Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Июля 2011 в 05:54, курсовая работа
При сгорании сернистых дизельных топлив образуются окислы серы SO и SO2, которые в зоне пониженных температур вместе с конденсирующимися парами воды образуют сернистую и серную кислоты и оказывают сильное корродирующее действие на металл двигателя. Борьбу с сернистой коррозией ведут способами: во-первых, применением устойчивых против коррозии металлов для гильз цилиндров и поршневых колец; во-вторых, применением присадок к топливам и маслам, нейтрализующих агрессивное действие продуктов сгорания серы; в-третьих, очисткой топлив от сернистых соединений.
Введение……………………………………………………
1.Назначение гидроочистки………………………………..
2.Теоретические основы процесса…………………………
3.Сырье и продукция………………………………………….
4.Выбор установки гидроочистки…………...
5.Описание технологической схемы…………………………
6.Выбор катализатора………………………………………….
7.Расчет основного оборудования установки:……………….
1. Расчет реакторного блока………………………………
2. Расход колонны водорода на гидроочистку…………...
3. Потери водорода с отдувом…………………………….
4. Материальный балланс установки………………………
5. Материальный балланс реактора……………………….
5.2. Тепловой баланс………………………………………
5.3. Расчет объема катализатора………………………….
5.4. Размер реактора……………………………………….
8. Экономическая часть………………………………………
9. Охрана труда
10. Автоматизация и КИП………………………………...
11. Гражданская оборона………………………………………
Контроль
давления при отдуве ВСГ из абсорбера
К-3 осуществляется преобразователем типа
“Сапфир” (поз. 13-1). Это вторичный электрический
прибор с записью и показаниями величин
регулируемого параметра. Прибор снабжен
станцией управления. Одновременно сигнал
с первичного преобразователя подается
на регулятор типа БР-1 (поз. 13-3), встроенный
в прибор. На регуляторе сравнивается
текущее значение регулируемого параметра
с заданным и в случае отклонения вырабатывается
по Пи-закону регулирования сигнал регулирующего
воздействия, который подается на исполнительный
механизм.
10.3
Описание контуров
После выхода из трубчатой печи газосырьевой смеси, а также после выхода из реактора измеряется концентрация водорода в смеси прибором типа ГТМК –2 (поз. 2-1, 3-1, 4-1). Действие термокондуктометрического газоанализатора основано на изменении теплопроводности газовой смеси, которая практически однозначно определяется содержанием в ней анализируемого компонента. Измерение теплопроводности проводят косвенно по изменению электрического сопротивления чувствительного элемента, помещенного в анализируемою газовую смесь.
По
схеме прямого измерения
10.4
Описание контура регулирования уровня
Регулирование уровня МЭА при выходе из абсорбера К-3 осуществляется уровнемером УБ-П (уровнемер буйковый пневатический) (поз. 12-1). Принцип действия уровнемера основан на пневматической силовой компенсации. При изменении уровня жидкости на чувствительном элементе (буйке) измерительного блока возникает усилие, которое через систему рычагов и тяг перемещает заслонку пневмопреобразователя относительно сопла. Давление из линии сопла поступает на выход прибора и в сильфон обратной связи, который создает уравновешивающий момент.
Сигнал
с УБ-П воспринимается прибором ДС-П
(поз. 12-2), сигнал с которого поступает
на вторичный прибор ПВ-10.1Э (поз.12-3).
Это вторичный пневматический прибор
с записью и показаниями
Одновременно
сигнал с первичного преобразователя
подается на регулятор типа ПР 3.31 (поз.
12-4). Это пневматический регулятор
агрегатного комплекса системы СТАРТ
с пропорционально интегральным законом
регулирования. На регуляторе сравнивается
текущее значение регулируемого параметра
с заданным и в случае отклонения вырабатывается
по Пи-закону регулирования сигнал регулирующего
воздействия, который подается на исполнительный
механизм.
