Способ регулирования процесса получения гранулированного сульфата аммония

 

Изобретение относится к химической технологии. Способ включает измерение перепада давления на псевдоожиженном слое и измерение температуры теплоносителя над псевдоожиженном слое. Температуру в нижних слоях псевдоожиженного слоя определяют периодически daxs по формуле J3KB 1/ 2, (Xi/di), где Х| - массовая доля i 1 частиц размером dl, вычисляют величину а Тз - Ti и у ДР/бэкв. где Тз. Ti - температура в псевдоожиженном слое и над ним; А Р перепад давления на псевдоожиженном слое, предварительно составляют эталоны величин а и у, соответствующие оптимальному режиме грануляции, и по величины рассогласования а с эталонным значением а измеряют расход раствора, подаваемого в псевдоожиженный слой, а по величине рассогласования у и эталонного значения у корректируют величину выгрузки готового продукта из псевдоожиженного слоя. fe

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЭЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4949630/26 (22) 26.06.91 (46) 07.07.93. Бюл. М 25 (71) Черкасское производственное объединение "Азот" (72) Я.Н.Корниенко, Ю,В.Мартынов, Б.С,Райков, С.В.Виноградов, В.С.Подерягин и Л.P.Ëàäèåâà (56) Эвенчик С.Д. Технология фосфорных комплексных удобрений. M.: Химия, 1987, с.204. (54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОГО

СУЛЬФАТА АММОНИЯ (57) Изобретение относится к химической технологии. Способ включает измерение перепада давления на псевдоожиженном слое и измерение температуры теплоносителя над псевдоожиженном слое. Температуру в

Изобретение относится к химической технологии.

Способ регулирования процесса получения сульфата аммония осуществляют следующим образом.

Измеряют расход раствора сульфата аммония, полученного химическим путем, температуру в псевдоожиженном слое Тз и в потоке теплоносителя над псевдоожиженным слоем Т1 также измеряют температуру теплоносителя, подающегося в гранулятор.

Измеряют давление под Pz и над Р1 псевдоожиженным слоем. Измеряют также периоГ4 дически d3$Q (d>« — 1/ (Х1/б1), где X>—

i =1 массовая доля; dt — размер гранул), Опреде„„533, 1825649 А1 (st)s В 01 J 2/16, 8/18, G05 О 27/00 нижних слоях псевдоожиженного слоя определяют периодически d e no формуле

d„â = 1/ g (Xi/Оо, гдв Xi — массовая доля

1=1 частиц размером d|, вычисляют величину а= Тз — T) и у = ЛР/doge, где Тз, Т1— температура в псевдоожиженном слое и над ним; Л P перепад давления на псевдоожиженном слое, предварительно составляют эталоны величин а* и у, соответствующие оптимальному режиме грануляции, и по величины рассогласования а с эталонным значением а измеряют расход раствора, подаваемого в псевдоожиженный слой, а по величине рассогласования у и эталонного значения у корректируют величину выгрузки готового продукта из псевдоожиженного слоя. ляют величину а = Тз — Т1, сравнивают с оптимальным эатабулированным значением а и если а больше а, то увеличивают подачу раствора в псевдоожиженный слой пропорционально величине j3= а- а., если а < а*, то уменьшают подачу раствора пропорционально величине P = (а- а ). Определяют величину Л P - Pg — Pi и величину у =

-Л Р/d . Если у больше у (у — затабулированная величина), то увеличивают отвод из гранулятора готового продукта пропорционально величине у- у, если у < у, То уменьшают отвод из гранулятора готового продукта. Для разных типов гранулятора у =

-100 — 200. При этом размеры гранул находятся в диапазоне 2-35 атее, а влажность W = 0,2-0,08, 1825649 где Xi — массовая доля частиц размером d, вычисляют величину а - Тз - T> и у

-ЛР/г1зкв, где Тз, T> — температура e ncesдоожиженном слое и над слоем соответственно;

Л Р вЂ” перепад давления на псевдоожиженном слое, предварительно составляют эталоны величин а* и y*,, соответствующие оптимальному режиму грануляции, и по величине рассогласования а с эталонным значением а изменяют расход раствора, подаваемого в псевдоожиженный слой, а по величине рассогласования у и y ° корректируют величину выгрузки готового продукта иэ псевдоожиженного слоя, Составитель Я. Корниенко

Редактор С, Кулакова Техред М.Моргентал Корректор Н,Кешеля

Заказ 2298 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственно о комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-иэдагопьский комбинат "Патент", г, Ужгород ул.Гл арина, 101 кислотность составляет О, i g в пересчеre на свободную серную кислоту.

