рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Автоматизация производства изопренового каучука

Автоматизация производства изопренового каучука - раздел Философия, АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 5.4.2.1. Технологическая Схема Производства. Осушенна...

5.4.2.1. Технологическая схема производства. Осушенная углеводородная шихта по­дается на охлаждение в холодильник-испаритель 1, охлаждаемый кипящим пропаном (рис. 5.23). Охлажденная до минус 5 - минус 10 °С шихта поступает в первый по ходу полимеризатор 2, куда также непрерывно дозируется ката­литический комплекс.

Процесс полимеризации осуществляют в полимеризационной батарее, со­стоящей из шести полимеризаторов (2 - 7), в растворе инертного углеводородного растворителя - изопентана - под действием стереоспецифического ката­лизатора при температуре от 45 °С в начале до 60 °С - в конце батареи. В рубашки полимеризаторов подают охлаждающий рассол. Из последнего полимеризатора 7 полимеризат поступает в смеситель 8, куда подают также стоппер для разрушения каталитического комплекса и антиоксидант - для стабилизации каучука.

После стопперирования и заправки антиоксидантом дезактивированный полимеризат поступает в смеситель 9, где смешивается с подкисленной водой. Полученная смесь подается в отмывную колонну 10, где отмывается подкисленной промывной водой, подаваемой противотоком. Отмытый от стоппера и продуктов разрушения каталитического комплекса полимеризат через фильтр 11 поступает на отстой в емкость 12 и далее в усреднитель 13. Вода по уровню раздела фаз поступает на осаждение гидроксидов металлов. Полимеризат из усреднителя 13 поступает на дегазацию через смеситель 14 и крошкообразователь 15. Дегазатор первой ступени 16 имеет две дегазационные секции, а второй ступени 17 - одну дегазационную и одну сепарационную секции.

В смесителе 14 происходит смешение полимеризата с циркуляционной во-дой. Образовавшаяся эмульсия полимеризата из смесителя 14 поступает в крошкообразователь 15, куда подают также водяной пар высокого давления и циркуляционную воду, содержащую антиагломератор.

Крошка каучука после крошкообразователя подается в верхнюю секцию дегазатора 16 и с потоком воды через переливной стакан противотоком парам поступает в его нижнюю секцию. В обеих секциях дегазатора 16 отгоняется основная масса циркулирующего растворителя и незаполимеризовавщегося изопрена. Из второй секции дегазатора 16 пульпа каучука насосом подается в верхнюю (дегазационную) часть дегазатора 17, откуда дросселируется в ниж­нюю (сепарационную) часть. Отсюда пары вторичного вскипания с помощью эжекторов 18 и 19 подаются в дегазаторы 16, 17. Из сепарационной части дегазатора 17 пульпа крошки каучука откачивается в концентратор 23 отде­ления сушки и упаковки.

Для предотвращения слипания каучука в процессе дегазации и равномер-ного распределения крошки в воде в циркуляционную воду, подаваемую в крошкообразователь 15, вводят антиагломерат.

Пары воды и углеводородов из дегазатора 16 через гидроциклон 20 по­ступают в конденсатор 21. Конденсат собирается в емкости — отстойнике 22, где разделяется на углеводородный и водный слои. Углеводородный слой (изопентан — изопреновая фракция) подается на очистку и азеотропную осуш­ку совместно с потоком свежего изопрена. Водный слой из емкости 22 на­правляется в смеситель 14, крошкообразователь 15 и гидроциклон 20; избыток воды сбрасывается в канализацию.

Циркуляционная вода из концентратора крошки каучука 23 сбрасывается в емкость 24 и возвращается в рецикл: в смеситель 9, отмывную колонну 10, крошкообразователь 15. Избыток воды также сбрасывается в канализацию.

Из верхней части концентратора 23 крошка каучука сбрасывается в за­грузочное устройство отжимной машины (экспеллера) 25. Отжатая вода сте­кает в канализацию. Из экспеллера крошка каучука, содержащая до 15% вла­ги, поступает в приемную камеру сушильной машины 26, сжимается в ней за счет сил трения (при давлении до 5,0 МПа) и нагревается до 180—230 °С. На выходе из сушильной машины происходит дросселивание перегретого пара от 5,0 до 0,1 МПа. В результате каучук разрывается и рыхлится. Далее каучук в сушильной камере 27 обдувается горячим воздухом для предотвращения реконденсации водяного пара на гранулах каучука, проходит вертикальный виброконвейер 28, поступает в брикетировочный пресс 29, оберточную машину 30 для упаковки в полиэтиленовую пленку и зашивочную машину 31.

