Способ контроля состояния реактора с неподвижным слоем катализатора

 

Использование: состояние каталитических реакторов в химической и металлургической промышленности. Сущность изобретения: оценивают вероятность возникновения сквозных каналов в неподвижном слое катализатора по интегральному уровню корпусного шума в диапазоне частот 100 - 10000 Гц, генерируемого потоком газа, проходящим через пористую среду. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4788203/26 (22) 26,12,89 (46) 23,06.92. Бюл.%23 (71) Одесский политехнический институт (72) А.И.Ваганов И,Н.Дорохов, fO,К.Тодорцев, С,П.Голубов и Г.А.Баласанян (72) 66.012-52 (56) Авторское свидетельство СССР

К 1052885, кл. 6 01 Н 1/06, 1981, Химмельблау Д. Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехимических процессах, — Л,; Химия, 1983, с,209—

210, Изобретение относится к способам контроля текущего состояния каталитических реакторов и может быть использовано в химической и металлургической промышленности, Известно устройство для контроля температуры и положения наиболее нагретой зоны катализатора, позволяющее контролировать степень износа каталитического слоя на основе информации об одномерном распределении температуры по продольной координате реактора и положению "горячей точки

Однако устройство предусматривает установку термопар в слое, что является нежелательным при работе реактора под большим давлением и вследствие наруше- ния структуры слоя самим преобразователем, Другим недостатком аналога является инерционность термопар, что при возникновении аварийных ситуаций недопустимо, Известен способ контроля работы каталитического реактора с помощью анализа кривых распределения времени пребыва„„ Ы„„1741880 А1 (я)5 В 01 J 8/04, G 05 D 27/00 (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ PEАКТОРА С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ КАТАЛИЗАТОРАРА (57) Использование: состояние каталитических реакторов в химической и металлургической промышленности. Сущность изобретения: оценивают вероятность возникновения сквозных каналов в неподвижном слое катализатора по интегральному уровню корпусного шума в диапазоне частот 100 — 10000 Гц, генерируемого потоком газа, проходящим через пористую среду, 2 ил. ния индикаторов в слое, в соответствии с которым.на входе в слой вводится изотоп (например, углерод-14), а из потока на выходе из слоя через определенные интервалы времени отбираются пробы и производится их анализ на содержание изотопа. Кривая распределения времени пребывания изотопа снимается на первом этапе при нормальном состоянии катализатора (эталонная кривая), затем для текущего состояния реактора при значительном увеличении концентрации изотопа делают вывод о возможности каналообразования, К недостаткам прототипа относятся необходимость применения дорогостоящей аппаратуры для ввода и регистрации концентрации индикатора, большая инерционность способа контроля, необходимость в радиологической защите обслуживающего персонала.

Целью изобретения является повышение быстродействия и достоверности контроля.

Поставленная цель достигается тем, что состояние катализатора определяют по об1741880 разованию сквозных каналов в неподвижном слое катализатора, которые фиксируют по увеличению уровня корпусного шума в диапазоне частот 100 — 10000 Гц, генерируемого потоком газа, проходящим через неподвижный слой катализатора, На фиг.1 представлена блок-схема системы контроля состояния неподвижного слоя катализатора.

Система контроля каталитического реактора 1 со слоем катализатора 2 содержит пъезоакселерометр 3, к выходу которого подключены последовательно соединенные согласующий усилитель 4, нормирующий усилитель 5, полосовой фильтр 6, квадратичный детектор 7, преобразователь "напряжение-ток" 8 и самописец уровня 9, Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

При работе каталитического реактора с неподвижным катализатором имеют место отложения пыли в катализаторе, возникают как местные уплотнения (спекание катализатора) так и каверны, пустоты и сквозные свищи", через которые устремляется газ.

Пространственные неоднородности не только ухудшают качество работы реакторов, но и способствуют появлению вспышек и взрывов катализаторов, что является аварийными режимами.

В соответствии с условиями работы каталитических реакторов желательно не вводить измерительные элементы в слой катализатора, которые могут нарушить его однородность, а использовать косвенные методы контроля, основанные на принципиально новых физических явлениях. Так, например, при истечении газа или жидкости через пористую среду возникает характерный шум, интенсивность которого при постоянной скорости газа (жидкости) зависит от физических параметров пористой среды, например, от ее пористости. При небольших скоростях газа через пористую среду увеличение ее пористости вызывает резкое увеличение уровня характерного шума.

