加氢工艺危险性分析及自动化控制方案.docx
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1、加氢工艺危险性分析及自动化控制方案一、危险性分析加氢反应为放热反应,且大多在较高温度下进行,氢气以及大部分所使用的物料具有易燃易爆危险性,部分物料、产品或中间产物存在毒性、腐蚀性。若物料泄漏、反应器堵塞,引起火灾、爆炸。1 .固有危险性固有危险性指加氢反应中的原料、产品、中间产品等本身具有的危险有害特性。(1)火灾爆炸危险性加氢反应涉及的原料、产品、中间产品等具有易燃易爆性,如氢气、一氧化碳等为甲类易燃易爆气体,苯、环戊烯等均为易燃液体,其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热引发燃烧爆炸的危险,硝基苯为可燃液体,遇明火、高热可燃,部分氢化反应使用的催化剂如雷尼锲属于易燃固体,可以自燃,加氢
2、反应过程中产生的副产物如硫化氢等多为可燃物质。加氢工艺中,氢气爆炸极限为4.1%74.2%,当出现泄漏或设备内混入空气或氧气,易发生爆炸危险。(2)中毒危险性加氢反应涉及到的原料、产品、有机溶剂等具有毒性,如苯酚、甲苯、硝基苯、苯胺等,苯酚为高毒物质,对皮肤、黏膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。(3)腐蚀及其他危险性加氢反应副产品硫化氢、氨气等物质均有腐蚀性。某些加氢工艺的原料或产品本身带有腐蚀性,如苯酚。2 .工艺过程危险性加氢反应过程为放热反应,且反应温度、压力较高,所用原料大多易燃易爆,部分原料和产品有毒性、腐蚀性。所以加氢反应工艺中存在诸多不安全因素。(1)反应过程的
3、危险性加氢反应大量使用氢气,而且反应温度和反应压力都较高,在高压下氢气与钢材发生反应,产生氢腐蚀,使碳钢的强度下降而硬度增大,如设备或管道更换不及时,会在高压下发生容器爆炸。加氢工艺过程中可能有硫化氢气体产生,当出现泄漏,可能引发中毒事故,同时工艺中产生的硫化氢对工艺设备也有腐蚀性。另外,加氢反应是放热反应,局部温度升高产生热应力导致反应器泄漏。在开、停车时,惰性气体吹扫不完全,设备内有残留氢气或空气,在停、开车时都会引起火灾、爆炸事故。(2)反应安全风险评估按要求开展反应安全风险评估的企业,应按照精细化工反应安全风险评估导则(试行)进行反应安全风险评估,综合反应安全风险评估结果,考虑不同的工
4、艺危险程度,建立相应的控制措施。(3)危险和可操作性分析针对具体的加氢工艺,应在基础设计阶段开展危险和可操作性分析(HAZOP),及预先危险分析(PHA)或事故树分析(ETA)等定性、定量风险评价方法,对整个工艺过程的危险性进行分析。二、重点监控的工艺参数和控制要求1温度由于加氢反应为强放热反应,当反应釜器温度过高时,会导致反应速率加快、失控,当温度超出安全范围时可能出现危险,因此加氢反应器、氢预热器及其他原料汽化器、预热器等设备的温度均需严格监控。3 .压力如果反应器中压力高于正常操作值,会使加氢反应难以控制,同时加快临氢设备的腐蚀速度,因此应对反应器压力进行监控。同时,原料汽化器、氢气混合
5、器等的压力应进行监控,防止因特殊原因导致氢气混合器、原料汽化器等设备压力过高发生火灾爆炸危险。4 .投料速度和物料配比加氢过程反应器温度和压力都与投料速度有关,投料速度在原料汽化器、氢气混合罐、反应器进料口处进行监控。投料速度过快或波动将出现温度、压力过高产生火灾爆炸危险,同时影响反应器内物料配比。物料配比影响反应过程和产品质量,若氢气配比过低,影响产品质量;若氢气配比过高可能导致循环氢量增加,造成能源损耗。5 .加热系统加氢反应大多在较高的温度下进行,物料经预热或在反应器内加热到反应温度进行加氢反应,反应器进料口温度直接影响反应器内温度,因此应对预热或反应器进行温度监控。6 .冷却系统加氢反
6、应为强放热反应,反应过程中释放大量热量,如不及时移除热量,造成加氢反应器超温超压,引发设备爆炸事故,因此需严格监控冷却系统,如冷却剂温度、流量或压力等。7 .其他在加氢反应过程中,反应温度、压力较高,氢及大多数反应原料具有易燃、易爆危险性,因此应对原料成分进行监控,防止因原料中含杂质进入反应器造成危险,同时对反应生成物的组成、尾气组成也要进行监控。三、自动化控制方案1参数控制方式加氢反应釜或催化剂床层的温度、压力、反应釜搅拌速率、氢气流量、反应物质的配料比、系统氧含量、冷却剂流量、氢气压缩机运行参数、反应尾气组成等重点监控工艺参数的控制方式见附表2。8 .工艺系统控制方式(1)基本监控要求加氢
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