5.4.2.2. Автоматизация процесса полимеризации. При управлении процессом полимеризации необходимо получать полимер опре­деленного качества. Наиболее полно качество полимера харак­теризуется средней молекулярной массой, молекулярно-массовым распределением и вязкостью по Муни.

Качество полимера определяется многими параметрами: со­держанием микропримесей в исходной углеводородной шихте, соотношением компонентов каталитического комплекса и его дозировкой по отношению к углеводородной шихте, температу­рой процесса полимеризации и другими параметрами. Ряд параметров поддерживать на заданном значении не представля­ется возможным. Поэтому в качестве главной регулируемой ве­личины необходимо взять один из перечисленных параметров, а регулирующее воздействие вносить изменением температуры полимеризации. Для этой цели предусмотрены двухконтурные АСР в которых главным является регулятор качественного по­казателя, а вспомогательными - регуляторы температуры в полимеризаторах (на схеме показан регулятор только первого в батарее полимеризатора).

Для ликвидации возмущений температурного режима темпе­ратуру углеводородной шихты стабилизируют регулятором тем­пературы, воздействующим на клапан паров пропана, выводимого из холодильника 1. Уровень жидкого пропана в холодильнике при этом стабилизируется.

Для исключения колебаний нагрузки на полимеризационную батарею расход углеводородной шихты поддерживают на за­данном значении; регулятор соотношения расходов углеводородной шихты и каталитического комплекса изменяет расход последнего в зависимости от расхода шихты. Так же изменяются расходы стоппера и антиоксиданта.

Автоматизация процесса отмывки полимеризата. Полноту вывода продуктов разрушения каталитического комплекса поддерживают регулированием подачи подкисленной воды на отмывку в смеситель 9 и отмывную колонну 10. Расход кислоты на подкисление воды регулируют с коррекцией по величине рН подкисленной воды.

Автоматизация процесса дегазации, сушки и упаковки каучука. Расход полимеризата на дегазацию регулируют изменением скорости врашения насоса, откачивающего продукт из усреднителя 13. Расход воды в смеситель 14, а так же пара и циркуляционной воды в крошкообразователь 15 поддерживают вручную в соответсвии с расходом полимеризата. Для стабилизации режима в дегазаторах регулируют уровни в них, давления в сепарационной секции дегазатора 17, расход пара в инжекторы 18 и 19, расход антиагломерата.

В отделении дегазации осуществляется защита от попадания в него углеводородов по уровню в кубе дегазаторов. Давление отжима в экспеллере 25 регулируется автоматически.

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ

Омский государственный технический университет... С Ф Абдулин...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Автоматизация производства изопренового каучука

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Омск 2002
АВТОМАТИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ: Учебное пособие / С.Ф. Абдулин. – Омский государственный технический университет: Омск, изд-во ОмГТУ, 2002. – 150 с.   Рас

Автоматического управления
  Замена ручного труда человека в операциях управления на управление с помощью технических средств называется автоматизацией. Технические средства, с помощью которых выполняютс

Основы метрологии и техники измерений
Базовой основой современных АСУТП являются системы автоматического контроля (САК), позволяющие быстро получить достоверную измерительную информацию о режимных параметрах технологических процессов,

Основные метрологические характеристики ИП
Качество ИП характеризуется рядом показателей, важнейшими из которых являются: погрешность, чувствительность, цена деления шкалы, предел измерения и динамическая погрешность. Погрешность х

Резисторные датчики
один из наиболее широко применяемых принципов преобразования физических величин основан на изменении сопротивления чувствительных элементов, которые могут быть реализованы в виде потенциометров, те

Емкостные датчики
эти датчики имеют разнообразные области применения, однако наибольшее распространение они получили для измерения малых перемещений и физических величин, легко преобразуемых в перемещение, например

