[实用新型]硫磺回收装置H2S/SO2比值控制系统有效
申请号: | 201420407130.2 | 申请日: | 2014-07-22 |
公开(公告)号: | CN204022473U | 公开(公告)日: | 2014-12-17 |
发明(设计)人: | 刘春明;李举辉 | 申请(专利权)人: | 北京华创睿控科技有限公司 |
主分类号: | C01B17/04 | 分类号: | C01B17/04 |
代理公司: | 大庆知文知识产权代理有限公司 23115 | 代理人: | 陈爱华 |
地址: | 100000 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本实用新型涉及硫磺回收装置控制技术领域,特别涉及一种硫磺回收装置H2S/SO2比值控制系统。该系统与分布式控制系统DCS连接,所述系统包括主配风控制器、副配风控制器和实时数据库;所述系统还包括过程参数输入模块、控制参数获取模块、副配风系数计算模块、副配风跟踪计算模块、主配风系数计算模块、主配风跟踪计算模块、主副配风设定值输出模块。本实用新型提供的硫磺回收装置H2S/SO2比值控制系统,通过有效控制H2S/SO2比值,使得制硫尾气中的H2S/SO2比值的平稳率提高,硫含量降低,从而降低后续尾气加氢处理部分的负荷,最终降低装置排空烟气的含硫量,实现显著的经济效益和社会效益。 | ||
搜索关键词: | 硫磺 回收 装置 sub so 比值 控制系统 | ||
【主权项】:
一种硫磺回收装置H2S/SO2比值控制系统,其特征在于,所述系统与分布式控制系统DCS连接,所述系统包括主配风控制器、副配风控制器和实时数据库;所述系统还包括:过程参数输入模块,用于从DCS中获取H2S/SO2比值的设定值和测量值、酸性气流量测量值、主配风量测量值、副配风量测量值,并送至所述实时数据库中;控制参数获取模块,用于输入所述主配风控制器的参数值和副配风控制器的参数值至所述实时数据库中;主配风控制器和副配风控制器从所述实时数据库中获取所述主配风控制器的全部参数值和所述副配风控制器的全部参数值;所述主配风控制器的状态包括手动状态和自动状态;所述副配风控制器的状态包括手动状态和自动状态;副配风系数计算模块,用于当所述副配风控制器处于手动状态时,输出副配风系数,该副配风系数自动跟踪副配风量;当所述副配风控制器处于自动状态时,依据H2S/SO2的比值偏差和所述副配风控制器的参数值,计算修正副配风系数,使H2S/SO2比值偏差在预置范围内;其中,所述H2S/SO2的比值偏差为所述H2S/SO2比值的设定值和测量值的差值;所述H2S/SO2的比值偏差与酸性气中硫化氢含量变化、烃类杂质含量变化的扰动具有对应关系;副配风跟踪计算模块,用于根据所述副配风系数与所述酸性气流量的测量值,计算得到副配风优化设定值,并将所述副配风优化设定值输入至所述实时数据库中;主配风系数计算模块,用于当所述主配风控制器处于手动状态时,输出主配风系数,该主配风系数自动跟踪主配风量;当所述主配风控制器处于自动状态时,依据所述副配风的测量值,计算修正得到主配风系数;主配风跟踪计算模块,用于根据所述主配风系数与所述酸性气流量的测量值,计算得到主配风的优化设定值,并将所述主配风的优化设定值输入至所述实时数据库;主副配风设定值输出模块,用于从所述实时数据库中获取所述主配风的优化设定值和所述副配风的优化设定值,并送至所述DCS,以由所述DCS根据所述主配风的优化设定值和所述副配风的优化设定值对所述H2S/SO2比值进行控制。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京华创睿控科技有限公司,未经北京华创睿控科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201420407130.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种用于石墨导热膜生产的石墨化装置
- 下一篇:三维MEMS封装结构
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法