Отчет по учебной практике ООО «Газпром переработка» ЗПКТ «наименование предприятия»

Автор: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2014 в 13:35, отчет по практике

Краткое описание

Важным этапом в организации и становлении нового предприятия является объединение трех различных дочерних обществ ОАО «Газпром» (ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром переработка-Сургут», ООО «Газпром переработка-Уренгой»), территориально расположенных в трех субъектах федерации – Ханты-мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Республики Коми.

Оглавление

1. Общая характеристика предприятия. 3
2. Производственная и организационная структура предприятия 6
3. Описание существующей технологической схемы предприятия. 8
4. Описание технологической схемы установки деэтанизации конденсата. 10
5. Характеристика сырья и готовой продукции установки деэтанизации
конденсата. 21
6. Нормы технологического режима установки деэтанизации конденсата. 23
7. Меры безопасности при эксплуатации производственных объектов 25
8.Структура заводской лаборатории. 21

Файлы: 1 файл

otchet_2014_oxana.doc

— 218.00 Кб (Скачать)

   Установка стабилизации  конденсата (УСК).

Сырьем для этой установки является нестабильный конденсат. Конечными продуктами переработки являются газ, идущий на установку получения дизельного топлива УПДТ и в резервуарный парк УТНиИ и широкая фракция легких углеводородов, идущая на установку получения пропана-бутана УППБ. Сырьем установки стабилизации конденсата также является нестабильный конденсат. УСК состоит из двух технологических линий проектной производительностью по нестабильному конденсату 0.675 млн.т/год каждая. Фактически УСК полностью обеспечивает проектную производительность, т.е. 1.3 млн.т/год.  Продуктами УСК являются стабильный конденсат и ШФЛУ, являющиеся сырьем для дальнейшей переработки, и газ деэтанизации. Стабильный конденсат также частично реализуется в качестве товарной продукции. Часть выработанного на линиях УСК газа деэтанизации в смеси с газами стабилизации направляются в топливную сеть завода – объем этого газа регулируется фактической потребностью ЗПКТ в топливном газе.

В случае необходимости УСК может работать в режиме деэтанизации, при этом ее производительность по сырью не меняется. 

Установка получения дизельного топлива (УПДТ).

Сырьем для установки получения дизельного топлива является стабильный конденсат, который поступает с установки стабилизации конденсата УСК.

Установка состоит из четырех параллельно работающих технологических линий проектной производительностью по 50тыс. т/год по сырью каждая. Опыт эксплуатации УПД показал, что при проектной производительности 200 тыс.т/год ее фактическая производительность достигает 373 тыс.т/год. Одной из причин такого повышения производительности является изменение режима работы установки. Основной продукт установки - дизельное топливо широкого фракционного состава. Кроме этого, в небольших количествах вырабатывается прямогонная бензиновая фракция. Нереализуемая бензиновая фракция вместе с тяжелым остатком переработки поставляется потребителям в качестве товарного продукта под названием «аналог СК».

       Установка получения пропана-бутана  (УППБ).

Сырьем для УППБ является ШФЛУ с УСК. Проектом предусматривалось получение ПФ (или ПБФ) боковым погоном из ректификационной колонны К-701, где на 44 клапанных тарелках происходит разделение ШФЛУ, и  выводом депропанизированного конденсата (кубового остатка) в ДК.

Возможны различные режимы работы УППБ в зависимости от плановых заданий: в режиме одновременного получения двух и трех продуктов. В любом режиме из кубовой части К-701 выводится высокооктановый  компонент – дебутанизированный конденсат, ДБК, который используется для приготовления базового компонента автобензина Нормаль-80.

При работе УППБ в режимах одновременного получения двух продуктов:

- ФПБ и ДБК:   флегма  К-701 поступает на блок очистки  пропана, где получается ФП для СОГов чистотой 99,5% масс или ФП, с содержанием пропана не менее 96%масс. При этом боковой погон является некондиционной пропан-бутановой фракцией (ПБФ неконд), которая вовлекается в состав ДК.

С 2003г., когда в ЗПКТ используется режим получения облегченного ДБК УППБ значительное время работает в режиме одновременного получения трех продуктов: ФП, ФПБ, ДБК. В этом режиме вывод некондиционного продукта практически отсутствует.

Проектная производительность установки по ШФЛУ составляет 128.5 тыс.тонн/год.

Парки деэтанизированного и стабильного конденсатов, нефтепродуктов и сжиженных газов.

В настоящее время эти резервуары используются для сбора и хранения продуктов УСК и УПДТ. Стабильный конденсат с УСК, непосредственно направляемый на реализацию, подается, минуя парк, на базу нефтепродуктов. Дизтопливо с УПДТ хранится в 4-х резервуарах емкостью по 100 м3

Дожимная компрессорная газов деэтанизации (ДКС).

