高完整性压力保护系统(HIPPS)在惠州25-3项目中的应用
惠州核电工艺技术

惠州核电工艺技术惠州核电工艺技术惠州核电工艺技术是指应用于惠州核电站的一系列先进工艺和技术。
核电技术是一种以核能为能源的发电方式,具有高效、清洁、可持续等优点,被广泛应用于国际能源领域。
惠州核电站作为广东省的一座主要核电站,采用了国际上最先进的核电工艺技术,为惠州乃至整个广东省的能源供给提供了可靠的保障。
首先,惠州核电站采用了压水堆核电技术。
压水堆核电技术是目前世界上应用最广泛的核电技术之一,它可以实现高效的发电和稳定的运行。
压水堆核电站采用了轻水作为冷却剂和减速剂,通过核反应产生的热能将水加热成蒸汽,驱动汽轮机发电。
该技术具有核安全性高、经济性好等优点,是目前最为成熟和可靠的核电技术之一。
其次,惠州核电站的核电工艺技术还包括高温气冷堆技术。
高温气冷堆技术是一种新型的核电技术,它将气体作为冷却剂和减速剂,通过核反应产生的热能将气体加热成蒸汽,驱动汽轮机发电。
与传统的压水堆技术相比,高温气冷堆技术具有更高的发电效率和更好的安全性能。
惠州核电站的高温气冷堆技术能够提供高质量的电力,并且对环境的影响较小。
此外,惠州核电工艺技术还包括先进的核废料处理技术。
核废料是核电站产生的一种废弃物,它对环境和人类健康造成较大的风险和威胁。
惠州核电站通过先进的核废料处理技术,可以对核废料进行有效的处理和处理,减少对环境的影响。
采用的核废料处理技术包括安全的存放和处置方式,确保核废料在长期储存过程中不对环境和人类造成任何危害。
综上所述,惠州核电工艺技术是一系列先进的核电技术的集合,它们共同应用于惠州核电站,为惠州乃至整个广东省的能源供给提供了可靠的保障。
这些技术包括压水堆核电技术、高温气冷堆技术和先进的核废料处理技术等。
惠州核电工艺技术的应用不仅可以提高能源利用效率,还可以减少对环境的影响,为可持续能源发展做出贡献。
功能安全生命周期的整体分析

功能安全生命周期的整体分析冯双虎 功能安全/报警管理主任工程师摘 要: 目前,我国安全仪表系统(SIS)及其相关安全保护措施在设计、安装、操作和维护管理等生命周期各阶段,还存在危险与风险分析不足、设计选型不当、冗余容错结构不合理、缺乏明确的检验测试周期、预防性维护策略针对性不强等问题,即对IEC61508及IEC61511的理解不够全面,对整个生命周期的功能安全缺乏明显的认识。
本文旨在对IEC61508及IEC61511的应用范围及使用方法进行简单概括,使读者对SIS系统整个生命周期的功能安全有一个完整的认识,以指导其生命周期内的设计、安装、调试以及维护管理等各阶段的活动。
关键词:功能安全;安全完整性等级;生命周期;报警管理引言IEC 61511对SIS系统进行了定义:用来实现一个或几个仪表安全功能的仪表系统。
SIS 系统可以由传感器、逻辑解算器和最终元件的任何组合组成。
SIS系统独立于过程控制系统(例如分散控制系统等),生产正常时处于休眠或静止状态,一旦生产装置或设施出现可能导致安全事故的情况时,能够瞬间准确动作,使生产过程安全停止运行或自动导入预定的安全状态,必须有很高的可靠性(即功能安全)和规范的维护管理,如果安全仪表系统失效,往往会导致严重的安全事故,近年来发达国家发生的重大化工(危险化学品)事故大都与安全仪表失效或设置不当有关。
考虑到SIS系统的重要性以对SIS系统生命周期中各阶段进行有效管理,国际及国内相关组织制定了一系列标准。
1 介绍2000年,国际电工委员会(International Electrotechnical Commission)发布了IEC61508标准《电气/电子/可编程电子安全相关系统(E/E/PES)的功能安全》,明确提出了安全相关系统的功能安全问题,即如何确保安全相关系统在危险发生时有效执行其安全功能。
2003年发布的IEC61511标准《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》则是基于IEC61508 的框架针对过程工业中的SIS的细化。
惠州抽水蓄能电站B厂高压堵头防渗灌浆施工技术

7 6 YU NNAN W A E P T R OWE R
第 2卷 7 第 1 期
惠 州抽 水 蓄 能 电站 B厂 高压 堵 头 防渗 灌 浆施 工 技 术
张俊龙 , 宗 敏, 张进 良
560 ) 110 ( 中国水电水利第 十四工程局有 限公司 广东分公司 。 广东 惠州 摘
堵头 的制 浆系 统都 布置 在廊道 外 。采用 自制 的三脚 架上 铺 5c 木板 搭设 一个 简易 水 泥平 台 , i n 用来 存放 灌浆用 水泥 。采 用 高 速搅 拌 机 进 行 制 浆 , 备浆 液 制 过筛后 流到双 层 搅 拌 缸供 给灌 浆 使 用 , 浆 站 布置 制
系。
心段和廊道段有 l 排固结灌浆孔和 3 0 排接触化学 灌浆 。
5号施工支 洞堵头 由实心 段 和廊 道段 组 成共 有
l 固结灌浆 。主要工 程量 如表 l 6排 。
6 排 污 系统 。① 施 工 弃碴 : 孔 岩芯 和 岩 粉 , ) 钻
制浆站 的废料及 生活垃 圾 , 需集 中装袋 堆放 , 持整 保
详见 图 1 。
入岩 2 。其 中帷幕和固结灌浆压力为 55 P , 3 m .M a
化学 灌浆及 接 触化学 灌浆 压力 为 25MP。 . a 1 高压堵 头灌 浆布 置如 图 2 号 。
图 l 洞 内 制 浆 部 结 构 示 意 图
8 钻孔灌浆施工平 台布置。灌浆廊 道 由于洞 ) 径小 , 采用 门型架 进行 施 工 , 心段 则用 钢管搭 设一 实 简易 的平 台进行施 工 。
3号施工 支 洞堵 头 由实 心 段 和 廊 道 段 组 成 , 实 4 施 工 用 电。利 用 原 浇筑 混 凝 土 时预 留 的主 )
锅炉专业职业技能试题(高级工)

锅炉专业职业技能试题(高级工部分)发布时间: 2005-5-18 12:49:39 被阅览数: 16 次来源:zhm文字〖大中小〗自动滚屏(右键暂停)锅炉专业职业技能试题(高级工部分)填空题La3A1017蒸汽动力设备循环广泛应用(B)卡诺循环;(B)朗肯循环;(C)回热循环;(D)强迫循环。
La3A2018 20g钢的导汽管允许温度为(A)(A)<450℃;(B)=500℃;(C)>450℃;(D)<540℃。
La3A3019壁温≤580℃时的过热器管的用钢为(C)。
20g钢;(B)15CrMo;(C)12CrMoV;(D)22g钢。
La3A3020 如果在金属外壳上接入可靠的地线,就能使机壳与大地保持(B),人体触及后不会发生触电事故,从而保证人身安全。
高电位;(B)等电位(零电位);(C)低电位;(D)安全电压。
Lb3A1076受热面定期吹灰的目的是(A)。
(A)减少热阻;(B)降低受热面的壁温差;(C)降低工质的温度;(D)降低烟气温度。
Lb3A1077 燃煤中的水分增加时,将使对流过热器的吸热量(A)。
(A)增加;(B)减少;(C)不变:(D)按对数关系减少。
Lb3A1078 在一般负荷范围内,当炉膛出口过剩空气系数过大时,会造成(C)。
(A)q3损失降低,q4损失增大;(B)q3、q4损失降低;(C)q3损失降低,q2损失增大;(D)q4损失可能增大。
Lb3A2079 当过剩空气系数不变时,负荷变化,锅炉效率也随之变化,在经济负荷以下时,锅炉负荷增加,效率(C)。
(A)不变;(B)降低;(C)升高;(D)按对数关系降低。
Lb3A2080 锅炉送风量越大,烟气量越多,烟气流速越大,烟气温度就越高,则再热器的吸热量(B)。
(A)越小;(B)越大;(C)不变;(D)按对数关系减少。
Lb3A2081加强水冷壁吹灰时,将使过热蒸汽温度(A)。
(A)降低;(B)升高;(C)不变;(D)按对数关系升高。
惠州油田群快速复产工程方案研究与实践

惠州油田群快速复产工程方案研究与实践冒家友 刘义勇 王映全(中海石油(中国)有限公司深圳分公司)摘 要 南海东部惠州油田群遭受台风袭击部分生产设施受损,油田被迫停产。
为了尽快复产,在修复永久生产系统的同时,研究并成功实践了使用动力定位生产储油轮(FPSO )进行临时恢复生产工程方案,取得了显著的经济效益。
惠州油田群快速复产工程方案的成功实践,对类似工程项目具有借鉴意义。
关键词 南海东部 惠州油田群 快速复产 工程方案 FPSO 动力定位 惠州油田群位于南海珠江口盆地,其所在海域水深117m ,主要生产设施包括8座油气生产平台、2个水下井口以及浮式生产储油装置“南海发现”号。
图1为惠州油田群生产设施布置示意图。
惠州油田群2009年遭受台风袭击,“南海发现”号生产储油轮(FPSO )系泊系统锚缆、水下生产立管、动力电缆等设施损坏,油田被迫停产。
为了尽快复产,在修复永久生产系统的同时,研究并成功实践了使用“睦宁”号全动力定位生产储油轮(FPSO )进行临时恢复生产的方案,取得了显著的经济效益,该项工程实践对类似工程项目具有借鉴意义。
图1 惠州油田群生产设施布置示意图1 快速复产工程方案研究111 “睦宁”号FPS O 用于惠州油田群复产适用性分析“睦宁”号FPSO 是一艘DP 2级动力定位FP 2SO ,总长253m ,宽42m ,深23m ,为双壳结构,主甲板上布置有全套油气水处理系统、外输系统、临时生产用单点旋转头装置等设备;该FPSO 从1997年起用于南海东部陆丰2221油田生产,其生产处理、外排水处理等设施完全达到或超过国家要求的排放标准。
“睦宁”号曾经作为临时替代用FPSO 替代永久系泊FPSO 进行过短暂生产。
“睦宁”号FPSO 生活区和直升机甲板位于船头,生产设施安排在主甲板上。
油田生产液通过2条立管输送到“睦宁”号FPSO 上的临时单点,通过2台加压输送泵送入一级油水分离器,经过一级分离后的液体进入二级分离器,经过静电脱水装置处理后的合格原油进入油舱,生产水经过水力旋流器、生产水除气器后外排,分离出的气体经过涤气器后54 中国海上油气2011年 通过火炬防空。
仪表安全系统SIL等级评估管理规定

仪表安全系统SIL等级评估管理规定仪表系统安全完整性等级(SIL)评估管理规定1 总则1.1 目的依据为了规范石化公司安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估工作,确保安全仪表系统SIL评估的资金筹措、组织机构、评估、结果审核、措施建议落实等全过程受控,依据《中国石化设备管理办法》《中国石化安全仪表系统安全完整性等级评估管理办法(试行)》《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》安监总管三〔2014〕116号,制订本规定。
1.2 适用范围本办法适用于公司范围内新建、改建或扩建的建设项目(以下简称建设项目)和在役装置或设施(以下简称在役装置)安全仪表系统的SIL评估。
1.3 规范内容界定本办法规定了安全仪表系统SIL评估的资金筹措、组织机构、评估、结果审核、措施建议落实等过程。
1.4 管理原则基于危险与风险分析,合理确定建设项目和在役装置安全仪表功能(SIF)以及所应具有的SIL。
对建设项目和在役装置中的每个SIF进行验证,确定所有SIF满足了所需要的SIL。
1.5 管控方式将建设项目安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估纳入建设项目设计管理,将在役装置安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估纳入日常安全生产管理。
严格按照本办法规范青岛石化公司安全仪表系统安全完整性等级(SIL)评估工作。
2 术语和定义下列术语和定义适用于本规定(安全仪表系统、SIL分析方法)。
2.1 安全仪表系统本规定所指安全仪表系统主要包括安全联锁系统、紧急停车系统、火/气保护系统(F/G、燃烧炉管理系统(BMS)、高完整性压力保护系统(HIPPS)等。
2.2 SIL分析方法SIL分析方法是基于GB/T20438和GB/T21109功能安全标准、国外行业导则及经验做法,结合被评估装置PID图、工艺技术规程、联锁逻辑图等资料,进行危险与风险分析,辨识安全仪表功能(SIF);应用保护层分析法(LOPA)来评估各种危险事件发生时所造成的人员伤亡风险、环境影响风险及经济损失风险,综合确定每一个SIF回路所需求的安全完整性等级(SIL)。
安全仪表系统(SIS)介绍

在外界因素作用下可以改变接通或断开到 点状态的电气器件。
二、SIS的基本原则
SIS被定义为实现一个或多个安全仪表功能 的仪表系统。SIS包括测量仪表、逻辑运算 器和最终元件、关联软件及部件。目前, 仪表保护系统IPS、安全联锁系统SIS (Safety Interlocking System)、紧急停车系 统ESD、压力保护系统HIPPS和火气保护系 统F&GS等都属于安全仪表系统的范畴。
理,保证生产装置的平稳运行;SIS用于监 视生产装置的运行状况,对出现异常工况 迅速处理,使危害降到最低,使人员和生 产装置处于安全状态。
2、DCS是“动态”系统,始终对过程变量 连续进行检测、运算和控制,对生产过程 进行动态控制,确保产品的质量和产量; SIS是“静态”系统,正常工况时,始终监 视生产装置的运行,系统输出不变,对生 产过程不产生影响;非正常工况时,按照 预先的设计进行逻辑运算,使生产装置安
