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秒速时时彩平台天风证券:医疗器械与医疗服务

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 文章来源:未知编辑:admin时间:2019-10-23 11:00

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  常减压蒸馏装置自动控制解决方案 一、前言 中控在石化行业有着完善的装置解决方案, 丰富的工程实施经验。 目前 WebField 系列控 制系统已在诸如常减压蒸馏、催化裂化、加氢精制、延迟焦化、 溶剂脱沥青、气体分离、 各类制氢、硫磺回收、 PVC 、苯酐、苯胺、环己酮等炼 油及石化行业的各个主流装置得到广 泛应用,在国内炼油和石化行业市场占有率一 直居于领先地位,是国内唯一的与中石化建 立了 MES 建设战略合作伙伴关系的 DCS 厂家,包括中石化、中石油所属的镇海炼化、扬子 石化、茂名石化、齐鲁石 化、大庆石化等大中型石化企业中均已采用中控提供的控制系统 和解决方案实现 了对炼油及石化生产过程的控制。 二、工艺流程简介 常减压装置是炼油企业的基本装置, 是原油加工的第一道工序, 在炼油中起着非 常重要 的作用。 它的工艺过程是采用加热和蒸馏的方法反复地通过冷凝与汽化将 原油分割成不同沸 点范围的油品或半成品,将原油分离的过程。主要分离产物有:重 整原料、汽油组分、航空 煤油、 柴油、 二次加工的原料 (润滑油、 催化裂化原料 等 及渣油 (重整及焦化、 沥青原料 。 在常压塔中, 对原油进行精馏, 使气液两相充 分实现热交换和质量交换。 在提供塔顶回 流和塔底吹气的条件下, 从塔顶分馏出沸 点较低的产品汽油, 从塔底分馏出沸点较高的重油, 塔中间抽出得到侧线产品,即煤 油、柴油、重柴、蜡油等。常压蒸馏后剩下的重油组分分子 量较大, 在高温下易分 解。 为了将常压重油重的各种高沸点的润滑油组分分离出来, 采用减 压塔减压蒸 馏。 使加热后的常压重油在负压条件下进行分馏, 从而使高沸点的组分在相应的 温 度下依次馏出,作为润滑油料。常减压装置的减压蒸馏常采用粗转油线、大塔径、 高效规 整填料(GEMPAK 等多种技术措施。实现减压操作低炉温、高真空、窄馏 分、浅颜色, 提高润滑油料的品质。 原油 图 1 常减压装置工艺流程图 三、控制方案 3.1 装置关键控制 常减压装置通常以常规单回路控制为主,辅以串级、均匀和切换等少量复杂控 制。 1. 电脱盐部分 脱盐罐差压调节、注水流量定值控制和排水流量定值控制。 2. 初馏部分 原油流量调节:通过流量调节器调节进入换热器的流量来控制原油流量。 塔顶 温度控制:通过调节塔顶回流油量来实现对塔顶温度的控制, 并自动记录 回流流量, 以便观察回流变化情况。 塔底液位:在初馏塔底采用差压式液面计, 同时在室内指示和声光报警, 以防 止 冲塔或塔底泵抽空。 塔顶压力:为了保证分馏塔的分馏效果, 一般在塔顶装有压力变送器, 并在室 内 进行监视、记录。 回流罐液位和界位控制:在回流罐上装有液面自动调节器来控制蒸顶油出装置 流量以保证足够的回流量; 同时通过界面调节器, 以保持油水界面一定 (调节阀安装 在 放水管上 。 蒸侧塔控制:为了减轻常压炉的负荷, 提高处理量, 在初馏塔旁增设了蒸侧塔。 蒸侧塔液面需自动控制 (调节阀安装在初馏塔馏出口上 ,并设有流量调节器控制进 入 常压塔的流量。 图 1 常压装置电脱盐流程图 图 2 常压装置加热炉流程图 3. 常压部分 关键控制: 加热炉进料流量控制:为了保持常压加热炉出口温度, 在加热炉的四个分支进 料线上,各装有流量调节器,来调节加热炉的流量。 加热炉压力控制:为了保证四分支进料流量控制平稳, 在初底泵出口管线上设 有压力调节器。 加热炉出口温度控制:通过调节燃料油和燃料气的量来保持常压加热炉出口温 度的恒定(燃料气可在低压瓦斯燃料气、自产瓦斯燃料气、高压瓦斯燃料气之间切 换 使用 。 常压塔顶出口温度控制:通过调节入塔回流量来保持常压塔顶出口处温度的恒 定;如果常一线是生产航空煤油方案时,可以用常一线温度来控制入塔回流量,并对 回流流量进行记录。 回流罐液位和界位控制:为了保证常压塔顶回流油量, 在回流罐上部装有液位 调节器,调节常压塔顶汽油的出装置量。在其下面装有界面调节器,以保持一定的油 水界面(调节阀安在放水管线上 。 常压塔压力调节:一般装有压力变送器, 并在室内记录, 以供控制产品质量进 行 参考;也可以在回流罐中安装压力调节器,调节放出的气体量。 常压塔底液位调节:为了保证常压塔底液位平稳而不造成冲塔、 减压加热炉进 料泵不抽空,故在塔底装有差压式液位变送器,并有液位记录和声光报警,便于分析 事 故。为了节约能源,有些装置塔底设置有变频器,通过调节阀和变频器的切换来控 制 塔底液位。 中段回流量调节:为了取走常压塔内的热量, 设有中段回流, 并在回流管线上 装 有流量调节器以调节入塔回流量。 汽提塔液位和流量调节:为了控制侧线的产品质量, 在常压塔各侧线汽提塔中 装有液位自动调节器,以调节常压塔馏出口至侧线汽提塔的油量。各侧线成品出装 置 时有流量调节器,调节阀装在各馏分抽出泵的出口管线上。 常压炉烟道档板的开度遥控:为了提高加热炉效率, 在加热炉烟道气中安装了 一套氧含量自动分析器,并对烟道档板的开度进行遥控。 图 3 常压装置原则流程图 图 4 常压装置气提塔流程图 4. 减压部分 关键控制: 减压塔顶温度调节:为了保证减压塔顶温度一定,避免油气损失,在塔顶出管线 上装有温度调节器,以调节塔顶回流油量。 塔顶产品流量调节:为了提高轻油收率, 塔顶轻质油出装置管线装有流量调节 器。 减一线也设有温度调节器,以控制回流油量。减一线出装置管线上,也装有流量 调节 器。 侧线产品流量调节:减二、三线出装置上设有流量调节器,以调节出装置的油 量。 侧线回流流量调节:为了取走减压塔的热量,并保证侧线产品质量,设有减二、 三线回流。同时为了保证回流一定,在入塔后回流油管线上,装有流量调节器。 减压 塔底液位调节:为了保证塔底液位稳定,设有塔底液位调节器,以调节减压 塔底渣油 出装置的油量。为了节约能源,有些装置塔底设置有变频器,通过调节阀和 变频器的 切换来控制塔底液位。 减压塔顶真空度记录:为了保证减压塔的分馏效果,塔顶设有真空压力发讯器, 记录减压塔的线 先进控制方案 中控是国内能提供和实施石化生产装置先进及优化控制为数不多并且领先的厂 家之一, 在常减压蒸馏先进控制有常压优化、减压优化、减压炉支路平衡控制等控 制策略。 常压和减压优化 主要目标是在操作的约束范围内稳定操作, 在满足各产品指标的前提下, 使产品 的收率 最大。 减炉支路平衡 原理是通过改变加热炉进料量在分支之间的分配, 达到使分支温度出口相近的 目的; 实 际上是牺牲流量上的分配均匀, 来实现温度的均匀。 优化控制的目标是兼 顾流量与温度的均 匀性。 中控在常减压蒸馏、催化裂化、 PTA 、加氢精制等主流装置上的优化控制策 略,接近或 达到国外先进水平, 已具备与国外先进公司同台竞争的实力, 目前已有数 十套成功应用的业 绩和经验。随着石化企业对先进控制需求的日益增长,必将体现 出越来越强的竞争优势。 五、典型业绩 目前中控在石化行业有数百套应用业绩,仅常(减压蒸馏装置就在 50 套左右。 下面 是我们部分典型项目的用户清单: 典型用户 项目名称 中石化武汉分公司 万吨 /年常减压蒸馏装置 正和集团股份有限公司 200 万吨 /年常减压装置 金澳科技(湖北化工有限公司 120 万吨 /年常减压、 60 万吨 /年催化 裂化 120 万吨/年常减压、15 万吨/年气分 山东东明石化集团有限公司 济南军 区生产基地石油化工有限责任公司 鑫岳化工有限责任公司 蓬莱广源发沥青有限公 司 广西东油沥青有限公司 江苏泰州石油化工总厂 中山市天乙发展有限公司 中山市 天乙股份有限公司 山东高青宏远沥青有限公司 东营市海科化学工业有限责任公司 装置 100 万吨/年常减压装置 100 万吨/年常减压装置 100 万吨/年常减压装置 100 万 吨/年常减压装置 100 万吨/年常减压联合装置 90 万吨/年减压蒸馏装置 90 万吨/年 减压减粘装置改造 60 万吨/年常减压装置 50 万吨/年常减压装置 6

  时代已经来临。中国医疗器械行业正以远超全球的增速增长,庞大且高速增长的中国

  报告显示,2017年,中国医疗器械市场规模约为4450亿元,行业增速20%,远超全球增速增长。医疗器械细分领域较多,但整体国产占比较低,具备较大的进口替代空间。近年来随着国产民企的崛起,部分细分领域产品已经可以满足临床需求,政策、资本、专利、人才的完善,都加速了国产替代进口的进程,一些细分如体外诊断的血球市场,国产已经具备替代进口的能力。此外,美股成熟市场的器械估值相对增长(PE/G)平均为2-3(医药为1-1.5),中国医疗器械市场的人口红利、需求基础都比欧美具有更大的潜力,理应给予更高的估值。

  报告还显示,我国医药大健康产业自2009年以来一直实现稳定的高增长,2009-2017年市场规模由1.55万亿元增加到6万亿元,预计2020年市场规模达到8万亿元。在医药大健康产业中,医疗服务行业一枝独秀,2018年按市场规模划分占比为48%。医疗服务行业已经成为医疗健康产业的亮点产业,未来存在广阔的发展前景。医药产业与健康养老作为两个占比较大的子产业未来将成为医疗服务产业的发展支柱。

  政策方面,医疗服务行业存在强政策免疫性,同时政府对社会办医的大力支持推动社会资本不断注入医疗行业,私立医院不断发展,形成了爱尔眼科、美年健康等医疗服务行业龙头。另一方面,医疗服务行业也享受我国老龄化现象带来的人口红利。此外,我国居民可支配收入及消费支出稳步增长,消费升级导致对眼科、口腔、体检等领域高端医疗服务的需求增加,推动行业发展。

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  (1)光栅的准确对焦:目的是使被测光源的光达到光栅时能充满光栅,以便减小光通过单色仪后的衰减率。光斑太小使出射光的信号减小,光斑尺寸超过光栅又会使这部分光变成杂散光而降低测量精度。所以入射光的配置必须符合所用单色仪的f/D数,使得与LED匹配的透镜能使被测光正好临界地充满光栅。

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