Пример. Регулирование процесса получения сульфата аммония производили следующим образом. Раствор сульфата аммония, полученного химического путем, подают в гранулятоф, где происходит образование гранул в Ьсевдрожиженном слоем, Измеряют температуру теплоносителя Т перед гранулятором и если она не соответствует эатабулирован ной 300" С, то увеличивают расход топлива в теплогенерэторе, если температура ниже или наоборот уменьшают, если температура выше 300 С. Измеряют температуру в псевдоожиженном слое

Тз и температуру теплоносителя выше псевдоожиженного слоя Т и определяюг разницу а - Тз — T1, Тз - 165 С, T> - 85 С, а = 80, сравнивают полученное выражение с эатабулированным а = 70. При и> а* передается импульс на исполнительный механизм, равный величине p1 =- К(а - а), где К— константа, равная 0,015, то есть /f1

0,015(80 - 70) = 0,15. Исполнительный механизм приоткрывает клапан и расход раствора сульфата аммония увеличивается на

15 . Одновременно измеряют давление под Рз и над Р1 псевдоожиженным слоем, находят величину Л Р вЂ” 220 Па. Берут пробу частиц иэ грануляторл и находят ()pre =- 2,1, obl÷èeïàþT величину у -- Л Р/Ogre. Величина

1 - 105. Затабулированное значение у *=-115, На исполнительный механизм заслонки подается сигнал а(y ° - y ), где а "- 0,012: равный 0,012(115 - 105) -- 0,12 и заслонка закрывается на 12 своего сечения, В результате увеличивается выгрузка готового продукта. При этом согласно опытным данным грансостав гранулированного сульфата аммония (готового продукта) поддерживается постоянным, равным 23 мм в диаметре, также поддерживается постоянная влажность W =- 0,097, и кислотность 0,1 (в пересчеге на свободную серную кислоту, Таким образом, в предложенном техническом решении осуществляется одновременно два контура регулирования по параметру /3 и у . Еслиа меньше а, то масса частиц (количество частиц) больше

50 оп гимаг . ной и для нанесения оптимальных слоев на каждую частицу необходимо увеличить расход раствора сульфата аммония, но это приводит к снижению величины dara u увеличению у, что приводит к открыванию заслонки и большей выгрузки твердых частиц требуемо о размера, что приводит к снижению часгиц большого размера и следовательно меньше будет частиц "разорвавшихся" на куски, то есть меньше будет ратурных частиц и необходимое количество частиц для оптимального процесса грануляции устанавливается. В то же время процесс грануляции отдельных частиц непрерывно протекает оптимальным образом.

Формула изобретения

Способ регулирования процесса получения гранулированного сульфата аммония, включающий измерение расхода раствора, давления перед псевдоожиженным слоем и измерение температуры теплоносителя над псевдоожиженным слоем, о тл и ч а ю шийся тем. что, с целью заданного грансостава гранулированного готового продукта, измеряют температуру в нижних слоях псевдоожиженного слоя, давление над псевдоожиженным слоем, определяют перепад давления на псевдоожиженном слое. эквивалентный диаметр гранул по формуле

Способ регулирования процесса получения гранулированного сульфата аммония Способ регулирования процесса получения гранулированного сульфата аммония 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, а именно к установкам сепарации продукции скважин, и может быть использовано преимущественно при подготовке высокообводненных нефтей на промыслах

Изобретение относится к технике сепарации газов, обладающих различными плотностями и термодинамическими параметрами и может быть использовано для сепарации паров и аэрозоли серы в технологическом процессе плазмохимического получения водорода из сероводорода

Изобретение относится к способам автоматического управления сложными ректификационными колоннами с однократным испарением питания и может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности , например, на установках первичной переработки нефти

Изобретение относится к оборудованию для синтеза органохлорсиланов и позволяет повысить производительность процесса

Изобретение относится к электрофизикохимическим методам обработки, в частности к способам обработки материалов импульсными разрядами, и позволяет повысить эффективность обработки материала за счет увеличения поступательной и вращательной подвижности частиц, расширить многообразие проводимых процессов, а также осуществить тонкое измельчение дисперсного материала

Изобретение относится к аппаратам с псевдоожиженным слоем, в которых осуществляются тепломассообменные и химические технологические процессы, например сушка, гранулирование, охлаждение, катализ и т.д

Реактор // 1678434

Изобретение относится к реакторам с динамическим псевдоожиженным слоем для осуществления химического или физического многокомпонентного процесса и позволяет упростить конструкцию реактора

Изобретение относится к аппаратам для проведения каталитических процессов в кипящем слое и может быть использовано в химической промышленности и смежной с ней областях промышленности и позволит повысить эффективность работы контактного аппарата кипящего слоя путем интенсификации теплообмена
Наверх