×
29.06.2020
220.018.2ca3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к автоматическому управлению процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом и может быть использовано в химической, нефтехимической, масложировой, топливной промышленности при получении биодизельной смеси, являющейся исходным продуктом для производства биодизеля. Способ предусматривает стабилизацию температуры переэтерификации воздействием на расход пара из парогенератора в змеевик реактора и давления в реакционной зоне воздействием на мощности приводов насосов высокого давления растительного масла и этилового спирта; непрерывное измерение мощности насосов высокого давления, привода мешалки, установленной в реакционной зоне реактора, насоса отвода биодизельной смеси, вакуум-насоса отвода паров непрореагировавшего спирта и мощности парогенератора; текущих расходов рапсового масла, спирта, биодизельной смеси, паров непрореагировавшего спирта; хладагента на конденсацию паров непрореагировавшего спирта; непрерывное получение информации о концентрации спирта в биодизельной смеси в реакционной зоне. По данным всех параметров вычисляют текущие значения удельных сырьевых и теплоэнергетических потерь, определяют знак из производной по расходу рапсового масла, и если знак производной отрицательный, то увеличивают расход рапсового масла, а если знак положительный, то уменьшают расход рапсового масла; причем по давлению рапсового масла и объемному расходу паров непрореагировавшего спирта определяют текущее значение молярной концентрации этилового спирта в биодизельной смеси по формуле, приведенной ниже, где Х - молярная концентрация этилового спирта в биодизельной смеси, моль/моль; Р - давление рапсового масла на входе в реактор, МПа; R - газовая постоянная Дж/K⋅моль; объемный расход паров непрореагировавшего спирта, м/ч; t - температура реакции переэтерификации, °С. 2 ил.

Изобретение относится к автоматическому управлению процесса переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом и может быть использовано в химической, нефтехимической, масложировой, топливной промышленности при получении биодизельной смеси, являющейся исходным продуктом для производства биодизеля.

Известен способ автоматического управления процессом переэтерификации смеси масел и жиров на суспендированных алкоголятах щелочных и щелочноземельных металлов [А.с. 1055761, С11С 3/10, 1983], предусматривающий стабилизацию температуры в реакторе-переэтерификаторе и регулирование расходов переэтерифицированной смеси и суспензии алкоголята, с коррекцией расхода масла в зависимости от температуры переэтерификата.

Однако данный способ не может быть использован при переэтерификации растительных масел сверхкритическим спиртом, так как не предусматривает создание необходимых для этого условий.

Известны способы получения биодизельного топлива с использованием реакции переэтерификации растительных масел, проводимой в присутствии различных катализаторов (US №6211390 В1, 2001, US №2006287986 А1, 2006, WO №2005/093015, 2005, US 5713965, 1998, US 5525126, 1996).

Существенным недостатком технологий с использованием катализатора являются вопросы удаления катализатора из цикла в целом, а также из продуктов его взаимодействия после реакции, что имеет важное значение для упрощения технологии производства и чистоты получаемого целевого продукта. При этом отсутствует контроль и управление параметрами процесса переэтерификации, что не позволяет обеспечить стабильность процесса в условиях случайных возмущений и создать условия для экономии теплоэнергетических затрат.

Известен способ получения биодизельного топлива, включающий переэтерификацию растительного масла спиртом в присутствии катализатора в сверхкритических условиях и разделение полученных продуктов экстракцией диоксидом углерода в сверхкритических условиях (US №6887283 В1, 2005).

Данному способу также свойственны вышеуказанные недостатки, а именно, сложная технология его проведения вследствие необходимости удаления используемого катализатора из получаемой биодизельной эмульсии.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ получения биодизельного топлива (Пат. 2412236 РФ, С11С 3/04, 2011), предусматривающий переэтерификацию рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом в объемном соотношении 0,5:10-1:15 при температуре 260°С, давлении 15 МПа.

