Способ регулирования процесса водной дегазации бутилкаучука в срере хлористого метила

 

Изобретение относится к автоматизации процессов производства синтетических каучуков, в частности к водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого метила, и может быть использовано в нефтехимической промышленности. Цель изобретения - повышение точности поддержания заданной концентрации хлористого метила в суспензии бутил каучука за счет того, что в процессе водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого металла путем проведения дегазации в системе последовательно расположенных аппаратов непрерывного действия, стабилизацией температуры жидкости в аппаратах изменением расхода пара в соответствующий аппарат и изменением расхода пара в последнем аппарате дополнительно измеряют расход циркуляционной воды, поступающей в систему дегазации , температуру и давление в предпоследнем по ходу технологического процесса аппарате и по этим показаниям корректируют расход пара в последнем аппарате . 1 табл., 1 ил.

союз советских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s 6 05 0 27/00, С 08 С 2/06

ГОСУДАР СТВЕ ННОЕ ПАТЕ HTHOE

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) д,.„ я"е»-, "ц%а ", гаяhг/„. Iд f в. ll йг?Р q„* > с i Ö,"f:) в3р .: Pp, аур g

ыг" р аиаидац.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ "

° .

° °

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4755547/05 (22) 02.11.89 (46) 23.12.92. Бюл, № 47 (71) Советско-итальянское научно-исследовательское общество нефтехимии (72) У,А, Мамедов, Д,И, Косоренков и Е,Е. Денисов (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 562091, кл. С 08 С 2/06, 1975, Регламент на проектирование производства бутилкаучука в среде хлористого метила, утвержденный 24.12.88. Тобольский нефтехимкомбинат, 1986 г. (54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВОДНОЙ ДЕГАЗАЦИИ БУТИЛКАУЧУКА

В СРЕДЕ ХЛОРИСТОГО МЕТИЛА (57) Изобретение относится к автоматизации процессов производства синтетических каучуков, в частности к водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого метйла, и

Изобретение относится к автоматизации процессов производства синтетических каучуков, в частности к водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого метила, и может быть использовано в нефтехимической промышленности.

Известен способ регулирования nðîцесса водной дегезации раствора каучука в последовательно расположенных аппаратах непрерывного действия путем стабилизации температуры жидкой фазы во втором и последующих аппаратах изменением расхода пара в соответствующий аппарат, изменением температуры жидкой фазы в последнем аппарате в зависимости от остЭточного содержания растворителя в дегазированной крошке каучука после указанного

БЫ 1782972 А1 может быть использовано в нефтехимической промышленности. Цель изобретения— повышение точности поддержания задан: ной концентрации хлористого метила в суспензии бутил каучука за счет того, что в процессе водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого металла путем проведения дегазации в системе последовательно расположенных аппаратов непрерывного действия, стабилизацией температуры жидкости в аппаратах изменением расхода пара в соответствующий аппарат и изменением расхода пара в последнем аппарате дополнительно измеряют расход циркуляционной воды, поступающей в систему дегазации, температуру и давление в предпоследнем по ходу технологического процесса аппарате и по этим показаниям корректируют расход пара в йоследнем аппарате. 1 табл., 1 ил. аппарата. Недостатком данного способа является сложность автоматйческого определения содержания растворителя в дегазированном. каучуке.

Наиболее близким к заявляемому спо- 4 собу по технической сущности и достигае- . Я мому результату является способ репгяирования процесса водной дегавации бутилкаучука в среде хлористого метила путем проведения дегазации в системе последовательно расположенных аппаратов непрерывного действия. стабилизацией температуры жидкости в аппаратах изменением расхода пара е соответствующий anпарат и изменением расхода пара в последнем аппарате. Недостатком известного способа является то, что йевозможно

1782972

Охп = ОЬ 2,8

P1 — Рь!

Н1

Gxm = 100000 2,8 =

2 — 0,41

= 192 кг/час

Gxm

Gxm + Gbn

50,5 18

50 или

192

0,28 = 0,0102

192 + Оьп

505 18

55 отсюда Оьп - 1808 кг/ч

Измеренные значения температуры и, давления в аппаратах 1:

4, Рассчитываем количество водяного пара, выделившегося в апп. 2 за счет перекорректировать температуру в аппарате непосредственно изменением расхода водяного пара, потому что при содержании органики в воде порядка 15 — 50 ППМ температура в аппарате практически равна температуре насыщения и определяется только давлением.

Цель изобретения — повышение точности поддержания заданной концентрации хлористого метила в суспензии бутилкаучука на выходе из последнего !егаэатора, Поставленная цель достигается тем, что в способе регулирования процесса водной дегазэции бутилкаучука в среде хлористого метила путем проведения дегазации в системе последовательно расположенных аппаратов непрерывного действия, стабилизацией температуры жидкости в аппаратах изменением расхода пара в соответствующий аппарат и изменением расхода лара в последнем аппарате, измеряют расход циркуляционной воды, поступающей в систему дегазации, температуру и давление в предпоследнем по ходу технологического процесса аппарата и по этим показаниям корректируют расход пара в последний аппарат.

Пример 1. На чертеже приведена принципиальная схема регулирования непрерывногоо двухступенчатого процесса водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого метила. Водную дегазацию бутилкаучука в среде хлористого метила проводят в аппарате I ступени I и !! ступени 2, последний оборудован парозжекторной установкой 3, отсасывающей пары из И ступени 2 и направляющей их в сборник циркуляционной воды 4, где часть паров конденсируется, э остальные пары отсасываются парозжекторной установкой 5 и направляются в аппарат 1 ступени !, Система реализующая предлагаемый способ управления процессом водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого метила, содержит контур стабилизации расхода циркуляционной воды, состоящий из датчика 6, регулятора 7 и клапана 8, контур стабилизации расхода пара в I ступень дегазации — датчик 9, регулятор 10, клапан

11, контур стабилизации расхода пара во !! ступени дегазации — датчик 12, регулятор 13 и клапан 14, датчик давления I ступени — 15, и датчик температуры ступени 16, а также счетное устройство 17.

