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
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文檔簡(jiǎn)介
1、本文運(yùn)用 Aspen Plus軟件對(duì)乙酸甲酯與乙二醇的酯交換反應(yīng)工藝流程進(jìn)行了穩(wěn)態(tài)工藝優(yōu)化,然后運(yùn)用Aspen Dynamics軟件對(duì)該工藝流程進(jìn)行了動(dòng)態(tài)控制結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)。
穩(wěn)態(tài)部分,首先對(duì)傳統(tǒng)的雙塔反應(yīng)精餾工藝流程進(jìn)行了改進(jìn)。傳統(tǒng)的雙塔反應(yīng)精餾工藝流程由一個(gè)反應(yīng)精餾塔和一個(gè)常壓塔組成,而改進(jìn)后的該反應(yīng)精餾工藝流程由一個(gè)反應(yīng)精餾塔、一個(gè)加壓塔和一個(gè)常壓塔組成。為了達(dá)到節(jié)約能耗和降低全年總費(fèi)用的目的,該反應(yīng)精餾工藝流程采用了差壓熱
2、耦合技術(shù),即將加壓塔塔頂冷凝器的熱負(fù)荷作為常壓塔塔底再沸器的熱源。其次選用擬均相模型擬合了實(shí)驗(yàn)測(cè)得的反應(yīng)動(dòng)力學(xué)數(shù)據(jù)以供模擬研究所需。然后討論了進(jìn)料方式、理論板數(shù)和回流比對(duì)乙酸甲酯轉(zhuǎn)化率的影響,并以全年總費(fèi)用為目標(biāo)函數(shù),對(duì)該反應(yīng)精餾工藝流程進(jìn)行了工藝參數(shù)的優(yōu)化。最后對(duì)該反應(yīng)精餾工藝流程和傳統(tǒng)的雙塔反應(yīng)精餾工藝流程進(jìn)行了比較,結(jié)果表明該反應(yīng)精餾流程可以節(jié)約能耗66.09%和降低全年總費(fèi)用60.61%。
動(dòng)態(tài)部分,首先通過(guò)計(jì)算確定了
3、該反應(yīng)精餾工藝流程中各設(shè)備的物理尺寸。其次,采用奇異值分解分析法確定了該反應(yīng)精餾工藝流程中各個(gè)塔合適的控溫板。然后針對(duì)該反應(yīng)精餾工藝流程建立了基本控制結(jié)構(gòu),通過(guò)添加流量干擾和組成干擾來(lái)探究基本控制結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)控制性能。由于基本控制結(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)并不理想,故在基本控制結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,提出了三種方案對(duì)該反應(yīng)精餾工藝流程的控制結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)??刂平Y(jié)構(gòu) CS1通過(guò)流量前饋補(bǔ)償?shù)姆绞皆鰪?qiáng)了各個(gè)塔之間的聯(lián)系,但是實(shí)際控制效果并不是很理想;控制結(jié)構(gòu) CS2
4、引進(jìn)了組分溫度串級(jí)控制,但是在系統(tǒng)恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)后,產(chǎn)物乙二醇二乙酸酯和甲醇的純度仍有不能滿足設(shè)計(jì)要求的情況存在,由此可知組分控制并不是對(duì)任何流程都是有效的;在控制結(jié)構(gòu) CS3中,溫度控制器和塔底再沸器熱負(fù)荷與進(jìn)料流量的比值(QR/F)進(jìn)行了串級(jí)控制,盡管系統(tǒng)在恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)的過(guò)程中有所波動(dòng),但是在系統(tǒng)恢復(fù)穩(wěn)定后,產(chǎn)物乙二醇二乙酸酯和甲醇的純度均能滿足設(shè)計(jì)要求,且系統(tǒng)恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)的時(shí)間較快,因此控制結(jié)構(gòu)CS3適用于該反應(yīng)精餾工藝流程中
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