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过程控制与工艺设计一体化
过程控制与工艺设计一体化

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工业技术

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:罗雄麟,许锋著
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2008
  • ISBN:7030216091
  • 页数:204 页
图书介绍:流化催化裂化装置是现代炼油厂的关键装置,要想对其进行较好的控制和操作,必须通过对其进行动态机理建模,对其动态行为进行研究。通过对催化裂化装置的动态机理建模研究其动态特性,是催化裂化装置控制分析设计、工艺与控制集成研究的基础。本书对工业上常用的催化裂化装置类型建立了严格的动态机理模型,首先,建立最基本的单提升管、单段密相床再生的催化裂化装置动态模型,在此基础上建立包括两段式提升管、两段密相床再生、前置烧焦罐式两段再生、催化剂循环系统、压力系统及分馏塔底和回炼系统等单元在内的扩展动态模型;然后,在催化裂化装置动态机理模型的基础上,对催化裂化装置的动态特性以及稳定性进行了分析,对催化裂化装置的控制结构问题进行了分析和优化求解;最后,运用化工系统工程的方法,基于催化裂化装置动态数学模型,从操作和控制的角度,对催化裂化装置的裕量问题进行了动态分析,并对催化裂化装置的工艺与控制集成问题进行了探讨。内容涵盖化工动态学、过程控制、化工系统工程等多个学科专业的知识,反映了对催化裂化装置动态机理建模以及控制分析设计的最新进展。
《过程控制与工艺设计一体化》目录

第1章 绪论 1

第2章 过程控制与工艺设计一体化基础 4

2.1 背景 4

2.2 过程可控性分析 6

2.2.1 可控性开环指示 7

2.2.2 过程动态特性的经济分析 8

2.3 常规控制结构选择 9

2.3.1 多回路PID控制器超结构 10

2.3.2 常规控制结构选择问题的数学描述 11

2.4 控制与工艺集成优化设计 12

2.4.1 控制和工艺集成优化设计问题的数学描述 13

2.4.2 混合整数动态优化算法 14

2.4.3 集成优化设计与分步序贯设计的比较 19

2.5 合理设计裕量的确定 21

第3章 催化裂化装置基本动态机理模型 23

3.1 数学模型整体考虑 23

3.2 提升管反应器动态机理模型 25

3.2.1 提升管反应器动态模型的建立 25

3.2.2 原料性质对催化裂化反应动力学的影响 32

3.2.3 动态数学模型的空间离散化处理 34

3.3 汽提段动态机理模型 36

3.4 再生器动态机理模型 37

3.4.1 再生反应动力学与流化模型 37

3.4.2 再生器动态模型 38

3.5 考虑纯滞后的催化裂化装置动态数学模型 40

3.5.1 催化裂化装置中的纯滞后时间 40

3.5.2 纯滞后时间在催化裂化装置动态模型中的体现 41

3.6 催化裂化装置数学模型的求解和线性化 42

3.6.1 数学模型的求解 42

3.6.2 催化裂化装置动态数学模型的线性化 45

第4章 催化裂化装置扩展动态机理模型 50

4.1 两段式提升管反应器动态机理模型 50

4.1.1 第一段提升管动态模型 51

4.1.2 第二段提升管动态模型 52

4.1.3 两段式提升管反应器汽提段动态模型 55

4.2 两段密相床再生器动态机理模型 56

4.2.1 第一段再生器动态模型 56

4.2.2 第二段再生器动态模型 59

4.3 前置烧焦罐式高效再生器动态机理模型 61

4.3.1 烧焦罐动态模型 61

4.3.2 高效再生器二密相床动态模型 68

4.4 两器压力平衡与催化剂循环速率的计算 71

4.4.1 待生线路压力平衡 71

4.4.2 再生线路压力平衡 72

4.4.3 催化剂内循环线路压力平衡 72

4.5 压力系统动态机理模型 73

4.5.1 沉降器压力动态模型 73

4.5.2 分馏塔压力动态模型 74

4.5.3 分馏塔顶油气分离罐压力动态模型 76

4.5.4 再生器压力动态模型 77

4.6 分馏塔底和回炼系统动态机理模型 78

第5章 催化裂化装置动态特性及稳定性分析 80

5.1 催化裂化装置动态模拟结果 80

5.2 催化裂化装置动态特性分析 93

5.2.1 动态特性分析 93

5.2.2 动态特性分析结论 97

5.3 催化裂化装置稳定性分析 98

5.3.1 不作任何控制时系统的稳定性 98

5.3.2 在控制藏量的条件下系统的稳定性 103

5.3.3 系统稳定性分析综合仿真 113

5.4 两段式提升管催化裂化装置动态特性及稳定性分析 116

5.4.1 两段式提升管催化裂化装置反应温度控制开环动态模拟 116

5.4.2 两段式提升管催化裂化装置反应温度控制闭环动态模拟 118

5.4.3 两段式提升管催化裂化装置稳定性分析 120

第6章 催化裂化装置控制结构分析与设计 121

6.1 变量分析 121

6.2 催化裂化装置常规控制结构选择问题的数学描述 123

6.2.1 催化裂化装置过程动态数学模型 124

6.2.2 多回路数字PID控制器结构及其动态数学模型 124

6.2.3 目标函数 125

6.2.4 数学描述 125

6.3 混合整数动态优化算法 126

6.3.1 求解原理 126

6.3.2 简单示例 128

6.4 催化裂化装置常规控制结构选择问题的求解结果 131

第7章 催化裂化装置设计裕量的动态分析 137

7.1 稳态裕量和动态裕量 137

7.2 主风裕量的动态分析 139

7.2.1 主风稳态裕量的优化计算 140

7.2.2 主风动态裕量的优化计算 141

7.2.3 主风裕量的实例分析 144

7.3 藏量和主风裕量的综合动态分析 152

7.3.1 藏量和主风稳态裕量的优化计算 152

7.3.2 藏量和主风动态裕量的优化计算 153

7.3.3 藏量和主风裕量的实例分析 156

7.4 设计裕量与控制性能的关系 164

第8章 催化裂化装置控制与工艺集成优化设计 168

8.1 控制与工艺集成设计概述 168

8.2 催化裂化装置集成优化设计问题的数学描述 169

8.2.1 过程动态数学模型 169

8.2.2 控制器结构及其动态数学模型 170

8.2.3 过程不确定性数学模型 171

8.2.4 过程约束 173

8.2.5 目标函数 174

8.2.6 数学描述 174

8.3 催化裂化装置集成优化设计问题的求解方法 175

8.3.1 多目标优化 175

8.3.2 混合整数动态优化 177

8.3.3 权衡 179

8.4 集成优化设计结果 179

第9章 展望 189

附录 催化裂化装置反应-再生系统工艺计算 191

再生器燃烧计算 191

再生器热平衡计算 193

反应器热平衡计算 195

再生器烧焦计算 197

参考文献 200

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