RU2106683C1 - Способ управления процессом выделения синтетического каучука - Google Patents

Способ управления процессом выделения синтетического каучука Download PDF

Info

Publication number
RU2106683C1
RU2106683C1 RU96123584A RU96123584A RU2106683C1 RU 2106683 C1 RU2106683 C1 RU 2106683C1 RU 96123584 A RU96123584 A RU 96123584A RU 96123584 A RU96123584 A RU 96123584A RU 2106683 C1 RU2106683 C1 RU 2106683C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
crumb
rubber
polymerizate
water
circulating water
Prior art date
Application number
RU96123584A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123584A (ru
Inventor
Д.Н. Хайруллов
А.П. Болдырев
Л.М. Курочкин
А.А. Зайдуллин
В.Н. Авдеев
А.А. Новиков
Original Assignee
Акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
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 Акционерное общество "Нижнекамскнефтехим" filed Critical Акционерное общество "Нижнекамскнефтехим"
Priority to RU96123584A priority Critical patent/RU2106683C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106683C1 publication Critical patent/RU2106683C1/ru
Publication of RU96123584A publication Critical patent/RU96123584A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам управления технологическим процессом в производстве синтетического каучука типа СКИ, СКД и может также быть использовано в других производствах в химической и нефтехимической промышленности. Для повышения качества каучука и снижения энергозатрат в процессе выделения каучука водной дегазацией стабилизируют расходы полимеризата, воды, пара, определяют размеры дегазируемой крошки. Для получения заданных параметров процесса производят предварительное эмульгирование полимеризата водой в специальном смесителе и регулируют размеры дегазируемой крошки дополнительной подачей циркуляционной воды в крошкообразователь. Проверка способа в промышленных условиях показала, что повышается однородность крошки каучука по фракционному составу. Кроме того, перегрев полимеризата производится в одной фазе (жидкость-жидкость), что уменьшает сопротивление при транспортировке эмульсии полимеризата и уменьшает вибрацию арматуры и подводящих трубопроводов к агрегатам выделения, а также способствует экономии пара при выделении каучука и уменьшению количества углеводородов, выбрасываемых в окружающую среду. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам управления технологическими процессами выделения синтетического каучука водной дегазацией и может быть использовано в производстве синтетического каучука типа СКИ, СКД и других производств в химической и нефтехимической промышленности.
Известен способ управления процессом выделения синтетического каучука водной дегазацией, проводимым в агрегатах крошкообразования (перегреватели и крошкообразователи), и выделения путем стабилизации соотношения расходов полимеризата и циркуляционной воды; стабилизации расхода пульпы каучука на агрегаты выделения и измерения показателя pH пульпы каучука. При отклонении показателя pH изменяют расход пара в агрегаты крошкообразования. (Авт. свид. N 1006442, кл. С 08 C 2/06, 1983).
Недостатком указанного способа является недостаточно высокое качество получаемого каучука, т. к. не учитывается размер частиц дегазируемого каучука, увеличивается расход пара на 1 т каучука при его дополнительной подаче.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ управления процессом водной дегазации изопренового каучука путем измерения температуры дегазации, давления паровой фазы, размеров частиц дегазируемого каучука с коррекцией соотношения расходов пар - полимеризат и дозировки антиагломератора в зависимости от заданного значения размеров крошки каучука. (Авт. свид. N 1772793, кл. G 05 D 27/09 1992).
Недостатком указанного способа является недостаточно высокое качество дегазации и каучука из-за большой неоднородности образующей крошки каучука и перерасхода пара при крошкообразовании.
Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества каучука и снижение энергозатрат на 1 т каучука.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе управления процессом выделения синтетического каучука водной дегазацией, проводимой в смесителе, крошкообразователе и дегазаторе путем стабилизации расхода полимеризата, пара и циркуляционной воды, измерения размера дегазируемой крошки каучука, полимеризат предварительно смешивают с циркуляционной водой в смесителе, направляют полученную эмульсию полимеризата в крошкообразователь и дегазатор, отбирают пробу пульпы каучука из дегазатора и при отклонении диаметра частиц крошки каучука от заданного значения корректируют расход циркуляционной воды в крошкообразователь, причем при увеличении диаметра частиц крошки каучука расход циркуляционной воды увеличивают и наоборот, при этом полимеризат в смеситель подают в 3 отверстия, расположенные радиально по окружности трубопровода смесителя под углом 120o.
Совокупность новых приемов управления в сочетании с известными придает предлагаемому способу новые свойства, обеспечивая повышение качества каучука и снижение энергозатрат на 1 т каучука за счет повышения однородности крошки каучука при эмульгировании полимеризата циркуляционной водой. Это позволяет судить о соответствии предложенного технического решения критерию изобретения.
На фиг. 1 изображена принципиальная схема управления процессом выделения синтетического каучука в производстве полиизопрена. На фиг. 2 дан разрез смесителя по сечению А - А.
Полимеризат по трем отверстиям и циркуляционную воду подают в инжекторный смеситель 1, где образуется эмульсия полимеризата, которая поступает в крошкообразователь 2, куда подается пар, а также циркуляционная вода. С выхода крошкообразователя 2 пульпа каучука поступает в дегазатор 3, через верх которого отгоняются пары растворителя, а пульпа каучука с низа дегазатора насосом откачивается на агрегаты выделения.
Управление процессом осуществляется при помощи контура регулирования расхода циркуляционной воды, состоящего из датчика расхода 4; регулятора 5; клапана 6; датчика расхода полимеризата 7, контура регулирования расхода пара, состоящего из датчика расхода 8; регулятора 9; клапана 10. Кроме того, в систему входит устройство отбора проб пульпы каучука с датчиком размера крошки каучука 11 (при отсутствии датчика размер крошки определяется лабораторным методом), клапан 12 на линии подачи циркуляционной воды в крошкообразователь для регулирования диаметра частиц крошки каучука и ЭВМ 13.
Исследование процесса дегазации каучука показало, что полимеризат перед дегазацией необходимо смешивать с циркуляционной водой для образования эмульсии полимеризата и получения однородной крошки каучука по своему фракционному составу.
Перегрев полимеризата производится при этом в одной фазе (жидкость - жидкость), что способствует уменьшению сопротивления при транспортировке эмульсии полимеризата через крошкообразователь и уменьшению вибрации арматуры и подводящих трубопроводов.
Кроме того, сокращается расход пара при образовании крошки каучука на границе раздела фаз эмульсии полимеризата (газовая фаза - из углеводородов и жидкая фаза - из пульпы каучука в воде). Подача циркуляционной воды в крошкообразователь влияет на диаметр и однородность крошки каучука. В рабочем диапазоне эта зависимость носит линейный характер (с увеличением диаметра частиц крошки каучука расход циркуляционной воды увеличивают).
Управление процессом выделения каучука осуществляют ЭВМ 13 следующим образом:
1) по информации датчиков 4 и 7 расхода циркуляционной воды и полимеризата определяют текущие значения расхода полимеризата (Gпол и циркуляционной воды Gц.в.)в смесителе 1 и по заданному соотношению расходов полимеризата и циркуляционной воды D зад пол-ц.в. рассчитывают регулирующие воздействия на расход циркуляционной воды
G зад ц.в. = G зад пол • Dпол-ц.в. (1) .
Сигнал, пропорциональный вычисленному значению расхода циркуляционной воды, выдают на регулятор 5 и клапан 6 на линии подачи воды в смеситель,
2) по информации с датчиков 7 и 8 расхода полимеризата и пара определяют текущие значения расхода полимеризата в смеситель 1 и пара (Gп) в крошкообразователь 2 и по заданному соотношению расхода полимеризата и пара Dпол-пар рассчитывают управляющее воздействие на расход пара
G зад пар = G зад пол × Dпол-пар (2) .
Сигнал, пропорциональный вычисленному значению расхода пара, выдают на регулятор 9 и клапан 10 на линии подачи пара в крошкообразователь 2. На выходе дегазатора 3 отбирают пробу пульпы каучука и определяют по информации датчика 11 размеры диаметра частиц крошки каучука dк сравнивают с заданным значением диаметра крошки d зад к и при отклонении его от заданного значения Δd = dк- d зад к формируют величину заданного соотношения расхода полимеризата и циркуляционной воды Dпол-ц.в. в зависимости от полученного отклонения, например, по типовому ПИ-закону регулирования.
Figure 00000002

где
a1, a2 - константы;
t - время интегрирования.
При увеличении размеров диаметра крошки dк против заданного значения расхода циркуляционной воды G зад ц.в. увеличивают, а при уменьшении диаметра крошки расход воды уменьшают. Таким образом, эмульгируя полимеризат и регулируя размер крошки водой, повышают эффективность процесса выделения синтетического каучука. При этом улучшается однородность каучука (фракционный состав крошки d = 6-8 мм значительно увеличивается). Возрастает пористость и удельная поверхность крошки каучука, что благоприятно сказывается на последующих стадиях производства каучука.
Увеличивается производительность агрегатов выделения, уменьшается количество остаточных углеводородов, выбрасываемых в атмосферу, достигается экономия энергоресурсов (пара, электроэнергии).
Экспериментальная проверка способа управления в промышленных условиях, проведенная в III кв. 1996 г. в цехе дегазации и выделения синтетического каучука в АО "Нижнекамскнефтехим", показала его эффективность и полезность.
Ниже приводится численный пример реализации предлагаемого способа и таблица достигнутых показателей производства каучука.
Пример. Исходные данные:
1. Заданное соотношение расхода полимеризата и циркуляционной воды
Figure 00000003

2. Заданное соотношение расхода полимеризата и пара
Figure 00000004

3. Заданное среднее значение диаметра крошки
d зад к = 7 мм.
При внесении возмущений по нагрузке (уменьшении) изменились параметры процесса выделения.
Для поддержания заданного значения соотношений в зад 1 , , в зад 2 и d зад кр с помощью ЭВМ 13 осуществляют следующие действия:
1. Определяют по информации датчика 7 расход полимеризата Gпол = 15 т/ч.
2. Определяют по информации датчика 4 расход циркуляционной воды Gв = 40 т/ч.
3. Определяют текущее соотношение расхода полимеризата (в1) и циркуляционной воды
Figure 00000005

4. Сравнивают текущее соотношение в1 с в зад 1
в1 = 2,66 > в зад 1 = 2,0,
т. к. оно отличается от заданного, то пропорционально уменьшают расход циркуляционной воды
Figure 00000006

где
к1 = 15,15.
Величину корректировки Gв = -10 т/ч отрабатывают с помощью регулятора 5 и клапана 6 на линии подачи воды в смеситель 1 и приводят соотношение в1 к заданному значению в зад 1 .
5. Определяют по информации датчика 8 расход пара Gп = 7 т/ч.
6. Определяют текущее соотношение расхода полимеризата и пара в2
Figure 00000007

7. Сравнивают текущее соотношение в2 с в зад 2
в1 = 0,46 > в зад 2 = 0,3,
т. к. оно отличается от заданного, то пропорционально уменьшают расход пара
Figure 00000008

где
к = 28,12.
Величину корректировки Gп = -4,5 т/ч отрабатывают с помощью регулятора 9 и клапана 10 на линии подачи пара в крошкообразователь 2 и приводят соотношение в1 к заданному значению в зад 1 .
8. Определяют по информации датчика 11 (либо путем отбора пробы пульпы каучука лабораторным методом) средний размер диаметра крошки dк = 12.
9. Сравнивают текущее значение диаметра крошки каучука dк с d зад к
dк = 12>d зад к = 7,
т. к. оно отличается от заданного, то пропорционально изменению среднего диаметра крошки d корректируют величину заданного соотношения расхода полимеризата и циркуляционной воды
в1 = к3d = -0,04 (7 - 12),
где
к3 = -0,04;
в1 = 0,2.
10. Определяют скорректированное заданное значение соотношения расхода полимеризата циркуляционной воды
в скор 1 = в зад 1 1= 2,0(+0,2) = 2,2.
11. Определяют управляющее воздействие на расход циркуляционной воды
G зад в = в скор 1 • Gпол = 2,2•15 = 33 т/ч.
Величину G зад в = 33 т/ч выдают с ЭВМ 13 и на клапан 12 на линии подачи воды в крошкообразователь 2 для приведения среднего диаметра крошки к заданному значению d зад к

Claims (1)

  1. Способ управления процессом выделения синтетического каучука водной дегазацией, проводимой в смесителе, крошкообразователе и дегазаторе путем стабилизации расходов полимеризата, циркуляционной воды, пара и измерения размера дегазируемой крошки каучука, отличающийся тем, что полимиризат предварительно смешивают с циркуляционной водой в смесителе, направляют полученную эмульсию полимеризата в крошкообразователь и дегазатор, отбирают пробу пульпы каучука из дегазатора и при отклонении диаметра частиц крошки каучука от заданного значения корректируют расход циркуляционной воды в крошкообразователь, причем при увеличении диаметра частиц крошки каучука расход циркуляционной воды увеличивают и наоборот, при этом полимеризат в смеситель подают в три отверстия, расположенные радиально по окружности трубопровода смесителя под углом 120o.
RU96123584A 1996-12-16 1996-12-16 Способ управления процессом выделения синтетического каучука RU2106683C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123584A RU2106683C1 (ru) 1996-12-16 1996-12-16 Способ управления процессом выделения синтетического каучука

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123584A RU2106683C1 (ru) 1996-12-16 1996-12-16 Способ управления процессом выделения синтетического каучука

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106683C1 true RU2106683C1 (ru) 1998-03-10
RU96123584A RU96123584A (ru) 1998-08-27

Family

ID=20188119

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123584A RU2106683C1 (ru) 1996-12-16 1996-12-16 Способ управления процессом выделения синтетического каучука

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2106683C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU, авторское свидетельство, 1772793, кл. G 05 D 27/00, C 08 C 2/06, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080047903A1 (en) Control system and process for wastewater treatment
EP0819022B1 (en) Process and apparatus for dewatering a suspension
US4731176A (en) Control system for froth flotation processes
RU2106683C1 (ru) Способ управления процессом выделения синтетического каучука
Liers et al. Modeling dissolved air flotation
JP7137914B2 (ja) 膜ろ過処理装置および膜ろ過処理方法
US4352574A (en) Mixer-settler apparatus
US20150080203A1 (en) Method for separating a dispersion
Gehr et al. Measuring and predicting flotation performance
RU2092222C1 (ru) Способ автоматического управления процессом ректификации
JPH10507267A (ja) 流体処理システム
SU1043148A1 (ru) Способ регулировани процесса эмульсионной полимеризации
US4179368A (en) G-factor compensated hydraulic flocculation system
SU1112031A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом водной дегазации каучука
JPH04255726A (ja) 重合体の混合および活性化システム
SU1118646A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом водной дегазации каучука
SU859376A1 (ru) Способ регулировани процесса дегазации полимера
CN115140816B (zh) 一种水净化的加药方法、装置及设备
RU2180452C2 (ru) Способ управления процессом водной дегазации изопренового каучука
RU2070557C1 (ru) Способ управления процессом получения модифицированного цис-1,4-полиизопрена
US20230097250A1 (en) Flotation separation unit
SU1395372A1 (ru) Способ управлени процессом флотации
US2563055A (en) Coagulation of colloidal dispersions
EP0569425B1 (en) Apparatus for cleaning waters and industrial sewages containing floating materials
SU1148311A1 (ru) Способ управлени получени 1,2-полибутадиена