Генерируемый шум воспринимается пьезоэлектрическим акселерометром 3, установленным на внешней поверхности реактора, Сигнал от пъезоакселерометра 3 поступает через согласующий усилитель 4 на вход нормирующего усилителя 5, Полосовой фильтр 6 выделяет диапазон частот 100 — 10000 Гц для повышения отношения "сигнал-шум", так как в некоторых каталитических реакторах, установленных вне зданий, 5

55 возможно возникновение низкочастотных вибраций (до 100 Гц) вследствие ветровой нагрузки на реактор.

Верхний частотный диапазон (10000 Гц) ограничивается рабочей характеристикой промышленных пъезоакселерометров, Блок

7 осуществляет детектирование уровня переменного сигнала в постоянное напряжение, преобразование "напряжение-ток" (О—

5 мА) осуществляется блоком 8 для удобства записи информации стандартными устройствами и использования сигнала в системе регулирования, Запись уровня корпусного шума осуществляется стандартным самопишущим прибором 9.

В качестве пьезоакселерометра 3 могут быть использованы вибропреобразователи системы АСИ — ДН-3, ДН-4. Усилители 4—

5, полосовой фильтр 6, детектор 7, преобразователь 8 могут быть реализованы по стандартным схемам HB основе операционных усилителей.

На фиг.1 приведена схема работы реактора; на фиг,2 приведена запись уровня корпусного шума при нормальном функционировании реактора (фиг.2а) и при образовании канала (фиг.2б). При нормальном состоянии катализатора уровень шума практически не изменяется во времени. Образование канала регистрируется безинерционно (возмущение распространяется со скоростью звука) по резкому увеличению уровня корпусного шума от 61 дБ до 67 дБ.

Существует возможность зафиксировать начало процесса образования канала (no монотонному росту уровня шума) и избежать сквозного протока газов через катализатор.

Предлагаемый способ контроля выгодно быстродействием и достоверностью контроля вследствие отсутствия необходимости ввода в реакционный объем измерительных элементов.

cDормула изобретения

Способ контроля состояния реактора с неподвижным слоем катализатора по способности слоя катализатора к каналообразованию при пропускании через него потока газа, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и pîстоверности контроля, дополнительно измеряют уровен ь корпусного шума, регенерируемого потоком газа в диапазоне частот 100 — 10000 Гц, и по его увеличению судят об образовании сквозных каналов в неподвижном слое катализатора, 1741880

Фоа 2

Составитель А,Ваганов

Редактор И,Ванюшкина Техред М.Моргентал Корректор M.Ïoæo

Заказ 2239 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Способ контроля состояния реактора с неподвижным слоем катализатора Способ контроля состояния реактора с неподвижным слоем катализатора Способ контроля состояния реактора с неподвижным слоем катализатора 

 

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 контактным аппаратам для окисления диоксида серы в трехокись серы и может быть использовано в производстве серной кислоты и позволяет повысить эффективность и надежность проведения процесса окисления за счет исключения вероятности возникновения асинхронного характера движения нескольких тепловых фронтов-зон реакции, одновременно перемещающихся в кольцевом слое катализатора, а также исключения хода исходного сернистого газа в направлении, противоположном движению теплового фронта-зоны реакции в слое катализатора

Реактор // 1729565
Изобретение относится к оборудованию для процессов контактирования жидкости или газа с неподвижным слоем зернистого слоя зернистого материала, может использоваться в процессах контактирования жидкости или газа в неподвижным слоем катализатора и позволяет упростить констИзобретение относится к оборудованию для процессов контактирования жидкости или газа с неподвижным слоем зернистого материала, в частности, к реакторам радиального типа, и может быть использовано , например, в химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Изобретение относится к устройствам каталитического дожигания вентиляционных газов и позволяет повысить КПД установки за счет увеличения площади теплообмена боковых стенок входного и выходного каналов и двукратного увеличения площади теплообмена входного канала с наружной поверхностью камеры вторичного нагрева

Изобретение относится к аппаратам для проведения каталитических реакций и позволяет снизить трудоемкость процесса выгрузки отработанного катализатора из труб реактора

Изобретение относится к конструкции автоматического реактора и позволяет повысить эффективность процесса

Изобретение относится к контактным аппаратам, позволяет снизить расход катализатора и уменьшить металлоемкость Контактный аппарат для окисления диоксида серы в трехокись серы содержит корпус с крышкой и днищем, центральную трубу, распределитель исходного газа, перекрывающий полностью сечение аппарата

Изобретение относится к контактным аппаратам для окисления диоксида серы в трехокись серы, может быть использовано в производстве серной кислоты, является усовершенствованием аппарата, описанного в авт

Изобретение относится к устройствам для проведения каталитических процессов в стационарном слое катализатора и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, в частности для проведения процесса каталитического риформирования бензинов
Наверх