4.8. Системный подход к разработке технологии производства
4.8.1. Методологические принципы. Разработка технологии химического производства – это многоэтапный процесс, включающий технические и организационные мероприятия. На каждом из этапов разработки возникает множество вопросов, решения по которым могут быть найдены только в результате глубокого и всестороннего исследования, как функционирования отдельных аппаратов, так и всей технологической системы. Такая совокупность методов, включая и системный подход, представляет собой логически строй-ную последовательность этапов разработки и проектирования сложных систем и носит название «системотехника».
Системотехника обеспечивает взаимосвязь между фундаментальными областями науки и технологией, а также максимальное использование достижений теории на практике. И это может быть осуществлено только на сис-темной основе. Системотехник объединяет всех специалистов разных профилей для решения сложной задачи. Наиболее эффективно такие задачи могут решать опытные иженеры-химики-технологи широкого профиля.
Разработка любого реального химико-технологического объекта базируется на анализе комплекса химических, физико-химических, механических, теплотехнических и экономических явлений, характеризующих все процессы. Это связано с тем, что производство нельзя рассматривать как сумму отдельных технологических операций и процессов. Каждый отдельный агрегат производства непосредственно косвенно влияет на другие узлы или аппараты. В частности, нельзя разрабатывать технологию разделения сложных смесей, не учитывая подсистему химического превращения сырья, и, наобо-рот, нельзя не учитывать особенности реакционной смеси при создании реак-ционной подсистемы. Решение этих задач складывается на основе системно-структурного анализа, рассматривающего каждую операцию как часть всего сложного процесса получения химического продукта.
В задачи системно-структурного анализа входят:
- разработка формализованных моделей, описывающих структуру, фун-кции и свойства систем;
- характеристика иерархического строения систем и взаимосвязей различного уровня;
- определение общих свойств системы, исходя из свойств составляющих ее подсистем;
- определение интегральной функции системы на основе функций ее отдельных элементов.
Следует отметить, что многоуровневый подход к решению сложных за-дач, таких как разработка и проектирование химического производства, как правило, является важным методом в системотехнике.
С системных позиций технологическая операция задается набором характеристик z, функций Ф и структурой Q.
Определение материальных и энергетических потоков, обладающих определенными свойствами и параметрами, а также параметров работы отдельных аппаратов позволяет оценить как характеристику, так и структуру любой подсистемы технологического объекта. При этом имеется в виду, что рассматриваемый объект предназначен для выполнения определенной функции, т.е. осуществления конкретных операций, итогом которых является по-лучение какого-либо продукта или полупродукта. Все это необходимо учитывать при разработке новой технологии.
Таким образом, разработку технологии производства, как химико-тех-нологической системы, осуществляют по следующим этапам:
- согласование и распределение материальных и энергетических потоков, определение общей нагрузки на аппараты;
- выбор и расчет технологического оборудования;
- определение затрат на все производство и рассмотрение различных вариантов технологической схемы;
- окончательный выбор технологической схемы производства.
Выполнение первого этапа возможно только после изучения химических превращений, физико-химических свойств разных материальных композиций, образующихся на всех этапах, и выявления возможных ограничений.
Ранее было отмечено, что каждую химическую технологию, как систему, следует рассматривать как единство противоположностей: целостности и расчлененности.
Расчлененность отражает одну из общих сторон структуры системы и характеризуется тремя признаками: качественной спецификой частей системы; числом частей, на которые можно расчленить систему; их взаимным расположением в пространстве и во времени.
При рассмотрении любого производства как сложной системы предварительно необходимо изучить связи между элементами системы (аппаратами), выявить совокупность управляемых и неуправляемых параметров, способных влиять на показатели разрабатываемого процесса. К ним относят составы потоков, их расходы и температуры, температуру и давление в аппаратах, количество подводимого и отводимого тепла, параметры теплоносителей и хладагентов и т. д. Это те показатели, от которых прежде всего зависит протекание химического превращения сырья, полнота и концентрация выде-ляемых продуктов, энергетические и капитальные затраты на производство товарных продуктов.
