Способ автоматического управления производством кальцинированной соды

 

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 1САЛЬдаНИРОВАННОЙ сода путем регулирования подачи аммиачной воды в аппараты содового производства в зависимости от объема аммонизированного рассола в буферном сборнике, отличающи йс я тем, что, с целью снижения потерь аммиака и стабилизации нагрузки, подачу аммиачной воды дополнительно регулируют в зависимости от объема фильтровой жидкости в буферном сборнике и концентраций аммиака в фильтровой жидкости и аммонизированном рассоле . . (Л С

СОЮЗ COBETGHHX

СОЦИАЛИСТИЧЕО (ИХ

РЕСПУБЛИК

f (19) (11) ГОСУД)М СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

По ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОЧНРЦТИЙ (21) 3378203/23-26 (22) 08.01.82 (46) 07.12.84. Бйл. У 45 (72) А.В. Семке, А.Н. Дрозин, Е.G. Камааев, П.М.Автин и В.А.Егоров (53) 66 012-52(088.8) (56) 1. Щетинский В.В . и др. Автоматизация процессов содового производства. Л., "Химия"; 1975, с. 45-48.

2. Научно-технический отчет по теме 75-56. Харьков, .1956, с. 33, рис. 3.

3(51) С 01 D 7/18; С 05 Э 27/00 (54)(57) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ КАЛЬЦИНИРОВАННОЙ СОДЫ путем регулирования нода чи аммиачной воды в аппараты содово" го производства в зависимости от объема аммонизированного рассола в буферном сборнике, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью снижения потерь аммиака и стабилизации нагрузки, подачу аммиачной -воды дополнительно регулируют в зависимости от объема фильтровой жидкости в буферном сборнике и концентращ и аммиака в фильтровой жидкости и аммонизированном рассоле.

1039 f 38

Наиболее близким но технической сущности является способ автоматического управления производством кальциннрованной соды путем регулирования подачи аммиачной воды в аппараты содового производства в зависимости от объема аммонизированного рассола в буферном сборнике (2) .

Недостатком этого способа являются повышенные потери аммиака,возникающие вследствие внесения возмущений по нагрузке в работу отделений содового производства и низкой точности компенсации потерь аммиака (потери могут достигать 12.-15 кг аммиачной воды на 1 т соды) .

Это объясняется тем, что стабилизация объема (уровня) аммонизированного рассола в сборнике приводит к невозможности использования сбор40

Изобретение относится к способам автоматического управления матери- / альными потоками и может найти применение в химической промышленности, например в производстве кальцинированной соды.

В основном цикле аммиака содового производства, в так называемом аммиачном цикле, циркулирует около

500 кг NH -/т соды. Потери аммиака 10 в производстве, составляющие порядка 0,5-0,67. от количества цирку 1ирующего аммиака, компенсируют соответствующими вводом аммиачной воды.

Трудность автоматического управ- f5 ления подачей аммиачной воды связана с тем, что непосредственное измерение величины рассогласования между поступлением и потерями аммиака на фоне значительных изменений расходов у0 аммиака с основными технологическими потоками практически невозможно.

Поэтому подачу аммиачной воды регулируют по косвенным данным.

Известен способ автоматического 25 управления подачей аммиачной воды в производстве кальцинированной соды, в котором регулирование подачи аммиачной воды осуществляют в зависимости от расхода фильтровой жидкости из сборника в отделение регенерации аммиака (11 .

Недостатком известного способа .автоматического управления подачей аммиачной воды является низкая точность компенсации потерь аммиака в производстве кальцинированной соды. ника в качестве буфера для разрядки по нагрузке технологических отделений, что в свою очередь приводит к распространению возмущений, возникающих в одном из технологических отделений, на смежные технологические отделения, к работе последних в длительных переходных режимах и в конечном итоге к увеличению потерь аммиака и ухудшению технико-экономических показателей работы производства.

Цель изобретения — снижение потерь аммиака и стабилизация нагрузки.

Цель достигается тем, что в известном способе подачу аммиачной воды дополнительно регулируют в зависимости от объема фильтровой жидкости в буферном сборнике и концентраций аммиака в фильтровой жидкости и аммонйзированном рассоле.

Рассогласование между вводом и потерями аммиака сказывается в постепенном накоплении или убывании ам миака в производстве соды. При этом практика показала, что изменение количеств аммиака, находящегося непосредсгвенно в технологических аппаратах, незначительно по сравнению с изменениями количеств аммиака в жидкостях, поэтому объемы фильтровой жидко=ти н аммонизированного рассола в соответствующих сборниках

СФЖ и CAP и концентрации в них аммиака с достаточной точностью характеризуют интегральную величину рассогласования между поступлением и потерями аммиака, поэтому функция от этих параметров, как показали наши исследования, может быть использована для автоматического управления подачей аммиачной воды в производстве кальцинированной соды.

