СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫМ АППАРАТОМ СЕРНОКИСЛОГО ПРОИЗВОДСТВА Российский патент 1999 года по МПК C01B17/76 G05D27/00 

Описание патента на изобретение RU2143395C1

Изобретение относится к способам управления каталитическими гетерогенными химическими реакциями и может быть использовано в производстве серной кислоты, получаемой окислением диоксида серы.

Известен способ управления контактными аппаратами при производстве серной кислоты, в котором измеряют расход и температуру перерабатываемого газа, а также концентрацию сернистого ангидрида в нем. Управляющие воздействия формируют в зависимости от значений этих параметров [Патент РФ N 1265139, кл. C 01 B 17/6, 23.10.86)
Недостатком способа является инерционность и значительная погрешность системы управления, что ведет к уменьшению производительности и выходу сернистого газа в окружающую среду.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ управления контактным аппаратом, по которому для обеспечения устойчивой работы аппарата стабилизируют температуру газа на входе в первый слой катализатора с помощью регулятора путем байпасирования холодного газа мимо выносного теплообменника. Задание этому регулятору корректируется основным регулятором по температуре, измеряемой термопарой, которая установлена на высоте 1/3- 1/4 от входа в слой и уточняется регулятором по температуре газа на выходе из слоя [А.Г. Амелин. Технология серной кислоты. -М.: Химия, 1983, с. 299-303].

Недостатком этого способа является его инерционность, низкая чувствительность слежения за изменением концентрации диоксида серы, в результате чего в отдельные промежутки времени режим работы контактного аппарата может оказаться не оптимальным, что означает понижение степени контактирования и увеличение выброса сернистого газа в атмосферу с вредными экологическими последствиями.

Задача, которую решает изобретение, состоит в увеличении чувствительности и быстродействия системы управления работой контактного аппарата при колебаниях концентрации диоксида серы и нарушении температурного режима, с целью увеличения выхода продукта каталитической реакции и уменьшения экологического загрязнения атмосферы.

Поставленная задача достигается тем, что в известном способе управления аппаратом сернокислого производства, по которому стабилизируют температуру газа на входе в первый слой катализатора с помощью регулятора путем байпасирования холодного газа мимо выносного теплообменника, корректируют задание этому регулятору основным регулятором по температуре, измеряемой термопарой, установленной на высоте 1/3 - 1/4 от входа в слой, уточняют задание регулятором по температуре газа на выходе из слоя, дополнительно измеряют скорость протекания реакции окисления SO2 в SO3 у входа в первый слой катализатора по величине динамического эффекта каталитической реакции.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором приведена блок-схема установки для осуществления управления контактным аппаратом по предлагаемому способу.

Блок-схема содержит контактный аппарат 1, катализатор 2, термопары 3, 4, 5, регуляторы температуры 6, 7, 8, датчик динамического эффекта реакции (ДЭР) 9, преобразователь 10, заслонку 11.

Способ осуществляют следующим образом. Контролируют температуру газа на входе в первый слой катализатора термопарой 3, на высоте 1/3-1/4 от входа в первый слой термопарой 4, и на выходе из слоя термопарой 5. При изменении концентрации SO2 на входе в аппарат в первую очередь изменяется температура газа на выходе из слоя. В результате чего регулятор 8 корректирует задание регулятору 7, который изменит задание регулятору 6. Последний формирует сигнал на заслонку 11 для изменения температуры газа на вход в аппарат. Такое регулирование температуры происходит до тех пор, пока степень превращения вещества, а соответственно и скорость реакции окисления SO2 не достигает расчетного оптимального значения для первого слоя катализатора, что и фиксируется датчиком ДЭР 9. С этого момента контролируют скорость химической реакции окисления по контуру, состоящему из датчика ДЭР 9, преобразователя 10, преобразователя 6 и заслонки 11, обеспечивая при этом безинерционный контроль за малейшими колебаниями концентрации диоксида серы. При изменении концентрации SO2 на входе в контактный аппарат датчик ДЭР 9 фиксирует изменение скорости окисления диоксида серы. Преобразователь 10 воздействует на регулятор 6, который, в свою очередь, формирует управляющий сигнал для управления заслонкой 11 и для изменения температуры газа на входе в реактор. При этом сигнал датчика 9 пропорционален скорости реакции окисления в соответствии с выражением (см. "Поверхность" 1993. N 11. c. 122):
f0 = Pr - P = GJ, (1)
где J - скорость химической каталитической реакции;
f0 - динамический эффект каталитической реакции;
Pr - давление газа на поверхность катализатора;
P - давление газа на стенки реактора;
G - коэффициент, зависящий от импульсов молекул реагирующих веществ и продуктов реакции.

