The invention discloses a method for controlling the beacon beacon in a vacuum furnace. The oil material of the vacuum furnace is divided into two furnace tubes and two furnace tubes are arranged in parallel. The two furnace tubes include the flow measuring instrument and the temperature measuring instrument. FI_A is the first furnace tube feed flow meter; TC_A is the first furnace tube oil temperature measuring instrument, FI_B is second furnace tube feed flow meter; TC_B is the second furnace tube oil temperature measuring instrument; TC_DFO is the furnace outlet temperature controller; the pressure reducing furnace control method is based on the whole system material and energy dynamic and static balance From the point of view of the whole process, the dynamic relationship between the upstream and downstream units of the vacuum furnace is integrated. When the upstream unit conditions change, it can quickly and effectively obtain the information of the upstream unit working conditions and implement the beacon control in time, which is beneficial to the stability of the lifting device and the operation efficiency of the device.
【技术实现步骤摘要】
一种减压炉烽燧控制方法
本专利技术属于流程工业生产
,涉及一种减压炉烽燧控制方法,该方法可以应用于流程工业生产装置中减压炉的控制方案设计。
技术介绍
在炼油化工生产中,减压炉是影响目标产品分馏效果和装置能耗的关键耗能设备,因此,减压炉的高效平稳运行十分重要。减压炉的日常运行中,炉出口温度的平稳控制一直是衡量减压炉平稳运行的关键指标,且炉出口温度的平稳与否直接关系到下游减压塔单元的正常运行。通常,加热炉利用燃料气作为热源,通过调节燃料气量实现对炉出口温度平稳控制,但炉出口温度往往受炉入口进料流量、进料温度变化的影响,进而造成燃料气量的波动,不利于装置的节能增效和平稳运行。本专利技术针对传统的减压炉控制方案存在的不足,提出一种全新理念的减压炉控制方法,称为减压炉烽燧控制方法。烽燧控制思想来自我国烽火台这一古代传递信息最快最有效的军事预警设施。在流程工业生产装置中,相互关联的工序间需要保证有序调节,当上游工序出现变化时,下游工序需要快速有效获取上游工序工况信息,及时做出相应的调节,实现上下游生产工艺间遥相呼应的一体化智能控制,预防下游工况调节不及时而影响装置的正常平稳生产。减压炉烽燧控制方法依据炉进料量相关参数的实时运行变化信息,基于系统物料和能量的动、静态平衡思想,对减压炉热源燃料气量进行智能动态有序调整,有利于减压炉长期平稳运行。
技术实现思路
本专利技术的目的在于设计了一种减压炉烽燧控制方法,减压炉的平稳运行对炼油化工装置的节能增效具有重要意义,在油料进入减压塔前,需要经过减压炉加热到工艺要求的温度,且进入减压塔的油料温度的平稳与否是影响减压塔平稳运行的 ...
【技术保护点】
1.一种减压炉烽燧控制方法,其特征在于:减压炉的油料分两根炉管进入,两根炉管并列布置,两根炉管分别包括流量测量仪表和温度测量仪表;FI_A为第一根炉管进料流量仪表;TC_A为第一根炉管油料温度测量仪表,FI_B为第二根炉管进料流量仪表;TC_B为第二根炉管油料温度测量仪表;TC_DFO为炉出口温度控制器;烽燧控制相关的运算处理在减压炉烽燧控制器中执行,最终输出到燃料气调节阀;根据能量守恒原理,油料升温到炉出口工艺要求的温度所需要的热量如下式所示:Q=cmA(TDFO‑TINA)+cmB(TDFO‑TINB) (1)式中,Q为油料升温所需提供的热量;c为油料比热容;mA为第一根炉管油料质量流量稳态值;TINA为第一根炉管入口油料温度稳态值;mB为第二根炉管油料质量流量稳态值;TINB为第二根炉管入口油料温度稳态值;TDFO为炉出口温度稳态值,即设定值;由于减压炉各炉管入口油料进料流量和温度是动态变化的,因此,燃料气提供的热量也需要同步变化,才能保证减压炉出口温度的平稳,则热量的动态计算公式如下:
【技术特征摘要】
1.一种减压炉烽燧控制方法,其特征在于:减压炉的油料分两根炉管进入,两根炉管并列布置,两根炉管分别包括流量测量仪表和温度测量仪表;FI_A为第一根炉管进料流量仪表;TC_A为第一根炉管油料温度测量仪表,FI_B为第二根炉管进料流量仪表;TC_B为第二根炉管油料温度测量仪表;TC_DFO为炉出口温度控制器;烽燧控制相关的运算处理在减压炉烽燧控制器中执行,最终输出到燃料气调节阀;根据能量守恒原理,油料升温到炉出口工艺要求的温度所需要的热量如下式所示:Q=cmA(TDFO-TINA)+cmB(TDFO-TINB)(1)式中,Q为油料升温所需提供的热量;c为油料比热容;mA为第一根炉管油料质量流量稳态值;TINA为第一根炉管入口油料温度稳态值;mB为第二根炉管油料质量流量稳态值;TINB为第二根炉管入口油料温度稳态值;TDFO为炉出口温度稳态值,即设定值;由于减压炉各炉管入口油料进料流量和温度是动态变化的,因此,燃料气提供的热量也需要同步变化,才能保证减压炉出口温度的平稳,则热量的动态计算公式如下:其中,ΔQ为热量变化量;ΔmA为第一根炉管入口油料质...
【专利技术属性】
技术研发人员:李全善,王文新,王曦,
申请(专利权)人:北京世纪隆博科技有限责任公司,
类型:发明
国别省市:北京,11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。