Способ управления процессом многоступенчатой абсорбции
Использование: управление тензологическими процессами. Сущность изобретения: изменяют расход орошающей жидкости в концевой абсорбер в зависимости от состава жидкого продукта, изменяют расходы отводимой из абсорберов жидкости в зависимости от уровня в абсорберах, температуры орошающей жидкости в абсорберах регулируют в зависимости от расхода и заданной степени очистки газа изменением расходов хладагента в рециркулирующие теплообменники по ступеням абсорбции так, чтобы суммарный расход хладагента был минимальным. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к управлению технологическими процессами и может быть использовано в промышленности при автоматизации абсорбционных установок.
Известен способ управления процессом абсорбции в производстве формалина из метанола путем регулирования подачи свежего абсорбента в зависимости от концентрации формальдегида в выводимом из абсорбера готовом продукте, уровня в абсорбере изменением количества выводимого абсорбента, концентрации метанола в абсорбенте изменением расхода и состава подаваемой в абсорбер смеси обезметаноленного раствора формальдегида и свежего абсорбента (авт. св. СССР N 1278349 AI, кл. C 07 C 47/04, G 05 D 27/00, 1986). Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ управления процессом абсорбции путем изменения расхода орошающей жидкости в абсорбер в зависимости от состава жидкости в зависимости от уровня в абсорбере (Автоматическое управление в химической промышленности. Учебник для вузов. /Под ред. Е. Г. Дудникова. М. Химия, 1987, c. 177). Недостатком известного способа в многоступенчатых процессах с жесткими ограничениями на состав жидкого продукта являются большие энергозатраты для достижения заданной степени очистки газа снижения температуры в абсорберах путем подачи избыточного количества хладагента в рециркулирующие теплообменники. Задача изобретения снижение энергозатрат для достижения заданной степени очистки газа в многоступенчатых процессах с жесткими ограничениями на состав жидкого продукта. Технический результат изобретения заключается в уменьшении суммарного расхода хладагента в рециркулирующие теплообменники. Снижение энергозатрат для достижения заданной степени очистки газа достигается тем, что в известном способе управления процессом абсорбции, применяемом для многоступенчатых процессов, путем изменения расхода орошающей жидкости в концевой абсорбер в зависимости от состава жидкого продукта и изменения расходов отводимой из абсорберов жидкости в зависимости от уровня в абсорберах, согласно изобретению, температуры орошающей жидкости в абсорберах регулируют в зависимости от расхода и заданной степени очистки газа изменением расходов хладагента в рециркулирующие теплообменники по ступеням абсорбции так, чтобы суммарный расход хладагента был минимальным. При этом для достижения заданной степени очистки газа с коррекцией по расходу газа в абсорберах устанавливают не заниженные, а минимально необходимые температуры орошающей жидкости путем изменения расходов хладагента в соответствующие теплообменники, что приводит к уменьшению суммарного расхода хладагента. Существенные признаки предлагаемого изобретения: способ управления процессом многоступенчатой абсорбции путем изменения расхода орошающей жидкости в концевой абсорбер в зависимости от состава жидкого продукта и изменения расходов отводимой из абсорберов жидкости в зависимости от уровня в абсорберах. Отличительные признаки: температуру орошающей жидкости в абсорберах регулируют в зависимости от расхода и заданной степени очистки газа изменением расходов хладагента в рециркулирующие теплообменники по ступеням абсорбции так, чтобы суммарный расход хладагента был минимальным. На чертеже изображена принципиальная схема управления процессом многоступенчатой абсорбции. В абсорбер 1 подают газ, слабый продукт из абсорбера 2 и рециркулирующую жидкость. Датчиком 3 расхода измеряют расход подаваемого на абсорбцию газа, датчиком 4 температуры изменяют температуру орошающей жидкости в абсорбере 1. Уровень жидкости в кубовой части абсорбера 1 измеряют датчиком 5 уровня и регулируют регулятором 6 уровня, воздействуя на исполнительный механизм 7 на трубопроводе отводимого жидкого продукта. В абсорбер 2 подают газ из абсорбера 1, бедный продукт из абсорбера 8 и рециркулирующую жидкость. Датчиком 9 температуры измеряют температуру орошающей жидкости в абсорбере 2. Уровень жидкости в кубовой части абсорбера 2 измеряют датчиком 10 уровня и регулируют регулятором 11 уровня, воздействуя на исполнительный механизм 12 на трубопроводе отводимого из абсорбера 2 слабого продукта. В абсорбер 8 подают газ из абсорбера 2, конденсат и рециркулирующую жидкость. Датчиком 13 температуры измеряют температуру орошающей жидкости в абсорбере 8. Уровень жидкости в кубовой части абсорбера 8 измеряют датчиком 14 уровня и регулируют регулятором 15 уровня, воздействуя на исполнительный механизм 16 на трубопроводе отводимого из абсорбера 8 бедного продукта. Состав жидкого продукта определяют датчиком 17 состава продукта и регулируют регулятором 18 состава продукта, воздействуя на исполнительный механизм 19 на трубопроводе конденсата в абсорбере 8. Степень очистки газа после абсорбера 8 определяют датчиком 20 состава газа. Датчиком 21 расхода измеряют суммарный расход хладагента в рециркулирующие теплообменники 22 24. В вычислительном устройстве 25 рассчитывают оптимальные температуры орошающей жидкости в абсорберах, минимизирующие суммарный расход хладагент в рециркулирующие теплообменники




