石油化工工程设计的安全.docx
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1、石油化工工程设计的安全1、工程设计的安全原则(1)物料危险性的描述物料危险性通常可以用物料安全数据表进行描述,主要内容如下:一般火灾危险特性:闪点、引燃温度、爆炸极限、相对密度、沸点、熔点、水溶性。火灾危险性分类(见国标50160/国标J16)对健康的危害性:工作场所有害物质最高允许浓度(见TJ36),急性毒性(LC50或LD50)及发病状况、慢性中毒患病状况及后果、致癌性。毒物危害程度分级(见国标5044)。反应性危险:环境条件下的稳定性、与水反应的剧烈程度、对热或机械冲击的敏感性。反应性危险等级(参考NPPA704)储运要求。事故扑救方法、应急措施。(2)过程条件正常生产过程的实质是各工艺
2、参数的相对平衡。任一参数超范围的变化,平衡就被打破,可能导致事故。如何对过程条件进行控制和调节,一旦失控如何紧急处置以减少和避免损失。各种反应,包括主反应、副反应,以及可能发生的有害反应、防止有害反应的发生。采用优化软件对生产过程进行控制和调节。(3)组合操作单元间衔接石油化工装置实际是若干工艺操作单元的组合。如何实现单元间的安全衔接,避免相互干扰;某单元处理事故或故障时,如何进行隔离,其它单元如何进行维持,如何平稳停车。联合装置是若干原概念装置的组合,资产密度相对加大,尤其要在工艺系统设计上处理好衔接。(4)密封和密封系统连续散发可燃、有毒气体、粉尘或酸雾的生产系统,应设计成密闭的,并设置除
3、雾、除尘或吸收设施。低沸点可燃液体、有毒液体或能与空气中的氧气、水发生氧化、分解、自聚反应或变质时,应采用惰性气体密封,应有防腐的工艺措施。(5)减少危险介质进入火场在满足生产平稳前提下,尽量缩短物料在设备内的停留时间,选用存液量少的分储设备。对大型设备底部、大排量泵、高温(闪点,自燃点)泵入口、排量大于8m3h液化燃泵入口、液化煌曜出口,均应考虑事故隔离阀,事故时紧急切断,以减少事故外泄量。气体火灾的最好扑救方法是切断气源。因此,气体加工装置边界可燃气体管应设事故隔离阀。(6)设备的超压保护国标150和压力容器安全技术监规程都要求压力容器设超压保护;正排量泵及有超压保护要求的设备均应有安全泄
4、压设施。介质腐蚀、结焦、凝堵使安全阀失效时,应考虑安全阀爆破片组合使用,或设蒸气掩护、蒸汽(或电)伴热。对有突然超压的设备,受热压力急剧升高的设备,还应设自动泄压或导爆筒、爆破片组合设施。(7)压力泄放与放空可燃介质安全阀泄压应进入火炬系统,由于泄放物夹带液体,装置应设分液罐;放火炬总管应能处理任何单个事故最大排放量。石化装置的放空火炬排放中事故。液化燃类设备和管道放空应进入火炬系统。毒性、腐蚀性介质泄放应进行无害化处理。设备和管道排净应密闭收集。(8)吹扫和置换开停工装置内设备和管道的吹扫和置换为安全开停工及检修创造条件。吹扫不净,不完善的吹扫系统,不合要求的吹扫介质会为火灾创造条件。固定吹
5、扫系统应有防止危险介质反串的措施。(9)与系统的隔离进出装置的危险物料均应在边界处设切断阀,并在装置侧装8字盲板,防止装置火灾或停工检修时相互影响。处理可燃、有毒介质的设备,在装置运行中需要切断进行检修清理时,应设双阀或阀加盲板。(10)公用工程供应供水中断时,冷却系统应能维持正常冷却IOmin以上。其它象燃料、仪表用风应考虑事故供应源或事故储备量。(11)非常工况处理装置开停工、事故停车极易发生火灾等事故。工艺系统不只提供正常操作程序,还应提出开、停工程序和停水、停电等情况下停车步骤,保证生产全过程都是有序的。如石化大型装置的事故预案。2、仪表及自动控制设计仪表是操作员的眼睛,自控系统是装置
6、调节控制的中枢。(1)动力系统应有事故电源和气源,以保证有较充裕的时间对事故进行处理。(2)仪表和控制器选型应采用故障安全型,确保故障时生产系统趋向安全。自动停车后的仪表回路,应避免未经确认复位的情况下,自动回到正常运行状态。避免选用可能引起误判的多功能仪表。(3)联锁和停车系统重要的操作环节,应设报警、联锁和紧急停车系统。(ESD)紧急停车可能给生产带来重要影响时,讯号系统应设3取2的表决系统。控制系统故障可能引起重大事故时,应设n:l甚至Ll冗余控制系统。生产运行中,仪表及停车回路应能检测。(4)现场仪表爆炸危险区内的仪表、分析仪表、控制器均选用相应防爆结构或(5)有害气体深度监测散发有害
7、气体或蒸汽的场合,应设置监测报警设施。(6)仪表线缆火灾爆炸危险区内仪表线缆应采用非燃料材料型或阻燃型。3、设备设计工艺设备是实现工艺过程的主体,所有单个操作过程都通过特定设备来完成,因此,设备的可靠性对装置安全生产至关重要。设备设计的主要方面包括制造材料、机械设计、制造工艺和过程控制系统。(1)材料选用应熟知工艺过程、外部环境、故障模式、材料加工性能。腐蚀是导致设备破坏和火灾的重要因素,应合理选用耐蚀材料和腐蚀裕量。(2)机械设计应能满足苛刻温度压力条件下对设备产生的应力要求。特别注意容器上的动力装置产生的振动荷载和由于温度压力的周期性改变产生的交变荷载。高温高压热壁反应器的应力分折。大型往
8、复压缩机的管道采用(API618。3.3)节规范压力脉动声学摸似计算及分折、采用故障诊断技术等。(3)设备制造设计中最重要的是对设备材料质量控制程序和制造过程的质量程序作出判断,证实制造符合设计要求。设计中应注意下列安全问题。压力容器应严格执行压力容器安全技术监察规程,设置容器清洗通风设施;设置防冲蚀和防静电设施;内件应防止积液;容器内应避免物流死区;立式容器支承结构应设置耐火保护。转动设备处理易燃、有毒介质的转动设备应采用双端密封或性能更好的密封;不得使用铸铁材料与能和介质(和/或润滑剂)起反应的零配件;压缩机各级入口应有分液设施;大型泵和压缩机应设置抗振动设施。采用先进的干气密封技术、浮环
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