При столь существенном интервале объемного соотношения масла и спирта известный способ не позволяет осуществлять оптимальный выбор расхода масла, подаваемого на переэтерификацию, по величине суммарных сырьевых и энергетических потерь, и обеспечить рациональную нагрузку реактора по исходным продуктам с точки зрения экономии материальных и энергетических ресурсов.

Задачей изобретения является снижение материальных и энергетических потерь приходящихся на единицу массы получаемой биодизельной смеси.

Технический результат изобретения заключается в снижении удельных сырьевых и энергетических потерь при непрерывном процессе переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом.

Поставленная техническая задача изобретения достигается тем, что в способе управления процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом, предусматривающим подачу рапсового масла и этилового спирта в реактор переэтерификации со змеевиком и мешалкой при объемном соотношении 0,5:10-1:15 соответственно из напорных емкостей для масла и спирта насосами высокого давления, стабилизацию температуры переэтерификации 260°С и давление в реакционной зоне 15 МПа, отвод полученной биодизельной смеси в промежуточный сборник, отвод паров непрореагировавшего этилового спирта вакуум-насосом, их конденсацию в холодильнике и возврат в напорную емкость для спирта, согласно изобретению стабилизацию температуры переэтерификации осуществляют воздействием на расход пара из парогенератора в змеевик реактора с температурой 270°С; по расходу паров непрореагировавшего спирта устанавливают расход хладагента в холодильник, непрерывно измеряют электрическую мощность насосов высокого давления подачи рапсового масла и этилового спирта, привода мешалки, насоса отвода биодизельной смеси, вакуум-насоса отвода паров непрореагировавшего спирта и мощность парогенератора, а также текущие расходы рапсового масла, спирта, биодизельной смеси, паров непрореагировавшего спирта; хладагента на конденсацию паров непрореагировавшего спирта, непрерывно получают информацию о концентрации спирта в биодизельной смеси в реакционной зоне и по данным всех параметров вычисляют текущие значения удельных сырьевых и теплоэнергетических потерь, определяют знак из производной по расходу рапсового масла, и если знак производной отрицательный, то увеличивают расход рапсового масла, а если знак положительный, то уменьшают расход рапсового масла; причем по давлению рапсового масла и объемному расходу паров непрореагировавшего спирта определяют текущее значение молярной концентрации этилового спирта в биодизельной смеси по формуле:

где Хс - молярная концентрация этилового спирта в биодизельной смеси, моль/моль; Рм - давление рапсового масла на входе в реактор, МПа; R - газовая постоянная Дж/K⋅моль; V - объемный расход паров непрореагировавшего спирта, м3/ч; tp - температура реакции переэтерификации, °С.

На фиг. 1 представлена схема, реализующая предлагаемый способ управления непрерывным процессом переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом.

Схема содержит напорные емкости для растительного масла 1 и для спирта 2, реактор переэтерификаци 3 со змеевиком 4 и мешалкой 5, парогенератор 6, сборник биодизельной смеси 7, холодильник 8, насосы высокого давления 9 и 10, насос отвода биодизельной смеси 11, вакуум-насос 12; линии: подачи растительного масла 13, спирта 14, перегретого пара в змеевик 15, воды в парогенератор 16, отвода биодизельной смеси 17, возврата непрореагировавшего спирта 18, подачи хладагента в холодильник 19, микропроцессор 20, датчики: NE - потребляемой мощности, FE - расхода, ТЕ - температуры, РЕ - давления.

Предлагаемый способ управления процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим спиртом осуществляется следующим образом.

Из напорных емкостей 1 и 2 насосами высокого давления 9 и 10 подают в заданном соотношении растительное масло по линии 13 и спирт по линии 14 в реактор переэтерефикации непрерывного действия 3 со змеевиком 4, расположенным на внутренней поверхности, и лопастной мешалкой 5.

В реакторе 3 создают необходимые условия для реакции переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом при температуре 260°С и давлении 15 МПа. При этом смесь в реакторе перемешивают мешалкой 5 до гомогенного состояния и нагревают до сверхкритического состояния спирта благодаря наличию змеевика 4, в который по линии 15 подают перегретый пар из парогенератора 6 с температурой 270°С. Подачу воды в парогенератор осуществляют по линии 16. Смесь продуктов реакции переэтерификации перекачивающим насосом 11 подают по линии 17 из реактора 3 в сборник биодизельной смеси 7, отводят пары непрореагировавшего спирта с помощью вакуум-насоса 12 в холодильник 8 по линии 18, конденсируют их и возвращают непроре-агировавший спирт в напорную емкость для спирта 2. В дальнейшем полученную биодизельную гомогенную смесь из сборника биодизельной смеси 7 подают на экстракцию.

В процессе управления минимизации подвергаются удельные сырьевые и теплоэнергетические потери

где Цм, Цс - оптовые цены соответственно растительного масла и спирта, р/кг; Gм, Gc, Gб - соответственно массовые расходы растительного масла, сверхкритического спирта, непрореагировавшего спирта на выходе из реактора, биодизельной смеси, кг/ч; Мм, Мс, Мб - молярные массы соответственно растительного масла, спирта, биодизельной смеси, кг/моль; - суммарные теплоэнергетические затраты в единицу времени, р/ч

где с1, с2 - стоимость хладагента, р/кг и электроэнергии, р/кВт⋅ч; q1 - расход хладагента на конденсацию паров непрореагировавшего спирта, м3/ч; q2 - расход электроэнергии парогенератора на создание сверхкритических условий в реакторе, р/кВт⋅ч; N1, N2, N3, N4, N5, N6 - соответственно потребляемые мощности насосов высокого давления подачи рапсового масла и этилового спирта, привода мешалки, насоса отвода биодизельной смеси, вакуум-насоса отвода паров избыточного спирта и парогенератора, кВт.

По данным производственного процесса переэтерификации

где α, β - некоторые фиксированные коэффициенты.

Разрешим (3) относительно Gб:

тогда

k - нормирующий коэффициент.

Исследуем (6) на существование единственного минимума

Преобразуем выражение (7):

отсюда следует единственный экстремум

Дифференцируя (6), получают

т.е. в точке единственного экстремума (9) имеют минимум.

Таким образом, обосновано существование экстремальной характеристики процесса переэтерификации растительного масла в среде сверхкритического спирта.

Возможности информационного обеспечения в осуществлении экстремального управления процессом переэтерификации обосновываются следующим образом.

Биодизельную смесь в реакторе рассматривают как идеальный раствор. В этом случае применим первый закон Рауля. Поскольку сумма мольных долей компонентов для бинарного раствора, состоящего из растительного масла и спирта равна единице, первый закон Рауля определяется соотношением:

где - давление пара чистого спирта (растворителя), кПа; Рс - давление паров спирта над биодизельным раствором, кПа; n - число молей нелетучих веществ в биодизельном растворе; N- число молей спирта в биодизельном растворе.

Давление паров спирта над раствором биодизельной смеси равно давлению растительного масла на входе в реактор:

Давление пара чистого спирта определяется температурой в рабочей зоне реактора и для него применимо эмпирическое уравнение Редлиха-Квонга [Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд Т. Свойства газов и жидкостей: Справочное пособие/ Пер. с англ. под ред. Б.И. Соколова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1982 - 592 с.]:

где R - газовая постоянная Дж/K⋅моль; tp - температура реакции, °С; V - объемный расход паров непрореагировавшего спирта, м3/ч; а, b - коэффициенты, определяемые экспериментально. Для данного режима реакции переэтерификации а=2145,3777; b=0,0027. Эмпирическая формула (13) справедлива в интервале температур 513≤(tp+273)≤533 K.

Парциальное давление насыщенного пара компонента раствора (спирта) прямо пропорционально его мольной доле в растворе Хс, причем коэффициент пропорциональности равен давлению насыщенного пара над чистым компонентом

В этом случае

Подставляя (15), (3) и (2) в (1) получают

Таким образом, получая текущую информацию о Gм, Gc, Gб, Рм, tp, V с помощью выражения (16) микропроцессор 20 вычисляет текущее значение Gм и по знаку производной устанавливает такое значение в линии 13, которое обеспечивает минимум выражения (16).

