Способ управления адсорбционным газоочистным процессом Советский патент 1988 года по МПК B01D53/02 G05D27/00 

Описание патента на изобретение SU1426625A1

, Изобретение относится к способам Iуправления адсорбционными газоочист- процессами и может быть исполь- |эовано в химической, нефтехимической к газовой промышленности, а также в промышленности строительных материалов, в частности при управлении адсорбционной очисткой вентиляционных выбросов ОТ паров летучих раствори- Iтелей при производстве полимерных :материалов и изделий, I Целью изобретения является повыше- ние экономической 3iMieKTHBHOjcTH адсорбционного процесса за счет опти- мадьного регулирования сорбционной емкости поглотителя.

На чертеже представлена блок-схема устройстваз реализующего способ.

Способ осуществляют следуюшдм об- разом

Во время проведения стадии адсорб ции очищаемая паровоздушная смесь (ПВС), преткде чем попасть в адсорбер 1, охлаждается в водяном теплообмен- нике 2s Причем снижение тe mepaтypы ПВО за счет теплообмена с охлаждающей шадкостью приводит к повьшениго адсорбционной емкости сорбеята, т,е, к увапичению количества поглощенного вещества (адсорбата.) при всех прочих равнык условиях

Повышать адсорб1Хионну о емкость сорбента за счет снижения температуры очищаемой ШЗС можно, увеличивая расход охлаждающей жидкости, поступающей в теплообменник 2 Однако возрастают затрат1Я5 связанные с -исполь- зованкем большего количества хладагента. Сигнал пропорциональный рас- ходу, охлаткдакщей жидкости, с датчика 3 расхода поступает на функциональный блок 4 у где умножается на стоимост- ньй показатель (Цо1(л,вод. стоимость I м охлаждающей жидкости руб). Вы- кодной сигнал функционального блока 4j пропорциональный затратам, связанным с увеличением расхода окпаждаю- щей жидкостиJ поступает, на функциональный блок 5, На .этот же функциональный блок 5 поступает сигнал с вычислительного блока 6.) который, получая сигналы с датчиков 7 и 8 кон- центрацш; адсорбируемого компонента в очищаемой ПБС и очищенной ПВО соответственно, а такэке с датчика 9 расхода очт аемой ПВС, расс читываёт приращение количестэа поглощенного адсорбента JB &rmHwny времени и одновре

менно умножает это приращение на стоимостный показатель (Uaq.e, - стоимость 1 кг адсорбируемого вещества, руб), т.е.

UG,

1.В щ.ъ - ( ) fij9.6 (

где G, - количество поглощенного

слоем сорбента вещества в единицу времени до охлаждения ПВС;

G,j - то же, после охлаждения ПВС за счет расхода охлаждающей жидкости.

Выходной сигнал вычислительного блока 6, пропорциональный доходу в единицу времени, полученному при всех прочих равных условиях в результате охлаждения ПВС, поступает на функциональный блок 5.

Поскольку увеличение дохода, получаемого за счет роста адсорбционной емкости адсорбента, связано при прочих равных условиях с увеличением затрат на расход охлаждающего агента (воды), то экономически оправданным можно считать только тот случай, когда затраты, приходящиеся на единицу времени, будут меньще дохода, отне сенного к тому же периоду времени,, или в пределе равными друг другу.

Q

5

0

5

охл. вод

ЬСд-.Б Ц,

Ц

,д.6

ОХЯ. 60ft

(2)

Дальнейщее снижение температуры очищаемой ПВС за счет увеличения расхода охлаждающей жидкости приводит к неоправданному росту затрат по сравнению с доходом. Поэтому регулировать (увеличивать) расход охлаждающей жидкости необходимо до его оптимального значения, соответствующего режиму, удовлетворяющему условию (2). Функциональный блок 5,приняв сигналы с блоков Аи 6, определяет соотнощение расхода охлаждающей жидкости и приращения количества поглощенного слоем сорбента вещества в единицу времени, умноженных на соответствующую им удельную стоимость, и выдает управляющий сигнал на регулирующий клапан 10, установленный на линии подачи охлаждающей воды в теплообменник 2, на увеличение его расхода до достижения указанного отношения, равного 1.

Таким образом, осуществляется регулирование расхода О5спаждающей жидкости, обеспечивающее при всех прочих равных условиях повьшение эффективности адсорбционного процесса за счет оптимального снижения температуры с очища емой ПВС.

