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硫磺制酸DCS自动化控制系统:甲醛生产DCS自动化控制系统

更新时间:2026-08-31 13:55:12

供应硫磺制酸DCS自动化控制系统


访问量:822
型号:DCS
品牌:青岛华凌
我国硫铁矿资源较丰富,国内的硫酸企业50%以上采用矿石制酸工艺。但随着社会对环境质量要求的不断提高,人们的环保意识越来越强,矿石制酸工艺存在的对环境污染大的问题越来越突出,对硫磺制酸和矿石制酸两种硫酸生产工艺进行分析研究,应选择更为清洁的生产工艺——硫磺制酸,为顺应时代要求,行业重点研究与设计了硫磺制酸的工艺流程,其包括原料的预处理,二氧化硫的催化氧化,三氧化硫的吸收及尾气与热量的回收与利用。以下装置控制为例。
装置范围:硫酸装置界区包括:熔硫工序、焚硫转化工序、干吸工序、余热锅炉工序,此外还包括配电室、循环水站和化验室等配套的辅助设施。
青岛华凌科技有限公司专业致力于硫磺制酸行业DCS自动化控制系统设计集成,能大幅度提高控制精度。
1、工艺简介
固体硫磺被传送至快速熔硫槽内,加热熔化成液体硫磺,去除杂质后送至焚硫炉进行燃烧。制取SO2气体或通过精硫泵直接送至精硫贮槽内备用。
液体硫磺通过精硫泵加压,雾化后喷入焚硫炉内,与干燥空气混合燃烧生成SO2烟气。高温烟气进入余热锅炉降温后,进入转化器第一段触媒层进行转化反应,之后进入高温过热器进行降温,降温后的反应气体依次进入二段、三段触媒层进行转化反应、降温。反应后进入冷热换热器A/B和三段省煤器进行降温,降温后的一次气进入第一吸收塔吸收SO3,未被吸收的SO2气体经冷热换热器B/A、热换热器换热后进入转化器第四段触媒层进行转化反应,再进五段反应后的二次转化气进入低温过热器和五段省煤器降温后进入第二吸收塔吸收SO3。余气通过复挡除沫器进入烟囱放空。
干吸循环酸槽内的开车母酸进入塔中喷淋,逆流洗涤,除酸雾后进入焚硫转化系统。循环酸从塔底进入干吸循环酸槽。
转化器三段出来的一次气体从塔顶分酸器喷啉逆向吸收 SO3 气体,未被吸收的 SO2 及少量 SO3 经塔顶除雾器除去酸雾后进转化系统进行二次转化。
循环酸通过加入工艺水调节酸的浓度,成品酸进入冷却器降温至20℃留到地槽,最后送往储罐。
整个过程分为原料工段、熔硫工段、焚硫及转化工段、干吸及成品工段。
2、硫磺制酸自动化控制方案
随着硫磺制酸工业技术的迅速发展,其生产设备和规模不断扩大,生产过程的强化,对自动控制技术的要求越来越迫切,对生化过程实行优化控制,可稳定生产,提高得率,降低消耗,增加效益。主要控制点如下:
空气风机的升压
尽管硫酸装置的产品是液体,但在工艺过程中主要处理的是气体,且其中80%左右为不参与反应的氮气。增大空气风机的升压,即增加系统的气体阻力,就可以提高气体操作速度,从而提高设备的生产强度、增大气体换热设备的传热系数,结果是使装置设备管道规格减少,装置投资下降。
系统压降最优化问题,在国外一直是相关装置投资效益的主要因素之一。随着装置规模的增大,选取的风机升压也越来越高。对同一规模的装置,选取的风机升压也在不断提高。特别对用蒸汽透平驱动空气风机,风机升压的汽耗在系统中又将压力损失转变为气体升温,这其中多数又经换热器、省煤器回收后变为蒸汽,基本实现了蒸汽循环。
转化流程
转化流程的选择,主要根据所采用的催化剂、进转化器的SO2浓度及所要求的总转化率。根据国家新的环保标准及发展要求,新建硫酸装置的总转化率要达到99.8%以上。
随着硫磺制酸装置规模的增大,所选取的二氧化硫浓度也在不断增加。从副产蒸汽回收、设备规格等综合考虑,60万吨/年规模所选取的二氧化硫浓度在10~12%, 若考虑采用不含铯催化剂,二氧化硫浓度可选择10.5%左右。
采用“3+1”四段转化可以达到99.8%以上的总转化率,若采用“3+2”五段转化将能达到99.8%以上及更高的总转化率,但3+2”五段转化增加了第四段出口换热器、并增加了一段转化器的设备投资,但催化剂的装填量会略低于“3+1”四段转化流程。
低温位废热回收利用
干吸流程的选择
3、控制工程
青岛华凌科技有限公司设计集成的DCS控制系统在硫磺制酸已经得到广泛的应用。我公司在与国内最大的磷化工生产厂家龙蟒集团合作多条硫磺制酸自动化生产线,并且取得很好的口碑,优秀的双重化冗余设计,使控制系统更加稳定可靠。
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供应甲醛生产DCS自动化控制系统