安全完整性等级/safety integrity level
安全功能的等级,安全完整性等级由低到 高为SIL1~SIL4。
危险失效/dangerous failure 可能导致安全仪表系统处于潜在危险或丧 失功能的失效。 测量仪表/sensor SIS的组成部分,用于测量过程变量的设备。 逻辑控制器/logic solver SIS的组成部分,用于测量过程变量的设备。 最终元件/final element SIS的组成部分,执行逻辑控制器指令或设 定的动作,使过程达到安全状现场 电磁干扰等,从而可以较好地应用于各种 工业环境。
5.响应速度快
SIS系统的实时性很好,从输入变化到输出 变化的响应时间一般在50~100ms,一些小 型SIS系统的响应时间更短。
惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统

惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统摘要:本文简略介绍了惠州抽水蓄能电站工程安全监测自动化系统,阐述了系统的总体功能、网络构建、软件及功能等方面内容,为同行们提供参考。
关键词:惠州抽水蓄能电站;安全监测;自动化系统Abstract: this paper briefly introduces the huizhou pumped storage power plant project safety monitoring automation system, this paper expounds the functions of the whole system, network construction, software and function of content, to provide reference for colleagues.Keywords: huizhou pumped storage power plant; Safety monitoring; Automation system1 概述惠州抽水蓄能电站(以下简称惠蓄)位于广东省博罗县城郊,距广州约112km,距惠州20km,装机容量2400MW,平均水头532.40m,电站服务于广东省电网枢纽工程,工程为Ⅰ等工程,主要建筑物如上水库挡水泄水建筑物、下水库挡水泄水建筑物、输水系统建筑物、主副厂房、主变洞、母线洞、高压电缆洞及开关站等为1级建筑物,次要建筑物如地下厂房的交通洞、通风洞、排水廊道、自流排水洞及尾调通气洞等为3级建筑物。
惠蓄安全监测的对象包括:上水库大坝、输水系统、地下厂房系统、下水库大坝等建筑物。
安全监测自动化系统按上库主坝和副坝及部分输水监测项目、地下厂房及部分输水监测项目、下库主坝和副坝及其余输水监测项目。
各现场网络具有相对的独立性,可以单独运行,分别进行管理,以满足各建筑物施工期及运行期的安全监测要求。
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高完整性压力保护系统(HIPPS)在惠州25-3项目中的应用王崴;王澍虹;郭子学;王伟杰【摘要】随着世界工业对于降低风险因素及环境保护的要求越来越高,高完整性压力保护系统(HIPPS,High IntegrityPressure Protection System)在油气工业压力保护上起到了重要的作用.本文主要介绍了HIPPS系统在HZ25-3项目开发中的应用以及部分生命周期内的管理活动,包括:SIL等级分析,系统搭建及逻辑功能的实现等方面对HIPPS系统的可用性和可靠性进行了论证.【期刊名称】《仪器仪表用户》【年(卷),期】2016(023)002【总页数】4页(P44-46,50)【关键词】高完整压力保护系统(HIPPS);风险分析;安全度等级(SIL);系统搭建;系统设计【作者】王崴;王澍虹;郭子学;王伟杰【作者单位】海洋石油工程股份有限公司设计公司,天津300451;海洋石油工程股份有限公司设计公司,天津300451;海洋石油工程股份有限公司设计公司,天津300451;海洋石油工程股份有限公司设计公司,天津300451【正文语种】中文【中图分类】TH在当今社会安全仪表系统直接或间接的关系到每一个人。
工业安全管理是为了保护人类生命、有价值财产以及避免环境的污染。
在早期的工程设计中,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[1]。
在近年来的海洋工程设计中,为了得到更加可靠的安全需求,降低投资损失和保护环境,在设计中提出了高完整性压力保护系统(HIPPS)的概念。
HIPPS系统是一种基于安全仪表保护的独立的控制系统,该系统的作用是通过及时准确的监测和可靠的运算取得准确的上游工艺系统压力值,在压力超出安全才作临界值时通过安全有效的手段及时切断上游工艺系统的物流,从而达到保证人员安全,保护下游低压工艺设备避免大量原油泄漏到海洋污染环境的作用[2]。
惠州25-3(以下简称HZ25-3)平台是由CACT操作集团所开发的一座油田,该油田位于中国南海距离香港东南大约160km的海域。
HZ25-3平台开采出的原油通过一条21km的原油外输管线传输到惠州19-2平台,再与HZ19-2平台开采出的原油混输到FPSO进行外卖。
如图1 HZ25-3平台主系统流程图所示,HZ25-3平台原油从采集到井口管汇的压力等级为ANSI 900LB,而从管汇传输到的一级分离器的压力等级只有ANSI 300LB。
如果井口高压原油压力未降下来就进入一级分离器,那样一级分离器的罐体会因承受不了这样的高压而产生破裂甚至爆炸的可能,这将会对HZ25-3平台的处理设备造成致命性的破坏甚至会对平台操作人员造成的生命上的伤害,而大量原油的外泄也会对海洋环境造成很大的污染。
为了防止这种现象的发生,在以往我们的常规做法是增加泄放装置(如安全阀及火炬分液管)。
而这一做法所产生的弊端就是安全阀的设计尺寸将非常的大,而且用来收集安全阀泄放出来原油的火炬分液罐的尺寸也将非常的大。
这时就需要高完整性压力保护系统(HIPPS)来解决这一方案从而保证了整个平台的安全性。
1.1 HIPPS系统SIL等级的确立在进行HIPPS系统的相关设计之初,首先要做的对HIPPS系统进行SIL等级的分析。
进行SIL等级分析的主要目的是调查并判断HIPPS系统在被保护的区域所需要达到的安全等级,进而分析出HIPPS系统搭建需要达到的功能安全水平。
HZ25-3项目的SIL等级分析是由TRIDENT公司主持,由设计和生产方共同进行的一次安全等级评估。
本次SIL等级分析采用的是修正风险图表法这一常用的SIL 等级分析方法进行的SIL等级分析。
在SIL分析中对所有的参数进行描述,以便于评定小组更客观的基于SIL的需求确定所需的SIL等级。
从而保证被保护区域所选的SIL等级符合平台的风险标准。
在这次的SIL等级分析中,我们通过对:危险状况的严重程度(C);暴露区域的占用率(F);避免风险状况的概率(P);意外事件发生的频率(W)这几个参数所发生危险程度的不同定义,来分析被保护区域安全仪表所要达到的SIL等级。
详见表1,图2 。
通过安全等级分析评定这套HIPPS系统的安全等级需要达到SIL2,但是HIPPS系统作为高于ESD系统一级独立保护层面的存在,HIPPS系统的安全等级应高于ESD系统。
HZ25-3平台ESD系统的中控部分选用的是SIL3的安全等级,但是对于ESD系统现场监测仪表及最终元件并没有要求其安全等级,因此并不能认为HZ25-3平台的ESD系统达到SIL3的安全等级。
通过SIL分析HZ25-3平台ESD 控制回路的安全等级最终确定为SIL2。
基于以上因素的考虑最终确定本项目的HIPPS系统需要满足SIL3的安全等级。
1.2 HIPPS系统的搭建在HIPPS系统搭建的过程中,根据IEC61508中对于硬件安全完整性要求:在系统所有组成部件的失效模式都很好的被定义、在故障工况下子系统的行为能完全被确定、通过现场经验获得充足而可靠的数据[4]。
(详细见表2)根据以上要求,在HZ25-3项目中,HIPPS的主要系统组成(参见图3 HIPPS系统框图):1台ANSI 900LB的关断阀,每台关断阀配有完整的附件及测试设备、1套由3台压力变送器组成的压力检测单元以及一套独体的HIPPS系统控制盘。
根据以上配置,为了保证这套完整的HIPPS系统安全等级整体达到SIL3。
在系统搭建过程中选择了横河的ProSafe-SLS型的固态逻辑控制器,该系统的安全等级为SIL4。
3台压力变送器选择了横河的EJX530A型压力变送器,其安全等级为SIL2。
经过测试3台压力变送器通过3 选2(2oo3)的表决功能的结构搭建可以达到SIL3的安全等级。
