КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Трубчатых реакторов
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Трубчатые реакторы обычно используют для проведения газофазных высокоэкзотермических процессов. В трубчатых реакторах возможны режимы, при которых велика параметрическая чувствительность реактора, т.е. незначительные колебания параметров процесса – расхода смеси через реактор, температуры хладагента, начальных значений концентраций реагентов, их начальной температуры и др. приводят к существенным изменениям температурного профиля по длине реактора. При этом температура в реакторе может оказаться значительно больше допустимой, и будет соответствовать аварийному режиму работы. На рис. 9 приведены температурные профили для трубчатого реактора полимеризации этилена в области qхл = 337-343 К.
Рис. 9. Температурный профиль для трубчатого реактора полимеризации этилена.
Здесь температурный профиль имеет очень высокую чувствительность (изменение температуры хладагента qхл всего на 1-2 град. приводит к росту qmax температуры в реакторе на 15-20 град), причем чувствительность температуры в реакторе к изменению qхл, существенно меняется по длине аппарата. На рис. 10 приведен график изменения коэффициента чувствительности
Рис. 10. График изменения коэффициента чувствительности Кч и температуры по длине реактора.
Сложность управления трубчатым реактором заключается в том, что необходимо управлять распределением параметра (температуры) по длине реактора, а управление является сосредоточенным (например, изменением температуры реакционной смеси на входе в реактор или температуры (расхода) теплоносителя в рубашке). В ряде случаев рубашку делают секционной по длине аппарата и температуру в каждой секции регулируют самостоятельно. В качестве переменной, по которой ведется стабилизация температуры в реакторе, часто берут ее максимальное значение. При этом в систему регулирования включают специальный блок выбора максимума (обеспечивающий автоматическое подключение к стабилизирующему регулятору датчика максимальной температуры в реакторе, либо подключают к регулятору температурный датчик, установленный по длине реактора в зоне, где обычно достигается максимальная температура.
Более предпочтительна схема (см. рис. 12), в которой значение максимальной температуры по длине реактора используют в системе аварийной защиты, срабатывающей при превышении максимально допустимого значения qmax, а входной величиной регулятора температуры служит значение температуры в точке с максимальной чувствительностью. При этом необходимо осуществлять автоматический выбор датчиков соответствующих максимальным температуре и чувствительности, что может оказаться достаточно сложным. Применение средств вычислительной техники позволяет использовать при управлении трубчатыми реакторами интегральные оценки распределенного температурного профиля реактора [7].
Рис. 11 Оценка площади под температурным профилем по длине трубчатого реактора для аварийной защиты. Исследование математической модели этого реактора позволило определить критическое значение площади Sкр., при повышении которого в реакторе возникают неустойчивые режимы. Алгоритм защиты реактора предусматривает сравнение текущего значения площади S с Sкр. При S ³ ³ Sкр. происходит срабатывание системы защиты реактора от аварий. Важнейшими задачами являются стабилизация качества получаемых продуктов и управление производительностью химических реакторов. Решение этих задач в значительной мере сдерживается отсутствием соответствующих датчиков. Однако применение средств вычислительной техники для контроля и управления химическими реакторами позволяет использовать различные косвенные показатели, по которым с помощью моделей рассчитывают производительность реактора и показатели качества продукта, используемые при управлении процессом. Так, в АСУ «Полимир» математическую модель реактора используют для контроля текущей производительности реактора. В этой же системе качеством получаемого в трубчатом реакторе полимера управляют с помощью специальной адаптивной системы регулирования (рис. 12), в которой качество полимера определяется по математической модели реактора на основе измерения входных параметров в реакторе (расход смеси, температура по длине реактора и др.). Модель для расчета основного показателя качества получаемого полимера – индекса расплава – представляет собой регрессионное уравнение, коэффициенты которого периодически уточняют по данным лабораторных анализов, вводимых в управляющий вычислительный комплекс. Оперативный расчет производительности осуществляется для каждой зоны реактора с помощью упрощенной модели процесса, представляющей собой уравнения материального баланса для мономера и инициатора:
где у1 – концентрация мономера; у2 – концентрация инициатора; Р – давление; q - температура реакционной смеси; l – текущая длина реактора, 0£ l £ L; L – длина зон реактора; а1 – а4, k1, k2 – постоянные коэффициенты.
Первоначально проводится опрос основных точек измерения по каждой зоне реактора (давление, дискретный температурный профиль по длине каждой зоны, расход инициатора, положение клапана, регулирующего соотношение расходов этилена в каждую зону). Данные этих измерений используют для расчета и проверки достоверности информации. На основании измерений рассчитывают концентрации инициатора на входе в каждую зону реактора и задают начальные условия для интегрирования системы уравнений (12), (13). Затем температурный профиль, измеренный в ряде точек по длине реактора, аппроксимируют полиномом. Коэффициенты полинома определяют методом наименьших квадратов так, чтобы минимизировать сумму квадратичных отклонений значений полинома от температуры в точках измерения. Далее уравнения (12), (13) интегрируют методом Эйлера по длине каждой из зон и определяют суммарную производительность реактора по обеим зонам. Значения температуры в правых частях уравнений на каждом шаге интегрирования рассчитывают по полученному при аппроксимации полиному.
Рис. 12 Адаптивная система регулирования качества полимера в трубчатом реакторе полимеризации этилена.
Программа расчета производительности реактора работает в составе АСУ в реальном масштабе времени. Продолжительность цикла расчета – 5 мин. Результаты расчета выводятся на дисплей оператору-технологу и используются для настройки процесса на максимальную производительность (с учетом ограничений по качеству продукта).
Рис. 13. АСР температуры в трубчатом реакторе и АСЗ. 1- блок выбора max 2- регулятор температуры 3- блок выбора максимума температуры 4- блок аварийной сигнализации.
Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 3496; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |