HIPPS系统在长输管道压气站的应用

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HAZOP分析技术及其在石油天然气管道工程中的应用

HAZOP分析技术及其在石油天然气管道工程中的应用

节 点,每一个节 点表现 为完成某个特 定的功能。引导 词有 “ ”、 “ 无 过量 ”、 “ 减量 ”、 “ 伴随”、 “ 部
分 ” 、 “ 逆 ” 、 “ 常 ” 等 。油 气 管 道 H Z P 析 相 异 AO 分
二、 Z HA 0P分析在 管道 工程 中的应 用
( HAZ P分析技 术 国内外 应用现状 及在管 道 一) 0
中图分 类号 : 3 X9 7 文献标 识码 : A 文章 编 号 :1 0 — 3 4( 0 ) 7 0 7 — 2 09 2 7 21 2— 07 0 1
油气 管道一般输送高压 、易燃 、易爆 的介质 ( 如 天然气、原油 、成 品油等 ),是一种 具有 高度危险性 的构筑物 。H Z P A O 分析技术 就是一种危 险评估方法 , 它可 以对工程设计进行较 为全面 的风 险评估 ,找出系 统 中设备 、装 置 、管 道工 艺参 数 的偏离 以及 故障 或
和从业人 员实行 资质认 证, 以保证H E S 专项评价 的可信
系统带来 的后果, 同时假定设置 的安全设施失效, 分析
带来 的危 险性并评价其风 险。对于识别 出的所有可 能 导致 隐患和操作性 问题 的原 因,应提 出改进措施和建 议 ,以彻底解决存在 的安全 问题 。 H ZP工作流程 图如 图1 AO 所示:
者 误 操 作 引起 的潜 在 危 险 ,分 析偏 离 、 故 障 产 生 的 原 因 ,根 据 后 果 、原 因和 已设 计 的保 护 措施 , 以 此 修 改
度 。经过不 断改进与完善, 欧洲和美 国现 已将H Z P A O 分
析 技 术 广 泛 应 用 于 各 类 工 艺过 程 和 项 目的风 险评 估 工

输气站场 HAZOP 分析原理与应用研究

输气站场 HAZOP 分析原理与应用研究

输气站场HAZOP 分析原理与应用研究输气场站是长输管道两大组成部分之一,它的主要任务是对气体进行净化,换热,计量,调压后输送往下游【1】。

同时,它也是长输管道中风险最高的地方,在生产运行期间,易发生泄漏、爆炸等安全事故。

为了能够最大限度地使生产中风险降低,利用HAZOP分析法对输气场站的设备及工艺进行详细的安全分析。

通过分析讨论给出相应的建议,可有效地减小场站发生风险的可能性【2】。

标签:输气场站;HAZOP;安全0引言天然气是优质、高效、绿色、清洁的低碳能源,用天然气取代污染严重的传统能源是改善大气环境质量的必然趋势。

加快天然气开发利用,促进协调稳定发展,是我国推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径【3】。

目前,天然气最主要的运输方式分别为管道输送和LNG运输。

管道输送中最重要的部分之一即为输气场站。

输气场站可对天然气进行过滤净化、升温、计量、调压等工艺操作,由于其设备种类数量多,工艺流程相对复杂,输气场站也成为长输管道风险最高的地方。

1 HAZOP分析法1.1 HAZOP分析法简介HAZOP全称危险与可操作性分析,是一种以设备或工艺为分析对象的危险性评价方法,用于分析设备和工艺流程中存在的危险及其原因,并寻求必要的风险控制措施。

通过分析生产运行过程中的工艺变化或参数变化、操作过程中可能出现的偏差、偏差对安全生产的影响以及可能导致的后果,找出产生偏差的原因,并针对偏差产生的后果提出相应措施【4】。

相较于其他常用的安全分析方法,HAZOP分析法更加的简单,系统,深入,将其运用于输气场站安全分析,可有效的防止事故发生。

本文采用HAZOP分析法对某输气场站进行危险识别和安全评价,重点分析该场站进出站输气节点、卧式过滤分离器、水浴换热器、超声波流量计、调压撬等设备,对其进行节点划分,建立偏差,分析偏差产生的原因、后果以及必要措施,最终提出改进的意见进行汇总并实施,从而减少发生危险的可能性,确保输气场站安全运行。

