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        先進(jìn)控制系統(tǒng)在延遲焦化裝置中的應(yīng)用

        2017-12-29 02:21:05張繼東盧迪孟碩張海濱
        石油化工自動化 2017年6期
        關(guān)鍵詞:工藝

        張繼東,盧迪,孟碩,張海濱

        (中國海洋石油總公司 節(jié)能減排監(jiān)測中心,天津 300450)

        先進(jìn)控制系統(tǒng)在延遲焦化裝置中的應(yīng)用

        張繼東,盧迪,孟碩,張海濱

        (中國海洋石油總公司 節(jié)能減排監(jiān)測中心,天津 300450)

        針對延遲焦化裝置的實際工藝條件和操作現(xiàn)狀,論述了先進(jìn)控制系統(tǒng)的控制策略,分別討論了反應(yīng)器控制器、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)控制器的關(guān)鍵控制變量,并就軟測量的主要功能部分進(jìn)行了闡述。先進(jìn)控制系實施后,延遲焦化裝置的控制器投用率達(dá)到95%以上,提高了裝置的自動化水平,減輕了操作人員的勞動強度,實現(xiàn)了裝置的平穩(wěn)運行、裝置的“卡邊”操作、提高了總液收率,降低了裝置的能耗,在煉化生產(chǎn)中具有推廣價值。

        先進(jìn)控制 延遲焦化 節(jié)能降耗 控制器

        在經(jīng)典控制理論和現(xiàn)代控制理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合煉油工藝和工程、計算機和儀表技術(shù)以及過程控制理論,設(shè)計出適用于煉油裝置的新型的先進(jìn)控制(APC)系統(tǒng),能解決煉油工藝中難以控制的問題,如非線性、大滯后等[1-3]。目前,煉化企業(yè)通過實施APC技術(shù),可以大幅提高工業(yè)生產(chǎn)過程操作和控制的穩(wěn)定性,減少關(guān)鍵變量的運行波動幅度,使其更接近于優(yōu)化目標(biāo)值,從而使工業(yè)生產(chǎn)過程在更接近裝置約束邊界的條件下運行,最終達(dá)到增強工業(yè)生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和安全性,保證產(chǎn)品質(zhì)量的均勻性,提高目標(biāo)產(chǎn)品的收率,提高生產(chǎn)裝置的處理能力,降低生產(chǎn)過程運行成本以及減少環(huán)境污染等目的。

        1 裝置概況及應(yīng)用背景

        某煉化公司4.2 Mt/a延遲焦化裝置采用“兩爐四塔”工藝路線。原料為常減壓蒸餾裝置的減壓渣油,主要產(chǎn)品為干氣、液化氣、汽油、柴油、蠟油、重蠟油、焦炭。延遲焦化裝置由焦化反應(yīng)單元、分餾吸收穩(wěn)定單元和公用工程三部分組成,其中焦化反應(yīng)單元主要包括:2臺加熱爐和4座焦炭塔等,分餾吸收穩(wěn)定單元主要包括:焦化分餾塔、汽油吸收塔、脫洗塔、柴油吸收塔和穩(wěn)定塔。該裝置已采用分散控制系統(tǒng)實現(xiàn)了集中控制,從常規(guī)控制系統(tǒng)的設(shè)計和配置情況看,方便了過程控制,提高了裝置運行的可靠性,同時也為實施先進(jìn)控制奠定了基礎(chǔ)。在實際運行中,這些控制系統(tǒng)大多數(shù)能發(fā)揮出良好的控制效果,為裝置的平穩(wěn)操作提供了有力的保證,同時也為實施先進(jìn)控制創(chuàng)造了良好的條件。

        2 先進(jìn)控制系統(tǒng)控制策略

        針對裝置的工藝特點,并以操作人員的經(jīng)驗為基礎(chǔ),采用定制開發(fā)的技術(shù)實現(xiàn)先進(jìn)控制需求,實現(xiàn)裝置全流程或部分單元的多變量綜合閉環(huán)控制,達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)、“卡邊”操作等目的[4-6]。焦化裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)設(shè)計了2個控制器,包括:焦化反應(yīng)單元控制器[7]、分餾吸收穩(wěn)定單元控制器[8]。

        2.1 焦化反應(yīng)單元控制器

        焦化反應(yīng)單元APC系統(tǒng)可實現(xiàn)如下功能:充分利用焦炭塔生產(chǎn)安全高度、在滿足加熱爐爐膛溫度、爐管表面溫度與空塔表面速度等約束的前提下,提高加熱爐的新鮮原料進(jìn)料量及裝置處理量;平穩(wěn)加熱爐的控制及氧含量波動,降低能耗;實現(xiàn)加熱爐支路平衡控制、滿足爐出口溫度和爐管表面溫度的控制要求、延長爐管使用壽命。焦化反應(yīng)單元采用模型預(yù)測控制,具體變量見表1所列。

