丁辛醇OXO反应工艺的DCS控制.doc
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1、摘要OXO反应器是石油化工行业醇类生产装置中的一个工艺单元,由于其本身的复杂性,不容易被控制在理想工况。因此利用先进的DCS控制系统和方案对生产过程的压力、温度、液位、流量等参量进行控制是很有必要的。本文结合实际的化工工艺与实际控制的DCS系统介绍课题研究背景,分析了国内外丁辛醇的生产现状,描述了课题研究的意义。其次介绍了丁辛醇的不同的几种不同生产工艺,并就其中之一的OXO合成工艺进行详细分析。然后对DCS控制系统的功能以及市场上主要的产品类型进行了简要的介绍并且进行选型,并对所选的TDC3000型号的软硬件进行配置。再基于前文对于OXO反应器工艺的分析,对反应器在控制上的扰动进行分析,设计工
2、艺控制方案,根据工艺控制方案给出详细的控制组态方案。最后对论文进行总结并列出相应的参考文献。关键词:羰基合成工艺(OXO),丁辛醇,TDC3000,复杂控制,组态 AbstractOXO reactor is one of process unit producing alcohols in petrochemical industry. Due to complexity of the reactor, it is not easy to control it in the idealized condition. Therefore, it is essential to control
3、the PTLF and other parameters in the process through advanced distributed control system. The paper firstly introduces the research background of the topic combined with actual chemical process and DCS system. Secondly, it introduces several kinds of ways of producing butanol and octanol, and analyz
4、es detailedly one of the ways, OXO. Thirdly, it briefly introduces the function of DCS and main DCS products in the market and selects the type of DCS, then configures HW and SW of TDC3000 series. Fourthly, based on analysis of OXO reactor process, it analyzes disturb on the control of the reactor,
5、designs the process control solution and designs detailed configuration according to the process control solution. Lastly, it concludes the whole paper and lists literature cite.Keywords:OXO, Butanol and octanol, TDC3000, Complex control, Configuration目录1 绪论11.1 研究背景11.2 国内外生产现状11.3 研究意义21.4 本文的主要内容
6、和内容安排32 丁辛醇及其OXO合成生产工艺42.1 引言42.2 丁辛醇性质42.3 丁辛醇生产工艺方法概述52.4 OXO工艺流程62.5 本章小结93 DCS控制系统以及TDC3000系统103.1 引言103.2 DCS控制系统103.3 TDC3000控制系统113.4 TDC3000硬件配置123.5 TDC3000软件配置143.6 本章小结154 OXO合成生产工艺控制方案164.1 引言164.2 OXO合成生产工艺的扰动分析164.3 OXO合成生产工艺的控制要求174.4 OXO合成生产工艺的控制方案确定174.5 本章小结225 OXO合成生产工艺DCS控制的实施225
