紧 急 停 车 系 统 EMAIL: ningcai@sohu.com 紧 急 停 车 系 统 第一讲 ESD 概述 紧急停车系统: ESD: Emergency Shut Down SIS: Safety Interlocking System 是对生产装置可能发生的危险或不采取措施将继续恶化的状态进行响应和保护,使生产装置进入一个预定义的安全停车工况,从而使危险降低到可以接受的最低程度,以保证人员、设备、生产和装置或工厂周边社区的安全。 安 全 联 锁 系 统 SIS: Safety Interlocking System 安全联锁是在装置出现异常情况时,装置继续运行,但自动转入另一种运行模式。 石油化工装置安全联锁的模式主要有以下几种: 降低处理能力; 改变工艺流程; 循环处理。 PCS、SIS、ESD在化工生产过程中的作用 化工过程、ESD五种状态 紧急联锁回路原理图 安 全 等 级 与 危 险 概 率 安全等级与诊断覆盖率的关系 ESD可靠性和可用度 ESD可靠性和可用度 可用度高并不代表系统故障安全 可用度与故障安全是安全联锁系统的两个重要概念。可用度高并不代表系统故障安全。它们的区别在于:可用度是基于导致系统停车的故障进行计算的,可是在引起系统进入安全状态的故障(FTS故障)和引起系统进入危险状态的故障(FTD故障)之间没有区别,因此可用度只是系统故障频度的度量;故障安全是系统在故障时按一个已知的预定方式进入安全状态。高可用度的重要性在于系统很少出现进入安全状态或危险状态的故障;故障安全的重要性在于即使系统出现故障时,也不会出现灾难性事故。部分系统可以通过牺牲它们的操作安全的能力来保持高可用度。PLC比继电器具有更高的可用度,因此石油化工装置中安全联锁系统应优先选用PLC。 第二讲 ESD的设计及应用 ESD 的可靠性设计原则 检测单元 —— 逻辑单元——执行单元 ESD是为工艺生产过程的安全而设置的,直接关系国家财产和人民生命的安全,其动作的可靠性是设计中应考虑的首要问题。 ESD从硬件上可分为检测(输入)单元、逻辑单元和(输出)执行单元,这3部分呈串联结构,即: 检测单元 —— 逻辑单元——执行单元 要将各部分有机地结合起来,设计成可靠的ESS系统,应遵循以下4项原则: 1 独立设置原则; 2 中间环节最少原则; 3 冗余原则; 4 故障安全原则。 独立设置原则 所谓独立设置,即ESS中各部分应尽量是专用设备或仪表,以免受其它关联的故障或误操作的影响。独立设置原则包括: 独立输入接点 逻辑单元独立设置 执行器独立设置 独立输入接点 独立输入接点 独立输入接点 逻辑单元独立设置 逻辑单元独立设置 a.DCS侧重于过程连续控制,需要频繁的人工干预,尤其在紧急情况下有大量信息需人工判断处理时,逻辑单元误触发的机率较独立设置的要高。 b.DCS处理信息多,通信系统复杂,出现故障的机率较高,一旦DCS严重故障,ES的D也同时无法运行。 c.对于要求快速动作的ESD,用DCS实现起来就不甚理想,若保证ESD的扫描速度,则势必减弱其他功能。 d.一些有关的国际标准都推荐ESD与DCS分开设置,许多国外工程公司大都按该原则设计ESD系统,并取得了较为成熟的经验。 工艺联锁和顺序控制与紧急停车联锁 值得注意的是应将一般工艺联锁和顺序控制与紧急停车联锁分别对待,采取不同的手段,从而提高整个控制系统的灵活性。 在这方面,美国福斯特惠勒公司的方案值得借鉴。该公司将一般的顺序控制放在DCS中,而将紧急停车系统根据触发条件分为A,B两类。 A类包括:可能危及生命安全的事故;可能引起严重伤害的事故;对环境有明显危害的事故;国家法律及工业标准要求加以防止的事故。 B类包括:可能造成生产损失的事故;可能造成设备损坏的事故;可能影响产品质量的事故。 福斯特惠勒公司紧急停车及顺序控制的设置方案 执行器独立设置 为确保ESS系统准确可靠地动作,对重要的执行单元应独立设置,不可用普通调节阀一阀两用来代替。 自保阀的电磁阀电源也应按以下原则设置:若系统中有可靠的不间断电源时,可与系统共用该电源,但电源开关(配电箱)应单独设置;若采用直流稳压电源时,稳压电源应单独冗余设置,不宜与其他仪表单元共用。且稳压电源的电源输入应来自UPS电源设备。 中间环节最少原则 一些工厂对ESS的可靠性十分重视,不惜投资购买高可靠性的逻辑单元设备,而对ESS系统中两端单元及连接各单元的中间环节的重视程度相对差些,可是现场许多误动作往往是由这些部位故障引起的。因此,应给予检测端和执行端仪表及中间连接环节的设计同样的重视。 根据可靠性工程理论,故障均属于随机事件,其概率分布是有一定规律的,仪表故障的分布函数F(t)为 F(t)=1-e-λt 式中 λ——故障率。 在仪表串联的情况下,系统的故障率是构成系统的所有仪表的故障率的集合,即 λ系统=λ1+λ2+λ3+ … (1) 任何一台仪表故障都会引起系统发生故障。仪表可靠度R(t)为: 冗余原则 每个并联环节的可靠度为 检测单元冗余 检测单元冗余对重要的联锁信号采取逻辑表决方式,并对信号异常进行报警;对关键的联锁信号采取3取2表决逻辑,并对信号异常进行报警。这样可有效避免系统误动作,提高可靠性。 具体的冗余方式可以有以下几种: 1 设置双重的触点开关仪表,信号直接进逻辑单元; 2 设置双重变送器,模拟信号或加报警设定器以触点信号进逻辑单元; 3 设置1个触点开关仪表,1台变送器,触点信号直接进逻辑单元,变送器单独供电,由配电器或安全保持器输出2个模拟信号,分别进逻辑单元和DCS; 4 对流量测量,可采用1台节流装置接2台差压变送器的方案;若不能设2台流量计时,应采用高可靠性流量测量仪表。 逻 辑 单 元 冗 余 执 行 单 元 冗 余 主要措施有: 1 电磁阀冗余; 2 电磁阀电源冗余配置; 3 对关键的切断回路串联安装2台切断阀; 4 对关键的放空回路并联安装2台切断阀,如加氢裂化紧急放max.book118.com放空切断阀为并联安装方式。 冗余紧急停车系统结构实例 故障安全原则 电磁阀采用正常通电方式 为确保自保阀在任何故障状态下都处于过程安全位置,其电磁阀应设计成故障安全型电路,即正常通电,故障断电动作。 对送往电气控制盘用以开停电机的触点,应将隔离用的中间继电器的励磁电路,设计为故障安全型。 但是,电磁阀的故障安全型电路易由于接线松动和电磁阀故障引起非计划停车,因此必须选用高可靠性电磁阀并保证接线施工
ESD紧急停车系统.ppt
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