CZ55596A3 - Regulation of supply of substances into a chemical reactor - Google Patents

Regulation of supply of substances into a chemical reactor Download PDF

Info

Publication number
CZ55596A3
CZ55596A3 CZ96555A CZ55596A CZ55596A3 CZ 55596 A3 CZ55596 A3 CZ 55596A3 CZ 96555 A CZ96555 A CZ 96555A CZ 55596 A CZ55596 A CZ 55596A CZ 55596 A3 CZ55596 A3 CZ 55596A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
signal
feed stream
reactant
reactor
concentration
Prior art date
Application number
CZ96555A
Other languages
English (en)
Inventor
Ronald E Miranda
Robert O Dunn
Francis M Brinkmeyer
Martin K Lyons
Steven D Bridges
Michael L Facker
Original Assignee
Phillips Petroleum Co
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 Phillips Petroleum Co filed Critical Phillips Petroleum Co
Publication of CZ55596A3 publication Critical patent/CZ55596A3/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D11/00Control of flow ratio
    • G05D11/02Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material
    • G05D11/13Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material characterised by the use of electric means
    • G05D11/131Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material characterised by the use of electric means by measuring the values related to the quantity of the individual components
    • G05D11/132Controlling ratio of two or more flows of fluid or fluent material characterised by the use of electric means by measuring the values related to the quantity of the individual components by controlling the flow of the individual components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D3/00Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
    • B01D3/009Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping in combination with chemical reactions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D3/00Distillation or related exchange processes in which liquids are contacted with gaseous media, e.g. stripping
    • B01D3/42Regulation; Control
    • B01D3/4211Regulation; Control of columns
    • B01D3/4294Feed stream
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/21Measuring
    • B01F35/2132Concentration, pH, pOH, p(ION) or oxygen-demand
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/20Measuring; Control or regulation
    • B01F35/22Control or regulation
    • B01F35/2201Control or regulation characterised by the type of control technique used
    • B01F35/2203Controlling the mixing process by feed-forward, i.e. a parameter of the components to be mixed is measured and the feed values are calculated
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/80Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed
    • B01F35/82Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed by adding a material to be mixed to a mixture in response to a detected feature, e.g. density, radioactivity, consumed power or colour
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0006Controlling or regulating processes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J8/00Chemical or physical processes in general, conducted in the presence of fluids and solid particles; Apparatus for such processes
    • B01J8/001Controlling catalytic processes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C41/00Preparation of ethers; Preparation of compounds having groups, groups or groups
    • C07C41/01Preparation of ethers
    • C07C41/05Preparation of ethers by addition of compounds to unsaturated compounds
    • C07C41/06Preparation of ethers by addition of compounds to unsaturated compounds by addition of organic compounds only
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká způsobu regulace a zejména regulace-f-o poměru alespoň dvou reakčních látek proudících do chemickěTío’ reaktoru. Vynález se dále týká způsobu regulace a zařízení určeného pro provádění regulace přítoku reakčních látek do. chemického reaktoru použitého při výrobě etheru.
;námy stav tecnniky
U mnoha chemických procesů je pro přednostní vyť/creni určitého požadovaného reakčního produktu nezbytná relativné koníroía reakčních složek. Například je známé, že terc.aíkyieíher lze připravit reakci primárního alkoholu majícím dvojnou vazbu na terciá!ním atomu uhlíku, methanolu s isobutylenem nebo isoamyienem za vzniku příslušného methyi terc.butyíetheru (MTE3E) nebo ierc.amylmethyletheru (TAME). Avšak při použiti přebytečného methanolu, se čištění etherů.stává vzhledem ke vzniku azeotropú, které způsobují problémy při destilaci tekutého reakčního odpadu, finančně velmi náročnou operací. Mnoho etherifikačních procesu používá přívodní proudy, které jsou připraveny v některém předcházejícím procesu a jsou často dopravovány přímo do reaktoru na výrobu etheru .například z krskovací jednotky nebo tíshyorogenační jednotky uspořádané, ve' stejném nebo vedlejším závode..,2a těchto podmínek reaktivní ofsfín může být v oíeíinovém přívodním proudu přítomen v různých koncentracích, vzhledem k provozním změnám souvisejících s výrobou v předcházejícím procese. Bez ohledu na tyto změny je žádoucí udržet přesný poměr olefinové a alkoholové reakční složky zaváděných do reaktoru na výrobu etheru. Kontrola přesného poměru reakčních složekje tím potřebnější a zároveň náročnější, čím je koncentrace reakční látky přítomné v přívodním proudu relativně nižší.
U etherifikačních procesů jsou jednotlivé přívodní proudy reakčního oleíinu a alkoholu vedeny přes mixer a do reaktoru zaváděny již jako smísený proud. Jak je použito zde, jednotlivý proud je proud obsahující alespoň jednu reakční složku, aie nikoliv všechny složky potřebné pro požadovanou reakci. V minulosti ivcícké reoutsční metody pro udržení konstantního ·. ,kon.oen.tř2.čmj.no..p.Q.m.šru o.l.ef.inu a ajkchoíu v přívodním proudu do reaktoru spočívaly v nezávislém udržování průtoku přívodního proudu . obsahujícího reakční oíeřin na nastavené průtokové imeny koncentrace rea kc n i i i o o; e ι i n u
..... -j .
