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      精餾塔的工藝控制方案設(shè)計(jì)

      2017-03-03 12:36:04彭國榮德希尼布化工工程有限公司上海200031
      化工管理 2017年8期
      關(guān)鍵詞:精餾塔塔頂產(chǎn)品質(zhì)量

      彭國榮(德希尼布化工工程有限公司,上海 200031)

      精餾塔的工藝控制方案設(shè)計(jì)

      彭國榮(德希尼布化工工程有限公司,上海 200031)

      在精餾塔的工藝控制當(dāng)中,壓力和溫度是其中兩個(gè)比較重要的控制變量,本文通過對(duì)精餾塔的壓力控制方案和溫度控制方案進(jìn)行分析后,對(duì)精餾塔的工藝控制方案進(jìn)行設(shè)計(jì)。

      精餾塔;工藝控制;方案設(shè)計(jì)

      精餾是一種利用回流使液體混合物得到高純度分離的蒸餾方法,是工業(yè)上應(yīng)用最廣的液體混合物分離操作,精餾塔是精餾過程中最為重要的設(shè)備,根據(jù)分離操作條件和工藝要求的不同,精餾塔的操作流程也具有一定的差異。精餾塔的控制是一個(gè)多變量控制過程,如何在許多被控變量和操縱變量中選擇配對(duì),是實(shí)現(xiàn)塔的常規(guī)控制很重要的問題。要想對(duì)精餾塔的精確、高效和安全進(jìn)行控制,需要采取合適的工藝控制方案,以此來提高產(chǎn)品的品質(zhì),降低能耗。本文著重對(duì)精餾塔的壓力和溫度控制方案進(jìn)行分析。

      1 壓力控制方案

      一般情況下,精餾塔的控制系統(tǒng)都是以恒定的塔壓來進(jìn)行精餾,塔壓的波動(dòng)會(huì)使其中的溫度分布情況產(chǎn)生差異,會(huì)破壞全塔物料平衡和氣液平衡,從而增加控制難度,降低分離性能,破壞塔的平衡操作進(jìn)而影響產(chǎn)品質(zhì)量。目前常見的精餾塔壓力控制方案主要有以下幾個(gè)方面:

      1.1 常壓塔

      當(dāng)空氣對(duì)分離物料沒有影響的情況下,不需要對(duì)精餾塔中的壓力進(jìn)行控制,只需要在回流罐上設(shè)置放氣口就可以,所以在常壓塔中,可以在其中引入惰性氣體,來實(shí)現(xiàn)對(duì)塔壓的分程控制。

      1.2 加壓塔

      加壓塔的壓力控制方案的確定與塔頂鎦出物狀態(tài)及鎦出物中不凝性氣體多少有關(guān)。對(duì)于加壓塔來說,存在以下兩種方案,一種方案是存在不凝氣,在這樣的情況下,只需要對(duì)不凝氣的排放量進(jìn)行控制,就能夠?qū)λ哼M(jìn)行控制。另外一種方案是精餾塔中沒有不凝氣,可以采用熱氣體旁路控制的方法來對(duì)塔壓進(jìn)行控制,與傳統(tǒng)的通過調(diào)節(jié)冷卻水進(jìn)行控制相比較,這種控制方法存在如下優(yōu)勢:首先是控制回路的響應(yīng)時(shí)間較快,高處的回流罐能夠?qū)亓鞅锰峁┹^高的NPSH[1]。其次冷凝器可以就地安裝,在冷凝器中水垢比較大的情況下,可以及時(shí)的對(duì)其清洗和維修;對(duì)于調(diào)節(jié)閥的安裝來說,一般可以在管線尺寸較小的熱旁路上進(jìn)行安裝,其流量大小可以根據(jù)冷凝器出口溫度確定。

      1.3 真空塔

      對(duì)于真空塔來說,可以在其中引入惰性氣體或者空氣來對(duì)壓力進(jìn)行控制;也可以通過調(diào)節(jié)真空設(shè)備的負(fù)荷來實(shí)現(xiàn)對(duì)壓力的控制。

