SU715010A1 - Способ автоматического управлени процессом абсорбции - Google Patents

Способ автоматического управлени процессом абсорбции Download PDF

Info

Publication number
SU715010A1
SU715010A1 SU2136247A SU2136247A SU715010A1 SU 715010 A1 SU715010 A1 SU 715010A1 SU 2136247 A SU2136247 A SU 2136247A SU 2136247 A SU2136247 A SU 2136247A SU 715010 A1 SU715010 A1 SU 715010A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solvent
feed
signals
gas
absorber
Prior art date
Application number
SU2136247A
Other languages
English (en)
Other versions
SU715010A3 (en
Inventor
Юджин Свини Дональд (Младший)
Original Assignee
Тексако Дивелопмент Корпорейшн (Фирма)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Тексако Дивелопмент Корпорейшн (Фирма) filed Critical Тексако Дивелопмент Корпорейшн (Фирма)
Application granted granted Critical
Publication of SU715010A1 publication Critical patent/SU715010A1/ru
Publication of SU715010A3 publication Critical patent/SU715010A3/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/14Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by absorption
    • B01D53/18Absorbing units; Liquid distributors therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/30Controlling by gas-analysis apparatus
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B13/00Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
    • G05B13/02Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)
  • Treating Waste Gases (AREA)
  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)

