Способ управления производством бутилкаучука
Изобретение относится к области автоматизации технологических процессов производства синтетического каучука и может быть использовано в производстве бутилкаучука при различном технологическом оформлении. Для повышения качества каучука и производительности оборудования осуществляют управление процессами сополимеризации мономеров, дезактивации катализатора, дегазации сополимера. На стадии приготовления шихты поддерживают в динамике заданные соотношения компонентов шихты, концентрацию и температуру шихты. Предварительно охлаждают реакторы сополимеризации с заданной скоростью охлаждения, подачей хладагента в стакан и рубашку реакторов и осуществляют автоматический пуск реакторов для заданного диапазона температуры реакции сополимеризации. При управлении процессами используются резервные микроконтроллеры, которые включаются автоматически при выходе основных. Повышается надежность управления производства в целом. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области автоматизации технологических процессов производства синтетического каучука и может быть использовано в производстве бутилкаучука при различном технологическом оформлении процессов, а также в производстве каучуков типа СКД, СКИ и др.
Известен способ управления процессом синтеза бутилкаучука, проводимый в среде инертного растворителя в реакторе с мешалкой. Сополимеризация мономеров (изобутилена и изопрена) проводится в присутствии катализатора, при этом регулируются расходы шихты и катализатора, измеряется температура в зоне реакции, определяется расчетным путем вязкость по Муни полимера, а также параметры мешалки, которые корректируют в зависимости от вязкости полимера. Для управления используется компьютер (контроллер), который с датчиками и клапанами образует контуры регулирования (патент РФ 2046126, МПК С08С 2/06, G05D 27/00, 1993 г.). Недостатком указанного способа управления является ограниченная область применения, т.к. не учитываются особенности процессов сополимеризации мономеров, а также управление процессами приготовления и охлаждения шихты, дезактивации катализатора и дегазации полимера. Отсутствует автоматический пуск реакторов и резервирование системы управления, что ухудшает качество каучука и снижает производительность оборудования. Задачей предлагаемого изобретения является расширение области применения способа, повышение качества каучука и производительности оборудования. Поставленная задача решается тем, что известный способ управления производством бутилкаучука при сополимеризации изопрена и изобутилена в инертном растворителе в присутствии катализатора, проводимый в параллельно работающих реакторах с использованием контуров регулирования, состоящих из датчиков-контроллеров-клапанов расходов шихты, катализатора и датчиков температуры и концентрации в реакторах, подключенных к контроллерам, дополнительно содержит смеситель шихты с контурами регулирования изопрена, изобутилена, инертного растворителя и датчиком концентрации шихты; холодильник с контуром регулирования уровня этилена и датчиком температуры шихты; параллельно работающие смесители дезактиватора и сополимера с контурами регулирования расходов дезактиватора; последовательно соединенные дегазаторы с контурами регулирования расходов пара в дегазаторы и датчиками температуры, подключенными к контроллерам, а также контуры регулирования расходов этилена в стакан и рубашку реакторов и резервные контроллеры; при этом задают концентрацию и температуру шихты, температуру и скорость охлаждения реакторов, температуру реакции сополимеризации изопрена и изобутилена, дозировку дезактиватора, температуру в дегазаторах и для заданной концентрации шихты и по информации датчика концентрации шихты корректируют подачу изопрена, изобутилена и инертного растворителя в смеситель шихты воздействием на клапаны контуров регулирования указанных расходов; для заданной температуры шихты и по информации датчика температуры шихты корректируют подачу этилена в холодильник воздействием на клапан контура регулирования этилена; осуществляют пуск реакторов воздействием на клапаны контуров регулирования расходов шихты до их заполнения; для заданной температуры и скорости охлаждения реакторов подают этилен в стакан и рубашку реакторов воздействием на клапаны контуров регулирования расходов этилена; для заданной температуры реакции сополимеризации изопрена и изобутилена и по информации датчиков температуры в реакторах корректируют подачу катализатора в реакторы воздействием на клапаны контуров регулирования расхода катализатора; для заданной дозировки дезактиватора корректируют подачу дезактиватора в параллельно работающие смесители дезактиватора воздействием на клапаны контуров регулирования расходов дезактиватора; для заданной температуры и по информации датчиков температуры в дегазаторах корректируют подачу пара в последовательно работающие дегазаторы воздействием на клапаны контуров регулирования расходов пара; причем сополимеризацию мономеров осуществляют в восьми параллельно работающих реакторах, дезактивацию катализатора в восьми смесителях дезактиватора и сополимера, а дегазацию сополимера - в двух системах дегазации, состоящих из двух дегазаторов, одна из которых резервная. Кроме того, степень заполнения реакторов шихтой определяют по расходу из них до 5 мас.% от максимума шкалы датчиков; заданная температура охлаждения реакторов составляет -100

