Смекни!
smekni.com

Получение акролеина газофазным окислением пропилена кислородом воздуха (стр. 7 из 9)

9 Выбор средств контроля и автоматизации

Для управления параметрами процесса существуют средства контроля и автоматизации. Для поддержания оптимального технологического режима необходимо контролировать и регулировать такие параметры как температура смеси, расход смеси и её давление в аппаратах.

Сначала проводим аналитический контроль производства. Данные по этому контролю приводим в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Аналитический контроль процесса

п/п

Место отбора проб Контролируемый параметр Нормы показаний Метод контроля
1 Трубопровод Соотношение расходов
β=10,860
Показания, регистрация, регулирование
2 Трубопровод Расход исходной смеси Показания, регистрация
3 Трубопровод Температура 3800С Показания, регистрация, регулирование
4 Трубопровод Температура 3800С Показания, регистрация
5 Трубопровод Расход Показания, регистрация
6 Трубопровод Температура 900С Показания, регистрация, регулирование
7 Трубопровод Концентрация - Регистрация, регулирование
8 Трубопровод Расход - Регистрация, регулирование
9 Рект. колонна Температура 900С Показания, регистрация, регулирование
10 Рект. колонна Давление 0,1МПа Показания, регистрация

КИП и средства автоматизации представлены на технологической схеме. Данные о них представлены в таблице 9.2.


Таблица 9.2 – КИП и средства автоматического регулирования процесса

Поз.

Измеряемый

(регулируемый)

параметр

Место

установки

Наименование

прибора

Тип

Номинальное

значение

параметров

Кол-во
1-1 Соотношение расходов Трубопровод Диафрагма камерная ДК-16-50 0-25000 м3/ч 2
1-2 По месту Дифманометр Метран-43 ДД 0-35000 м3/ч 2
1-3 На щите Прибор для измерения соотношения расходов регистрирующий, регулирующий ДИСК - 250 Время 1 оборота 15 мин ±0,5% 1
1-4 По месту Преобразователь электропневматический ЭПП-М Кл.т. 1,2 1
1-5 На трубопроводе Вентиль регулирующий с мембранным исполнительным механизмом 25437нж Ду=15÷300мм±8% 1
2-1 Расход Трубопровод Диафрагма камерная ДК 16-50 0-25000 м3/ч 1
2-2 По месту Дифманометр Метран-43 ДД 0-35000 м3/ч 1
2-3 На щите Вторичный показывающий регистрирующий прибор ДИСК- 250 - 1
3-1 Температура Трубопровод Термометр сопротивления платиновый ТСП-100П

0-4000С

±0,25%

Кл.т 1,2

1
3-2 На щите Вторичный, показывающий, регистрационный прибор, регистрирующий

ДИСК-250

0-4000С

±0,25%

1
3-3 По месту Преобразователь электропневматический ЭПП-М Кл.т 1,2 1
3-4 Трубопровод Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом 25437нм Ду=15÷300мм±8% 1
4-1 Температура Трубопровод Термометр сопротивления платиновый ТСП-100П

0-4000С

±0,25%

Кл.т 1,2

1
4-2 На щите Вторичный показывающий регистрирующий прибор

ДИСК-250

1
5-1 Расход Трубопровод Диафрагма камерная ДК 16-50 0-25000 м3/ч 1
5-2 По месту Дифманометр Метран-43 ДД 0-35000 м3/ч 1
5-3 На щите Вторичный показывающий регистрирующий прибор ДИСК - 250 - 1
6-1 Температура Трубопровод Термометр сопротивления платиновый ТСП-100П

0-4000С

±0,25%

Кл.т 1,2

1
6-2 На щите Вторичный, показывающий, регистрационный прибор, регистрирующий

ДИСК-250

0-4000С

±0,25%

1
6-3 По месту Преобразователь электропневматический ЭПП-М Кл.т 1,2 1
6-4 Трубопровод Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом 25437нм Ду=15÷300мм±8% 1
7-1 Концентра-ция СО2 Трубопровод Газоотборное устройство ГЗ-34 - 1
7-2 По месту Нагнетатель универсальный пневматический УПИ-1 - 1
7-3 На щите Оптико-акцетический газоанализатор по СО

ГИП-10

МБ-1 со вторичным прибором КСП-2

- 1
7-4 На щите Электрическое регулирующие устройство БРЭ-1 - 1
7-5 Трубопровод Электрический исполнительный механизм с регулирующим клапаном

МЭП 10001

63-10

25-6-48

- 1
8-1 Расход Трубопровод Диафрагма камерная ДК 16-50 0-25000 м3/ч 1
8-2 По месту Дифманометр Метран-43 ДД 0-35000 м3/ч 1
8-3 На щите Вторичный показывающий регистрирующий прибор ДИСК - 250 - 1
9-1 Температура Трубопровод Термометр сопротивления платиновый ТСП-100П

0-4000С

±0,25%

Кл.т 1,2

1
9-2 На щите Вторичный, показывающий, регистрационный прибор, регистрирующий

ДИСК-250

0-4000С

±0,25%

1
9-3 По месту Преобразователь электропневматический ЭПП-М Кл.т 1,2 1
9-4 Трубопровод Клапан регулирующий с мембранным исполнительным механизмом 25437нм Ду=15÷300мм±8% 1
10-1 Давление Трубопровод Преобразователь давления с пневматическим выходным каналом 13 ДН 30 0,1 МПа 1
10-2 На щите Вторичные саморегулирующий прибор РПВ - 420 - 1

10 Расчёт вспомогательного оборудования

1) Подбор холодильника реакционных газов после реактора.

Подбор теплообменной аппаратуры проводится по основному уравнению теплопередачи:

где Q – тепловая нагрузка на теплообменный аппарат, Вт

Кор – ориентировочное значение коэффициента теплопередачи, Вт/(м2 · К)

– средняя движущая сила процесса теплообмена, °С

Согласно п.3.9, тепловая нагрузка на холодильник составляет:

Qx = 19243,4 кВт; Кор = 60 Вт/(м2 · К)

Среднюю движущую силу определяем из температурных схем движения теплоносителей:

380

50

°С

Подставив полученные значения в уравнение теплопередачи, получим:

Согласно ГОСТ 15518-78 выбираем теплообменник марки ТК с F = 2800 м2, D = 1800 мм, L = 9 м, dнар = 25 * 2 мм, n = 3670

2) Подбор вентилятора для подачи газовой смеси в реактор

Подбор вентилятора сводится к определению мощности двигателя вентиляционной установки. Мощность N (кВт), расходуемая вентиляционной установкой, определяется по формуле:

где Q – подача вентилятора, м3/с

Р – давление, создаваемое вентилятором, Па

η – общий КПД установки

η = ηв · ηп · ηдв

ηв – КПД вентилятора, ηв = 0,8

ηп – КПД передачи, ηп = 0,98

ηдв – КПД двигателя, ηдв = 0,96

η = 0,8 · 0,98· 0,96 = 0,75

Q = 0,0847 м3/с – объёмный расход исходной реакционной смеси,

Р = 0,1 МПа

Установочная мощность электродвигателя определяют по формуле:

где

– коэффициент запаса мощности, принимаемый по таблице 4.1.

По таблице 4.2. выбираем вентилятор Ц-4-68 с N = 15 кВт и Q = 400 м3/ч.


11 Основные специфические вредности в производстве и меры защиты от них