Оцениваем величину динамического эффекта реакции окисления SO2, возникающего при производстве серной кислоты контактным методом, при температуре газовой смеси на входе в первый слой контактной массы: T = 400oC, давлении газовой смеси: P = 105 Па и содержании SO2: 7%.

Подставляя приведенные данные в выражения (1) и учитывая, что реакция окисления протекает в соответствии с уравнением: 2SO2 + O2 = 2SO33, получаем следующее значение динамического эффекта: f0 = -0,824 • 102 Па.

При изменении концентрации SO2 на ± 0,01% от номинального приращение динамического эффекта составит Δf0 = ±1,2 Па. Данное отклонение регистрируют с помощью различных датчиков силы.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить чувствительность и быстродействие системы управления работой контактного аппарата при колебаниях концентрации диоксида серы и нарушении температурного режима, с целью увеличения выхода продукта каталитической реакции и уменьшения экологического загрязнения атмосферы.

Похожие патенты RU2143395C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫМ АППАРАТОМ СЕРНОКИСЛОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 1994
  • Балашов А.О.
  • Жидовецкий В.Д.
  • Зинде Ю.Н.
  • Корнеев А.Н.
  • Кривозубов Д.В.
  • Кудряков М.В.
  • Левада Ф.Ю.
  • Ромашкин А.И.
  • Фазуллина Н.А.
RU2073640C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫМ АППАРАТОМ СЕРНОКИСЛОТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 1994
  • Балашов А.О.
  • Жидовецкий В.Д.
  • Зинде Ю.Н.
  • Корнеев А.Н.
  • Кривозубов Д.В.
  • Кудряков М.В.
  • Ромашкин А.И.
  • Фазуллина Н.А.
RU2073639C1
Способ управления контактным аппаратом сернокислотного производства 1985
  • Живописцев Владислав Александрович
  • Козлов Владимир Петрович
  • Назарова Ольга Васильевна
  • Буриченкова Наталья Георгиевна
  • Петровский Владимир Сергеевич
  • Михайлов Геннадий Владимирович
  • Витков Владимир Семенович
  • Федоров Владимир Иванович
  • Габдрахманов Фагим Мурзаханович
SU1265139A1
Система автоматического управления процессом получения сернистого газа в производстве серной кислоты 1989
  • Буланкин Николай Кузьмич
  • Мирзаянов Дим Миргарифанович
  • Кобяков Анатолий Иванович
SU1641770A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕРЫ ИЗ ОТХОДЯЩЕГО ГАЗА, СОДЕРЖАЩЕГО ДИОКСИД СЕРЫ 2013
  • Немировский Михаил Семенович
  • Лебедской-Тамбиев Михаил Андреевич
RU2523204C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ КИСЛОРОДОМ ГАЗОВ, СОДЕРЖАЩИХ SO 2007
  • Эркес Бернд
  • Кюртен Мартин
  • Хаверкамп Верена
RU2456232C2
Способ автоматического управления многослойным контактным аппаратом с межслойными теплообменниками сернокислотного производства 1988
  • Кобяков Анатолий Иванович
  • Мирзаянов Дим Миргарифанович
  • Усманов Рафкат Талгатович
  • Михайлов Геннадий Владимирович
  • Буланкин Николай Кузьмич
  • Болатбаев Тлеуберды Курмашевич
SU1535820A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 1991
  • Явор В.И.
  • Еремин О.Г.
  • Сороко В.Е.
  • Иванова И.Д.
RU2036132C1
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СЕРНИСТОГО ГАЗА 1999
  • Кобяков А.И.
  • Арпишкин И.М.
  • Христодуло А.Н.
RU2174945C2
Способ управления процессом гидроформилирования пропилена 1989
  • Ащепков Алексей Иванович
  • Новоселов Николай Иванович
  • Зернин Владимир Николаевич
  • Гридин Юрий Иванович
  • Ганкин Виктор Юткович
  • Хворов Александр Петрович
SU1775390A1

