油田中心处理站FGS功能及设计研究(共6573字).doc
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1、油田中心处理站FGS功能及设计研究(共6573字)FGS功能及设计原则FGS一般由传感器、逻辑控制器和最终执行单元3部分组成,属于安全仪表系统(SafetyIn-strumentSystem,SIS)的范畴。传感器部分包括火灾探测器、气体探测器和手动报警操作按钮。火灾探测器主要有火焰探测器、感温探测器和感烟探测器;气体探测器主要有可燃气体探测器和有毒气体探测器。逻辑控制器是分析和运算从传感器检测到的信号,同时对信号回路的线路状态的好坏进行判断,将运算结果发送到相关的现场执行元件或设备。现场执行元件和设备就是指执行由逻辑控制器发出指令的设备和元件,主要包括报警和消防设备,报警设备有中央控制室的模
2、拟盘(全部防火分区的装置地图,嵌有表示不同类型报警的LED灯,并带有不同频率声音的蜂鸣器)、广播系统以及装置现场的报警喇叭和闪灯等;消防设备主要有喷淋冷却系统、二氧化碳释放系统及高压消防水喷射系统等。1FGS的功能FGS其实就是通过专用的传感器将伊朗雅达瓦兰油田中心处理站生产装置相关区域中的环境检测信号,如空气中可燃性气体(爆炸性气体)的浓度、有毒性气体的浓度、烟雾、火焰或手动报警信号,传递到逻辑控制器,逻辑控制器提前预测即将要发生或已经发生的火灾、爆炸、中毒事故,由广播、喇叭及灯光等执行设备发出报警,提醒有关操作人员进行相关操作,组织疏散和逃生;通过主控制室的人机界面HMI(可以是大型显示幕
3、墙或大型马赛克幕墙)实现远程报警,得到及时增援,从而使得可能发生的事故能在萌芽状态被发现并消除;通过预先编制的联锁逻辑自动地启动相应的消防设备、紧急关断系统(EnmergencyShutdownSystem,ESD)输出等级,使已经发生的事故能得到及时有效的控制,使得相关人员、设备和周围环境得到有效的保护;通过和采暖通风与空调系统HVAC(Heating,VentilatingandAirConditioning)通信来关停空调的换气风机,并关闭风道上的挡板,以阻止有害气体进入操作人员所滞留的环境中;在主控制室的模拟盘上反映各个防火分区火气探测情况的状态,使工作人员能随时掌握整个站的火气探测动
4、态。2FGS的设计原则在FGS的设计过程中,为了更好地完成赋予FGS的功能,IEC61508和IEC61511提供了国际通用的技术规范和参考资料。国际电工委员会IEC于2000年了IEC61508标准:电气、电子、可编程电子安全系统(E/E/PES)的功能安全,该标准是综合性基础标准,主要为装置的制造商和供应商使用。2003年,IEC颁布了安全系统功能安全标准IEC61511,主要针对具体的仪器仪表设计者和用户使用。在FGS的设计中,通常将IEC61508和IEC61511结合使用。在FGS的设计过程中,一般遵循下列几点原则:a安全可靠性原则。FGS属于IEC定义的安全仪表系统的范畴,肩负着中
5、心处理站在危险事故状态下的紧急响应重任,应根据伊朗雅达项目的工艺过程所需要的安全完整性等级SIL来确定FGS的安全等级。SIL等级越高,FGS的安全功能要求越强,FGS的SIL等级一般为二级或者三级。根据业主基础设计文件的要求,该项目的FGS的SIL等级为三级。石油化工项目一般不使用SIL4等级,以避免投资过高4。b故障安全型原则。FGS作为安全仪表系统,它的传感器、逻辑控制器和最终执行单元都应该是故障安全型的5。FGS的信号系统是正常不励磁,也就是说,输入信号正常时为“0”,现场的节点不接通;输出状态正常状态时为“1”,即控制设备(如消防水喷淋冷却系统的电磁阀)处于加电状态。为了防止线路故障