; i u Li u obsahujícím oleím, které by způsobily změnu koncentračního poměru oleíinu a alkoholu v přívodním přmudiT~ža'vací'ě'néTn~dO' reakt-oru, jsou stanoveny analyzováním smíšeného‘ průvodního proudu stanovujícím aktuální poměr oleíinu a alkoholu a následným Uzpůsobením individuálního alkoholového proudu, které má zabránit změně poměru. ! když’ poskytoval výše zmíněný kontrolní . způsob, který upravoval proud jednoho nebo více individuálních přívodních proudů v odezvě na analytická měřeni jmíseného přívodního proudu, účinnou kontrolu koncentračního poměru -oleíinu a. alkoholu, je vystaven, určitým omezením. Například analýza směsi obsahující alkoholovou a oleiinovou složku je složitá a použitý analyzér je náročné kalibrovat. Kromě toho je velmi obtížná udržovat zařízení používané k analýze v důsledku přítomnosti alkoholu ve vzorku.
Dalším předmětem vynálezu je snížit náklady na izolování nežreagovaných složek z kapalného odpadního proudu vytékajícího z reaktoru.
Dalším cílem vynálezu je kontinuální regulace proudu všech reaktivních složek ve 'smíšeném přívodním proudu, přičemž fixní poměry mezí reakčnímí složkami, bez měření koncentrací složek ve smíšeném proudu.
Přesněji je cílem vynálezu udržet požadovaný poměr isoofeřinu a alkoholu v přívodním proudu zaváděném do reaktoru na výrobu etheru.
Ještě dalším cílem vynálezu je zlepšit účinnost způsobu v y r o o y v e i m i c i s i e i i o e i nového produktu.
Podstata vynálezu
Výše-uvedených cílů lze dosáhnout použitím způsobu regulace přívodního proudu zaváděného do reaktoru a zařízen! určeného k provádění lohoto způsobu. Přívodní proud ústící do reaktoru je vytvořen tak, že se nejprve v prvním mixéru zkombinuje proud reaktivního olefinu, u kterého se koncentrace reakčn.ího olefinu mění, a chudý uhlovodíkový přívodní proud za vzniku smíšeného přívodního proudu zaváděného do reaktoru. Tento smíšený uhlovodíkový přívodní proud '5'e—násíedně’v druhém mixéru smísí s přívodním proudem reakčního alkoholu, u kterého je známá a stabilní koncentrace reakční složky, za vzniku konečného přívodního proudu ústícího do uvedeného reaktoru, Požadovaný poměr reakčních složek v uvedeném konečném smíšeném přívodním proudu ústícím do reaktoru se
-dosá.h.ne. .měřením, koncentrace reakčního olefinu ve smíšeném uhlovodíkovém proudu před směšovacím spojem s alkoholovým přívodním proudem, a následným upravením .průtoku chudého uhlovodíkového proudu za účelem udržení požadované koncentrace reakčního olefinu v uvedeném smíšeném uhlovodíkovém proudu. Potom se provede regulace průtoku za účelem udržení požadovaného poměru reakčního olefinu ku .alkoholů v'konečném přívodním proudu ústícím do. reaktoru, tak .že.se vypočte poměr průtoku smíšeného uhlovodíkového proudu s regulovanou koncentraci ku průtoku individuálního
-------s+ko-ho-ÍO v-éh c- -smo-ud-u - kte.r.ý.... m.á __s.t a b i.l.n.í. ,_ko n c en t r ac ί a k o π o I o v e ry po mě /aríabiíní vstupní signál do regulátoru s manuálně nastavitelným složky. Vypočten nv c-růtol-'·“··' se zavádí jako orovozní průtok přívodního proudu reakč n i h <
alkoholu.
'Dakší cíle a -výhody -vy-n-áie.z.u.. s.e s.fáno.u'“ zřejmější ypo' prostudování- přiložených patentových nároků a následující popisné částí v souvislosti s přiloženými výkresy, na kterých:
Obr.
směšování schematicky, znázorňuje dvou chemických složek a známý způsob , regulaci
- obr-. 2 schematicky znázorňuje r.eguiaci směšování dvou reakčních chemických složek podle vynálezu.
I když je jako ilustrativní příklad pro podrobnější objasnění vynálezu je použit způsob výroby methyl-terc.butyletheru, íze samozřejmě vynáíez aplikovat i na další výrobní procesy, u kterých je třeba regulovat poměr reakčních složek přiváděných do reaktoru.
K výrobě methyl-terc.butyletheru se v podstatě používají pouze dvě reakční složky, methanol a isobutylen, nicméně způsob regulace směšování podle vynálezu lze aplikovat ř na směšování proudů více než dvou reakčních složek.
Ačkoliv je vynález popsán na specifickém regulačním systému určeném pro regulaci přívodních surovin pro uvedený reaktor, íze vynáíez rovněž aplikovat na odlišné typy- a konřígurac s 2 ktc r mé vyžadují smíšené přívo;
ni prouoy.
O * λ r ' ι η ‘ ř * ή Λ A r\/ íz 4 ·· A λ H i-<. f ti rí C * O ’ ! 1 1 ' j i Ci ui vv Guc <w ox i y , ;s ι -- i i d, v «v ; <£ i u jv i ·- U c l c; j U i raný, jsou u vy no o něho provedeni sleKincke nebo pneun
H rá r i ati cké.
Nicméně vynáíez je rovněž aplikovatelný na mechanické, hydraulické nebo jiné . signáin i prostředky určené pro přenos informací. U většiny kontrolních systémů se používá některá z kombinací těchto typů signálů. Avšak použití jakéhokoliv dalšího srovnatelného, ty-pu signálního přenc-su spadá rovněž do rozsahu vynálezu.
