一种进料量控制方法、装置、系统及存储介质与流程

专利检索2026-07-12  12


本技术涉及精馏,特别涉及一种进料量控制方法、装置、系统及存储介质。


背景技术:

1、现有技术中,精馏塔塔釜是采用s2蒸汽做热源的,精馏过程中,塔顶气相分离物进入风冷器冷凝,分离物冷凝后形成冷凝液进入凝液罐中,凝液罐中的冷凝液一部分作为回流液回流到精馏塔中,另一部分作为采出液外送至下游进一步处理;塔釜内的重组分留在精馏塔底部,被送至焚烧系统处理。目前,精馏系统是通过塔内的灵敏板温度串级控制s2蒸汽的进料量;并通过塔压控制风冷器的风扇频率;此外,为保持凝液罐的冷凝液液位稳定,采用凝液罐的液位串级控制冷凝液的外送流量;为保持塔釜的重组分液位稳定,采用塔釜液位串级控制塔釜重组分废液的采出流量。

2、然而,在精馏过程中,当系统进料量或进料组分发生变化导致系统负荷增加时,仅通过塔顶压力控制冷量和塔釜温度控制热量进行调节,则可能因为冷凝能力不足或者加热分离能力不足,导致塔满液/精馏塔超压发生危险或者无法完全分离而使原料浪费。因此,如何提供一种进料量控制方法,使精馏塔根据实际负荷自动调整进料量,避免精馏过程中发生资源浪费或产生危险的情况,成为一项亟待解决的技术问题。


技术实现思路

1、本技术提供一种进料量控制方法、装置、系统及存储介质,用以根据精馏塔的实际负荷自动调整进料量自动控制进料量,以避免精馏过程中发生资源浪费或产生危险的情况。

2、本技术提供一种进料量控制方法,包括:

3、在精馏塔运行过程中,获取精馏塔的预设参数;

4、根据所述精馏塔的预设参数判断精馏塔进料量是否超出精馏塔的最大处理能力;

5、当精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力时,通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,其中,所述低选控制器用于从阀位控制器以及手操控制器输出值中选取最小值,并将所述最小值传输给进料流量控制器;

6、通过所述低选控制器将所述阀位控制器输出值传输给进料流量控制器,以使所述进料流量控制器根据所述阀位控制器输出值降低所述进料量。

7、本技术的有益效果在于:由于对精馏系统多个部件设置相应的阀位控制器,通过在精馏塔运行过程中,获取精馏塔的预设参数,并根据所述精馏塔的预设参数判断精馏塔进料量是否超出精馏塔的最大处理能力;当精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力时,通过用于获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,其中,所述低选控制器用于从阀位控制器以及手操控制器输出值中选取最小值,并将所述最小值传输给进料流量控制器;通过所述低选控制器将所述阀位控制器输出值传输给进料流量控制器,以使所述进料流量控制器根据所述阀位控制器输出值降低所述进料量。进而,实现了当精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力时,根据对应的预设参数降低系统的进料量,实现了根据精馏塔的实际负荷自动调整进料量自动控制进料量,避免了精馏过程中发生资源浪费或产生危险的情况。

8、在一个实施例中,所述获取精馏塔的预设参数,包括:

9、通过温度控制器获取精馏塔的温度测量值;

10、所述根据所述精馏塔的预设参数判断精馏塔进料量是否超出精馏塔的最大处理能力,包括:

11、当精馏塔的温度测量值降低时,确定精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力。

12、在一个实施例中,所述通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,包括:

13、通过温度控制器控制与蒸汽调节阀连接的第一阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第一阀位控制器的输出值在反作用下降低,以使所述第一阀位控制器输出值被低选控制器选中。

14、在一个实施例中,所述通过温度控制器控制与蒸汽调节阀连接的第一阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第一阀位控制器的输出值在反作用下降低,包括:

15、通过温度控制器将其输出值传递给蒸汽流量控制器,以增大蒸汽流量控制器的设定值,进而增大蒸汽调节阀开度,其中,当所述温度控制器测量值减小时,所述温度控制器的输出值在反作用下增大,所述蒸汽流量控制器以所述温度控制器的输出值作为自身的设定值,所述蒸汽调节阀开度增大时,与所述蒸汽调节阀连接的阀位控制器的测量值随之增大;

16、当与所述蒸汽调节阀连接的第一阀位控制器的测量值增大时,第一阀位控制器的输出值在反作用下降低,使得所述第一阀位控制器输出值低于第二阀位控制器输出值,且低于手操控制器输出值,以使所述第一阀位控制器输出值被低选控制器选中。

17、在一个实施例中,所述获取精馏塔的预设参数,包括:

18、通过压力控制器获取精馏塔的压力测量值;

19、所述根据所述精馏塔的预设参数判断精馏塔进料量是否超出精馏塔的最大处理能力,包括:

20、在精馏塔的压力测量值增大时,确定精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力。

21、在一个实施例中,所述通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,包括:

22、在精馏塔的压力测量值增大时,通过所述压力控制器控制第二阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第二阀位控制器的输出值在反作用下降低,以使所述第二阀位控制器的输出值被低选控制器选中,所述低选控制器将选中的值作为精馏塔进料量。

23、在一个实施例中,所述在精馏塔的压力测量值增大时,通过所述压力控制器控制第二阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第二阀位控制器的输出值在反作用下降低,以使所述第二阀位控制器的输出值被低选控制器选中,包括:

24、在精馏塔的压力测量值增大时,压力控制器输出值在正作用下增大;

25、将增大后的压力控制器输出值传递给第二阀位控制器,以使所述第二阀位控制器的测量值升高;

26、第二阀位控制器的输出值在反作用下降低,使得所述第二阀位控制器输出值低于第一阀位控制器输出值,且低于手操控制器输出值,以使所述第二阀位控制器输出值被低选控制器选中。

27、本技术还提供一种进料量控制装置,包括:

28、获取模块,用于在精馏塔运行过程中,获取精馏塔的预设参数;

29、判断模块,用于根据所述精馏塔的预设参数判断精馏塔进料量是否超出精馏塔的最大处理能力;

30、控制模块,用于当精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力时,通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,其中,所述低选控制器用于从阀位控制器以及手操控制器输出值中选取最小值,并将所述最小值传输给进料流量控制器;

31、降低模块,用于通过所述低选控制器将所述阀位控制器输出值传输给进料流量控制器,以使所述进料流量控制器根据所述阀位控制器输出值降低所述进料量。

32、在一个实施例中,所述获取模块,包括:

33、第一获取子模块,用于通过温度控制器获取精馏塔的温度测量值;

34、所述判断模块,包括:

35、第一确定子模块,用于当精馏塔的温度测量值降低时,确定精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力。

36、在一个实施例中,所述控制模块,包括:

37、第一控制子模块,用于通过温度控制器控制与蒸汽调节阀连接的第一阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第一阀位控制器的输出值在反作用下降低,以使所述第一阀位控制器输出值被低选控制器选中。

38、在一个实施例中,所述第一控制子模块,还用于:

39、通过温度控制器将其输出值传递给蒸汽流量控制器,以增大蒸汽流量控制器的设定值,进而增大蒸汽调节阀开度,其中,当所述温度控制器测量值减小时,所述温度控制器的输出值在反作用下增大,所述蒸汽流量控制器以所述温度控制器的输出值作为自身的设定值,所述蒸汽调节阀开度增大时,与所述蒸汽调节阀连接的阀位控制器的测量值随之增大;

40、当与所述蒸汽调节阀连接的第一阀位控制器的测量值增大时,第一阀位控制器的输出值在反作用下降低,使得所述第一阀位控制器输出值低于第二阀位控制器输出值,且低于手操控制器输出值,以使所述第一阀位控制器输出值被低选控制器选中。

41、在一个实施例中,所述获取模块,包括:

42、第二获取子模块,用于通过压力控制器获取精馏塔的压力测量值;

43、所述判断模块,包括:

44、第二确定子模块,用于在精馏塔的压力测量值增大时,确定精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力。

45、在一个实施例中,所述控制模块,包括:

46、第二控制子模块,用于在精馏塔的压力测量值增大时,通过所述压力控制器控制第二阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第二阀位控制器的输出值在反作用下降低,以使所述第二阀位控制器的输出值被低选控制器选中,所述低选控制器将选中的值作为精馏塔进料量。

47、在一个实施例中,所述第二控制子模块,还用于:

48、在精馏塔的压力测量值增大时,压力控制器输出值在正作用下增大;

49、将增大后的压力控制器输出值传递给第二阀位控制器,以使所述第二阀位控制器的测量值升高;

50、第二阀位控制器的输出值在反作用下降低,使得所述第二阀位控制器输出值低于第一阀位控制器输出值,且低于手操控制器输出值,以使所述第二阀位控制器输出值被低选控制器选中。

51、本技术还提供一种进料量控制系统,包括:

52、至少一个处理器;以及,

53、与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

54、所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行以实现上述任一实施例所记载的进料量控制方法。

55、本技术还提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,当存储介质中的指令由进料量控制系统对应的处理器执行时,使得进料量控制系统能够实现上述任一实施例所记载的进料量控制方法。

56、本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

57、下面通过附图和实施例,对本技术的技术方案做进一步的详细描述。


技术特征:

1.一种进料量控制方法,其特征在于,包括:

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取精馏塔的预设参数,包括:

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,包括:

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过温度控制器控制与蒸汽调节阀连接的第一阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第一阀位控制器的输出值在反作用下降低,包括:

5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取精馏塔的预设参数,包括:

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中,包括:

7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述在精馏塔的压力测量值增大时,通过所述压力控制器控制第二阀位控制器的测量值增大,进而使得所述第二阀位控制器的输出值在反作用下降低,以使所述第二阀位控制器的输出值被低选控制器选中,包括:

8.一种进料量控制装置,其特征在于,包括:

9.一种进料量控制系统,其特征在于,包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,当存储介质中的指令由进料量控制系统对应的处理器执行时,使得进料量控制系统能够实现如权利要求1-7任一项所述的进料量控制方法。


技术总结
本申请公开了一种进料量控制方法、装置、系统及存储介质,所述方法包括:在精馏塔运行过程中,获取精馏塔的预设参数;根据所述精馏塔的预设参数判断精馏塔进料量是否超出精馏塔的最大处理能力;当精馏塔进料量超出精馏塔的最大处理能力时,通过获取所述预设参数的部件控制相应的阀位控制器输出值降低,以使所述阀位控制器输出值被低选控制器选中;通过所述低选控制器将所述阀位控制器输出值传输给进料流量控制器,以使所述进料流量控制器根据所述阀位控制器输出值降低所述进料量。采用本方案可以根据精馏塔的实际负荷自动调整进料量自动控制进料量,避免了精馏过程中发生资源浪费或产生危险的情况。

技术研发人员:李昊阳,国建茂,钟大勇,马德信,朱朝文,代宁
受保护的技术使用者:万华化学集团股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/5/29
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