        表1 反應(yīng)單元控制器主要變量

        2.2 分餾和吸收穩(wěn)定單元控制器

        分餾和吸收穩(wěn)定單元APC系統(tǒng)將實現(xiàn)如下功能:穩(wěn)定分餾和吸收單元的控制,在線預(yù)測含產(chǎn)品的相關(guān)控制指標(biāo)、實現(xiàn)“卡邊”控制、保證產(chǎn)品質(zhì)量,使汽油、柴油等高價位產(chǎn)品產(chǎn)率最大化;針對焦炭塔切換、預(yù)熱等事件,進(jìn)行實時監(jiān)測和前饋補償,緩解切換操作對分餾塔工藝參數(shù)的影響;保證分餾塔氣液負(fù)荷的穩(wěn)定,滿足各種工藝約束,提高高溫位熱量的利用率。分餾吸收穩(wěn)定單元采用模型預(yù)測控制,具體變量見表2所列。

        表2 分餾和吸收穩(wěn)定單元主要變量

        2.3 軟測量及計算模塊

        軟測量功能部分主要實現(xiàn)焦炭塔原料生焦率、焦炭塔焦炭高度、柴油干點、汽油干點、蠟油殘?zhí)苛康能洔y量。配合APC系統(tǒng)的目標(biāo),焦炭高度可作為最大化進(jìn)料的優(yōu)化控制變量。

        3 先進(jìn)控制系統(tǒng)應(yīng)用效果

        3.1 平穩(wěn)操作及抵御焦炭塔切換帶來的干擾

        APC系統(tǒng)在正常操作中,充分利用多變量控制器的協(xié)調(diào)能力,使裝置操作平穩(wěn)。在焦炭塔切換過程中,控制器可根據(jù)工況自動進(jìn)行調(diào)整,由于調(diào)節(jié)及時,可更大程度上保證裝置的平穩(wěn)。分餾塔和吸收穩(wěn)定單元各主要工藝參數(shù)點的波動范圍都有明顯減少,大部分工藝參數(shù)點標(biāo)準(zhǔn)偏差降低20%以上,關(guān)鍵被控變量的標(biāo)準(zhǔn)偏差降低30%以上,為裝置的平穩(wěn)操作起到了非常關(guān)鍵的作用。該裝置APC投用前后主要工藝參數(shù)點標(biāo)準(zhǔn)偏差對比見表3所列。

        表3 APC投用前后標(biāo)準(zhǔn)偏差對比

        3.2 保證產(chǎn)品質(zhì)量及降低產(chǎn)品質(zhì)量波動

        為保證產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品質(zhì)量波動,先進(jìn)控制的優(yōu)化控制策略如下:首先,APC控制系統(tǒng)實時地調(diào)整裝置各部分回流、溫度、氧含量、負(fù)壓等工藝操作參數(shù),提高裝置平穩(wěn)率;其次,針對焦化裝置焦炭塔周期性切換操作對裝置的嚴(yán)重干擾,APC系統(tǒng)自動優(yōu)化控制,減弱裝置在焦炭塔預(yù)熱、切換等事件發(fā)生時操作的波動幅度;最后,提供了穩(wěn)定汽油初餾點、柴油95%點、蠟油10%點和蠟油95%點的工藝計算,操作人員可以此為參考實時地調(diào)整操作參數(shù)。裝置部分主要產(chǎn)品指標(biāo)的優(yōu)化效果對比見表4所列,通過對比數(shù)據(jù)分析可充分表明APC系統(tǒng)“穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品波動”的功能。

        表4 APC投用前后關(guān)鍵參數(shù)對比 ℃

        另外,APC系統(tǒng)提供了相應(yīng)軟測量預(yù)測給生產(chǎn)提供操作指導(dǎo),軟測量計算值與化驗值之間的偏差滿足工藝要求。主要包括穩(wěn)定汽油初餾點、柴油95%點、蠟油10%點和蠟油95%點的工藝計算,并用實驗室分析數(shù)據(jù)校正,用作液化石油氣、穩(wěn)定汽油、柴油、蠟油切割的工藝指標(biāo),操作人員可以此為依據(jù)實時地調(diào)整操作參數(shù)。軟測量計算值與化驗值之間的偏差,滿足工藝要求。

