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丙烯腈装置吸收塔联锁控制策略浅析论文.pdf
第53卷第2期 石油化工自动化 V01.53,No.2
2017年4月 AUT()MATl0NINPETR()一CHEMICALINDUSTRY April,2017
丙烯腈装置吸收塔联锁控制策略浅析
金玉辉
(中国石化上海石油化工股份有限公司,上海200540)
摘要:针对丙烯腈装置吸收塔联锁控制方案设计缺陷,造成运行不稳定,装置反应器停车事故多发的问题,介绍了丙烯腈装置
吸收塔联锁控制方案的改进措施,解决了原设计因联锁动作时,吸收塔顶部压控阀全开直接放空尾气,造成反应器失压,操作线
速瞬时增大,床内催化剂跑损的缺陷。应用表明:该方案改进了工艺操控性能、提高了操作安全性,增加了产品收率并有效地
减少了工艺能耗。
关键词:丙烯腈吸收塔控制策略安全性
273
中图分类号:TP 文献标志码:B 文章编号:1007—7324(2017)02一0063一03
1工艺流程简介 时,反应热也在激增,过高的丙烯分压使反应温度
丙烯、氨和空气在催化剂作用下,在反应器中 难于控制。实验表明:增加反应压力,催化剂的选
进行氧化反应生成丙烯腈,同时还生成氰化氢、乙 择性会降低,从而使丙烯的收率下降,故丙烯氨氧
腈、一氧化碳、二氧化碳、水、丙烯醛、丙烯酸、乙醛、 化反应不宜在加压下进行;过低的压力又会使反应
丙腈等。未反应的丙烯、氨、氮与反应生成物进入 器线速度过高,造成催化剂跑损和反应转化率降
急冷塔,进行降温、除氨、除催化剂。经冷却的反应 低L1。。高压控制有利于反应气体吸收,但不利于反
气进入吸收塔底部,与水进行逆流吸收得到含丙烯 应器运行㈣J。正常反应情况下,反应器丙烯、氨入
kPa,反应线
腈、乙腈、氢氰酸和其他有机物的水溶液,用泵送至 口温度为66℃,反应器的压力为65
m/s;吸收塔塔顶压力为20
回收塔。未吸收的一氧化碳、二氧化碳、氮气及未 速度为o.60~o.78
反应的氧和烃类由塔顶排出送入废气焚烧炉 kPa,塔釜压力为29kPa。
2.1
(AOGI),该炉属于热力氧化炉,对含氰气体进行 吸收塔原控制方案及问题
热氧化后,达到环保排放标准㈣一。某丙烯腈装置 吸收塔顶压力联锁控制逻辑如图2所示。当
吸收塔顶压力控制方案如图1所示。 装置正常运行时,吸收塔废气切入AOGI燃烧。
当意外发生,联锁动作时,吸收塔废气放空阀直接
全开,进入AOGI的控制阀全闭。
由图1可知原联锁的工作状态,反应正常时,
当有联锁发生,紧急停车系统(ESD)控制阀PV一
1203A上的电磁阀失电,导致该阀全开,废气向大
气排放,同时,ESD控制控制阀PV一1203B上的电
磁阀失电,导致进入AOGI的PV一1203B为全闭,
这样就保证了AOGI的安全性。反应正常进行
时,当压力大于设定值(SP),控制阀
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