CN115286010A - 一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统 - Google Patents

一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN115286010A
CN115286010A CN202211000904.5A CN202211000904A CN115286010A CN 115286010 A CN115286010 A CN 115286010A CN 202211000904 A CN202211000904 A CN 202211000904A CN 115286010 A CN115286010 A CN 115286010A
Authority
CN
China
Prior art keywords
hydrogen
nitrogen ratio
target value
gas
nitrogen
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Granted
Application number
CN202211000904.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN115286010B (zh
Inventor
于现军
曾刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Beijing Heroopsys Technology Co ltd
Beijing Kaimi Optimization Technology Co ltd
Original Assignee
Beijing Heroopsys Technology Co ltd
Beijing Kaimi Optimization Technology Co ltd
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 Beijing Heroopsys Technology Co ltd, Beijing Kaimi Optimization Technology Co ltd filed Critical Beijing Heroopsys Technology Co ltd
Priority to CN202211000904.5A priority Critical patent/CN115286010B/zh
Publication of CN115286010A publication Critical patent/CN115286010A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN115286010B publication Critical patent/CN115286010B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01CAMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
    • C01C1/00Ammonia; Compounds thereof
    • C01C1/02Preparation, purification or separation of ammonia
    • C01C1/04Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase
    • C01C1/0405Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase from N2 and H2 in presence of a catalyst
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01CAMMONIA; CYANOGEN; COMPOUNDS THEREOF
    • C01C1/00Ammonia; Compounds thereof
    • C01C1/02Preparation, purification or separation of ammonia
    • C01C1/04Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase
    • C01C1/0405Preparation of ammonia by synthesis in the gas phase from N2 and H2 in presence of a catalyst
    • C01C1/0482Process control; Start-up or cooling-down procedures

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

Abstract

本发明公开了一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统,所述方法包括:基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。在提高控制精度的基础上,提高系统的稳定性,适当提高氢气和氮气的合成转化率。

Description

一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统
技术领域
本发明涉及氨合成技术领域,具体涉及一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统。
背景技术
目前工业中普遍采用“循环法”合成工业氨,合成的工艺流程主要包括造气、脱硫、变换、脱碳、合成氨这几个步骤。工业氨的合成主要采用氮气和氢气反应合成氨产品,决定合成氨生产条件的因素是压力、温度、空间速度、气体组成和催化剂等。实际运行过程中,压力、温度、空间速度均可固定目标值,催化剂不可改变。理论上,当循环气氢氮比值处于最优状态时,反应条件最适宜,氢气和氮气的合成转化率也将相应的处于最高点。
