(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ РАСТВОРИТЕЛЯ
ОТ ПРИМЕСЕЙ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВОЗВРАТНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ ОТ ПРИМЕСЕЙ | 1979 |
|
SU825546A1 |
Способ регулирования процесса очистки растворителя от примесей | 1980 |
|
SU927804A1 |
Способ регулирования процесса очистки от примесей возвратного растворителя | 1978 |
|
SU768789A1 |
Способ регулирования процессаОчиСТКи РАСТВОРиТЕля OT пРиМЕСЕйВ пРОцЕССЕ РЕКТифиКАции | 1979 |
|
SU798115A1 |
Способ регулирования процесса очистки растворителя производства синтетического каучука от примесей | 1981 |
|
SU1016309A1 |
Способ регулирования процессаОчиСТКи РАСТВОРиТЕля | 1979 |
|
SU810728A1 |
Способ регулирования процесса очистки растворителя | 1981 |
|
SU1024454A1 |
Способ управления процессом очистки растворителя от примесей | 1982 |
|
SU1054358A1 |
Способ регулирования процессаОчиСТКи РАСТВОРиТЕля OT пРиМЕСЕй | 1979 |
|
SU798114A1 |
Способ регулирования процессапОлиМЕРизАции СОпРяжЕННыХ диЕНОВ | 1979 |
|
SU798113A1 |
Изобретение относится к автоматизации процессов полимеризации и может быть использовано в производстве синтетического каучука. Известен способ регулирования про цесса очистки растворителя от примесей в процессе полимеризации диеновы углеводородов путем азеотропной осуш ки в колонне изменением расхода в кипятильник колоНны азеотропной осушки Cl . Известный способ обладает ограниченными возможностями в отно1яении снижения концентрации примесей в растворителе, так как содержание конкретных или суммарных примесей в осушенном растворителе в зтом способ не определяет расход пара в кипятиль ник колонны, что повышает концентрацию примесей в растворителе, особенно в случае, когда эта концентрация не поддается контролю. Цель изобретения - снижение концентрации примесей в растворителе. Указанная цель достигается тем, что в известном способе регулирования процесса очистки растворителя от примесей в процессе полимеризации лиеновых углеводородов путем азертропной осушки в колонне изменением расхода пара в кипятильник колонны азеотропной осушки дополнительно байпасируют из куба колонны азеотрОпной осушки часть потока осушенного растворителя, вводят в него поток поли стирила, стабилизируют в полученной смеси ее цвет изменением расхода байпасированного потока растворителя или литийполистйрила, а расход пара в кипятильник колонны аэеотропной осушки изменяют в зависимости от указанного расхода байпасированного потока растворителя ИЛИ потока Литийполистирила. На чертеже приведена, блок-схема, поясняющая предложенный способ. Схема работает следующим образом. Возвратный растворитель подается на колонну Т азеотропной осушки. Расход пара в кипятильник 2 колонны 1 азеотропной осушки стабилизируется регулятором 3, получающим информацию от датчика 4 расхода и воздействующим на клапан 5. Вместо растворителя возможна подача и шихты. Небольшая часть осушенного растворителя (или шихты, что технически эквивалентно) байпасируется по трубопроводу 6 и расход его регулируется регулятором 7, получакадим информа цию от датчика 8 расхода и воздействующим на клапан 9. В трубопровод 6 вводится по трубопроводу 10 литийпрлистирил, представляющий собой смесь литийбутила со сти ролом, расход которого регулируется регулятором 11, получающим информацию U расходе от датчика 12 и воздействующим на клапан 13. После ввода литийполистирила на трубопроводе б установлен фотокалориметрический датчик 14, пбдающий информацию на регулятор 15, стабилизирующий фотоэлектрический сигнал изменением расхода байпасированного потока растворителя, т.е. изменением задания регулятору 7, при этом регулятор 11 стабилизирует расход литийполистирила. При превышении расхода байпасирова ного потока растворителя заданного значения вычислительное устройство 16 уменьшает расход пара на кипятильник колонны 1 азеотропной осушки, т.е. уменьшает задание регулятору 3. И нао борот, при снижении расхода байпасированного потока от заданного значения вычислительное устройство 16, по лучающее информацию о расходе от датчика 8, увеличивает расход пара в кипятильник колонны 1 азеотропной осуш.ки, т.е. увеличивает задание регулятору 3. Возможен вариант, когда регулятор 15 стабилизирует фотоэлектричес кий сигнал изменением расхода литийполистирила, т.е. изменением задания регулятору 11. При этом регулятор 7 . стабилизирует расход байпасированного потока растворителя. В этом случае расход пара на .кипятильник колонны 1 азеотропной осушки регулируется в зависимости от расхода литийполистирила превышении его заданного значёШ расход; пара увеличивают и наоборот. Таким образом, концентрация примесей в осушенном растворителе стабилизируется на заданном минимальном уровне, что дает возможность существенно снизить расход катализатора в процессе получения полимера и повысить его качество. Предварительные эксперименты в у производстве полибутадиена показывают, что за счет снижения концентрации примесей в растворителе расход титанового компонента катализатора может быть нижен на 0,5 моль на тонну полимера. Формула изобретения Способ регулирования процесса очистки растворителя от примесей в Процессе полимеризации диеновых углеводородов путем азеотропной осушки в колонне изменением расход пара в кипятильник колонны азеотропной осушки, отличающийся тем, что, с целью снижения концентрации примесей в растворителе, байпасируют; из куба колонны азеотропной осушки часть потока осушенного раст&орителя, вводят в него поток полистирила, стабилизируют в полученной смеси ее цвет изменением расхода байпасированного потока растворителя или потока лктийполистирила, а расход пара в кипятильник колонны азеотропной осушки изменяют в зависимости от указанного расхода байпасированного потока растворителя или потока литийполистирила. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Анисимов И. В. Автоматическое регулирование процесса ректификации, М. , Гостехиздат, 1961, с. 4-6, 18.
Авторы
Даты
1980-09-30—Публикация
1978-11-22—Подача