6、导致系统不能正常动作,FGS必须设计对输入输出线路状况好坏的判断。逻辑运算器的硬件一般都采用冗余容错功能安全的结构。c独立设置原则。根据多层安全模式的原理5,把FGS和其他诸如ESD、PCS等系统分离设置,以降低FGS、ESD及PCS等系统同时失效的概率,使FGS、ESD及PCS等系统互不依赖,能独立发挥出各自的完整功能。FGS的独立设置适用于系统的各个方面,比如电源、硬件、软件、通信及维护等各方面都应该具有独立性,都不应受到来自系统之外故障的影响。d中间环节最少原则。FGS应该被设计成一个高效的系统,其中间环节应是最少的,尽可能使用最直接的测量和最可靠的执行方式,尽量避免繁琐复杂和不必要的设
7、计,来提高系统的可靠性。比如,在隔爆技术可以满足现场防爆要求的情况下,尽量选用隔爆技术,以避免本安技术中多出来的安全栅环节对整个系统的影响。又如,在易熔塞回路直接覆盖的地方尽量选择气动信号直接动作,避免过多的气电和电气转换环节6。FGS的设计设计火气系统时必须要考虑火气系统具有正确的功能和执行正确功能的可靠程度。因此,火气系统各部分的选型、冗余结构设计非常重要。1探测器的选型为了使FGS能够准确地探测到险情,应当在不同场所选择最合适的探测器进行火气探测。通过对可燃性气体或液体火焰的检测发现明火并发出火灾报警信号。一般采用UV/IR火焰探测器。通过对温度的检测判断是否发生火灾。一般采用定温型(易
8、融塞回路)和温升型感温探测器。通过对烟雾的检测从而判断火灾是否发生。一般采用光电式感烟探测器和吸气式感烟探测器。通过检测空气中H2S的浓度来确定工作区域的安全程度,根据浓度的高低和事故的严重性决定是否关断和撤离,一般H2S浓度用0001来指示;0005视为警告;0010视为泄漏报警,需立即采取措施。一般采用电化学式。通过物理或化学的方式检测空气中可燃气体的浓度,一般按可燃气体的爆炸下限为最大量程,即100LEL,量程范围一般为0100LEL。一般到10LEL视为警告,20LEL视为气体泄漏报警。一般采用红外吸收式探测器(分点式和对射式)和催化燃烧型探测器。通过手动触发判断险情的发生。一般采用按
9、压式和破玻璃式手报。所有探测器均为可寻址式,避免传统的点对点式设计造成布线的工程量和电缆成本的高昂,并且所有探测器都要满足能被安装在爆炸危险场所一级二区、爆炸性气体IIA组、引燃温度T3级(Class1,Zone2,GasGroupIIA,TemperatureClassT3)区域的要求,环境防护等级达到IP65。2探测器的布置FGS的设计、探测器的布置是非常重要的内容,应该把各种原理的探测器布置在中心处理站的相关工艺生产装置附近,使FGS能够在最短时间探测到险情。感温探测器布置在由于温度升高可能引发火灾或爆炸的场合,如控制室,电气设备,电池间及高温下易发生爆炸的储罐区、分离器、脱水器及加热炉
10、等场合。火焰探测器主要布置在原油处理模块,如分离器、脱盐区、空冷器、清管器区、压缩机、计量区及真空泵等地方,而在控制室和变电站则不布置火焰探测器。一只火焰探测器的照射范围一般是垂直90,水平90,因此要根据现场的实际情况,合理地设置探测器的位置与数量,使每个可能发生火灾的地方都能被探测到。感烟探测器一般用于梯道、走廊、控制室、逃身通道及服务处所等处。在控制室电缆聚集的地方,也要设置感烟探测器,因为这是容易发生火情的地方。另外,在变电站、中心控制室及辅助控制室等高敏感区域需要布置吸气式感烟探测器。可燃气体探测器主要布置在容易引起泄漏和聚集的高压设备、压缩机、真空泵、反应器、储罐的密封和密封压盖处
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