目前,工业合成氨控制系统对氢氮比的控制,通常仅仅注重新鲜气氢氮比值的控制,循环气氢氮比值一般维持在2.2-2.8的经验范围内即可。现有技术中公开了以新鲜氢或循环氢的差分量为目标值控制配氮量,解决新鲜气或循环气氢氮比的精确控制问题。但现有的氢氮比控制系统,仅仅解决了新鲜气的氢氮比或者循环气的氢氮比的精确控制问题,无法实现循环气(进塔混合气体)氢氮比的寻优控制。
发明内容
为此,本发明提供一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统,以实现循环气(进塔混合气体)氢氮比的寻优控制,解决现有氢气和氮气的合成转化率相对较低问题。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
根据本发明实施例的第一方面,提出了一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,所述方法包括:
基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;
基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;
根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。
进一步地,所述工艺参数包括循环气氢含量、循环气氮含量、循环气氨含量、循环气惰性气体含量、新鲜气氢含量、新鲜气氮含量、新鲜气惰性气体含量、脱碳或脱硫或变换氢含量、氮气或空气流量、出塔气体氨含量、氨净值、进塔气体压力、出塔气体压力、系统压差、塔压差、各催化剂床层温度。
进一步地,对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理,具体包括:
对各信号进行离散采样,并对当前采样值与过去多个连续采样值进行滑动平均滤波,将连续采样的多个值剔除最大值与最小值,对剩余多个值进行求和平均计算得出滤波值。
进一步地,基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,具体包括:
根据采样数据,在负荷稳定,循环气氨含量稳定,进塔气体压力稳定,合成塔各催化剂床层温度稳定的前提下,优化判据采用氨净值,或者如无氨净值时,采用塔压差或系统压差;基于瞎子爬山法进行寻优;
当优化判据处于一定范围外时,启动优化,循环气氢氮比值目标值尝试修正一定幅度;当一个周期时间后,如优化判据回到该范围内,则保持该循环气氢氮比值目标值;如优化判据仍然处于该范围外,且当前优化判据较上一次优化判据更低时,则循环气氢氮比反向修正一定幅度;如此循环往复;输出循环气氢氮比目标值优化增量,将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比当前目标值相加作为循环气氢氮比实际目标值。
进一步地,所述串级控制回路包括:
第一串级控制回路,配氮量-脱碳氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱碳氢含量目标值,以脱碳氢含量目标值和实际值的偏差修正配氮量的目标值,以配氮量的目标值和实际值的偏差调节配氮量阀门;
第二串级控制回路,配氮量-脱硫氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱硫氢含量目标值,以脱硫氢含量目标值和实际值的偏差修正配氮量的目标值,以配氮量的目标值和实际值的偏差调节配氮量阀门;
第二串级控制回路,配氮量-变换氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正变换氢含量目标值,以变换氢含量目标值和实际值的偏差修正配氮量的目标值,以配氮量的目标值和实际值的偏差调节配氮量阀门。
进一步地,所述串级控制回路还包括:
第四串级控制回路,空气量-脱碳氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱碳氢含量目标值,以脱碳氢含量目标值和实际值的偏差修正空气量的目标值,以空气量的目标值和实际值的偏差调节空气量阀门;
第五串级控制回路,空气量-脱硫氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱硫氢含量目标值,以脱硫氢含量目标值和实际值的偏差修正空气量的目标值,以空气量的目标值和实际值的偏差调节空气量阀门;
第六串级控制回路,空气量-变换氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正变换氢含量目标值,以变换氢含量目标值和实际值的偏差修正空气量的目标值,以空气量的目标值和实际值的偏差调节空气量阀门。
进一步地,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,包括:
根据合成氨装置所采用的工艺的不同、检测仪表的不同,采用不同的串级控制回路,具体包括:
合成氨装置若采用氮气调节氢氮比,则需在第一、第二和第三串级控制回路中进行选择,若采用空气调节氢氮比,则需在第四、第五和第六串级控制回路中进行选择;若存在脱碳氢含量、脱硫氢含量、变换氢含量中的任意一个,则对应选择相应回路,若存在脱碳氢含量、脱硫氢含量、变换氢含量中的二个以上,则选取相应回路进行组合,同时修正配氮量或空气量的目标值。
根据本发明实施例的第二方面,提出了一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制系统,所述系统包括:
信号采样器,用于基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;
循环气氢氮比寻优模块,用于基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;
