Устройство автоматической защиты процесса нитрования


B01J19 - Химические, физические или физико-химические способы общего назначения (физическая обработка волокон, нитей, пряжи, тканей, пера или волокнистых изделий, изготовленных из этих материалов, отнесена к соответствующим рубрикам для такого вида обработки, например D06M 10/00); устройства для их проведения (насадки, прокладки или решетки, специально предназначенные для биологической обработки воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод C02F 3/10; разбрызгивающие планки или решетки, специально предназначенные для оросительных холодильников F28F 25/08)

 

Изобретение относится к защите потенциально-опасных процессов нитрования, аварийный режим которых сопровождается резким изменением параметров газовой фазы, и может найти широкое применение в химической, нефтехимической, химикофармацевтической промышленности. Целью предлагаемого технического решения является расширение функциональных возможностей и повышение надежности защиты процесса нитрования, Сущность изобретения состоит в применение неконтактной многофункциональной системы измерения , работающей в импульсном режиме и дающей информацию о технологических параметрах (температуре, объемном расходе и составе) отходящей газовой фазы. Для реализации одновременного контроля нескольких параметров газовой фазы в вытяжной системе реактора используются закономерности переноса тепловой метки потоком отходящей газовой фазы по контрольному участку, и фиксируя лишь время переноса и изменение температуры метки, удается с помощью одного первичного измерительного преобразователя практически реализовать многопараметрический контроль параметров газовой фазы для своевременного обнаружения аварийных режимов . Трехпараметрический контроль позволяет исключить ложные срабатывания и опасные отказы при выработке противоаварийных управляющих воздействий, направленных в зависимости от степени аварийности процесса либо на отсечку подачи компонента, либо на аварийный сброс содержимого реактора, 7 ил. О

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4495220/26 (22) 27.10.88 (46) 23,10.91. Бюл. % 39 (71) Ленинградский технологический институт им, Ленсовета (72) М.Н.Ветров, Г,А.Соколов, B.È.Ñàxíåíко, Ю.В.Серов, В,В.Кашмет и Н.А.Сягаев (53) 66.012-52 (088.8) (56) безопасность труда в промышленности, 1986, М 11, с, 37-38.

Авторское свидетельство СССР

М 542544, кл. В 01 J 19/00, 1977. (54) УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ПРОЦЕССА НИТРОВАНИЯ (57) Изобретение относится к защите потенциально-опасных процессов нитрования, аварийный режим которых сопровождается резким изменением параметров газовой фазы, и может найти широкое применение в химической, нефтехимической, химикофармацевтической промышленностях.

Целью предлагаемого технического решения является расширение функциональных возможностей и повышение ".àäåæíîñòè защиты процесса нитрования. Сущность изоИзобретение относится к устройствам для управления потенциально опасными процессами химической технологии, касает. ся, в частности, вопросов автоматической защиты процессов нитрования, осуществляемых в реакторах смешения полунепреры вного и неп реры вно го действия (РПНД, РНД) с целью предотвращения выхода процесса в область предаварийных и аварийных режимов, которое может найти широкое применение в химической, . нефтехимической, лакокрасочной, химикофармацевтической, витаминной, пищевой и,, Ы2ÄÄ 1685500 А1 (si)s В 01 J 19/00, С 07 В 43/02, G 05 0 27/00 бретения состоит в применение неконтактной многофункциональной системы измерения, работающей в импульсном режиме и дающей информацию о технологических параметрах (температуре, обьемном расходе и составе) отходящей газовой фазы.

Для реализации одновременного контроля нескольких параметров газовой фазы в вытяжной системе реактора используются закономерности переноса тепловой метки потоком отходящей газовой фазы по контрольному участку, и фиксируя лишь время переноса и изменение температуры метки, удается с помощью одного первичного измерительного преобразователя практически реализовать многопараметрический контроль параметров газовой фазы для своевременного обнаружения аварийных режимов. Трехпараметрический контроль позволяет исключить ложные срабатывания .и опасные отказы при выработке противоаварийных управляющих воздействий, направленных в зависимости от степени аварийности процесса либо на отсечку подачи компонента, либо на аварийный сброс содержимого реактора, 7 ил. других отраслях промышлснности при синтезе лекарственных препаратов, витаминов, красителей, противокорроэионных присадках к маслам и антидетонационных добавок к топливам.