应用高完整性压力保护系统防止天然气压缩机出口管线超压

应用高完整性压力保护系统防止天然气压缩机出口管线超压

应用高完整性压力保护系统防止天然气压缩机出口管线超压邢通;胡梅花【摘要】为了保障天然气管道压缩机的正常运行,防止出口压力超高,应用高完整性压力保护系统(HIPPS)诊断压缩机出口参数,针对出口压力的异常,快速有效地切断气源,避免压缩机由于超压而造成管线破裂和设备的损坏,较安全阀等紧急泄放系统有很大优势.结合哈萨克斯坦压气站的工程实例,应用站场控制系统组建HIPPS系统,运用故障失效率计算系统的安全等级.结果表明:高等级的安全完整性回路可以有效地保护压缩机,防止出口超压,降低安全风险系数,保证管道安全高质运行.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2018(037)004【总页数】4页(P81-84)【关键词】天然气管线;压缩机保护;高完整性压力保护系统(HIPPS);安全完整性等级【作者】邢通;胡梅花【作者单位】中国石油工程建设有限公司;中国石油工程建设有限公司【正文语种】中文IEC 61508标准将HIPPS定义为高完整性压力保护系统,该系统的功能是通过关断高压气源,防止核心设备、管道过度超压,是一种新型的压力保护系统。

在早期的工程标准中,允许使用机械泄放设备(如压力泄放阀和爆破片等)作为工艺系统超压的最后一级安全保护屏障,严格来讲,机械泄放设备存在失效问题,其故障率较高,容易对环境造成污染[1]。

HIPPS能提供经济上合理、技术上可靠的解决方案,主要应用在以下几方面:①压力和流量需要精确计算;②已有的机械保护系统自身在可预见的事故情形下可能不足以预防危害物料的大量泄漏;③安装机械保护系统有可能导致更多的安全隐患,例如放空位置的影响;④环境污染被明令禁止;⑤经济上的可持续发展[1-3]。

随着石油化工装置日益复杂、国家对于安全要求的重视以及安全仪表系统设计理念的逐步推广,高完整性压力保护系统将被更多的国家和政府所接受。

1 HIPPS组成完整的HIPPS功能回路(图1)通常包括:高压检测设备,包括电子式和机械式;逻辑控制器,包括输入设备和输出设备;执行元件,包括串联的2台阀门或执行机构[2]。

PLC在天然气自动化管道运输中的应用分析

PLC在天然气自动化管道运输中的应用分析

PLC在天然气自动化管道运输中的应用分析发布时间:2021-11-03T01:41:54.766Z 来源:《工程管理前沿》2021年第17期作者:陈昱含[导读] 天然气是一种非常重要的能源,当代人的生活对天然气依赖性很强,在社会的持续发展中,天然气的需求量大幅度增加,陈昱含国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司甘陕输气分公司陕西西安 710016摘要:天然气是一种非常重要的能源,当代人的生活对天然气依赖性很强,在社会的持续发展中,天然气的需求量大幅度增加,为了保证安全稳定的天然气供应,国家大力支持开展天然气项目建设,管道网络覆盖面积得到了有效拓展。

在高新技术的作用下,我国实现了天然气自动化管道运输,自动化的运输模式不仅效率较高,而且安全性可以得到保证,在实际的自动化运输环节中,涉及到了一些高新技术,PLC就是其中的代表性技术,在天然气自动化管道运输中起到了非常关键的作用。

本文对此进行分析,并且提出了几点浅见。

关键词:PLC;天然气;自动化管道运输;应用方式引言在可持续发展理念下,人们的环境保护意识逐渐增强,对燃气的使用标准有所提高。

天然气属于一种环保能源,是当前主要的城市燃气,不仅热值较高,而且燃烧过程不会产生有害物质。

天然气通常需要采取管道的方式进行运输,在长距离的天然气管道运输中,为了保证管道安全性,我国加大力度对自动化运输技术的研发,在技术研发的作用下,PLC成功应用在了天然气的管道运输中,并且体现出了明显的应用优势,推动了我国天然气自动化管道工程的整体性发展。

