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SIS系统企业商机

    针对危化品液体储罐在液位计选型中为为满足工艺基本要求,通常单个储罐上设置两套液位计,一套用于远传,一套用于就地显示,并未设置高位、高高位、低位、低低位液位报警连锁装置。罐区SIS系统液位仪表设置通常罐区仪表的设置应考虑经济合理、技术成熟、可选择范围广、维护及校验方便、免维护或售后服务优良等方面,结合介质特性项目的投资情况、全项目的自动化水平等综合考虑。罐区SIS系统仪表的设置,首先需要通过进行危险与可操作性(HAZOP)分析结果,确定各罐组的安全危险等级,也就是SIL等级,根据SIL等级确定储罐仪表的设置。在重大危险源储罐区检测控制中,罐体的温度、罐内的压力和液位为主要控制参数,储罐的液位由于生产用料和进料不断发生变化,可能会出现物料冒顶泄露和抽空的危险,因此罐区SIS系统主要控制参数为液位,仪表检测元件和取源点单独设置,需要分别采用液位计和液位开关两种不同测量方式构成冗余,液位计和液位开关分别进行高液位报警,信号传输到SIS系统进行比较,只要有一个达到设定值,系统送出信号进行紧急事故连锁。当前罐区增加SIS系统,主要都是已经建成罐区。天津sis系统国产厂家哪家好,诚心推荐无锡拓蓝自动化科技有限公司。河南sis系统安装

    发生事故后危害巨大。罐区一旦发生事故,将会对上下游的工艺都产生影响,连带着相关装置都需要停产,损失不小。减少罐区的安全事故可以更好的保证工厂的正常生产,提高效益。不因节省初次投入而增大事故风险。现行化工项目配套的罐区大多采用分散控制系统(DCS)进行操作控制及连锁。DCS系统具有控制功能完善多样、易操作、易扩展及维护方便等特点,但是并不适用于安全控制。对于化工项目罐区要比一般油库操作更加频繁,误操作的概率就更大。这时采用一套安全性更高的、容错能力强、具有故障自诊断功能、顺序事件记录功能(SOE)的安全仪表系统(SIS)就十分必要了。2011年8月5日,生产监督管理总局发布第40号令,要求“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)”。2确定SIS系统的设置原则对储罐及介质分类本项目共有储罐55座,储罐规格从2万立到200立大小不等,其中球形储罐24座,立式圆筒形储罐31座。主要介质涉及甲醇、乙烯、丙烯、丙烷、丁烯、己烷、剩余碳四、剩余碳五MTBE、正丁醇、异丁醇、2-丙基庚醇、杂醇油、碱液等20余种。对于重大危险源进行辨识根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)。湖南sis系统流程图福建sis系统国产厂家哪家好,诚心推荐无锡拓蓝自动化科技有限公司。

SIS的主流系统结构主要有TMR(三重化)、2004D(四重化)2种。

  (1)TMR结构:它将三路隔离、并行的控制系统(每路称为一个分电路)和诊断集成在一个系统中,用三取二表决提供高度完善、无差错,不会中断的控制。TRICON、ICS、HollySys等均是采用TMR结构的系统。

  (2)2004D结构:2004D系统是有2套**并行运行的系统组成,通讯模块负责其同步运行,当系统自诊断发现一个模块发生故障时,CPU将强制其失效,确保其输出的正确性。同时,安全输出模块中SMOD功能(辅助去磁方法),确保在两套系统同时故障或电源故障时,系统输出一个故障安全信号。一个输出电路实际上是通过四个输出电路及自诊断功能实现的。这样确保了系统的高可靠性,高安全性及高可用性。HONEYWELL、HIMA的SIS均采用了2004D结构。

