Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Адсорбция




Типовое решение автоматизации (рис. 3.11). В качестве объек­та управления возьмем противоточный непрерывно действующий аппарат 1 с кипящим слоем мелкозернистого адсорбента на та­релках 2. На верхнюю тарелку такого аппарата подается ад­сорбент с помощью дозатора 3. Под действием силы тяжести адсорбент проваливается с тарелки на тарелку и выводится из нижней части адсорбера, а газ движется снизу вверх и выво­дится из верхней части аппарата.

Показатель эффективности, цель управления и закономерности такого процесса адсорбции аналогичны процессу абсорбции, поэтому типовые решения ав­томатизации этих процессов одинаковы. Основным контуром регулирования является регулятор концентрации адсорбируе­мого компонента в отходящем газе (регулятор 2), а регулирующее воздействие осуществляется изменением расхода адсорбента корректиров­кой работы дозатора 3. Для устранения возмущения по каналу расхода газовой смеси этот расход стабилизируется (регулятор 1).

 

Рис. 3.11. Типовая схема автоматизации процесса адсорбции:

1 – адсорбционная колонна; 2 – тарелки; 3 – дозатор

Контролю подлежат: расход газовой смеси; конечная концентрация адсорбируемого компонента; температуры газовой смеси и адсорбента; температура по высоте адсорбера; давление в верхней и нижней частях колонны; перепад давления между ними. Сигнализации подлежат: концентрация адсорбируемого компонента в отходящем газе и давление в колонне. При резком возрастании давления должно срабатывать устройство защиты.

Регулирование гидравлического сопротивления колонны. Важным параметром для процесса адсорбции в кипящем слое является перепад давления между верхней и нижней частями колонны. При постоянном расходе газовой смеси этот параметр опреде­ляется массой адсорбента на тарелках, поэтому регулирующее воздействие при стабилизации перепада давления осуществляется корректировкой работы дозирующего устройства. При использовании такой схемы обычно отпадает необходимость в регулировании конечной концентрации адсорбируемого компонента. Можно использовать двухконтурную систему, основным параметром которой будет конечная концентрация, а вспомогательным – перепад давлений.

Перепад давления по всей высоте колонны в конечном счете опре­деляется количеством адсорбента, поступающего на верхнюю тарелку и перепадом давления на ней. B связи с этим, можно идти по пути стабилизации этого параметра, так как он значи­тельно менее инерционен, чем перепад по всей колонне.

Регулирование аппаратов с провальными тарелками пере­менного сечения. Если конструкция тарелок позволяет изменять их проходное сечение, появляется еще один канал регулирую­щего воздействия. Обычно поперечное сечение тарелок поддер­живают на таком значении, чтобы перепад давления на отдель­ных тарелках был постоянным.

Работа тарелок такой конструкции может быть настроена и на дискретный режим, когда порция адсорбента единовременно подается на верхнюю тарелку и остается там в течение задан­ного времени; затем проходное сечение тарелки открывается, и адсорбент проваливается на нижележащую тарелку и т. д. Для управления такими тарелками устанавливается про­граммное устройство, которое в соответствии с жесткой временной программой открывает и закрывает проходные сечения тарелок. Это же устройство при сбрасывании адсорбента с верхней тарелки выдает сигнал дозатору на начало загрузки ее свежим адсорбентом. Загрузка продолжается до того момен­та, когда перепад давления на верхней тарелке становится рав­ным заданному.

Регулирование десорберов с кипящим слоем. Выделение из адсорбента поглощенного вещества проводится в кипящем слое противоточных тарельчатых сорбционных аппаратов. Адсорбент после адсорбера (рис. 3.12) подается на верхнюю тарелку, а в нижнюю часть после калорифера поступает нагретый воздух.

 

Рис. 3.12. Схема регули-рования процесса десорбции в кипящем слое: 1 – калорифер; 2 – десор-бционная колонна; 3 – тарелки; 4 – дозатор  

 

Как и для процесса адсорбции, система регулирования десорбера включает узлы регу­лирования перепада давления в колонне и расхода воздуха. Кроме того, для лучшего вы­деления поглощенного вещест­ва стабилизируют температу­ру воздуха после калорифера изменением расхода теплоносителя.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-23; Просмотров: 3018; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.