在生产碳酸氢氨加热时碳化塔上中下的温度为什么按低高低来控制比较好?

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先进控制及优化在海化纯碱生产工艺中的应用
来源:《中国经济与管理科学》第5期供稿文/曹希波程素娥王立国
[导读]采用先进控制,可以解决常规控制中不能解决的各种难题
山东海化股份有限公司潍坊262737
摘要:本文介绍了基于模型预测控制算法的新一代先进控制的实现原理、基本框架和特点以及山东海化股份有限公司纯碱厂实施先进控制项目及优化项目取得的效果。
关键词:先进控制模型预测控制纯碱The advanced control and the optimization in sea soda ash production craft application
Cao Xibo& Cheng Sue& Wang Liguo
Abstract:This article introduced based on the model forecast the control algorithm the new generation of advanced control realization principle,the bare bone and the characteristic as well as mountain East China Sea melts the effect which the limited liability company soda ash factory implementation advanced control project and the optimized project obtain.
Keywords:The advanced control Model forecast the control Soda ash
【中图分类号】F424【文献标识码】B【文章编号】09)05-0075-03
&&&&&&& 1.引言
&&&&&&& 先进控制是现代大工业生产过程中最重要的技术之一。采用先进控制,可以解决常规控制中不能解决的各种难题,以满足人们对生产过程的安全、高效、优质、低耗的要求,使用户以较小的投入获得较大的经济效益。据有关资料统计,国外著名的先进控制软件包已有5000多套的应用,目前正在抢占我们国内的市场。国内的许多高校、研究机构和大型石化企业从上世纪80年末代就开始探讨和研究各种先进控制理论和技术,并针对一些复杂工业过程进行应用研究,取得了一定的研究成果和技术经验积累。
&&&&&&& 纯碱即碳酸钠(Na2CO3),是重要的基本工业原料,被称为&化工之母&,其产量和消费量通常被作为衡量一个国家工业发展水平的标志之一。但由于纯碱生产过程工艺流程长,连续性强,存在较强的变量关联和耦合特性,常规控制不能很好的解决这种复杂工业生产控制难题。山东海化股份有限公司纯碱厂目前是国内最大的合成碱生产企业,生产岗位全部实现了DCS控制,在同行业中率先在纯碱生产过程中采用先进控制软件包APC-Adcon和智能控制等先进技术手段,结合纯碱生产装置的生产工艺控制的思路和实际的工艺操作经验,开发了纯碱装置先进控制系统,提高了装置操作平稳性和控制性能,降低了能耗,减少了操作人员的劳动强度。先进控制技术极大地提升了纯碱生产过程的控制效果,引起了纯碱行业和社会各界的广泛关注。
&&&&&&& 2.先进控制软件包体系结构
&&&&&&& 高级多变量预测控制软件包APC-Adcon是面向工业过程的多变量预测控制软件包,特别适合于需要采用多种控制策略和控制结构的复杂多变量过程。它可以方便的集成到任何DCS或PLC控制系统中工作。其基本功能是:在受控变量和操纵变量满足位置和速度硬约束的前提下,每个被控变量可以按照指定的闭环性能达到设定值;对可测扰动的前馈控制;局部优化等。APC-Adcon还充分考虑了实际控制系统中的各种要求,保证了系统性能和控制器的鲁棒性。APC-Adcon高级多变量预测控制软件实现生产过程的实时控制,提供上传接口,可向企业管理网络实时提供有关数据,为企业过程控制系统与信息系统的数据集成提供方便。