Способ управления может быть реализован на серийно выпускаемых технических средствах и не связан с большими капитальными затратами. Внедре- IQ кие предложенного способа управле- mtH позволяет повысить эффективность адсорбционного процесса за счет увеличения сорбционной емкости адсорбента в среднем на 10 - 15 %.15

Формула изобретения

Способ управления адсорбционным газоочистным процессом путем регули- 20

рования сорбционной емкости поглотителя по величинам концентрации сорбируемого компонента в очищаемой и очищенной смеси и ее расхода, о т - лич ающийся тем, что, с целью повьппения экономической эффективности за счет оптимального регулирования сорбционной емкости поглоти- теля, дополнительно и измеряют расход агента, охлаждающего смесь, определяют приращение в единицу времени за счет охлаждения смеси количества поглощаемого сорбентом компонента,определяют с учетом стоимостных показателей отнощения расхода хладагента к приращению количества поглощеиного компонента и регулируют расход хладагента, поддерживая это отношение равным единице.

Похожие патенты SU1426625A1

название год авторы номер документа
Способ управления циклическим адсорбционным газоочистным процессом 1976
  • Егоров Александр Владимирович
  • Анцыпович Игорь Сергеевич
  • Шкатов Евгений Филиппович
  • Кисаров Виктор Михайлович
  • Янкитова Любовь Николаевна
  • Субботин Анатолий Иванович
  • Пузыня Юрий Васильевич
  • Аникеев Виктор Петрович
SU590003A1
СОРБЕНТ ПАРОВ МЕТАНОЛА И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА С ПОМОЩЬЮ АДСОРБЦИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 2005
  • Аристов Юрий Иванович
  • Гордеева Лариса Геннадьевна
  • Токарев Михаил Михайлович
  • Френи Анжело
  • Рестуцциа Джованни
  • Каццола Гаэтано
RU2294796C2
КОМПОЗИЦИОННЫЙ РЕГЕНЕРИРУЕМЫЙ АДСОРБЦИОННЫЙ УГЛЕРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ И СПОСОБ ЕГО РЕГЕНЕРАЦИИ 2000
  • Шварев А.Е.
  • Пименов А.В.
  • Митилинеос А.Г.
  • Шмидт Джозеф Львович
RU2171139C1
Способ разделения газового потока на отдельные компоненты или фракции 2016
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
RU2627849C1
Способ разделения газового потока на отдельные компоненты или фракции 2016
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
RU2626354C9
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМОВАННОГО СОРБЕНТА 2010
  • Гладышев Николай Федорович
  • Гладышева Тамара Викторовна
  • Ферапонтов Юрий Анатольевич
  • Ферапонтова Людмила Леонидовна
  • Булаев Николай Анатольевич
  • Козадаев Леонид Эдуардович
  • Путин Борис Викторович
  • Путин Сергей Борисович
RU2446876C1
АДСОРБЦИОННЫЙ АППАРАТ 2002
  • Моисеева Г.В.
  • Володин А.Н.
  • Гущин А.А.
  • Лазарчук В.В.
  • Матвеев А.А.
  • Кораблев А.М.
RU2223811C2
РАЗДЕЛЕНИЕ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ СПОСОБОМ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ БЕЗНАГРЕВНОЙ АДСОРБЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХ АДСОРБЦИОННЫХ КОЛОНН 2015
  • Шестиперстов Леонид Федорович
RU2597600C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ГАЛОГЕНУГЛЕВОДОРОДОВ ЭТАНОВОГО РЯДА 1995
  • Орлов А.П.
  • Щавелев В.Б.
  • Копейкина Н.В.
  • Пимкин В.Г.
  • Зубашвили Г.М.
RU2091363C1
СПОСОБ АДСОРБЦИИ 1994
  • Кузнецов Э.С.
  • Кузнецов М.Э.
  • Колосенцев С.Д.
RU2070421C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 426 625 A1

Реферат патента 1988 года Способ управления адсорбционным газоочистным процессом

Изобретение относится к способам управления адсорбционным газоочистными процессами и позволяет повысить экономическую эффективность адсорбционного процесса за счет оптимального регулирования сорбционной емкости поглотителя. Способ заключается в измерении концентраций сорбируемого компонента в очищаемой и очищенной паровоздушной смеси, ее расхода и расхода охлаждающего смесь агента, определении приращения в единицу времени за счет охлаждения смеси количества поглощенного слоем сорбента компонента, определении с учетом стоимостных показателей отношения расхода хладагента к количеству поглощенного компонента и поддержании этого соотношения равным единице регулированием расхода хладагента.1 ил. (О (Л

Формула изобретения SU 1 426 625 A1

Очищ9нная па- родозбишнап енкь

в-1

Ч

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1426625A1

Кельцев Н.В
Основы адсорбционной техники
М.: Химия, 1984, с.202
Способ управления процессом очистки дымовых газов 1976
  • Егоров Александр Владимирович
  • Кушнир Юрий Маркович
  • Шкатов Евгений Филиппович
  • Коноплев Юрий Иванович
SU617056A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 426 625 A1

Авторы

Егоров Александр Владимирович

Рульнов Анатолий Анатольевич

Даты

1988-09-30Публикация

1987-02-27Подача