Возьмите практический подход к устранению неполадок НПЗ

Реакции и увольнения

Решение процесса проблема не найдена, сидя за рабочим столом, но, перейдя на завод и проведение испытаний и оценки данных.

Поиск и устранение неисправностей, не точная наука. Она начинается со звуком процесса и оборудования знаний, внимание к деталям, а также хорошие навыки аудирования. Отсюда, однако, нет плана или блок-схемы к успеху. Каждая проблема разных, хотя и конкретные методы применяются несколько различных ситуациях. Опыт может играть жизненно важную роль, но только если применять его правильно. Не думайте, что конкретные проблемы экспонатов и тот же набор симптомов каждый раз, или те, с похожим набором симптомов же причину.

1 универсальной истины, поиска неисправностей в том, что она не может быть успешно сделано из-за стола. Даже тогда, когда решение не достигнуто путем расчетов, информации, необходимой для манипулирования числами получены во время полевых работ. Личное общение с операторами, непосредственное наблюдение на местах и контроля данных системы, и даже смотрят операторов тянуть образцов может предоставить важную информацию для решения проблемы.

Эта статья иллюстрирует устранения неполадок мыслительный процесс и демонстрирует целый ряд инструментов, с помощью двух исследований НПЗ дела. Эти проблемы связаны перегонки, но проявляются по-разному и требуют разных подходов устранения неполадок. В обоих случаях переработчики теряют значительное количество денежных средств из-за каждой проблемы.

Поиск и устранение неисправностей руководящих принципов

Существует не рецепт для устранения неполадок. Тем не менее, некоторые общие правила (коробка) полезно иметь в виду, когда сталкивается с новой проблемой. Эти принципы являются полезными для устранения неполадок, даже опытных.

Поиск и устранение неисправностей начинается с твердой основы техники. Материальные и энергетические балансы же ценность, как высокотехнологичные сканирует гамма-излучения. Поиск актуальной проблеме требует глубокого понимания процесса и специальное подразделение в вопросе. Это включает в себя соответствующие теоретические знания, а также детали процесса Расходы, приведенные, приборов и схем управления, а также оборудования и трубопроводов, а также данных с помощью отбора проб и лабораторных анализов. Знать, где температура и давление показателей и примеры точки расположены. Это, казалось бы, мелочь может обеспечить глубокое понимание при анализе данных, которые они предоставляют.

Эффективное устранение неполадок требует понимания проблемы, с которыми в настоящее время представлены в системе. Например, наводнение не является симптомом. Высокого перепада давления, жидких переходящий, бедные фракционирования и т.д., являются симптомами наводнения. Однако, они также могут быть симптомами других вещей.

Иногда там могут даже не проблема. Многие операторы и даже инженеры неправильно увеличению перепада давления, как возникновение наводнения, хотя башни, на самом деле, легко загружаются и перепад давления лишь естественным отражением увеличения внутреннего номера отлив. Это только один пример проблем, которые могут быть неправильно из-за плохого понимания симптомов.

Одним из наиболее эффективных способов подготовки к разрешению проблем знать, как работает устройство, когда оно работает нормально. Это не просто создание диаграммы, выделите эксплуатационных параметров, которые считаются критическими. Это значит, смотрят профилей температуры в ректификационные колонны, подогрева поездов и реакторов. Знайте, что падение давления, и чем она должна быть. Обратитесь к операторам по поводу устройства. Сразу по турам с ними и посмотреть, что они делают. Смотреть их вытащить образцов. Знайте, что образцы выглядеть. Таким образом, когда что-то меняется, вы знаете, что это и есть Хедстарт по решению этой проблемы.

Прогулка завод

Существует не заменит проводить время в области изучения процесса устройства. Знать, где находятся ключевые единиц техники находятся. Следуйте трубопроводов для основных потоков. Иногда то, что, кажется, не из обычных на бумаге будет стоять в этой области.