Например, указанная функция может иметь следующий вид где С, и С, — концентрации аммиака в жидкостях буферных сборников САР и СФЖ;

Х вЂ” коэффициент пропорциональности;

S<,,S — суммарные площади попер ечно го с ече ния буферных сборников

САР и СФЖ;

Н, Н, — текущие значения уровней жидкостей в САР и

СФЖ.

3 1039

На чертеже. представлена схема реа лизации данного способа, Очищенный рассол 1 поступает в отделение 2 абсорбции, ° где взаимодействуя с газами, идущими из отделе= ния дистилляции и карбониэации, он насыщается аммиаком и поглощает некоторое количество двуокиси углерода..

Аммониэированный рассол после охлаждения поступает в буферный сборник 10

3 аммонизированного рассола (САР) и далее подается в отделение 4 карбонизации, где обрабатывается двуокисью углерода, в результате чего образуат-.:. ся суспензия бикарбоната натрия. В отделении 5 фильтрации твердая фаза суспензии отделяется от маточной жидкости, после чего поступает в отдрление 6 кальцннации, где получают нродукт — кальцинированную соду 7. go

Жидкая фаза, так называемая фильтровая жидкость, содержащая хлористый . натрий, направляется в буферный сборник 8 фильтровой жидкости (СФЖ) и далее s отделение 9 дистиллялии, где 25 путем взаимодействия с известковьпя молоком 10 и паром осуществляют регенерацию аммиака и углекислоты, которые в виде газа после охлажденчя поступают в отделение 2 абсорб, ции. Конденсаты, образующиеся при охлаждении газа, вместе с другими слабыми жидкостями перерабатываютI ся в отделении дистилляции слабых жидкостей. Образующаяся в процессе укалъцннации углекислота подает-.

35 ся s отделение 4 карбонизации. Туда же подается углекислый газ 11, по., лучающийся в процессе обжига карбоиатного сырья в ыахтных печах. Известь, получающаяся в этих печах, гасится в отделении гашения, после чего в виде известкового молока по-. дается в отделение 9 дистилляции для разложения хлористого аммония.

Большое число, циклов материальных и энергетических потоков обус- . ловливают тесную взаимосвязь режимов работы отделений и усложняют .процессы управления. Для развязки, О ao нагрузке отделений дистилляции абсорбции от карбонизации-фильтра-ции-кальцйнации служат буферные сборники CAP 3 и СФЖ 8. Тенденцию изме- нения уровней жидкостей в сборниках 55 используют для согласования между собой нагрузок смежных с ними отделений.

138

В большинстве материальных потоков в той или иной степени сОдержатся аммиак, углекислота, хлор, нат( рий и т.п. Теоретически аммиак не должен теряться в процессе получения соды. Практически за счет неидеальности технологии и аппаратурного оформления на каждой стадии производства имеют место потери аммиака, причем значительную долю потерь составляют неучтенные потери.

Для восполнения потерь аммиака в производство вводят аммиачную доду, которую подают, напрймер, от источника 12 аммиачной воды (напорного бака), а через систему 13 дозирования на всас насоса подачи фильтровой жидкости на дистилляцию. Возможны другие варианты ввода аммиачной воды, например ее подача на абсорбцию или в один из буферных сборников. Среднее значение расхода аммиачной воды составляет доли процента от величины потока, в который вводят аммиачную воду. Такой же порядок имеют суммарные потери аммиака в производстве. Поэтому непосредственное обнаружение изменения рассогласования между подачей и потерями аммиака на фоне изменения основных технологических потоков практически невозможно.

Система управления содержит датчики 14 ч 15 уровней (объемов) жидкостей в САР и СОК, датчики 16 и 17 концентраций аммиака в аммонизированном рассоле и фильтровой жидкости, вычислительный блок 18 и регулятор 19.

Способ автоматического управления осуществляют следующим образом.

Измеряют уровни (объемы) жидкостей в САР и СФЖ и вводят эти сигналы в вычислительный блок 18. Туда же вводят информацию o концентрациях аммиака в аммонизированном.рассоле и в фильтровой жидкости и о суммарных площадях поперечного сечения. групп сборников СЛР и СФЖ. Вычисли- тельное устройство по уравнению (1), формирует сигнал у, пропорциональный количеству аммиака, содержащемуся в жидкостях буферных сборников САР н СФЖ. Этот сигнал поступает, на регулятор, воздействующий через систему 13 дозирования на подачу аммиачной воды. Регулятор 19 осуществляет сравнение сигнала у с сигналом зада1039138 ния у и в зависимости от величи.ны и знака отклонения формирует управляющий сигнал по тому нли иному закону регулирования, обеспечивающему устойчивость системы управления и требуе- 5 мое качество переходных процессов (в. частности могут быть использованы

П, ПИ, ПИД-регуляторы, двухпозици онные регуляторы и др.), оптимальных в смысле заданного критерия.

