CN114967600B 一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法 (天津理工大学)_第1页
CN114967600B 一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法 (天津理工大学)_第2页
CN114967600B 一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法 (天津理工大学)_第3页
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RU2722132C1,2020.05.26一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动本发明提供了一种基于分离烷烃类隔壁精塔来进行分离,本控制方法包括为进料流量控2塔顶压力控制回路,包括为采用流量控制器来控制预分塔塔顶进入主塔的液位控制回路,包括为采用流量控制器来控制预分塔塔底进耦合流股间的控制回路,包括为采用流量控制器控制主塔到组成控制回路,包括为采用流量控制器控制侧线产品流量2.根据权利要求1所述的一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法,其特3.根据权利要求1所述的一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法,其特4.根据权利要求1所述的一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法,其特5.根据权利要求1所述的一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法,其特3隔壁精馏塔可节约能耗1060节省设备投资1050%。但是隔壁塔由于其耦合流[0004]Kiss和Rewagad探讨了BTX系统的隔壁精馏塔控制问题,采用了几种基于PID控制StructureforDivided-WallColumns.Industrial&EngineeringChemistryResearch,numericalsimulationofaninnovativevaporsplitterindividingwall4[0010](2)塔顶压力控制回路,包括为采用流量控制器来控制预分塔塔顶进入主塔的流[0012](4)耦合流股间的控制回路,包括为采用流量控制器控制主塔到预分塔的液相流[0014](6)温度-组成串级控制回路,包括为采用温度控制器对5[0023]上述技术方法中,温度和组成控制回路中的控制器的调谐参数采用Tyreus-[0025]图1为本发明所涉及的一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺流程示意图。其分[0026]图2为实施例1所述中的一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法的[0029]图4为实施例2所述中进料组成正丁烷±20%扰动后,三个产品纯度的动态响应[0030]图5为实施例3所述中进料组成异戊烷±20%扰动后,三个产品纯度的动态响应[0031]图6为实施例4所述中进料组成正戊烷±20%扰动后,三个产品纯度的动态响应[0032]下面将结合说明书附图和具体的实施例对本发明所述的一种基于分离烷烃类隔6[0035]图2是一种基于分离烷烃类隔壁精馏塔的工艺动态控制方法的示意图。以分离正[0037](2)塔顶压力控制回路,包括为采用流量控制器来控制预分塔塔顶进入主塔的流量控制器来控制主塔塔底采出量,通过操纵主塔塔底采出量来对主塔塔底液位进行控制。[0039](4)耦合流股间的控制回路,包括为采用流量控制器控制主塔到预分塔的液相流纵主塔到预分塔的流量对预分塔灵敏板温度的控制,从而保证预分塔底部中间组分的浓[0041](6)温度-组成串级控制回路,包括为采用温度控制器对塔顶回流液流量,组成控制器根据温度控制器的设定温度值对塔顶的产品纯度进行调节,20%的扰动下,在很短的时间和较小的超调下,回到原来的设定值。最大超调量不超过720%的扰动下,在很短的时间和较小的超调下,回到原来的设定值。最大超调量不超过20%的扰动下,在很短的时间和较小的超调下,回到原来的设定值。最大超调量不超过悉本专业的技术人员可能利用上述

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