      2 溫度控制方案

      精餾塔的質(zhì)量指標(biāo)一般包括直接指標(biāo)和間接指標(biāo)。對(duì)于直接指標(biāo)而言,就是直接對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)分析,但是目前所使用的產(chǎn)品分析設(shè)備具有造價(jià)高、維修難度大和動(dòng)態(tài)響應(yīng)慢等特點(diǎn),所以一般很少應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)上。在對(duì)溫度進(jìn)行控制的過程中,從理論上來說,塔頂溫度能夠準(zhǔn)確的反映出塔頂產(chǎn)品的質(zhì)量,塔底溫度能夠準(zhǔn)確的反映出塔釜產(chǎn)品的質(zhì)量,但是在實(shí)際精餾過程中,這樣的方法并不精確,主要原因在于各個(gè)精餾塔中各個(gè)塔板上產(chǎn)品的成分比較接近,也就是說溫度的變化差異很小,需要通過精度和靈敏度很高的溫度檢測設(shè)備才能對(duì)溫度進(jìn)行精確的檢測,但是目前的儀器設(shè)備不能達(dá)到這樣的效果??赏ㄟ^仔細(xì)分析操作條件變動(dòng)后前后溫度的變化,即可發(fā)現(xiàn)在精餾段或提餾段的某些塔板上,溫度變化量最為顯著;或者說,這些塔板的溫度對(duì)外界干擾因素的反映最靈敏,故將這些塔板稱之為靈敏板。針對(duì)這樣的問題,可以采用靈敏板溫度控制來對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制,采用這種方法對(duì)溫差進(jìn)行控制的過程中,需要選擇兩個(gè)重要的溫度監(jiān)測點(diǎn),將其中一個(gè)溫度作為參考溫度,另外一個(gè)為靈敏板溫度,參考溫度根據(jù)壓力的變化而變化,而靈敏板溫度受到壓力和產(chǎn)品質(zhì)量兩個(gè)方面的影響,壓力對(duì)兩個(gè)溫度點(diǎn)的影響是相同的,在這樣的情況下,只需要通過壓力補(bǔ)償,就能夠很好的實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度差的精確控制[2]。

      3 精餾塔工藝控制方案

      3.1 產(chǎn)品質(zhì)量控制

      產(chǎn)品質(zhì)量控制方案主要指的是將精餾過程中的回流量、餾出量和釜液量等主要參數(shù)中的一個(gè)參數(shù)保持恒定,通過對(duì)其它參數(shù)的控制來對(duì)液位進(jìn)行控制,根據(jù)產(chǎn)品位置的不同,相應(yīng)的質(zhì)量控制方案也不相同。對(duì)于精餾段控制來說,主要是通過對(duì)其回流量和餾出量進(jìn)行調(diào)節(jié)來實(shí)現(xiàn)的,利用在回流量較大的精餾塔當(dāng)中,其優(yōu)勢在于操作平穩(wěn)精確,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)回流量的精確控制,在產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)的情況下,可以對(duì)塔頂?shù)牧鞒隽窟M(jìn)行控制,通過全回流來對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制。對(duì)于提餾段控制來說,主要是對(duì)蒸汽量進(jìn)行調(diào)節(jié)加熱來實(shí)現(xiàn)的,在這個(gè)方案中,蒸汽量作為變量,具有相比調(diào)節(jié)回流量更加迅速的動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間,能夠確保塔釜產(chǎn)品的整體質(zhì)量。

      3.2 物料平衡控制

      物料平衡控制是通過外界對(duì)物料進(jìn)行控制,使產(chǎn)品在更高程度上符合工藝要求,主要適用于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有嚴(yán)格要求,同時(shí)進(jìn)料流量和進(jìn)料性質(zhì)沒有明顯變化的精餾過程。精餾塔在分離沸點(diǎn)接近的組份時(shí),需要較大的回流比來進(jìn)行控制,在這樣的情況下,塔頂產(chǎn)品的組成和流量與回流比波動(dòng)有著較為重要的聯(lián)系,也就是說在回流比大于10的情況下,回流量會(huì)發(fā)生一定程度的減少或者增加,相應(yīng)塔頂產(chǎn)品的流量也會(huì)增加或者減少。所以說在回流率比較大的情況下,需要將塔頂產(chǎn)品的流量作為可控變量進(jìn)行對(duì)待,以此提高控制靈敏度,實(shí)現(xiàn)物料的平衡控制[3]。

      4 結(jié)語

      精餾塔的整體精餾過程比較復(fù)雜,具有多輸入、多輸出和多干擾的變量,其中溫度和壓力是影響精餾塔的兩個(gè)主要變量,這就需要根據(jù)精餾塔精餾工藝的主要方式和特點(diǎn),來對(duì)溫度控制方案和壓力控制方案進(jìn)行選擇。在另外一個(gè)方面,也需要在對(duì)工藝機(jī)理進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合產(chǎn)品的質(zhì)量要求、操作要求和工藝操作過程,設(shè)計(jì)并選擇合適的精餾塔工藝控制方案,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制。

      [1]李克景.淺談精餾塔的工藝控制方案設(shè)計(jì)[J].石油化工應(yīng)用,2013,32(3):119-124.

      [2]董振.探討精餾塔的工藝控制方案設(shè)計(jì)[J].工業(yè),2016 (12):00067-00067.

      [3]黃永杰.精餾塔自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].化工技術(shù)與開發(fā),2012,41(1):52-54.

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