[发明专利]用于控制连续的结晶过程的方法和设备无效
申请号: | 200880121344.0 | 申请日: | 2008-12-16 |
公开(公告)号: | CN101939092A | 公开(公告)日: | 2011-01-05 |
发明(设计)人: | T·马罗尔特;D·伯格曼;A·托米;A·布劳恩 | 申请(专利权)人: | 拜尔材料科学股份公司 |
主分类号: | B01J19/00 | 分类号: | B01J19/00;F28F27/00;G05D23/19;G05B13/04 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李永波;梁冰 |
地址: | 德国莱*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 控制 连续 结晶 过程 方法 设备 | ||
1.一种用于控制连续的结晶过程的方法,所述结晶过程特别是用于制造双酚A,其中:
设有与结晶器(12)在回路中连接的热交换器(14);
根据所输送的供应流(24)对热交换器(14)的热交换器功率进行调节,以便控制结晶器(12)的结晶温度和/或排出流(16)的排出温度,该热交换器(14)特别是用于冷却结晶器(12)的排出流(16),
其特征在于,利用计算机来求得当前需要的热交换器功率,并时间延迟地在热交换器(14)上调节所算得的热交换器功率。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,时间延迟具有迟滞,和/或要调节的热交换器功率基本上累积地变化,和/或时间延迟具有成比例的带有延迟的传递特性,这种传递特性的形式主要为PT1特性。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,相比于排出温度更多地考虑所输送的供应流(24)的时间延迟。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,针对时间延迟,借助于第一控制回路(60),根据结晶器(12)的排出温度,来控制热交换器给定排出温度,借助于第二控制回路(62),根据供应流(24)来控制矫正项,该矫正项用于使得受第一控制回路(60)控制的热交换器给定排出温度在时间上延迟。
5.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,借助于能量平衡来计算热交换器功率,其中特别是计算来自结晶器(12)的、进入到热交换器(14)中的热交换流(20)的流量和温度。
6.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,在计算热交换器功率时考虑热交换器(14)的结垢状态。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,为了考虑结垢状态,考虑热交换器(14)的热传递系数k。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,热传递系数k通过对算得的热交换器排出温度与测得的热交换器排出温度的比较来求得。
9.如权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,为了调节热交换器功率,对用于热交换器(14)的冷却介质的冷却温度和/或冷却量进行控制。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,设有用于根据时间延迟的热交换器功率来控制冷却介质的冷却温度和/或冷却量的第三控制回路。
11.一种用于控制连续的结晶过程的设备,这种设备特别是用于制造双酚A,该设备具有:
结晶器(12);
与结晶器(12)在环路中连接的热交换器(14),该热交换器(14)特别是用于冷却结晶器(12)的排出流(16),其中为了控制结晶器(12)的结晶温度和/或排出流(16)的排出温度,可借助于调节单元(40),根据所输送的供应流(24)来调节热交换器(14)的热交换器功率,
其特征在于,
设有至少一个计算机单元(70),其算得当前需要的热交换器功率,并将算得的热交换器功率传递至调节单元(40),从而可时间延迟地在热交换器(14)上调节所算得的热交换器功率。
12.如权利要求11所述的设备,其特征在于,为了实现时间延迟,设有第一控制回路(60)和第二控制回路(62),第一控制回路用于根据结晶器(12)的排出温度来控制热交换器给定排出温度,第二控制回路用于根据供应流(24)来控制矫正项,矫正项用于使得受第一控制回路(60)控制的热交换器给定排出温度在时间上延迟。
13.如权利要求12所述的设备,其特征在于,第一控制回路(60)具有第一调节器(66)特别是PID调节器和第二调节器(68)特别是PID调节器,第一调节器用于控制热交换器给定排出温度,第二调节器用于控制热交换器(14)的冷却介质的冷却温度和/或冷却量,其中第一调节器(66)比第二调节器(68)反应慢。
14.如权利要求12或13所述的设备,其特征在于,第二调节回路(62)具有第三调节器(72)特别是PT1调节器,其中该第三调节器(72)具有调节参数特别是时间常数,该调节参数特别是可根据热交换器(14)的结垢状态和/或根据热交换器(14)的热传递系数k来调节。
15.如权利要求11至14中任一项所述的设备,其特征在于,设有用于测量热交换器排出温度的温度测量器(50),可借助于计算机单元(70)对测得的热交换器排出温度与由计算机单元(70)算得的热交换器排出温度进行比较,以便求得热交换器(14)的结垢状态和/或热交换器(14)的热传递系数k。
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