2006-08-12
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楼主 2006/8/12 9:55:42
2台分子筛干燥器的在线运行和再生是互为交替的,按既定程序由程控单元进行控制。程序控制操作主要反映在干燥器再生过程,再生过程分干燥器泄压、通入再生气、再生气加热、干燥器升温、干燥器冷却、干燥器充压等步骤,见分子筛干燥器程控系统逻辑图。
干燥器的程控单元在合成氨装置的DCS中组态,故DCS担负了干燥器运行、再生过程的全部程控功能。此程控系统的特点是,在干燥器泄压、再生气加热、干燥器降温、干燥器充压等步骤中,对控制其压力和温度控制器的设定采用程序设定方式,如干燥器泄压或干燥器充压以分钟下降或上升300kPa速率泄压或充压;再生气加热以分钟上升5°C速率升温;干燥器降温以分钟下降48°C速率降温,这些以速率形式变化的设定值,都由各个程序设定单元给出。这样的程控方式可以保证工艺平稳操作和设备安全。
3. 可供选择的自控改造方案
大型合成氨装置的仪表技改工作,可能因各方面条件的制约,如资金问题、技术基础问题等,技改实施方案不一定很完善。但是从不断提高合成氨装置过程控制技术,更好地履行为企业节能增产、提高经济效益功能的角度出发,除上述及其它一些必要的改造方案外,还有一些改造方案可以考虑,本文提出两个较大方案供仪表技改时选择。这两个方案在有的技改项目作了考虑。
(1) 透平-压缩机的综合控制
上世纪70年代引进的一批以天然气为原料的大型合成氨装置的压缩机控制设施比较落后,可靠性低、故障率高。后来,有的装置对控制设施作了些局部技改,有的对单台压缩机安装了调速控制装置,但控制效果大都不理想。
目前国际控制装备市场上,推出了一种透平-压缩机综合控制系统,它是集蒸汽透平速度控制及抽气控制、压缩机防喘振控制、性能控制、解耦控制、分离器液位控制等以及自保护联锁逻辑控制为一体的集成综合装置。该系统是三重化容错设计,具有很长的平均无故障运行时间,可靠性高。此外该系统组态灵活,控制程序修改及系统扩展都很方便。为了提高压缩机运转的安全可靠性,保证合成氨装置长周期、连续运行,技改中选用这种综合控制系统是一个很好的选择。
美国TRICONEX公司的ITCC综合控制系统TS3000已在新建的新疆泽普化肥厂20万吨/年合成氨装置上得到采用,投运效果良好。
(2)合成氨装置的先进控制
上述首批引进的合成氨装置因引进较早,控制水平是较低的(当时人们认为控制水平还是很高的),后来各装置都作了程度不同的仪表改造,如将常规控制仪表改造为DCS是一大进步。但是,在采用DCS后将其先进功能用于提高过程控制水平方面还做得不够。目前,人们对合成氨装置的先进过程控制技术(APC)的认识不断加深,因而利用合成氨装置技术改造这个有利时机,在仪表改造中考虑采用APC将是一个好方案。这也是保证装置长周期、连续安全运行,节省能量、降低消耗、提高经济效益的一条重要途径。
合成氨装置的APC类型有好几种,由于首批引进的合成氨装置大都是美国KBR公司(前身是Kellogg公司)的技术,故本文仅简要提提KBR公司的合成氨装置APC技术。
KBR公司APC的控制策略是“多变量预测控制”,其建立APC控制策略的原则是,减小关键过程参数的变化;减少外界扰动对过程操作的影响;执行较好的操作和管理。APC控制项目是:H/N控制;一段转化炉上升管温度平衡控制;一段转化炉过剩O2控制;合成回路控制;
转化率控制;合成氨生产控制(原料极限/生产制约控制)等。
该公司的APC技术先后在美国、加拿大、土尔其、荷兰等国的十多个合成氨装置得到采用,投运后产生的经济效益是,氨产量增加1~2%,能量有效率提高1~2。在APC投运半年时间内,所产生的经济效益足以收回其投资费用。
在合成氨装置技改中采用APC技术,除引进国外技术外,还可以与高等院校、科研部门合作,共同开发APC技术。国内有些院校、科研部门在这方面做了大量工作,取得了不少经验,为技术合作打下良好基础。