&&&&&&& APC-Adcon采用计算机、网络通讯、工业自动化、技术管理等领域先进成熟的技术并保持关键技术领先,在结构体系上采用先进的分布式多层组件化应用体系,提供分布式软件结构和分布式应用结构,现已在催化裂化、连续重整、PTA、PX等重点炼油、石化和化工装置中得到广泛应用,是多变量过程先进控制的最佳商品化工程软件产品之一。
&&&&&&& 可以看出,先进控制器的每一个功能模块作为控制器的标准件,分别包装不同的先进控制算法和功能,且与程序设计语言无关,可以实现即插即用。而且根据现场需求,控制装置必须与先进控制算法一一对应,组件化的框架恰好满足了这种需求,而且简化了编程,极大的增加了控制系统的稳定性。
&&&&&&& 3.先进控制及优化在海化纯碱生产过程中的应用
&&&&&&& 3.1生产工艺及控制问题简介。海化纯碱采用氨碱法制碱,其工艺过程主要是将原盐精制成饱和盐水后,吸氨形成氨盐水,氨盐水与煅烧石灰石产生的二氧化碳气在清洗塔内反应生成预碳化液,预碳化液在碳化塔内与高浓度的二氧化碳气进行碳酸化反应(俗称碳化)生成的碳酸氢钠悬浮液,经过滤得到的碳酸氢钠结晶在煅烧炉内煅烧获得纯碱产品和高浓度的二氧化碳气,二氧化碳气经冷却、压缩后通入碳化塔参与碳酸化反应。把滤去碳酸氢钠的制碱母液进行加热蒸馏回收母液中的氨。
&&&&&&& 氨碱法的主要生产流程有:化盐和盐水精制、氨盐水的制备、碳化和重碱过滤、重碱的煅烧、氨的回收以及石灰石的煅烧等。由于纯碱各生产岗位已全部实现了DCS控制,因此生产效率明显提高,产品次品率大大降低。但常规的控制不能很好的适应纯碱生产过程的一些复杂特性,比如大的纯滞后、多变量的耦合等等,重要工艺过程参数需要操作人员手动控制,因此装置过程参数和产品质量得不到保证,劳动强度较大。为进一步提高自动化控制水平,海化纯碱厂在生产过程的重要工序&&石灰窑工序、碳化工序、压缩工序实施了先进控制技术。通过先进控制技术的应用,提高装置操作的平稳性,将关键工艺参数的波动幅度降低,比如石灰窑出灰温度、碳化塔中部温度、碳化塔塔压、碳化塔出碱温度等。并以先进控制系统平稳性提高为前提,实现石灰窑自动出灰、自动配料功能,实现石灰窑、碳化塔生产负荷分配、工况平衡等优化控制,并通过实时调节压缩机的转速满足碳化过程对清洗气、中段气、下段气总流量的需求变化。
&&&&&&& 3.2海化纯碱厂在重要工序上的先进控制方案。该项目设计三个APC-Adcon控制器以控制纯碱生产过程中的石灰窑、碳化塔和压缩机装置,Ⅰ石灰系统控制器,下设石灰工序控制器;Ⅱ碳化系统控制器,下设碳化工序控制器;Ⅲ压缩系统控制器,下设压缩工序控制器。它们之间的联系通过物料平衡、工艺计算等来体现。针对装置的特殊要求,基于自定义控制器技术为石灰窑、碳化塔和压缩机装置制定了特殊的控制和优化策略。
&&&&&&& 该企业的纯碱生产装置先进控制系统是在DCS集散控制系统平台上实施的,先进控制系统软件运行在此集散控制系统的上位机中。先控上位机以DCS提供的接口软件作为OPC Server,通过HUB进行数据双向交换,从而可靠的实现了上位机与DCS的双向数据通讯。
&&&&&&& 3.3先进控制系统控制器结构。控制结构是被控变量和调节变量关于控制要求的完整描述。APC-Adcon采用的控制结构具有较强的可操作性,可以是固定的,也可以由用户在线修改。APC-Adcon控制器结构如图3所示。
其中包括:
&&&&&&& (1)操作变量的描述。
&&&&&&& &约束:最小、最大和速度
&&&&&&& &理想滞留值(IRV):数值和趋向IRV 值的速率
&&&&&&& &最大化(或最小化):数值和趋向最大(或最小)值的速率
&&&&&&& (2)受控变量(辅助变量)的描述。
&&&&&&& &约束:最小、最大和速度
&&&&&&& &设定值控制:闭环时间响应
