合成氨工艺控制方案总结.docx
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1、合成氨工艺控制方案总结122020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。合成氨工艺控制方案总结% s. d1 0 U- J% H8 q1 x4 ) dj一 合成氨工艺简介7 h: k- q0 f q6 u$ J中小型氮肥厂是以煤为主要原料,采用固定层间歇气化法制造合成氨原料气。从原料气的制备、净化到氨的合成,经过造气、脱硫、变换、碳化、压缩、精炼、合成等工段。工艺流程简图如下所示:9 l5 a4 Z+ d4 % |7 y) n5 g8 b 9 n5 P4 V m) h/ ! e 该装置主要的控制回路有:(1)洗涤塔液位;( P O, S* l e$ bH/ j! % C8 x(2)洗
2、涤气流量;9 j( FH5 f X# O( o$ R* s(3)合成塔触媒温度;! S! / T# b, n3 s(4)中置锅炉液位; |a) t- s7 k- Wz# D(5)中置锅炉压力; Z/ ?, l- t8 N+ Y D) y(6)冷凝塔液位;, g* p! h4 G* W3 (7)分离器液位;$ g Z3 C: u; 2 & U4 g(8)蒸发器液位。 * m7 u% t# z+ B- _5 F8 其中触媒温度控制可采用全系数法自适应控制,其它回路采用PID控制。6 ?8 ?: e y7 p3 ; B p# u/ z二 主要控制方案! R- B & 8 R) (一)造气工段控制w1
3、 |! G. V( g; d* O+ K! J) v工艺简介:+ e0 H M* ?M固定床间歇气化法生产水煤气过程是以无烟煤为原料,周期循环操作,在每一循环时间里具体分为五个阶段;(1)吹风阶段约37s;(2)上吹阶段约39s;(3)下吹阶段约56s;(4)二上吹阶段约12s;(5)吹净阶段约6s.8 g7 G. / K d; Xl、 吹风阶段7 M4 g2 U2 M4 d) F 3 F8 m$ % c 此阶段是为了提高炉温为制气作准备的。这一阶段时间的长短决定炉温的高低,% a+ + B$ l, n. K& Z6 i时间过长,炉温过高;时间过短,炉温偏低而且都影响发气量,炉温主要由这一阶段
4、控制。% E+ e: D. t/ T; I$ b3 p+ o- 般工艺要求此阶段的操作时间约为整个循环周期的18左右。, , 0 Z; u# 7 y4 J2、上吹加氮制气阶段 f, z: e$ N9 X1 e# r 在此阶段是将水蒸汽和空气同时加入。空气的加入增加了气体中的氮气含量,是调节( f+ |& g$ Q% H2 t# BH2/N2的主要手段。可是为了保证造气炉的安全该段时间最多不超过整个循环周期的26。0 E5 K7 m9 p$ _6 N! m_ B5 3、上吹制气阶段2 X* C: f+ e, / B; e+ a U该阶段与上吹加氯制气总时间为整个循环的32,随着上吹制气的进行下部
5、炉温逐渐下降,为了保证炉况和提高发气量,在此阶段蒸汽的流量最好能得以控制。 & u3 g- A3 j: d4、下吹制气阶段% k! p8 w?; F 为了充分地利用炉顶部高温、提高发气量,下吹制气也是很重要的一个阶段。这段时间2 n8 * n2 l2 z9 # C& y9 c) # 约占整个循环的40左右。; c2 / W7 p& Y5、二次上吹阶段2 _, p7 O L# ! g为了确保生产安全,造气炉再度进行吹风升温之前,须把下吹制气时留在炉底及下部管4 i7 v+ N( u9 g0 l9 Y- b道中的半水煤气吹净以防不测,故进行第二次上映。这段时间约占7左右。3 ) B3 l D6 (
6、 S4 A* 9 c6、吹净阶段8 P% g+ : R4 f: Y/ I& k# 这段时间主要是回收上行煤气管线及设备内的半水煤气。约占整个循环的3。该阶段是由吹风管路送风,该段时间的长短直接影响H2/N2.! 9 A r/ W S6 M/ ! c% + o 9 I6 b& i该控制系统是一个较复杂的时变、间歇、非线性、大滞后控制系统。故将该系统设计为串级控制。4 Q+ S! f$ H7 x! I造气炉的工作方式分为开车、停车、正常造气、升温和制惰等五种方式。每台造气炉需要控制15个电磁阀,为了防止多台炉同时进入吹风阶段而引起争风抢汽观象,各台炉之间必须进行吹风排队顺序控制。0 L/ h- k
7、+ J# p3 T$ RM# U. w( N2 R1 W- F7 % e; 控制方案:5 R( A, G! . I- k/ & |3 qN1、造气工段H2/N2控制方案8 W; O$ ?$ y/ f/ , 1 Q造气工段是经过加减氮操作来进行氢氮比控制的,而加减氮操作又是经过调节上下吹加氮时间和吹风回收时间来实现的,因此,该控制系统最终得到的控制量要转化为上下吹加氮时间或吹风回收时间。本系统的氢氮比控制采用调节吹风回收时间来实现。8 P+ . : O& UO# o Z1 u$ r7 w& _. u0 x& : ?1 c1 B. |1 I在合成氨生产过程中,影响氢氮比的主要干扰来源是造气、脱硫两
8、个环节,这部分仅有较小的滞后,因此对脱硫制氢采用PID闭环控制和较高的采样频率,这是控制的内环。然后将造气脱硫与变换、脱碳、精炼及合成组成一个广义外环,采用预测控制进行控制,这是控制的外环。可选作控制量的参数有:脱硫氢、变换氢、补充氢和循环氢,这四个氢值之间的波动有一个时间差,脱硫氢到变换氢大约有5min,变换氢到补充氢大约有15min,再由补充氢到循环氢又有20min,而且补充氢与循环氢之间存在积分关系,补充氢中氢氮比的微小变化就会造成循环氢中氢的增加与减小,即稳定的补充氢并不能保证循环氢的稳定。而循环氢是生产过程最终阶段的信号,因此采用循环氢作为主调节参数,并选择脱硫氢作为副调参数,以克服
9、循环氢巨大的滞后。6 2 z* & k9 t: 2 l- K, U& o5 E: X$ E V: F8 b% 2、H2/N2调节方法% V$ x, J# K6 J X A3 L% a采用改变加氮空气量的方法调节H2/N2,在上吹和下吹阶段设置用否加氮软手动开关决定是否启用加氮空气,同时采用上下加氮调节阀来改变加氮空气量,其次能够经过调整* Z/ % R7 u! W, R吹净时间的方法来调整H2N2,同时还采用打吹净软开关确定在吹风阶段是否提前关闭烟囱阀,以辅助调节H2/N2.+ l# |3 R9 H: r9 R0 h- p+ v% R q7 g! m v: , l4 ?4 D6 |# m# T
10、s! I- F* E(三) CO变换工段控制3 $ F& N6 L0 i1 q! b* Z4 N工艺简介:工艺流程图如下:# E8 l$ 0 M& G# x1 ; C; q+ i w4 - u! Z, i+ 1 X0 ?5 |. H- _中温变换护的正常操作应该是将各段催化剂的温度控制在适宜的范围内,以充分发挥催化剂的活性。同时用最低的蒸汽消耗实现最高的CO变换率。影响中变炉催化剂床层温度变化的因素很多,如蒸汽的加入量、蒸汽的温度、进入催化剂前反应气体的温度、反应气体的组成以及生产负荷等。- N- - w9 X; F: F! O1 S1 - a该工段主要的控制系统主要有:中变炉入口温度定值控制
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