Предназначена для подачи газов деэтанизации с УДК и УСК в систему магистрального транспорта газа. Подача газов деэтанизации осуществляется на УКПГ-2В в блок низкотемпературного сепаратора (совместно с попутными нефтяными газами с ЦПС-2) для извлечения тяжелых углеводородов.

Головная насосная станция деэтанизированного конденсата (ГНС).

Предназначена для подачи ДК из парка на Сургутский ЗСК. Основной товарный продукт ЗПКТ - деэтанизированный конденсат - собирается в парк ДК, откуда насосами ГНС откачивается в конденсатопровод Уренгой - Сургут. В парк ДК также сбрасываются все нереализованные по прямому назначению продукты переработки. Реализация продукции, произведенной для закрытия потребностей района, ведется через базу нефтепродуктов, куда продукция откачивается по трубопроводам.

 

 

 

 

4 Описание технологической схемы  установки деэтанизации конденсата.

 

Нестабильный газовый конденсат Уренгойского месторождения из арматурного узла УВК по трубопроводу поступает в общий коллектор Ду1000, где объединяется с конденсатом, поступающим по конденсатопроводу "Ямбург – Уренгой", и поступает в здание переключающей арматуры (ЗПА).

Давление НГК Уренгойского месторождения в трубопроводе Ду500 измеряется датчиком давления и контролируется на экране дисплея в операторной,. При достижении давления выше 38,5 кгс/см² происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Ввиду того, что технологические схемы подготовки сырья аналогичны для всех пяти технологических ниток, описание приводится только для одной нитки.

Нестабильный конденсат из коллектора Ду1000 по трубопроводу Ду300 поступает в здание переключающей арматуры (ЗПА), где делится на четыре потока Ду150 каждый и поступает в фильтры Ф-1-1÷Ф-1-4 первой технологической нитки для очистки от механических примесей. Для контроля за давлением нестабильного конденсата до и после фильтров установлены технические манометры. Потоки НГК, частично очищенные от механических примесей, после фильтров поступают в объединенный коллектор Ду300, и направляются в выветриватель В-101-1 технологической нитки.

Выветриватель В-101-1 представляет собой горизонтальный цилиндрический аппарат диаметром 3000 мм и длиной 15400 мм.

В выветривателе на выходе газа установлен сетчатый каплеотбойник, для предотвращения уноса капельной жидкости вместе с газом.

В выветривателе В-101-1 за счет понижения давления до давления не более 37 кгс/см2 происходит выветривание конденсата.

Давление в выветривателе В-101-1 измеряется интеллектуальным датчиком давления 141 GP Foxboro и регулируется клапаном-регулятором, смонтированным на трубопроводе вывода газа выветривания на узел распределения , контролируется приборами с выводом показаний на экране дисплея в операторной. При выходе значения давления из диапазона 15÷37кгс/см²  происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Контроль за давлением в выветривателе В-101-1 по месту осуществляется по техническому манометру.

Уровень жидкой фазы в выветривателе В-101-1 измеряется интеллектуальным преобразователем перепада давления 1151 DP-5 и регулируется клапаном-регулятором, смонтированным на трубопроводе входа НГК в аппарат, контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения уровня из диапазона 50÷500 мм происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной. При превышении уровня жидкой фазы в выветривателе В-101-1 выше 594 мм высоты предела измерения предусмотрена блокировка, при срабатывании которой происходит закрытие задвижки с электроприводом на входе сырья в технологическую нитку с задержкой 5 мин.

Выветренный конденсат из выветривателя В-101-1 с расходом не более 500 м3/час поступает в четыре параллельно работающих разделителя Р-101-1-1÷Р-101-1-4. Расход выветренного конденсата измеряется диафрагмой, смонтированной на трубопроводе выхода ВК из выветривателя и контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При достижении расхода выветренного конденсата выше 500 м³/ч происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Температура выветренного конденсата на выходе из выветривателя В-101-1 измеряется термопреобразователем сопротивления ТСП-100П и  контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной.

Разделители Р-101 представляют собой горизонтальные цилиндрические аппараты диаметром – 2600 мм и длиной – 15832 мм. Внутри аппаратов смонтированы перегородки. Для успокоения потока выветренного конденсата, поступающего в разделители, между перегородками смонтирована трубная решетка с вихрегасителями. В разделителях подтоварная вода отделяется от выветренного конденсата и собирается в специальных ваннах.