Реферат патента 1999 года СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОНТАКТНЫМ АППАРАТОМ СЕРНОКИСЛОГО ПРОИЗВОДСТВА

Изобретение относится к способам управления каталитическими гетерогенными химическими реакциями и может быть использовано в производстве серной кислоты, получаемой окислением диоксида серы. В способе управления аппаратом сернокислого производства стабилизируют температуру газа на входе в первый слой катализатора с помощью регулятора путем байпасирования холодного газа мимо выносного теплообменника, корректируют задание этому регулятору основным регулятором по температуре, измеряемой термопарой, установленной на высоте 1/3-1/4 от входа в слой, уточняют задание регулятором по температуре газа на выходе из слоя, дополнительно измеряют скорость протекания реакции окисления SO2 в SO3 у входа в первый слой катализатора по величине динамического эффекта каталитической реакции. Способ позволяет повысить чувствительность и быстродействие системы управления работой контактного аппарата при колебаниях концентрации диоксида серы и нарушении температурного режима с целью увеличения выхода продукта каталитической реакции и уменьшения экологического загрязнения атмосферы. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 143 395 C1

Способ управления аппаратом сернокислого производства, по которому стабилизируют температуру газа на входе в первый слой катализатора с помощью регулятора путем байпасирования холодного газа мимо выносного теплообменника, корректируют задание этому регулятору основным регулятором по температуре, измеряемой термопарой, установленной на высоте 1/3 - 1/4 от входа в слой, уточняют задание регулятором по температуре газа на выходе из слоя, отличающийся тем, что дополнительно измеряют скорость протекания реакции окисления SO2 в SO3 у входа в первый слой катализатора по величине динамического эффекта каталитической реакции.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2143395C1

Амелин А.Г
Технология серной кислоты
- М.: Химия, 1983, с.299-303
Способ управления контактным аппаратом сернокислотного производства 1985
  • Живописцев Владислав Александрович
  • Козлов Владимир Петрович
  • Назарова Ольга Васильевна
  • Буриченкова Наталья Георгиевна
  • Петровский Владимир Сергеевич
  • Михайлов Геннадий Владимирович
  • Витков Владимир Семенович
  • Федоров Владимир Иванович
  • Габдрахманов Фагим Мурзаханович
SU1265139A1
Способ автоматического контроля состояния теплообменной аппаратуры 1985
  • Кобяков Анатолий Иванович
SU1281509A1
Способ управления контактным аппаратом с неподвижным слоем катализатора 1985
  • Кобяков Анатолий Иванович
  • Альмухаметов Ильдар Аминович
  • Сулейманов Рансар Хамзутдинович
  • Машков Алексей Борисович
SU1247076A1
RU 94018491 А1, 10.04.96
RU 94018890 А1, 10.04.96
DE 3911889 А1, 19.10.89
Садиленко А.К
и др
Контактное отделение сернокислотного цеха
- М.: Изд-во Химия, 1972, с.55-63
Амелин А.Г
и др
Основы автоматизации производства серной кислоты контактным методом
- М., 1961, с.276-279.

RU 2 143 395 C1

Авторы

Емельянов И.В.

Мосин Ю.В.

Харламов В.Ф.

Даты

1999-12-27Публикация

1997-12-30Подача