摘要:溫度是化學(xué)反應(yīng)釜生產(chǎn)過程中對(duì)反應(yīng)過程影響Z重要的的因素之一,溫度的控制精度、系統(tǒng)響應(yīng)速度及穩(wěn)定度是衡量溫度系統(tǒng)性能指標(biāo)的關(guān)鍵因素,準(zhǔn)確地控制反應(yīng)釜內(nèi)原料在不同溫度下進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)具有重要意義。先,本系統(tǒng)對(duì)反應(yīng)釜的溫度進(jìn)行分析,得出了冷劑流量對(duì)反應(yīng)釜內(nèi)溫度的傳遞函數(shù)。其次,通過單片機(jī),利用繼電器、DS18B20溫度傳感器、LCD液晶顯示屏等設(shè)計(jì)了對(duì)反應(yīng)釜進(jìn)行加熱與降溫來實(shí)現(xiàn)反應(yīng)釜溫度控制的具體電路和實(shí)時(shí)系統(tǒng),對(duì)實(shí)際化學(xué)反應(yīng)過程中的溫度變化進(jìn)行模擬,并利用經(jīng)典控制理論中的PID算法得到反應(yīng)時(shí)控制,并給出了詳細(xì)的分析步驟和控制算法。Z后,通過組態(tài)軟件對(duì)整個(gè)化學(xué)反應(yīng)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的模擬。
一、背景及國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
1.1 問題研究背景
在化工生產(chǎn)過程中, 連續(xù)反應(yīng)釜是一種常用的、重要的反應(yīng)容器。其化學(xué)反應(yīng)機(jī)理較為復(fù)雜, 受到外界條件、原料純度、催化劑的類型等諸多因素的影響,所以難以建立J確的數(shù)學(xué)模型, 致使整套設(shè)備的自動(dòng)化水平較低。而且在反應(yīng)釜中進(jìn)行的反應(yīng)一般屬于放熱反應(yīng), 反應(yīng)放熱量大, 傳熱效果卻不理想, 因此反應(yīng)釜內(nèi)溫度一般具有大滯后、非線性等特征。針對(duì)反應(yīng)釜內(nèi)溫度變化的特點(diǎn), 設(shè)計(jì)良好的溫度控制系統(tǒng)是保證產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵。
在我國(guó),盡管大中城市的科學(xué)技術(shù)和工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展比較快,但是在眾多的小城市與農(nóng)村地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)不夠發(fā)達(dá),政府扶持力度不夠,存在許多不全的小規(guī)模化工生產(chǎn)項(xiàng)目,給人們的人生安全與財(cái)產(chǎn)安全帶來了yi定的威脅。所以,如何更安全的進(jìn)行化工生產(chǎn)已經(jīng)成為了政府和各種研究機(jī)構(gòu)亟待解決和完善的事。
1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
目前關(guān)于反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)問題國(guó)內(nèi)外都有一些研究,并且已經(jīng)基本滿足了工業(yè)需求。如Shinskey 與Weinstein 提出的雙??刂?dual-mode),采用 bang-bang+PID 控制,其大致步驟為:過程開始時(shí),全力加熱,直至反應(yīng)釜溫度距其設(shè)定值為t1 度,然后全力冷卻,持續(xù)TD1分鐘,此后,將夾套水溫設(shè)定值定在某個(gè)合適的中間溫度,持續(xù)TD2 分鐘,Z后,用串級(jí)PID 控制器控制夾套水溫度。如果參數(shù)選擇得當(dāng),雙??刂剖怯行У?。
Arthur Jutan 與 Ashok Uppal 提出將反應(yīng)熱作為一種擾動(dòng),采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)出來,用前饋控制抵消;余下的部分近似為線性系統(tǒng),可以用PID 控制。Barry 與Sandro 采用GMC 方法控制反應(yīng)釜溫度,得到了很好的仿真結(jié)果,并且進(jìn)一步考察了操作條件與過程參數(shù)變動(dòng)時(shí)被控過程的魯棒性,發(fā)現(xiàn)GMC的魯棒性明顯強(qiáng)于雙??刂?。
為適應(yīng)化工生產(chǎn)的新特點(diǎn),一些過程控制領(lǐng)域中的新技術(shù)正在由理論研究轉(zhuǎn)向生產(chǎn)踐,如信息綜合處理技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)總線控制系統(tǒng)、各種智能控制技術(shù)、軟計(jì)算技術(shù)和快速仿真技術(shù)、多媒體技術(shù)等。過程控制采用的技術(shù)工具,由基地式儀表、氣動(dòng)單元式組合式儀表、電動(dòng)單元組合式儀表Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型,發(fā)展到現(xiàn)在的可編程單回路、雙回路、三回路調(diào)節(jié)器和分散綜合控制系統(tǒng)(DCS)。當(dāng)前,傳統(tǒng)的DCS 正借助于微處理器硬軟件和通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù),朝著標(biāo)準(zhǔn)化、開放化和盡量采用市場(chǎng)通用的優(yōu)良硬、軟件的方向,逐漸地、相互融合地向開放的DCS發(fā)展。如Honeywell 的 TPS,它采用通用的軟件將企業(yè)的internet 網(wǎng)與局部控制網(wǎng)、通用控制網(wǎng)和系統(tǒng)總線連接在一起,配備各種平臺(tái)、操作站以滿足不同層次使用人員的要求。另外,Z近發(fā)展起來的現(xiàn)場(chǎng)總線網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)(FCS)也是一種新的開放式的分布式控制系統(tǒng)。它把封閉協(xié)議變成標(biāo)準(zhǔn)開放協(xié)議,使系統(tǒng)共有數(shù)字計(jì)算和數(shù)字通信能力:在結(jié)構(gòu)上,采用了全分布式方案,把控制功能下放到現(xiàn)場(chǎng),提高了系統(tǒng)靈活性和可靠性:它突破了集散型控制系統(tǒng)DCS 中采用網(wǎng)絡(luò)的缺陷。因此對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)總線的工業(yè)控制系統(tǒng)研究具有重大的意義。據(jù)報(bào)道,美國(guó)猶他州鹽湖城Flying 煉油廠、孟山都化工廠、我國(guó)安慶安菱化工廠、吉林油田甲醇廠已采用FCS,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。專家估計(jì),F(xiàn)CS 將在石化行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。
二、化學(xué)反應(yīng)釜的過程分析
所謂過程系統(tǒng)是指研究一類以物質(zhì)和能量轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)的生產(chǎn)過程。為了進(jìn)一步改善工藝操作,提高自動(dòng)化水平,優(yōu)化生產(chǎn)過程,加強(qiáng)生產(chǎn)上的管理,需要研究這類過程的描述、設(shè)計(jì)、模擬、仿真、控制和管理,Z終能夠顯著地增加經(jīng)濟(jì)效益。在了解和掌握了工藝流程和生產(chǎn)過程動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上,需要根據(jù)生產(chǎn)對(duì)控制提出要求。而過程控制就是應(yīng)用控制理論,對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行綜合分析并設(shè)計(jì)出包括被控對(duì)象、調(diào)節(jié)器、檢測(cè)裝置和執(zhí)行器在內(nèi)的過程控制系統(tǒng),Z后采用合適的技術(shù)手段加以實(shí)現(xiàn)
2.1反應(yīng)釜的基本結(jié)構(gòu) 化學(xué)反應(yīng)釜有間歇式和連續(xù)式兩種。間歇式反應(yīng)釜通常用于液相反應(yīng),而連續(xù)式反應(yīng)釜通常用于均相和非均相的液相反應(yīng)。
反應(yīng)釜由攪拌容器和攪拌機(jī)兩部分組成,攪拌容器包括筒體、換熱元件級(jí)內(nèi)構(gòu)件;攪拌機(jī)由攪拌器、攪拌軸及其密封裝置、傳動(dòng)裝置等組成。
筒體為一個(gè)鋼罐形容器,可以在罐內(nèi)裝入物料,使物料在其內(nèi)部進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。為了維持反應(yīng)釜內(nèi)的反應(yīng)溫度,需要設(shè)置換熱元件。常用的換熱元件為夾套,它包圍在筒體的外部,其與容器外壁形成密閉的空間。在此空間通入冷卻或加熱介質(zhì),通過夾套內(nèi)壁傳熱,可冷卻或加熱容器內(nèi)的物料。為了測(cè)量釜內(nèi)的溫度,在罐內(nèi)裝有鋼制的溫度計(jì)套管,可將溫度計(jì)或溫度傳感器放入其中。為了滿足工藝的需求還可以外接附件裝置。
2.2反應(yīng)釜的工作原理
在進(jìn)行化學(xué)之前,先將反應(yīng)物按照yi定的比例進(jìn)行混合,然后與催化劑一同投入反應(yīng)釜內(nèi),在反應(yīng)釜的夾套中通以yi定的高壓蒸汽,進(jìn)而提高反應(yīng)釜內(nèi)的溫度,通過攪拌使物料溫度均勻,當(dāng)釜內(nèi)溫度達(dá)到預(yù)定的溫度時(shí),保持yi定時(shí)間的恒溫以使化學(xué)反應(yīng)正常進(jìn)行,反應(yīng)結(jié)束后進(jìn)行冷卻。然而,大多數(shù)的化學(xué)反應(yīng)都是放熱反應(yīng),在反應(yīng)的過程中釜內(nèi)的溫度會(huì)進(jìn)一步上升,所以需要采取yi定的技術(shù)手段把釜內(nèi)的溫度控制在某一個(gè)適宜的溫度范圍內(nèi),使整個(gè)化學(xué)反應(yīng)速率一直保持到Z大。如果溫度偏低或偏高,會(huì)影響反應(yīng)進(jìn)行的深度和反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率,從而影響了產(chǎn)品的質(zhì)量并浪費(fèi)了資源。為了是釜內(nèi)溫度穩(wěn)定,本系統(tǒng)采用噴霧的形式對(duì)放熱反應(yīng)的釜內(nèi)進(jìn)行降溫,從而把釜內(nèi)的溫度控制在一個(gè)適宜的溫度范圍內(nèi)使之符合工藝要求。
2.3反應(yīng)釜的控制方案
在設(shè)計(jì)反應(yīng)釜控制器時(shí)有必要弄清反應(yīng)釜的控制目標(biāo)和可能的控制手段。本系統(tǒng)將從將從以下幾個(gè)方面考慮控制指標(biāo)。
(1)能量平衡
要保持反應(yīng)釜的熱量平衡,應(yīng)使進(jìn)入反應(yīng)器的熱量與流出的熱量及反應(yīng)生成的熱量之間相互平衡。能量平衡控制對(duì)反應(yīng)釜來說至關(guān)重要,它決定了反應(yīng)過程中的生產(chǎn)安全,也間接的保證反應(yīng)釜的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到工藝要求。