RU182021U1 - Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол - Google Patents

Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол Download PDF

Info

Publication number
RU182021U1
RU182021U1 RU2018115583U RU2018115583U RU182021U1 RU 182021 U1 RU182021 U1 RU 182021U1 RU 2018115583 U RU2018115583 U RU 2018115583U RU 2018115583 U RU2018115583 U RU 2018115583U RU 182021 U1 RU182021 U1 RU 182021U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
xylene
input
return
signal
control unit
Prior art date
Application number
RU2018115583U
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Сергеевич Дубовик
Сергей Антонович Дубовик
Евгений Иванович Козлов
Дарья Сергеевна Матяс
Ирина Николаевна Пичугина
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Спецлак" (ООО "Спецлак")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Спецлак" (ООО "Спецлак") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Спецлак" (ООО "Спецлак")
Priority to RU2018115583U priority Critical patent/RU182021U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU182021U1 publication Critical patent/RU182021U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D7/00Control of flow
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D27/00Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00
    • G05D27/02Simultaneous control of variables covered by two or more of main groups G05D1/00 - G05D25/00 characterised by the use of electric means
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D9/00Level control, e.g. controlling quantity of material stored in vessel
    • G05D9/12Level control, e.g. controlling quantity of material stored in vessel characterised by the use of electric means

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к химической и лакокрасочной промышленности и предназначена для автоматического безопасного ввода возвратного ксилола в реактор в процессе поликонденсации полиэфиров растительных масел в производстве алкидных смол - основы алкидных лаков и может быть использована в химической и лакокрасочной промышленности при проведении различных технологических процессов. Задачей предполагаемой полезной модели является создание устройства, исключающее человеческий фактор, обеспечивающее автоматический равномерный ввод возвратного ксилола в реактор, регулируемый по скорости ввода, что повышает стабильность и безопасность проведения синтеза алкидных лаков. Задача решается за счет установки в схеме следующих компонентов: блока управления, накопительной емкости возвратного ксилола с двумя датчиками уровня жидкости, настроенных на верхний и нижний уровни, двух регуляторов, переключателя, частотно-регулируемого привода и насоса. Устройство работает следующим образом: ксилол из разделительной емкости поступает в накопительную емкость возвратного ксилола, оборудованную двумя датчиками уровня жидкости - верхним и нижним. При заполнении ксилолом емкости до верхнего уровня датчик верхнего уровня подает сигнал на первый вход блока управления, блок управления вырабатывает сигнал и с первого выхода подает команду на вход первого регулятора, который преобразует сигнал и подает команду на первый вход переключателя, переключатель вырабатывает сигнал и с первого выхода подает команду на первый вход частотно-регулируемого привода, с выхода которого поступает сигнал на включение насоса. Насос подает ксилол из накопительной емкости возвратного ксилола в скоростной смеситель, установленный на магистрали циркуляции реакционной массы. Устройство обеспечивает автоматический равномерный ввод возвратного ксилола в реактор, регулируемый по скорости ввода, исключает человеческий фактор, позволяет поддерживать необходимое стехиометрическое соотношение реагентов в технологическом процессе, что стабилизирует процесс синтеза и позволяет получить продукт высокого качества. 1 ил.

Description

Устройство предназначено для автоматического безопасного ввода возвратного ксилола в реактор в процессе поликонденсации полиэфиров растительных масел в производстве алкидных смол - основы алкидных лаков и может быть использовано в химической и лакокрасочной промышленности для проведения различных технологических процессов.
Подробное описание рабочей схемы производства алкидных смол - основы алкидных лаков приводится в журнале «Лакокрасочные Материалы» №7-8/2007 г., стр. 64-71, «Технология как фактор эффективности лакокрасочных производств», Б.Б. Кудрявцев, ЗАО «Лакма-Имэкс».
В процессе полиэтерификации полиэфиров растительных масел образуется реакционная вода, из-за чего процесс является обратимым, поэтому в реактор вводят ксилол (примерно 3% от массы загрузки реактора), образующий с реакционной водой азеотропную смесь, с помощью которой из зоны реакции удаляется образующаяся реакционная вода, чтобы реакция поликонденсации стала необратимой. Важной задачей является поддержание концентрации ксилола в реакторе в заданных стехиометрических пределах, улавливание ксилола и возврат в реактор для обеспечения удаления реакционной воды с необходимой скоростью.
В патенте РФ №158497 «Устройство для безопасного ввода возвратного ксилола в реактор» описано, что ксилол в составе азеотропа после прохождения через холодильник-конденсатор поступает в разделительную емкость, затем после отделения от воды перетекает в накопительную емкость, откуда по команде аппаратчика насос подает его в трубопровод с реакционной массой.
Недостатком данного способа является то, что подача возвратного ксилола в реактор осуществляется аппаратчиком в ручном режиме, периодически, с неконтролируемым расходом, при подаче концентрация ксилола в реакторе меняется во времени, что вызывает нестабильность протекания реакции полиэтерификации, приводящей к увеличению времени протекания реакции, потере части ксилола и к ухудшению качества продукции.
Задачей полезной модели является создание устройства, исключающего человеческий фактор, обеспечивающего автоматический ввод возвратного ксилола в реактор, регулируемый по скорости ввода, что повышает стабильность и безопасность проведения синтеза алкидных лаков.
Устройство для реализации поставленной задачи иллюстрируется графическими материалами (фиг.).
Задача решается за счет установки в схеме (фиг.) следующих компонентов: блока управления; накопительной емкости возвратного ксилола с двумя датчиками уровня жидкости, настроенных на верхний и нижний уровни жидкости; двух регуляторов; переключателя; частотно-регулируемого привода и насоса.
Устройство работает следующим образом: ксилол из разделительной емкости поступает в накопительную емкость возвратного ксилола, оборудованную двумя датчиками уровня жидкости - верхним и нижним. При заполнении возвратным ксилолом емкости до верхнего уровня, датчик верхнего уровня подает сигнал на первый вход блока управления, блок управления принимает сигнал и с первого выхода подает команду на вход первого регулятора, который преобразует сигнал и подает команду на первый вход переключателя, переключатель вырабатывает сигнал и с первого выхода подает команду на первый вход частотно-регулируемого привода, откуда поступает сигнал на включение насоса. Насос подает ксилол из накопительной емкости возвратного ксилола в скоростной смеситель, установленный на магистрали циркуляции реакционной массы. Технологи задают в блок управления программу режимов синтеза алкидных смол в зависимости от типа алкидных лаков (режимы 1, 2, 3,4 и 5). Контроль за протеканием синтеза осуществляется с помощью измерения активного сопротивления Rp реакционной массы. Непрерывное измерение активного сопротивления реакционной массы производится прибором «Измеритель иммитанса Е7-30». Полученные величины активного сопротивления Rp реакционной массы непрерывно вводятся в блок управления и сравниваются со стандартными величинами активного сопротивления Rp реакционной массы, заложенными в программу режимов синтеза алкидных смол. При отклонении режима синтеза от заданного, (как правило, уменьшение скорости синтеза из-за потери части ксилола, который связывает и удаляет реакционную воду, тормозящую синтез), блок управления подает управляющий сигнал со своего третьего выхода на третий вход частотно-регулируемого привода, который под действием сигнала увеличивает подачу возвратного ксилола в скоростной смеситель. Поступивщий возвратный ксилол связывает и удаляет реакционную воду и скорость синтеза восстанавливается в пределах заданной.
Когда уровень жидкости в накопительной емкости возвратного ксилола достигнет нижнего уровня, тогда датчик нижнего уровня подает сигнал на второй вход блока управления, блок управления преобразует сигнал и со второго выхода подает сигнал на вход второго регулятора, с выхода которого преобразованный сигнал подается на второй вход переключателя, откуда со второго выхода сигнал поступает на второй вход частотно-регулируемого привода, преобразуется и подает сигнал на выключение насоса.
Устройство возврата ксилола в реактор не создает опасных локальных концентраций ксилола в реакторе, исключает человеческий фактор и позволяет поддерживать необходимое стехиометрическое соотношение реагентов в технологическом процессе, что стабилизирует процесс синтеза и позволяет получать продукт высокого качества. Таким образом, поставленная задача решена.

Claims (1)

  1. Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол, содержащее блок управления, емкость для возвратного ксилола, оборудованную датчиками верхнего и нижнего уровня жидкости, два регулятора, переключатель, частотно-регулируемый привод и насос, характеризующееся тем, что, с целью создания оптимальной подачи возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол, датчик верхнего уровня емкости для возвратного ксилола соединен с первым входом блока управления, первый выход блока управления соединен с входом первого регулятора, выход первого регулятора соединен с первым входом переключателя, первый выход переключателя соединен с первым входом частотно-регулируемого привода, датчик нижнего уровня емкости для возвратного ксилола соединен со вторым входом блока управления, второй выход блока управления соединен с входом второго регулятора, выход второго регулятора соединен с вторым входом переключателя, второй выход переключателя соединен с вторым входом частотно-регулируемого привода, выход частотно-регулируемого привода соединен с насосом, для обеспечения управления подачей возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол.
RU2018115583U 2018-04-18 2018-04-18 Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол RU182021U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018115583U RU182021U1 (ru) 2018-04-18 2018-04-18 Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018115583U RU182021U1 (ru) 2018-04-18 2018-04-18 Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU182021U1 true RU182021U1 (ru) 2018-07-31

Family

ID=63142067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018115583U RU182021U1 (ru) 2018-04-18 2018-04-18 Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU182021U1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110224829A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Prabhu Murugan Distillation column control
RU158497U1 (ru) * 2015-07-09 2016-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ямщик" (ООО "Ямщик") Устройство для безопасного ввода возвратного ксилола в реактор

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110224829A1 (en) * 2010-03-12 2011-09-15 Prabhu Murugan Distillation column control
RU158497U1 (ru) * 2015-07-09 2016-01-10 Общество с ограниченной ответственностью "Ямщик" (ООО "Ямщик") Устройство для безопасного ввода возвратного ксилола в реактор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Б.Б. Кудрявцев, ЗАО Лакма-Имэкс, Технология как фактор эффективности лакокрасочных производств, Лакокрасочные Материалы N7-8, 2007 г., стр. 64-71. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8980091B2 (en) Oxygen control system and method for wastewater treatment
SE421019B (sv) Forfarande for kemikaliereglering vid behandling av en substans, speciellt massa, med gas
RU182021U1 (ru) Устройство автоматического ввода возвратного ксилола в реактор производства алкидных смол
JPH024718B2 (ru)
US20150259209A1 (en) Method and apparatus for carrying out a hydrothermal carbonization reaction and use of a sensor or analysis device for this purpose
RU158497U1 (ru) Устройство для безопасного ввода возвратного ксилола в реактор
Stentsel et al. Researches of the system of neutralization process control in the production of ammonium nitrate on the basis of rheological transitions principles
SU1693025A1 (ru) Способ управлени процессом каталитического риформинга
SU1118619A2 (ru) Устройство дл автоматического управлени процессом нейтрализации кислых сточных вод
RU2056436C1 (ru) Способ автоматического управления непрерывным процессом полимеризации этилена
SU719693A1 (ru) Способ автоматического регулировани процесса гидравлической классификации
RU2763336C1 (ru) Способ автоматического регулирования процесса поликонденсации в производстве алкидных смол
SU1447848A1 (ru) Способ управлени процессом приготовлени известковой суспензии
SU922111A1 (ru) Способ регулировани процесса полимеризации бутадиена
RU2084946C1 (ru) Способ автоматического управления процессом смешения сырья и дозируемого компонента
RU2787038C1 (ru) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДОРОДНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ pH БУРОВОГО РАСТВОРА В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ
CN1218924C (zh) 精对苯二甲酸装置加氢精制工段浆料浓度的控制方法
SU1270114A1 (ru) Способ управлени процессом синтеза аммиака
SU1036360A1 (ru) Способ автоматического регулировани реактора непрерывного действи
RU86329U1 (ru) Устройство адаптивного управления реактором полунепрерывного действия
RU1804903C (ru) Устройство автоматического управлени экзотермическим процессом в реакторе полунепрерывного действи
SU606592A1 (ru) Способ управлени процессом ректификации
RU2120948C1 (ru) Способ управления процессом получения олигомера
SU397533A1 (ru) Вптб
SU858862A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом экстракции