下文对此进行简要的阐述。

1 PLC概述分析PLC具有非常强大的功能,通过编写相关控制需求的程序并将其存储于存储器中,从而实现对系统进行控制的目的,系统会根据事前设定的程序保持自动化的运行状态,实现无人化的管理和系统运行。

现阶段,PLC在工业、电力等诸多领域中得到了广泛应用,在天然气自动化管道运输中也发挥出了非常关键的作用,可以检测工艺生产过程中的重要数据,并对可控设备进行监视和控制,保证天然气自动化管道运输的安全性与稳定性[1]。

长输管道天然气站场HAZOP分析实践

长输管道天然气站场HAZOP分析实践

偏差 : 温度偏低
表 3 风险评分矩阵表 事件发生的 严重性等级 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 事件发生概率等级 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15
对于评价时分值在 5 分及其以内的 , 则由管理 单位按照现有的控制条件和管理措施做好相应的控 制。对于有推荐措施的, 必须由相应的责任部门组 织整治, 以消除或降低风险等级。如表 4 为陕京管 道某站 HAZOP 分析的最终发现。
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 9 12 10 6 6 6 6 6
生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处 生产运行处
HAZOP 分析的报告融入到设计蓝图中去, 更好的规
3 结束语
就我国管道目前的实际现状而言 , 只有在最近 几 年, 项 目 建 设 前 相 关 方 才 会 开 展 一 些 类似 的 HAZOP分析 , 但往往还因为投资与进度的考虑, 导 致对 HAZOP 分析的普遍不重视。 现存 的 大 量 在 役 管 道 和 站 场 都 没 有 进 行 HAZOP分析 , 且可能多次改造, 容易因为资料的缺 失或不完整而造成很难把握设计人员的设计意图的 问题, 自然就无法完成十 分有意义的 HAZOP 分析 工作。 因此, 这就要求相关方在项目建设时将 HAZOP 分析视为 设计阶 段设计 审查 的重 要内 容之一 , 将
如表长输管道天然气站场hazop分析实践hazop分析发现序号风险级别推荐的建议对应的原因责任部门15更换性能稳定怕可燃气体检自用气橇内仪表故障生产运行处12自建放空塔或双方加装单向与采油四厂共用放空塔放空区设备为采油四厂资产我方租用生产运行处10修改plc程序pa时关闭17051706阀1709阀单向阀失效生产运行处球筒加装平衡阀港清线球筒未安装平衡图生产运行处自建放空塔加装点火装置放空操作不能点燃生产运行处12户外高压线线路整改户外高压线路周边有较高树木当雨雪大风等天气容易性停电触电等情况生产运行处10更换45218排污阀45218排污阀内漏无法维护造成天然气泄漏生产运行处加装盲板或双阀截断二线分离区分离器注水阀为单阀截断生产运行处将调压阀电伴热采用现场配电箱供电二线调压阀电伴热采用调压机柜电源生产运行处10更换电伴热带二线调压阀电伴热功率不足生产运行处11储备备件随时领用二线调压阀气包内电磁阀漏气生产运行处12球筒进气阀46014更换为旋46014为球阀生产运行处3结束语就我国管道目前的实际现状而言只有在最近几年项目建设前相关方才会开展一些类似的hazop分析但往往还因为投资与进度的考虑致对hazop分析的普遍不重视

基于SPS的水力计算在天然气长输管道设计中的应用

基于SPS的水力计算在天然气长输管道设计中的应用

Sheji yu Fenxi!设计与分析基于SPS的水力计算在天然气长输管道设计中的应用李强(上海弘园石化工程有限公司,上海200127)摘要:通过水力计算软件SPS对长沙联通工程进行正反输两种工况的水力计算,根据计算结果得到了该工程的设计基础参数,很好地实现了理论计算与工程实际的结合。

关键词:SPS;水力计算;天然气;应用0引言天然气长输管道的水力计算是管道建设前的重要环节,只有通过水力计算得出准确的设计参数,才能保证管道建设满足设计需求,同时管道又具有一_前长输管道水力计算工具应用GL公司的SPS(Stoner Pipeliner Simulator),可根据不同的约束条件和边界条件,计算长输管道的水力、热力参数。