Znázorněné kontrolní zařízení může použít různé režimy regulace, například proporcionální, proporcionálně-integrálni, pŤoporcionálně-derivačni nebo . prcp.orcionálné-integrálněderivační. U výhodného provedení jsou výhodně použity p rop o rci o n á I n ě-i n fe g rá! n í. regulační ·Ζ3ΠΖθηί·, ale- jakékoliv regulační zařízeni, která je schopno přijmout dva vstupní signály a produkovat výstupní signál reprezentující srovnání uvedených dvou vstupních signálů spadá do’ rozsahu vynálezu. Provoz proporcionáíně-integráíních regulačních' zařízení je v daném oboru dobře znám. Výstupní signál regulačního proporcionálněintegrál-nřho-zafízen.Lm.ůž.e.být prezentován jako
S = K-,e + K2/edt ve kterém
S znamená výstupní signál e znamená odchylku niezfdvema vstupními signály K-. a K? znamená konstanty.
'Výtvořé'h'í‘'stupn':cé'výsŤLrp’nŤh-o^s-í'g-řiá-Í-u--reguí-s-č.n.í-h.o .z.a.ř.í.z.e.nj js v omasti reguiacnícn systému dooic ííiůuio. >>j tučnic·“ v ý s t u ρ η i n o signálu r s g u t a ο η í n o zmizení muže myt i t & s v u . c i i & i n, aby vyjadřovala jskoukoíiv oozaoovanou zrněnu, ι-'ι irdadem ιοηο j.e-p.Lí.p.a.QL-.kdy regulační zařízení srovnává žádoucí iIak a. a k t u á I n i tlak... .V ý s. t _u pn um ^sj gnáíenTj· eg uia ční ho zařízení by mě! být signál reprezentující požadovanou'změnu průtoku' určřté-h-o p-iy-nu·,- kterou je třeba provést pro to, aby se aktuální tlak srovná! s tlakem požadovaným. V případě, že se může výstupní signáf uvedeného regulačního zařízení pohybovat v rozmezí od 0 do Wvoitů, což je typické rozmezí, potom by měla být stupnice výstupního, signálu rozdělena tak, - aby . výstupní signál 5 volíů odpovídal 50 p-roce-n-t-ů-m—ur-č i té h o^s.pe.c.i.r.(.c.k.é.h.o_p-r ů to ku nebo určité s pecifické teploty. ’ ·.... ·
Různé převodní .prostředky použité- pro měření .parametrů, které charakterizují proces a různé'signály, které tyto prostředky generují mohou mít tedy různé formy neboli formáty. Regulační čfeny tohoto systému mohou být například realizovány za. použití eiektrický-anaiogových, digiíálně-eiekíroníckých, pneumatických, hydraulických, mechanických nebo daiších podobných typů zařízení nebo kombinace jednoho nebo více zařízení těchto typů.
V současnosti výhodné provedení . vynálezu používá rozdělenou regulaci, u které je směšování, přiváděných složek řízeno jejich vlastním digitálním počítačem/regulátorem, přičemž ceié zařízení je propojeno tak, že komunikační systémy obecné známé jako sběrnice dat (data highways) tvoři jediný cetek.
svste-m se oouziva u > I požadovaných naměřených.
základ' 'cvozn icn “9 Ó. '’ί Ό · Ó Η λ f! « ,λ f i f 1 ’ I o 9 ·; <z. <2 dl 1 1 d 11 v u · i u t y .....
Uvedený rozdělený regulační výhodného provedeni vynálezu pře regulačních systémů prováděný n změn a parametru jakými jsou nastavené neboli y do uvedeného regulačního systému.
Nicméně, pro použiti v rámci vynálezu je jakýkoliv počítačový regulační systém mající software, který umožňuje operovat, v reálného času pří odečítání hodnot externích proměnných a přenášet signály.
Signální dráhy jsou rovněž použité- pro prezentování výsledků výpočtů prováděných v digitálním počítači a výraz „signál , jak je zde uveden, se používá k označení takových výsledků. Takže vyraz signál se používá nejen pro· označení elektrických proudů nebo pneumatických tlaků, ale rovněž .pro označeni binárních zobrazení vypočtených- a·naměřených hodnot.
Obrázek 1 znázorňuje ..'konvenční regulaci'přiváděné-směsi reakčních složek pro etherový reaktor 1 0. Podrobnosti týkající se způsobu proudění materiálu do uvedeného reaktoru budou podrobněji popsány v souvislosti s obrázkem 2. U tohoto konvenčního regulačního systému, viz obr. 1, analytický systém obecně označený vztahovou značkou 1_4, měří koncentraci dvou reakčních. složek ve smíšeném přívodním proudu a na základě těchto měření vypočítává koncentrační poměr. Změřený koncentrační poměr se porovná s nastaveným požadovaným poměrem v uvedeném analytickém a regulačním zařízení 1S , přičemž výstupní signál analytického regulačního zařízení přestaví průtokový poměr regulačního zařízení 1 8. Výstup regulačního zařízení regulujícího průtokový poměr se použije pro znovu nastavení průtokového regulačního zařízeni určeného pro ofoud reakční složky mající nejstabilnější koncentraci, Čímž se dosáhne udržení požadovaného analytického poměru 1 6.
Obrázek 2 znázorňuje stejný způsob proudění jako,obrázek 1, který zahrnuje dva samostatné proudy reakčních složek plus chuoy ctí vodní proud a Který je kontrcíovan způsobem pooís vynalezu. OorazeK znázorňuje první porruoí 2o , jenož soucasrí js proud-regulující tryska 22 a dTulTe^řTvčrďiíi-pOŤrti-bí—24—j-eh-ožsoučástí i-e- průtok .regulující trýs'k'a '2 o, a' třetř potrubí 25- -jehož součástí ie průtok regulující tryska 30. Potrubí 20 a 2 8 i s o u uzpůsobeny tak, aby přiváděly proud uhlovodíkové výchozí suroviny přes související trysky 22 a 30 do spojového bodu 32, kde jsou proudy jednotlivých vstupních' surovin smíseny za vzniku smíšeného uhlovodíkového přívodního proudu proudícího potrubím 34. Systém je opatřen prostředkem vhodným pro směšování materiálů, jakým je například statický mixér~3~6T~kťerý zajišťuje, aby byl materiál proudící potrubím 34 v podstatě homogenní. Potrubí 2 4 přivádí proud samostatné výchozí suroviny přes regulační trysku 26 do směšovacího spoje 40.
