Способ автоматического управления процессом получения формалина
Использование: в химической промышленности при автоматизации установок по производству формалина. Сущность изобретения: с целью снижения удельного расхода метанола дополнительно измеряют концентрации воды, формальдегида и метанола в товарном формалине, рассчитывают соотношение концентраций формальдегида и метанола в товарном формалине и регулируют рассчитанное соотношение концентраций с коррекцией по температуре в контактном аппарате изменением подачи теплоносителя в спиртоиспаритель. Концентрацию воды в товарном формалине регулируют изменением подачи воды в промывную колонну. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области автоматизации производственных процессов и может быть использовано в химической промышленности при автоматизации установок по производству формалина.
Известен способ автоматического управления процессом получения формалина путем регулирования температуры контактного слоя аппарата синтеза изменением дополнительного потока воздуха в байпасирующем спиртоиспаритель трубопроводе [1] Известен способ автоматического управления процессом получения формалина, наиболее близкий по технической сущности к изобретению, включающий регулирование уровня в спиртоиспарителе изменением подачи в него метанола, регулирование соотношения расходов метанола и воды, подаваемых в спиртоиспаритель с коррекцией по плотности смеси на входе спиртоиспарителя, регулирование температуры в контактном аппарате изменением подачи теплоносителя в спиртоиспаритель и регулирование подачи воды в промывную колонну [2] Известные способы имеют ограниченные возможности в отношении снижения удельного расхода метанола, так как невысокая точность поддержания заданной концентрации метанола в формалине не позволяет вести технологический процесс близко к нижнему пределу его расходной нормы. Цель изобретения снижение удельного расхода метанола. Использование предлагаемого способа автоматического управления процессом получения формалина позволяет повысить качество товарного формалина, в частности уменьшить дисперсию концентрации метанола в продукте. Технологический процесс можно вести вблизи нижней границы расходной нормы метанола и тем самым уменьшить его удельный расход. Поставленная цель достигается тем, что в способе автоматического управления процессом получения формалина, включающем регулирование уровня в спиртоиспарителе изменением подачи в него метанола, регулирование соотношения расходов метанола и воды, подаваемых в спиртоиспаритель с коррекцией по плотности смеси на входе спиртоиспарителя, регулирование температуры в контактном аппарате изменением подачи теплоносителя в спиртоиспаритель и регулирование подачи воды в промывную колонну, дополнительно измеряют концентрации воды, формальдегида и метанола в товарном формалине, рассчитывают соотношение концентраций формальдегида и метанола в товарном формалине и регулируют рассчитанное соотношение концентраций с коррекцией по температуре в контактном аппарате изменением подачи теплоносителя в спиртоиспаритель. Концентрацию воды в товарном формалине регулируют изменением подачи воды в промывную колонну. На чертеже показана блок-схема, в соответствии с которой осуществляется предлагаемый способ автоматического управления. По трубопроводу 1 подают метанол в смеситель 2, в который по трубопроводу 3 подают также воду. Полученную спиртоводную смесь по трубопроводу 4 подают в спиртоиспаритель 5. По трубопроводу 6 в спиртоиспаритель 5 подают теплоноситель, а по трубопроводу 7 воздух. Смесь из спиртоиспарителя 5 выводится по трубопроводу 8 в контактный аппарат 9. Прореагировавшие газы по трубопроводу 10 подают в абсорбер 11, в который по трубопроводу 12 подают также слабый формалин. Товарный формалин по трубопроводу 13 отводят на склад. В абсорбер 14 по трубопроводу 15 подают абгазы из абсорбера 11, по трубопроводу 16 бедный формалин. Абгазы из абсорбера 14 по трубопроводу 17 подают в промывную колонну 18, в которую по трубопроводу 19 подают также воду. Остаточные абгазы по трубопроводу 20 отводят на факел. Система управления содержит датчик 21 уровня, регулятор 22 уровня, исполнительный механизм 23, датчик 24 температуры, регулятор 25 температуры, исполнительный механизм 26, датчик 27 расхода метанола, датчик 28 расхода воды, датчик 29 плотности спиртоводной смеси, регулятор 30 соотношения, исполнительный механизм 31, автоматический анализатор 32 состава формалина, регулятор 33 содержания воды, исполнительный механизм 34, первый блок 35 усреднения, блок 36 идентификации, блок 37 расчета температуры контактного аппарата, второй блок 38 усреднения, блок 39 задержки. Способ автоматического управления процессом получения формалина осуществляется следующим образом. Уровень спиртоводной смеси в спиртоиспарителе 5 регулируют регулятором 22 по сигналу с датчика 21, воздействуя на исполнительный механизм 23 на трубопроводе 1. Температуру в контактном аппарате 9 измеряют датчиком 24 и регулируют регулятором 25, воздействуя на исполнительный механизм 26 на трубопроводе 6. Датчиком 27 измеряют расход метанола, датчиком 28 измеряют расход воды, соотношение указанных расходов регулируют с коррекцией по сигналу с датчика 29 плотности регулятором 30 соотношения, воздействуя на исполнительный механизм 31 на трубопроводе 3. Анализатором 32 состава формалина определяют концентрации формальдегида, метанола и воды в товарном формалине. Расход воды на орошение промывной колонны 18 регулируют регулятором 33 содержания воды, воздействуя на исполнительный механизм 34 на трубопроводе 19. Непрерывный сигнал с анализатора 32, содержащий информацию о концентрациях формальдегида и метанола, поступает в первый блок 35 усреднения, где происходит усреднение значений концентраций формальдегида и метанола за фиксированный промежуток времени и формирование дискретного сигнала. Преобразованный таким образом сигнал из блока 35 поступает в блок 36 идентификации, где рассчитывается текущее соотношение концентраций формальдегида и метанола в формалине. По этому соотношению рассчитываются корректирующие коэффициенты а0[n] и a1[n] ao[n]ao[n-1]+


Сигнал из блока 37, содержащий информацию о рассчитанном значении температуры контактного аппарата, поступает в качестве задания на вход регулятора 25 температуры. Из датчика 24 температуры непрерывный сигнал поступает во второй блок 38 усреднения, где происходит усреднение значений текущей температуры за фиксированный промежуток времени и формирование дискретного сигнала. В блоке 39 задержки дискретный сигнал из блока 38 задерживается на время, необходимое для завершения переходного процесса при установке нового задания регулятору 25 температуры, и затем поступает на вход блока 36 идентификации. Для того, чтобы сигнал из блока 39 задержки поступал в блок 36 идентификации одновременно с сигналом следующего такта управления из первого блока 35 усреднения согласно алгоритму (1, 2), производят программируемое отключение блоков 35 и 38 на время запаздывания сигнала в блоке 39 и выбирают время усреднения сигнала в блоке 35 равным времени усреднения сигнала в блоке 38. Регулятором 25 температуры по сигналу из блока 37 устанавливают рассчитанное значение температур в контактном аппарате 9 путем изменения расхода теплоносителя в спиртоиспаритель 5. После этого вновь измеряют концентрации формальдегида и метанола в формалине, рассчитывают их соотношение, корректируют коэффициенты а0[n] и a1[n] рассчитывают новое значение температуры и устанавливают его в контактном аппарате 9 изменением подачи теплоносителя в спиртоиспаритель 5, и таким образом регулирование осуществляют до тех пор, пока текущее соотношение не станет равным заданному Yзад. Техническая реализация блоков 35, 36, 37, 38, 39 системы управления может быть осуществлена на регулирующих микропроцессорных контроллерах, например, на ремиконте Р-110. В качестве блока 39 может быть использован блок запаздывания ЗАП (26), в качестве блоков 35 и 38 блоки вычисления дискретного среднего ДСР (29). Блок 37 может быть реализован в виде последовательной комбинации блоков суммирования СУМ (30) и деления ДЕЛ (33). В качестве блока 36, реализующего алгоритм (1, 2), может быть использована соответствующая комбинация блоков суммирования СУМ (30), умножения УМН (32) и деления ДЕЛ (33). Для экспериментальной проверки, предлагаемого способа автоматического управления, по трубопроводу 1 подавали метанол с расходом Qм=1786 кг/ч в смеситель 2, в который по трубопроводу 3 подавали также деминерализованную воду на смешение с расходом Qсм=765 кг/ч. В смесителе 2 производилось смешение метанола и воды в соотношении 70:30. Полученную спиртоводную смесь по трубопроводу 4 подавали в спиртоиспаритель 5, где осуществлялось ее испарение путем нагрева до температуры Тсп=125оС теплоносителем, который подавали в спиртоиспаритель 5 по трубопроводу 6. В верхней части спиртоиспарителя 5 смешивали испарившуюся спиртоводную смесь с воздухом, который подавался воздуходувкой по трубопроводу 7 с расходом Qв=1960 м3/ч. Полученную спирто-водно-воздушную смесь подавали по трубопроводу 8 в контактный аппарат 9, в котором на пемзосеребряном катализаторе протекают следующие основные реакции:
CH3OH ___

H2+0,5O2 ___

CH3OH+0,5O2 ___

Прореагировавшие газы по трубопроводу 10 подавали в абсорбер 11, в который по трубопроводу 12 подавали также слабый формалин. Товарный формалин по трубопроводу 13 отводили на склад. В абсорбер 14 по трубопроводу 15 подавали абгазы из абсорбера 11, по трубопроводу 16 бедный формалин. Абгазы из абсорбера 14 по трубопроводу 17 подавали в промывную колонну 18, в которую по трубопроводу 19 подавали также деминерализованную воду на орошение с расходом Qор= 570 кг/ч. Из промывной колонны 18 остаточные абгазы подавали по трубопроводу 20 на факел. Уровень спиртоводной смеси в спиртоиспарителе 5 поддерживался постоянным L=50% путем измерения датчиком 21 ("Сапфир-22" 1) и регулирования регулятором 22 (алгоблок РАС1 (01) ремиконта Р-110) уровня в спиртоиспарителе изменением подачи метанола клапаном 23 на трубопроводe 1 в смеситель 2. При положительном отклонении уровня в спиртоиспарителе от заданного Lзад= 50% расход метанола уменьшался, при отрицательном отклонении увеличивался. Температура в контактном аппарате 9 Т[n]700оС измерялась датчиком 24 (термопара ТХА) и регулировалась регулятором 25 (алгоблок РАС2 (01) Р-110) путем изменения подачи теплоносителя клапаном 26 на трубопроводе 6 в спиртоиспаритель 5. При положительном отклонении температуры в контактном аппарате от заданной Тзад=700оС расход теплоносителя в спиртоиспаритель увеличивался, при отрицательном отклонении уменьшался. Датчиком 27 ("Сапфир-22" 2) на трубопроводе 1 измерялся расход метанола Qм=1786 кг/ч, датчиком 28 ("Сапфир-22" 3) на трубопроводе 3 измерялся расход воды на смешение Qсм=765 кг/ч. Соотношение указанных расходов поддерживалось постоянно в пропорции Qм: Qсм=70:30 регулятором 30 соотношения (алгоблоки ДЕЛ1 (33) и РАС3 (01)Р-110) с коррекцией по сигналу с датчика 29 плотности ("Сапфир-22" 4)) на трубопроводе 4 (










Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2