Использование системного подхода к поиску неисправностей, а не блок-операций внимания. Этот подход начинается с проблемой симптомы (например, высокого давления в колонке) и оценивает возможные причины, чтобы определить причину. Если фокус является слишком узким, то существует риск, что исправить маски симптомов и игнорирует эту проблему. Это не означает, что каждый завод проблема может быть просто восходит к изменению сырой сланца. Она означает, что хороших устранения неполадок понять потенциал для других НПЗ процессов, которые наносят или усугублять проблемы в той или иной единицы.

Практика хорошее умение слушать. Это не только позволит для эффективного сбора информации, но также поможет создать доверие. Никогда сразу же оспорить диагноз при условии другим лицом. Понять замечания, которые были сделаны, что привело к диагнозу. Он или она может оказаться прав, и даже если не так, то наблюдения могут оказаться полезными.

Никогда не стоит недооценивать важность информации, которую вы можете получить у операторов. Они, как правило, очень хороши в описании симптомов. Зачастую их знания идет неиспользованные потому, что их анализ симптомом является неточным и, следовательно, отбрасывается. Узнайте, как задавать правильные вопросы, чтобы получить к описанию симптомов.

Иногда просто происходит устранение неполадок и решение всплывает. Правой части информации кликов и основной причиной является очевидной. Большую часть времени, это не так просто. Существует или нет очевидной причины или несколько на выбор. Когда это произойдет, то необходимо устранения в процессе ликвидации. Разработка гипотезы о возможных причин на основе имеющихся данных. Затем разработать эксперимент по ликвидации или подтвердить эту гипотезу. Проведение эксперимента и оценить результаты. Если этот эксперимент опровергает гипотезу, а затем устранить ее и двигаться дальше.

Не зацикливаться на предпочтительный теории. Если данные показывают, что гипотеза не верна, придумать новую. Это может быть затруднено из-за своей эмоциональной связи с этой мыслью. Тем не менее, чеканка теории после данных отклонить его отходов драгоценное время.

Экспериментальный дизайн

Очень часто, необходимых для проведения теста или экспериментов эффективно устранить процесс устройства. Если эти эксперименты не правильно спланировать и ведутся кое-как, они, как правило, не будет способствовать решению этой проблемы. В самом деле, бедные эксперимент может реально предоставить недостоверные данные, что приводит к неадекватному решений. Здесь руководящих принципов для разработки эффективных теста.

Успешного проведения испытаний начинается с фундаментальных знаний о единице идет речь. Это включает в себя баланс блок материалов, технологической схемы и оборудования, деталей. Важность материального баланса не может быть переоценена. Если материального баланса является неточной, это невозможно сделать выводы о производительности оборудования. Кроме того, технологическая схема процесса и конструкции оборудования следует понимать прежде теста могут быть настроены должным образом.

После того как основы были пройдены, обзор на основе сообщаемых симптомов с эксплуатационным персоналом. Уточнить, что было отмечено и то, что гипотеза. Сравните наблюдаемое поведение с тем, что, как ожидается, на основе разработки и текущий баланс материала. Сбор данных от процесса периоды, когда симптомы наблюдались и при подразделение функционирует нормально. Сравните данные за явных разногласий.

Это может быть полезным на этом этапе построить процесс моделирования устройства. Как правило, это относится к большим или очень сложные процессы. Моделирование должно быть ограничено для получения информации, необходимой для изучения проблемы. В противном случае она может стать громоздким и запутанным. Помните, что целью моделирования является упрощение процесса, с тем, что изменения могут быть изученными в изоляции.

Обзор процесса определения кандидата причин за то, что не наблюдалось. Здесь опыт и звука основы инженерных вступают в игру. В таблице приведены некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы и их потенциальные причины, основанные на этих двух факторов. Тем не менее, ни одна статья или книга может перечислить все возможные проблемы процесса и их причин.

Поскольку этот шаг требует независимого решения на основе опыта, или из первых принципов анализа, мозг - штурм может быть полезным в генерации идей. Тем не менее, это также можно привлекать слишком много людей, в результате чего список вероятных причин, практически нецелесообразно проводить. Широкие возможности должны быть рассмотрены и ранжируются на основе вероятности их возникновения и легкость устранения.

