Claims (1)
{Лг)/п -комлонентной смееи на потоки с концентраци ми Xi к аналогичной работе ( Ат), необходимой дл разделени смеси того же состава на чистые лродуасты illП П Z,,- XilnX J1 1 т ZilnZ 1 где л - число продуктовых потоков сложной колонны. критерий (2) мо-жет измен тьс от иул (отсурствие разделени ) до единицы (полное разделение). С позиций теории информации выражение (2) может рассмат1риватьс также как критерий эффективности, оценивающий относр1тельную организованность (угюр дочениость ) системы. Условие (1) вл етс универсальным дл выбора величины отбора продуктов и не зависит от значений других управл ющих воздействий . При этом (место ввода питани и места подключени боковых .секций NJ устанавливаютс на однажды определенном оптимальном уровне и не завис т от состава питани , если величины отборов продуктов измен ют IB зависимости сО состава питаии в соответствии с условием (1). Таким образом, если величины отборов продзктов установлены в соответствии с условием (1), то следующим шагом управлени необходимо понизить уровень подводимой к колонне энергии до минимально необходимого дл выполнени ограничений на качество продуктов разделени . Этот шаг управлени осуществл етс в сложной колонне за счет пара,метро:в внутренних потоков - расходов пара в главную колонну и боковые секции и расходов циркул ционных орошений . В соответствии с изобретением предлагаетс способ регулировани расходами пара и циркул ционных орошений, позвол ющий осуществить минимизацию энергозатрат и улучшить качество релулироеани в услови х термодинамически оптимальных отборов продуктов . В определенных пределах расходы пара в главную колонну и боковые секции должны измен тьс пр мо пропорционально расходу питани . Поэтому соотношение «расход пара- расход питани позвол ет осуществить регулирование по возмущению. Однако расходы пара есть также функци состава питани , поэтому дл компенсации возмущений последнего и неточности упреждающего регулировани по соотношению вводитс коррекци расходов пара по информации обратной св зи о качестве соответствующего продуктового потока. При этом контролируютс (п-1) продзктовых потока с целью достижени равенства между текущими и заданными значени ми концентраций, а качество последнего гарантируетс не ниже заданного. Расход циркул ционных орошений должен следить за расходом -пара в соответствующую боковую секцию и главную колонну по следующим соображени м. Во-иервых, чем меньше разница между температурными уровн ми подвода и отвода тепла в колонне, тем меньше термодинамические 1потери от необратимости процесса. Во-вторых, возмущени по пару гас тс ближайшим по высоте колонны орошением и не проход т вверх по колонне, воздейству на процесс разделени только в соответствующей полной секции сложной колонны. Тем самым улучшаютс динамические свойства объекта и качество регулировани . Св зь расхода циркул ционных орошений с расходами пара осуществл етс регулированием по соотношению «расход циркул ционного орошени - расход пара. Пример. Па чертеже представлена схема реализации способа автоматического управлени сложной ректификационной колонной с боковыми секци ми, раздел ющей исходную смесь на четыре потока. В сложную колонну 1 с двум боковыми секци ми 2, 3 поступает сырье, которое требуетс разделить на четыре продукта с концентраци ми целевых компонентов (Xio - ограничение на качество). Работа системы управлени заключаетс в следующем. Сигналы от диафрагмы 4 и анализатора состава питани 5 подаютс на множительноделительное устройство 6. Выходной сигнал устройства 6 вл етс заданием дл регул торов расхода 7, 8, 9 верхнего и боковых продуктов соответственно. Регул торы 7, 8, 9 устанавливают расходы верхнего и боковых продуктов, соответствующие условию (1). Сигналы от диафрагмы 4 поступают также в регул торы соотношени «расход пара-расход питани 10, И, 12. Сюда же, то есть в регул торы подачи пара в главную колонну и боковые секции подаютс сигналы коррекции от анализаторов качества 13, 14, 15 боковых и нижнего продуктов соответственно. Сигналы об изменении подачи пара в главную колонну и боковую секцию 3 от диафрагм 16, 17 поступают в регул торы соотношени «расход циркул ционного орошени - расход пара 18, 19. Формула изобретени Способ автоматического ущравлеии сложной ректификационной колонной с боковыми секци ми путем регулировани подачи теплоносител в колонну в зависимости от соотношени «расход пара-расход питани , изменени подачи циркул ционного орошени и отборов продуктов, отличающийс тем, что, с целью минимизации энергозатрат при термодинамически оптимальных величинах отбора продуктов и повышени качества(Lg) / n -komlonentnaya diley on streams with concentrations Xi to the similar work (At) necessary to separate the mixture of the same composition into pure loodas Ill P P ,, - XilnX J1 1 t ZilnZ 1 where l is the number of product streams columns. criterion (2) can vary from il (separation) to unity (complete separation). From the standpoint of information theory, expression (2) can also be considered as a criterion of efficiency, evaluating the relative organization (system) of the system. Condition (1) is universal for the choice of the magnitude of the product selection and does not depend on the values of other control actions. At the same time (the point of input of the power supply and the point of connection of the lateral NJ sections are set at the once defined optimal level and do not depend on the composition of the nutrition, if the values of the product selections change the IB dependences on the CO composition of the nutrition according to condition (1). Thus, the values of product selections are set in accordance with condition (1), then the next management step is to lower the level of energy supplied to the column to the minimum necessary for fulfilling the restrictions on the quality of separation products. This is done in a complex column due to steam, metro: in internal flows — steam flow to the main column and side sections and flow rates of circulation irrigations. In accordance with the invention, a method is proposed for controlling steam flow rates and circulation irrigations, allowing minimization of energy consumption and to improve the quality of relaying under the conditions of thermodynamically optimal product selections. Within certain limits, the steam consumption to the main column and side sections should vary in direct proportion to the flow rate dy power. Therefore, the ratio "steam consumption-power consumption" allows adjustment by disturbance. However, steam consumption is also a function of the composition of the power supply, therefore, to compensate for the disturbances of the latter and the inaccuracy of the anticipatory control by the ratio, correction of the steam consumption according to the feedback information about the quality of the corresponding product flow is introduced. At the same time, (p-1) production flows are monitored in order to achieve equality between the current and specified concentration values, and the quality of the latter is guaranteed not lower than the specified one. The flow rate of circulation irrigations should monitor the flow rate of the steam to the corresponding side section and main column for the following considerations. Firstly, the smaller the difference between the temperature levels of heat supply and removal in the column, the less thermodynamic losses due to the irreversibility of the process. Secondly, the perturbations on the pair are extinguished by the closest irrigation along the column height and not passing up the column, affecting the separation process only in the corresponding complete section of the complex column. This improves the dynamic properties of the object and the quality of the adjustment. The connection of the circulation irrigation flow rate with the steam flow rate is controlled by the ratio of the flow rate of the circulation irrigation to the steam flow. Example. The drawing shows a scheme for implementing a method for automatically controlling a complex distillation column with side sections dividing the initial mixture into four streams. The complex column 1 with two side sections 2, 3 receives raw materials, which must be divided into four products with concentrations of the target components (Xio - quality limitation). The operation of the control system is as follows. The signals from the diaphragm 4 and the power composition analyzer 5 are fed to the multiplier-making device 6. The output signal of the device 6 is the task for the flow controllers 7, 8, 9 of the upper and side products, respectively. Regulators 7, 8, 9 set the costs of the top and side products corresponding to condition (1). The signals from diaphragm 4 also go to the ratio regulators, steam consumption-power consumption 10, I, 12. This, i.e., the steam supply controllers in the main column and side sections receive correction signals from side quality analyzers 13, 14, 15 and bottom products respectively. Signals of a change in the steam supply to the main column and side section 3 from diaphragms 16, 17 are sent to the "flow rate of circulation irrigation - steam flow rate 18, 19" ratio controls. Invention Method for automatic reduction of a complex distillation column with side sections by adjusting the flow of coolant into the column, depending on the ratio "steam consumption-feed rate, changes in the supply of circulating irrigation and product sampling, characterized in that, in order to minimize energy consumption while thermodynamically optimal ial values product selection and improving the quality of
регулировани , соотношение «расход парЭ- расход литани корректируют по качеству целевых иродуктов, выход щих из соответствующих боковых секций и колонны, а подачу циркул ционных орошений в соответствующую бокоеую секцию и колонну регулируют по соотношению «расход цирк -л циокного орошени - расход пара.regulation, the ratio of the flow rate of the parE-flow of the litany is adjusted by the quality of the target and products coming out of the respective side sections and the column, and the flow of circulating irrigations into the corresponding side section and the column is adjusted by the ratio of the flow rate of the circulating irrigation flow — steam consumption.