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分離器的液位變送器和開關(guān)改造探索
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分離器的液位變送器和開關(guān)改造探索

時間:2017-12-13 16:07:56

 摘 要: 渤海明珠號 FPSO 入口分離器 F-V-801 及二級分離器 F-V-702 的油相內(nèi)置式磁浮子液位變送器穩(wěn)定性欠缺、 液位開關(guān)經(jīng)常誤動作,為保證油田穩(wěn)定生產(chǎn),只能申請中期旁通。 由于油田始終處于生產(chǎn)狀態(tài), 無條件對其進(jìn)行維修。 通過添加外掛式液位變送器及配套液位開關(guān),與原內(nèi)置式液位開關(guān)硬線并聯(lián),組成邏輯上的雙表決,解決了長期困擾油田工藝流程運行的隱患, 為公司節(jié)省了經(jīng)濟(jì)成本并穩(wěn)定了生產(chǎn),對其它油田類似問題的解決有很好的借鑒意義。bC1壓力變送器_差壓變送器_液位變送器_溫度變送器

 
1 前言
       明珠號入口分離器 F-V-801 和二級分離器 F-V-702 的油相液位開關(guān)頻繁報警或長期處于報警狀態(tài)。這些液位開關(guān)為罐內(nèi)安裝的磁浮子式液位開關(guān),受罐內(nèi)液位、壓力、泡沫、原油粘性等因素影響較大,而正常生產(chǎn)過程中無條件進(jìn)行維修及測試,再加上明珠 FPSO 的生產(chǎn)處理量的增加,為了不影響油田生產(chǎn),只能將四個液位開關(guān)進(jìn)行中期旁通,但是這也成為影響安全和穩(wěn)定生產(chǎn)的隱患。
 
 
2 改造思路探索
       在油田正常生產(chǎn)狀態(tài)下,無條件對內(nèi)置式液位開關(guān)進(jìn)行維修,只能在罐外安裝新的液位變送器和開關(guān),以實現(xiàn)對罐體內(nèi)液位的準(zhǔn)確測量。外置式磁浮子液位計結(jié)構(gòu)基于連通器原理,主導(dǎo)管內(nèi)的液位和容器設(shè)備內(nèi)的液位高度一致。根據(jù)阿基米德定理,磁性浮子在液位中產(chǎn)生的浮力和重力平衡,浮子浮在液面上。當(dāng)被測容器中的液位升降時,液位計主導(dǎo)管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的永久磁鋼通過磁耦合驅(qū)動指示器內(nèi)的紅白翻柱翻轉(zhuǎn) 180 度,當(dāng)液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色。指示器的紅白界位處容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而顯示罐內(nèi)的的液位 。配合磁控液位變送器使用,可就地數(shù)字顯示或輸出 4-20mA 的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)傳電信號至中控 DCS 系統(tǒng)中,也可以配合磁性控制開關(guān)或接近開關(guān)使用,對液位監(jiān)控報警或?qū)M(jìn)液、出液設(shè)備進(jìn)行控制。在功能上,可以通過兩種方式讓新加液位開關(guān)參與到工藝流程的邏輯控制中。一種是將新加液位開關(guān)信號線接入中控 ESD 系統(tǒng)備用 DI 點,申請 ESD 廠家服務(wù)工程師進(jìn)行組態(tài);另一種是在現(xiàn)場接線箱直接將新加液位開關(guān)信號與原內(nèi)置式液位開關(guān)信號硬線并聯(lián),只有兩個液位開關(guān)觸點同時斷開才會觸發(fā)報警,從而組成邏輯上的雙表決。綜合比較兩種方案,后者無疑更具經(jīng)濟(jì)性及可行性。
 
3 改造方案確定
3.1 對現(xiàn)有外置磁浮子液位計進(jìn)行換型
       原入口分離器 F-V-801 和二級分離器 F-V-702的油相各有一個 KROHNE 公司的外置式磁浮子液位計,換型為 K-TEK 公司的帶液位變送器及液位開關(guān)的磁翻板液位計(www.huoyumi.com),液位變送器 4-20mA 信號可以遠(yuǎn)傳到中控 DCS 系統(tǒng)中,提供實時數(shù)據(jù)顯示,給中控操作人員提供操作依據(jù)及參考?紤]到原油中含有腐蝕性物質(zhì),所以要求 K-TEK 公司對磁浮子及液位計主導(dǎo)管進(jìn)行反腐處理,提高液位計的工作穩(wěn)定性及使用期限。原油粘性對磁浮子的浮力及動作有一定影響,訂購液位計時也向廠家提供油田原油密度、粘度等數(shù)據(jù),廠家對液位計的管桶內(nèi)部涂敷不沾涂層,根據(jù)檢測介質(zhì)密度對磁浮子進(jìn)行配重,從而保證浮子上下浮動更順暢,液位顯示更準(zhǔn)確。
 
3.2 新加液位變送器信號接入中控 DCS
       由于現(xiàn)場到中控室的電纜鋪設(shè)極其困難,改造借用除沙器裝置(目前處于停用狀態(tài))上兩個差壓變送器(PDT-9510A 和 PDT-9510B) 的電纜及 AI 通道(=18EB501 和=18EB502),將新裝液位變送器信號引入中控。并且通過邏輯,在中控顯示相關(guān)的報警狀態(tài)。具體邏輯和中控組態(tài)如下圖:
DCS報警邏輯圖DCS流程圖組態(tài)圖
       其中圖 1、圖 2 中的低報設(shè)定點、高報設(shè)定點只作為對中控操作人員的提醒只用,并不參與邏輯運算也不產(chǎn)生任何關(guān)斷。
 
3.3 液位開關(guān)關(guān)斷邏輯改造
       原來液位高高報警動作頻繁的主要原因是罐內(nèi)磁浮子較小,受罐內(nèi)液位、壓力、泡沫、原油粘性等因素影響較大。改造后 V-702 及 V-801 的油相液位低低的信號取自外掛在現(xiàn)場磁翻板上的電器開關(guān)上,原內(nèi)置液位開關(guān)進(jìn) ESD 功能取消。改造后 V-801 及 V-702 的油相液位高高信號采用內(nèi)置液位開關(guān)和外置液位開關(guān)相并聯(lián)后再接入 ESD 系統(tǒng),實現(xiàn)邏輯上的雙表決,即當(dāng)兩個液位開關(guān)都檢測到液位高時,觸點都斷開,觸發(fā)關(guān)斷信號,只有一臺檢測到高液位不發(fā)出關(guān)斷信號,這樣既維持了生產(chǎn)的穩(wěn)定又保證了安全可靠。改造后的邏輯關(guān)系如下圖:
油相液位高高關(guān)斷邏輯圖
3.4 功能測試
       為確保改造后液位開關(guān)信號有效可靠,在整體線路改造完成后,進(jìn)行如下測試:在 ESD 旁通 V-801 及V-702 液位高高及液位低低開關(guān)信號;通過通斷現(xiàn)場開關(guān)接線、人為移動外置式磁浮子、主動控制罐內(nèi)液位高低觸發(fā)報警,經(jīng)多次反復(fù)測試,換型后的外掛式液位開關(guān)與內(nèi)置式液位開關(guān)配合工作穩(wěn)定,感應(yīng)靈敏,動作準(zhǔn)確。
 
4 改造效果檢驗
       2012 年 3 月份完成本次改造之后,并未馬上取消旁通,而是繼續(xù)對改造后的開關(guān)進(jìn)行為期一個月的旁通觀察。5 月初,從 ESD 系統(tǒng) SOE 記錄中提取出LSLL8983、LSHH8984、LSLL8531、LSHH8532 四個液位開關(guān)從 2011 年 9 月至 2012 年 4 月的報警數(shù)據(jù),統(tǒng)計及分析如下:
四個液位 開關(guān)從 2011 年 9 月至 2012 年 4 月的報警數(shù)據(jù)
       其中 LSHH8984 的一次報警為 4 月 14 日進(jìn)行關(guān)斷信號測試時產(chǎn)生的,LSHH8532 的三次報警,分別為4 月 14 日關(guān)斷信號測試報警 2 次,4 月 27 日調(diào)整報警點時報警 1 次,說明 LSHH8984、LSHH8532 在整個 4月內(nèi)未產(chǎn)生誤報警,而 LSLL8983、LSLL8531 依然存在由于工藝流程控制而產(chǎn)生的報警。通過以上數(shù)據(jù)統(tǒng)計可以看出,經(jīng)過改造之后,V-801、V-702 油相四個液位開關(guān),穩(wěn)定性顯著增強(qiáng)。功能測試結(jié)果表明,此次改造效果良好,改造后的液位開關(guān)能夠滿足生產(chǎn)期間的液位監(jiān)測及工藝安全保護(hù)需要。隨后逐步取消 LSHH8984 及 LSHH8532 的中期旁通。
 
結(jié)語
       本次改造之前,為了維持油田穩(wěn)定生產(chǎn),只能退而求其次,申請對 LSHH8984、LSHH8532 進(jìn)行中期旁通,這卻給工藝流程埋下了不小的安全隱患。2012 年,油田產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升,每日處理來液#高達(dá)到 12000 多方,每日產(chǎn)油#高達(dá)到 6900 方。缺乏液位高高關(guān)斷信號的保護(hù),萬一工藝控制出現(xiàn)小差錯或閥門失靈,洶涌的單點來液很容易由 V-801 竄入火炬分液罐,再通過火炬塔落入海里。在對安全環(huán)保越來越重視的今天,這是油田難以承受的責(zé)任。改造之后,液位高高動作靈敏可靠,無疑給生產(chǎn)安全加上了一道值得信賴的保險。改造成功解決了長期困擾油田的安全隱患,為海上安全生產(chǎn)提供了有力保障,為油田類似的設(shè)備問題提供了全新的維修和改造思路,對其它海上油田設(shè)施平臺亦有一定的借鑒意義。
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