循环气氢氮比控制器,用于根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。
进一步地,循环气氢氮比寻优模块,具体用于:
根据采样数据,在负荷稳定,循环气氨含量稳定,进塔气体压力稳定,合成塔各催化剂床层温度稳定的前提下,优化判据采用氨净值,或者如无氨净值时,采用塔压差或系统压差;基于瞎子爬山法进行寻优;
当优化判据处于一定范围外时,启动优化,循环气氢氮比值目标值尝试修正一定幅度;当一个周期时间后,如优化判据回到该范围内,则保持该循环气氢氮比值目标值;如优化判据仍然处于该范围外,且当前优化判据较上一次优化判据更低时,则循环气氢氮比反向修正一定幅度;如此循环往复;输出循环气氢氮比目标值优化增量,将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比当前目标值相加作为循环气氢氮比实际目标值。
本发明具有如下优点:
本发明提出的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统,所述方法包括:基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。可实现循环气氢氮比的精确控制;实现循环气氢氮比的寻优控制;可适当的提高氢气和氮气的合成转化率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
图1为本发明实施例1提供的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法的流程示意图;
图2为本发明实施例1提供的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法中各模块工作逻辑关系示意图;
图3为本发明实施例1提供的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法中不同串级控制回路示意图。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1和图2所示,本实施例提出了一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,所述方法包括:
S100、基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理。
信号采集器采集下述信号:循环气氢含量、循环气氮含量、循环气氨含量、循环气惰性气体含量、新鲜气氢含量、新鲜气氮含量、新鲜气惰性气体含量、脱碳(或脱硫或变换)氢含量、氮气(或空气)流量、出塔气体氨含量、氨净值、进塔气体压力、出塔气体压力、系统压差、塔压差、各催化剂床层温度。
对各采集信号做下述处理:进行离散采样,并对当前采样值与过去5个连续采样值进行滑动平均滤波,将连续采样的5个值剔除最大值与最小值,对剩余3个值进行求和平均计算得出滤波值。
信号采集器的输出信号为:循环气氢含量、循环气氮含量、循环气氨含量、循环气惰性气体含量、新鲜气氢含量、新鲜气氮含量、新鲜气惰性气体含量、脱碳(或脱硫或变换)氢含量、氮气(或空气)流量、出塔气体氨含量、氨净值、进塔气体压力、出塔气体压力、系统压差、塔压差、各催化剂床层温度,上述信号的相应的滤波值。
S200、基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值。
循环气氢氮比寻优输入量:循环气流量、循环气氨含量、进塔气体压力、合成塔各催化剂床层温度、氨净值、氨合成塔压差,上述信号的滤波值。
工业氨的合成主要采用氮气和氢气反应合成氨产品,决定合成氨生产条件的因素是压力、温度、空间速度、气体组成和催化剂等。
实际运行过程中,压力、温度、空间速度均可固定目标值,而催化剂不可改变。
因此,在理论上,当循环气氢氮比值处于最优状态时,反应条件也将达到最优状态,氢气和氮气的合成转化率也将相应的处于最高点。
循环气氢氮比寻优处理:
对循环气氢氮比目标值进行寻优,具体采用的是“瞎子爬山法”。
寻优方法启用判断:负荷稳定,循环气氨含量稳定,进塔气体压力稳定,合成塔各催化剂床层温度稳定。
优化计算的判据采用:氨净值;如无氨净值,则氨合成塔压差也可用于表征氢气和氮气的合成转化率。
寻优方法启用后,判断氨净值或塔压差是否处于一定范围外时,启动优化,循环气氢氮比值目标值尝试修正一定幅度;当一个周期时间后,如优化判据回到该范围内,则保持该循环气氢氮比值目标值;如优化判据仍然处于该范围外,且当前优化判据较上一次优化判据更低时,则循环气氢氮比反向修正一定幅度;如此循环往复。
循环气氢氮比寻优输出量为:循环气氢氮比目标值优化增量。
将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比目标值相加,作为循环气氢氮比的实际目标值,输入到循环气氢氮比控制器。
S300、根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。
循环气氢氮比寻优和循环气氢氮比控制并行进行。
本实施例中,建立了一个包含六个串级控制回路的控制模型,如图3所示。其中:
第一串级控制回路,配氮量--脱碳氢含量--新鲜气氢氮比--循环气氢氮比;
第二串级控制回路,配氮量--脱硫氢含量--新鲜气氢氮比--循环气氢氮比;
第二串级控制回路,配氮量--变换氢含量--新鲜气氢氮比--循环气氢氮比;
第四串级控制回路,空气量--脱碳氢含量--新鲜气氢氮比--循环气氢氮比;
第五串级控制回路,空气量--脱硫氢含量--新鲜气氢氮比--循环气氢氮比;
第六串级控制回路,空气量--变换氢含量--新鲜气氢氮比--循环气氢氮比。
根据合成氨装置所采用的工艺的不同、检测仪表的不同,采用不同的串级控制回路,其输出直接控制相应的阀门。例如,某厂合成氨装置采用氮气调节氢氮比,则需在前三个回路中进行选择,采用空气调节氢氮比,则需在后三个回路中进行选择;如存在脱碳氢含量、脱硫氢含量、变换氢含量的任意一个,则选择相应回路,如存在二个以上,则选取相应回路进行组合,同时修正配氮量或空气量的目标值。
循环气氢氮比控制过程如下:
1、将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比目标值相加作为循环气氢氮比实际目标值,将循环气氢氮比实际目标值与循环气氢氮比实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第一环(循环气氢氮比控制),利用循环气氢氮比实际目标值与循环气氢氮比实际滤波值的偏差进行计算,得到新鲜气氢氮比目标值增量;
2、将新鲜气氢氮比目标值增量与新鲜气氢氮比目标值相加作为新鲜气氢氮比实际目标值,将新鲜气氢氮比实际目标值与新鲜气氢氮比实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第二环(新鲜气氢氮比控制),利用新鲜气氢氮比实际目标值与新鲜气氢氮比实际滤波值的偏差进行计算,得到脱碳氢含量目标值增量或脱硫氢含量目标值增量或变换氢含量目标值增量;
3.1、将脱碳氢含量氢目标值增量与脱碳氢含量目标值相加作为脱碳氢含量实际目标值,将脱碳氢含量实际目标值与脱碳氢含量实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第三环(脱碳氢含量控制),利用脱碳氢含量实际目标值与脱碳氢含量实际滤波值的偏差进行计算,得到配氮量或空气量目标值增量1;
3.2、将脱硫氢含量目标值增量与脱硫氢含量目标值相加作为脱硫氢含量实际目标值,将脱硫氢含量实际目标值与脱硫氢含量实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第三环(脱硫氢含量控制),利用脱硫氢含量实际目标值与脱硫氢含量实际滤波值的偏差进行计算,得到配氮量或空气量目标值增量2;
3.3、将变换氢含量目标值增量与变换氢含量目标值相加作为变换氢含量实际目标值,将变换氢含量实际目标值与变换氢含量实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第三环(变换氢含量控制),利用变换氢含量实际目标值与变换氢含量实际滤波值的偏差进行计算,得到配氮量或空气量目标值增量3;
4.1、将配氮量目标值增量1、配氮量目标值增量2、配氮量目标值增量3和配氮量目标值相加,作为配氮量实际目标值,将配氮量实际目标值与配氮量实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第四环(氮气控制),利用配氮量实际目标值与配氮量实际滤波值的偏差进行计算,得到配氮量调节阀的阀门开度;
4.2、将空气量目标值增量1、空气量目标值增量2、空气量目标值增量3和空气量目标值相加,作为空气量实际目标值,将空气量实际目标值与空气量实际滤波值输入到循环气氢氮比控制器第四环(空气控制),利用空气量实际目标值与空气量实际滤波值的偏差进行计算,得到空气调节阀的阀门开度。
最终输出氮气或空气调节阀门开度至执行器实现对循环气氢氮比的控制。
实施例2
与上述实施例1相对应的,本实施例提出了一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制系统,所述系统包括:
信号采样器,用于基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;
循环气氢氮比寻优模块,用于基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;
循环气氢氮比控制器,用于根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。
进一步地,循环气氢氮比寻优模块,具体用于:
根据采样数据,在负荷稳定,循环气氨含量稳定,进塔气体压力稳定,合成塔各催化剂床层温度稳定的前提下,优化判据采用氨净值,或者如无氨净值时,采用塔压差或系统压差;基于瞎子爬山法进行寻优;
当优化判据处于一定范围外时,启动优化,循环气氢氮比值目标值尝试修正一定幅度;当一个周期时间后,如优化判据回到该范围内,则保持该循环气氢氮比值目标值;如优化判据仍然处于该范围外,且当前优化判据较上一次优化判据更低时,则循环气氢氮比反向修正一定幅度;如此循环往复;输出循环气氢氮比目标值优化增量,将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比当前目标值相加作为循环气氢氮比实际目标值。
本发明实施例提供的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制系统中各部件所执行的功能均已在上述实施例1中做了详细介绍,因此这里不做过多赘述。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。

Claims (9)

1.一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,所述方法包括:
基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;
基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;
根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。
2.根据权利要求1所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,所述工艺参数包括循环气氢含量、循环气氮含量、循环气氨含量、循环气惰性气体含量、新鲜气氢含量、新鲜气氮含量、新鲜气惰性气体含量、脱碳或脱硫或变换氢含量、氮气或空气流量、出塔气体氨含量、氨净值、进塔气体压力、出塔气体压力、系统压差、塔压差、各催化剂床层温度。
3.根据权利要求1所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理,具体包括:
对各信号进行离散采样,并对当前采样值与过去多个连续采样值进行滑动平均滤波,将连续采样的多个值剔除最大值与最小值,对剩余多个值进行求和平均计算得出滤波值。
4.根据权利要求1所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,具体包括:
根据采样数据,在负荷稳定,循环气氨含量稳定,进塔气体压力稳定,合成塔各催化剂床层温度稳定的前提下,优化判据采用氨净值,或者如无氨净值时,采用塔压差或系统压差;基于瞎子爬山法进行寻优;
当优化判据处于一定范围外时,启动优化,循环气氢氮比值目标值尝试修正一定幅度;当一个周期时间后,如优化判据回到该范围内,则保持该循环气氢氮比值目标值;如优化判据仍然处于该范围外,且当前优化判据较上一次优化判据更低时,则循环气氢氮比反向修正一定幅度;如此循环往复;输出循环气氢氮比目标值优化增量,将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比当前目标值相加作为循环气氢氮比实际目标值。
5.根据权利要求1所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,所述串级控制回路包括:
第一串级控制回路,配氮量-脱碳氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱碳氢含量目标值,以脱碳氢含量目标值和实际值的偏差修正配氮量的目标值,以配氮量的目标值和实际值的偏差调节配氮量阀门;
第二串级控制回路,配氮量-脱硫氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱硫氢含量目标值,以脱硫氢含量目标值和实际值的偏差修正配氮量的目标值,以配氮量的目标值和实际值的偏差调节配氮量阀门;
第二串级控制回路,配氮量-变换氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正变换氢含量目标值,以变换氢含量目标值和实际值的偏差修正配氮量的目标值,以配氮量的目标值和实际值的偏差调节配氮量阀门。
6.根据权利要求5所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,所述串级控制回路还包括:
第四串级控制回路,空气量-脱碳氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱碳氢含量目标值,以脱碳氢含量目标值和实际值的偏差修正空气量的目标值,以空气量的目标值和实际值的偏差调节空气量阀门;
第五串级控制回路,空气量-脱硫氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正脱硫氢含量目标值,以脱硫氢含量目标值和实际值的偏差修正空气量的目标值,以空气量的目标值和实际值的偏差调节空气量阀门;
第六串级控制回路,空气量-变换氢含量-新鲜气氢氮比-循环气氢氮比,即以循环气氢氮比实际目标值和实际值的偏差修正新鲜气氢氮比目标值,以新鲜气氢氮比目标值和实际值的偏差修正变换氢含量目标值,以变换氢含量目标值和实际值的偏差修正空气量的目标值,以空气量的目标值和实际值的偏差调节空气量阀门。
7.根据权利要求6所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法,其特征在于,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,包括:
根据合成氨装置所采用的工艺的不同、检测仪表的不同,采用不同的串级控制回路,具体包括:
合成氨装置若采用氮气调节氢氮比,则需在第一、第二和第三串级控制回路中进行选择,若采用空气调节氢氮比,则需在第四、第五和第六串级控制回路中进行选择;若存在脱碳氢含量、脱硫氢含量、变换氢含量中的任意一个,则对应选择相应回路,若存在脱碳氢含量、脱硫氢含量、变换氢含量中的二个以上,则选取相应回路进行组合,同时修正配氮量或空气量的目标值。
8.一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制系统,其特征在于,所述系统包括:
信号采样器,用于基于预设采样周期对合成氨实际运行过程中的各工艺参数信号进行采样并处理;
循环气氢氮比寻优模块,用于基于预设循环气氢氮比寻优算法,结合实际采样数据,对循环气氢氮比目标值进行寻优,输出循环气氢氮比目标值优化增量,并计算得到循环气氢氮比的实际目标值;
循环气氢氮比控制器,用于根据循环气氢氮比的实际目标值,采用不同的串级控制回路进行循环气氢氮比控制,输出氮气或空气调节阀开度至执行器。
9.根据权利要求8所述的一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制系统,其特征在于,循环气氢氮比寻优模块,具体用于:
根据采样数据,在负荷稳定,循环气氨含量稳定,进塔气体压力稳定,合成塔各催化剂床层温度稳定的前提下,优化判据采用氨净值,或者如无氨净值时,采用塔压差或系统压差;基于瞎子爬山法进行寻优;
当优化判据处于一定范围外时,启动优化,循环气氢氮比值目标值尝试修正一定幅度;当一个周期时间后,如优化判据回到该范围内,则保持该循环气氢氮比值目标值;如优化判据仍然处于该范围外,且当前优化判据较上一次优化判据更低时,则循环气氢氮比反向修正一定幅度;如此循环往复;输出循环气氢氮比目标值优化增量,将循环气氢氮比目标值优化增量与循环气氢氮比当前目标值相加作为循环气氢氮比实际目标值。
CN202211000904.5A 2022-08-19 2022-08-19 一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统 Active CN115286010B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211000904.5A CN115286010B (zh) 2022-08-19 2022-08-19 一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211000904.5A CN115286010B (zh) 2022-08-19 2022-08-19 一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN115286010A true CN115286010A (zh) 2022-11-04
