RU2314147C2 - Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны - Google Patents

Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны Download PDF

Info

Publication number
RU2314147C2
RU2314147C2 RU2005100253/15A RU2005100253A RU2314147C2 RU 2314147 C2 RU2314147 C2 RU 2314147C2 RU 2005100253/15 A RU2005100253/15 A RU 2005100253/15A RU 2005100253 A RU2005100253 A RU 2005100253A RU 2314147 C2 RU2314147 C2 RU 2314147C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
evaporator
liquid phase
heater
level
power dissipated
Prior art date
Application number
RU2005100253/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005100253A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Борман (RU)
Владимир Дмитриевич Борман
Виктор Михайлович Вецко (GE)
Виктор Михайлович Вецко
Василий Георгиевич Голышев (RU)
Василий Георгиевич Голышев
Всеволод Михайлович Журомский (RU)
Всеволод Михайлович Журомский
Владимир Петрович Иванов (RU)
Владимир Петрович Иванов
Евгений Владимирович Левин (RU)
Евгений Владимирович Левин
Валерий Михайлович Немчинов (RU)
Валерий Михайлович Немчинов
Александр Сергеевич Полевой (RU)
Александр Сергеевич Полевой
Георгий Анатольевич Сулаберидзе (RU)
Георгий Анатольевич Сулаберидзе
Александр Алексеевич Сысоев (RU)
Александр Алексеевич Сысоев
Владимир Николаевич Тронин (RU)
Владимир Николаевич Тронин
н Виктор Иванович Тро (RU)
Виктор Иванович Троян
Алексей Владимирович Хорошилов (RU)
Алексей Владимирович Хорошилов
Original Assignee
Владимир Дмитриевич Борман
Всеволод Михайлович Журомский
Владимир Петрович Иванов
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 Владимир Дмитриевич Борман, Всеволод Михайлович Журомский, Владимир Петрович Иванов filed Critical Владимир Дмитриевич Борман
Priority to RU2005100253/15A priority Critical patent/RU2314147C2/ru
Publication of RU2005100253A publication Critical patent/RU2005100253A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2314147C2 publication Critical patent/RU2314147C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Vaporization, Distillation, Condensation, Sublimation, And Cold Traps (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано при получении стабильных изотопов, например изотопа О18, методом низкотемпературной дистилляции NO. Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны с конденсатором паровой фазы и нагревателем-испарителем жидкой фазы для получения целевого продукта включает измерение уровня жидкой фазы в сборном сосуде для жидкой фазы, встроенном в нагреватель-испаритель жидкой фазы колонны. Параметры циркуляционного потока изменяют путем изменения тепловой мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем в зависимости от изменения уровня жидкой фазы: при его увеличении величину мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем, увеличивают, а при его уменьшении величину мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем, уменьшают. Мощность, рассеиваемую нагревателем-испарителем, изменяют по сигналам автоматического регулятора, на который поступают заданный сигнал уровня жидкой фазы и сигнал от датчика уровня жидкой фазы. Изобретение обеспечивает эффективность и стабильность процесса изотопного обмена, 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области контроля и управления, а именно к способам измерения циркуляционного потока и стабилизации уровня жидкого компонента в испарительной системе дистилляционной колонны, предназначенной для получения целевого продукта, например стабильного изотопа О18, методом низкотемпературной дистилляции оксида азота NO.
Известен способ контроля и управления работой дистилляционной колонны с конденсатором паровой фазы и нагревателем-испарителем жидкой фазы для получения целевого продукта, что обеспечивается регулятором баланса потоков, состоящего из уровнемера, измеряющего уровень жидкости в испарителе, и электронной логической части, управляющей задатчиком регулятора потока отвала (см. Мусхелишвили Г.Н. «Элементы, устройства и системы автоматического управления процессами концентрирования стабильных изотопов в насадочных колоннах», Изд-во Тбилисского университета, г. Тбилиси, 1978, с.18-21, с.147-152).
Недостатком этой системы управления гидродинамикой колонны является то, что баланс потоков предполагается осуществлять за счет управления потоком отвала логической электронной схемой в зависимости от изменения уровня жидкой фазы, связь которого с величиной потока отвала не известна. При фиксированной тепловой мощности нагревателя-испарителя, определяющей некоторую установившуюся величину циркуляционного потока, возмущающее воздействие по изменению тепловой мощности нагревателя-испарителя неустранимо изменяет величину циркуляционного потока в колонне, а электронная логическая схема управления балансом потоков осуществляет релейный закон управления потоком, создающий колебательный режим изменения циркуляционного потока в колонне, что неприемлемо, например, для процесса получения изотопа О18 (совместно с О17 и N15) методом низкотемпературной дистилляции оксида азота.
А также то, что описанная структура системы управления гидродинамикой колонны неприменима, например, для 3-секционной колонны, предназначенной для получения изотопа кислорода О18 методом низкотемпературной дистилляции оксида азота NO, так как содержит три нагревателя-испарителя с различием тепловых мощностей нагревателей-испарителей (соответственно циркуляционных потоков) по секциям более 30 раз, каждый из которых является источником возмущающих воздействий, в условиях, когда для обеспечения высокой концентрации изотопов О18 (совместно с О17 и N15) в 3-секционной колонне предъявляются особые требования по точности стабилизации гидродинамического режима.
Указанные действия требуют высокой квалификации обслуживающего персонала, и в силу значительной инерционности процессов и временных запаздываний реакций изменения внешних потоков на процесс накопления/исчерпывания вещества в колонне, в ручном режиме управления совершаются неточно, с ухудшением технологических и экономических показателей эксплуатации процессов разделения изотопов, вплоть до потери работоспособности колонны.
Для безаварийной высокоэффективной работы колонны, в частности ее испарительной секции, необходим способ автоматического управления гидродинамикой колонны, основанный на анализе внутренних показателей состояния технологического режима колонны, выявления процесса накопления/исчерпывания вещества в колонне при ее длительной эксплуатации.
Задачей патентуемого изобретения является обеспечение измерения циркуляционного потока в колонне как основы обеспечения эффективного и стабильного процесса изотопного обмена для производства изотопов азота и кислорода высокой концентрации, определение процесса захлебывания/ исчерпывания вещества в колонне.
Техническим результатом является измерение и управление циркуляционным потоком стабилизация уровня жидкого продукта в испарителе дистилляционной колонны.
Указанная цель достигается тем, что в способе контроля и управления работой дистилляционной колонной с конденсатором паровой фазы и нагревателем-испарителем жидкой фазы для получения целевого продукта, включающем оценку величины циркуляционного потока и поддержание его на определенном значении, величина циркуляционного потока определяется посредством измерения мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем колонны, при поддержании ее величины на значении, обеспечивающем неизменность уровня жидкой фазы в нагревателе-испарителе колонны.
А также тем, что поддержание уровня жидкой фазы в нагревателе-испарителе колонны осуществляют путем изменения тепловой мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем, в зависимости от изменения уровня жидкой фазы в нагревателе-испарителе колонны, причем при увеличении указанного уровня мощность, рассеиваемую испарителем, увеличивают, а при уменьшении указанного уровня мощность, рассеиваемую испарителем, уменьшают.
А также тем, что мощность, рассеиваемую испарителем, изменяют по сигналам автоматического регулятора, на который поступают сигнал от датчика уровня жидкой фазы в сосуде, встроенном в нагреватель-испаритель жидкой фазы колонны, и сигнал, соответствующий заданному значению уровня жидкой фазы.
На фиг.1 представлена схема дистилляционной колонны, в частности ее испарительная система, реализующая патентуемый способ.
На фиг.2 - структурная схема системы автоматической стабилизации уровня жидкого оксида азота NO в нагревателе-испарителе.
В испарительной системе 1 в нагреватель-испаритель 2 встроен сосуд 3 в виде цилиндра, в котором конденсируется часть нисходящего дистилляционного потока. В верхней части сосуда 3 располагается датчик уровня 4, который связан с регулятором 5 с интегральной составляющей в законе регулирования, управляющим тепловой мощностью, рассеиваемой нагревателем-испарителем 2.
Мощность, рассеиваемая нагревателем-испарителем 2, измеряется датчиком мощности 6.
Датчик уровня 4, регулятор 5, нагреватель-испаритель 2 с сосудом 3 образуют систему автоматической стабилизации уровня жидкого продукта, например жидкого оксида азота NO, в испарительной системе 1. Регулятор мощности 5 управляется сигналами от датчика 4 уровня Н и заданного сигнала уровня Нз.
Регулятор 5 обеспечивает неизменность уровня Н жидкого оксида азота NO в сосуде 3.
Например, при величине потока жидкой фазы NO G=15 мЛж/мин нагревателем-испарителем 2 рассеивается 150 Вт, достаточных для полного испарения приходящего жидкого NO, т.е. неизменности уровня NO в сосуде 3 нагревателя-испарителя колонны при заданной мощности N3 нагревателя-испарителя 2, при этом Н = Hз.
При изменении величины потока циркуляции G в испарительной системе 1, например при увеличении G, уровень Н жидкого оксида азота NO в сосуде 3 увеличивается, что приводит за счет работы регулятора 5 с интегральной составляющей в законе регулирования к плавному увеличению мощности N3 на нагревателе-испарителе 2 до тех пор, пока не восстановится прежний заданный уровень Hз жидкого оксида азота NO в сосуде 3. При этом мощность, подаваемая на нагреватель-испаритель 2, увеличится, что измеряется датчиком мощности 6, соответствующим, например, мощности 160 Вт.
Если уровень жидкого оксида азота измеряется в сосуде 3 площадью сечения А, то накопление A dH жидкого оксида азота NO за время dt связано с пришедшим количеством жидкого оксида азота NO, равным Gж(t)dt, и испаренным количеством оксида азота NO, равным Gг(t)dt, уравнением баланса.
A dH = Gж(t)dt - Gг(t)dt
A dH / dt = Gж(t) - Gг(t),
откуда H = [Gж(t) - Gг(t)] t / A
Следовательно, уровень жидкого NO в сосуде 3 не изменен только в случае точного полного испарения приходящего потока жидкого Gж за счет тепловой мощности нагревателя-испарителя 2, которая измеряется датчиком мощности 6 (с точностью до тепловых потерь нагревателя-испарителя 2).
При введении в испарительную секцию 1 дистилляционной колонны системы автоматической стабилизации уровня Н жидкого оксида азота NO в сосуде 3, встроенном в нагреватель-испаритель 2, имеет место сигнал величины мощности N3, рассеиваемый нагревателем-испарителем 2 и термодинамически соответствующий возбуждению циркуляционного потока G = Gж = Gг в колонне. При этом для определения величины циркуляционного потока не требуются дополнительные измерительные средства.
Ранее было показано, что уровень Н жидкого оксида азота NO в сосуде 3 нагревателя-испарителя 2 не изменен во времени только в случае полного испарения (превращения) в поток Gг паровой фазы оксида азота NO всего приходящего жидкого Gж за счет тепловой мощности нагревателя-испарителя 2, которая измеряется датчиком мощности 6.
Иными словами, датчик 4 уровня Н жидкого оксида азота NO является интегратором с передаточной функцией
Figure 00000002
где ΔG(P) = G3ж(Р) - G3г(P), P - оператор Лапласа.
Любое нарушение равенства G3ж = G3г вызывает увеличение или уменьшение во времени уровня Н в сосуде 3.
Поэтому метрологическая погрешность датчика абсолютного значения уровня 4 (например, аддитивная) и/или изменение уставки Нз не влияет на процесс измерения циркуляционного потока G3 через мощность N3 нагревателя-испарителя 2 при работе системы автоматической стабилизации Н.
Для измерения уровня Н целесообразно применять датчики уровня с высокой чувствительностью к малому изменению измеряемого параметра (емкостного типа или высокочувствительные дифференциальные манометры, как измерители перепада давления столба жидкого оксида азота NO величиной Н).
Например, в случае применения для измерения Н уровнемера емкостного типа ДУЕ-1 (например, фирмы "Старорусприбор", г. Старая Русса, Россия), комплектованного датчиком КНД-3 с проходом через вакуумную зону и с диапазоном измерения Н=10 см при классе точности преобразователя (0.5-1)%? реальная точность измерений Н ориентировочно равна +/-(0.5-1)мм.
В случае применения высокочувствительных дифференциальных манометров типа САПФИР для измерения уровня Н=10 см жидкого оксида азота при классе точности 0.25% типоразмера 0.25 кПа, точность измерения уровня составляет около 0.25 мм уровня NOж.
Существование зоны нечувствительности датчика приводит к определенной временной задержке выявления нарушения циркуляционного потока относительно заданного мощностью нагрева при последующей автоматической ликвидации выявленного нарушения циркуляционного потока.
Если предположить наличие у датчика зоны нечувствительности 1 мм, то при площади сечения А=100 см2 сосуда 3 и объеме, соответствующем 1 мм высоты сосуда 3 и равном А·0.1 см=10 см3, нарушение потока циркуляции в 1 млж/мин будет выявлено за время 10 мин и далее восстанавливается системой стабилизации уровня Нз за счет увеличения тепловой мощности нагревателя-испарителя 2 до тех пор, пока уровень Н не возвратится к значению, отстоящему от заданной величины Hз на 1 мм.
Для подтверждения высказанных положений проведен анализ работы системы автоматической стабилизации уровня Н в сосуде 3 нагревателя-испарителя 2 на основании данных о конструктивах конкретной испарительной секции.
Исходные предположения:
- передаточная функция датчика уровня, установленного в сосуде 3 с площадью сечения 100 см2
Figure 00000003
при размерности Н[см], ΔG[млж/мин],
- передаточная функция нагревателя-испарителя с учетом его тепловой инерционности, коэффициента преобразования тепловой мощности в поток испаренного оксида азота NO 1[млж/мин]/10[Вт], совместно с датчиком уровня в виде
Figure 00000004
при размерности М[Вт] (см. фиг.2).
Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид
Figure 00000005
где Wp(P) - передаточная функция регулятора.
Наличие датчика интегратора после точки ввода возмущающего воздействия (изменения циркуляционного потока) в систему не обеспечивает астатизм первого порядка по уровню Н относительно возмущающих воздействий по изменению циркуляционного потока и управляющих воздействий Нз, поэтому необходимо применение в законе регулирования Wp(P) дополнительного интегрирующего элемента. Наличие интегратора второго порядка в контуре системы управления с отрицательной обратной связью создает необходимость применения дополнительных фазоопережающих элементов, имеющих место, в частности, в стандартном ПИД-законе регулирования.
Методом синтеза последовательных корректирующих цепей в линейных системах автоматического управления в терминах логарифмических амплитудно-фазовых частотных характеристик и при ограничениях передаточной функции корректора возможностями стандартного ПИД-закона регулирования обеспечена монотонность переходных процессов в системе при времени регулирования порядка 500-600 с при передаточной функции регулятора Wp(P) вида
Figure 00000006
Результаты моделирования системы в среде MATLAB подтверждает, например, неизменность заданной величины H3 при возрастании циркуляционного потока от 15 до 16 мл/мин жидкого оксида азота NO за счет увеличения измеряемой мощности нагрева от 150 до 160 Вт.
Таким образом, патентуемый способ контроля и управления колонной обеспечивает измерение основного параметра, характеризующего работу дистилляционной колонны-циркуляционного потока через измерение мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем в при автоматической стабилизации уровня жидкого продукта в испарительной секции колонны.

Claims (3)

1. Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны с конденсатором паровой фазы и нагревателем-испарителем жидкой фазы для получения целевого продукта, включающий измерение уровня жидкой фазы и изменение параметров циркуляционного потока, отличающийся тем, что измерение уровня жидкой фазы проводят в сборном сосуде для жидкой фазы, встроенном в нагреватель-испаритель жидкой фазы колонны, а изменение параметров циркуляционного потока осуществляют путем изменения тепловой мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем колонны, в зависимости от изменения уровня жидкой фазы, причем при его увеличении величину мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем, увеличивают, а при уменьшении уровня жидкой фазы величину мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем, уменьшают.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что мощность, рассеиваемую нагревателем-испарителем колонны, изменяют при помощи автоматического регулятора, на который поступают заданный сигнал уровня жидкой фазы и сигнал от датчика уровня жидкой фазы
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что величину циркуляционного потока количественно оценивают по величине мощности, рассеиваемой нагревателем-испарителем, соответствующей постоянству во времени уровня жидкой фазы.
RU2005100253/15A 2005-01-12 2005-01-12 Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны RU2314147C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100253/15A RU2314147C2 (ru) 2005-01-12 2005-01-12 Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005100253/15A RU2314147C2 (ru) 2005-01-12 2005-01-12 Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005100253A RU2005100253A (ru) 2006-06-20
RU2314147C2 true RU2314147C2 (ru) 2008-01-10

Family

ID=36713753

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005100253/15A RU2314147C2 (ru) 2005-01-12 2005-01-12 Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2314147C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018048952A1 (en) * 2016-09-06 2018-03-15 Bizzybee LLC Short-path distillation apparatus and method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МУСХЕЛИШВИЛИ Г.Н. Элементы, устройства и системы автоматического управления процессами концентрирования стабильных изотопов в насадочных колоннах. - Тбилиси: Изд-во Тбилисского университета, 1978, с.18-23, 147-152. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018048952A1 (en) * 2016-09-06 2018-03-15 Bizzybee LLC Short-path distillation apparatus and method
US10493374B2 (en) 2016-09-06 2019-12-03 Bizzybee LLC Short-path distillation apparatus and method

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005100253A (ru) 2006-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20100126433A1 (en) Liquid level control system
CN105320161A (zh) 流量控制装置和流量控制方法
KR20100113495A (ko) 기체 혼합물 조성 검출 방법 및 장치
CN107076628A (zh) 压力变化测定装置、高度测定装置和压力变化测定方法
CN108508870A (zh) 一种锅炉汽包水位控制系统性能评估及参数优化的方法
US5190726A (en) Apparatus for measuring the flow rate of water vapor in a process gas including steam
US3018229A (en) Internal reflux computer for fractionation control
RU2314147C2 (ru) Способ контроля и управления работой дистилляционной колонны
EP2912389B1 (en) A control arrangement for controlling superheat
CN104199488A (zh) 一种全自动生化分析仪的比色杯反应液恒温控制装置及方法
US4096574A (en) Fractionation control
US20110138879A1 (en) Method and control unit for detecting a gas concentration of gas from a gas mixture
CN101561406B (zh) 测量水分活度的量热方法及仪器
JP4113121B2 (ja) 複数の物質を含有する混合物の分離処理の制御法
US4182657A (en) Floating pressure control of fractionator system
RU2534239C1 (ru) Способ автоматического управления процессом выпаривания в выпарной установке
US3440865A (en) Continuous percent evaporated analyzer
CN117664449A (zh) 一种基于痕量级的发电机定冷水溶解氢检测方法及系统
RU104475U1 (ru) Устройство автоматического регулирования процессом ректификации
JP2898304B2 (ja) 蒸留物質の組成制御方法
RU2509593C1 (ru) Способ автоматического управления процессом ректификации и устройство для его осуществления
JPH06123203A (ja) タービン発電制御装置
RU2299090C2 (ru) Способ автоматического управления гидродинамикой колонны получения целевого компонента
RU2332647C1 (ru) Способ замера теплопритоков охлаждаемых ик-фотоприемников
SU1760266A1 (ru) Способ термостабилизации термовыдел ющих элементов электронной техники

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20121114

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130627

QB4A Licence on use of patent

Free format text: PLEDGE

Effective date: 20140702

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20140702

Effective date: 20150608

HE4A Change of address of a patent owner
QB4A Licence on use of patent

Free format text: PLEDGE

Effective date: 20150908

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160113

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170111

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180113

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180926

QC41 Official registration of the termination of the licence agreement or other agreements on the disposal of an exclusive right

Free format text: PLEDGE FORMERLY AGREED ON 20150908

Effective date: 20190122

PD4A Correction of name of patent owner