U znázorněného výhodného provedení je materiálem neseným potrubím 20 proud obsahující isobutylen, jakým je například butan-buíylenový proud přiváděný z krakovací jednotky, který obsahuje přibližně desei až-přibližně 25 procent reakční isobutylenové složky. V takového proudu se obsah isobutylenu často relativně snižuje, tj. ke změnám dochází dokonce i z hodiny na hodinu. Alternativně materiálem neseným v potrubí 20 je proud obsahující isobutylen přiváděný z dehydrogenační. jednotky, který obsahuje až přibližně čtyřicet procent reakčního isobutyienu, přičemž koncentrace isobutylenu se může rovněž měnit. Materiál přiváděný potrubím 24 je methanol, který ss přivádí z objemné skladovací nádrže a proto není vystaven působení nekontrolovatelných změn. co se týče celkového složení nebo obsahu methanu. Přívodní materiál nesený potři obsahuje reaktivní uhlovodík, jako například isobutylen, proud se smísí s proudem reakčního alkoholu ve spoji 40.
směšovací zařízeni, jsřtym je nspríklaa statický mixer í__ zajištuje, aby by! materiai prouc ící potruoím 64 pra o vstupem oo reaktoru 1 0 v podstatě homogenní.
tento
S oběma potrubími 20 a 24 ie operativně spojen příslušný proudový převodník.42 a 44. z nichž každý produkuje příslušný proudový signál 46 a 43, který reprezentuje objemový průtok přívodního materiálu neseného potrubím se kterým je spojen.
Anaíyíický převodník 50 přizpůsoben tomu, aby bral vzorek čerstvého provozního přívodního materiálu z uvedeného potrubí 34 a odeslal v odezvě na anaíýzu proudu obsahující uvedenou reakč.n í .složku , signál .52 udávající, isobutylenovou^koncentrací, který reprezentuje objemovou frakci ísobuíylenu v čerstvém přívodním proudu neseném potrubím 34.
Signál 52 je. zaváděn jako provozní variabilní vstup do anaíyzačníbo regulátoru 56. Do tohoto analy2ačniho regulátoru 56 je rovněž zaváděn signál 58 reprezentující nastavěnou hodnotu požadované isobutylenové koncentrace uvedeného smíšeného uhlovodíkového proudu proudícího , potrubím 34. Touto požadovanou koncentrací je koncentrace, která je obecně menší než minimální předpokládaná koncentrace reakční složky materiálu proudícího potrubím 20.
V odezvě na signály 52 a 55 ansiyzační regulátor 56 Drodukuie vvstuoní sionái 60, který odpovídá rozdílu mezi signály...52 a. .58. Signál 60 je kalibrován tak, že reprezentuje polohu regulační trysky 30, která je operačně uspořádána v' o o trub
SOÍIUU pfO uOiZbiii dKÍUani .: /. t koncentrace- za vzpěněno mzrerizíu prouc ic i no potrubím o -r na hodnotě, která je v podstatě shodná s hodnotou požadované koncentrace presentovanou sia~ň~á'ieli,i~5'8~-~S4-c~n-á-l-60—í-e-ws-i-í-á-i^-Z. analyz-ač-ního 're.guí.áfořu '56 / jako r eg tria čni signál pro. regulační trysku 30 a v odezvě na tento signál se uvedená regulační tryska 30 upraví.
Proudový přepravník 70, který, je operativně uspořádán v potrubí 34 vysílá výstupní signál 72, který reprezentuje průtok smíšeného uhlovodíkového přívodního proudu potrubím 34,
Sionái 72 se zavádí do výpočetního. .bloku .74 iTrče'n'é-hO-~piOvýpočet průtokového poměru, který souvisí s rozděleným digitálním regulačním, .systémem. Do uvedeného výpočetního bloku 74 je rovněž zaváděn signál 48, který, jak již bylo uvedeno, reprezentuje průtok samostatné alkoholové reakčni složky v potrubí 24. V odezvě na signály 72 a 43 výpočetní blok 74. vyprodukuje výstupní signái 76, který reprezentuje průtokový poměr reakčního isobutyienu proudícího potrubím 34 a reakčního alkoholu proudícího potrubím 24. Signál 7o se do regulátoru 73 průtokového poměru zavádí jako provozní variabilní vstupní signál.
Do regulátoru 73 průtokového poměru je rovněž zaváděn signál 30 reprezentující manuálně nastavenou hodnotu požadovaného proudového poměru. Tímto poměrem je průtokový poměr, který umožni, aby do reaktoru 10 proudily reakčni složky skrze mixér 62 a potrubí 54 v molárním poměru přibližné 1:1.
/3 po měr u o rodu
* í' rr*? λ ď ? c i fi „ A ! o 7S 3
• 1 1 » 1 Sr t s.< i Sj 1 l 43 1 w 1 í í
ntuje p r ů to iz ” * — L·- * Γ\ ; C 4 6. o π í h o
výstupní signál 32, který odpovídá diferencí'mez; signáh
50. Signál 52 je kalibrován tak, že repre alkoholu požadovaný pro udržení poměru re ρ re ze nro vane no signálem 76 na hodnotě, která je v podstatě shodná s hodnotou požadovaného poměru reprezentovanou signálem 50. Signál 32 je přiváděn z regulátoru 73 průtokového poměru jako signál reprezentující nastavenou hodnotu do proudového regulátoru 86. V odezvě na signály 43 a- 32 průtokový regulátor 86 .produkuje výstupní signál 33. který odpovídá rozdílu mezi signálem 43 a 32 a který je kalibrován tak, že prezentuje polohu regulační trysky 23 požadovanou pro udrženi aktuálního průtoku v potrubí 24 na hodnotě v podstatě shodné s hodnotou požadovaného průtoku representovanou signálem 82. Signái 33 je přiváděn k regulační trysce 26 a regulační tryska 26 se v odezvě na tento signál uoraví. ' · ,
Vynález zahrnuje přívodní regulační schéma, ve kterém jsou změny složení reskčních složek, které mohou změnit poměr * isobutyíenu a methanolu v konecnem smíšeném přívodním proudu, detekovány měřeními prováděnými před směšovacím spojem 40 , které jsou v souladu s tím prováděna bez čekáni na změnu, ke které dojde v konečném přívodním' proudu zaváděném do reaktoru. Korekce se provádějí úpravou průtoku chudého přívodního proudu v potrubí 28 a alkoholového přívodního proudu proudícího potrubím 24.
Uvedené regulační schéma je uzavřeno přidáním prcudovéh.o regulátoru 30, který.· přijímá variabilní signál 46 reprezentující aktuální průtok v oleíinoyém přívodním proudu 20, a sionál 32 re o řeze ní u i íc í požadovanou nastavenou ‘hod. notu _or útoku pro přívodní^ proud 2Q. V odezvě na signály 46 s 92 proudový regulátor 90 poskytne výpustní signál 94. který je odezvou diference mezi signály 46 a 32.. Signál 94 je kalibrován tak, žs reprezentuje pozici kontrolní trysky 22 požadované pro udržení aktuálního průtoku 20 na v podstatě shodné hodnotě s hodnotou požadovaným průtoku, ktefo'U r'e'p're'z~eTi'ttiie-S-i-q-n-á-|--9-2-a.k.oiiíí.r.o.í.ní t.r.ýis'ka .22 se~ u drž u'i s“ v~ cche z v ě η^ s i q n á K9 4·;
Vynález zahrnuje přívodní kontrolní schéma, ve kterém -jsourzměny složení reakčních. složek, které mohou změnit poměr isobutyíenu a methanolu ve smíšeném přívodním proudu, detekovány měřeními prováděnými před směsným spojem 26 a v souvislosti s tím jsou bez. Čekání realizovány v přívodním proudu zaváděným.do reaktoru. Korekce.se provádějí tak, že se vypočte poměr isobutyíenu a methanolu ve výpočetním bloku 64 ,
Vynález byl popsán vé smyslu v současně době výhodného provedení znázorněného na obr. 2. Specifické složky, které lze použít při realizování tohoto vynálezu, jako například proudové převodníky a analyzační převodníky, počítačové zpracovatelské regulační zařízení jsou dobře známé komerčně dostupné regulační složky, které jsou například popsány v publikaci Perry's Chemical Engineering Handbook, Síxth Edition, kapitola 22.
Konečně je třeba· říct, že výše uvedená příkladná provedení mají pouze ilustrativní charakter a nikterak neomezují rozsah vynálezu, který je jednoznačně určen přiloženými patentovými nárokv.

Claims (5)

  1. P A Τ. E Μ Τ O V É NÁROKY • · - , I
    1. Zařízení ,vyznačené tím, že zahrnuje:
    reaktor;
    mixér pro směšování dvou kapalných proudů;
    o?
    o n *Γί·:
    OISOG, , £ 9 s í:
    prostředek pro zavádění prvního přívodního proudu obsahujícího prvn.í. .reakční·.. složku na vstup uvedeného mixéru, přičemž uvedená první reakční složka je' vystavena-změnám koncentrace v uvedeném prvním přívodním proudu; prostředek pro zaváděn druhou reakční složku uvsaena ořu ha reaxcni v uvedeném druhém pří druhého přívodního íz · 11 r rí <*· A •‘-.-i ii \ / c 4 i i i P, U v U d 11 C i; i ů r a . u u • Iozks ma v Teu dU'o b s Hii-ujíc-í-ho ;'o mixéru, přičemž dabilni koncentraci pxoš t r e ďék ‘ 'p r o — u drž o vá n í orvního přívodního proudu;
    požadova.r.é.oo... průtoku_ uvedeného prostředek. . pro_ zavádění druhého přívodního proudu obsahujícího nezreagóvaný uhíóvodíkový- materiál na. vstup uvedeného prvniho-mixéru; “ ’ n- - · = prostředek pro odváděni smísené'ho~uřrΙό.-v-o-ďíA-e-v-é-h-o~p-ř-í-v,o.d..n.í.hp_ proudu z výstupu uvedeného prvního mixéru;
    druhý mixer pro směšování dvou tekutých proudů/.
    prostředek pro zavádění třetího přívodního proudu obsahujícího druhou reakční složku na vstup uvedeného druhého mixéru, přičemž koncentrace uvedené druhé-reakční složky v uvedeném třetím přívodním proudu je v podstatě stabilní;
    prostředek zavádějící uvedený smíšený uhlovodíkový přívodní proud na vstup uvedeného druhého mixéru;
    prostředek pro zavádění konečného uvedeného druhého mixéru na v přívodního proudu z výstupu tup - ústící do uvedeného reaktoru;
    regulační tryska operativně uspořádaná v uvedeném druhém oři vodním orouou: <
    prvního sionálu
    1/ r* A * v /·> í I ; \ / Λ -! <*> r*. A »· V t ri í r C Λ í ' t*í · C í -Λ hr ř·.'' ’f
    Λ i ; -w- « 1 t i I íi v ! L· V 'ZUl 'C I ld j-> t Vlil i 4- 1\ L, I I I l --- _ [ , j, uvedenem smísenem uníevod:kovem průvodním prouou;
    prostředek pro sestaveni a vysílání druhého signálu reprezentujícího požadovanou koncentraci uvedené první reakční složky v uvedeném smíšeném uhlovodíkovém přívodního proudu;
    prostředek pro sestavení a vys’íiání třetího sionáíu odpovídajícího rozdílu mezi uvedeným · prvním signálem a uvedeným druhým signálem, přičemž uvedený třetí signál je kalibrovaný tak, že reprezentuje polohu uvedené regulační trysky potřebné pro udržení koncentrace uvedené první reakční složky v uvedeném smíšeném uhlovodíkovém · přívodním proudu reprezentované uvedeným prvním signálem na hodnotě v podstatě shodné s hodnotou požadované koncentrace reprezentované uvedeným druhým signálem;
    prostředek pro regulaci průtoku uvedeného druhého přívodního proudu v odezvě na uvedený třetí signál; a prostředek pro udržování průtoku uvedeného třetího přívodního proudu v požadovaném poměru k uvedenému smíšenému uhlovodíkovému přívodnímu proudu.
  2. 2. Zařízení potíie nároku 1, v y z n a č e n é t í m , že uvedený prostředek pro udržováni průtoku uvedeného třetího přívodního proudu v požadovaném poměru k uvedenému smíšenému uhlovodíkovému ořlvodnlmu oroudu zahrnuje.' prostředek produkující čtvrtý signál reprezentujícího aktuální průtok uvedeného smisenenc uníovooiKoveho přívodního prouou;
    prostředek produkující pátý signál—ne-p-i-ez-e-n-í-u-j-i-C-i-ri-O—a.rí.t.u.s.!.n.L průtok uvedeného třetího' přívodního proudu; .....
    početní jednotku uzpůsobenou pro provádění výpočtu poměrů;
    prostředek vysílající uvedený čtvrtý signál a uvedený pátý signál do početní jednotky, a produkující šestý signál reprezentující·· aktuální poměr uvedeného čtvrtého signálu a uvedeného pátého signálu;
    prostředek produkující sedmý signál reprezentující požadovaný poměr uvedeného čtvrtého signálu a uvedeného pátého signálu; .
    reprezentovaného uvedeným šestým v podstatě shodná s hodnotou reorezentovanou uvedeným sedmvm prostředek pro porovnání uvedeného šestého signálu a uvedeného sedmého signálu a produkování osmého signálu odpovídajícího rozdíl mezí uvedeným šestým signálem a uvedeným sedmým signálem, přičemž uvedený osmý signál je kalibrován tak, že reprezentuje průtok uvedeného třetího přívodního proudu požadovaného pro udržení aktuálního poměru signálem , jehož hodnota je požadovaného poměru signálem; a.
    prostředek pro regulaci uvedeného třetino přívodního proudu v odezvě na uvedený osmý signál.
    zařízen!
    tím, ze uvedený reaktor za.m nu; e lerový reaktor/
  3. 4. Zařízeni podle nároky 1, v y z n a č e n é tím, že uvedenou první reakční složkou je uhlovodík zvolený ze skupiny zahrnující iscbutylen a isoamylen a uvedenou druhou reakční složkou je aikoho! zvolený ze skupiny zahrnující methanol a ethanol.
  4. 5,složek v množina přívodní
    Způsob regulace koncentračního poměru reakčních přívodním proudu zaváděném do reaktoru, ve.kterém se . přívodních proudů obsahujících. . reakční složky a proud obsahující nezreagovaný uhlovodíkový materiál smísí za vzniku konečného přívodního proudu .ústícího . do uvedeného reaktoru a u uvedeného prvního přívodního proudu obsahujícího reakční složku, která zahrnuje reakční uhlovodík, se mění koncentrace uvedené reakční látky a u uvedeného druhého přívodního proudu obsahujícího 'druhou reakční složku, kterou je reakční alkohol, je koncentrace reakční složky v uvedeném druhém přívodním proudu v podstatě stabilní, vyznačený .tím, že zahrnuje:’................. .............
    směšování uvedeného prvního přívodního proudu a třetího přívodního proudu obsahujícího nezreagované uhlovodíky 2a vzniku smíšeného uhlovodíkového přívodního proudu;
    směšování uvedeného druhého .. přívodního, proudu a uvedeného smíšeného uhlovodíkového přívodního proudu -za vzniku kompletního ořivodniho oroudu proudícího do uvede.nerio reaktoru;
    produkování prvního signálu reprezentujícího uvedené první reakční složky v uvedeném uhlovodíkovém přívodním proudu;
    Koncentraci smíšeném
    PJv fík pv á n'í~ d r u hě h 0^· - - síg ná-l-u — —.......rep.r.e 2 en/i ují čího požadovanou koncentraci uvedené první reakční složky v uvedeném smíšeném uhlovodíkovém přívodním proudu;
    produkování' třetího signálu- odpovídajícího rozdílu mezi uvedeným prvním signálem' a uvedeným druhým 'signálem, přičemž uvedený třetí signál je kalibrován tak, že reprezentuje polohu regulační, trysky v uvedeném třetím přřvodmtm—pot-r-u-b-ípotřeionou pro udrženi koncentrace uvedené.první reakční složky v uvedeném smíšeném uhlovodíkovém přívodním proudu reprezentovanou' uvedeným -prvním signálem-π-a--hodnotě -v..
    podstatě shodné s hodnotou . požadované koncentrace reprezentovanou uvedeným druhým signálem;
    regulováni průtoku uvedeného třetího přívodního proudu v odezvě na uvedený třetí signál; a udržování průtoku uvedeného druhého přívodního proudu v * požadovaném poměru k uvedenému smíšenému uhlovodíkovému přívodnímu proudu.