CN115286010B CN115286010B (zh) 2024-03-22

Family

ID=83830037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211000904.5A Active CN115286010B (zh) 2022-08-19 2022-08-19 一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN115286010B (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN85102783A (zh) * 1985-04-01 1987-01-17 安徽省寿县化肥厂 氢氮比微电脑自控系统
CN2223743Y (zh) * 1995-06-23 1996-04-03 武文诚 氢氮比自调控制器和造气控制机联机的转换装置
CN102145900A (zh) * 2011-02-22 2011-08-10 安徽淮化股份有限公司 合成氨原料气中氢氮比的调节方法
CN102830727A (zh) * 2012-09-05 2012-12-19 浙江中控技术股份有限公司 一种合成氨氢氮比优化控制系统及方法
CN103613070A (zh) * 2013-12-09 2014-03-05 山东洪达化工有限公司 合成氨混合气提氢纯氢自动配入合成气系统
CN217163902U (zh) * 2022-01-25 2022-08-12 山西天脊潞安化工有限公司 一种合成氨系统氢氮比优化调节装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN85102783A (zh) * 1985-04-01 1987-01-17 安徽省寿县化肥厂 氢氮比微电脑自控系统
CN2223743Y (zh) * 1995-06-23 1996-04-03 武文诚 氢氮比自调控制器和造气控制机联机的转换装置
CN102145900A (zh) * 2011-02-22 2011-08-10 安徽淮化股份有限公司 合成氨原料气中氢氮比的调节方法
CN102830727A (zh) * 2012-09-05 2012-12-19 浙江中控技术股份有限公司 一种合成氨氢氮比优化控制系统及方法
CN103613070A (zh) * 2013-12-09 2014-03-05 山东洪达化工有限公司 合成氨混合气提氢纯氢自动配入合成气系统
CN217163902U (zh) * 2022-01-25 2022-08-12 山西天脊潞安化工有限公司 一种合成氨系统氢氮比优化调节装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN115286010B (zh) 2024-03-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4232364A (en) Adaptive sampled-data controller
Qin et al. An overview of nonlinear model predictive control applications
Georgiou et al. Nonlinear dynamic matrix control for high‐purity distillation columns
CN1060915A (zh) 应用人工神经网络的通用过程控制
CN115286010A (zh) 一种进塔混合气体氢氮比的寻优控制方法及系统
CN113094896B (zh) 一种电厂供热机组优化控制方法
CN115449621A (zh) 一种加热炉温度设定的控制方法
CN108828945B (zh) 一种流程工业过程预测优化控制方法
CN102873106A (zh) 一种平整机延伸率快速精确控制方法
CN112523929B (zh) 导叶开度模拟量分段开环控制与调速器pid闭环控制相结合的控制方法及系统
CN1699823A (zh) 消除严重段塞流的阀门节流动态控制方法
CN106468879A (zh) 一种液位‑流量非线性区域控制方法
CN114326384A (zh) 火电厂scr烟气脱硝系统的控制方法
CN114053865A (zh) 适用于燃煤锅炉scr脱硝控制系统的广义预测控制方法
CN114249424A (zh) 一种多级ao池曝气量控制方法及系统
CN108469848B (zh) 一种基于电磁阀组的压力控制方法及系统
WO2019226854A1 (en) Regulatory controller for usage in a catalytic olefins unit
CN116808977A (zh) 一种聚合釜冷却水智能分配调节方法及系统
CN215628051U (zh) 一种基于高斯过程回归的喷煤优化控制系统
CN106610588B (zh) 一种串级预测控制系统及方法
CN117148707A (zh) 一种混合煤气的变解耦控制方法、装置、设备及存储介质
CN114185369B (zh) 一种制备氯化氢过程的氯氢比值动态平衡控制方法
Claes et al. Characterization of optimal feed rate profiles for fed-batch fermentation processes
SU1669863A1 (ru) Система управлени производством аммиака
CN117398840A (zh) 一种双闭环快慢协同脱硝控制方法及控制系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant