任 翔 伍 凌 程 興
(浙江中控技術(shù)股份有限公司,杭州 310053)
煤氣化技術(shù)是現(xiàn)代煤化工的基礎(chǔ),是通過煤高溫下直接氣化制得合成氣,再以合成氣為原料制取甲醇、合成油及天然氣等一級(jí)產(chǎn)品,同時(shí)以甲醇為原料制得乙烯及丙烯等二級(jí)化工產(chǎn)品的技術(shù),國內(nèi)有學(xué)者分別從焦?fàn)t廢氣作煤調(diào)濕系統(tǒng)載氣的實(shí)施分析,煤制天然氣項(xiàng)目甲烷化廢熱鍋爐系統(tǒng)的技術(shù)探討,煤調(diào)濕蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)密封結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì),煤氣化爐水冷壁振打除灰的力學(xué)性能優(yōu)化和焦化行業(yè)煤調(diào)濕技術(shù)(CMC)的應(yīng)用方面進(jìn)行了研究和論述[1~5]。在煤氣化技術(shù)中,氣化爐是整個(gè)工藝流程的核心,典型的水煤漿氣化裝置包括德士古氣化技術(shù)[6~8]、GE氣化技術(shù)及國內(nèi)自主研發(fā)的多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化技術(shù)等。
煤氣化裝置屬高危裝置,采用安全儀表控制系統(tǒng)對(duì)裝置進(jìn)行關(guān)鍵控制及聯(lián)鎖保護(hù)等措施,既是氣化裝置本身高危險(xiǎn)性的需求,也是保障裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行的需求,更是發(fā)展現(xiàn)代大型煤化工,實(shí)現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?;?、利益最大化的有力保障[9~12]。在此,介紹由浙江中控集成的羅克韋爾ICS Trusted安全儀表控制系統(tǒng),對(duì)目前國內(nèi)最大規(guī)模的多噴嘴水煤漿氣化爐裝置進(jìn)行安全聯(lián)鎖控制過程中相關(guān)的聯(lián)鎖控制關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)。
如圖1所示,多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化裝置主要由煤漿制備、氣化、燒嘴冷卻水、氮?dú)獗Wo(hù)、鎖斗、合成氣洗滌及黑水閃蒸渣水分離等單元組成。氧氣和水煤漿經(jīng)工藝燒嘴在燃燒室迅速霧化并進(jìn)行部分氧化反應(yīng),放出大量熱,生成以CO+H2為主要成分的煤氣,主要的化學(xué)反應(yīng):2C+O2═2CO,2CO+O2═2CO2,C+H2O═CO+H2,CO2+H2═CO+H2O,所有反應(yīng)在6.6MPa、1 300℃的高溫高壓環(huán)境下快速進(jìn)行,反應(yīng)產(chǎn)生的氣體經(jīng)水激冷降溫和初步除塵后,煤氣與汽化的水蒸氣一起離開氣化爐激冷室進(jìn)入煤氣洗滌子系統(tǒng)。反應(yīng)熔渣經(jīng)冷卻后被固化,沉降到底部后定期排渣至渣池,未反應(yīng)的碳與氣化爐的黑水一起送入黑水閃蒸渣水分離單元。
煤漿制備單元為氣化環(huán)節(jié)提供合格的水煤漿,高壓煤漿泵的聯(lián)鎖保護(hù)進(jìn)入安全儀表控制系統(tǒng)。燒嘴冷卻水單元為保護(hù)燒嘴而單獨(dú)設(shè)置,燒嘴長期置于高溫環(huán)境,采用冷卻水循環(huán)方式為燒嘴降溫。鎖斗單元是氣化裝置的排渣單元,通過程序的循環(huán)定時(shí)控制,實(shí)現(xiàn)熔渣的定期排出。氣化爐的粗合成氣經(jīng)混合器濕潤和旋風(fēng)分離器分離出大部分濕潤的細(xì)灰,再經(jīng)水洗塔進(jìn)一步洗滌除塵,將合成氣含塵量降至1mg/m3(標(biāo))以下。水洗塔中部含固體量較低的洗滌黑水經(jīng)黑水循環(huán)泵加壓后分兩路,一路經(jīng)黑水過濾器過濾后送入氣化爐激冷環(huán)節(jié)作為激冷室冷卻水,另一路送入蒸發(fā)熱水塔作為冷卻洗滌和濕潤水。
圖1 多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化裝置工藝流程
水煤漿裝置工藝過程復(fù)雜,聯(lián)鎖控制關(guān)聯(lián)性強(qiáng),為了裝置更可靠平穩(wěn)地運(yùn)行,常規(guī)控制系統(tǒng)需配上安全儀表控制系統(tǒng)來保證裝置和整個(gè)流程的安全平穩(wěn)生產(chǎn)[13]。