关断阀选择了Mokveld 公司的RZD-X-SAV型为轴向快关阀,关断阀所配电磁阀的安全等级为SIL3。
根据以上的配置对HIPPS系统安全等级的评估结果如图5所示。
如图4所示,通过计算这套完整HIPPS系统的平均失效概率PFDAVG=0.0009199、MTBF(平均故障间隔时间)为15.85年、MTTR(平均维修时间)为8h,经过计算最终确定系统可靠性为99.99424%。
系统的设计满足规范IEC61508/61511的要求,HIPPS整体安全等级可达到SIL3。
1.3 HIPPS系统控制逻辑功能HIPPS系统控制逻辑如图5所示,现场3台压力变送器的压力信号传输到HIPPS 系统,当HIPPS系统检测到3台压力变送器中的2台(或3台)同时监测到的压力信号达到4200kPaG的高高压力设定点时,系统将产生触发关断阀关断的输出信号,关断现场关断阀,截断上游高压进入一级分离器保护设备的安全。
当其中1台压力变送器故障或者系统设在测试模式时,系统将自动转换为1oo2逻辑表决,即当1个变送器监测达到高高压力报警时,系统将产生触发关断阀关断的输出信号。
3个变送器的动态输入信号在处理器中进行比较,一个信号即使没有超过设定值如果与另两个变送器的预设定值偏离过大,也会在DCS系统和MATRIX PANEL上产生报警。
1.4 HIPPS系统的其它功能设计1)自诊断功能HIPPS系统作为安全仪表系统的设计要求具有很高的可靠性,为了提高系统的可靠性要求HIPPS系统提供在线测试的自诊断功能对HIPPS系统的基本功能进行校验。
自诊断功能所校验的部分包括:➢对系统每个信号输入通道和输出通道在状态改变时的功能校验➢对逻辑控制器的功能校验➢对系统供电的功能校验➢对MODBUS设备通讯功能的校验➢对接线及终端设备的校验2)HIPPS系统与PCS系统之间的通讯功能HZ25-3项目平台的PCS系统要求对HIPPS系统通过无缝的串行通讯进行监控,其中包括:➢ HIPPS系统误操作➢ HIPPS系统失效➢ HIPPS系统输入、输出状态➢压力低、高、高高的报警信号➢压力变送器的状态➢ HIPPS关断阀的状态➢维修旁通时的状态通讯系统的失效对于HIPPS系统功能的实现不会造成任何影响,HIPPS系统仍然会按照预先编制的逻辑控制功能完成相关的动作,并且会在MATRIX PANEL上产生报警。
3)电伴热系统的配置由于HZ25-3项目产出的原油为高粘度原油,在40℃时粘度就能达到64.1CP。
为了保证压力监测的准确性,在现场压力变送器的引压管上增加了电伴热系统。
通过温度上变化保证了原油的流动性,从而提高了压力监测的准确性。
综上所述HIPPS系统作为高可靠性安全功能仪表的设计,极大的降低了风险发生的可能性。
与传统的以机械泄放设备作为工艺系统超压的最后一级安全保护屏障相比,HIPPS系统体积上不但更加的“纤细”、对于风险发生而造成的环境污染也起到了极好的抑制作用。
虽然在设备的费用上来HIPPS系统看似价格不菲(一套完整的具有SIL等级认证的HIPPS系统价格大约在200万元-300万元之间),但是从长远的角度来看由于HIPPS系统的小尺寸及高可靠性,在设备的安装及维护过程中HIPPS系统所花费的费用将远远低于传统的机械泄放设备。
随着世界工业对降低风险发生可能性的要求越来越高,以及对环境保护的要求越来越严格,HIPPS系统的应用将会更容易的做到这些要求,而HIPPS系统也将会更加广泛的应用到不同的工程领域中。
【相关文献】[1]董小刚.海洋工程高完整性压力保护系统(HIPPS)生命周期内的管理[J].仪器仪表标准化与计量, 2006,4.[2]郑晓彩.高完整性压力保护系统在NB35-2项目中的应用[J].中国修船,2008,6.[3]IEC 61508-2, Functional safety of electrical/electronic/ programmable electronic safety-related system-Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related system.[4]IEC 61511-3, Functional safety-Safety instrumented systems for the process industry sector-Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels, 2003.。