石油炼化公司高压加氢装置APC项目技术附件方案(完整版)资料.doc
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1、石油炼化公司高压加氢装置APC项目技术附件方案(完整版)资料(可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)case t=space(1)case t=space(1)计算机网络试题及答案字段名 类型 宽度 小数位 含义42. SQL查询语句中ORDER BY子句的功能是_。endif【答案】A991201 数据结构endfunc12. 当前已打开的学生表中有姓名、性别、出生日期等字段,要显示所有1985年出生的学生名单,应使用的命令是_。中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司高压加氢装置APC项目技 术 附 件 甲方:中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司甲方代表: 乙方:石化盈科信息技术有限
2、责任公司乙方代表: 二O一O年七月目 录1. 项目简介31.1 项目背景31.2 石化盈科简介41.3 名词及缩略语定义61.4 技术协议的编制依据62. 工艺简介及控制策略72.1 工艺简介及分析72.1.1反应单元72.1.2分馏单元92.1.3吸收稳定单元112.1.4烟气余热回收部分132.2项目实施范围152.3项目目标152.3.1控制目标152.3.2投用目标152.4 控制策略153.系统设计方案173.1系统总体架构173.2 先进控制器设计173.2.1反应控制器173.2.2分馏塔控制器183.2.3分馏塔加热炉控制器203.2.4吸收稳定控制器203.2.5烟气余热回收
3、控制器213.3软测量设计223.4 APC系统集成233.4.1 APC操作界面设计233.4.2 APC一键切除263.4.3 APC控制器监视设计263.5 APC平台263.5.1 上位机配置273.5.2 APC软件283.5.3 通讯接口303.5.4 系统的时钟同步313.6 建议314. 项目管理324.1 项目组织324.1.1 组织机构324.1.2 石化盈科项目组成员324.2 项目实施344.3 工程实施报告354.4 进度计划及控制点364.5 质量控制计划374.6 HSE执行计划384.7 保密承诺395. 知识转移及技术培训405.1 知识产权405.2 技术培
4、训及计划406. 项目验收与交付416.1 项目交付物416.1.1 文档资料416.1.2实物成果416.1.3 服务成果426.2 验收标准426.3 验收方式426.3.1 阶段验收426.3.2 项目最终验收427. 供货范围438. 售后技术服务448.1服务标准448.2 服务期限449. 资质与业绩4510. 联系方式46附录一、 技术异议和/或建议471. 项目简介1.1 项目背景中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司是新建的年加工能力为 1200 万吨燃料化工型大型炼油厂,所加工的原油为高含酸重质原油,产品为高质量的各种石油燃料产品、乙烯原料、化纤原料和电力。全厂包括了16套
5、大型工艺装置、辅助设施、公用工程和油品储运系统,共计53个单元。全厂的生产管理分为:4个联合装置的运行部、公用工程和油品储运系统的运行部等6个运营部门。厂区内设一个中心控制室(Centre Control Room - CCR),所有装置集中控制,采用FoxBoro公司的I/A系统。厂区内的生产装置、公用工程及储运系统的DCS显示操作站和部分控制站及附属设备均集中在中心控制室,进行集中操作、控制和管理。常规 PID 控制方式只能针对单一变量进行控制而不能考虑各变量之间的相互影响;各变量间的相关性越强,单回路PID 控制的协调调节能力就越差。当工艺发生波动产生干扰时,操作人员需要分别调整各个单独
6、的控制器才能克服干扰达到平稳操作;集散控制系统DCS 的广泛使用使过程控制水平得到了很大的提高,但只是PID 回路的集成,仍未脱离常规PID 的控制模式。对于变量众多、反应快速、耦合性强的炼油生产过程控制而言,仍不能满足高效低耗的工艺优化操作需求,从而导致工艺过程的波动,装置单耗、能耗偏高,因此对这一类工艺仅仅靠DCS 仍不能适应日益激烈的市场竞争的需要。先进过程控制具有比常规控制更好、更佳的控制效果,而得到了广泛应用。在大型炼油装置应用先进过程控制是中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司挖潜增效的重大部署。为了使中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司生产装置的控制水平、生产水平和经济效益再上
7、一个台阶,为了实现“差异化、清洁化、信息化、高价值的世界级精品炼油厂”的总体目标,确定以国际先进、成熟的主流先控套装软件为主、采用行业先进过程控制最佳实践;先控技术应集模型预测前馈、装置实际工况反馈及稳态、动态最优卡边操作优化于一体,来保证生产装置的稳定运行与优化操作,达到效益最大化,实现“差异化、清洁化、高价值”的战略目标,提升企业的核心竞争力。基于多变量模型预估控制能以更加接近于装置的真正的约束条件下及更接近产品规格要求下可靠运行,实现卡边操作,并进而节能降耗、实现装置卓越运营,保证装置的“安稳长满优”运行。先进控制是一种建立在常规控制基础上的高等控制,以多变量模型预测控制算法为代表。先进
8、控制的基本特征是模型预测、滚动优化和反馈校正。它不但利用当前时刻和过去时刻输出测量值与设定值的偏差,而且还利用预测模型来预估过程未来的偏差值,并采用滚动优化的方法确定当前的最优控制方式。先进控制技术采用科学、先进的控制理论和控制方法,以工艺过程分析和数学模型计算为核心,以工厂控制网络和管理网络为信息载体,充分发挥DCS和常规控制系统的潜力,保障生产装置始终运转在最佳状态,通过多变量协调和约束控制降低装置能耗,实现卡边操作,以获取最大的经济效益。先进控制技术的应用是信息化技术在生产装置级的应用。它使石油化工生产过程控制实现革命性的突破,由原来的常规控制过渡到多变量模型预估控制,工艺生产控制更加合
9、理、优化。通过实施先进控制,可以改善过程动态控制的性能,减少过程变量的波动幅度,使之能更接近其优化目标值,从而将生产装置推向更接近其约束边界条件下运行,最终达到增强装置运行的稳定性和安全性、保证产品质量的均匀性、提高目标产品收率、增加装置处理能力、降低运行成本等目的。通过对生产过程中所有被控变量进行监测和控制,先进控制系统能够增强生产的稳定性,降低操作人员对生产的监测和干预强度。1.2 石化盈科简介石化盈科信息技术有限责任公司(简称石化盈科)是中国流程行业领先的IT服务商。公司成立于2002年,是由中国石油化工股份和电讯盈科共同出资成立的合资公司,注册资本5000万元。总部设在北京,上海、深圳
10、、西安等地设有分支机构。公司拥有一支700多人的员工队伍,各类专家及技术人才600余名。石化盈科是国内少有的,能够为石油化工企业提供生产操作和控制层、生产执行与管理层、企业经营管理层和决策支持等不同层面的全方位解决方案的系统集成商,服务内容涵盖了咨询设计、项目实施和运维支持等。公司的经营理念是“以技术为核心、以服务为宗旨、以人才为根本”。自成立以来,石化盈科建立了良好高效的运营管理架构,培养了大量拥有丰富行业经验和先进信息技术的复合型人才。至今为止,石化盈科已经成功完成了大量具有行业示范性的信息系统建设项目。石化盈科拥有自己的专业APC实施队伍,成熟的项目实施方法论,及标准化的项目实施流程服务
11、。先进控制(APC)团队已具有近8年项目实施经验,目前由15人组成,12人为硕士或博士,负责并完成先进控制项目的开发实施、企业技术咨询与服务、APC运行状态日常监控、运维支持等服务。迄今已实施和正在实施的先进控制项目共有50多套。其中,中国石化占47套,中国石油5套。中国石化47套先进控制项目中,常减压装置7套、重整装置10套(2套正在建设中)、芳烃抽提与分离装置2套、延迟焦化装置10套、催化装置7套、加氢装置2套、聚丙烯装置5套、聚乙烯装置3套、气分装置1套。中国石油5套先进控制项目中,重整装置1套、延迟焦化装置1套、催化装置2套、聚乙烯装置1套。 石化盈科自成立以来,连年持续盈利,销售收入
12、稳定增长,财务状况健康。2005年收入4.5亿元,较2004年同比增长15%;2006年达到4.8亿元,同比增长7%;2007年达6亿元,同比增长25%,2021年达到7.3亿元,2021年高达8.1亿,同比增长12%。石化盈科以成熟领先的技术水平、丰富精湛的运作经验、专业贴心的服务模式,建立起面向更广阔市场的服务网络,以专业服务助推客户从优秀走向卓越为使命,以客户与员工的成功成就公司的成功为核心价值观,为推动中国流程行业信息化的持续、快速发展做出贡献。1) 石化盈科在流程行业具有卓越的技术优势,可以提供全面、完整、准确的信息化建设解决方案,对行业的业务、技术特点有着独到深刻的理解,几百个业内
13、成功案例积累了丰富的经验,这些经验成为为客户提供支持的保障。2) 石化盈科成功实施了大量流程行业的信息化工程,包括:企业信息技术整体解决方案、企业信息化咨询与规划设计、企业经营管理信息系统建设解决方案、生产执行管理解决方案、供应链优化解决方案、生产营运指挥解决方案、生产过程控制与优化解决方案、实验室信息管理系统解决方案、IT基础设施全面解决方案等。3) 石化盈科对大型集团有着深入的理解,可为流程企业提供不同层面的集成的、完整的解决方案,并为多家企业成功实施了采购电子商务、MES、先进控制与优化、信息化建设规划等。4) 石化盈科拥有强大的复合型技术人才队伍,培养了一批资深的咨询服务队伍,拥有数十
14、位能源行业专家和近百名具有丰富能源行业实施经验的顾问为客户提供服务,我们的实施顾问大多是具有能源行业专业背景,具备专业业务知识(包括化学工程、自控等)、咨询能力以及IT技术的人才。5) 结合在国有大型企业进行业务流程重组、项目管理和系统实施的经验,石化盈科提供了一套适合大型企业的实施方法论,实现了信息化建设中技术与管理最佳的融合,可以适应企业的持续改进。石化盈科的ISO9000质量管理体系、项目管理体系、集成软件研发能力成熟度模型CMMI、HSE管理体系以及内控制度的建立和有效执行,成为项目质量的有力保障。石化盈科获得信息产业部颁发的高级项目经理证书的9人,项目经理证书的23人;获PMP认证的
15、6人;获得建设部颁发的一级注册建造师证书的3人,安全生产考核证书的12人。1.3 名词及缩略语定义名词 缩略语 注释先进控制APCAdvanced Process Control操作变量 MV Manipulated Variable被控变量 CV Controlled Variable干扰变量 DVDisturbed Variable分散型控制系统 DCS Distributed Control System甲方,或招标人,均指中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司(简称惠州炼油);乙方,或投标人,均指石化盈科信息技术有限责任公司(简称石化盈科)。1.4 技术协议的编制依据 本技术协议是依据
16、中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司高压加氢装置APC项目技术任务书(简称任务书,招标编号:COPC02-101-Z18-0162)和双方技术澄清为基础编制。任务书作为技术协议的附件,两者有冲突之处,以有利于项目实施效果为原则,甲乙双方协商解决。 本技术协议中明确:1. 项目目标与工作范围;2. 供货范围;3. 先进控制策略与总体实施方案;4. 项目组织、分工与进度计划;5. 项目交付内容。2. 工艺简介及控制策略2.1 工艺简介及分析中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司高压加氢(蜡油加氢裂化)装置的设计规模为400万吨/年。装置以常减压装置的减二线蜡油和减三线蜡油以及焦化装置蜡油为原料,