        3.3 提高液體產(chǎn)品收率

        APC控制系統(tǒng)可實時地調(diào)整分餾塔各部分回流量來優(yōu)化分餾塔溫度分布,增加輕質(zhì)產(chǎn)品的收率。先進(jìn)控制可減弱分餾塔在焦炭塔預(yù)熱、切換等事件發(fā)生時操作的波動幅度,保證整個裝置的輕質(zhì)產(chǎn)品的收率維持在較高的水平。試運行期間,APC投用前后,各產(chǎn)品的對比,見表5所列。

        表5 APC系統(tǒng)投用前后液體產(chǎn)品收率對比

        3.4 降低裝置能耗

        為節(jié)能降耗,APC系統(tǒng)采取的一個主要措施是優(yōu)化控制煙氣氧體積分?jǐn)?shù),提高加熱爐熱效率,如圖1所示。另外APC系統(tǒng)還通過提高分餾塔高溫位熱量的利用,通過優(yōu)化吸收穩(wěn)定單元補充吸收劑流量、貧吸收油流量、穩(wěn)定塔頂回流流量,如圖2所示,來達(dá)到節(jié)能降耗的目的??紤]到能耗優(yōu)化分析的復(fù)雜性,僅以先進(jìn)控制投用前后加熱爐燃料氣消耗量即單耗來進(jìn)行對比,見表6所列。根據(jù)試運行期間的統(tǒng)計,對比燃料氣消耗量下降1.833%。

        圖1 焦化爐APC投用前后爐煙氣氧體積分?jǐn)?shù)對比

        圖2 投用前后穩(wěn)定塔頂回流比、塔頂溫度、塔頂回流量變化對比

        如圖1所示,6路焦化爐煙氣氧體積分?jǐn)?shù)平均值明顯平穩(wěn),標(biāo)準(zhǔn)方差由原來的0.259降為0.189,降低了27.0%;平均值由原來的2.89%降為2.28%,降低0.61%;負(fù)壓保持在-40~-20 kPa的情況下,平穩(wěn)并優(yōu)化了焦化爐煙氣氧含量保持平穩(wěn)。

        如圖2 所示,APC系統(tǒng)會根據(jù)穩(wěn)定塔頂溫度、回流比的變化實時優(yōu)化穩(wěn)定塔頂回流流量,在穩(wěn)定塔頂溫度不高的情況下根據(jù)回流比減少回流量,達(dá)到節(jié)能降耗的目的;而在穩(wěn)定塔頂溫度超高的情況下又能迅速提高回流量,以穩(wěn)定塔頂溫度。

        表6 APC投用前后裝置單耗對比

        4 結(jié)束語

        延遲焦化裝置APC系統(tǒng)通過一段時間的運行,控制器投用率達(dá)到95%以上,APC系統(tǒng)安全可靠,可隨時克服生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常狀況,不會對生產(chǎn)造成波動,同時APC系統(tǒng)操作簡便,易于掌握。運行結(jié)果表明:APC系統(tǒng)投用后提高了裝置的自動化水平,減輕了操作人員勞動強度;提高了裝置運行平穩(wěn)率;節(jié)能降耗,提高了加熱爐爐效率;平穩(wěn)并優(yōu)化分餾塔溫度分布,提高了高價值產(chǎn)品產(chǎn)率;平穩(wěn)并優(yōu)化吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的流量和溫度分布,達(dá)到了節(jié)能并提高高價值產(chǎn)品產(chǎn)率的目的。

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        ApplicationofAdvancedControlSysteminDelayedCokingUnits

        Zhang Jidong, Lu Di, Meng Shuo, Zhang Haibin

        (CNOOC Energy Conservation & Pollution Monitor Center, Tianjin, 300450, China)

        s:According to actual process conditions and operation status of delayed coking device, control strategy of advanced control system is discussed.Key control variables of reactor controller and absorber-striper-stabilizer controller are discussed respectively.Main function on soft measurement is also expounded.After implementation of advanced control system, utilization rate of the controller of delayed coking unit increases to 95% and above.The installation automation is increased,work intensity of operators is alleviated,the stable operation and expert experience operation of the unit are also realized.Yield of valuable products is increased,as well as unit energy consumption is reduced.The system is worth popularizing in refinery production.

        advanced control; delayed coking; energy-saving and cost reducing;controller

        稿件收到日期:2017-08-11,修改稿收到日期2017-09-20。

        張繼東(1989—),男,吉林磐石人,2014年畢業(yè)于中國石油大學(xué)(北京)化學(xué)工程專業(yè),獲碩士學(xué)位,現(xiàn)就職于中國海洋石油總公司節(jié)能減排監(jiān)測中心,從事石油石化領(lǐng)域的節(jié)能減排技術(shù)研究、石油化工裝置的模擬與優(yōu)化工作,任工程師。

        TP273

        B

        1007-7324(2017)06-0024-04

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