该软件1997年,用气输、、、联、、、、/条长输管道的工程设计。

该软件是际上同的长输管道水力、热力计算软件。

长沙联通工程是2019年天然气基础设联互通重点工程,该工程通过建约10km天然气长输管道,实现中石化气管道与中石、长沙长沙联通,管道行和_长沙联通工程是两W管道和的重要工程,对满足需求和保能力具有重要_满足设计输的前,通过对联通工程进行水力计算,得到长输管道计算管管节的力、参数,是长输管道设计的要环节_石化气管道接气力、设计参数,应用SPS软件对长沙联通工程同工况进行水力计算,确了输气管道设计管管道沙输管站的设计力、参数,工程设计的基础参数_,工程反输工况,通过对反输工况的,进一证了工程设计管的合理性。

,对工程同压力工况输进行了核算。

1流量、压力的计算根据《输气管道工程设计规范》(GB50251—2015)的规,水力计算管道沿程相差_保证计算结果的靠,考虑输气管道纵断面差的影响,水力计算公式择如下:[[R2-"22(1+通)]$5怦!v=1051("ZyT m l"1+売!(沁#)|⑴式中,!v为气体流量(+=0.101325MPa,T=293K)(m C/d):R为输气管道计算的起力(绝MPa);出为输气管道计算的终力(绝MPa);a系数(m#1),a=0.0683($/Z-!输气管道终和起的标差(m);$输气管道直径(cm);"水力摩阻系数;Z气体缩因子;$气体的相对密度;Tm气体平均K);'为输气管道计算长(km);(输气管道的计算数管段终和起点的标m)管长km)_水力摩阻系数采用Colebrook公式计算:1/鸟丄 2.51\ .、市=#2b01j(35^/0VX)⑵式中山为管壁绝对粗糙度(m);$为管内径(m);Re为雷诺数。

Hipulse UPS原理及应用

Hipulse UPS原理及应用

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旁路市电输入市电
电池
电池开关
输入开关Q1输出开关Q4UPS输出整流器
直流母线
逆变器静态开关
旁路开关Q2
维修旁路开关Q3UPS
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SCR触发脉冲顺序:1-2-3-4-5-6-1。

T
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Q4
Q3
N2U2V2W2
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旁路灯
整流灯
:负载由旁路供电
过载指示负载比重
电池欠压电池充电容量/放电剩
余时间灯
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380
无电池灯灭,电池容量灯
根据实际容量点亮。

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典型的并机系统之1+1系统
典型的并机系统之1+1系统
¾两台UPS均分负载,
负载容量不能超过单
台UPS的容量
¾允许有更大的短时
负载
¾MTBF显著提高,比
单机提高10倍左右
¾投资增加一倍
¾应用最广泛
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UPS AC PPC
LBS
UPS
AC PPC。

HAZOP分析方法的技术原理和应用现状_仲从响

HAZOP分析方法的技术原理和应用现状_仲从响

引言我国油气管道行业现有的安全评价体系采用的安全分析评价方法大多是事故发生后对人员和环境的影响程度评价,以及为降低这些风险所采取的对应措施。

HAZOP评价方法是从工艺设备的潜在危害和可操作性方面入手,寻找并发现危险源,从专业技术角度控制风险,确保安全运行,帮助管理者以更加经济更加合理的方法进行科学管理。

由于HAZOP方法具有全面、系统、细致等突出优势,能够系统地、彻底地识别出危害,给出针对性措施,经实践证明该方法对复杂工艺系统同样十分有效[1],很快成为世界范围内危险性分析领域最盛行的分析方法之一。

近年来,HAZOP分析技术在我国油气行业也得到一定程度的推广,但应用范围仍需进一步推广。

1 HAZOP技术原理HAZOP是由经验丰富的跨专业专家组对设施在安全性(危害性)与操作性上的风险进行识别,并讨论提出控制/降低风险的方法,从而达到消除隐患、提高装置安全性与可靠性的目的[2]。

开展HAZOP时,将一些连续的工艺流程分割成许多节点,然后根据涉及的工艺参数与引导词,组合成与系统安全性有关的偏差问题,再由HAZOP分析组主席带领大家对偏差进行讨论,分析每一个原因会造成的最终后果,然后对问题的严重性和现有安全设施的充分性进行风险评估,并提出相应建议措施。