    SIS为静态系统,正常工况时,它始终监视生产装置的运行,系统输出不变,对生产过程不产生影响,非正常工况下时,它将按照预先的设计进行逻辑运算,实现生产装置安全联锁或停车;SIS比DCS在可靠性、可用性上要求更严格,IEC61508、IEC61511、、SH/T3018等标准中,推荐SIS与DCS硬件设置。我看到的PID图显示,ESD的逻辑控制和PLC的逻辑控制是不一样的,SIS逻辑图纸是流量显示,FT是现场安装的流量表,FI15101是在DCS内显示,流量高报警;DCS逻辑是流量调节控制,调节阀和流量计安装在现场,在电脑中通过阀门的开度控制流量的大小;DCS在国内自控行业又称之为集散控制系统。它是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机,通信、显示和控制等4C技术,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活以及组态方便操作采用计算机操作站,通过网络与控制器连接,收集生产数据,传达操作指令。因此,DCS的主要特点归结为一句话就是:分散控制集中管ESD——紧急停车系统。ESD紧急停车系统按照安全原则要求,于DCS集散控制系统,其安全级别高于DCS。在正常情况下,ESD系统是处于静态的,不需要人为干预。作为安全保护系统。山西sis系统国产厂家哪家好,诚心推荐无锡拓蓝自动化科技有限公司。

    由主控rts程序触发,数据传输前,需要有一个握手的过程,将控制器端rts程序通过fpga寄存器配置的地址偏移和数据区长度信息同步至modbus模块1;握手机制会识别modbus槽位地址,并使用数据防碰撞机制,避免多个槽位上modbus模块1的交互数据产生干扰和影响;同时握手机制支持断线检测,支持modbus模块1的热插拔操作。可以理解的是,上述数据传输方案为现有技术,并不是本申请的保护重点。进一步的,modbus模块1的zynq处理器内部ps和pl的接口主要包括三部分,一是8kb的modbus数据区,二是2kb的配置数据区,三是寄存器区(包括数据交互握手信号、邮箱状态信息以及modbus模块1的诊断信息)。fpga例化3个dpram用于存储modbus数据,并实现3个bus控制器,用于完成3个dpram与三系控制器之间的modbus数据同步。modbus数据由芯片内部的armcortex-a9处理器进行协议解析。该芯片含有2个arm处理器核,其中1个核用来实现modbusrtu通讯协议,通过4个数据fifo以及所实现的4个rs485通讯模块连接至面板modbusrtu接口。fpga分为ps(处理系统)和pl(可编程逻辑)两个区域,其中ps区arm处理器通过ddr(doubledatarate,双倍速率)控制器2、qspi控制器2连接外部ddr3和qspiflash芯片,实现小系统。江苏sis系统国产厂家哪家好,诚心推荐无锡拓蓝自动化科技有限公司。湖南sis系统流程图

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    为了防止仪表功能失效造成严重后果,通过风险图法进一步确定安全相关系统的安全完整性等级(SIL)。本项目两只液氨储罐液位回路:1.液氨储罐液位联锁:液氨储罐V201设有液位计LISA201(储罐V202同V201),设置高液位报警()和高位()联锁切断进料阀并停卸料泵;设置液位低位报警()和低低液位()联锁切断出料阀和泵。表安全完整性等级表序号回路名称CFPW必要的小风险降低SIL备注液氨储罐高液位联锁停泵关进料阀C3F1—W1dSIL2液氨储罐低液位联锁停泵C2P1W3bSIL1通过分析,分析小组认为本项目应增设SIS系统,增设差压式液位计(SIL2),进料管线增设切断阀LV-205(SIL2)。高高液位()联锁切断进料阀LV-205并停卸料泵P201和P202;低低液位()联锁停泵P201和P202。三:具体实施方案△储罐V201/202液位计LZISA-203/204信号送SIS系统逻辑控制器,液位信号高高联锁停液氨泵P201/P202、关进料阀LV-205;△储罐V201/202液位计LZISA-203/204信号送SIS系统逻辑控制器,液位信号低低联锁停液氨泵P201/P202;△现场设置有毒气体检测,当检测有毒气体值为20PPm报警;40PPm时关闭进出料泵和进出料阀同时打开喷淋阀。△现场和操作台新增紧急停车按钮,手动停LV-205阀。河南sis系统安装

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