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外测液位计量表在纯碱企业液氨球罐上的应用

作者: admin来源: 本站时间:2020-01-13共2705字站内编号:348
摘要:本公司2013年生产的纯碱项目采用氨碱法纯碱,氨为主要原料,常态下氨为无色气体,具有刺激性恶臭,易液化,升温降压时,液氨急剧蒸发,可吸收大量热量。 氨水具有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更严重,易导致管道、阀门等设备损坏,导致氨泄漏。 氨烫伤皮肤、眼睛、呼吸器官粘膜,人吸入过多,肺肿胀死亡。 氨气爆炸极限为16~25%(zui易燃浓度为17% )。 在工业领域也有很多应用。 但是,随着液氨的使用越来越广泛,一些企业对液氨的监督管理不周到,容易发生很多群体死伤的事故。 液氨是国家指定的重大危险源之一。 由于液氨的特性,液氨气瓶液位的测定一直是个难题,蕞初选择钢带液位计,浮子和钢带容易粘连,使用效果差,然后尝试了压差液位计、磁翻转板液位计、伺服液位计,但使用效果不太好。 偶然的机会,我们接触的产品<; br/>; 外部液位计采用该液位计设计简单、无孔、无火、无停车、非接触测量水平非常安全、一系列技术进行自动校准、微震分析,确保仪表运行可靠,一举彻底解决了我们液氨罐测量水平的难题。 外测液位计蕞近3年来运转非常稳定。 关键词:氨碱法、液氨、球罐、液位、测量困难、外液位计、自动校准、微震分析安全环境保护1 .绪言青海五彩碱业有限公司是一家年产110万吨纯碱的化工企业,公司主要生产工业用重质纯碱(碳酸钠)。 重质纯碱在大部分化工企业都有广泛的应用行业,素以“ 化工之母” 的称号,在国民经济发展中起着非常重要的作用,其产量和消费量一般被作为衡量国家工业发展水平的指标之一。 在自动控制过程中,氨成为主要原料、液氨储存设备<; br/>; 液氨球罐已成为制碱企业内的重要一环。 液氨,常态下氨为无色气体,有刺激性恶臭,易液化。 如果降低升温和压力,液氨会急剧蒸发,吸收大量的热量。 氨水具有一定的腐蚀作用,碳化氨水的腐蚀性更严重,易导致管道、阀门等设备损坏,导致氨泄漏。 氨烫伤皮肤、眼睛、呼吸器官粘膜,人吸入过多,肺肿胀死亡。 氨气爆炸极限为16~25%(zui易燃浓度为17% )。 国务院安全生产委员会《关于深入开展氨制冷企业液氨使用专业管理的通知》(安委[2013]6号),国家安全监督总局《关于发布首批重点监督危险化学品清单的通知》(安监督第三[2011]95号),以及《关于发布重点监督危险化学工业技术清单的通知》 116号)要求:对重点监测的危险化学品数量构成重大危险源的企业生产储存装置,应配备自动控制系统,实现氨气浓度、温度、压力、液位等重要参数的实时监测。 液氨是国家指定的重大危险源之一,液氨水平的实时监测对化工企业的安全生产至关重要。 液氨贮存需要压力和低温,液氨气瓶液位测量长期困扰制碱企业,常规液位表使用效果不佳。 zui蕞初安装的钢带液位计,由于罐内液氨的强腐蚀性,在短时间内浮子和钢带粘着、破损而无法使用,需要停止维护,清理罐,非常不方便,现在已经废除。 之后,公司使用差压变送器进行辅助测量,利用上下压差的变化测量液面水平。 由于容器下部的压力计不能用罐体承受压力,因此只能安装在罐底的排出管和介质排出口,容易发生堵塞和负压,不能达到测量液面水平的目的。 之后,尝试了2种液位计,但在有远传的磁反转板液位计和伺服液位计中,使用效果也不好。 液氨罐是一种比较特殊的(压力较低)容器,容器不方便开孔或点火,其他投入式液位测量仪的设置和使用也不方便,液氨罐的液位测量问题一直无法完全解决,无法取得令人满意的效果。 2014年公司接触到液氨罐液面水平的测定问题,决定有机会尝试外部液位计。 2 .从应用情况的机会来看,2014年4月,设计院也向我们推荐,在直径9.2m、容积407m3的液氨罐中试设置了三个外层仪表,迄今为止仪表水平跟踪正确,运行可靠。 ELL-FI外液位计实现隔离测量,可在罐外监测罐内液氨水平,且设置简单、安全、调整简单,无需开罐,罐上不开孔、不点火、不停车不影响正常生产,现场驾驶员和仪表维护人员一致认可 图ELL-FI-DE型外测量仪3、外测量仪和其他几种电平仪的工作原理3.1外测量仪ELL-FI外测量仪是智能的现场变送器式仪表,电平测量头吸附在容器底部,仪表耐压本体设置在被测容器附近,4-20mA/Hart协议/Modbus 图2示出了外层计算远程传输DCS水平为3.1.1、外层技术的发展历史“ 外部测量液位” 这个概念可以从1990年代产品的稳定性、可靠性来信赖,我们对其他化工企业也了解他们,他们的服务在业界的声誉也很好。 图3.1.2是ELL-FI外测量仪器外设图,基本原理是声纳测距原理,“ 微振动分析” 技术3.1.2.1、声纳测距原理声纳测距原理是否为ELL外水准仪? 外测液位的基础。 从吸附在罐底部的液位测量头发射声波,通过罐壁在罐内的液体介质内传播,由液面反射形成回波,回波信号到达罐底部,通过罐壁,接收由液位测量头返回的声波信号,返回主体,主体为式距离( D)=速度( S)×; 计算时间( t ),得到液位(图4 )。 其中的距离( d ) :我们必须得到的液位高度速度( s ) :声纳波在液体介质内的传播速度,声纳波在不同介质内的传播速度不同的时间( t ) :声纳波在液体中形成回波的时间。 图4:ell外层计算机工作原理3.1.2.2,“ 微振动分析” 技术“ 微振动分析” 技术应用于世界近千家用户的经验,在近万家外部液位计实际应用于数百种情况的过程中,通过二十多年的大量累积,深入总结了工业现场数据,形成了先进的判断方法和算法。 3.1.2.3、自动校准功能ELL外部水平计算机为“ 自动校准功能” 作为重大危险源的液氨储罐区的稳定安全运行也发挥着积极作用。 图10:DCS液位趋势注:一条趋势线为ELL外水平计,另一条趋势线为雷达水平计。 参考文献: (1)石油化学工业自动控制设计手册ISBN 7-5025-2696-X (2)自动仪表故障处理ISBN 7-5025-4197-7 (3外测式液位计使用说明书),作者: (4)〔外测式液位计选定样品〕,作者: (5)《ELL外测液位计企业标准》作者: (6) 国家安全监督总局《关于发布苐yi批重点监督危险化学品清单的通知》(安监督管理者[2011]95号) (7)关于发布重点监督危险化工技术清单的通知》(安监督管理者[2009]。 116号) (8)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) (9)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号) ( 10 )《危险化学品生产企业安全生产许可证实施方法》(国家安全监督局令第10号)

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本站关键词:磁翻板液位计,雷达液位计,超声波液位计
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