2 HAZOP技术优势HAZOP技术本身具备的优势分为以下几点:1)能系统、全面地审查工艺设备的危害性与可操作性。

2)能对人为因素造成的风险事故及事故后果严重性进行分析研究[3],预测人为因素导致的严重后果,并针对性地提出控制措施,减低风险,确保安全。

3)能有效识别出工艺设备中的潜在危害,甚至是微小到不易察觉的风险隐患,并采取针对性的防范措施。

4)能全面细致地排除装置设计与可操作过程中存在的各种危害事故,保障装置经济高效地生产运营。

5)不仅能使设计、操作、运行等人员更加系统全面地了解设备性能,又能使设计和操作过程得到进一步完善,提高管理科学性。

HAZOP具备的以上优势,奠定了其技术基础,拓宽了其应用范围,使其得以迅速广泛地传播。

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HIPPS系统在长输管道压气站的应用YANG Xuguang;PENG Ye;HU Meihua;WANG Tao;XU Daluo【摘要】高等级的安全完整性仪表回路可以有效地防止压气站设备管道超压,保护各压力设备安全,保证管道安全运行.HIPPS系统是高完整性压力保护系统,该系统具有良好的可靠性.介绍了HIPPS的构成和功能,描述了HIPPS用于压气站安全保护系统的工作原理,并结合哈萨克斯坦南线天然气管道工程实例,利用计算运用故障失效率确定安全可靠性等级,把被动保护转变为主动保护,增强了安全仪表系统可靠性,从源头消除危险,降低了工程投资和运营成本.【期刊名称】《石油工程建设》【年(卷),期】2019(045)001【总页数】4页(P56-59)【关键词】HIPPS;高压保护系统;压气站;压缩机【作者】YANG Xuguang;PENG Ye;HU Meihua;WANG Tao;XU Daluo【作者单位】;;;;【正文语种】中文压气站工艺区是天然气长输管道重要的组成部分,为防止管道和设备超压,保护站内设施,以前的设计标准中会根据可靠性等级的要求采用过程报警、紧急关断、机械泄放等保护措施。

在近年的工程设计中,考虑到工艺优化、主动保护、环境保护等设计理念,采用了一种高压保护系统(HIPPS)。

该系统能及时切断引起工艺系统超压的压力源,从而达到保护下游工艺系统的作用,具有很高的安全可靠性。

该系统在发达国家油气行业应用较早,目前的海上平台等高集成化油气项目中已经广泛应用该系统[1],但在压气站的设计中,HIPPS的应用尚不多见。

1 HIPPS组成HIPPS(High Integrity Pressure Protection System)全称为高完整性压力保护系统,系统主要由3部分组成,如图1所示。

图1 HIPPS系统组成(1)压力传感器。

测定超压压力元件,例如压力开关,根据IEC 61511的要求,压力传感器一般采用3选2的配置,3台传感器采用不同制造商产品,每台传感器均通过SIL2等级认证。

(2)控制器。

基于输入的压力信号确定目前的状态是否安全,并将反馈信息传送到执行器。

要求采用固态逻辑控制并要获得权威机构的SIL3以上等级认证。

(3)执行器。

一种快速关断阀或者紧急放空阀,当执行器起到截断功能时,一般要求2台快速关断阀串联;当执行器起到放空功能时,一般要求2台紧急放空阀并联,自带动力源,配备冗余的阀门电磁阀[2-3]。

2 HIPPS在压气站的应用HIPPS主要用于安全仪表系统(SIS)中对安全可靠性要求比较高的设备上,在日常生产时,该系统一般只是处于监控状态,不参加过程控制,当压力达到超压临界值时才触发执行器的安全保护动作,作为安全仪表最高可靠等级的保护措施[4]。