7、.1 引言225.2 控制模块225.3 DCS控制组态245.4 本章小结326 总结与展望336.1 本文工作的总结336.2 未来工作的展望33参考文献34致谢361 绪论1.1 研究背景丁辛醇是重要的基本有机化工原料。用丁醇生产的各种醚类、胺类可分别用作乳胶漆、织物加工粘合剂、农药和橡胶加工及皮革处理剂等。用丁醇生产的邻苯二甲酸二丁酯和脂肪族二元酸酯类增塑剂,广泛用于各种塑料和橡胶制品的生产。丁醇是生产丁醛、丁酸、丁胺和醋酸丁酯等有机化合物的原料,可用作树脂、油漆、粘接剂的溶剂及选矿用消泡剂,也可用做油脂、药物(如抗菌素、激素和维生素)和香料的萃取剂及醇酸树脂涂料的添加剂。辛醇主要用于
8、制造苯二甲酸二辛脂(DOP)。DOP产品素有王牌增塑剂之称,是一种物美价廉的理想增塑剂,广泛用于聚氯乙烯、合成橡胶、纤维素脂的加T等。辛醇可用作柴油和润滑油的添加剂,还可用作照相、造纸、涂料、油漆和纺织等行业的溶剂、陶瓷工业釉浆分散剂、矿石浮选剂、消泡剂、清净剂等1。目前,世界丁辛醇的生产技术发展很快,工艺路线多并且不断改进,使丁辛醇的生产成本下降,市场价格下跌。我国虽然也在不断研究开发丁辛醇技术,但始终未有大的突破。通过国内自主建造的丁辛醇的生产装置,无法达到要求的生产产量,要建造具有规模的装置,目前只能引进国外技术或合资建设。 本项目生产工艺采用DAVY和DOW最新联合工艺技术来生产丁辛醇
9、,目前是世界一流的专利技术,通过这个项目能够较好地使国内的丁辛醇产量达到自给自足,所以这个项目有着很好的研究背景。1.2 国内外生产现状近年来,世界丁辛醇生产技术不断成熟,低成本的生产工艺和丁辛醇的良好发展前景促使业界对建设丁辛醇项目热情高涨,全球新建了多个丁辛醇装置。世界丁辛醇行业的产能主要集中在一些大型企业里,排在前十位的企业产能占世界丁辛醇总产能的75%以上。2006年正丁醇世界总产能中,丙烯羰基合成法产能占3290kt/a,占全球正丁醇总产能的98。在全球正丁醇消费结构中,化学的应用占74,主要包括丙烯酸丁酯、醋酸丁酯、乙二醇醚等;其次为溶剂,约占16。北美、西欧和亚洲是最主要的正丁醇
10、生产和消费地区,其中亚洲正丁醇的表观消费量达到l270kt,占全球消费总量的45,是全球最大的正丁醇进口地区。预计2016年全球正丁醇的产能将达3911kt/a,需求量将达3767 kt。2006年全球辛醇产能为3285kt/a,消费量为2968kt。在辛醇消费结构中,增塑剂(主要是DOP)占77,甲基丙烯酸辛酯占14。亚洲是全球最大的辛醇生产和消费地区,同年亚洲辛醇产能达1710kt/a,占全球总产能的52;表观消费量为1830kt,占全球总消费量的62。预计2016年全球辛醇产能将达3565kt/a,需求量将达3960kt。丁辛醇装置控制经历了以下4个阶段:(1)直接数字控制(DDC)70
11、年代以前,计算机在丁辛醇装置控制中的主要应用方式是实现集中控制,控制算法以PID、串级、比值和前馈为主,其硬件可靠性低,成本高,应用不普及。(2)分散集中控制(DCS)70至80年代,丁辛醇装置普遍采用分散集中控制(DCS)。其主要特点是在硬件上将控制回路分散,数据显示、实时监控等功能集中化,硬件可靠性大大提高,控制效果甚好。但在控制算法上仍无显著改进,工艺操作条件仍由人工给出。(3)两级优化控制80年代以后开始在DCS的基础上,实现高级过程控制和优化控制。硬件上采用上位机和分散控制器或电动单元组合式仪表结合,构成两级计算机优化控制系统。在算法上,将控制理论研究的新成果,如多变量解耦控制、多变
12、量约束控制、动态矩阵控制(DMC)等高级过程控制应用于其中。(4)计算机集成控制(CIPS)近年来,采用高可靠、智能化仪表和集中分散控制系统(DCS)、开发模型预测控制(MPC)、广义预测控制(GPC)、神经网络、模糊控制等高级控制策略,在各层次上实现优化,推行管理信息系统(MIS),进行辅助管理和决策,进而组织计算机集成的管理与控制一体化系统(CIPS),已成为发达国家过程工业自动化和计算机应用的标准发展模式。工业以太网技术、现场总线技术、光纤技术、OPC Mirror技术不断应用于DCS,使得DCS更加开放、功能更加强大、性能更加稳定可靠3。我国主要采用羰基合成工艺生产丁辛醇。至2006年
13、末,采用羰基合成工艺的丁辛醇生产企业有5家,共7套装置,正丁醇产能为365kt/a,辛醇产能为540kt/a。此外,我国还有少量采用其他工艺生产正丁醇的装置,因产能不足l0kt/a,对市场影响很小2。我国丁辛醇市场长期供不应求,因而我国是世界上最大的丁辛醇进口国。预计到2015年前后,我国丁辛醇供不应求局面将得以改观。1.3 研究意义随着我国经济的飞速发展,许多行业对丁辛醇产品的需求量也快速增长,然而我国的丁辛醇产品的产量和品种方面都无法满足这些需求,造成这种供不应求或者无法供应局面的因素有很多,一方面与我国的丁辛醇生产厂家自身因素有关,另一方面也与所采用的落后的丁辛醇生产技术有关。丁辛醇生产
14、技术包括两个方面:丁辛醇工艺技术和丁辛醇装置控制技术。液相循环羰基合成工艺技术已经十分成熟,在丁辛醇生产过程中被各国广泛采用,改进的空间不大,因此短期内在改进生产工艺方面下功夫以提高丁辛醇产量非常困难,也不适合我国的国情。但随着计算机技术、分散控制技术和先进智能控制技术的发展,为改善丁辛醇装置控制性能从而提高丁辛醇产品产量和质量,缓解供需矛盾开辟了一条行之有效的新途径4。本课题是来源于神华包头20万吨丁辛醇项目,是由中国石化集团上海工程有限公司提供。本项目的公称能力为年产20万吨当量的丁辛醇醇产品,年操作时数为8000小时,操作弹性为75110。这个项目采用世界上具有一流专利的丁辛醇生产方式,
15、同时采用先进的DCS控制系统,能够更加有效地提高丁辛醇生产效率,解决国内对于丁辛醇供需之间的差距。1.4 本文的主要内容和内容安排本文的主要内容先是绪论,主要分析丁辛醇的研究背景,并且将国内外的生产现状进行了比较,得出了研究的意义。之后是对丁辛醇的生产工艺进行分析与研究,然后是对DCS控制系统以及TDC3000系统,包括软硬件组成等等进行分析。最后就是根据工艺流程分析,来进行控制方案的设计与实施。第一章首先分析了丁辛醇的研究背景、国内外生产现状和研究意义,研究背景包括了丁辛醇的用途以及国内外对其的研究情况,国内外生产现状包括了对国内外对丁辛醇的生产工艺以及控制装置的改进的状况,研究意义阐述了目
16、前丁辛醇生产技术应改进之处,也奠定了本文的意义。第二章对丁辛醇的生产工艺进行分析,包括对丁辛醇各种生产方法的比较,以及对其中世界上最常用的也是效率最高的OXO合成工艺方法的流程进行了详细的分析。第三章对DCS控制系统进行简要的介绍,然后对TDC3000系统及其软硬件详细的配置。第四章对OXO合成生产工艺控制方案的设计,包括了串级控制、比值控制、分程控制方案的设计。第五章是OXO合成生产工艺DCS控制的实施,包括了对控制模块的阐述和详细的参数组态方案的设计。2 丁辛醇及其OXO合成生产工艺2.1 引言本章介绍了丁辛醇及其OXO合成生产工艺。实现好的控制方案首先要对产物以及其生产工艺有充分的了解,
17、本章从丁辛醇性质、丁辛醇的几种生产工艺方法的比较以及本项目所使用的生产工艺方法羰基合成OXO法的工艺流程进行详述。2.2 丁辛醇性质丁醇和辛醇(异辛醇俗称辛醇,2-乙基己醇)由于可以在同一套装置中用羰基合成的方法生产,故习惯成为丁辛醇。丁/辛醇是重要的有机化工原料,在医药工业、塑料工业、有机工业、印染等方面具有广泛应用,丁醇可用作溶剂、生产邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)等增塑剂及醋酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯等化学品。辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、己二酸二辛酯(DOA)等增塑剂及丙烯酸辛酯(2乙基己基丙烯酸酯),还可应用于硝酸酯、石油添加剂、表面活性剂和溶剂等。