Description

,.-- количество молей компонента 1 г в вытекающем газе из абсорбента j , отнесенное к молю подаваемого газа к аВсорберу .j ; количество молей растворите л  свободного от компонента поступающего в абсорбер j в единицу времени; - количество молей подаваемого газа в абсорбер j в еди ницу времени; - отклонение от равновеси  дл компонента -j в абсорбере j - теоретическое число пластин дл  абсорбера i ; Член уравнени  (1) X, определиетс  из формулы: x,,.- iколичество молей компонента в подаваемом растворите лю к абсорберу; мол рна  ДОЛЯ растворител  свободного от компонента в растворителе, подводимом к абсорберу j f %. Член уравнени  (1) 1 определ ет с   из формулы: , где Z.мол рна  дол  компонента в вытекающем газе из. абсор бера j ; количество молей выход щег газа из абсорбера и в еди ницу времени. Член уравнени  (1) L; определ ет с  из формулы: Г где. R- - объем потока подаваемого . растворител  к абсорберу в единицу времени; F; - мол рный переводной коэффициент дл  абсорбераJ F; определ етс  по формуле: ff-2 5) J г- i q .V - (Y V I r- -N4 где V - мол рный объем растворител  1 свободного от компонента, единицы объема от времени; - :мол рный. об-Ьем компонента i, единицы объема в моле; S - мол рна  дол  растворител  компонентом i,%. вее- значени  дл  формул ( | - V ) можно получить измерением параметров можно определить, преобразу  фор мулу (I) до получени  формулы:
Кс1ждое значение L к в этом случае можно сравнить с эталонными значени ми , соответствующими пределам на отдельный растворитель, свободный от компонента, подводимый к соответствующим абсорберам, чтобы убедитьс . бщую экономическую величину можно олучить формулы: I I %,1:, де Р - обща  экономическа  величина; D- - экономическое значе ие компоне нта . Формулу (VII. ) можно представить, реша  формулу il относительно с целью получени  формулы: .w 4-7:Ny Cl (в) Общую скорость потока растворител  т компонента, поступающего к абсорберу , можно получить путем cyiyiMHpOBaни  отдельных скоростей потоков растерител , свободного от компонента, как это делаетс  в уравнении: (Q) де L- - скорость отдельного потока растворител ,свободного от компонента; L. - обща  скорость потока раст ворител . . Общую, скорость потока .подаваемого газа к поглотителю можно получить путем суммировани  отдельных скоростей потоков подаваемого газа, как это делаетс  в формуле: Y tio) где G. - обща  скорость потока подаваемого газа; G- - скорость отдельного потока подаваемого газа. Нова  скорость потока растворител , свободного от компонента, пода: аемого к абсорберу К, может быть получена путем добавлени  заданного допустимого изменени  лЬ скорости потока растворител , свободного от компонента, подводимого к абсорберу К, как показано в формуле: ..U . Отдельные скорости потоков растворител , свободного от компонента, к другим абсорберам можно определить из формулы: что удовлетвор ютс  услови  неравенства : Ч, Если услови  неравенства ( xjji) н выполн ютс , определ етс  новое значение дл  L, и L; пересчитыва етс  снова по формуле: J-l.-ub, Подобным же образом определ ютс  новые скорости потока дл  подаваемо газа, использу  формулы: ,K GI G G bj К ИК e.:--Q., Ксгда определ ютс  новые значени дл  L- и G- , рассчитываетс  нова обща  выгода. Если нова  обща  выгода больше предьщушей общей выгоды значени  дл  LJ и Gy запоминаютс . Нова  скорость потока дл каждого подаваемого растворител  оп редел етс  по формуле: Запомненные значени  дл  скорост потоков подаваемого растворител  и скоростей потоков подаваемого газа св занные с запомненной общей пользой , подвод  тс   к системе абсорбции. Очевидно, что вследствие различ ных комбинаций i компонентов и j абсорберов, предыдущие основные фор мулы дают сложную а ппаратуру. Поэто му при объ снении насто щего изобре тени  будет описана система из двух абсорберов, абсорбирующа  три компо нента. По трубопроводу 1 подводитс  к абсорберам 2 и 3 обрабатываемый газ посредством трубопроводов 4 и 5 соответственно. Растворитель, посту паюший по трубопроводу б, подводит с  к абсорберам 2 и 3 посредством трубопроводов 7 и 8, соответственно Абсорберы 2 и 3 обеспечивают .отвод вытекающего газа посредством трубопроводов 9 и 10 к общему выходному трубопроводу 11. Дл  удобства абсорберы 2 и 3 показаны с общими трубопроводыуш дл подаваемого газа, подаваемого раство зител  и вытекающего газа, в то врем  как устройство, предлагаемое формулами, предлагает отдельные тру бопроводы дл  подаваемого газа, подаваемого растворител  и вытекающег газа дл  каждого абсорбера. Следова тельно,в формулах,где например,имеетс  отдельный компонент подаваемого газа дл  абсорбера 2 и отдельный компонент дл  абсорбера 3,в действительности в нижеприведенном примере с помощью хроматографа вырабатываетс  один сигнал,Таким образом,дл  облегчени  понимани  в хроматографе он будет разделен на два сигнала. Хроматограф 12 отбирает подаваемый газ из трубопровода 1 и обеспечивает соответствующий анализу сигнал дл  устройства 13 вырабатывани  сигнала J. Устройство 13 вырабатывани  сигнала Т принимает импульсы управлени  и обеспечивает сигналы, соответствующие членам уравнегшй 5t, , у, Ct А2 С2 подаваемые на блок 14 управлени . Хроматограф 12 обеспечивает также импульсный сигнал на программирующее устройство 15 хроматографа. Каждый импульс в указанном сигнале соответствует максимуму в сигнале дл  устройства 13. Программир тощее устройство 15 обеспечивает также импульсы управлени  на устройство 16 вырабатывани  сигнала Z. Все элементы с аналогичным названием , но вырабатьшающие разные сигналы (например, X, У, Z), работают таким же образом. Хроматограф 17 отбирает вытекающий газ, идущий по трубопроводу 11 и обеспечивает соответствующий сигнал дл  устройства 16 вырабатывани  сигнала 2 и импульсный сигнал на пpoгpaм мpyющee устройство 15. Устройство 16 вырабатывани  сигнала получает импульсы управлени  от программирующего устройства 15 и обеспечивает сигналы, соответствующие членам уравнений 2д , Z-g, , Zg2 на блок 14 управлени . Хроматограф 18 отбирает пoдaвae ый растворитель из трубопровода б и обеспечивает соответствующий сигнал дл  устройства 19 вырабатывани  сигнала и импульсный сигнал дл  программирующего устройства 15. Устройство 16 вырабатывани  сигнала получает импульсы управлени  из программирующего устройства 15 и обеспечивает дл  блока 14 управлени  сигналы, соответ ствующие составл ющим уравнений X, В2 . Bl С1 „ Датчики 20 и 21 скорости потока, воспринимающие скорости потоков поДаваемого газа в трубопроводах 4 и 5, соответственно, датчики скорости потока 22 и 23, воспринимающие скорости потоков подаваемого растворител  трубопроводах 7 и 8, соответственно- , и датчики 24 и 25, воспринимаюие скорости потоков вытекающего аза в трубопроводах 9 и 10, соответтвенно , обеспечивают сигналы, посупающие в блок 14 управлени . Управл ющие устройства 26-29 беспечивают сигналы дл  вентилей 30-

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Способ автоматического управления процессом абсорбции путем определения скоростей потока подаваемого растворителя, поступающего и выходя щего газов и определения заданного количества химических компонентов в них, отличающийся тем, что, с целью одновременного управле ния работой двух или большего коли. J чества абсорберов с различной погло щающей способностью в оптимальном режиме, скорости потоков в каждом абсорбере регулируют в зависимости от скор'остей потоков во всех абсорберах и от концентрации компонентов , определяемых в подаваемом газе, растворителе и выходящем газе каждого абсорбера с учетом стоимостных показателей процесса.
SU752136247A 1974-05-03 1975-04-30 Method of automatic absorption process control SU715010A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US461061A US3917931A (en) 1974-05-03 1974-05-03 Means and method for controlling an absorber system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SU715010A1 true SU715010A1 (ru) 1980-02-05
SU715010A3 SU715010A3 (en) 1980-02-05

Family

ID=23831067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU752136247A SU715010A3 (en) 1974-05-03 1975-04-30 Method of automatic absorption process control

Country Status (8)