HIPPS系统的选择与应用是由HAZOP与SIL分析成果对于所分析事项相关的安全仪表回路的可靠等级决定的,当安全仪表回路的可靠等级需要达到SIL3等级时,可考虑选择HIPPS系统[5]。

安全联锁保护系统是保护压气站、防止压气站管道设备超压的重要措施,主要应用于压缩机组进出口、压气站出站口、调压设备压力分界点等位置。

以压缩机出口超压联锁系统为例,压力传感器为压缩机出口管道保护仪表,控制器为压缩机UCS,执行器为压缩机燃料气管道出口阀门和紧急放空阀门。

当压缩机出口处的压力达到超高压保护值的时候,压缩机组UCS将收到超压信号并判断目前的状态是否安全,并向压缩机燃料气管道的出口阀门发出关闭指令和向放空阀门发出打开的指令,以保证压缩机及时停机,防止压缩机下游管道设备超压,如图2所示。

图2 安全联锁保护系统根据SIL分析,如果该安全仪表回路失效将造成压缩机出口管道、后空冷器等下游相关设备压力超过设计压力,严重时存在站场设施爆炸的潜在危险。

经过SIL分析计算判定该安全仪表回路的等级需达到SIL3,而压缩机自带的UCS以及执行器通常达不到SIL3的可靠性等级[6-7]。

为了使压缩机出口及下游设备管道超压的可能性降低到安全生产的要求,有3种途径:(1)将压缩机下游管道设备提高一个压力等级。

(2)在压缩机出口安装高可靠等级机械压力泄放阀。

(3)将该安全联锁保护系统升级为HIPPS。

提高压缩机下游管道设备压力等级会增加巨额投资;在压缩机出口安装高可靠等级机械压力泄放阀可以解决超压问题,但通过泄放量计算,压力泄放阀在选型上不仅有很大的局限性,泄压时压力泄放阀的开启也会引发压缩机出口压力波动,干扰压缩机的压力控制系统,且天然气放空会造成严重经济损失和对环境的污染;HIPPS 虽然价格不菲,但是用于主动切断超压工况的源头,相比被动的压力泄放阀更为合理[8-9]。

HIPPS改造后的站场安全工作原理见图3。

图3 HIPPS改造后的站场安全工作原理在图3中,压缩机出口压力传感器采用3选2的配置,要求每台传感器均通过SIL2等级认证;控制器采用压气站场配置的紧急关断系统,采用固态逻辑控制可靠性在SIL3等级以上;压缩机燃料气管道出口阀门和放空阀门是HIPPS系统的执行器,2台串联压缩机燃料气管道出口阀门:1台是压缩机燃料气关断阀门,1台是站场关断系统燃料气阀门;2台并联放空阀门:1台是压缩机放空阀门,1台是站场关断系统燃料气放空阀门。

当压缩机出口处的压力达到高压保护值的时候,压缩机UCS和站场紧急关断的HIPPS系统将会同时接收到信号,HIPPS将独立检测到压力信号并向所有执行器发出操作指令。

该系统框架符合SIL3等级的HIPPS系统设计。

3 HIPPS在哈国南线天然气管道的应用哈国南线天然气管道起自哈萨克斯坦曼彻斯套州的别伊涅乌,经阿克纠宾州的巴佐依和克兹洛尔达州,在南哈萨克州的奇姆肯特与中亚天然气管道哈萨克斯坦段C 线相连;将天然气从哈萨克斯坦西部地区的油田输送到该国南部,保证其对天然气的需求,同时通过中亚天然气管道将天然气送到中国市场。

管道干线总长1 477 km,管径为1 067 mm,最大年输气能力达150亿m3/a。

当输量大于29亿m3/a时需要启动1号压气站,该站配备5台15 MW的压缩机,单台天然气输送能力20亿m3/a。

在该项目最初的安全仪表保护系统配置中,压缩机出口超压保护安全仪表保护系统框架为:压缩机出口管道上配有3台SIL2等级的压力传感器作为检测设备,控制器采用压缩机自带的机组控制系统UCS且可靠性等级仅为SIL2等级,在燃料气管道上仅有1台气液联动阀门。