18、现代丁/辛醇工业始于1938年羰基合成反应的发现。也随着羰基合成工业技术的发展而获得长足发展。特别是近年来,石油化工、聚氯乙烯材料工业发展进一步推动了世界丁辛醇工业的发展。丁醇为无色透明油状液体,有刺激性气味,与水可形成共沸物。正丁醇为粘度稍大的无色液体;熔点-89.5,沸点 117.2,相对密度0.8098(20/4);临界温度287.10、临界压力5106Pa。溶于醇、醚及其他有机溶剂,微溶于水(8:100);可与水形成恒沸混合物,其沸点92,含水量37。二级丁醇为无色液体;沸点99.5,相对密度 0.8063(20/4);溶于醇、醚等有机溶剂,微溶于水(12.5:100)。异丁醇为无色液
19、体;沸点108.1,相对密度 0.8018(20/4);溶于醇、醚,微溶于水(11.1:100)。三级丁醇为无色液体,熔点25.5,沸点 82.3,相对密度0.7887(20/4);溶于醇、醚等有机溶剂和水。辛醇为无色透明油状液体,有刺激性气味,与水可形成共沸物。冰点-76、沸点185(标准大气压下)、自燃点270、闪点85(开杯)、液体密度832.8kg/m3(20)、熔点-70、临界温度377、临界压力3.53106Pa、 比重0.8340。丁醇毒性与乙醇相同,但刺激性强。一般用铁桶包装,每桶160或200KG,应该储存在干燥,通风的仓库中,温度保持在35度以下。仓库防火防爆,运输时候防止
20、猛烈撞击,防日晒雨淋,按照易燃化学品贮存及运输。辛醇用240KG铁桶包装,应该储存在干燥,通风的仓库中,仓库防火防爆。运输时候防止猛烈撞击,防日晒雨淋,按照易燃化学品贮存及运输5。2.3 丁辛醇生产工艺方法概述 丁辛醇有多种生产技术,目前工业上正丁醇有5种生产工艺,分别为发酵法、乙醛缩合法(Aldol法) 、丙烯羰基合成法(Oxo法) 、雷珀法(Reppe法) 、乙烯齐聚制高级脂肪醇副产正丁醇。辛醇生产工艺主要有羰基合成法、乙醛缩合法两种。目前,羰基合成法是丁辛醇主流生产工艺。2.3.1 发酵法 发酵法可用糖蜜、玉蜀黍、甘薯等淀粉质农副产品作原料。将这些原料粉碎加水制成发酵胶液,以高压蒸汽灭菌
21、冷却后,接人菌种于3637发酵。发酵时生成的气体含二氧化碳和氢气。发酵液中含乙醇、丁醇、丙酮,通常的比例为6:3:1。精馏后可分别得乙醇、丁醇和丙酮。用此法制丁醇产量低、杂质多、单耗高,故随着石油化工的发展,国外粮食发酵的路线已逐步被淘汰。2.3.2 乙醛缩合(Aldol)法乙醛缩合法又称醇醛缩合法(Aldol法),它是由两分子乙醛缩合成丁醇醛,然后脱水生成丁烯醛(即巴豆醛),继而加氢得到正丁醛,再加氢便得到正丁醇。正丁醛如缩合脱水则得到辛烯醛,再加氢便得到辛醇。此法起始原料乙烯的价格高于丙烯,工艺流程长,生产成本高,故60年代后逐步为丙烯羰基合成法所替代。2.3.3 雷柏(Reppe)法雷柏
22、法以羰基铁为催化剂,水和一氧化碳参与反应:R-CH=CH2+CO+H2RCH2CH2CH2OH+CO2烯烃一步羰基合成丁醇,故称一步法。由于此法仅能生产丁醇,催化剂生产能力较低,单耗较高,只有日本丁醇公司采用。2.3.4 羰基合成(OXO)法羰基合成法有高压钴法、中压法(改良钴法,改良铑法)、低压法(低压铑法)之分。高压法在50年代开发成功,60年代以来建成很多生产装置。70年代出现的低压铑法是生产上一重大突破。1976年Davy Power GAS公司、Johnson Matthey公司和联合碳化物公司联合开发的铑法低压羰基合成工艺在波多黎哥投产成功,由于铑法的优越性,70年代后期利用此技术
23、建厂和改造高压钴法装置逐年增加。目前国内新建100300kt级的丁辛醇装置有扬子石化巴斯夫有限公司、中国石化齐鲁分公司和中国石油吉林石化公司,分别采用BASF和Davy/DOW的低压羰基合成工艺。如表2.1所示,这是对几种OXO生产工艺优缺点的详细比较。通过对这几种OXO生产工艺方法的比较,通过评价可以明显的看出DAVY/DOW的OXO生产极具优势的,无论是催化性活性,还是产物的正异构比还是工艺流程、设备数量、操作维修都是遥遥领先的。所以对DAVY/DOW的OXO生产工艺方法的研究也是提升产量和效率的关键6。表2.1 OXO生产工艺优缺点比较高压钴法低压铑法BASFDAVY/DOW三菱化成BA
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