根據(jù)氣化裝置的特點(diǎn),分別為每臺(tái)氣化爐配置一套三重化安全儀表控制系統(tǒng),共4個(gè)機(jī)柜。為了方便于系統(tǒng)的調(diào)試,現(xiàn)場機(jī)柜之間設(shè)置有工程師站兼事件順序記錄站(Sequence of Event,SOE),并采用冗余工業(yè)以太網(wǎng)方式與系統(tǒng)通信,中央控制室和系統(tǒng)的連接則采用冗余光纖通信模式,操作站通過光纖實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)的操作。安全儀表控制系統(tǒng)和過程系統(tǒng)的通信采用Modbus協(xié)議進(jìn)行通信。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與硬件配置結(jié)構(gòu)示意圖如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)與硬件配置
為保障多噴嘴對(duì)置式水煤漿加壓氣化裝置的安全運(yùn)行,開車順控、聯(lián)鎖保護(hù)和停車吹掃是整個(gè)安全儀表控制系統(tǒng)的控制重點(diǎn),是裝置順利開車和平穩(wěn)運(yùn)行的保障。
2.2.1開車順控
在開車順控中,安全儀表控制系統(tǒng)依次動(dòng)作氧氣放空閥、煤漿循環(huán)閥及煤漿截止閥等,完成管線的氮?dú)獯祾吆兔簼{氧氣入爐(各類閥的選型和應(yīng)用參見文獻(xiàn)[14~19])。在投料過程初始階段,通過系統(tǒng)程序的設(shè)計(jì),自動(dòng)地將所有聯(lián)鎖條件切除,待裝置點(diǎn)火成功后再將所有聯(lián)鎖條件投入。裝置反應(yīng)物料為高純度氧氣,為防止?fàn)t內(nèi)過氧,在開車邏輯中確保煤漿先于氧氣進(jìn)入爐內(nèi),并且通過現(xiàn)場閥門的反饋信號(hào)對(duì)氧氣截止閥動(dòng)作時(shí)間準(zhǔn)確計(jì)時(shí),一旦時(shí)間不能滿足要求即發(fā)出停車信號(hào)。
安全儀表控制系統(tǒng)的順序控制通過比較系統(tǒng)的命令輸出和現(xiàn)場反饋信號(hào)的一致性,按約定的步驟完成煤漿循環(huán)、氧氣放空、煤漿投料、氧氣管線吹掃和氧氣投料5個(gè)步驟,裝置的開車狀態(tài)通過硬接線信號(hào)送至DCS。
2.2.2裝置聯(lián)鎖保護(hù)
四噴嘴水煤漿氣化裝置運(yùn)行過程中,爐內(nèi)溫度高、壓力大,屬高危裝置。為了確保裝置的安全運(yùn)行,保護(hù)設(shè)備和人身安全,對(duì)裝置的重要參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,參與聯(lián)鎖的信號(hào)均采用三選二表決方式實(shí)現(xiàn),設(shè)置煤漿流量低低聯(lián)鎖、高壓煤漿泵運(yùn)行信號(hào)、激冷室液位、合成氣出口溫度引入停車信號(hào)。四噴嘴水煤漿氣化裝置的聯(lián)鎖保護(hù)邏輯如圖3所示。
圖3 四噴嘴水煤漿氣化裝置的聯(lián)鎖保護(hù)邏輯
2.2.3停車順控
氣化裝置的停車順序和啟動(dòng)相應(yīng)的保護(hù)措施均有特殊要求,觸發(fā)系統(tǒng)停車信號(hào)除來自裝置聯(lián)鎖保護(hù)程序段外,對(duì)每對(duì)燒嘴設(shè)置單獨(dú)的緊急停車按鈕,按鈕集成在中央控制室的操作臺(tái)。
在停車順控中,安全儀表控制系統(tǒng)有先后順序地關(guān)閉物料閥門、打開氮吹保護(hù)閥,及時(shí)順利地將裝置置于安全狀態(tài),減少事故損失,為裝置再開車贏得有利條件。
將高壓煤漿泵的運(yùn)行、電流、轉(zhuǎn)速聯(lián)鎖信號(hào)引入安全儀表控制系統(tǒng),防止由于煤漿電磁流量計(jì)監(jiān)測流量(流量監(jiān)測儀表的選型參見文獻(xiàn)[20])存在一定時(shí)間的延遲,氣化爐持續(xù)運(yùn)行導(dǎo)致爐內(nèi)過氧,造成事故。
氣化爐停車后氧氣管線氮?dú)獯祾唛y立即打開,并滯后于煤漿管線吹掃閥關(guān)閉,煤漿管線氮?dú)獯祾唛y后開先關(guān),防止煤漿等混合氣體串入氧氣管線,引起氧氣管線爆炸,氧氣管線必須馬上吹掃。
系統(tǒng)復(fù)位后需要將氮?dú)庑×髁块y打開,氣化爐開車,爐內(nèi)溫度已經(jīng)達(dá)到1 000℃以上,且煤漿先于氧氣進(jìn)入爐內(nèi)氣化,為保護(hù)氧氣管線打開氮?dú)庑×髁块y。
該裝置的日投煤量3 000t,其氧耗、煤耗比同類型水煤漿氣化裝置低3%~5%,碳轉(zhuǎn)化率在98%以上,有效氣體成分轉(zhuǎn)化率82%~85%,其穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)適用性和先進(jìn)性有目共睹。裝置近半年的運(yùn)行情況表明,安全儀表控制系統(tǒng)具備實(shí)時(shí)監(jiān)測工況、準(zhǔn)確發(fā)出停車信號(hào)、確保生命財(cái)產(chǎn)安全的良好性能,其穩(wěn)定性和可靠性完全優(yōu)于工藝要求。
浙江中控集成的羅克韋爾ICS Trusted安全儀表控制系統(tǒng)在煤化工氣化爐裝置的大量成功應(yīng)用表明,經(jīng)過SIL3安全認(rèn)證,采用三重化技術(shù)的安全儀表控制系統(tǒng)的投用,使最危險(xiǎn)的氣化裝置的安全性得到了極大的提高。安全儀表控制系統(tǒng)在避免工業(yè)災(zāi)難、減少工業(yè)事故損失、保障企業(yè)長周期平穩(wěn)滿負(fù)荷生產(chǎn)方面起到了積極和重要的作用,為工業(yè)過程中要求最大安全與連續(xù)生產(chǎn)的關(guān)鍵控制提供了一種最佳選擇。
[1] 毛雪華,汪洋,張建國,等.焦?fàn)t廢氣作煤調(diào)濕系統(tǒng)載氣的實(shí)施分析[J].化工機(jī)械,2011,38(5):553~554,619.
[2] 張明.煤制天然氣項(xiàng)目甲烷化廢熱鍋爐系統(tǒng)的技術(shù)探討[J].化工機(jī)械,2012,39(2):121~123,161.
[3] 王玉平,張娟,竇巖,等.煤調(diào)濕蒸汽管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)密封結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)[J].化工機(jī)械,2011,38(6):709~711.
[4] 林發(fā)現(xiàn),鄭小濤,喻九陽,等.煤氣化爐水冷壁振打除灰的力學(xué)性能優(yōu)化[J].化工機(jī)械,2012,39(2):170~173,225.
[5] 竇巖,馬耀宏,詹仲福,等.焦化行業(yè)煤調(diào)濕技術(shù)(CMC)的應(yīng)用[J].化工機(jī)械,2012,39(2):217~221.
[6] 易鋒.德士古煤氣化爐的制造和檢驗(yàn)[J].化工機(jī)械,2012,39(3):365~368.
[7] 閆順,邱峰,何春芳.GEHO高壓煤漿泵故障分析處理及其備件國產(chǎn)化[J].化工機(jī)械,2012,39(6):808~810.
[8] 張明.現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀及展望[J].化工機(jī)械,2012,39(3):257~265.
[9] 張建國.安全儀表控制系統(tǒng)在過程工業(yè)中的應(yīng)用[M].北京:中國電力出版社,2010:5~30.
[10] 陽憲惠,郭海濤.安全儀表控制系統(tǒng)的功能安全[M].北京:清華大學(xué)出版社,2007:4~20.
[11] 焦慧娟,李濤.淺談煤氣化爐中分析系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及選型[J].石油化工自動(dòng)化,2014,50(5):25~28.
[12] 曹輝.煤制烯烴主要控制系統(tǒng)的配置原則[J].石油化工自動(dòng)化,2013,49(5):43~45.
[13] 于遵宏,王輔臣.現(xiàn)代煤化工技術(shù)叢書——煤炭氣化技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2010:35~50.
[14] 庚小飛,楊樹君,馮星星,等.煤化工用硬密封球閥損壞原因分析及解決方案[J].石油化工自動(dòng)化,2014,50(5):92~93.
[15] 周玉紅,楊恩杰,王常凱.盤閥在煤氣化裝置中的應(yīng)用[J].石油化工自動(dòng)化,2014,50(1):67~68.
[16] 付榮申.煤化工中氧閥的選型[J].石油化工自動(dòng)化,2013,49(4):20~23.
[17] 劉志偉.煤氣化工況自控閥門選型探討[J].石油化工自動(dòng)化,2013,49(2):55~57.
[18] 嚴(yán)春明,嚴(yán)啟斌,吳斌,等.煤氣化裝置氧氣切斷閥的國產(chǎn)化及其應(yīng)用[J].石油化工自動(dòng)化,2013,49(3):48~50.
[19] 賈瑋,李濤.水煤漿氣化裝置中氧氣切斷球閥的選型[J].石油化工自動(dòng)化,2013,49(5):72~75.
[20] 李冰,郭宏遠(yuǎn),李健,等.粉煤氣化裝置中流量測量儀表的選型[J].石油化工自動(dòng)化,2014,50(1):58~60.