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() 一种反应釜温度控制系统及控制方法技术方案_技高网

一种反应釜温度控制系统及控制方法技术方案

技术编号:41132857 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-30 18:03
本申请公开了一种反应釜温度控制系统,包括:介质分配装置,多个介质分配装置分别提供同种不同温度的介质;控制阀,设置在每个介质分配装置的出口和入口;阀门控制器,用于将每个介质分配装置提供的介质温度与设定的反应温度进行比较,并控制介质温度与反应温度最接近的介质分配装置上的控制阀开启;流量阀,设置在控制阀的出口汇集后的管道上以及控制阀的入口汇集后的管道上;流量控制器,用于获取反应釜夹套中的实时温度,将实时温度与被阀门控制器开启的介质分配装置提供的介质的温度进行比较,控制流量阀以相应的开度工作。本申请的系统控温精确且效率高,有益于产品品质,高低温切换时更平缓,减少对设备的冷热冲击造成的损坏。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及化工生产,特别涉及一种反应釜温度控制系统及控制方法


技术介绍

1、精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是综合性极强的技术密集型工业,许多国内外的专家学者把21世纪的精细化工定位为高新技术,并把精细化工率,即精细化工产值占化工总产值的比例,作为衡量一个国家或地区化学工业发达程度和化工科技水平高低的重要标志。

2、在精细化工生产中,温度控制极为重要,而生产工艺所采用的换热系统主要由加热系统、冷却系统、冷冻系统来组成,以提供不同温度的反应条件。尤其是精细化工中的生产设备反应釜,在生产过程中会吸热或放热,为了保证化学反应的正常进行,反应温度需要控制在一定范围内,温度控制的精准与否严重影响了产品的品质,甚至存在安全隐患。目前,对反应釜进行温度控制主要是采用可变温度的介质通入反应釜的夹套中,例如cn114721447a,由介质带走反应釜的热量或对反应釜进行加热,实现反应釜温度的调节。由于介质在进入反应釜夹套前需要调节至适宜的温度,因此耗费的时间比较长,严重影响了精细化工生产的效率。


技术实现思路

1、本申请实施例提供了一种反应釜温度控制系统及控制方法,用以解决现有技术中先调节介质温度再输入反应釜夹套存在效率低下的问题。

2、一方面,本申请实施例提供了一种反应釜温度控制系统,包括:

3、反应釜夹套,设置在反应釜内部;

4、介质分配装置,数量为多个,多个介质分配装置分别用于提供同种不同温度的介质;

5、控制阀,设置在每个介质分配装置的出口和入口,连接在多个介质分配装置出口上的控制阀的出口汇集在一起,并与反应釜夹套的入口连接,连接在多个介质分配装置入口上的控制阀的入口汇集在一起,并与反应釜夹套的出口连接;

6、阀门控制器,用于控制每个控制阀的开闭,阀门控制器将每个介质分配装置提供的介质温度与设定的反应温度进行比较,并控制介质温度与反应温度最接近的介质分配装置上的控制阀开启,其余介质分配装置上的控制阀关闭;

7、流量阀,设置在控制阀的出口汇集后的管道上以及控制阀的入口汇集后的管道上;

8、流量控制器,用于控制流量阀的开度,流量控制器获取反应釜夹套中的实时温度,将实时温度与被阀门控制器开启的介质分配装置提供的介质的温度进行比较,根据比较结果控制流量阀以相应的开度工作。

9、另一方面,本申请实施例还提供了一种反应釜温度控制方法,包括:

10、阀门控制器将每个介质分配装置提供的介质温度与设定的反应温度进行比较;

11、控制介质温度与反应温度最接近的介质分配装置上的控制阀开启,其余介质分配装置上的控制阀关闭;

12、流量控制器获取反应釜夹套中的实时温度;

13、将实时温度与被阀门控制器开启的介质分配装置提供的介质的温度进行比较,根据比较结果控制流量阀以相应的开度工作。

14、本申请中的一种反应釜温度控制系统及控制方法,具有以下优点:

15、控温精确且效率高,有益于产品品质,高低温切换时更平缓,减少对设备的冷热冲击造成的损坏。以往车间每个反应釜使用蒸汽升温,疏水阀数量巨大,难以全面检漏,有能源浪费,采用乙二醇换热后,全车间只有一个蒸汽使用点,检漏工作可以轻松完成,因此避免了各种换热介质互串带来的经济损失,避免乙二醇压回操作中引入的空气对管道和设备的腐蚀。

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【技术保护点】

1.一种反应釜温度控制系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述介质分配装置的数量为三个,三个所述介质分配装置分别为-30℃乙二醇分配装置、+10℃乙二醇分配装置和+110℃乙二醇分配装置。

3.根据权利要求2所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述-30℃乙二醇分配装置中的-30℃乙二醇由-30℃乙二醇供应装置提供,所述-30℃乙二醇供应装置包括依次连接的乙二醇储罐、循环泵和第一冷却机组,所述乙二醇储罐的入口与所述-30℃乙二醇分配装置连接,所述第一冷却机组用于将所述乙二醇储罐中存储的乙二醇冷却至-30℃,并提供给所述-30℃乙二醇分配装置。

4.根据权利要求3所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述乙二醇储罐的顶部分别设置有氮封阀和压力变送器,所述氮封阀的入口与氮气分配装置连接,所述压力变送器用于采集所述乙二醇储罐内部的压力数据,所述压力变送器与所述氮封阀联锁,当所述乙二醇储罐内部的压力数据低于设定压力时,所述氮封阀开启以向所述乙二醇储罐中注入氮气。

5.根据权利要求4所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述压力变送器安装的管路上设置有阻火呼吸阀。

6.根据权利要求3所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述乙二醇储罐的顶部和侧面分别设置有雷达液位计和磁翻板液位计。

7.根据权利要求2所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述+10℃乙二醇分配装置包括相互连接的板式换热器和循环泵,所述板式换热器的一侧连接+7℃冷冻水分配装置,另一侧连接所述循环泵和反应釜夹套。

8.根据权利要求7所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,+7℃冷冻水分配装置中的+7℃冷冻水由+7℃冷冻水供应装置提供,所述+7℃冷冻水供应装置包括依次连接的冷冻水罐、循环泵和第二冷却机组,所述冷冻水罐的入口与所述+7℃冷冻水分配装置连接,所述第二冷却机组用于将所述冷冻水罐中存储的冷冻水冷却至+7℃,并提供给所述+7℃冷冻水分配装置。

9.根据权利要求2所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述+110℃乙二醇分配装置包括缠绕管换热器、冷凝水罐和膨胀罐,所述缠绕管换热器的热端入口输入低压蒸汽,热端出口与所述冷凝水罐连接,所述缠绕管换热器的冷端入口和冷端出口分别与所述反应釜夹套连接,同时所述缠绕管换热器的冷端出口还与所述+10℃乙二醇分配装置一起连接所述膨胀罐,所述膨胀罐上还设置有液位计、补充阀和排放阀,所述补充阀的入口与所述-30℃乙二醇分配装置,所述液位计和补充阀以及排放阀联锁,当所述膨胀罐中的液位低于设定液位时,所述补充阀开启,以向所述膨胀罐中注入-30℃乙二醇,当所述膨胀罐中的液位高于设定液位时,所述排放阀开启,以将所述膨胀罐中的乙二醇排出。

10.应用于权利要求1-9任一项所述的一种反应釜温度控制系统的一种反应釜温度控制方法,其特征在于,包括:

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【技术特征摘要】

1.一种反应釜温度控制系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述介质分配装置的数量为三个,三个所述介质分配装置分别为-30℃乙二醇分配装置、+10℃乙二醇分配装置和+110℃乙二醇分配装置。

3.根据权利要求2所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述-30℃乙二醇分配装置中的-30℃乙二醇由-30℃乙二醇供应装置提供,所述-30℃乙二醇供应装置包括依次连接的乙二醇储罐、循环泵和第一冷却机组,所述乙二醇储罐的入口与所述-30℃乙二醇分配装置连接,所述第一冷却机组用于将所述乙二醇储罐中存储的乙二醇冷却至-30℃,并提供给所述-30℃乙二醇分配装置。

4.根据权利要求3所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述乙二醇储罐的顶部分别设置有氮封阀和压力变送器,所述氮封阀的入口与氮气分配装置连接,所述压力变送器用于采集所述乙二醇储罐内部的压力数据,所述压力变送器与所述氮封阀联锁,当所述乙二醇储罐内部的压力数据低于设定压力时,所述氮封阀开启以向所述乙二醇储罐中注入氮气。

5.根据权利要求4所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述压力变送器安装的管路上设置有阻火呼吸阀。

6.根据权利要求3所述的一种反应釜温度控制系统,其特征在于,所述乙二醇储罐的顶部和侧面分别设置有雷达液位计和磁翻板液位计。

7.根据权利要求2所述的一种反应釜温度控制...

【专利技术属性】
技术研发人员:乔木李超李克张鸿宝付美玲
申请(专利权)人:融域智慧西安智能科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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