Электромагнитные датчики
Электромагнитные датчики получили широкое применение в различных областях науки и техники благодаря достаточно высокой точности, широким функциональным возможностям, надежности, особенн

Методы измерения важнейших технологических параметров.
2.3.1.Измерение температуры Температура – один из распространенных параметров, который приходится контролировать в различных средах: газовой, паровой, жидкостной и твердой. В совр

Термометры расширения
К ним относится жидкостные стеклянные, биметаллические и дилатометрические термометры. Жидкостные стеклянные термометры применяются для измерения температуры жидких и газообразных с

Термометры сопротивления
Термометры сопротивления основаны на зависимости сопротивления проводников (металлов) и полупроводников от температуры R =f(t). При этом сопротивление металлических термометров (медн

Термоэлектрические термометры
Основаны на термоэлектрическом эффекте, заключающемся в том, что в замкнутой цепи, состоящей из двух разнородных проводников, возникает электрический ток, если хотя бы два места соединения (спая) п

Технологических параметров
  Цель автоматического регулирования, являющегося частным случаем автоматического управления, состоит в обеспечении заданного алгоритма функционирования – закона изменения некоторого

Объекты регулирования и их свойства
Обоснованный выбор и расчет регулятора в первую очередь определяется достоверностью математической модели объекта регулирования (ОР) (машина, аппарат, технологический процесс), к которому подключае

Автоматические регуляторы и законы регулирования
  3.3.1. Классификация линейных регуляторов По функциональному назначению и конструктивномуисполнению регуляторы можно квалифицировать следующим образом: 1.

Усилительно-преобразовательные устройства
Усилитель является одним из основных элементов большинства систем автоматического контроля, регулирования и управления, так как мощность, развиваемая чувствительным элементом (датчиком) недостаточн

Исполнительные механизмы и регулирующие органы.
  Исполнительное устройство АСР состоит из двух функциональных блоков: исполнительного механизма (ИМ) и регулирующего органа (РО). Исполнительный механизм под действием управляющего в

Управление приводами
Задачей системы управления приводами является организация пуска и торможения машин и механизмов, переход с одной ступенискоростина другую, реверс и осуществление этих операций в определенной послед

Непрерывного действия
  Исследование элементов и автоматических систем регулирования (управления) связано с изучением процессов, в них протекающих. Характер этих процессов описывается с помощью различных з

Дифференциальные уравнения для элементов и систем
Вывод дифференциальных уравнений элементов системы – сложная творческая работа, при которой допускаются определенная идеализация процесса, пренебрежение отдельными факторами, рассмотрение частных с

Дискретные автоматические системы регулирования
  3.10.1. Понятия о дискретных АСР и их классификация В непрерывных системах существуют только непрерывные сигналы, являющиеся непрерывными функциями времени. В дискретных АС

Общая характеристика АСУТП.
АСУТП – это человеко-машинная система, обеспечивающая эффективное функционирование технологического объекта на основе быстрой и точной информации о состоянии объекта и выработки соответствующих ком

Общая характеристика аппаратурной основы АСУТП
  Внедрение микропроцессоров в самые различные устройства автоматики на всех уровнях управления создало насыщение цифровым «интеллектом» большинство устройств, составляющих аппаратурн

Элементы техники проектирования систем автоматизации
5.1.1. Краткие сведения о типовых технологических процессах   Несмотря на большое разнообразие химических производств, между ними есть определенное сходство по содержанию в и

Автоматизация производства нефтепродуктов
5.2.1. Автоматизация управления процессами первичной переработки нефти Обезвоженная и обессоленная нефть (после блока ЭЛОУ) поступает в колонну отбензинивания 1 (рис.5.4), где происходит и

Процесс замедленного коксования
Коксование нефтяных остатков и высококипящих дистиллятов вторичного происхождения используют для получения мало­зольного электродного кокса, применяемого в алюминиевой про­мышленности. Одновременно

Некоторых органических продуктов
5.3.1. Автоматизация управления процессом производства олифинов Производство олефинов основано на термическом разложении углеводородного сырья на ряд продуктов и выделении этих про­дуктов

Синтетического каучука
  5.4.1. Автоматизация производства бутадиен-стирольного каучука 5.4.1.1. Технологическая схема производства. Бутадиен-концентрат, стирол-ректификат и ст

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги