基于HYSYS模拟的蜡油加氢装置故障诊断技术研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 蜡油加氢流程模拟研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 故障诊断研究现状 | 第15-16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 技术路线 | 第17-19页 |
第二章 蜡油加氢装置工艺简介及危险分析 | 第19-30页 |
2.1 蜡油加氢工艺原理 | 第19-20页 |
2.1.1 反应原理 | 第19页 |
2.1.2 分馏原理 | 第19-20页 |
2.2 蜡油加氢工艺流程 | 第20-23页 |
2.2.1 反应部分 | 第20-21页 |
2.2.2 分馏部分 | 第21-22页 |
2.2.3 公用工程部分 | 第22-23页 |
2.3 装置危险有害因素分析 | 第23-29页 |
2.3.1 蜡油加氢主要装置简介 | 第23-24页 |
2.3.2 危险与可操作性分析 | 第24-25页 |
2.3.3 反应系统危险有害因素分析 | 第25-28页 |
2.3.4 分馏系统主要危害分析 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 蜡油加氢工艺过程建模 | 第30-44页 |
3.1 HYSYS建模 | 第30-31页 |
3.1.1 HYSYS稳态建模 | 第31页 |
3.1.2 HYSYS动态建模 | 第31页 |
3.2 组分与物性方法 | 第31-34页 |
3.2.1 进料组分分析 | 第31-33页 |
3.2.2 物性方法 | 第33-34页 |
3.3 反应系统建模 | 第34-36页 |
3.3.1 反应动力学模型 | 第34页 |
3.3.2 动力学方程 | 第34-35页 |
3.3.3 反应器选型 | 第35-36页 |
3.4 分馏系统建模 | 第36-37页 |
3.4.1 理论塔板数 | 第36-37页 |
3.5 尺寸设计 | 第37-38页 |
3.5.1 分馏塔尺寸 | 第37-38页 |
3.5.2 容器尺寸 | 第38页 |
3.5.3 冷却回流泵的体积尺寸 | 第38页 |
3.6 设置控制器 | 第38-41页 |
3.6.1 串级控制 | 第38页 |
3.6.2 分馏塔控制器设置 | 第38-41页 |
3.7 动态模型构建 | 第41-43页 |
3.8 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 稳态模拟结果分析 | 第44-51页 |
4.1 工艺模拟结果与分析 | 第44-45页 |
4.1.1 模拟温度与实际温度对比 | 第44页 |
4.1.2 误差分析 | 第44-45页 |
4.2 反应系统灵敏度分析 | 第45-47页 |
4.2.1 反应器循环氢进料分析 | 第45-46页 |
4.2.2 进料温度对反应器温度的影响 | 第46页 |
4.2.3 反应进料流量影响 | 第46-47页 |
4.3 分馏系统灵敏度分析 | 第47-50页 |
4.3.1 硫化氢汽提塔模拟结果分析 | 第47-48页 |
4.3.2 主分馏塔模拟结果分析 | 第48-50页 |
4.3.3 汽提蒸汽量对主分馏塔顶温度影响 | 第50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 蜡油加氢装置故障诊断 | 第51-72页 |
5.1 LOPA分析 | 第51-55页 |
5.1.1 LOPA分析步骤 | 第53-54页 |
5.1.2 风险矩阵 | 第54-55页 |
5.2 特定场景LOPA分析 | 第55-64页 |
5.2.1 循环氢中断LOPA分析 | 第56-59页 |
5.2.2 塔顶回流中断LOPA分析 | 第59-62页 |
5.2.3 一中回流中断LOPA分析 | 第62-64页 |
5.3 塔顶超温故障诊断 | 第64-68页 |
5.3.1 塔顶回流故障 | 第64-66页 |
5.3.2 中段回流故障 | 第66-68页 |
5.4 控制措施 | 第68-71页 |
5.4.1 塔顶回流中断控制措施 | 第68-69页 |
5.4.2 中段回流中断控制措施 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-74页 |
6.1 结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
附件一:HAZOP分析记录表 | 第79-89页 |