Предлагаемый способ управления процессом переэтерификации растительного масла сверхкритическим спиртом обеспечивает непрерывное слежение за минимумом удельных сырьевых и энергетических потерь при различных возмущениях, и прежде всего со стороны качества растительного масла; обеспечивает такую нагрузку реактора по растительному маслу, при которой удельные сырьевые и энергетические потери были бы минимальными; позволяет непрерывно получать текущую информацию о концентрации растительного масла и спирта в биодизельном растворе и вычислять текущие значения удельных потерь; обеспечивает снижение удельных сырьевых и энергетических затрат на 8-10%.

Рассмотрим конкретный пример реализации предлагаемого способа с указанием режима его проведения.

Основные показатели процесса: расход рапсового масла в реактор переэтерификации Gм=0,02…0,04 м3/ч; расход спирта Gc=0,45 м3/ч; расход биодизельной смеси (этилового эфира рапсового масла) Gб=0,32 м3/ч; температура и массовый расход высокопотенциального пара в змеевик реактора 270°С, 40…50 кг/ч; расход паров непрореагировавшего спирта 0,023…0,036 м3/ч; температура процесса переэтерификации 260°С; давление рапсового масла на входе в реактор 15 МПа; частота вращения лопастной мешалки 0,8 с-1; молекулярная масса рапсового масла Мм=894,3 г/моль; молекулярная масса этилового спирта Мс=46,1 г/моль; молекулярная масса этилового эфира рапсового масла Мб=313,5 г/моль; =145 р/ч - суммарные затраты сырья и энергии в единицу времени, р/ч; цена этилового спирта 24 р/л; коэффициенты α=5,424⋅103; β=2,0; k=29⋅10-4.

Подставляя приведенные данные в (6), получают критерий в следующем виде:

Находят оптимальное значение расхода рапсового масла

Таким образом, зависимость удельных сырьевых и теплоэнергетических потерь от расхода рапсового масла R=ƒ(GM) позволяет непосредственно оценить экономическую эффективность предлагаемого способа управления непрерывным процессом переэтерификации рапсового масла сверхкритическим этиловым спиртом (фиг. 2). Из приведенного примера следует, что отклонения текущего значения GM от оптимального приводят к потерям сырья и энергии, которые в среднем составляют 9%.


СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНЫМ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ РАПСОВОГО МАСЛА СВЕРХКРИТИЧЕСКИМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 244.
07.06.2019
№219.017.750f

Способ измерения расхода жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению расхода жидкостей, и может быть использовано в автоматизированных системах управления технологическими процессами в воздухоразделительных установках. Способ измерения расхода жидкости основан на сравнении результата измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690714
Дата охранного документа: 05.06.2019
19.06.2019
№219.017.83ce

Устройство для измерения концентрации механических примесей в средах

Использование: для измерения содержания механических примесей в жидких и в газообразных средах. Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно введен пробоотборник, управляющий вход которого соединен с четвертым выходом блока управления, внутри емкости для улавливания твердых частиц...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691662
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cd6

Заклепка и способ получения неразъемного заклепочного соединения в углекомпозитных конструкциях

Изобретение относится к машиностроению, а именно к заклепкам, и направлено на повышение надежности и прочности заклепки и соединения в целом. Заклепка состоит из стержня, выполненного из полимерного композиционного материала с волокнами, ориентированными вдоль его оси, с цилиндрической головкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691725
Дата охранного документа: 17.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d13

Элемент активной защиты летательного аппарата от управляемых ракет

Изобретение относится к авиационным боеприпасам для защиты летательных аппаратов от управляемых ракет противника класса «поверхность-воздух» и «воздух-воздух». Элемент активной защиты летательного аппарата от управляемых ракет содержит металлическую гильзу с размещенным в ней поражающим модулем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691801
Дата охранного документа: 18.06.2019
26.06.2019
№219.017.92da

Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и непрерывным линейно-частотно-модулированным излучением

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиолокационных системах с синтезированием апертуры и непрерывным линейно-частотно-модулированным (ЛЧМ) излучением беспилотных летательных аппаратов для картографирования земной (морской) поверхности. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692238
Дата охранного документа: 24.06.2019
27.06.2019
№219.017.98e1

Способ комплексной идентификации объектов, обнаруживаемых радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании средств идентификации объектов, обнаруживаемых РЛС. Технический результат - повышение вероятности правильной идентификации обнаруженных объектов в условиях наличия нескольких максимумов функции правдоподобия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692470
Дата охранного документа: 25.06.2019
27.06.2019
№219.017.98e2

Способ радиолокации

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения местоположения объектов по внешним радиоизлучениям, в том числе радиомаяков, радио- и телецентров. Достигаемый технический результат - расширение рабочей зоны системы, по крайней мере, в секторе 30° на излучатель и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692467
Дата охранного документа: 25.06.2019
27.06.2019
№219.017.990a

Способ комплексирования цифровых полутоновых изображений

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат – повышение локального контраста результирующего изображения. Способ комплексирования двух цифровых полутоновых изображений включает: определение наиболее информативного изображения, формирование результирующего изображения и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692575
Дата охранного документа: 25.06.2019
28.06.2019
№219.017.9968

Устройство компенсации активных помех

Изобретение относится к радиолокации, может быть использовано в аппаратуре обнаружения целей на фоне комбинированных помех - активных излучений и пассивных отражений. Технический результат - повышение эффективности подавления активных помех, действующих по главному лепестку диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692690
Дата охранного документа: 26.06.2019
28.06.2019
№219.017.998d

Способ ранжирования воздушных целей

Способ ранжирования воздушных целей (ВЦ) с учетом их рубежей достижимости и радиусов поражения их авиационных средств поражения (АСП). Достигаемый технический результат - повышение достоверности ранжирования ВЦ. Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно определяют тип ВЦ, тип ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692691
Дата охранного документа: 26.06.2019
Показаны записи 51-55 из 55.
14.05.2020
№220.018.1c7b

Способ производства хлеба

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает перемешивание муки ржаной хлебопекарной обдирной, муки пшеничной хлебопекарной первого сорта, жидкой закваски, суспензии дрожжей прессованных хлебопекарных в течение 5-7 мин, постепенное добавление растворов соли поваренной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720763
Дата охранного документа: 13.05.2020
23.05.2020
№220.018.206b

Способ производства пеллет из жмыха семян масличных культур и устройство для его осуществления

Изобретение относится к масложировой и комбикормовой промышленности. Способ и устройство для производства пеллет из жмыха семян масличных культур предусматривает измельчение жмыха, экстракцию лепестков жмыха гексаном в шнековом экстракторе, дистилляцию мисцеллы и отгонку растворителя из шрота с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721704
Дата охранного документа: 21.05.2020
12.04.2023
№223.018.49eb

Способ управления линией получения амидоминерального гранулированного свекловичного жома

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ управления процессом получения амидоминерального гранулированного свекловичного жома предусматривает использование отжатого свекловичного жома, смешивание его с подогретой мелассой, сушку смеси в низкотемпературной сушилке воздухом, затем в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758507
Дата охранного документа: 29.10.2021
17.06.2023
№223.018.7f11

Способ управления линией производства растительного масла

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано в масложировой промышленности, в частности при управлении линией производства растительного масла. Способ управления линией производства растительного масла, предусматривающий сушку семян сушильным агентом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773436
Дата охранного документа: 03.06.2022
19.06.2023
№223.018.8270

Способ производства полнорационных комбикормов с использованием биогаза и установка для его осуществления

Группа изобретений относится к кормопроизводству и может быть использована при производстве полнорационных комбикормов с использованием биогаза. Биогаз используется в качестве основного энергоносителя для реализации температурных технологических процессов в процессе производства комбикормов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797234
Дата охранного документа: 01.06.2023
+ добавить свой РИД