Частота ввода информации в вычислительный блок 18 определяется.особенностями конкретных сигналов на конкретных производствах. Информация об уровнях вводится непрерывно или с достаточно высокой частотбй, в противном случае достижение высокой точности компенсации потерь аммиака будет невозмажньм. Информация о суммарных площадях поперечного сечения сборников CAP и СФЖ может поступать периодически, в моменты изменения укаэанных площадей. Иа содовых производствах буферные сборники

САР, а также СФЖ обычно представлены группаьж из двух одинаковых, параллельно включенных емкостей каждый.

Периодически с частотой порядка одно. гo раза в год одну из емкостей от30

«лючают для профилактических работ или ремонта, вследствие чего изменяется суммарная площадь поперечного сечения соответствующей группы сборников. В это время и возникает необходимость ввода информации о площадях поперечного сечения в вычислительный блок 18. Аналогично обстоит дело с концентрациями аммиака в жидкостях САР и СФЖ. Эти концентрации, как правило, с достаточнои

40 точностью поддерживаются обслуживающим персоналом и автоматикой отделений абсорбции и карбонизации.

Существенные изменения концентраций могут наблюдаться в основном толькЬ ,4 для разных произ вод с тв или для одно

ro производства в разное время года (зимние и летние нормы). Поэтому если установлено, что для конкретного содового производства эти кон50 центрацни достаточно стабильны или изменяются с низкой частотой, то ввод в вычислительное устройство ин, формации о концентрациях аммиака в сборниках CAP и СФЖ может также осуществляться с невысокой частотой, что позволяет на этом участке включить в контур управления человека — оператора, осуществляющего корректировку коэффициентов при изменении концентраций аммиака в жидкостях САР и СФЖ, например при переходе с зимних на летние нормы. В противном случае при нестабильных концентрациях аммиака в CAP и СФЖ необходимо повышение частоты ввода этой информации в вычислительное устройство, что может быть достигнуто,например, установлением автоматических концентратомеров или оценкой указанных концентраций посредством косвенных параметров. !

Таким образом, данный способ авто. матического управления обеспечивает компенсацию потерь аммиака в производстве в различных производст-. венных ситуациях, за счет чего достигается стабилизация общего количества аммиака в производстве.

Технико-экономические преимуще-. ства способа по сравнению с прототипом обусловлены тем, что компенсация аммиака осуществляется без воздействия на нагрузки отделений, т.е. система автоматической подачи аммиачной водь полностью независима от системы управления нагрузками технологических отдллений н емкости буферных сборников САР и СФЖ используются для развязки по нагрузке технологических отделений. Благодаря этому стабилизируется работа технологических отделений и снижаются потери аммиака. Кроме того, за счет более точной компенсации аммиака и уменьшения колебаний расхода аммиачной воды, подаваемой на дистилляцию, уменьшаются общие потери аммиака за счет уменьшения потерь аммиачной воды до

11,2 кг/т соды против 12,О кг/т соды в способе — прототипе.

1039138

Редактор Л. Письман

Корректор Н. Король

Техред С.Легеза

Заказ 16/1

Тираж 465

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Подписпс

Филиал ППП Патент", г. Ужгород, ул. Ироектная, 4

Способ автоматического управления производством кальцинированной соды Способ автоматического управления производством кальцинированной соды Способ автоматического управления производством кальцинированной соды Способ автоматического управления производством кальцинированной соды Способ автоматического управления производством кальцинированной соды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к кристаллам бикарбоната калия большого размера и с маленькой площадью поверхности, пригодным для применения в качестве активных ингредиентов фармацевтических оральных дозированных форм для лечения перерождения костей или сердечно-сосудистых заболеваний, особенно остеопороза и гипертонии, имеющим средний размер частич по меньшей мере 350 мкм и площадь поверхности по БЭТ менее 0,02 м2/г
Изобретение относится к технологии получения углекислого калия из содопоташных растворов глиноземного производства при комплексной переработке нефелинов методом спекания и может быть также использовано при получении K2CO3 из других видов сырья

Изобретение относится к цветной металлургии, конкретно к комплексной переработке нефелиновых руд с высоким молярным индексом калийной щелочи на глинозем и содопоташные продукты

Изобретение относится к циклическим способам получения бикарбоната натрия

Изобретение относится к производству поташа, используемого в неорганическом и органическом синтезах, процессах очистки газов, а также в качестве сырьевого компонента в специальном стекловарении

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности при производстве глинозема, а также к технологии неорганических веществ - производстве карбоната натрия и сульфата калия при переработке щелочного алюмосиликатного сырья

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к получению карбоната натрия - нейтрализующего средства очистки сточных вод и газовых выбросов

Изобретение относится к цветной металлургии, конкретно к переработке содопоташного раствора, получаемого при переработке нефелиновых руд на глинозем и содопоташные продукты

Изобретение относится к области металлургии и химической технологии, а именно к способам переработки карбонатных растворов
Наверх