Цель изобретения — расширение области применения и повышение надежности, защиты процесса нитрования;

На фиг. 1 приведена динамика изменения параметров газовой фазы и температуры реакционной массы при импульсном возмущении по подаче нитрующего компонента; на фиг, 2 — функциональная схема 1685500 устройства автома,"ической защиты (АСЗ) процесса нитрования; на фиг. 3 — блок-схема устройства; на фиг. 4- структурная схема логического мажоритарного двухканального автомата защиты (ЛАЗ); на фиг. 5 — блоксхема неуравновешенного моста с усилителем; на фиг. 6 — временная диаграмма работы отдельных блоков и формирования дискретных управляющих импульсов; на фиг. 7 — график разделения информации в блоке обработки сигналов АСЗ процесса нитрования, Устройство (АСЗ) пооцесса нитрования (фиг.2) содержит реактор 1 с рубашкой 2 и змеевиком 3, в которые подается хладагент параллельным потоком, мешалку 4, двигатель 5 привода мешалки, избирательный клапан 6 выгрузки или аварийного сброса, патрубок 7 и 8 подачи исходных компонентов, входной и выходной патрубки 9 и 10 хладагента, вытяжную систему реактора

11 выхода газообразн Ix продуктов реакции, переток реакционной массы 12 первичный измерительный преобразователь (ПИП), 13 и вторичный измерительный преобразователь (ВИП) с регулятором 14 температуры реакционной массы, регулирующие клапаны 15 и 16 одного принципа действия на входных линиях змеевика и рубашки, ПИП 17 параметров газовой фазы, ВИП 18 с блоком задания (БЗ) определения значений аварийных сигналов, ЛАЗ 19 выработки противоаварийных управляющих воздействий, направленных либо на временный останов процесса — отсечку подачи дозируемых компонентов с помощью клапанов 20 и 21, либо на полное прекращение процесса — аварийный сброс содержимого реактора с помощью клапана 6.

Устройство информационного обеспечения и выработки противоаварийных управляющих воздействий АСЗ процесса состоит(фиг.3) из нагревателя 22, ПИП температуры газовой фазы в виде измерительного 23 и компенсационного 24 термопреобразователей сопротивления, включенных дифференциально в плечи неуравновешенного моста постоянного, тока, обьециненного с усилителем в один блок

25, порогового устройства 26, нуль-органа

27, коммутатора (перек ючателя) 28 с временной задержкой, построенного на базе элементов системы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ), блока 29 управления (БУ), генератора 30 тепловых импульсов, частотомера-хронометра 31, блока 32 обработки сигнала, ВИП с БУ; расхода газового потока 33. состава газовой фазы 34 и ее температуры 35, Каждый ВИП снабжен

БЗ на два предельных значения, меньшее

55 из которых G< — расход, C> — состав и T>— температура) связано с отсечкой подачи компонентов при достижении текущего значения (как минимум двумя иэ них) заданного, Большее из заданных значений уставок (Gz, С, Т ) связано с аварийным сбросам реакционной массы, осуществляемым по такому же мажоритарному принципу. При этом 36-41 — импульсные линии дискретных аварийных сигналов ЛАЗ 19; 42 и 43 — импульсные линии противоаварийных управляющих воздействий, ЛАЗ 19, собранный на базе интегральных помехозащищенных низковольтных микромодулей серии транзисторно-транзисторной логики (TTJl), устроен следующим образом (фиг.4).

Для фильтрации входных сигналов, rioвышающей помехозащищенность ЛАЗ, используются последовательно соединенные

R

Устройство АСЗ процесса нитрования работает следующим образом.

При включении ПИП в измерительную схему неуравновешенного моста постоянного тока с усилителем У (фиг,5) через контакт

К1 коммутатора 28 (фиг.3) задействован постоянный резистор R< и с помощью термопреобразователя 23 сопротивления проводится измерение температуры Тг газовой фазы в вытяжной системе реактора (поз. 6.1 на фиг. 6). Временная задержка на срабатывание коммутатора выбирается достаточной (например, t

При очередном срабатывании коммутатора каналов (переключение из состояния 1 в состояние ll) в измерительную схему че1685500 рез контакт коммутатора 28 подключается компенсационный термопреобразователь

24 сопротивления, и синхронно выход блока 25 через контакт К 2 коммутатора 28 подключается параллельно к входу порогового 5 устройства 26 первым входом нуль-органа

27 и блока 32 обработки сигнала (поз, 6.2) длительностью т — тв.

По команде с блока 29 управления в виде импульса на поз. 6.3 длительностью 10

r1 — e генератор 30 тепловых импульсов формирует в контролируемом газовом потоке тепловую метку длительностью т1— тз (поз. 6.4) с одновременным включением частотомера-хронометра 31 для отсчета 15 времени переноса тепловой метки по контрольному участку (поз. 6,5), длительность . переноса которой (г1 — t4) содержит информацию об объемном расходе газового потока. 20

С целью повышения быстродействия измерительной схемы измерительный 23 и компенсационный 24 термопреобразователи сопротивления включены в смежные плечи неуравновешенного моста постоянного 25 тока (фиг, 5), где К2 и Вз — резисторы мостовой схемы измерения.

В результате такого подключения срезается размытый задний фронт тепловой метки, перенесенной потоком. в зону конт- 30 роля. При прохождении переднего фронта тепловой метки в зоне установки измерительного термопреобразователя 23 сопротивления выходной сигнал блока 25 возрастает (Uc = f(G,c) на поз. 6.1), срабаты- 35 вает пороговое устройство 26 (поз. 6.6), по сигналу с которого частотомер-хронометр 31 прекращает отсчет времени переноса тепловой метки по контрольному участку (t4 на поз. 6,5) и в работу включается 40 нуль-орган 27 (поз. 6.7). При прохождении меткой зоны установки компенсационного термопреобразователя 24 сопротивления задний фронт метки срезается и выходной сигнал блока 25 (О, на поз. 6,1) уменьшает- 45 ся, а пороговое устройство 26 s момент времени Ь возвращается в исходное состояние. В блоке 32 обработки сигнала определяется интегральная температура метки, которая, наряду с временем переноса мет- 50 ки по контрольному участку, используется для расчета состава и расхода газовой фазы (фиг. 7).

На оси абсцисс тм определяют время прихода метки в зону контроля, На оси ординат обозначены: Gr — показания ВИП 33 по измерению расхода газа, Näe — показания ВИП 34 по контролю состава газовой фазы. При этом! — тарировочные характеристики блока 32 по изменениго состава газа при регламентном 1, предава рийном 2 и аварийном 3 режимах; II -- зави симость изменения времени прихода метки в зону контроля от объемного расхода аза;

ЗЗ и 34 согласно составу (6) и расходу (7) газовой фазы в предаварийном режиме.

Точки 8 и 9 (фиг. 7) определяют соответственно показания ВИП 33 и 34 согласно составу (8) и расходу (9) газовой фазы в аварийном режиме.

При уменьшении выходного сигнала блока 25 до нуля срабатывает нуль-орган 27 (временная отметка Tg на поз. б. 7), по команде которого коммутатор 28 переводит схему неуравновешенного моста из состояния II в состояние — s режим измерения температуры отходящей газовой фазы, и начинается очередной цикл измерения параметров газовой фазы, Измеренные значения сигналов поступают на ВИП 33-35.

При достижении текущим значением параметров заданных значений уставок вырабатываются дискретные аварийные сигналы по каналам 36-41, поступающие в ЛАЗ 19 (фиг. 4), При подаче сигналов с меньших значений БЗ через фильтрующие ячейки логические элементы И 45-47 совместно с логическим элементом ИЛИ 51 вырабатывают противоаварийное управляющее воздействие на отсечку подачи дозируемых компонентов при наличии аварийных сигналов хотя бы по двум информационным каналам из трех: Тг, 6, С. Выходной сигнал с элемента ИЛИ 51 последовательно поступает на вход электронного усилителя 53 мощности и через электропневматический дискретный преобразователь 55 и пневматический усилитель 57 мощности по информационному каналу 42 подается на клапаны 20 и 21 (фиг.2) отсечки подачи исходных компонентов, Логические элементы И 48-50 совместно с логическим элементом ИЛИ 52 вырабатывают противоаварийное управляющее

1685500 воздействие, направленное на сброс реакционной массы, при достижении текущими значениями параметров больших значений БЗ при наличии аварийных сигналов хотя бы по двум информационным каналам из трех: Тг, Gr, С, Далее выходной сигнал с элемента MflN 52 последовательно через электронный усилитель 54 мощности, алектропневматическийдискретный преобразователь 56 и пневматический усилитель

58 мощности по информационному каналу

43 подается на клапан 6 аварийного сброса реакционной массы (фиг.2).

Таким образом, в ЛАЗ 19 анализируется информация о значении температуры, расхода и состава газовой фазы с использованием мажоритарного принципа по выработке противоаварийных управляющих воздействий„исключающего режимы ло>кных срабатываний и опасных отказов АСЗ, позволяя существенным образом повысить надежность защиты процессов нитрования.

Формула изобретения

Устройство автоматической защиты процесса нитрования в реакторе, содержащем отсечные клапаны подачи компонентов и клапан аварийного сброса, трубопровод газового потока, нагреватель, генератор тепловых импульсов, измерительный и компенсационные преобразователи сопротивления, неуравновешенный мост с усилителем, блок управления тепловыми метками, частотомер-хронометр, блок преобразования сигнала, измеритель расхода газового потока, причем выход с блока управления через генератор тепловых имПульсов соединен с нагревателем, а выходы с измерительного и компенсационного преобразователей сопротивления через соответственно первый и второй входы неуравновешенного моста с усилителем связаны с первым входом блока преобразования сигнала, первый выход которого соединен с измерителем расхода газового потока, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью

5 расширения области применения и повышения надежности, оно дополнительно снабжено нуль-органом, коммутатором, пороговым устройством, измерителями состава и температуры газового потока, 10 логическим мажоритарным двухканальным автоматом защиты, причем измерители расхода, состава и температуры снабжены блоками задания на нижнее и верхнее их значения, первый выход с неуравновешен15 ного моста с усилителем связан с пороговым устройством и нуль-органом, второй выход соединен с измерителем температуры газового потока, первый выход с порогового устройства направлен к второму входу

20 нуль-органа, а второй выход связан с коммутатором, первый выход которого соединен параллельно с блоком управления тепловыми импульсами и с первым входом частотомера-хронометра, а второй

25 выход связан с третьим входом неуравновешенного моста с усилителем, первый выход с порогового устройства соединен с вторым входом нуль-органа, а второй выход соединен с вторым входом

30 частотомера-хронометра, выход которого связан с вторым входом блока преобразования сигнала, второй выход которого направлен к измерителю состава, первый и второй дискретные. выходы измерителей

35 расхода, состава и температуры газового

RoToKB соединены соответственно с первым-шестым входами логического мажоритарного двухканального автомата защиты, первый выход которого связан параллель40 но с приводами отсечных клапанов подачи компонентов, а второй выход соединен с управляющим выходом привода клапана аварийного сброса. ю

rt3/С

75 555

60 35j

45 ЗП

30 ИЗ

24 Зб

1685500

48 N

Фиг.1

1685500

/70þ 20, 1685500

Ойкаю к Юл. g бл. д5 20 27 DZ

Фиг.5

Ки

8.7

1685500

Редактор В. Данко

Заказ 35552 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. )К-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород. ул.Гагарина, 101

g,.g $3 фф

Составитель A. Прусковцов

Техред M.Moðãåíòàë Корректор М, Максимишинец

Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования Устройство автоматической защиты процесса нитрования 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству химических волокон, в частности оболочек, и позволяет повысить их качество при одновременном упрощении способа автоматического управления процессом формования

Изобретение относится к автоматизации производственных процессов и может быть использовано в производстве вискозных пленочных оболочек

Изобретение относится к приборостроению , в частности к устройствам анализа промышленных выбросов в атмосферу, и может быть использовано для контроля массового выброса загрязняющих веществ в теплоэнергетике, нефтеперерабатывающей , целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности, использующих в технологических установках процессы ния

Изобретение относится к средствам контроля способов изготовления бумаги, картона, в частности к устройствам управления пропиткой ленточных материалов, преимущественно кровельного картона, горячим битумом, и может найти применение в промышленности строительных материалов , а также в текстильной и электротехнической промышленности

Изобретение относится к управлению процессами нитрования, которое может найти широкое применение в химической, лакокрасочной и химико-фармацевтическойпромышленности

Изобретение относится к автоматизации сложных химико-технологических процессов , может быть использовано в химической промышленности при управлении процессом каталитической очистки нитрозных газов в производстве неконцентрированной азотной кислоты и позволяет сократить расход природного газа и выброс монооксида углерода

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов, может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности и в процессах каталитического крекинга при переработке тяжелого углеводородного сырья и позволяет повысить выход целевых продуктов

Изобретение относится к автоматическому управлению химико-технологическими процессами и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности и позволяет повысить производительность процесса по целевому продукту

Изобретение относится к автоматическому регулированию процессов очистки сточных вод и позволяет повысить качество очищенной воды за счет следящего регулирования по расходу загрязнений

Изобретение относится к управлению процессами нитрования, которое может найти широкое применение в химической, лакокрасочной и химико-фармацевтическойпромышленности

Изобретение относится к способу автоматического управления приточньЕМ реактором сульфирования, может быть использовано в химической промьшшенности и позволяет улучшить качество целевого продукта за счет повышения точности регулирования

Изобретение относится к производным сульфокислот, в частности к получению солей диоксидинитроантрахинондисульфокислот (СК), которые применяются в качестве промежуточных продуктов в синтезе красителей

Изобретение относится к химическому оборудованию и может быть использовано для проведения реакций полимеризации жидких полимеров в присутствии катализатора
Наверх