Следующим шагом является фактическим дизайн эксперимента. Определить, какие переменные процесса может привести к основе сообщаемых симптомов и какие из них можно манипулировать. Дизайн теста проводить постоянный столько переменных, сколько возможно. Хотя это упрощает анализ полученных результатов, в нем не рассматривается ситуация, когда проблема возникает в результате взаимодействия между двумя переменными. Этот процесс должен быть тщательно изучен, чтобы определить, где эти взаимодействия могут существовать, а затем создать эксперимент надлежащим образом. Когда большое число переменных должны быть включены, рассмотреть возможность использования статистических экспериментальный метод дизайна. Эти методы позволяют изучение большого числа переменных с относительно небольшим количеством экспериментов.

При разработке эксперимента, знаю, чего ожидать от предлагаемого процесса изменений. В случае необходимости использования моделирования процесса предсказать реакцию. Кроме того, помните это часто легче опровергнуть гипотезу, чем это доказать.

Будьте очень внимательны, необходимых при проведении эксперимента, чтобы обеспечить, что ее дизайн следования. Отклонения должны быть оценены и повторил эксперимент, если это необходимо. Проверка критических данных с использованием полевых измерений, когда это возможно.

Анализ данных является важной частью решения возникающих проблем. Изучение данных для того, чтобы они были совместимы, и что никаких неожиданностей не произошло взаимодействий. Если данные противоречивы или неубедительными, а затем повторить эксперимент.

Сохранять объективность в анализе. Легко искажать данные в поддержку теории, для которой существует эмоциональная связь. Даже самые опытные устранения неполадок должны поддерживать постоянное дежурство против этой ошибки. Теперь мы представляем два примера того, как мы использовали этот метод.

Увеличение ФКК топлива газа

Жидкости каталитического крекинга (ФКК) в североамериканских НПЗ наблюдалось постепенное увеличение производства топливного газа, низкая стоимость побочный продукт каталитической реакции, которая преобразует высокомолекулярных - масла вес газа в моторные топлива. Это устройство процессов смеси целинных и коксового газа масла, которые гидроочищенные для удаления серы и других примесей, а также для насыщения ароматические углеводороды.

Предварительное расследование показало, что никеля и ванадия концентрации на катализаторе ФКК возросла в соответствии с увеличением производства топливного газа. Эти металлы выступают в качестве катализатора дегидрирования в реакторе ФКК, в результате чего рост цен на топливо производства газа. Увеличение металлов на катализаторе может быть связано с:

1. Сокращение ФКК катализатором того скорости

2. Сокращение удаления металлов в верхнем течении гидроочистки

3. Увеличение концентрации металлов в гидроочистки канал.

Кроме того ФКК катализатора ставка является одним из ключевых параметров операционных и контролируется часто. Кроме того катализатора журналы были рассмотрены и по сравнению с катализатором поступлений. Это сравнение не указывается пониженная ставка дополнительно. Кроме того, другие параметры катализатора, таких, как площадь, отметил, что помимо ставка была постоянной в течение рассматриваемого периода. Таким образом, снижение того катализатора исключить как причину.

Корма ФКК периодически проверяться на обоих никеля и ванадия. Ни превысили 0,5 стр. / мин предел обнаружения метода испытания с течением времени, что концентрация увеличилась на катализаторе ФКК. Металлов баланса ФКК быстро показали, однако, что количество никеля и ванадия, необходимых для достижения существующих концентрации на катализаторе были ниже предела обнаружения методом. Это было не возможно полностью исключить сокращение гидроочистки деметаллизации производительности в качестве основной причины. Тем не менее, никакие другие измерения производительности гидроочистки (серы и азота, удаление, Конрадсону углеродных остатков сокращения водорода или дополнение) показали признаки значительного ухудшения. Таким образом, гидроочистки выступление было исключено в настоящее время в качестве основной причины.

