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化工生產中自動化儀表故障原因及故障解決方法的總結分析

來源: 作者: 發布日期:2021-06-26

 摘 要:分析了化工生產中溫度、壓力、流量、液位控制儀表的常見故障原因及故障解決的方法,總結了氣動調節閥的日常維護和常見故障及原因。

 
自動化控制系統是化工生產系統的神經中樞、安全保障和運行中心, 同時儀表也是現代化工廠不可或缺的部分。 自動化儀表主要是指企業實際生產過程中的一系列儀表,如檢查、控制、執行和顯示等。自動化儀表可及時掌握企業生產動態, 獲取相應數據,促進生產過程的有序運行。 
 
1 儀表常見故障判斷思路
儀表經常出現的異常現象如顯示偏高、 顯示偏低、沒有顯示和顯示值不變化等,主要是兩種原因引起的:一是工藝原因,儀表正確的反應出了實際工藝
異常情況;二是儀表自身原因,某一測量電路中出現故障,導致工藝參數顯示與實際不符。兩種因素容易混淆在一起, 所以在現場檢查時要沉著冷靜地判斷問題,逐一排除。這就需要對儀表懂原理、懂結構、懂性能,同時要熟悉工藝流程及工藝介質物化性質。因 此,在現場處理問題時,應該從自身系統和過程操作系統兩個方面進行綜合考慮,找出原因。 
 
2 四大常規測量儀表故障分析
現場儀表出現故障時, 儀表本身問題主要從以下 3 個方面進行分析, 首先是檢查現場測量元器件是否損壞;其次是檢查中間變送模塊是否正常;非常后檢查控制系統內設置是否正常。 同時還要考慮環境因素, 如測量儀表附近熱源未做隔熱處理或保冷工作不到位,冬天防凍工作未落實或不到位;工藝方面
考慮主要表現在控制回路出現異常時, 從自動切換到手動,檢查手動模式控制下調節開度是否正常,確認是否是過程系統的問題。 無論哪種類型的儀器發生故障, 首先要了解該儀器安裝位置的生產工藝條件,了解該儀器自身的結構特征、性能和參數。 在維修前,通知對應裝置負責人,聯系對應工藝專工,分析判斷出儀表故障的真實原因; 確定儀表是否涉及回路控制和聯鎖功能。綜合上述考慮,確保在維修過程中保證工藝系統穩定運行。
 
2.1 溫度儀表常見故障分析
(1)溫度顯示偏高或非常大。檢查接線端子是否松動或者線纜是否斷路; 檢查熱電阻阻值或熱電偶電勢是否正常;考慮插深是否太長;變送器接線端子是否有積灰。 (2)溫度顯示偏低或非常小。檢查接線端子是否銹蝕或者不牢固; 接線盒或套管破損導致套管內有液體;熱電偶補償導線松動;考慮插深是否不夠;轉換變送元器件是否故障。 (3)溫度顯示波動。 檢查測量電路的接線端子,電路是否有接地點;補償導線有無破損;導管內的流入水(介質);調查趨勢的變化,檢查分析過程的操作情況。
 
2.2 壓力儀表常見故障分析
(1)壓力顯示偏大、偏小或指示曲線無變化。 檢查根部閥是否堵塞、正負引壓管是否暢通、引壓管內是否有異常介質、 排污絲堵及排污閥是否泄漏、平衡閥是否內漏、 考慮是否因堵塞導致單側受壓;冬季介質凍導致膜盒或者引壓管凍;變送器自身電路故障。 (2)壓力顯示波動。 首先與工藝操作人員溝通,是否是工藝工況引起的波動,其次是調節系統不穩定,控制回路一直屬于偏差修正自我調整狀態。
 
2.3 流量儀表常見故障分析
(1)流量指示偏小或無顯示。 零點漂移;顯示有問題;變送器接線短路或斷路;正壓室堵死、輕微堵塞或者漏,冬季正負引壓管是否凍管;系統壓力低;電磁流量計測量管是否滿管;涉及密度相關介質,檢查密度是否發生變化; 轉子流量計選型不合適致浮子浮不起來;工藝工況問題。 (2)流量指示偏大或超量程。主要原因為負壓室引壓系統造成的堵塞、輕微阻塞或滲漏,冬季正負引壓管是否結冰;儀表量程選型或者設置太小;轉子流量計檢查浮子是否卡在非常上端或者選型不合適;工藝工況問題。 (3)流量顯示數值的波動大。 檢查控制回路的PID 參數是否正常;檢查引流管內是否有氣泡,正負壓引流管內液體是否相同高;管道是否有氣液兩相;對應控制閥附件氣源泄漏導致的工作不穩定; 渦街流量計測量接地是否良好; 電磁流量計測量時附近是否有磁場干擾,接地是否正確;質量流量計測量時管線內介質是否滿管; 安裝位置不合適存在虹吸現象;工藝工況問題。
 
2.4 液位儀表常見故障分析
(1)顯示液位偏大或非常大。檢查液位變送器零點是否漂移;負壓室堵塞、集氣或缺液等,冬季正負引壓管凍; 雷達液位計液位測量時喇叭口是否存在異物;超聲波液位計測量液位時發射源口是否有異物;浮筒液位計確認浮筒是否脫落; 若是界面計判斷介質密度是否變小; 與工藝人員確認是否是工藝工況問題。(2)顯示液位偏小或非常小。檢查液位變送器零點是否漂移,正壓室堵塞、泄漏、集氣或缺液,平衡閥是關閉是否檢查等,冬季的正負引壓管是否結冰。若是界面計判斷介質密度是否變大; 與工藝人員確認是否是工藝工況問題。 (3)主控室指示與現場液位不符。判斷現場磁翻板液位計是否故障, 與工藝操作人員溝通人為調整液位,根據現場和主控指示情況具體分析問題原因;檢查變送器量程和系統組態量程是否一致。 
 
3 氣動調節閥
調節閥就是以壓縮氣體為動力源, 以氣缸為執行器,通過閥門定位器、多路轉換器、氣動加速器、電磁閥、調速閥、儲氣罐、氣體過濾器等附件去驅動閥門,實現調節閥門開度,接收 DCS 系統的控制信號來完成管道介質的流量、壓力、溫度、液位等各種工藝過程參數調節。
 
3.1 故障關、故障開、正作用、反作用的區分
故障關:當無氣源的時候,閥門關閉(帶電磁閥的閥門電磁閥失電時,閥門關閉);故障開:當無氣源的時候,閥門打開(帶電磁閥的閥門電磁閥失電時,閥門打開);當信號壓力增大時,推桿向下移動稱為正作用執行機構;信號壓力增大時,推桿向上移動稱為反作用執行機構[1]。
 
3.2 氣動調節閥的日常維護
在調節閥中使用石墨作為填料時, 大約每 3 個月在填料中添加一次潤滑油, 保證控制閥的使用靈活方便。如發現填料處壓蓋螺帽輕微松動,適當力度調整壓緊螺帽,若壓蓋處螺帽松動嚴重,檢查判斷填料是否短缺,及時補充填料。 若發現 PTFE 型填料干燥,應及時更換填料。巡檢時,注意調節閥的操作,檢查定位器和調節閥的輸出量, 確定定位器與調節閥的輸出量是否一致。定期檢查定位器及閥門附件(過濾減壓閥、電磁閥、多路轉換器、氣動放大器、調速閥、氣控換向閥等)工作是否正常及漏氣,保持調節閥的干凈衛生。
 
3.3 常見故障及產生的原因
3.3.1 調節閥不動作的故障及原因
(1)無氣源、無信號:氣源未開,氣源不干凈導致氣源管阻塞或減壓過濾器阻塞 (特別注意冬季氣源總管低點凝結), 壓縮機故障造成的氣體壓力低,氣源總管泄漏,定位器輸出故障,控制室實際指令未發出。 (2)有氣源、無信號:調節器故障,氣源管泄漏,閥門定位器漏氣,膜片破損。 (3)定位器無氣源:過濾器堵塞,減壓閥故障,氣源管泄漏或堵塞。 (4)定位器有氣體無輸出:定位器的節氣門堵塞,放大器故障,噴嘴堵塞,電氣轉換器壞。 (5)定位器有氣源、有信號無動作:閥芯脫落,閥桿卡死,閥桿彎曲,執行機構彈簧斷,填料壓太緊[2]。
 
3.3.2 調節閥的工作不穩定的故障及原因
(1)氣源壓力不穩定:氣源總管泄漏,減壓閥故障,氣源總管波動。 (2)信號壓力不穩定:控制系統的時間常數不匹配,調節器輸出不穩定,PID 參數調整不合適。 (3)氣源壓力穩定,信號穩定,但調節閥的動作仍波動:定位器中放大器球閥磨損,尤其是增加氣體消耗時,會導致輸出振蕩,定位器中放大器的噴咀擋板不平行,擋板蓋不能覆蓋噴咀,定位器中電氣轉換器故障,輸出管泄露。
 
3.3.3 調節閥振動的故障及原因
(1)全行程下均振動:附近有振動源,支撐不穩,閥芯與襯套磨損嚴重。 (2)接 近 全 關 位 置 時 振 動:調 節 閥 選 型 CV 值 大,經常在小開度下運行,調節閥安裝反。
 
3.3.4 調節閥的動作遲鈍的故障及原因
(1)定位器工作不正常;(2)填料壓蓋過緊;(3)氣源不足或者不通暢;(4)填料老化缺少潤滑;(5)閥桿變形;(6)膜頭破損漏氣;(7)閥體內有粘性大的介質,有堵塞、結焦現象;(8)執行機構彈簧受力不均勻。
 
3.3.5 調節閥泄漏量大的故障及原因
閥芯磨損嚴重, 閥座磨損嚴重, 閥座密封圈破損,閥門初始化整定時未整定合適。 介質壓差太大,閥門關不嚴,閥門內有卡異物,導致閥桿磨損,填料選型不合適,彈簧預緊力差,閥芯腐蝕變小,流量可調范圍變小。 提升自身業務技能水平,及時掌握、了解和分析調節閥故障及產生原因, 可以對癥采取措施予以解決,同時也可以做預防性保養檢修,為裝置安全穩定運行創造有利條件。 
 
4 結語
自動化儀表由于自然損耗、 設計誤差及運行環境的原因,在生產過程中會發生各種故障,嚴重影響了生產的穩定性。 因此,在化工生產過程中,如何分析、 解決和預處理儀器出現的故障對化工生產至關重要。

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