р-101А/В осуществляется через пробоотборное устройство SN-110.

На прием насоса Р-101А/В предусмотрена подача сульфидирующего агента (ДМДС) переносным насосом Р-112 из передвижной тары, необходимая для проведения активации (сульфидирования) свежего катализатора реактора R-101 после загрузки.

Для обеспечения бесперебойной работы, не зависимо от расхода сырья в реактор гидроочистки, насосы Р-101А/В оборудованы линией минимального расхода, подающей сырье с нагнетания насоса обратно в емкость V-101. Расход сырья на нагнетании насоса Р-101А/В контролируется со станции управления и регулируется автоматически клапаном FV-121, расположенным на линии возврата части потока в буферную емкость сырья V-101, по сигналу от контура РСУ FIC-121 (FIRC-121).

Технологической схемой предусмотрена подача сырья с нагнетания Р-101А/В, минуя реакторный блок секции гидроочистки, в колонну отпарки V-105 (пусковой байпас). Расход сырья через пусковой байпас контролируется со станции управления через контур РСУ FI-122 (FIR-122).


Поделиться с друзьями:

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.