17、在高温高压和氢气以及催化剂的作用下先脱除原料中的硫、氮、金属等杂质,然后进行加氢、裂化、芳烃饱和和开环等反应,生产出加氢尾油、柴油、航煤和轻重石脑油等高附加值产品。生产富含芳烃的脱戊烷油,副产液化气、氢气等。根据项目技术任务书,APC实施范围包括反应单元、分馏单元、吸收稳定单元,以下就APC涉及的工艺部分进行介绍及分析。2.1.1反应单元反应单元采用并联的两个反应器,每个反应器系统由原料和氢气与反应产物换热,氢气加热炉和反应器组成,两个反应器的反应产物在热高压分离器前混合。每个系列设置一台反应器,每台反应器设置六个床层,精制催化剂和裂化催化剂设置在同一反应器中。反应单元采用炉后混油方案,这种流
18、程特别适合处理量大,氢油比高的加氢裂化装置。A/B两列原料油分别经过每列各自的反应产物换热器,预热至395后与来自循环氢加热炉F101A/B加热后的混氢混合,进入两个并联的反应器R101A和R101B。混合后的油汽温度控制在390-400,是通过位于加热炉出口的温度调节阀TICA10511/TICA12611和每列反应器第一床层顶部的温度调节阀TU10601B/TU12701B,经过信号低选器,选择一个较小的输出信号再与循环氢加热炉瓦斯压力控制PIC12301/PIC12801实现串级调节的。反应器R101A、R101B内,原料油与氢气混合,高氢分压条件下在催化剂表面产生一系列脱硫、脱氮、脱氧
19、、脱金属、烯烃芳烃饱和、裂解等反应。这些反应总体为强放热反应,因此反应的混合物自上而下流经催化剂床层时温度要逐渐升高,为了限制温升和控制反应速率,在催化剂床层上部送入从循环氢压缩机过来的急冷氢气来调节温度。每个反应器各设有六个催化剂床层,其中包括:一个有预处理催化剂的缓冲床,两个预处理床,两个裂化床,和一个有裂化及后处理催化剂的底部床层。两个系列反应产物自反应器流出后分别与原料油、混合氢换热,混合进入热高压分离器,进行气、液分离。液体降压后去热低压分离器。热高分气体分别与混合氢和冷低分油换热,经过空冷器冷却后进入冷高压分离器进行汽、液、水分离。热低压分离器中的液体直接进入硫化氢汽提塔。热低压分
20、离器的气体经过冷却后进入冷低压分离器。冷高压分离器的水、油降压后分别混合后进入冷低压分离器。冷低分油经过换热后进入硫化氢汽提塔。整个反应系统的压力控制是以冷高分D105顶部压力为准,冷高分D105的压力控制PICA11001通过调节新氢机三级出口返回入口的压控器PU11303调节PV11303阀的开度控制三返一的流量来实现的。循环氢压缩机K102由用9.5MPa高压蒸汽驱动的透平PT102带动,把在系统中大量的循环氢气压缩后送出。首先有一路氢气用来防止循环氢压缩机发生喘振。其余的氢气先与来自新氢压缩机K101/ABC送来的新氢混合,再分别去两列反应系统作为与原料混合的循环混氢和控制各床层温度的
21、急冷氢。补充新氢来自三台往复式新氢压缩机K101A/B/C,压缩机出口的氢气直接补充到反应系统的循环氢压缩机K102出口。图1.高压加氢装置流程图反应系统主控图反应单元混合后的进料油汽温度,自带PID控制模块,不建议打开PID模块,而将通过优化整定炉出口温度PID参数的方法平稳加热炉出口温度,而后将加热炉炉出口温度直接作为操作变量放入APC控制器。此时加热炉炉膛最高温度和加热炉炉管壁最高温度的也放入APC控制器中进行约束。反应器单元需要控制合适的转化率,转化率理论上指的是通过反应生成进料中原来未含有的轻馏分产率,而在计算实际转化率时,为了准确计算转化率,化验室需定期分析原料中大于350的馏分和
22、产物中大于350的馏分,这样不能满足APC实时控制的要求。在实施先进控制时,多选用对反应器加权平均温度(WABT)的实时优化控制,来保证转化率。反应器单元为满足改变产品的选择性,多产高价值产品的要求,还需合理分配各催化剂床层温度,先进控制将通过对每个催化剂床层的入口温度的实时调节来优化每个催化剂床层的平均温度,优化反应器的加权平均温度(WABT)。而基于避免催化剂局部结焦,延长催化剂使用寿命的考虑,避免飞温的出现和热点的产生,先进控制还将每个催化剂床层的最高温度及每个催化剂床层的最高温升做为约束纳入APC控制器,充分发挥多变量模型预测控制多变量实时调节的优势来进行优化调节。氢油比也是影响加氢裂
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