10.5
Описание контуров
Регулирование расхода осуществляется при поступлении жидкого топлива для обогрева трубчатой печи, при подачи ВСГ в тройник смешения центробежным компрессором, при подачи в тройник смешения сырья насосами, а также при входе в абсорбер К-3 МЭА. Первичным измерительным преобразователем расхода является диафрагма типа ДК-6 (поз. 7-1, 8-1, 9-1, 13-1), установленная на линии подачи исходной смеси в аппарат. Она представляет собой тонкий диск с внутренним отверстием. В зависимости от расхода смеси изменяется величина перепада давления на диафрагме. Сигнал с диафрагмы подается на сльфоновый дифманометр типа ДС-П3 (поз. 7-2, 8-2, 9-2, 13-2), где преобразуется величина перепада давления в унифицированный пневматический выходной сигнал 0,02-0,1 мПа.
Сигнал
с дифманометра воспринимается вторичным
прибором типа ПВ 10.1Э (поз. 7-3, 8-3, 9-3, 13-3).
Это вторичный пневматический прибор
с записью и показаниями
Одновременно сигнал с диафрагмы подается на регулятор ПР3.31 (поз. 7-4, 8-4, 9-4, 13-4). На регуляторе сравнивается текущее значение регулируемого параметра с заданным и в случае отклонения вырабатываеся по Пи-закону регулирования сигнал регулирующего воздействия, который подается на исполнительный механизм.
11.1
Характер воздействия
ударной волны
Ударная волна поражает людей, разрушает или повреждает здания, сооружения, оборудование, технику и имущество. Ударная волна поражает незащищенных людей в результате непосредственного (прямого), а также косвенного воздействия, вызывая травму различной степени.
При непосредственном воздействии ударной волны причиной поражения является избыточное давление. При косвенном – люди поражаются обломками разрушенных зданий, осколками стекла и другими предметами, перемещающимися под действием скоростного напора. Травмы от действия ударной волны принято подразделять на легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые.
При
воздействии ударной волны
Разрушение принято делить на полные, сильные, средние и слабые.
Полные разрушения.
В
зданиях и сооружениях
Сильные разрушения.
В
зданиях и сооружениях
Средние разрушения.
В
зданиях и сооружениях
Слабые разрушения.
В
зданиях и сооружениях
Поражения людей, находящихся в момент взрыва в зданиях и убежищах, зависят от степени их разрушения. Так, например, при полных разрушениях зданий находящиеся в них люди погибнут. При сильных и средних разрушениях может выжить примерно половина людей, из которых значительная часть будет поражена в различной степени, многие могут оказаться под обломками конструкций, а также в помещениях с заваленными или разрушенными путями эвакуации.
При
слабых разрушениях зданий гибель людей
маловероятна. Однако часть из них
может получить различные травмы
и ранения [6].
В дипломном проекте выполнен расчет устойчивости сооружений установки от ударной волны образовавшейся в результате взрыва реактора установки гидроочистки дизельного топлива массой 215кг на расстоянии 55м от точки взрыва до здания операторной ИРТП.
Объем реактора заполненного парами дизельного топлива:
Vпар=Vемк–Vдиз.топ.=27,6–27,6×
где, Vпар – объем паров дизельного топлива в емкости, м3
Vемк – объем емкости, м3
Vдиз.топ – объем дизельного топлива в емкости, м3 , равный емкости, умноженной на процент ее заполнения
Объем дизельного топлива находящегося в парообразном состоянии:
Vдиз.топ=Vпар×%/100=100/100=1
где, Vпар×% - процентное содержание дизельного топлива, находящегося в парообразном состоянии.
Масса дизельного топлива Qдиз.топ (Т) находящегося в парообразном состоянии:
Q= Qдиз.топ ×ρ =138×0,0156=0,215т
где,
ρ – плотность паров дизельного
топлива, г/см3
Из
полученных данных расчета следует
вывод, что в районе операторной
ИРТП максимально возможное
Таблица
11.1 – Результаты оценки устойчивости
установки гидроочистки дизельного
топлива к воздействию ударной
волны
Элементы установки и их краткая характеристика | Степень разрушения при, ΔРф кПа | Предел устойчивости, кПа | Выход из строя при ΔРmax, % |
10 20 30 40 50 60 70 | |||
Кирпичное
бескаркасное производственно- |
20 |
30 | |
|
50 25 10 |
20 75 | |
|
20 30 30 60 30 |
40 10 10 3 15 | |
Телефонно-телеграфная аппаратура вне укрытий |
30 |
15 |