Способ управления процессом двухступенчатой дегазации пипериленового синтетического каучука

 

Использование: автоматизация полимеризационных процессов в нефтехимической промышленности. Сущность изобретения предложен способ управления процессом двухступенчатой дегазации. Изобретение позволяет снизить затраты электроэнергии и повысить качество пипериленового синтетического каучука в процессе двухступенчатой дегазации каучука с подачей пара и топливного газа на вторую ступень дегазации за счет того, что дополнительно измеряют содержание углеводородов Cs в полимеризате, поступающем в дегазатор первой ступени, оптическую плотность дегазированного полимера после второй ступени и содержание толуола в нем корректируют температуру на выходе из дегазатора первой ступени по измеренному значению содержания углеводородов Cs и регулируют по измеренному значению оптическую плотность полимера воздействием на расход пара в дегазатор второй ступени, а расход топливного газа в дегазатор второй ступени регулируют с коррекцией по измеренному значению содержания толуола. 1 табл , 1 ил (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 05 D 27/00, С 08 С 2/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ!

|р (юезай

| ф

gl

> (21) 4741954/05 (22) 02,10.89 (46) 15.06.92. Бюл, ¹- 22 (71) Воронежское опытно-конструкторское бюро автоматики Научно-производственного объединения "Химавтоматика" и Тольяттинское производственное объединение

"Синтезкаучук" (72) В.Р.Тучинский, А,В.Раков, В.А.Розенцвет, А.M,Ãîëîâà÷åâ, А,Н,Гуревич и Е.Л,Осовский (53) 678.762.5.02 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1141097, кл. С 08 С 2/06, 1985.

Технологический регламент по производству синтетического каучука пипериленового, г. Тольятти, 1988. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ ДЕГАЗАЦИИ ПИПЕРИЛЕНОВОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА (57) Использование: автоматизация полимеризационных процессов в нефтехимической

Изобретение относится к автоматизации полимеризационных процессов и может быть использовано в химической и нефтехимической п ромы шлен ности.

Известен способ управления процессом водной дегазации каучука, предусматривающий изменения температуры в дегазаторе, воздействие на расход пара в зависимости от соотношения водной и углеводородной фаз, определяемого путем отбора пробы паровой смеси из верхней части дегазатора. промышленности. Сущность изобретения: предложен способ управления процессом двухступенчатой дегазации. Изобретение позволяет снизить затраты электроэнергии и повысить качество пипериленового синтетического каучука в процессе двухступенчатой дегазации каучука с подачей пара и топливного газа на вторую ступень дегазации за счет того, что дополнительно измеряют содержание углеводородов СБ в полимеризате, поступающем в дегазатор первой ступени, оптическую плотность дегазированного полимера после второй ступени и содержание толуола в нем, корректируют температуру на выходе из дегазатора первой ступени по измеренному значению содержания углеводородов С5 и регулируют по измеренному значению оптическую плотность полимера воздействием на расход пара в дегазатор второй ступени, а расход топливного газа в дегазатор второй ступени регулируют с кор-. рекцией по измеренному значению содержания толуола. 1 табл., 1 ил.

Способ не обеспечивает необходимых требований к качеству СКОП, поскольку не учитывает показателя цветности и температуры вспышки, а также приводит к перерасходу пара из-за неэффективного регулирования его подачи.

Наиболее близким по технической сущности к предполагаемому изобретению является: способ регулирования процесса водной дегазации каучука путем регулирования температуры на выходе из дегазатора паро1741115 вой ступени, подачи пара в дегазаторы и топливного газа в дегазатор второй ступени, Однако данный способ не обеспечивает необходимых требований к качеству СКОП (олигопипериленового каучука) и приводит к перерасходу энергозатрат, Целью изобретения является Снижение энергозатрат и повышение качества целевого продукта.

Указанная цель достигается тем, что в известном способе, предусматривающем подачу пара в дегазаторы и топливного газа в дегазатор второй ступени и регулирование температуры на выходе из дегазатора первой ступени, дополнительно измеряют содержание углеводородов Cs в полимеризате, поступающем в дегазатор первой ступени, оптическую плотность дегазированного полимера после второй ступени и содержание толуола в нем, корректируют температуру на выходе из дегазатора первой ступени по измеренному значению содержания углеводородов Cs, регулируют по измеренному значению оптическую плотность воздействием на расход пара в дегазатор второй ступени и регулируют расход топливного газа в дегазатор второй ступени с коррекцией по измеренному значению содержания толуола.

На чертеже приведена принципиальная схема системы управления, реализующей предлагаемый способ. Процесс дегазации

СКОП осуществляют в дегазаторе 1 трубчатого типа (первая ступень), s дегазаторе 2 с мешалкой (вторая ступень), Подогретый в аппарате 1 до температуры около 130 С полимеризат поступает в сепаратор 3, где происходит разделение жидкой и газообразной фазы. Газообразная фаза содержит, в основном, углеводороды Cg (пиперилен, изоамилены), а жидкая часть, (основной продукт) сливается в аппарат 2, где поддерживается температура около 115 С, С верха аппарата 2 отбираются отогнанные примеси (толуол, димерная пипериленовая фракция), а дегазированный полимер (СКОП) выводится через боковой штуцер.

Система управления процессом включает клапаны 4 и 5 на линиях подачи пара соответственно в межтрубное пространство аппарата 1 и в рубашку аппарата 2, регулятор 6 подачи топливного газа в аппарат 2 с датчиком 7 и клапаном 8, регулятор 9 температуры на выходе из аппарата 1 с датчиком

10, анализатор состава 11 на линии подаваемого в аппарат 2 полимеризата, анализатор состава 12 и калориметр 13 на линии дегазированного полимера, На схеме показаны также реализованные в управляющей микро ЭВМ 14 функциональные блоки 1519, П р.и м е р 1 (до возмущения). Исходный полимеризат в количестве 2 т/ч с концент5 рацией углеводородов С в размере 10 мас. и толуола в размере 7,5 мас. подается в трубчатый дегазатор 1. В межтрубное пространство аппарата 1 непрерывно подается водяной пар в количестве 0,4 т/ч, за

10 счет тепла которого в сепараторе 3 происходит разделение жидкой и газообразной фаз.

Газовая фаза содержит, в основном, углеводороды Cs. Температура на входе из аппарата 1 устанавливается равной 128 С.

15 Жидкая фаза (основной продукт) из сепаратора 3 непрерывно поступает в дегазатор 2 с мешалкой. В рубашку аппарата 2 подается водяной пар в количестве 0,25 т/ч, с верха аппарата отбираются примеси (толу20 ол, димерная пипериленовая фракция), Для улучшения качества дегазации в аппарат 2 снизу подается топливный газ в количестве

80 м /ч, Через боковой штуцер аппарата 2 отводится дегазированный полимер, кото25 рый имеет следующие характеристики: цветность по иодометрической шкале 60 мг lz/дл концентрация толуола 3,5 мас,/

30 температура вспышки 36 С

Рассмотрим работу схемы при воздействии возмущения.

Пример 2 (после возмущения), Состав полимеризата, подаваемого на дегазатор 1, 35 изменился (при неизменном общем расходе 2 т/ч); концентрация углеводородов С увеличилась с 10 до 13,5/, а толуола — с

7,5 до 9,4, В результате возмущения количество

40 продуктов, которые необходимо дегазировать, возрастает. Блок 17 по формуле (1) вычисляет новое задание для регулятора 9 температуры на выходе из аппарата 1: (1) T(=Т.""+ Kj(Xi- Х," ) =

45 = 128+ 1,14(13,5 — 10) = 132 С, где Т, Х вЂ” среднее значение;

К1 — настроечный коэффициент, равный

1,14.

При этом регулятор 9 увеличивает рас50 ход пара в аппарате 1 до 0,51 т/с.

В результате возмущения начинаюттакже увеличиваться содержание толуола в дегазированном полимере и оптическая плотность полимера. Блок 18 по формуле (2)

55 корректирует задание для регулятора 6 расхода топливного газа в аппарат 2 (увеличение подачи топливного газа улучшает процесс дег азации):

G; = Go + К2(% - Y Р) =

=80 + 160 (3,6 - 3,5) =- 96 м /ч, 1741115

9,4

132 С

50

55 где Y" — предельное значение концентрации толуола, равное установившемуся значению до возмущения;

К2 — настроечный коэффициент, равный

160; 5

Yi — концентрация толуола, которая после окончания переходного процесса в новом установившемся режиме принимает значение, равное 3,6 .

Одновременно блок 19 корректирует 10 подачу пара в аппарат 2 по ПИ-закону регулирования, обеспечивая стабильность оптической плотности полимера, и доводит этот расход с 0,25 до 0,26 т/ч.

В результате переходного процесса в 15 системе устанавливается новый технологический режим: расход полимеризата (нагрузка) 2 т/ч концентрация углеводородов С5 в полимеризате 13,5$ концентрация толуола в полимеризате температура на выхо- 25 де аппарата 1 расход пара в межтруб- ное пространство àïïàрата 1 0,51 т/ч расход пара в рубашку 30 аппарата 2 0,26 т/ч расход топливного газа в аппарате 2 96м /ч цветность полимера по иодометрической 35 шкале 60 мг!2/дл концентрация толуола в полимере 3,6% температура вспышки полимера 35 С. 40

В таблице представлено сравнение предложенного и известного способов управления, иллюстрирующее эффективность заявленного способа.

Изобретение обладает отличиями от известных решений, в том числе от прототипа и рядом преимуществ.

