田多明,荊建峰,黃信澤,郭鵬飛
(1.中國石油獨山子石化信息網(wǎng)絡(luò)公司乙烯儀表車間;2.新疆獨山子晟通熱力有限責(zé)任公司,新疆 獨山子 833699)
某裝置2個反應(yīng)器的溫度調(diào)節(jié)控制采用Masoneilan公司生產(chǎn)的4臺16寸Camflex系列偏心旋轉(zhuǎn)閥,每個反應(yīng)器采用2臺:1臺熱水閥、1臺冷水閥。
裝置反應(yīng)循環(huán)水回路由反應(yīng)器、循環(huán)氣壓縮機、循環(huán)氣冷卻器以及循環(huán)氣管線構(gòu)成。循環(huán)氣在循環(huán)氣壓縮機作用下,不停地在回路內(nèi)循環(huán),將反應(yīng)氣體帶入反應(yīng)器并維持反應(yīng)器內(nèi)的粉料處于流化狀態(tài),將反應(yīng)生成的熱量帶出后,由循環(huán)氣冷卻器撤出。
反應(yīng)溫度是控制聚合反應(yīng)的重要工藝參數(shù),穩(wěn)定可控的溫度是維持聚合反應(yīng)各項參數(shù)穩(wěn)定的基礎(chǔ),溫度過低則聚合反應(yīng)速率、催化劑活性和收率降低;適當(dāng)提高溫度有利于聚合反應(yīng)速率的上升,但溫度過高會使反應(yīng)操作彈性變差,導(dǎo)致反應(yīng)器產(chǎn)生熱點,從而產(chǎn)生塊料;另外反應(yīng)溫度對樹脂產(chǎn)品的質(zhì)量也有很大影響。
反應(yīng)器反應(yīng)段溫度控制是由2個調(diào)節(jié)閥(冷水閥和熱水閥)、2個控制器組成的串級分程控制回路,當(dāng)裝置進行開車時,控制回路控制熱水閥對反應(yīng)器進行加熱升溫;在裝置正常運行時控制回路控制冷水閥和熱水閥對反應(yīng)器溫度進行調(diào)節(jié)。該回路在DCS內(nèi)部使用SPLIT分程功能塊組態(tài),在SPLIT功能塊中可以設(shè)置調(diào)節(jié)閥的開關(guān)形式,以實現(xiàn)分程控制的功能。
閥門在現(xiàn)場使用中出現(xiàn)在全關(guān)和全開位置卡死的故障,分析其原因為:4臺偏心旋轉(zhuǎn)閥的尺寸大,閥球前后承受的壓差大,導(dǎo)致在全關(guān)時容易發(fā)生卡死;閥門平時正常生產(chǎn)的工作開度在25%~80%之間,當(dāng)閥門全開時由于摩擦力大導(dǎo)致卡死。
在DCS系統(tǒng)采集了閥門開度與流量變化的數(shù)據(jù),如圖1所示。分析圖1可知,通過板框式冷卻器的冷卻水流量在閥門開度為85%左右時已經(jīng)達到了最大,之后閥門開度再增加而流量保持不變,這說明閥門在85%開度之后沒有更多的流量輸出,而此時閥門由于處于大開度位置,更容易因機械摩擦、極限工況等原因失去控制。
為避免閥門在全開全關(guān)位置容易失控的問題,可以在DCS系統(tǒng)內(nèi)設(shè)計1個功能模塊,實現(xiàn)2個功能:(1)避開閥門容易失控的控制死區(qū);(2)讓閥門在控制死區(qū)之外的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)線性化控制。通過此功能塊校正控制范圍來切斷控制閥的死區(qū)并優(yōu)化控制閥的線性。為解決閥門控制的精度,在DCS系統(tǒng)中增加一個線性化轉(zhuǎn)等百分比的功能塊,實現(xiàn)閥門在不同的開度時具有相同的控制精度的功能。
圖1 閥門開度與流量變化關(guān)系
為實現(xiàn)上述功能,第一步設(shè)計1個線性化轉(zhuǎn)等百分比的功能模塊,實現(xiàn)對副控制器的輸出信號轉(zhuǎn)化功能,圖2是對等百分比和線性曲線的計算結(jié)果。
圖2 線性化曲線和等百分比曲線對比圖
由圖2知,系列1為線性化曲線,系列2為轉(zhuǎn)化后的等百分比曲線(特征系數(shù)K1暫定為0.8),計算公式為:
第二步設(shè)計1個模塊,能夠?qū)崿F(xiàn)死區(qū)信號的規(guī)避,且在正常工作區(qū)域內(nèi)閥門的動作行程與所給控制信號是一致的。經(jīng)過多次計算后,得出的計算公式如下:
經(jīng)過優(yōu)化后各閥都有各自的功能模塊,允許用戶修改通過各個閥的系數(shù),以便使總流量在整個范圍內(nèi)保持不變。各閥的線性化模塊都有3個可調(diào)變量:閥門系數(shù)、閥門行程的最小值和最大值。將上述3個變量分別設(shè)定為0和100%可使閥位開度變化返回到初始狀態(tài)。
圖3 控制器輸出與水流量組合圖
圖3是主控制器輸出與水流量之間線性化的組合效果,分析圖3中知,當(dāng)主控制器線性系數(shù)設(shè)定較高時,水流量值總體平穩(wěn)受控。圖4是控制器輸出與閥門實際閥位的組合效果。對比圖3、4可知,PID調(diào)節(jié)器從0~100%操作時,閥位改變限制在0~85%之間,從而消除了死區(qū)。
圖4 控制器輸出與實際閥門組合圖
通過對原串級和分程控制方案的改造提高了閥門控制的可靠性,從而使得反應(yīng)器的溫度控制更加穩(wěn)定精確。改造后實際生產(chǎn)中閥門控制開度波動范圍穩(wěn)定在37%~55%之間,反應(yīng)器溫度穩(wěn)定在設(shè)定值±0.8℃。該項改造保證了裝置的安穩(wěn)長運行,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益。