    5. Způsob podíe nároku 5, v y z n a č uvedené udržováni průtoku uvedeného druhého přívodního potrubí v Dožadovaném oomeru k uvedenému smíšenému
    I l >
    uhlovodíkovému přívodnímu proudu zahrnuje:
    vm / Π / λ ? a r* 5 A í » z «* f ó l* .* 4* * « η A í r i ť pa r ± nř ώ m 1 ' I í Λ 1 'ri Σϊ L· ř : * i* I r! ί Γ* ·* Π t ΓΊ l·* v y ί v '-š i C i i v L'» í L · 11 '«J1 sí t li <£ i '-i Γ ^7 p I *— ·** i i l w J 1 ι 11 'w* . c. c* i i ι. |<* i S—, L v uvedeného smíšeného uníovccíkcvéno přívodního proudu;
    vytvoření pátého signálu reprezentujícího aktuální průtok uvedeného třetího přívodního proudu;
    vytvoření šestého signálu reprezentujícího aktuální poměr uvedeného čtvrtého signálu a uvedeného pátého signálu;
    vytvoření sedmého signálu reprezentujícího požadovaný poměr uvedeného čtvrtého signálu a uvedeného pátého signálu;
    porovnání uvedeného šestého' signálu a uvedeného sedmého signáfu a vytvoření osmého signálu odpovídajícího.rozdíl mezi uvedeným šestým signálem a uvedeným sedmým signálem, .20 přičemž uvedený osmý signál je kalibrován tak, že reprezentuje průtok uvedeného třetího přívodního proudu požadovaného pro udržení aktuáiniho poměru reprezentovaného uvedeným šestým signáiem , na hodnotě, která je v podstatě shodná s hodnotou požadovaného poměru reprezentovanou uvedeným, sedmým s i o n á í e m; a ...........~ regulaci. uvedeného druhého přívodního . proudu v odezvě na uvedený osmý signál.
  5. 7.-Způsob podie nároku 5-; v y z n a. č e n ý t i m , že uvedený reaktor zahrnuje etherový reaktor.
    S. Způsob podle nároku 5, v y z n ač e n y uvedenou první reakční složkou je uhlovodík zvolený ze skupiny i i ΐ ΓΪ L* J i C í ! C U L* V y i ΐ i oi 1 * O vd I 1 ! V í u i i CŽ \· Q --i t i i-J' kú U I J Π v wí i L. ía , \ 11 >
    síožkcu je s ίκοηοί zvoleny ze s ku piny z a n r n u j í c í metnanoi a ethanol.
CZ96555A 1995-02-24 1996-02-23 Regulation of supply of substances into a chemical reactor CZ55596A3 (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/393,769 US5586051A (en) 1995-02-24 1995-02-24 Chemical reactor feed control

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ55596A3 true CZ55596A3 (en) 1997-02-12

Family

ID=23556173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ96555A CZ55596A3 (en) 1995-02-24 1996-02-23 Regulation of supply of substances into a chemical reactor

Country Status (13)

Country Link
US (1) US5586051A (cs)
EP (1) EP0729085A1 (cs)
JP (1) JPH08245466A (cs)
CN (1) CN1133447A (cs)
AR (1) AR000596A1 (cs)
AU (1) AU673649B1 (cs)
BR (1) BR9600123A (cs)
CA (1) CA2164752C (cs)
CZ (1) CZ55596A3 (cs)
FI (1) FI960824A (cs)
NO (1) NO960745L (cs)
SG (1) SG38915A1 (cs)
SK (1) SK24196A3 (cs)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5883292A (en) * 1996-01-17 1999-03-16 Twenty-First Century Research Corporation Reaction control by regulating internal condensation inside a reactor
US6039902A (en) * 1996-06-24 2000-03-21 Rpc Inc. Methods of recycling catalyst in oxidations of hydrocarbons
US6288270B1 (en) 1996-06-24 2001-09-11 Rpc Inc. Methods for controlling the reaction rate of a hydrocarbon to an acid by making phase-related adjustments
US6143927A (en) * 1996-06-24 2000-11-07 Rpc Inc. Methods for removing catalyst after oxidation of hydrocarbons
US6337051B1 (en) 1996-06-24 2002-01-08 Rpc Inc. Device for detecting formation of a second liquid phase
US5801273A (en) 1996-08-21 1998-09-01 Twenty-First Century Research Corporation Methods and devices for controlling the reaction rate of a hydrocarbon to an intermediate oxidation product by pressure drop adjustments
AU3811597A (en) 1996-08-21 1998-03-06 Twenty-First Century Research Corporation Methods and devices for controlling the reaction by adjusting the oxidant consumption rate
US6103933A (en) * 1996-11-07 2000-08-15 Rpc Inc. Methods for controlling the oxidation rate of a hydrocarbon by adjusting the ratio of the hydrocarbon to a rate-modulator
US5817868A (en) * 1996-11-12 1998-10-06 Twenty-First Century Research Corporation Method and devices for controlling the oxidation of a hydrocarbon to an acid by regulating temperature/conversion relationship in multi-stage arrangements
US5824819A (en) * 1996-12-18 1998-10-20 Twenty-First Century Research Corporation Methods of preparing an intermediate oxidation product from a hydrocarbon by utilizing an activated initiator
US6037491A (en) * 1997-07-25 2000-03-14 Rpc Inc. Methods and devices for controlling hydrocarbon oxidations to respective acids by adjusting the solvent to hydrocarbon ratio
US5929277A (en) * 1997-09-19 1999-07-27 Twenty-First Century Research Corporation Methods of removing acetic acid from cyclohexane in the production of adipic acid
US5908589A (en) * 1997-12-08 1999-06-01 Twenty-First Century Research Corporation Methods for separating catalyst from oxidation mixtures containing dibasic acids
KR20010040818A (ko) 1998-02-09 2001-05-15 알피시 인코포레이티드 탄화수소의 이염기산 산화반응 혼합물내 코발트 촉매 처리방법
MXPA00008123A (es) * 1998-02-19 2002-04-24 Rpc Inc Metodos y dispositivos para separar un catalizador a partir de mezclas de oxidacion.
US6218573B1 (en) 1998-07-02 2001-04-17 Rpc Inc. Methods of recovering catalyst in solution in the oxidation of cyclohexane to adipic acid
US6340420B1 (en) 1998-07-06 2002-01-22 Rpc Inc. Methods of treating the oxidation mixture of hydrocarbons to respective dibasic acids
DE60123254T2 (de) * 2000-07-31 2007-09-06 Kinetics Chempure Systems, Inc., Tempe Verfahren und vorrichtung zum mischen von prozessmaterialien
US6646096B2 (en) * 2000-11-29 2003-11-11 General Electric Company Method for controlling the manufacture of polycarbonate and the polycarbonate formed thereby
MX2007014415A (es) * 2005-05-20 2008-02-11 Tronox Llc Aparato y metodo para mezclar fluidos.
DE102006033415A1 (de) * 2006-07-19 2008-01-31 Oxeno Olefinchemie Gmbh Verfahren zur Herstellung von Alkyl-tert.-butylethern mit optimierter Temperaturführung in den Reaktoren
CN103406074B (zh) * 2013-08-21 2015-09-30 杭州和利时自动化有限公司 一种反应釜加料的方法及装置
WO2015119966A1 (en) * 2014-02-06 2015-08-13 Praxair Technology, Inc. Improved dynamics gas blending system and process for producing mixtures with minimal variation within tolerance limits and increased gas utilization
CN104950932B (zh) * 2015-06-10 2017-07-28 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 基于张动力学的搅拌罐排空及浆液输出浓度保持的方法
CN109725656A (zh) * 2019-01-28 2019-05-07 安庆市泰发能源科技有限公司 甲基叔丁基醚内甲醇含量自动调节装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3135807A (en) * 1960-12-30 1964-06-02 Standard Oil Co Manufacture of methyl t-butyl ether
US4290110A (en) * 1979-11-08 1981-09-15 Phillips Petroleum Co. Temperature control for a reactor
US4332590A (en) * 1981-02-20 1982-06-01 Phillips Petroleum Company Reactor control
US4979091A (en) * 1986-10-27 1990-12-18 Phillips Petroleum Company Control of a blending system
US5118871A (en) * 1988-11-22 1992-06-02 Exxon Chemical Patents Inc Minimizing deactivation of ether synthesis catalyst
US4981491A (en) * 1989-07-28 1991-01-01 Mobil Oil Corporation Production of ether-rich fuel
US5108719A (en) * 1989-10-24 1992-04-28 Mobil Oil Corporation Reactor system for ether production
CA2043815C (en) * 1990-09-04 1997-04-01 Harvey D. Hensley Methyl-tertiary ether production
US5248837A (en) * 1992-10-21 1993-09-28 Chemical Research & Licensing Company Method for controlling catalytic distillation etherifications

Also Published As

Publication number Publication date
JPH08245466A (ja) 1996-09-24
AR000596A1 (es) 1997-07-10
BR9600123A (pt) 1998-01-27
FI960824A0 (fi) 1996-02-23
EP0729085A1 (en) 1996-08-28
CN1133447A (zh) 1996-10-16
CA2164752C (en) 1998-12-29
AU673649B1 (en) 1996-11-14
NO960745D0 (no) 1996-02-23
SG38915A1 (en) 1997-04-17
US5586051A (en) 1996-12-17
FI960824A (fi) 1996-08-25
CA2164752A1 (en) 1996-08-25
SK24196A3 (en) 1998-03-04
NO960745L (no) 1996-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ55596A3 (en) Regulation of supply of substances into a chemical reactor
US5671153A (en) Chemical reactor feed control
CA1186424A (en) Break-point chlorination control system
US2850552A (en) Control of reactions involving fluids of different densities
EP0099131A2 (en) Generation of a set point for process control
US20090099397A1 (en) Blending processes and systems
KR850002568A (ko) 중합 반응기 제어장치 및 그 시스템
JPS6012087B2 (ja) 反応器の温度制御
Nagasubramanian et al. Continuous reactors in free radical polymerization with branching—II experimental results on vinyl acetate polymerization
JPH0221875B2 (cs)
NO830826L (no) Apparat omfattende en alkyleringsreaktor og fremgangsmaate til styring av et slikt apparat
US3676066A (en) Process control
US4642766A (en) Method and means of control for multi-source feedstock distribution system including optimization of supplies
US20060116835A1 (en) Measurement of batch properties
US3551397A (en) Process for polymerization of ethylene
US4180858A (en) Purge control for ammonia synthesis process
JPS6390741A (ja) 三成分系溶液組成の迅速測定法
US4485070A (en) Control apparatus for an ammonia manufacturing process
RU1778112C (ru) Способ автоматического управлени непрерывным процессом этерификации фталевого ангидрида спиртами
US4545971A (en) Control process for an ammonia manufacturing process
SU596597A1 (ru) Способ автоматического управлени полунепрерывным процессом получени полимера
JP2009277018A (ja) 分配割合設定装置、その方法、および、生産プラント
SU1024455A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом растворной полимеризации сопр женных диенов
TH34139B (th) เครื่องปฏิกรณ์และวิธีการสำหรับโพลีเมอไรเซชั่น
TH51884A (th) เครื่องปฏิกรณ์และวิธีการสำหรับโพลีเมอไรเซชั่น

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic