1、图1所示为硫酸生产中的沸腾炉
硫酸生产

硫酸生产1.概述(1)硫酸的用途和产品规格硫酸是重要的化工产品,用途十分广泛。
硫酸用于生产磷肥(过磷酸钙)和氮肥(硫酸铵),其消耗量几乎占硫酸产量一半以上;在有机化工、纤维、塑料、染料以及农药的生产中都需要硫酸;无机化工,如磷酸、氟氢酸、硼酸等无机酸及硫酸盐、磷酸盐、铬酸盐等无机盐的生产,也用硫酸;在国防和原子能工业,硫酸用于制造各种无烟**、从铀矿中提取铀;冶金工业的金属精炼、石油工业的产品精制等。
世界硫酸产量1950年为2 780万,1960年为4822万吨,1970年为9107万吨,1997年达到563万吨。
1997年美国的硫酸产量4 515万吨,我国为1 991万吨,位居第二。
工业硫酸是指S03与H2O以一定比例混合而成的化合物,分为稀硫酸(H2S04含量65%和75%)、浓硫酸( H2S04含量92.5%和98%)和发烟硫酸(游离S03含量20%)。
国家标准规定的硫酸产品规格如表2—1所示。
(2)硫酸生产的原料生产硫酸的原料主要有硫磺、硫铁矿、硫酸盐及含硫工业废物。
硫磺是理想原料(含硫99.5%),原料纯,流程简单、投资少、成本低。
世界上天然硫矿主要分布在美、日、意、墨西哥等国。
石油化工的发展,可从石油、天然气中回收硫。
硫铁矿是世界上大多数国家生产硫酸的主要原料。
分有普通硫铁矿、浮选硫铁矿和含煤硫铁矿。
普通硫铁矿有金属光泽,呈金黄色,又称黄铁矿,是硫化物中分布最普遍的矿物,含硫25%-52%,含铁35%-44%。
浮选硫铁矿是浮选铜或锌、锡的废矿,又称尾砂,其含硫量一般为35%;煤硫铁矿一般含硫35%--40%,含碳10%--20%。
硫酸盐有石膏(CaSO4)芒硝(Na2SO4)和明矾石[KA13(OH)6(SO4)2]等,这些原料生产硫酸,还可生产其它产品。
如用石膏生产硫酸和水泥,芒硝生产硫酸、纯碱,明矾石生产硫酸和钾肥。
含硫废物指冶金厂、石油炼制副产气及低品位燃料燃烧废气中的S02,炼焦的焦炉气和合成氨厂半水煤气中的H2S,及金属加工的酸洗液、炼厂的废酸与废渣。
化学《学案导学与随堂笔记》(浙江版)一讲义:专题4 硫、氮和可持续发展 第一单元 第2课时 含答案

第2课时硫酸的制备和性质知识内容必考要求加试要求1.硫酸的工业生产.2.浓硫酸的特性(吸水性、脱水性和强氧化性)。
3.几种重要的硫酸盐及其用途。
aabba目标定位1。
知道工业生产硫酸的基本原理及生产过程中原料的综合利用。
2.熟知硫酸的化学性质和浓硫酸的特性。
一硫酸的制备工业上接触法制硫酸的主要设备及生产流程如下图:根据上图回答下列问题:(1)填写下列各进口或出口物质的名称:A含硫矿石(如FeS2);B炉渣;C二氧化硫、氧气;D尾气(SO2、O2)。
(2)接触法制硫酸分为三个阶段,填写下表:三原料硫黄或含硫矿石(硫铁矿)空气98.3%的浓H2SO4三阶段造气(生成SO2)接触氧化(生成SO3)SO3吸收(生成H2SO4)三设备沸腾炉接触室吸收塔三反应(均放热)S+O2错误!SO2;4FeS2+11O2错误!2Fe2O3+8SO22SO2+O2错误!2SO3SO3+H2O===H2SO4归纳总结工业制硫酸的注意事项(1)在沸腾炉中煅烧黄铁矿时,要把矿石粉碎,目的是增大黄铁矿与O2的接触面积,使反应加快提高原料利用率。
(2)炉气进入接触室前要净化,目的是除去炉气中的杂质,防止催化剂中毒及对设备造成不利影响。
(3)接触室内使用热交换器的目的是利用SO2和O2反应放出的热量预热输入设备的气体,冷却反应后的气体。
(4)在吸收塔内用98。
3%的浓H2SO4吸收SO3而不是用水吸收的原因是用水吸收SO3时,易形成酸雾,吸收速率慢,而用98。
3%的浓H2SO4吸收SO3时,吸收SO3的速率快,不形成酸雾,吸收完全.1.在硫酸的工业制法中,下列生产操作与说明生产操作的主要原因二者都正确的是()A.硫铁矿煅烧前要粉碎,因为大块硫铁矿不能燃烧B.从沸腾炉出来的气体只有SO2C.SO2氧化成SO3,SO2能全部转化为SO3D.SO3用98.3%的浓H2SO4吸收,目的是防止形成酸雾,以便使SO3吸收完全答案D解析将硫铁矿粉碎是使其增大与空气的接触面积,使燃烧更快、更充分,并不是大块硫铁矿不能燃烧。
图所示为硫酸生产中的沸腾炉

沸腾炉漏料:由于炉体密封不严或物料流动性差,导致物料泄漏
沸腾炉结垢:由于物料中的杂质或水分过多,导致炉内结垢
故障诊断:通过观察、听、闻、摸等方法,确定故障部位和原因
排除故障:根据诊断结果,采取相应的:沸腾炉通过加热炉料,使炉料中的硫磺和空气在高温下反应,生成二氧化硫气体。
促进化学反应:沸腾炉中的高温环境有利于硫磺和空气中的氧发生化学反应,生成二氧化硫气体。
分离固体产物:沸腾炉中的高温环境可以使炉料中的固体产物与气体产物分离,方便后续处理。
提高生产效率:沸腾炉的高温环境可以加快化学反应速度,提高硫酸生产效率。
通知相关部门进行检修和处理
汇报人:
感谢您的观看
确认工艺流程:确认硫酸生产工艺流程,熟悉操作步骤和注意事项。
严格控制温度和压力:沸腾炉的操作过程中,需要严格控制温度和压力,确保生产安全和产品质量。
保持炉内清洁:定期清理炉内杂物,保持炉内清洁,防止杂物对生产过程产生不良影响。
避免过度投料:在投料过程中,要避免过度投料,以免对炉内产生过大的压力和温度波动。
沸腾炉与配料系统:配料系统向沸腾炉提供原料,确保生产顺利进行
沸腾炉与余热回收系统:余热回收系统利用沸腾炉的余热,提高能源利用效率
沸腾炉与酸冷系统:酸冷系统对沸腾炉产生的硫酸进行冷却,保证产品质量
沸腾炉与尾气处理系统:尾气处理系统对沸腾炉产生的尾气进行处理,保护环境
沸腾炉的工作原理
沸腾炉的构造:包括炉体、燃烧器、通风装置等部分
沸腾炉的工作原理:燃料在燃烧器中燃烧产生高温气体,使炉内物料呈沸腾状态,实现传热和化学反应
沸腾炉的特点:具有高效传热、高气速、高生产强度等优点
(完整版)3.1硫酸工业制备

第一节接触法制硫酸●教学目标1.了解接触法制硫酸的化学原理、原料、生产流程和典型设备。
2.通过二氧化硫接触氧化条件的讨论,复习巩固关于化学反应速率和化学平衡的知识,训练学生应用理论知识分析和解决问题的能力。
一、反应原理1.S+O2===SO23.SO3+H2O===H2SO4现阶段我国硫酸的生产原料以黄铁矿(主要成分为FeS2)为主,部分工厂用有色金属冶炼厂的烟气、矿产硫黄或从石油、天然气脱硫获得硫黄作原料。
4FeS2+11O2高温=====2Fe2O3+8SO2如以石膏为原料的第一步反应就是:2CaSO4+C∆====2CaO+2SO2↑+CO2二、工业制硫酸的生产流程。
工业上制硫酸主要经过以下几个途径:1、以黄铁矿为原料制取SO2的设备叫沸腾炉。
沸腾炉示意图矿石粉碎成细小的矿粒,是为了增大与空气的接触面积,通入强大的空气流为使矿粒燃烧得更充分,从而提高原料的利用率。
[设问]黄铁矿经过充分燃烧,以燃烧炉里出来的气体叫做“炉气”。
但这种炉气往往不能直接用于制取SO3,这是为什么呢?这是因为炉气中常含有很多杂质,如N2,水蒸气,还有砷、硒的化合物及矿尘等。
这些杂质有些是对生产不利的,如砷硒的化合物、矿尘能够使下一步氧化时的催化剂中毒,水蒸气对设备也有不良影响,因此炉气必须经过净化、干燥处理。
问题:1.N2对硫酸生产没有用处,为什么不除去?2.工业生产上为什么要控制条件使SO2、O2处于上述比例呢?[答案]1.N2对硫酸的生产没有用处,但也没有不利之处,若要除去,势必会增加生产成本,从综合经济效益分析没有除去的必要。
2.这样的比例是增大反应物中廉价的氧气的浓度,而提高另一种反应物二氧化硫的转化率,从而有利于SO2的进一步氧化。
三、生产设备及工艺流程2.接触室根据化学反应原理,二氧化硫的氧化是在催化剂存在条件下进行的,目前工业生产上采用的是钒催化剂。
二氧化硫同氧气在钒催化剂表面上与其接触时发生反应,所以,工业上将这种生产硫酸的方法叫做接触法制硫酸。
硫酸的生产

二. 用途
硫酸是无机化工、有机化工中用量最大、用途 最广的化工产品。
主要用于生产磷肥(在我国占硫酸总量的6575%);此外还可用于生产无机盐、无机酸、有机 酸、化纤、塑料、农药、颜料、染料、硝化纤 维、TNT、硝化甘油及中间体等;石油、冶金 行业也都大量使用。
我国硫酸的消费情况
第六章 硫酸的生产
三 硫铁矿的沸腾焙烧
(一)基本原理 (二)沸腾焙烧炉的构造 (三)沸腾焙烧工艺流程 (四)电除尘器
第六章 硫酸的生产
(一)硫铁矿沸腾焙烧基本原理
1、流态化概念 2、临界流化速度 3、最大流化速度 4、沸腾炉的气体操作速度 5、沸腾焙烧优缺点
第六章 硫酸的生产
(二)沸腾焙烧炉的构造
❖ 上层:再生区(850-1000℃)
4 Fe3O4+O2==6Fe2O3
第六章 硫酸的生产
➢3、脱砷焙烧(两个阶段)
热分解 4FeAsS==4FeS+As4
2FeS2==2FeS+S2
4FeAsS+4FeS2==8 FeS+ As4S4
氧化 As4+3O2==2As2O3 1/2 S2+O2== SO2
p* (SO3 )
P* (SO2 ) P* (SO3 )
影响因素 温度:T↓,有利!取420-580℃。
压力:P↑,有利!取常压(X转95-98%) 最终转化率:一转一吸97.5-98%
二转二吸99.5%
第六章 硫酸的生产
(二) SO2氧化用催化剂
❖ 1、铂
活性高;价贵,易中毒。
❖ 2、氧化铁 价廉;≥640℃才有活性。
➢ (三)工艺流程图PbS+2PbO==3Pb+SO2 ➢ (四)主要设备图
高一化学:硫酸和硫酸根离子的检验

硫酸与硫酸根离子的检验目录一、硫酸 (2)(一)硫酸的制备 (2)1.制备过程 (2)2.尾气吸收 (3)(二)硫酸的物理性质 (3)(三)稀硫酸具有酸的通性 (4)(1)电离 (4)(2)能使酸碱指示剂变色 (4)(3)与碱作用生成盐和水 (4)(4)与金属氧化物作用生成盐和水 (4)(5)与活泼金属作用生成盐和H2 (4)(6)与盐反应生成新盐和新酸 (4)(四)浓硫酸的特性 (4)1.吸水性 (4)2.脱水性 (5)3.强氧化性: (5)(五)稀硫酸和浓硫酸的比较 (8)(六)稀硫酸和浓硫酸的鉴别 (9)二、离子的检验 (10)(一)检验SO2-4 (10)1.操作方法 (10)2.检验原理 (10)3.易错点 (10)(二)检验SO32- (11)【基础检测】 (12)【拔高训练】 (13)答案 (16)一、硫酸(一)硫酸的制备硫酸是重要的化工原料,常用硫酸的年产量衡量一个国家的化工生产能力。
目前我国主要是接触法生产硫酸。
其主要过程如下:→SO3吸收→H2SO4→ SO2O2,V2O5S或FeS2O2、燃烧生产流程图1.制备过程生产设备图(1) 制取二氧化硫(沸腾炉)燃烧硫或高温处理黄铁矿,制取二氧化硫S+O2点燃SO2==8SO2+2Fe2O34FeS2+11O2高温==沸腾炉:煅烧矿石(黄铁矿:FeS2)得到二氧化硫,矿石被气流吹起呈现沸腾状,这样矿石燃烧最充分。
(2) 接触氧化为三氧化硫(接触室)2SO2+O22SO3接触室:使二氧化硫转化成三氧化硫。
接触室中部有热交换器,通过热量交换,二氧化硫和氧气混合进行预热,便于转化;生成的三氧化硫气体温度降低,也有利于吸收的进行。
(3) 用98.3%硫酸吸收(吸收塔)SO3强烈吸水,在空气中冒烟,生成硫酸并放出大量热量,此热量能使水蒸发,产生的水蒸气与SO3化合为硫酸酸雾,酸雾难以再被水吸收,它会随尾气排放,不但使产量降低还会造成环境污染。
硫酸的生产工艺 ppt课件

硫酸的工艺流程图
硫铁矿的陪烧
炉气的净化
气体的干燥
二氧化硫的转化
三氧化硫的吸收
一、硫酸的生产方法
硫酸是三氧化硫和水化合后的产物 即: SO3+H2O=H2SO4 制取SO3是 由于硫磺及硫化物在空气中易于燃烧,同时
生成SO2,即: S+O2=SO2
使二氧化硫催化氧化可得三氧化硫
即: 2SO2+O2=2SO3
从沸腾炉焙烧硫铁矿得到的炉气中,除了 SO2 和O2是转化工序所需的有用气体、N2是惰性气体外, 还含有哪些有害物质?
矿尘
As Se H2O+SO3
阻塞管道和设备,增大流体阻力,降 低钒催化剂的活性。
As2O3 SeO2
使钒催化剂中毒
生成硫酸雾
腐蚀设备、管道,降 低钒催化剂的活性。
●旋风除尘 此方法主要是排出0.1~0.2μm以上的矿尘颗粒。
•硫酸生产方法的简介 •硫酸的工艺流程图 •反应设备的简介 •催化剂的选用 •硫酸生产工艺路线及分析 •内容小结
硫酸生产方法的简介
硫酸的生产方法有:塔式法、铅室法 和接触法。本次采用以硫铁矿为原料 的接触法生产工艺。它的主要工序包 括1、硫铁矿的陪烧 2、炉气的净化3、 气体的干燥 4、二氧化硫的转化5、三 氧化硫的吸收。
硫酸的生产工艺
硫酸简介
硫酸,化学式为H2SO4。是一种无色无味油状液体, 是一种高沸点难挥发的强酸,易溶于水,能以任意比 与水混溶。硫酸是基本化学工业中重要产品之一。它 不仅作为许多化工产品的原料,而且还广泛地应用于 其他的国民经济部门。硫酸作为化学六大无机强酸之 一,同时也作为所有酸中最常见的强酸之一,硫酸在 工业生产和人们的日常生活中有着广泛的应用。例如 石油和冶金工业、土壤改良、化肥生产等方面的应用。
硫铁矿制酸工艺流程

硫铁矿制酸工艺流程该装置以固体硫铁矿为原料,采用沸腾焙烧,中压余热锅炉回收高温热能发电,干法收尘,带电除尘的稀酸洗封闭净化和“3+2”五段转化两转两吸工艺流程。
硫酸生产工艺流程图见图2-1 所示。
块矿空气煤破碎热风炉硫精矿干燥器除尘尾气排放空气沸腾炉蒸汽发电SO2 炉气废热锅炉旋风除尘、电除尘增湿器炉渣废酸送磷铵工段冷却、洗涤塔循环酸净化、电除雾酸泥送污水处理站干燥塔SO2 鼓风机成品硫酸二转二吸尾气放空尾气吸收图2-1 硫酸生产装置工艺流程图年产12万吨硫酸生产工艺主要由原料工段、焙烧工段、净化工段、干吸工段、转化工段、贮酸工段组成。
(1)原料工段a、原料硫精矿运入装置内,先堆放于露天堆场,再用铲车运入矿库,用桥式抓斗起重机将原料抓入贮斗内,经皮带给料机均匀加入回转干燥机进行干燥,干燥后的原料含水6%,进入链式破碎机粉碎,并经筛分后送入库内堆放。
b、用桥式抓斗起重机将干燥破碎好的硫精砂抓入成品贮斗,由圆盘给料机均匀加入皮带机,再由皮带栈桥送到焙烧工段沸腾炉加料贮斗。
(2)焙烧工段沸腾炉加料斗中的矿粉,由皮带加料机送入沸腾炉焙烧。
焙烧产生的SO2炉气温度达900~930℃,该炉气经余热锅炉后温度降至400℃左右。
在锅炉中产生的中压过热蒸汽,送往汽轮发电机发电。
炉气从余热锅炉出来,进入旋风除尘器,经旋风降尘后进入电除尘器进一步除尘。
电除尘器除尘效率可达99%。
炉气经除尘后含尘0.2g/Nm3左右,温度300~350℃进入净化工段。
沸腾炉排出的矿渣,余热锅炉,旋风除尘器排出的矿尘都经冷却滚筒冷却后,与电除尘器排出的矿尘,一并用埋刮板输送机输送到矿渣增湿器,喷入水使矿渣降温增湿,再由胶带输送机送往贮仓。
焙烧硫铁矿所需空气由沸腾炉鼓风机送入。
锅炉用脱水由脱盐水站锅炉给水泵送来。
(3)净化工段由电除尘器出来的炉气进入净化工段空塔及填料洗涤塔,炉气经喷淋的约15%~20%的稀酸洗涤,同时稀酸中水份大量蒸发,炉气绝热冷却至60~70℃,并除去其中的矿尘、砷、氟等有害杂质。
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第一章:名称:带控制点工艺流程图(PID)
1、图1所示为硫酸生产中的沸腾炉。
试说明图中的位号和图形的意义是:
图1 硫酸生产中的沸腾炉带控制点工艺流程图
答:
(1)仪表位号TI-101、TI-102、TI-103表示第一工序第01、02、03个温度检测回路。
期中:T表示被控变量为温度;I表示仪表具有指示功能;表示该温度指示仪表属于仪表盘正面安装,用于操作员监视用。
(2)仪表位号PI-101表示第一工序第01个压力检测回路。
其中P表示被测变量为压力;
I表示仪表具有指示功能;表示该压力表按照在现场。
(3)仪表位号PRC-102表示第一工序第02个压力控制回路。
其中:P表示被测变量为压力;RC表示仪表具有记录、控制功能。
(4)仪表位号AR-101表示第一工序第01个成分分析回路。
其中:A表示被测变量为成分;R表示仪表具有报警功能。
第二章:干燥筒对象特性测试
2、为了测量某物料干燥筒的对象特性,在T=0时刻突然将加热蒸汽量从25m3/h增加到28m3/h,物料出口温度记录仪得到的阶跃响应曲线如图3所示。
试求出该对象的特性。
已知流量仪表量程为0~40,温度仪表为0~200℃
图3 干燥筒的阶跃响应曲线
答:由阶跃响应曲线可以看出该对象具有一阶纯滞后特性。
放大系数为:240
/)2528(200/)120150(=--=K 时间常数为T=4 分钟
滞后时间为2=τ分钟
第三章: 料位测量问题
3、流态化粉末状、颗粒状固态介质料位测量的问题。
在石油化工生产中,常遇到流态化粉末状催化剂在反应器内流化床床层高度的测量。
因为流态化的粉末状或颗粒状催化剂具有一般流体的性质,所以在测量它们的床层高度或藏量时,可以把它们看作流体对待。
测量的原理也是将测量床层高度的问题变成测差压的问题。
但是,在进行上述测量时,由于有固体粉末或颗粒的存在,测压点和引压管线很容易被堵塞,因此必须采用反吹风系统,即采用吹气法用差压变送器进行测量。
流化床内测压点的反吹风方式如图2所示,在有反吹风存在的条件下,设被测压力为P ,测量管线引至变送器的压力为2P (即限流孔板后的反吹风压力),反吹管线压降为P ∆,则有P P P ∆+=2,理论上看仪表显示压力2P 较被测压力高P ∆,但实际证明,当采用限流孔板只满足测压点及引压管线不堵的条件时,反吹风气量可以很小,因而P ∆可以忽略不计,即P P =2。
为了保证测量的准确性,必须保证反吹风系统中的气量是恒流。
适当的设计限流孔板,使12528.0P P ≤,并维持1P 不发生大的变化,便可实现上述要求。
图2 流化床反吹风取压系统
第四章氧化锆烟气分析仪的应用
4、氧化锆烟气分析仪的应用及其特点
氧化锆烟气氧量分析仪是由数字显示转换器和直插式检测器组成,可在线连续检测烟气中的残氧浓度,响应迅速、性能稳定。
转换器是以处理器为核心的小型智能化嵌装成仪表,检测器直接安装在待测点烟道内,快速、准确地反映炉内燃烧的即时氧含量,并提供与此氧含量成线性关系的标准模拟信号,与自控装置配套使用,可有效地控制烟道内的残氧量,对提高燃烧效率,降低能源消耗,减少大气污染有显著的作用。
本仪器适用于石油、化工、电力等企业的加热炉,也适用于各企业中小型锅炉、工业窑炉和焚烧炉等烟气的检测。
图3 氧化锆烟气氧量分析仪
第五章数字显示仪表
5、数字显示仪表可以接收哪些输入信号?
工业过程常用的数字显示仪表可以与多种传感器、变送器配合使用。
(1)热电偶
(2)热电阻和电阻产生变化的传感器;
(3)霍尔压力变送器或产生直流电压变化的传感变送器;
(4)电阻远传压力表;
(5)标准模拟直流电信号或其它直流信号。
第六章气动薄膜调节阀故障分析
6、在纯碱生产过程中,氨盐水有严重的腐蚀性,碳酸氢铵在摄氏25℃以下易结晶。
若生产中出现气动薄膜调节阀不动作的情况,试分析可能的原因。
(1)因调节器故障,使调节阀无电信号。
(2)因气源总管泄漏,使阀门定位器无气源或气源压力不足。
(3)定位器波纹管漏气,使定位器无气源输出。
(4)调节阀膜片损坏。
(5)由于定位器中放大器的恒节流孔堵塞、压缩空气含水并于放大器球阀处集积导致定位器有气源但无输出。
(6)由于下列问题使调节阀虽有信号、有气源但阀仍不动作:①阀芯与衬套或阀座卡死;
②阀芯脱落(销子断了);③阀杆弯曲或折断;④执行机构故障:⑤反作用式执行机构密封圈漏气;⑥阀内有异物阻滞。
第七章:看曲线,调参数
7、某控制系统在控制器积分时间不同的情况下,分别得到两条过渡过程曲线如图5所示。
试比较两条曲线对应的积分时间大小。
A B
图4 控制系统过渡过程曲线
答:由于控制器具有积分作用,因此,两种情况下都能消除余差,从图4A看,消除余差快,对应的积分时间较小,但系统的稳定性下降,振荡比较厉害。
而图4B消除余差慢,对应的积分时间较大。
第八章:气体脱酸装置控制系统设计
8、工业气体脱酸装置流程如图5所示。
若采用图5A的控制方案,则两个控制回路PRC-203与PRC204不能同时工作,试分析原因,并提出解决方案。
A B
图5 工业气体脱酸系统
答:图5A所示的方案存在如下问题:
(1)从流程图可以看出,塔205中部压力与容208压力是关联的,任一个压力变化,另外一个压力即跟随变化;
(2)两者选用的都是压力控制,反应速度都较快,互相干扰较大。
改进方案如图5B所示。
容208的压力实际代表塔205的压力,因此塔205的压力不需要再控制,而改用塔205顶部温度来调节换202的蒸汽流量,这样两个调节回路一个快一个慢,减少了互相干扰。
第九章:脱乙烷塔气液分离过程控制
9、图6所示为脱乙烷塔塔顶的气液分离器。
由脱乙烷塔塔顶出来的气体经过冷凝器进入分离器,由分离器出来的气体去加氢反应器。
分离器内的压力需要比较稳定,因为它直接影响精馏塔的塔顶压力。
为此通过控制出来的气相流量来稳定分离器内的压力,但出来的物料是去加氢反应器的,也需要平稳。
试设计一个控制系统,并分析其特点。
答:设计如图7所示的脱乙烷塔压力-流量串级均匀控制系统。
其方框图如图8所示。
由系统的方框图可以看出,该系统与一般的串级控制系统在结构上是相同的,都是由两个控制器串接工作的,都有两个变量,构成两个闭环系统。
该系统与一般串级控制系统的不同,主要在于控制目的是不相同的。
一般串级控制系统的目的是为了稳定主被控变量,而对副被控变量没有什么要求,但串级均匀控制系统的目的是为了使主变量和副变量都能够比较平稳,但不是不变的,只是在允许的范围内缓慢变化。
为了实现这个目的,串级均匀控制系统在控制器参数整定上不能按照4:1(或10:1)衰减整定,而是强调一个“慢”字,一般比例度的数值很大,如需要加积分作用,积分时间也比较大。
图6 脱乙烷塔塔顶气液分离器工艺
图7 脱乙烷塔塔顶压力-流量串级均匀控制系统
图8 脱乙烷塔塔顶压力-流量串级控制系统方框图
第十章:污水处理厂计算控制
10、试分析如图9所示的某污水处理厂计算机监控系统结构及特点。
答:SCADA系统作为生产过程和事物管理自动化最为有效的计算机软硬件系统之一,它包含三个部分:一是分布式的数据采集系统,也就是通常所说的下位机;第二个是过程监控与管理系统,即上位机;第三个是数据通信网络,包括上位机网络系统、下位机网络以及将上、下位机系统连接的通信网络。
SCADA系统的这三个组成部分的功能不同,但三者的有效集成则构成了功能强大的SCADA系统,完成对整个过程的有效监控。
SCADA系统广泛采用“管理集中、控制分散”的集散控制思想,因此,即使上、下位机通信中断,现场的测控装置仍然能正常工作,确保系统的安全和可靠运行。
数据服务器工作站WEB 服务器现场I/O 污水泵站
现场人
机界面
现场
I/O
图9 污水处理厂计算机监控系统结构图
第十一章:工业乙烯精馏塔控制
11、某工业乙烯精馏塔的塔底温度控制系统如图10所示。
该塔底温度需要保持衡定,其控制手段是改变进入塔底再沸器的热剂量。
系统中采用2℃的气态丙烯作为热剂,在再沸器内释放热后呈液态进入冷凝液储罐。
储罐中的液位不能过低,以免气态丙烯由凝液管中排出,危及后续设备,因此设计了如图10所示的控制系统,试问它是什么类型的控制系统?试画出其方框图,并确定调节阀的气开、气关型式,控制器的正、反作用,简述控制系统的控制过程。
答:这是一个串级选择性控制系统,其方框图如图11所示。
调节阀为气关型式。
FC 为正作用,TC 为反作用,LC 为正作用。
正常工况下,为一温度与流量的串级控制系统,气丙稀流量(压力)的波动通过副回路及时得到克服。
如塔釜温度升高,则TC 输出减小,FC 的输出增加,调节阀关小,减少丙稀流量,使温度下降,起到副反馈的作用。
异常工况下,储罐液位过低,LC 输出降低,被LS 选中,这时实际上是一个液位的单回路控制系统,串级控制系统的FC 输出被却换,处于开环状态。
图10 乙烯精馏塔的塔底温度控制系统
图11 控制系统方框图。