Сырой единицы тяжелой вакуумного газойля (HVGO) продукт периодически проверяться на обоих никеля и ванадия. Он показал увеличение как, но они не всегда высоко над период. Кроме того, концентрации не всегда достаточно высоки, чтобы ожидать, типа увеличения выставлены на катализаторе ФКК. Тем не менее, образцы были только вытащил для анализа металлов несколько раз в месяц. Нет данных концентрации металлов были доступны для большинства операций. Дальнейшие исследования необходимо.

Другие факторы, кроме C-фактор, который влияет на вовлечение в вакуумной колонны включают мытье зоны дизайн, тип канала distiubutor и дизайн, и дизайн перевода - линии вакуумной печи с башней. Все три были обнаружены недостатки в этой вакуумной колонны. Тем не менее, следующий блок оборот лишь несколько месяцев, поэтому основное внимание было уделено улучшению мыть зоны, имеющих наиболее высокие шансы на успех на короткое время он-лайн.

Существующие зоны мыть состояла из 5 футов Flexigrid сетки стиле структурированных упаковки. Эта упаковка является эффективным для де-за увлечения C-факторов примерно до 0,3. Над этим, структурированные упаковке рекомендуется. Мыть зоны вновь разработанные с использованием комбинации кровать структурированных упаковки и Flexigrid. В дополнение к предоставлению лучше де-увлечения, эта конструкция была более эффективной, в результате испарения большей стирки нефти. Для этого необходимо заменить стирки нефти спрей-заголовок обеспечить достаточные объемы нефти для предотвращения мыть коксующегося постели.

Мыть зоны реконструкции был завершен наряду с другими изменениями подразделение, которое позволило подразделения в целях повышения ее заряд курса. Вымойте кровать производительность значительно активизировалось, что привело к сокращению металлов в HVGO на C-факторов приближается 0,5, как показано на рисунке 1.

Преждевременная DIB наводнения

Deisobutanizer (DIB) в серной кислоте блок алкилирования отделяет избыточного я-бутана из н-бутана и алкилата продукт для переработки на алкилирования реакторов. Изобутан чистота является одним из ключевых переменной с примесями занимают место в алкилирования реакторов и увеличение тепловой нагрузки на системы охлаждения. Алкилирования в один завод не смог достичь желаемого накладных чистоты из-за наводнения в DIB. Тем не менее, оценка DIB лотки на основе моделирования колонке указано, что они работают около 70% наводнения. Создание не должны были этого вопроса.

Ближе сравнения моделирования в процессе данных показал существенное различие между расчетной и фактической обязанности DIB reboiler. Данные показали выше, чем требования тепла моделирования рассчитывается. Дальнейшие оценки не требуется.

В этой колонке DIB оснащен пара стороны - рисовать, которая кормит бутан колонке исправления (Рисунок 2). Жидкость из нижней части бутан возвращает выпрямитель для DIB самотеком через печать цикла. Переговоры с операторами установок показал, что они часто приходилось сточных вод из нижней части этого цикла для поддержания потока. Вода не были учтены в первоначальном моделирования. Поскольку весь процесс осушения была выполнена вручную, не было никакой возможности для инженера, чтобы знать, что это вопрос, не обращаясь к операторам.

DIB-бутан выпрямителя были вновь моделируется с воды в канале. Очень быстро стало ясно, что никакого значительного количества воды может накопиться в колонке бутан, предполагая, что он был отстранен от аккумулятора DIB накладные расходы, поскольку она была произведена. Тем не менее, существующие аккумулятора накладных не предназначена для надлежащего удаления воды. углеводородов спуск аккумулятора сопла был оснащен 2-в. внутренние проекции. Аккумулятор также вода "загрузки", состоящий из 4-в. диаметр 3-х футовые трубы на дне сосуда. Операторов осушенных это на их раундов каждые 2 ч. Грубые оценки ожидаемых рабочая подачи воды в башню указал, что эта мера является недостаточной.