型号:DCS
品牌:青岛华凌
1、概述
甲醛用途广泛、生产工艺简单、原料供应充足的大众化工产品,是甲醇下游产品的主干,世界年产量在2500万吨左右,30%左右的甲醇都用来生产甲醛。在实现甲醛生产自动化之前,因为甲醛生产过程中化学反应复杂,车间人员凭借经验和数显仪表对甲醛装置进行操作,使得甲醛生产成本高,质量不稳定。
青岛华凌科技有限公司专业从事甲醛生产DCS自动化控制系统,DCS控制系统具有可靠性高、系统开放、功能强大、维护简单等众多优点,能够对甲醛生产过程参数进行准确测量和实时控制,降低不合格产品率并提高产品质量,提升产品市场竞争力。
2、工艺简介
空气氧化法制备甲醛有两条工艺路线;
以电解银,浮石银为催化剂的银法工艺;
以Fe2O3-MoO作为催化剂的铁法工艺。
原料甲醇由计量槽经泵送至高位槽,进行流量控制并进行过滤后进入甲醇蒸发器,过滤后的空气经风机输送进入蒸发器底部。甲醇经过加热气化及空气夹带,与空气形成二元混合气;再和通入一定流量的蒸汽相混合,形成三元混合气,三元混合气经过热器过热后,进入阻火过滤器,再次过滤后的三元混合气进入氧化器,在高温与电解银催化剂的作用下,发生氧化脱氢反应。反应气体经过冷却进入吸收塔,成为甲醛溶液。尾气燃烧后进入大气。
生产甲醛以甲醇为原料,经过输送、蒸发、原料气(空气、配料、甲醇气)的净化、过滤阻火、转化反应、冷却吸收、产品贮运等环节。各环节手段不同以及不同的组合方式形成不同的工艺路线。
3、甲醛生产自动化控制方案
氧化器温度的控制是甲醛生产的关键,影响氧化器温度的主要有如下变量:
(1)蒸发器的温度和压力;
(2)干空气的流量;
(3)配料蒸汽的流量;
(4)冷却器出口的甲醛温度
在甲醛生产DCS自动化控制系统中,事先允许操作人员设定或确认最佳允许状态的一组参数(包括空气流量、蒸汽流量、氧化温度、蒸发温度、风机转速等),系统将这些参数记录在运行系统的系统平台的数据库中。
具体方案是恒定风速,当外界干扰引起的氧温变化时,首先通过氧温-蒸汽流量串级调节回路结合蒸发器温度调节回路快速调节氧温:当氧水比出现偏离时,根据数据库中的最佳运行参数、生产的现在,通过模糊数学模型的运算来修正蒸发温度,改变氧醇比,再次引起氧温的小幅变化,然后由氧温-蒸汽流量串级调节回路调节氧。温恢复正常,从而恢复氧水比正常,继而氧醇比也得到了恢复。
另外,对整个甲醛DCS自动化生产过程特别是点火阶段,我们充分利用DCS信息共享、历史数据查询及简便的自定义控制算法编制等优势,根据现场具体的工艺情况编制了控制程序。不但提高了控制水平,使产品质量得到稳定和增强,并且大大降低了操作人员的劳动强度。同时保证了生产的安全性,在实际生产中发挥了积极的作用。
氧化器温度是控制的重点,影响到甲醛成品的质量,甲醛生产DCS自动化控制系统通过对风机转速和主路旁路调节阀的控制来达到氧化器温度的控制。
4、总结
青岛华凌科技有限公司致力于甲醛生产DCS自动化控制系统,甲醛生产在使用了DCS集散控制系统之后,能够明显改善工人的工作强度,生产自动化水平得以实现,利用DCS强大集散控制能力,对现场仪表进行协调运行。甲醛产量和质量得到明显提升,DCS特有的联锁控制也提高了甲醛生产安全性。
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