&&&&&&& &区域设定值控制:设定值区域边界,边界内及边界外闭环时间响应
&&&&&&& &理想滞留值(IRV):数值和趋向IRV 值的速率
&&&&&&& &最大化(或最小化):数值和趋向最大(或最小)值的速率
&&&&&&& (3)容错控制功能。
&&&&&&& 不同的工作条件及操作模式下控制目标可能不同,各种变量的具体要求也可能不同。当传感器或执行器失效,控制对象将发生改变。对于这种意外情况,APC-Adcon提供安全的解决方案,包括:改变受控变量和操纵变量集,实时调度控制结构等。
&&&&&&& 3.4先进控制和优化在海化纯碱工艺中运行效果分析。海化纯碱生产过程先进控制系统&&石灰窑先进控制系统、碳化塔先进控制系统、压缩机先进控制系统投运后效果显著,主要表现在如下几个方面:
&&&&&&& *先进控制系统根据设定目标值实时自动调节相关参数,降低了操作人员的劳动强度,并大大减少了人为调节所带来的干扰;
&&&&&&& * 先进控制系统使各装置的运行参数趋向平稳,波动范围减小;
&&&&&&& * 先进控制系统根据并联生产装置的运行工况进行生产负荷协调,既充分发挥出各装置的潜力又平衡了各装置的工况;
&&&&&&& * 先进控制系统通过平稳装置的各项运行指标,使石灰石有效分解率、窑气浓度及碳化转化率保持在较高的水平。
&&&&&&& * 先进控制系统通过实时调节压缩机的转速,满足碳化工序对清洗气、中段气、下段气的实时需求,降低了劳动强度,平稳了生产。
&&&&&&& 下面分别说明纯碱生产过程三个子系统在先进控制系统运行前和运行后的运行状况。
&&&&&&& (1)石灰窑系统。石灰窑窑底温度是石灰窑系统的重要控制参数,是反映石灰窑运行状况的主要指标,下面是先进控制系统投运前后石灰窑窑底温度的波动情况比较。
&&&&&&& 石灰窑先进控制系统投运前:
&&&&&&& 石灰窑先进控制系统投运后:
&&&&&&& (2)碳化塔系统。碳化塔的中部温度、塔底压力是碳化操作的重要指标,这些参数直接反映出碳化塔的运行是否平稳,转化率是否达到要求。因此,控制好这些运行指标是优质高产的前提。下面是先进控制系统投运前后的碳化塔塔底压力的变化情况比较。
&&&&&&& 制碱塔先进控制系统投运前的塔底压力:碳化塔先进控制系统投运后的塔底压力:
&&&&&&& (3)压缩机系统。压缩机先进控制系统通过实时调节压缩机的转速来实时调整清洗气、中段气、下段气总流量,满足碳化工序对三段气各自总流量的需求变化,实现了气量平衡。下面是先进控制系统投运前后的中段气变化情况比较。
&&&&&&& 压缩机先进控制系统投运前的中段气流量设定值与实际值:
&&&&&&& 压缩机先进控制系统投运后的中段气流量设定值与实际值:
&&&&&&& 综上,在纯碱生产过程中的石灰窑、碳化塔、压缩机装置上实施先进控制有效的克服了干扰和滞后影响,大大提高了装置的自动化水平,统一了操作人员的操作方法,降低了操作人员的劳动强度,稳定了装置工艺参数的平稳性。在保证装置工况良好的情况下,实现产量最大化,品质最优化。先进控制系统操作简单,控制效果良好,深受工艺技术人员和操作人员的欢迎。
&&&&&&& 4.结束语
&&&&&&& 海化纯碱厂实施了先进控制和优化后,解决了常规控制中不能解决的各种难题,在一定程度上能满足人们对生产过程的安全、高效、优质、低耗的要求,取得了可观的经济效益.用户以较小的投入获得较大的经济效益。
[1]王树青等编著,工业过程控制工程.化学工业出版社,2003年1月
[2]王树青等编著.先进控制技术及应用,化学工业出版社,2001年7月
Richalet J.(1993).Industrial application of model based predictive control,Automatica,29(5):
[3]浙江中控软件技术有限公司 (2003).APC-Hiecon先进控制软件工程师手册(内部资料)
[4]浙江中控软件技术有限公司 (2004).纯碱生产过程先进控制与优化项目&详细设计(内部资料)