Country Link
US (1) US3917931A (ru)
BE (1) BE828233A (ru)
CA (1) CA1049636A (ru)
DK (1) DK193475A (ru)
GB (1) GB1481751A (ru)
NL (1) NL7505050A (ru)
NO (1) NO751307L (ru)
SU (1) SU715010A3 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693785C1 (ru) * 2018-12-29 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ автоматического управления процессом абсорбции

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4021211A (en) * 1975-02-26 1977-05-03 Klaus Turek Process and apparatus for separation of solvents from an air stream laden with solvent vapors
AT350515B (de) * 1975-08-26 1979-06-11 Veitscher Magnesitwerke Ag Steuersystem fuer absorptionskolonnen
DE2656689C2 (de) * 1976-12-15 1982-11-04 Daimler-Benz Ag, 7000 Stuttgart Verfahren zum Naßreinigen von organische Kohlenstoffverbindungen enthaltender Abluft mit biologischer Flüssigkeitsregenerierung
US4772298A (en) * 1982-11-24 1988-09-20 Phillips Petroleum Company Control of a H2 S absorber
FR2575306B1 (fr) * 1984-12-21 1987-02-13 Elf Aquitaine Procede de regulation de la charge d'amine sur une colonne d'epuration du gaz naturel
US5154734A (en) * 1991-07-12 1992-10-13 Calvert Environmental, Inc. Pollution control system and method of using same
US5682309A (en) * 1995-04-28 1997-10-28 Exxon Chemical Patents Inc. Feedback method for controlling non-linear processes
RU2630558C2 (ru) * 2015-12-14 2017-09-11 Открытое акционерное общество "Севернефтегазпром" Способ определения уноса абсорбента в процессе осушки природного газа
AU2017267967B2 (en) * 2016-05-20 2022-04-14 Source Global, PBC Systems and methods for water extraction control

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3540188A (en) * 1968-06-26 1970-11-17 Continental Oil Co Method and apparatus for controlling cyclic sorptive processes
US3703068A (en) * 1971-03-26 1972-11-21 Union Carbide Corp Control system for selective adsorption process
US3760168A (en) * 1971-05-24 1973-09-18 Universal Oil Prod Co Reaction zone control
BE795592A (fr) * 1972-02-24 1973-08-16 Texaco Development Corp Installation et procede d'alcoylation
US3781533A (en) * 1972-04-07 1973-12-25 Exxon Research Engineering Co Constraint control system for optimizing performance of process units
US3778603A (en) * 1972-05-26 1973-12-11 Texaco Inc Means and method for achieving an optimum operating condition for an alkylation unit
US3838256A (en) * 1973-12-03 1974-09-24 Exxon Research Engineering Co Constraint control for processes with equipment limitations

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693785C1 (ru) * 2018-12-29 2019-07-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Способ автоматического управления процессом абсорбции

Also Published As

Publication number Publication date
DK193475A (da) 1975-11-04
BE828233A (fr) 1975-10-22
SU715010A3 (en) 1980-02-05
NO751307L (ru) 1975-11-04
CA1049636A (en) 1979-02-27
GB1481751A (en) 1977-08-03
US3917931A (en) 1975-11-04
NL7505050A (nl) 1975-11-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU715010A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом абсорбции
CN104501890B (zh) 一种变传感器信号设定值的科氏质量流量管的控制方法
JPS5944271A (ja) 医療装置用ガス配量装置
CN106768127A (zh) 一种脉冲式流量精确测量与控制***及方法
ES450978A1 (es) Sistema de control para columnas de absorcion.
US2838927A (en) Gas density measuring device
FR2397671A1 (fr) Systeme de commande, rectificateur d'erreur, pour appareils integrateurs doubles
US3933038A (en) Volumetric determination of contaminated liquid or gaseous media
JPH07295654A (ja) 分岐式複数池槽の水位制御システム
SU999027A1 (ru) Устройство дл регулировани соотношени расходов жидкостей
RU1713343C (ru) Устройство дл определени отношени давлений и расходов двух потоков
SU651323A1 (ru) Устройство дл разделени потока жидкости
JPS61128124A (ja) 流量測定装置
SU962874A1 (ru) Устройство дл регулировани смешивани веществ
GB1159518A (en) New method for determining at given intervals the quantity of fluid delivered through a pipeline during a time greater than said intervals and device for practising this method
JPS6319805B2 (ru)
SU607194A1 (ru) Устройство дл регулировани расхода воды в оросительном канале
RU2023282C1 (ru) Устройство для регулирования соотношения расходов растворов компонентов
SU589005A1 (ru) Способ управлени процессом сгущени пульпы
RU1795287C (ru) Способ определени массового расхода газа
RU1784951C (ru) Устройство регулировани соотношени компонентов смеси, преимущественно газообразных
SU1033435A1 (ru) Устройство дл автоматического регулировани процесса синтеза аммиака
JPS6480464A (en) Control device for discharge rate of paint
SU993216A1 (ru) Устройство дл регулировани соотношени расходов жидкостей
SU813365A1 (ru) Интерпол тор