Najnowocześniejsza technologia pomiarowa dla bezpiecznej logistyki chemicznej: VEGA wyposaża nowy zbiornik na chemikalia w aparaturę pomiarową
Dwa miliony litrów pod ścisłą kontrolą - dzięki inteligentnej technologii pomiarowej
Nowy zbiornik magazynowy firmy Friedrich Scharr KG o objętości 2 milionów litrów, rozdzielonych na 40 komór w 22 podziemnych zbiornikach, to serce wydajnej logistyki zakładowej. Przechowuje się tam i przetwarza szeroką gamę substancji zanieczyszczających wodę, takich jak rozpuszczalniki i paliwa.
Całą infrastrukturę uzupełniają w pełni zautomatyzowany system napełniania różnego rodzaju pojemników oraz kocioł mieszający rozpuszczalniki o pojemności 15 000 litrów. Podczas budowy nowego kompleksu zbiorników należało uwzględnić szczególne wymagania, takie jak bezpieczeństwo w przypadku trzęsień ziemi i rozmieszczenie kontenerów magazynowych na kilku piętrach budynku. Celem projektu była poprawa ekonomiczności, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ograniczenie obciążenia środowiska naturalnego. Wymogi te zrealizowano w dużej mierze dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pomiaru poziomu i ciśnienia firmy VEGA.
Wydajna logistyka chemiczna dzięki zintegrowanemu nadzorowi procesów
W nowym zbiorniku chemicznym w firmie Scharr zainstalowano około 170 wibracyjnych sygnalizatorów poziomu granicznego VEGASWING 63, które chronią zbiorniki i instalację przed zalaniem i nieszczelnościami.
VEGA dostarcza ważną technologię dla zbiornika magazynowego
Testowanie urządzeń zabezpieczających przed przepełenieniem WHG jest znacznie prostsze dzięki zastosowaniu sterowników VEGATOR.
Do precyzyjnego nadzorowania poziomów, zabezpieczenia przed przepełnieniem oraz wczesnej detekcji nieszczelności przedsiębiorstwo to wykorzystało specjalistyczną technologię pomiarową VEGA. Zastosowano między innymi około 170 wibracyjnych sygnalizatorów poziomu VEGASWING 63 oraz 40 sond radarowych z serii VEGAPULS. Umożliwiają one nie tylko stały pomiar poziomu, lecz zapewniają również niezawodne zabezpieczenie przed przepełnieniem zgodnie z WHG (niemiecką ustawą o gospodarce wodnej).
Serce instalacji: Sterownik VEGATOR zainstalowany w szafie rozdzielczej, umożliwiający centralne testowanie czujników bez konieczności dostępu do stref zagrożonych wybuchem. Centralny sterownik VEGATOR przesyła sygnały NAMUR (IEC 60947-5-6) i udostępnia wyjście przekaźnika wibracyjnemu sygnalizatorowi poziomu granicznego VEGASWING, VEGAVIB i VEGAWAVE.
W ten sposób przycisk kontrolny do kontroli działania wędruje z sygnalizatora poziomu granicznego na zbiornik do sterownika w szafie sterowniczej, dzięki czemu możliwa jest tam prosta, zgodna z wymogami WHG kontrola działania jednym naciśnięciem przycisku, pozwalająca na centralne testowanie wszystkich sond. Całość odbywa się bez czasochłonnych i kosztownych czynności, jakimi są napełnianie zbiornika do wysokości zadziałania podczas eksploatacji lub wiążące się z wysokim ryzykiem ręczne sprawdzanie każdej sondy po demontażu zabezpieczenia przed przepełnieniem.
Zastosowanie technologii pomiarowej VEGA oszczędza nie tylko czas i pieniądze, lecz poprawia również bezpieczeństwo pracy. Zwłaszcza w obszarze wybuchowym instalacji chemicznych, w których zainstalowano wiele sond, stanowi to olbrzymią zaletę podczas pracy instalacji.
Elastyczne czujniki dla maksymalnego bezpieczeństwa
Technologia pomiaru poziomu na najwyższym poziomie
Skupiona wiązka pomiarowa sond radarowych VEGAPULS 6X z technologią 80 GHz umożliwia instalację przy małych przyłączach procesowych.
Zastosowane sondy radarowe VEGAPULS wyposażone w technologię 80 GHz zapewniają szereg korzyści: wystarczą tylko małe przyłącza procesowe (np. 1,5-calowy gwint wkręcany), co pozwala na elastyczną integrację. Dzięki silnemu skupieniu wiązki zapewniają precyzyjne pomiary nawet w zbiornikach z mieszadłami lub wewnętrznymi elementami konstrukcyjnymi. Ponadto radar nie ma kontaktu z medium, przez co nie występują problemy związane z odpornością materiałową sondy.
VEGA wykorzystuje wysokiej jakości materiały, takie jak stal nierdzewna 316 L, zaś w przypadku anten radarowych ekstremalnie odporne tworzywo sztuczne PEEK, co nawet w przypadku agresywnych mediów zapewnia długą żywotność i najwyższą odporność chemiczną. W logistyce chemicznej, gdzie niezawodność jest najważniejsza, są to niezbędne parametry.
Technologia pomiarowa jako warunek sukcesu nowoczesnej, zrównoważonej logistyki chemicznej
W projekcie Scharr firma inżynieryjno-budowlana Göhler wdrożyła bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa i zastosowała dodatkowe mechaniczne sygnalizatory poziomu, aby zminimalizować wszelkie ryzyko.
„Technologia pomiarowa VEGA wyznacza standardy w zakresie bezpieczeństwa eksploatacyjnego i dokładności pomiarowej dla tych procesów.“ René Kozica, kierownik projektu w firmie Göhler.
Projekt w imponujący sposób pokazuje, w jak innowacje technologiczne rozwiązują konkretne wyzwania w logistyce chemicznej jednocześnie spełniając wymogi prawne, wysokie standardy bezpieczeństwa, a także przynosząc korzyści ekonomiczne, zwłaszcza w postaci wydajności operacyjnej. Technologia pomiarowa jest zatem czymś więcej niż tylko elementem technicznym – jest kluczem do przyszłościowej koncepcji składowania substancji niebezpiecznych. Poprzez zastosowanie redundancji – czyli kombinacji różnych metod pomiarowych – firma Scharr osiąga najwyższy stopień bezpieczeństwa eksploatacyjnego. Pomimo tego, że nowoczesne urządzenia radarowe umożliwiają już dzisiaj ochronę przed przepełnieniem, firma Göhler zainstalowała dodatkowo mechaniczne sygnalizatory poziomu granicznego, aby zminimalizować wszelkie ryzyko.
Pokrewne branże
Chemia
Produkty
Powiązane tematy
Jak technologia pomiarowa wpływa na zrównoważony rozwój w przemyśle chemicznym
Czytaj dalej
Chemicals distribution 4.0 – Digital transparency through VEGA sensors and VEGA Inventory System
Czytaj dalej
Niezawodne czujniki do wymagających zastosowań - W jaki sposób technologia pomiarowa zapewnia bezpieczeństwo w przemyśle chemicznym
Czytaj dalejEksportuj ten artykuł
Pobierz jako PDFUdostępnij post
Komentarze ({{comments.length}})
{{getCommentAuthor(comment, "Anonim")}} {{comment.timestamp | date : "dd.MM.yyyy HH:mm" }}
{{comment.comment}}
