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1.
催化裂化装置动态机理模型 Ⅱ.再生器部分 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了前置烧焦罐式高效再生器动态机理模型。烧焦罐再生段采用轴向扩散模型,包括催化剂上碳含量、氢含量和再生温度动态分布参数方程、气体中氧含量拟稳态分布参数方程和催化剂藏量动态方程。二密相床气速低,采用气固全返混模型,并考虑了气体外扩散对烧碳速率的影响。二密相床数学模型包括再生剂碳含量和催化剂藏量的动态集中参数方程和烟气中氧含量的拟稳态代数方程。 相似文献
2.
3.
采用先驱体浸渍裂解法(即PIP法)制备出3种不同短切碳纤维(C_(sf))体积分数的圆柱形短切碳纤维增强陶瓷基复合材料(C_(sf)/SiC复合材料)试件,通过高温加热装置和自组装功能的霍普金森压杆装置对试件进行高温和动态荷载耦合作用下的冲击压缩试验,并通过扫描电子显微镜(SEM)观察C_(sf)/SiC复合材料断口形貌,对试件的破坏形态进行分析。试验结果表明,采用PIP法制备的C_(sf)/SiC复合材料试件中C_(sf)分布均匀,在外应力作用下C_(sf)/SiC复合材料试件发生破坏,碳纤维和碳纤维束与SiC基体脱粘被不断拔出。试件的抗压强度随C_(sf)体积含量的增加而呈现先增加后减小的变化趋势,C_(sf)体积含量为21%的试件抗压强度最高,为96.55 MPa。与常温相比,在高温压缩试验中随着复合材料试件平均温度的升高,C_(sf)/SiC复合材料试件破碎后的块度越来越大,整体性越来越好,当温度达到300℃时,C_(sf)体积含量对C_(sf)/SiC复合材料试件抗压强度的影响较小。 相似文献
4.
为深入研究水轮机调节系统规律,在非线性水轮机模型的基础上,考虑了水轮机输出限幅环节,并用两种不同的非线性函数来描述输出限幅环节,建立了水轮机调节系统非线性数学模型。在此基础上,以调速器PID参数为控制变量,通过Hopf分岔的直接代数判据,对系统的稳定性进行了理论分析;并通过分岔图、时域图等,综合分析了取不同调速器参数时系统非线性动力学特性。分析方法和结果为水轮机调速器PID参数的整定提供了新的方法和思路,同时也可为水电站的安全稳定运行提供一种理论依据。 相似文献
5.
针对生产过程控制系统中经常出现的问题及要求(被控变量失控,优化操作变量,保证产品质量、卡边操作等)给出了一种实用的协调控制策略。经协调控制策略将先进的预估控制算法和实用的常规PID算法结合起来,在保证控制目标的同时,使操作变量尽量维持在最优值(区域)上、在两个炼油厂的催化裂化装置(FCCU)主分馏塔产品质量优化控制系统中得到了应用。 相似文献
6.
催化裂化主分馏塔与稳定塔的关联性分析及稳定塔的控制 总被引:2,自引:1,他引:1
研究分析了催化裂化装置的主分馏塔与稳定塔之间操作控制的关联性,基于状态反馈预测控制概念,根据装置的操作控制特点及现有测点情况,建立用于稳定汽油饱和蒸气压实时控制的简化状态空间数学模型,使用实测状态变量反馈和计算换热量设计预测控制前馈的方法,减弱主分馏塔对稳定塔操作控制的影响,提高控制系统的控制性能及抑制干扰能力,对预测控制系统进行在线计算和修正,改善和提高了控制系统的综合性能,稳定塔状态反馈预测控制系统在多套催化裂化装置DCS层上成功实施,表明了数学模型设计的有效性。 相似文献
7.
为研究不同pH值溶液干湿循环作用对砂岩力学性能劣化的影响,采用pH值为3、5、6.5(蒸馏水)和7的 4种溶液对砂岩进行干湿循环作用,对经历0次(干燥状态)、1次、10次和20次干湿循环作用的砂岩进行纵波波速测定、吸水率试验、XRD试验和单轴抗压试验。试验结果表明:pH值相同时,随着干湿循环次数的增加,砂岩试件的单轴抗压强度逐渐降低;干湿循环次数相同时,随着溶液pH值的减小,砂岩试件的纵波波速呈下降趋势,吸水率逐渐增加,内部矿物成分发生变化,单轴抗压强度逐渐下降并趋于稳定。酸性溶液干湿循环作用下砂岩试件的劣化程度要比中性溶液更为严重,pH值越小劣化程度越大。 相似文献
8.
通过复频域分析,从理论上提出了一种建立输送管内不可压缩流体动态传送简化模型的方法。仿真结果表明,用本文提出的简化模型能较好地逼近基于偏微分方程的严格模型,且结构简单易于应用。在催化裂装置主分馏塔顶部模型的应用结果表明,本方法是可行的。 相似文献
9.
苯乙烯精馏单元是苯乙烯装置中的重要单元,该单元操作优劣对于产品质量有着重要影响。苯乙烯装置的苯乙烯产率是13.89t/h,年产10万吨聚合级苯乙烯单体及1440吨甲苯副产品。目前装置采用Honeywell TPS系统,PID控制回路多数投用自动控制,为实施先进控制与实时优化提供了条件。 相似文献
10.
使石油化工生产装置的运行自动地适应市场原料和产品需求变化,满足安全和环境要求,充分发挥生产装置的能力,实现操作的自动化和闭环实时优化,将带来巨大的经济效益。近20年来,石油化工过程先进控制和相关技术的发展,为未来30年内达到这一操作控制水平奠定了基础。进一步发展的关键技术是生产过程机理动态数学模型的开发和应用,使生产过程的控制与优化真正建立在科学的基础上,像工艺、流程和设备一样,先进过程控制和优化系统也可在设计中提供,实现过程控制和设计的一体化,进一步提高经济效益,全面促进石油化工各项技术和生产管理水平的提高。 相似文献