Давление в разделителях Р-101-1-1÷Р-101-1-4 измеряется интеллектуальным датчиком давления 141 GP Foxboro, регулируется клапаном-регулятором, смонтированным на общем трубопроводе вывода газа выветривания из разделителей на узел распределения газа в ЗПА и контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения давления из диапазона 15÷34 кгс/см² происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Контроль за давлением в разделителях по месту осуществляется техническими манометрами,

Уровень жидкой фазы в разделителях измеряется интеллектуальным преобразователем перепада давления 1151 DP-5 Rosemount и регулируется клапанами-регуляторами, смонтированными на трубопроводе входа выветренного конденсата в аппараты, контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения уровня из диапазона     50÷500 мм высоты предела измерения от прибора, на АРМ в операторной происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации 1 тона, при превышении уровня жидкой фазы в разделителях выше     594 мм высоты предела измерения от прибора предусмотрена блокировка, при срабатывании которой происходит закрытие задвижки с электроприводом на входе сырья в технологическую нитку с задержкой 5 мин.

Уровень подтоварной воды в разделителях, отделившейся от выветренного конденсата, измеряется преобразователем емкости, регулируется клапанами-регуляторами, смонтированными на трубопроводе вывода подтоварной воды из аппаратов. При достижении уровня подтоварной воды ниже 20 мм высоты уровнемерной колонки предусмотрено срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной от прибора, и блокировка, при срабатывании которой происходит закрытие клапана отсекателя  № К-Р-1÷4/1  на выходе подтоварной воды из аппаратов.

Выветренный и обезвоженный конденсат с расходом не менее 40 м3/час и не более       170 м3/час из разделителей поступает в коллектор Ду400, из которого двумя потоками направляется в две параллельно работающие емкости-накопители Е-101-1-1, Е-101-1-2. Расход выветренного конденсата из каждого разделителя измеряется диафрагмой, смонтированной на трубопроводе вывода ВК из разделителей, и контролируется по приборам с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения расхода из диапазона 40÷170 м³/ч происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Дополнительно температура выветренного конденсата на выходе из каждого разделителя контролируется по ртутному термометру, давление – по техническому манометру, установленными по месту. Допускается производить измерение температуры переносными термометрами.

Емкости-накопители  представляют собой горизонтальные цилиндрические аппараты диаметром – 3200 мм, длиной – 24675 мм и предназначены для накопления выветренного конденсата и отстоя оставшейся подтоварной воды.

Давление в емкостях-накопителях измеряется интеллектуальным датчиком давления   141 GP Foxboro, смонтированным на общем трубопроводе вывода газа выветривания из накопителей на узел распределения газа и контролируется приборами  с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения давления из диапазона 15÷32 кгс/см² происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Контроль за давлением в емкостях-накопителях по месту осуществляется по техническим манометрам,

Уровень жидкой фазы в емкостях–накопителях измеряется интеллектуальным преобразователем перепада давления 1151 DP-5 Rosemount  , регулируется клапанами регуляторами, смонтированными на трубопроводе входа выветренного конденсата в аппараты, и контролируется приборами  с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения уровня из диапазона 100÷2500 мм происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной. При превышении уровня жидкой фазы в емкостях накопителях выше 2970 мм высоты предела измерения предусмотрена блокировка, при срабатывании которой происходит закрытие задвижки с электроприводом на входе сырья в технологическую нитку с задержкой 5 мин.

Уровень подтоварной воды в емкостях-накопителях, отделившейся от выветренного конденсата, измеряется преобразователем емкости Robertshow регулируется клапанами-регуляторами, смонтированными на трубопроводе вывода подтоварной воды из аппаратов, и контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При достижении уровня подтоварной воды ниже 20 мм высоты уровнемерной колонки предусмотрено срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной и блокировки, при срабатывании которой происходит закрытие клапана отсекателя № К-Е-1÷2/ на трубопроводе вывода подтоварной воды из аппаратов.

Потоки выветренного и обезвоженного конденсата из емкостей-накопителей технологических ниток УПС по трубопроводам Ду300 поступают в объединенный коллектор Ду700, и далее транспортируются в цех деэтанизации конденсата.

Расход выветренного конденсата из каждой емкости-накопителя измеряется диафрагмой, смонтированной на трубопроводе вывода ВК из накопителей, и контролируется приборами с выводом показаний на экран дисплея в операторной. При выходе значения расхода из диапазона 126÷294 м³/ч происходит срабатывание световой и звуковой сигнализации на АРМ в операторной.

Информация о работе Отчет по учебной практике ООО «Газпром переработка» ЗПКТ «наименование предприятия»