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先进控制及优化在海化纯碱生产工艺中的应用
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联碱生产三大比值简介
联碱生产最重要的工艺指标就是α值、β值和γ值,只有控制好这三大比值才能保证联碱生产的稳定运行。
1、α值:α值是指氨母液Ⅰ中游离氨浓度和二氧化碳浓度的比值,即α=FNH3/CO2
。控制α值的目的是为了控制氨母液Ⅰ中氨的浓度从而降低氯化铵的溶解度,以便氯化铵结晶的析出。在正常生产中α值一般控制在2.15~2.35之间。如α值控制过高,由于母液中氨的平衡分压增大而使其挥发损失增加,恶化操作条件,增加消耗;若α值控制过低,则母液中的重碳酸盐会与氯化铵共析,降低氯化铵产品的质量,增加氨、盐及二氧化碳的损失。
2、β值:β值是指氨母液Ⅱ中游离氨浓度和氯化钠浓度的比值,即β= FNH3/NaCl
。控制β值的目的是为了控制参与碳化反应的反应物“氨”的浓度,使碳化反应的效率达到最高。在正常生产中β值一般控制在0.96~1.02之间,如β值过高,在碳化反应过程中会生成大量的碳酸氢铵结晶,造成碳化塔堵塞、氨损失增加等问题;如β值过低,则会造成碳化反应速度降低,不利于碳酸氢钠和氯化铵的生成。
3、γ值:γ值是指母液Ⅱ中钠离子与固定氨的比值,即γ+=Na/CNH3 。控制γ值的目的是为了控制参与碳化反应的反应物“盐”的浓度,在正常生产中γ值一般控制在1.65~1.75之间。若γ值过低会造成碳化反应速率降低,不利于碳酸氢钠和氯化铵的生成,若γ值过高,会造成氯化钠在碳化反应中反应不完全,造成重碱盐分偏高,影响纯碱质量。
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寻找更多 ""碳化塔水洗方法及其装置
本发明公开了一种碳化塔水洗方法,通过水洗碳化塔的装置实现,将第一级回收池中的洗水升温30℃;将升温后的池水打入碳化塔内,循环洗塔8~10小时;洗塔结束,将第一级回收池的池水全部打入第二级回收池;在第二级回收池中,第一级回收池打入的热池水与池中冷水混合、降温、沉积疤块;水洗下一个碳化塔时,将第二级回收池中的冷水打入第一级回收池,重复以上步骤。本发明可以彻底地清除碳化塔内的结疤;可减少直流水用量500m3/(塔&#183;次)以上;可减少含氨氮废水的排放500m3/(塔&#183;次);洗塔水可重复循环使用,当洗塔水浓缩到与系统成分接近且系统母液收缩时,并入联碱生产系统,环保效益显著。
专利类型:
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申请日期:
公开(公告)日:
公开(公告)号:
主分类号:
C01D7/12,C01D7/00,C,C01,C01D,C01D7
C01D7/12,C01D7/00,C,C01,C01D,C01D7,C01D7/12,C01D7/00
申请(专利权)人:
湖北双环科技股份有限公司
发明(设计)人:
蒋远华,张忠华,李俊,张立武
主申请人地址:
432407 湖北省孝感市应城市东马坊团结大道26号
专利代理机构:
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国别省市代码:
一种碳化塔水洗方法,它是通过水洗碳化塔的装置实现,其特征在于,包括以下步骤:1)将第一级回收池中的洗水升温30℃;2)将升温后的池水打入碳化塔内,循环洗塔8~10小时;3)洗塔结束,将第一级回收池的池水全部打入第二级回收池;4)在第二级回收池中,第一级回收池打入的热池水与池中冷水混合、降温、沉积疤块;5)水洗下一个碳化塔时,将第二级回收池中的冷水打入第一级回收池,重复以上步骤。
法律状态:
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