To1pt[n], To2pt[n], To3pt[n] оптимальные температуры орошающей жидкости в абсорберах 1, 2 и 8 соответственно на [n] такте управления, нормированные в диапазоне [-1; +1] относительно интервала температур [Tx; Tmax]
aj[n-1] bj[n-1]

Tx температура хладагента, K;
Tнx нормированная температура хладагента;
Tmax максимальная температура орошающей жидкости, K. Регуляторы 26 28 температуры устанавливают рассчитанные в вычислительном устройстве 25 оптимальные значения температур орошающей жидкости To1pt[n], To2pt[n], To3pt[n] в абсорберах 1, 2 и 3, воздействуя соответственно на исполнительные механизмы 29 31 на трубопроводах подачи хладагента в рециркулирующие теплообменники 22 24. По измеренным датчикам 4, 9 и 13 температуры орошающей жидкости в абсорберах Tи1зм[n], Tи2зм[n], Tи3зм[n] и по измеренным датчиком 20 состава газа степени очистки газа







После этого вновь измеряют расход газа Qигзм[n] и по формулам (1 5) рассчитывают температуры орошающей жидкости To1pt[n], To2pt[n], To3pt[n] которые устанавливают в соответствующих абсорберах регуляторами температуры, воздействуя на исполнительные механизмы на трубопроводах подачи хладагента в рециркулирующие теплообменники. По измеренным значениям температур орошающей жидкости в абсорберах Tи1зм[n], Tи2зм[n], Tи3зм[n], степени очистки газа






















Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Система автоматической промывки фильтрующих зернистых материалов в напорных осветлительных фильтрах // 2075326
Изобретение относится к системам автоматической регенерации установок водоподготовки
Бактерицидная система для обработки воды // 2072967
Изобретение относится к очистке природных вод и ориентировано на использование в бактерицидных системах, обеззараживающих питьевую воду ультрафиолетовым облучением
Изобретение относится к области управления процессами химической технологии и касается, в частности, вопросов автоматизации процессов приготовления растворов исходных компонентов в реакторах полунепрерывного действия (РПНД) для последующего синтеза целевых продуктов, которое найдет широкое применение в лакокрасочной и химико-фармацевтической промышленностях при получении лаков, красок, лекарственных препаратов и витаминов
Система автоматического подквашивания молока // 2065618
Изобретение относится к молочной промышленности и используется для автоматизации процесса непрерывного культивирования молочнокислых микроорганизмов
Устройство автоматической стабилизации концентрации водного раствора аскорбиновой кислоты // 2064196
Изобретение относится к устройствам стабилизации концентрации неоднородных жидких сред, содержащих взвеси твердых частиц, способных к кристаллизации при определенных температурах
Изобретение относится к устройствам электрохимической очистки воды и может преимущественно использоваться в водоснабжении (в быту, медицине) для очистки определенной порции воды, что обусловлено дискретным типом действия
Изобретение относится к области мокрой очистки газов от кислых компонентов и может быть использовано для очистки газов химии, в частности печных газов криолитового производства, газов, образующихся при варке флюсов, стеклокрошки, спецстекла
Изобретение относится к способам очистки отходящих газов от диоксида серы и может быть использовано при производстве серы в металлургической и других отраслях промышленности для защиты окружающей среды от вредных выбросов
Изобретение относится к способу удаления кислородных газов, таких как H2S и/или CO2 из газообразных смесей путем абсорбции
Изобретение относится к области сельскохозяйственного производства по обеспечению благоприятного микроклимата в животноводческих помещениях и охране окружающей среды
Изобретение относится к способам очистки газов от сероводорода
Способ очистки газа от кислых компонентов // 2069081
Изобретение относится к способам очистки углеводородсодержащего газа от кислых компонентов путем абсорбции и может быть использовано в газовой, нефтяной, нефтехимической, коксохимической, химической и других отраслях промышленности
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для получения воздуха, обогащенного азотом, например, в качестве инертных рабочих систем для повышения нефтеотдачи пласта, освоения нефтяных, газовых, водонагнетательных скважин, в производстве минеральных удобрений, при хранении продуктов, в противопожарных целях и др
Изобретение относится к области охраны окружающей среды и может быть использовано при очистке газовых выбросов от масляного и/или изомасляного альдегида