Во время очередной раунд, время для слива воды из багажника воды над головой аккумулятора было измерено. После 15 минут ожидания, эксперимент был повторен без каких-либо существенных изменений в крылом времени. Очевидно, что существующие загрузки воды в настоящее время заполнены менее чем за 15 мин. После загрузки был полон, любые дополнительные объемы воды, левый верхний аккумулятор с углеводородным рисовать и был или кипятили в DIB или рециркуляции для алкилирования реакторов. Вода кипятили в DIB в результате избыточной нагрузки на поддоны и ребойлеры. Вода для вторичного реакторы могли бы способствовать избыточное потребление кислоты, если не удалить.

Аккумулятор DIB накладных был переработан с большим откачиванию воды загрузки и коагулятор для повышения эффективности водоотведения. Прогноз на сопло спуск углеводородов был продлен до 6 дюймов Кроме того, загрузка была оснащена уровне контроллера, чтобы оттянуть вода постоянно.

Изменения были реализованы, и DIB выступление было заметно улучшилась. Н-бутана концентрации в г-бутан продукта снизился почти на 2%, а башня больше не затопило. Лоток эффективности также существенно улучшились.

DANA Laird,

KOCH-Glitsch, Л. П.

Брайан Альберт,

EXXON MOBIL исследований и разработок

CARY СТАЙНЕР,

FLINT HILLS РЕСУРСЫ, Л. П.

DOUGLAS мало,

KOCH углеводородов, Л. П.

DANA Лейрд является переработка консультант Koch-Glitsch, LP (PO Box 64596, Сент-Пол, MN 55164-0596, телефон: (651) 438-1382, факс: (651) 437-0504, E-почта: < HREF = "mailto: Lairdd@kochind.com"> Lairdd@kochind.com </ A>). До работы в Кох - Glitsch, он работал в компании Флинт Хиллз ресурсов, Л. в различных переработки технико-служба ролей. Он обладает 15-летним опытом работы в уточнении-технологического проектирования и технического обслуживания. Он специализируется на реконструкции проекта сферы развития, запуска и устранения неполадок. Лэрд имеет бакалавра и магистра в области химического машиностроения Univ. Канзас и лицензии профессионального инженера в штате Канзас.

Брайан Альберт инженерных объединяться Exxon Mobil исследований и техника в сырую перегонки, фракционирования и разделения Раздел (3225 Галлоус Road, номер 7A19o6, Fairfax, VA 22037, телефон: (703) 846-5124, факс: (703) 846 - 5441, E-почта: brian.d.albert @

exxonmobil.com). Ранее он был консультантом перегонки с Koch-Glitsch, специализирующаяся на проектировании и реконструкции большого fractionators НПЗ. Альберт получил степень бакалавра в области химического машиностроения штата Айова, Univ. и является членом Айше.

CARY Штайнер инженер-химик для Флинт Хилс ресурсов, Л., дочерняя Коха промышленности (П. 0. Box 64596, Сент-Пол, MN 55164-0596, телефон: (651) 438-1268, факс: ( 651) 437-0504, E-почта: <a href="mailto:Cary.Steiner@fhr.com"> Cary.Steiner @ <fhr.com />). Он специализируется на технологии фракционирования на 28o Флинт Hills ', ООО баррелей сырой нефти НПЗ в Rosemount, MN. До прихода в Флинт Хилс ресурсов, он был нанят Кох Инженерная компания (ныне Koch-Glitsch), специализирующихся на процесс проектирования, диагностики revamps и мощных фракционирования оборудования Штайнер BS в области химического машиностроения Канзас-во Моск. и MBA из Уичито-во Моск.

DOUG мало советник технологических процессов с Кох углеводородом, LP (4111 Е. тридцать седьмой Санкт Севера, Вичита, KS 67220, телефон: (316) 828-8247, факс: (316) 828-3747, E-почта: < HREF = "mailto: Littled@kochind.com"> Littled@kochind.com </ A>). Он оказывает техническую поддержку природного газа жидких операций компании. Ранее он предоставил фракционирования технической поддержки для заводов Флинт Хилс ресурсов. Он также имеет опыт работы в chloralkali, хлорированных углеводородов, экологические лечения и специальных химикатов растений. Он степень бакалавра и магистра в области химического машиностроения Канзас-во Моск. и является членом Айше.

Hosted by uCoz