System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() VCM精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法及系统技术方案_技高网

VCM精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法及系统技术方案

技术编号:40790394 阅读:2 留言:0更新日期:2024-03-28 19:20
本申请公开了一种VCM精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法及系统。本方法高沸塔自动排污过程中定时排放基础上增加高塔塔釜液位,高塔塔釜温度判断,根据排放过程中塔釜温度变化,塔釜液位变化控制自动排污阀开度大小以及开关速度;高塔排污过程中热水阀控制高塔塔釜温度,非排污过程增加排污过渡控制在此期间根据高塔塔釜温度变化调整热水发开度,过渡时间结束热水阀控制高塔塔釜液位,并以进料阀作为前馈;高塔冷凝器调节阀控制高塔冷凝器压力;高塔回流调节阀控制具体以回流罐液位为控制对象,高塔塔顶温度作为前馈。本方法能够有效实现高沸塔自动排污,确保高沸塔的各项指标的均衡,各参数指标均处于合理范围内,保障高沸塔的生产安全。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及vcm精馏高沸塔生产,特别涉及一种vcm精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法及系统。


技术介绍

1、随着工业技术的不断发展,对vcm精馏高沸塔生产过程的要求也越来越高。塔釜温度和液位的控制是vcm精馏高沸塔生产过程中的重要参数,其稳定性和准确性直接影响到产品的质量和产量。

2、然而,在实际生产过程中,高沸塔排污是定时手动在满足高沸塔塔釜温度,塔顶压力,塔顶温度等参数指标的情况下,将排污阀开在一个开度持续一段时间后完成排污,如果不满足高沸塔运行参数即时结束排污。

3、现有技术中定时排污没有考虑高沸塔运行负荷对高沸物产生的影响,会出现排污不及时的情况同时也回出现多排或少排的情况;排污过程高塔运行参数指标波动大,有时会出现超指标运行,产品质量会受到影响。


技术实现思路

1、基于此,本申请实施例提供了一种vcm精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法及系统,能够有效实现高沸塔自动排污,在自动排污过程中,确保高沸塔的各项指标的均衡,各参数指标均处于合理范围内,保障高沸塔的生产安全。自动排污控制的实现,使高沸塔实现准无人化操作,提高了生产的智能化,降低了工人的劳动强度,保证产品质量。

2、第一方面,提供了一种vcm精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法,该方法包括:

3、高沸塔排污阀控制,具体通过将获取高沸塔塔釜液位值和塔釜温度值进行判断确定排污阀开启或关闭,并根据高沸塔排污过程中的高沸塔塔釜液位变化速率和塔釜温度变化速率控制排污阀开度的大小;

4、高沸塔热水调节阀控制,具体将进料阀作为前馈,在高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜温度作为目标控制点,在非高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜液位作为目标控制点进行控制;

5、冷凝调节阀控制,具体通过高沸塔塔顶的单回路冷凝调节阀进行控制高塔冷凝器压力;

6、回流调节阀控制,具体以回流罐液位为控制对象,并以高沸塔塔顶温度作为回流罐液位前馈进行控制。

7、可选地,高沸塔排污阀控制中,通过将获取高沸塔塔釜液位值和塔釜温度值进行判断确定排污阀开启或关闭,包括:

8、当高沸塔塔釜液位高于设定值且塔釜温度持续升高时,判断需要开启排污阀;

9、当高沸塔塔釜液位低于设定值且塔釜温度稳定时,判断需要关闭排污阀。

10、可选地,所述方法还包括:

11、设定最小排污时间间隔和最大排污时间间隔。

12、可选地,高沸塔热水调节阀控制中,在高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜温度作为目标控制点,在非高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜液位作为目标控制点进行控制,包括:

13、在高沸塔排污过程中,以控制高沸塔塔釜温度为目标,根据实时温度值动态调整热水调节阀的开度;

14、在非高沸塔排污过程中,以控制高沸塔塔釜液位为目标,根据实时液位值动态调整热水调节阀的开度;同时,将过料阀的开度作为前馈信号,预测和控制高塔的进料和蒸发量。

15、可选地,高沸塔热水调节阀控制中,所述方法还包括:

16、根据排污开始前预设时间段的温度均值、排污后塔釜温度变化速率以及工艺参数控制指标,实时动态调整塔釜温度的控制点。

17、可选地,高沸塔热水调节阀控制中,所述方法还包括:

18、高沸塔结束排污后排污阀关闭,延迟预设时间后切换为热水控制高沸塔塔釜液位。

19、可选地,在回流调节阀控制中,具体以回流罐液位为控制对象,并以高沸塔塔顶温度作为回流罐液位前馈进行控制,包括:

20、以回流罐液位为控制对象,根据实时监测的高塔进料量、蒸发量以及塔顶冷凝压力稳定时的高塔塔顶温度值,动态调整回流罐液位的目标值。

21、可选地,所述方法还包括:

22、将高沸塔排污阀控制、高沸塔热水调节阀控制、冷凝调节阀控制以及回流调节阀控制过程中的过程数据进行可视化。

23、第二方面,提供了一种vcm精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制系统,该系统包括:

24、高沸塔排污阀控制模块,用于通过将获取高沸塔塔釜液位值和塔釜温度值进行判断确定排污阀开启或关闭,并根据高沸塔排污过程中的高沸塔塔釜液位变化速率和塔釜温度变化速率控制排污阀开度的大小;

25、高沸塔热水调节阀控制模块,用于将进料阀作为前馈,在高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜温度作为目标控制点,在非高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜液位作为目标控制点进行控制;

26、冷凝调节阀控制模块,用于通过高沸塔塔顶的单回路冷凝调节阀进行控制高塔冷凝器压力;

27、回流调节阀控制模块,用于以回流罐液位为控制对象,并以高沸塔塔顶温度作为回流罐液位前馈进行控制。

28、本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:

29、(1)解决了高沸塔频繁排污时引起整塔平衡被打破,不够安全稳定经济运行的问题。

30、(2)解决了高沸塔塔釜温度,高沸塔塔釜液位平衡协调的问题。

31、(3)解决了高沸塔自动投运率低不能在全工况条件下投入自动控制的问题。

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【技术保护点】

1.一种VCM精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,高沸塔排污阀控制中,通过将获取高沸塔塔釜液位值和塔釜温度值进行判断确定排污阀开启或关闭,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,高沸塔热水调节阀控制中,在高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜温度作为目标控制点,在非高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜液位作为目标控制点进行控制,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,高沸塔热水调节阀控制中,所述方法还包括:

6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,高沸塔热水调节阀控制中,所述方法还包括:

7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在回流调节阀控制中,具体以回流罐液位为控制对象,并以高沸塔塔顶温度作为回流罐液位前馈进行控制,包括:

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

9.一种VCM精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制系统,其特征在于,所述系统包括:

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【技术特征摘要】

1.一种vcm精馏高沸塔塔釜温度液位参数协调控制方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,高沸塔排污阀控制中,通过将获取高沸塔塔釜液位值和塔釜温度值进行判断确定排污阀开启或关闭,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,高沸塔热水调节阀控制中,在高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜温度作为目标控制点,在非高沸塔排污过程中采用高沸塔塔釜液位作为目标控制点进行控制,包括:

【专利技术属性】
技术研发人员:李鹏雷晓平李明党
申请(专利权)人:北京和隆优化科技股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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