根据HAZOP、SIL分析,防止压缩机出口超压的安全仪表回路必须达到SIL3等级的要求,因此需要对该系统进行优化设计改造。

经过对设计方案的反复比选和对安全设备的优化选型,最终选择将HIPPS嵌入超压保护系统作为优化方案。

根据HIPPS系统框架要求,需要配置包括2个最终执行元件和3个检测设备。

将燃气轮机燃料气橇中自带的1台紧急关断阀加入功能回路与压气站燃料气管道上组成2台串联紧急切断阀门,这2台阀门为最终执行元件,当每台压缩机出口的3选2压力传感器超压报警,2台安全切断阀关闭。

逻辑控制器由双系统组成,由嵌入站场ESD系统的HIPPS和压缩机自带的UCS联合控制,HIPPS为主承担逻辑控制器的全部功能,压缩机UCS为辅助控制,如图4所示。

图4 压缩机出口HIPPS系统架构根据系统架构计算整个HIPPS的故障失效率,由IEC61508的计算公式:式中:PFDAVG为失效率的平均值;tCE为单通道平均失效时间;tGE为表决结构平均失效时间;β、βD为公共故障系数;Ti为验证测试周期;MTTR为平均修复时间;λDD为可能检测到危险的故障数,λDU为可能没有检测到危险的故障数;λD为每小时危险失效概率。

公共故障系数取最苛刻工况β=βD=0.1、MTTR=8、Ti=8 760 h。

根据供货商提供的数据(见表1),计算得传感器PFDAVG=0.8×10-4。

表1 传感器系统数据元件型号λDD/h-1 λDU/h-1压力传感器 SITRANSP3101.32×10-7 3.81×10-7信号分配器 KFD2-STC4-Ex1 3.6×10-8 1.11×10-8对于逻辑控制单元数据(见表2),计算得控制器PFDAVG=4.19×10-5。

表2 控制器实验室数据元件型号 SFF/% HFT 等级 PFD控制器 B 99.55 1 SIL3 1.13×10-5输出模块B 99.98 0 SIL3 1.52×10-5输出模块 B 99.99 0 SIL31.54×10-5对于最终执行元件,根据供货商提供的数据(见表3),计算得执行器PFDAVG=1.19×10-4。

表3 执行机货商数据元件型号λDU/h-1 λDD/h-1继电器 PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC 5.39×10-9 NA燃气轮机阀门 Quarter turn rotary vane operator 0.49×10-8 4.90×10-8燃料气管道阀门8320 1.36×10-7 4.90×10-8总失效率平均值PFDAVG(TOT)=0.80×10-4+4.19×10-5+1.19×10-4=2.4×10-4。

根据SIL分级,采用HIPPS系统后,压缩机出口超压保护系统的可靠性等级从原来的低于SIL2提升至高于SIL3,达到了设计要求并极大降低了天然气管道超压的风险,对于压气站内关键设备的保护具有重要意义。

4 结束语HIPPS系统在输气站场的应用,给安全仪表系统提供了更多选择性。

高安全等级的HIPPS在工艺系统中可以替代被动保护的安全阀或者泄放阀作为系统安全的最后一级保护,可降低工程的投资和运行难度。

随着设计理念的更新和SIL的安全完整性升级,系统将更加可靠高效,输气站场安全性将进一步提高。

参考文献【相关文献】[1]冯传令.HIPPS在海洋石油工程中的应用[J].石油矿场机械,2007,36(5):94-97.[2]API RP 17O-2009,Recommended practice for subsea high integrity[S].[3]张雪,李娜,孙文勇.安全仪表系统的研究与应用[J].安全,2010,31(12):11-14.[4]任新华.石油天然气工程中HIPPS的设计与应用[J].自动化仪表,2013,34(6):77-79.[5]SHB-Z06-1999,石油化工及停车及安全联锁系统设计导则[S].[6]IEC 61508-1-2010,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems[S].[7]IEC 61511-1-2003,Functionalsafety——Safety instrumented systems for the process industry sector[S].[8]王斌.高完整性压力保护系统的应用探讨[J].石油化工自动化,2015,51(6):28-31.[9]API 521-2014,Pressure relieving and depressing systems,Sixth edition[S].。

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