V. Mise en place du système de délestage
Auparavant dans l'étude des différents
scénarios de distribution d'électricité (chapitre 5), on a
évoqué le cas où il y a un arrêt de la turbine
à vapeur et une coupure de l'électricité du réseau
ONE
Cas 6 : Arrét de la TAV et coupure de
l'électricité du réseau l'ONE
Dans ce dernier cas une puissance de 7MW (45-38) sera
indispensable pour assurer le fonctionnement de toutes les unités de la
raffinerie, pour compenser ce besoin on aura recours au délestage,
c-à-d. sacrifier par certaines unités de la raffinerie qui ne
représentent pas un risque (Ex : incendie) en cas d'arrêt et qui
ne sont pas indispensables pour le fonctionnement des unités de la
raffinerie.
Ainsi un système de délestage électrique
est un outil de gestion de l'énergie électrique (Norme NF C
61-750), dont le principe est la mise hors circuit des appareils, installations
et unités jugées non prioritaires pour permettre aux autres
unités et installations prioritaires de consommer librement
l'énergie dont ils ont besoin.
Un système de délestage joue sur l'ordre de
priorité des unités
V-1. Les unités à délester en cas de
coupure d'électricité
Pour appliquer le système de délestage, il est
nécessaire de prendre en compte trois mesures pour répondre
à l'objectif :
- les consommations effectives des
unités.
- Les risques probables (incendie, explosion...)
en cas d'arrêt brusque.
- le coût de pertes en cas de coupure
d'énergie électrique arrivant de l'ONE. La raffinerie SAMIR
comporte les entités essentielles suivantes (annexe 3) :
- Des unités de fabrications de grands
produits (zone I, II et III)
- Des installations off sites
- Les unités du projet UPGRADE
- Les utilités
Afin de mieux gérer le système de
délestage et pour identifier le fonctionnement des unités de la
SAMIR selon leurs ordres de priorités, on a fait un diagnostic des
unités à délester en collaboration avec le
département des utilités, les résultats sont
regroupés dans les tableaux suivants :
Sachant que l'ordre de priorité est désigné
par un chiffre de 1 à 5 :
Tableau 6.14: Unités
à délester dans l'ancienne raffinerie SAMIR
Unite (nombre)
|
Process unité
|
Priorité de délestage
|
15
|
|
traitement des paraffines
|
1
|
18
|
|
Unite de mélange
|
1
|
84
|
|
Mouvements produits (bitumes)
|
1
|
86
|
|
Mouvements produits (traitement des eaux)
|
1
|
99
|
|
Movements des huiles
|
1
|
|
|
Topping 1
|
1
|
|
|
Topping 2
|
1
|
|
|
Platforming I
|
1
|
10
|
|
Distillation sous vide
|
2
|
12
|
|
Extraction au furfural
|
2
|
13
|
|
Déparaffinage
|
2
|
14
|
|
Hydrofining
|
2
|
16
|
|
Oxydation des bitumes
|
2
|
|
|
Topping 3
|
2
|
93
|
|
Merox pour GPL - Amines
|
2
|
94
|
|
Merox LSR
|
2
|
97
|
|
HDS (hydrodésulfuration)
|
2
|
11
|
|
desasphaltages au propane
|
3
|
92
|
|
séparation C3/C4- récupération GPL
|
3
|
95
|
|
HDT-2
|
3
|
96
|
|
Platforming II
|
3
|
17, 98, 99,
|
41
|
utilités
|
N.A
|
Tableau 6.15: Pompes à
délester dans le système de stockage (réservoirs)
Ref pompe
|
Designation
|
Priorité de délestage
|
77-P-226 A/B
|
VDU3 (unité 31) pompe d'alimentation
|
2
|
77-P-235 A/B
|
DHTU (unite 33) pompe d'alimentation de stockage
|
4
|
77-P-220 A/B/C
|
HCU (unité 34) pompe d'alimentation à froid
|
5
|
77-P-208 99-109-A/B
|
Pompe de transfert de Naphta léger à HPU
(unité 36)
|
5
|
68-P-201 A/B
|
pompe d'alimentation GPL des HPU/SRU/syqteme fuel gaz
(unités 36/39/68)
|
5
|
|
Pompe d'alimentation fuel des unites (utilités, zone 2 et
unités 69)
|
N.A
|
1(+++), 2(++), 3(+), 4(-), 5(--) + : à
délester
- : éviter le délestage
N.A : délestage non appliqué
Tableau 6.16: Ordre de
priorité de délestage dans le nouveau projet UPGRADE
Unite (nombre)
|
Process unité
|
Priorité de délestage
|
67
|
Système Azote
|
1
|
70 A
|
Osmose inverse
|
1
|
73
|
Traitement des Effluents
|
1
|
77
|
Réservoirs (unités 12, 13, 14, 15)
|
1
|
79
|
Huile de flash
|
1
|
932
|
Amine
|
1
|
31
|
Distillation sous vide VDU
|
2
|
38
|
Stripping des Eaux Acides SWS
|
2
|
37
|
régénération d'amine ARU
|
3
|
39
|
Récupération du Soufre SRU
|
3
|
72
|
Huile de résidus de raffinage
|
3
|
33
|
Hydrotraitement Gasoil DHU
|
4
|
34
|
Hydrocracker HCU
|
5
|
36
|
production d'hydrogène HPU
|
5
|
61
|
Eau de ville
|
N.A
|
62
|
Eau déminéralisée
|
N.A
|
63
|
Eau de chaudière BFW
|
N.A
|
64
|
Système vapeur
|
N.A
|
65
|
Système condensats
|
N.A
|
66
|
Air instrument et air de service
|
N.A
|
68
|
Système fioul gaz
|
N.A
|
69
|
Système fioul oil
|
N.A
|
70
|
Eau de refroidissement
|
N.A
|
71
|
Système de torche
|
N.A
|
78
|
Systeme eau d'incendie
|
N.A
|
Par ailleurs la mise en place du système de
délestage est fortement recommandée pour réduire la
facture d'énergie électrique et en cas de coupure brusque
d'électricité du réseau ONE, le système de
délestage permet de réduire la charge électrique de
certaines unités pour éviter l'arrêt général
de l'usine et ainsi éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dans la
raffinerie.
? Quel délesteur utiliser ?
Pour mettre en place un système de délestage qui
permet d'agir en cas de coupure ou de manque d'électricité, il
faut penser aux délesteurs ampèremétriques
Les délesteurs ampèremétriques agissent
en arrêtant la marche d'un ou plusieurs équipements ou en
réduisant leur régime de fonctionnement lorsque s'opèrent
des dépassements de la puissance appelée.
Le délestage des charges électriques s'effectue
en fonction d'un ordre de priorité
décroissant préprogrammé. Lorsque la puissance
appelée retombe en dessous de la puissance souscrite,
les équipements mis à l'arrêt, ou dont le
régime de fonctionnement a été réduit, sont alors
remis dans leur état de marche initial selon l'ordre de priorité,
inverse cette fois.
Les délesteurs électromécaniques mesurent
le courant sur chacune des phases du réseau à partir de
transformateurs d'intensité. Ils sont pourvus de relais à seuil
qui opèrent les séquences de délestage-relestage.
Il existe des délesteurs électroniques qui
prennent en compte des paramètres complémentaires sur les
caractéristiques de fonctionnement des installations comme les
durées minimales ou maximales de mise hors service admissibles.
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