- контур регулирования расхода дезактиватора 21, 22;
- датчик температуры 23 в дегазаторе 5;
- контур регулирования расхода пара 24, 25 в дегазатор 5;
- контуры регулирования расхода этилена 26-27 в стакан и 28-29 в рубашку реактора 3. Для взаимосвязанного управления процессами используется контроллеры 30 (основные) и контроллеры 31 (резервные), которые включаются автоматически при выходе основных. Способ управления производством бутилкаучука осуществлял так:
- задают соотношение расходов "изопрен-изобутилен", "изопрен-изобутилен: изопентан" (состав шихты);
- задают температуру шихты, ее расход и начальное соотношение "катализатор - шихта";
- задают температуру и скорость охлаждения реактора (по температуре в реакторе) и температуру реакции сополимеризаци; дозировку дезактиватора; температуру в дегазаторе;
- вводят в контроллер 30 информацию от датчиков 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 24, 26, 28;
- определяют по информации датчика 8 (контур регулирования 8, 9) текущий расход изобутилена и для заданного соотношения расходов "изопрен-изобутилен" корректируют расход изопрена (контур регулирования 10, 11), для заданного соотношения "изопрен-изобутилен:изопентан" изменют расход изопентана (контур регулирования 6, 7), перемешивают компоненты шихты в смесителе 1, контролируют концентрацию шихты по информации датчика 19 и направляют шихту в холодильник 2, где ее предварительно охлаждают до заданного значения с использованием датчика температуры шихты 18 и контура регулирования 16, 17. Осуществляют пуск реактора 3, для этого подают шихту с использованием контура регулирования 12, 13 (степень заполнения реактора определяют по расходу шихты из реактора, датчик расхода условно не показан) и для заданной температуры и скорости охлаждения шихты подают в рубашку и стакан реактора 3 хладагент (этилен) с использованием соответственно контуров регулирования 26, 27 и 28, 29. При достижении заданной температуры охлаждения реактора 3 подают для заданного начального соотношения расходов "катализатор-шихта" катализатор с использованием контура регулирования 14,15 и корректируют его подачу до установления заданной температуры реакции сополимеризации, которая контролируется датчиком температуры 20;
- подают в смеситель дезактиватора и сополимера 4 для заданной дозировки дезактиватора (массовое соотношение дезактиватора и полимера определяют лабораторным путем с учетом конверсии мономеров) с использованием контура регулирования 21, 22 дезактиватор;
- подают в дегазатор 5 для заданной температуры пар (по информации датчика 23) с использованием контура регулирования 24-25;
- при выходе из работы основных контроллеров 30 (которые подключены к входам датчиков и клапанов) включают в работу резервные контроллеры 31. Таким образом, поддерживая в динамике заданные соотношения компонентов шихты, концентрацию и температуру шихты, катализатора в шихте и скорость охлаждения реакторов, повышаем точность регулирования температурного режима и снижаем тепловые деформации аппаратуры; поддерживая заданную дозировку дезактиватора и температуру дегазации полимера повышаем качество каучука. Осуществляя автоматический пуск реакторов, уменьшаем их простой и увеличиваем производительность оборудования, а резервируя систему управления повышаем надежность ее работы. Проверка способа управления проведена в 3 кв. 2002 г. в ООО "Тольяттикаучук" и показала его эффективность. Ниже приведены пример реализации предложенного способа управления и таблица показателей его работы. Пример. Заданные значения параметров:
- соотношение расходов "изопрен-изобутилен" 0,025 отн.ед.;
- соотношение расходов "изопрен-изобутилен:изопентан" 0,17 отн.ед.;
- температура шихты до реактора 3 -72oC;
- концентрация шихты 0,17 мас.%;
- расход шихты на реактор 3 12000 кг/ч;
- начальная концентрация катализатора в шихте 0,03 отн.ед;
- температура охлаждения в реакторе 3 -100oС;
- скорость охлаждения реактора 3 не более 30oС/ч;
- температура реакции сополимеризации -65

- дозировка дезактиватора 0,03 отн.ед;
- температура в дегазаторе 5 85-90oC. Для управления аппаратами 1-5 используем датчики и соответствующие контуры регулирования 6-31. 1. Определяем по информации датчика 7 текущий расход изобутилена в количестве 2000 кг/ч и для заданного соотношения "изопрен-изобутилен" определяем расход изопрена как 2000



Формула изобретения





РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2NF4A Восстановление действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение
Дата, с которой действие патента восстановлено: 10.06.2007
Извещение опубликовано: 10.06.2007 БИ: 16/2007