Предлагаемая коррекция температуры на первой ступени дегазации по составу полимеризата обеспечивает достаточную степень отделения углеводородов Cs npu минимальном перегреве полимеризата. Непосредственное регулирование цветности по замеру оптической плотности обеспечивает требуемое качество продукта. Регулирование расхода топливного газа с коррекцией по составу полимера обеспечивает требуемое ограничение по температуре вспышки полимера с минимальным потреблением топливного газа. В результате использование предлагаемого способа исключает получение бракованного СКОП и позволяет поддерживать энергозатраты на минимально необходимом уровне.

Формула изобретения

Способ управления процессом двухступенчатой дегазации пипериленового синтетического каучука путем регулирования температуры невыходе из дегазатора первой ступени; подачи пара вдегазаторы и топливного газа в дегазатор второй ступени, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью снижения энергозатрат и повышения качества целевого продукта, дополнительно измеряют содержание углеводородов Сь в полимеризате, поступающем в дегазатор первой ступени, оптическую плотность дегазированного полимера после второй ступени и содержание толуола в нем, корректируют температуру на выходе из дегазатора первой ступени по измеренному значению содержания углеводородов Сь и регулируют оптическую плотность полимера воздействием на расход пара, подаваемого в дегазатор второй ступени, а подачу топливного газа в дегазатор второй ступени корректируют по измеренному значению содержания толуола.

1741115

Установившееся значение после возм ения

Устан. значение до возмущения

Параметр процесса предлагаемый способ прототип

Концентрация углеводородов Сь в полимеризате, мас.

Концентрация толуола в полимеризате,мас. %

Нагрузка на установку, т/ч

Температура на выходе аппарата

ОС

Расход пара в междутрубное пространство аппарата 1, т/ч

Расход пара в рубашку аппарата

2, т/ч

Расход топливного газа в аппарат

2,м /ч

Цветность полимера по иодометрической шкале, мг 1 /дл

Концентрация толуола в полимере, мас, %

Температура вспышки полимера, С

13,5

13,5

9,4 .2,0

9,4

2,0

7,5

2,0

128

128

132

0,51

0,4

0,4

0,32

0,26

0,25

96

100

60

3,6

4,5

3,5

Составитель А, Голланд

Редактор М. Самерханова Техред М.Моргентал Корректор М. Максимишинец

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

Заказ 2085 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035; Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ управления процессом двухступенчатой дегазации пипериленового синтетического каучука Способ управления процессом двухступенчатой дегазации пипериленового синтетического каучука Способ управления процессом двухступенчатой дегазации пипериленового синтетического каучука Способ управления процессом двухступенчатой дегазации пипериленового синтетического каучука 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам управления каталитическим процессом газофазной (со)полимеризации этилена в присутствии водорода и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к контролю качественных параметров процесса полимеризации диенов в растворе, средневязкостной молекулярной массы и полидисперсности

Изобретение относится к способам автоматического управления процессом первичной переработки нефти в сложной ректификационной колонне

Изобретение относится к автоматическому управлению технологических процессов и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к автоматизации производственных процессов, позволяет стабилизировать качество получаемых растворов сульфата аммония и циклогексаноноксима, и может быть использовано в химической и смежных отраслях промышленности , в частности в производстве капролактама

Изобретение относится к автоматизации производства аммиака и метанола, может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности и по2 зволяет увеличить выработку аммиака и срок службы катализатора за счет улучшения качества регулирования температур Т в слоях катализатора путем формирования управляющих сигналов (УС) на изменение подачи циркуляционного газа через клапаны основного хода и холодных байпасов

Изобретение относится к управлению экзотермическими, слабоэкзотермическими и эндотермическими процессами в реакторах периодического, полунепрерывного и непрерывного действия, снабженных рубашкой (с малым значением коэффициента теплопередачи) и змеевиком (с большим значением коэффициента теплопередачи), и может найти применение в химико-фармацевтической , лакокрасочной промышленности

Изобретение относится к способам управления процессом сушки полимерных материалов и может быть использовано в производстве синтетических каучуков

Изобретение относится к процессу абсорбции углеводородов, может быть использовано в производстве синтетических каучуков в нефтехимической промышленности и позволяет снизить энергозатраты и потери углеводородов

Изобретение относится к процессам получения бутадиенового каучука

Изобретение относится к способам получения 1,4-цис-бутадиенового каучука

Изобретение относится к автоматизации технологии получения полиизопрена и может найти применение в промышленности синтетического каучука

Изобретение относится к способам выделения синтетических каучуков из их углеводородных растворов

Изобретение относится к управлению процессом водной дегазации каучука

Изобретение относится к производству синтетических полимеров, в частности, к производству синтетического каучука, а именно к выделению полимеров из их углеводородных растворов
Наверх