安全仪表系统sis液氨罐区应用,液氨是一种高度危险的化学物质,液位计的准确好用是保证储罐安全运行的主要安全附件,液氨存储罐大多设计的液位计是浮球式的,该液位计的优点是指示准确、误差小,缺点是容易卡住,导致液位计失灵。且不具备远传的功能。而液氨罐为安全,采用开口少化原则,以保证罐整体强度佳。为保证液位能安全监控且不要对原有液氨储罐进行开孔,因此,这部分罐区液位监控,建议用户选用外贴式超声波液位计。该液位计区别于普通的液位计,无需在罐体上面开孔,采用磁吸式探头附着在金属罐壁的外侧,通过外贴式超声波原理就可以监测出罐体的实时液位,安全可靠,绝不接触介质。安全仪表系统sis液氨罐区应用,由于液氨特性,建议液氨存储不要超过容量的85%,液位计作为罐的液位测量,实时监测液位的变化情况,按照现场工艺情况设置上限、下限的报警点,当液位达到或超过报警限时,立刻通知操作人员及时处理,避免潜在的危险发生。安全仪表系统sis液氨罐区应用,对于部分液氨罐测量对液位值实时值需求不强,只需要液位高位报警的客户,推荐与外贴式超声波液位计相同原理的外贴式超声波液位开关,同样是外部测量,无需开孔,实时监测罐内液位与设定点的情况。岩腾自动化奉创新为立业之本。济南SIS系统厂家
严格安全仪表系统的安装调试和联合确认。应制定完善的安装调试与联合确认计划并保证有效实施,详细记录调试(单台仪表调试与回路调试)、确认的过程和结果,并建立管理档案。施工单位按照设计文件安装调试完成后,企业在投运前应依据国家法律法规、标准规范、行业和企业安全管理规定以及安全要求技术文件,组织对安全仪表系统进行审查和联合确认,确保安全仪表功能具备既定的功能和满足完整性要求,具备安全投用条件。加强化工企业安全仪表系统操作和维护管理。化工企业要编制安全仪表系统操作维护计划和规程,保证安全仪表系统能够可靠执行所有安全仪表功能,实现功能安全。要按照符合安全完整性要求的检验测试周期,对安全仪表功能进行定期检验测试,并详细记录测试过程和结果。要加强安全仪表系统相关设备故障管理(包括设备失效、联锁动作、误动作情况等)和分析处理,逐步建立相关设备失效数据库。要规范安全仪表系统相关设备选用,建立安全仪表设备准入和评审制度以及变更审批制度,并根据企业应用和设备失效情况不断修订完善。 河北SIS系统设计岩腾自动化满足不同层次的需求。
目前,我国安全仪表系统及其相关安全保护措施在设计、安装、操作和维护管理等生命周期各阶段,还存在危险与风险分析不足、设计选型不当、冗余容错结构不合理、缺乏明确的检验测试周期、预防性维护策略针对性不强等问题,规范安全仪表系统管理工作亟待加强。随着我国化工装置、危险化学品储存设施规模大型化、生产过程自动化水平逐步提高,同步加强和规范安全仪表系统管理,十分紧迫和必要。加快安全仪表系统功能安全相关技术和管理人才的培养。化工设计、施工单位和危险化学品生产、储存单位要组织对相关负责人、工艺和仪表等工程技术人员开展安全仪表专业培训,普及功能安全相关知识,学习有关标准规范。要针对安全仪表系统全生命周期不同的环节,分别对设计、安装调试和操作维护管理人员进行具有针对性的培训,使相关人员熟练掌握安全仪表系统、风险分析和控制、风险降低等相关专业技术。各化工设计单位要利用一年左右的时间,培养一支胜任安全仪表系统功能安全设计的技术骨干队伍。涉及“两重点一重大”(即重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源)在役生产装置的化工企业和危险化学品储存单位要加快人才培养工作。
安监部门重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源的监管,简称“两重点一重大”,都要安装sis系统。一重点监管的危险化工工艺,可查阅《首批重点监管的危险化工工艺目录》;二重点监管的危险化学品,可查阅《首批重点监管的危险化学品名录》;一重大指重大危险源:长期地或临时地生产、加工、使用或储存据安监局116号文件规定,重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统,即安全仪表sis系统;对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备**的安全仪表系统(SIS);该意见涉及到了生产,设计,管理等多个方面。HAZOP分析,SIL等级评估,安全系统验证,老装置安全系统安全等级评估,安全系统改造等,这些工作将在今后几年中越来越多,越来越重要! 岩腾自动化拥有先进的生产设备,独特的工艺技术。
如何满足SIL2等级: 若是传感器要求SIL2等级,传感器可以采用PFD满足SIL2等级的产品,除此方法外,应还可以采用冗余方式的传感器(比如三取二,二取二,二取一等),在不同的冗余方式下,传感器的PFD应如何计算。 ①PFD验算重.点是失效数据的选取及RBD模式的建立,不同的表决机制对应不同的RBD模型,其可靠性是完全不同的。 ②关键点解析: 单个2003或者2002的RBD通常比较简单,对一些复杂场景多层嵌套的环节需要结合工艺场景分析。 除对PFD的验算外,应对MTTF平均误动作跳车概率进行分析,通常建议设计对现场的表决机制进行修正分析,保证可靠性及可用性的双重指标。 PFD及MTTF建议采用国际上通用的markov马尔科夫的方法进行,普通的RBD公式法及FTA事故树的方法已经不推荐使用。岩腾自动化确保每一件产品,均拥有出众的品质。济南SIS系统厂家
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SIS安全仪表系统基本架构1、1oo1——这种单输出电路能够安全地断开开关,使设备断电并停止工艺过程。所谓安全的失效就是触点在没有原因的情况下打开了,虽然此类事件对于整个过程设施仍旧具有负面的经济影响,但是我们还是将其定义为误触发。危险失效就是在确实有安全关断的原因时触点无法打开,这种情况可能由触电过热熔接导致。此类事件被定义为无法按需动作。2、1oo2——这种方法将两个输出(1oo1)串联,构成常闭带电的安全关断电路。任何一个SIS动作都会导致电路断开。当然,采用两个1oo1电路也会引入双倍误触发的可能,有可能对整个工艺过程带来高昂的损失。但是,这种方法确实更加安全,因为只需要一个触点动作就可以实现关断,无法按需动作的危险失效的可能性低得多。不管是1oo1还是1oo2都无法消除误触发的隐患。3、2oo2——这些系统的输出并联设置,两个触点同时动作才能将过程关断。由于触点是并联的,所以误触发的可能性降低了,但是明显的缺点就是危险失效的可能性加倍了,系统的安全性降低。可以看到,1oo2和2oo2系统都无法有效满足安全性和误触发的要求。但是,如果能够增加诊断功能就能够获得更高的可用性了,这就是所谓的1oo2D(带诊断功能的1oo2)。济南SIS系统厂家
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