В апп.2 давление Р2 - 0,28 атэ, соответствующая температура насыщения воды при этом давлении составляет t2 =

=68 С.

5 Расход циркуляционной воды Оь =

= 100 м /ч.

Заданная концентрация хлористого метила в воде после аппарата !! ступени: Х- 14,5 10 = 14 ППМ.

10 По заданным и измеренным значениям в счетном устройстве 17 проводят следующие расчеты.

1. Рассчитываем количество хлористого метила, поступающего из аппарата I по П.

ГдЕ Gxm, Gb — КОЛИЧЕСТВО ХЛОрИСтОГО МЕтИЛа

20 и воды соответственно

P1 — давление в апп.l

Рь1 — парциальное давление воды в апп.

Н1 = 2303 — константа Генри для с = 770С

30 2. Рассчитываем парциэльное давление паров хлористого метила в апп, II ступени; х Нг хп

35 где Н2 — константа Генри для t = 68 С, Н =

= 1969.

14,5 10 1969

Ф

3, Рассчитываем количество водяного пара, необходимого для создания такого парциального давления

1782972

Иэвестный

Заявляемый т1

Grrb хол2. х»

XII

2,0

2,0

2.0 г,о г. о

2,2

1,8

77

77

77 . 75

78

77

1698

1528

1783 ,, 1320.

1886

1698

1698

192

174 гоз

192 ..

192

218 169

1ооаоо

900ОО t05000

1ООООО

1ООООО

1ООООО

14,5 10

14,5 10

14, 6 10

18,2 . 10

13,0 -10, 16.2 10

12,6 - 10

»о

»о

»О

»О »0

»о

»о

14,5 . 10

14,5 - 10

14,5 10

t4,5 10

13 7 10

14,5 10

14,2 . 1а+

»о

»6

134

468

351 ль (11,— я} 100000 9 ходу цирхуляционноц eoprr в оистому pere530 . зации и значениям температуры и давления

- = 1698 кг/ч в предп6следней ступени дегаэации, добигде г — теплота парообразования. ваются обеспечения заданной концентраИнформация о количестве пара выделя- 5 ции хлорйстого метила в жидкой фазе на ющемся по II ступейи поступает со счетного выходе из последнего аппарата. устройства 17 на регулятор 13 контура ста- Формула изобретения билизации расхода пара апп,2. Способ регулирования процесса водКоличество пара подаваемого непос- ной дегаэации бутилкаучука в среде хлориредственно s апп,2 (контур 12, 13, 14): 10 стого метила путем проведения дегаэации в

GII2 = 1808 — 1698 = 110 кг/ч. системе последовательно расположеннь1х

В таблице представлены результаты ис- аппаратов йепрерывного действия стабилипользования предложенного способа для эацией температуры жидкости в аппаратах ряда значений расхода циркуляционной во- йзмеювнием расхода йара в соответствуюды, давления и температуры в апп.1, а также 15 щий аппарат и изменением расхода пара в сравнение известного (прототйп) и заяв- - последнем аппарате; отличающийся ленного способа по достигаемой величине тем, что, с целью повышения точности подконцентрации хлористого метила после II держания заданной концентрации хлористадии дегазации Х1ь,стого метила в суспенэии бутилкаучука, .. Количество пара подаваемого в апп.2 по 20 измеряют расход циркуляционной воды, поизвестному способу остается неизменным, ступающей в систему дегазации, температут,к. не происходит изменения температуры ру и давление в предпоследнем по ходу и давления в этом аппарате. технологического процесса аппарате и йо

Таким образом, корректируя расход па этим показчйиям корректируют расход пара ра в последнюю ступень дегазации по рас- 25 s последнем аппарате.

1782972

Редактор Т.Шагова

Заказ 4489 Тираж Подп иь-. ое

ВНИИПИ Госу;.арственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производств нно-издательский комбинат "Патент". г. Ужгород, уг,Гагарина, 101

Сую

dorm

Составитель А.Голланд

ТехРед M.MOÐãåHTàë КоРРект Р 3 Салко

Способ регулирования процесса водной дегазации бутилкаучука в срере хлористого метила Способ регулирования процесса водной дегазации бутилкаучука в срере хлористого метила Способ регулирования процесса водной дегазации бутилкаучука в срере хлористого метила Способ регулирования процесса водной дегазации бутилкаучука в срере хлористого метила 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области управления технологическими процессами в газодобывающей промышленности, предназначено для использования в системах управления подачей инигибиторов гидравтообразования на газовых промыслах и позволяет повысить точность контроля при переменном расходетаза

Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей и может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях хранения и транспорта нефтепродуктов

Изобретение относится к магнитной обработке водных систем и может быть использовано в сельском хозяйстве, гидромелиорации, строительстве, теплоэнергетике , химической и горно-металлургической промышленности

Изобретение относится к технологии получения полибутадиена с высоким содержанием 1,2-звеньев и регулируемым молекулярно-массовым распределением (ММР) и может быть использовано в промышленности синтетического каучука, а получаемый полимер в абразивной, асбесто-технической, электротехнической, резинотехнической, шинной отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к получению синтетических каучуков растворной полимеризацией

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