При разработке и исследовании сложных систем, характеризующих любой технологический объект, выделяют чаще всего два класса основных задач:
- задачи синтеза, состоящие в выборе структуры и значений параметров на основе заданных свойств системы;
- задачи анализа, связанные с изучением свойств и поведения системы в зависимости от ее структуры и значений параметров.
Синтез ХТС – это операция по выбору типов элементов и структуры технологических связей между ними, определению параметров элементов и технологических потоков системы, которые в итоге обеспечивают оптимальное значение критерия эффективности.
Анализ ХТС – это операция по изучению свойств и эффективности функционирования системы в зависимости от структуры технологических связей между подсистемами и элементами, от значений технологических и конструкционных параметров, технологических режимов элементов.
При синтезе ХТС могут решаться следующие задачи химической технологии:
- по определению оптимального маршрута синтеза целевых продуктов из различных исходных веществ, используя известные типы реакций;
- при заданном химическом маршруте синтеза целевых продуктов из исходных веществ определяют топологию ХТС (выявляют технологическую схему), выбирают параметры элементов и потоков, которые будут обеспечивать функционирование системы при оптимальном значении критерия эффективности;
- при заданных типах и свойствах элементов ХТС, обеспечивающих осуществление различных технологических процессов, выбирают элементы и определяют структуру технологических связей ХТС, при которой будет достигаться оптимальный показатель эффективности;
- при заданных типах разделительных элементов определяют технологическую схему разделения, параметры элементов и технологических потоков.
При разработке технологии химического производства и проектировании отдельных цехов или их совершенствования, а также при определении оптимальных режимах работы отдельных аппаратов и правильной их взаимосвязи в технологической схеме задачи анализа этих систем интерпретируются как оценка возможных вариантов отдельных комплексов или схемы в целом. Именно сопоставляя различные характеристики, можно получить пер-вое представление о преимуществах и недостатках различных вариантов технологических схем.
Сходные проблемы возникают при проектировании реакторного блока, в котором могут быть реализован ряд конструктивных вариантов реакционных устройств, несколько вариантов подвода или отвода тепла, несколько способов разделения реакционной массы и катализатора, несколько схем вы-деления целевого продукта и т.д.
Вместе с тем, необходимо принимать во внимание при создании производства в целом и различных его подсистем в частности все ограничения. Они могут быть связаны как с особенностями физико-химических свойств веществ и их композиций, участвующих в процессе, так и обусловленные технологическими факторами и др. При этом, в первую очередь, надо определить допустимые пределы изменения входных и выходных параметров, т.е. выделить соответствующие ограничения для подсистем и всей системы, которые обусловлены:
- диаграммой фазового равновесия смеси;
- химической стабильностью и термической стойкостью компонентов при их разделении;
- концентрацией выделяемых целевых продуктов;
- пределами изменения концентрации исходной сырьевой смеси;
- возможностью применения определенного теплоносителя и/или хладагента в теплообменной аппаратуре;
- возможностью использования параметров определенной величины, например, температуры или давления;
- конструктивными особенностями аппаратов.
Кроме того, при окончательном выборе варианта технологической схемы ХТС необходимо учитывать, что эффективность функционирования данной схемы зависит не только от топологии и параметров отдельных элементов, но и всей системы, ее характеристических свойств. Среди них, как уже подчеркивалось, наиболее существенной для многотоннажных непрерывных производств является надежность. Поэтому очень важным является умение ее оценивать.
4.8.2. Выбор технологии производства продукции. При разработке технологических схем химических производств и их проектировании необхо-димо решить две основные задачи:
- выбор технологической схемы и экспериментальная проверка ее рабо-тоспособности;
- оптимизация выбранной технологии
Последняя задача, в свою очередь разбивается на две части:
- нахождение варианта получения целевых продуктов необходимой чистоты с минимальными затратами;
- анализ этой схемы с точки зрения ее надежности и устойчивости ра-боты.
Таким образом, разрабатываются, сравниваются и оптимизируются различные варианты технологических схем производства, из которых выбирают оптимальный вариант. При этом количество рассматриваемых схем значи-тельно сокращается за счет различного рода ограничений, связанных с физико-химическими, технологическими и экономическими факторами.
Разработка и проектирование направлена на достижение следующих целей:
- минимизации энергетических и капитальных затрат;
- получение продуктов заданной чистоты;
- максимального выхода целевых продуктов;
- подбора наиболее устойчивых режимов работы аппаратов;
- минимизации выбросов в окружающую среду.
Одновременное достижение всех перечисленных целей практически невыполнимо, т.к. некоторые из них вступают в противоречие друг с другом. Примером может служить диалектическая пара выход – качество продукта. Поэтому в реальных условиях перечень целей, как правило, ограничивают целями минимизации затрат для получения продукта необходимой степени чистоты при минимуме сбросов в окружающую среду.
Решить задачу выбора оптимальной технологической схемы можно, рассматривая производство как сложную систему – комплекс взаимосвязанных элементов, обладающих определенной структурой. Системный подход в данном случае предусматривает:
- определение цели, границ системы, независимых переменных, ограничений и внешних параметров. Для этой цели изучаются кинетика и термодинамика процессов, физико-химические свойства как отдельных компонентов (термическая и химическая стойкость, температура кипения, упругость паров и т. д.), так и их смесей (растворимость, фазовое равновесие в системах жидкость-жидкость и жидкость-пар и т. д.) и другие свойства;
- разработку технологических схем и предварительный выбор подходящего варианта.
Задача может рационально решаться при рассмотрении всей технологической схемы (сложной системы) по частям, т. е. при расчленении системы на подсистемы. При этом экспериментальная проверка работоспособности подсистем, элементов и комплексов позволяет в итоге определять работоспособность производства с выбранным вариантом технологической схемы. Применение подобной методологии разработки, анализа и проверки работоспособности технологических схем производства позволяет проектировать установки, предусматривающие меньшие энергетические и капитальные затраты при условии получения продукта необходимой чистоты. Одновременно эта методика дает возможность при разработке технологических схем химических производств и их проектировании использовать вычислительную технику, что, с одной стороны, сокращает период разработки и проектирования, а с другой – обеспечивает переход к автоматизированному проектированию химико-технологических комплексов любой степени сложности.
- Предисловие
- Тема 1 общие понятия о химическом производстве
- 1.1. Химическая технология как наука
- М акрокинетика
- 1.2. Связь химической технологии с другими науками
- Химическая технология
- 1.3. История отечественной химической технологии
- Контрольные вопросы
- Тема 2 компоненты химического производства
- 2.1. Сырье в химическом производстве
- Химическое сырье, классификация
- Кларки наиболее распространенных в земной коре элементов
- 2.2. Энергия в химической технологии
- Энергетические ресурсы
- 2.4. Воздух в химической технологии
- Химический состав сухого воздуха в приземном слое
- Структура вредных выбросов промышленности России
- Контрольные вопросы
- Тема 3 критерии оценки эффективности химического производства
- 3.1. Технико-экономические показатели (тэп)
- 3.2. Структура экономики химического производства
- Контрольные вопросы
- Тема 4 системный подход в изучении химико-техноло-гического процесса
- 4.1. Общие понятия и определения
- 4.2. Химико-технологическая система как объект моделирования
- 4.3. Операторы
- Типовые технологические операторы
- 4.4. Матричное представление моделей
- Матрица инценденций
- Матрица смежности (связи)
- 4.5. Подсистемы хтс
- 4.6. Связи
- 4.7. Классификация технологических схем
- 4.8. Системный подход к разработке технологии производства
- 4.9. Оптимизация производства
- Контрольные вопросы
- Тема 5 общие закономерности химических процессов
- 5.1. Понятие о химическом процессе
- 5.2. Классификация химических реакций
- 5.3. Интенсификация гомогенных процессов
- 5.4. Интенсификация гетерогенных процессов
- 5.5. Интенсификация процессов, основанных на необратимых реакциях
- 5.6. Интенсификация процессов, основанных на обратимых реакциях
- Контрольные вопросы
- Тема 6 гетерогенный катализ
- 6.1. Общие положения катализа
- 6.2. Процессы абсорбции и хемосорбции в гетерогенном катализе
- 6.3. Механизм гетерогенных каталитических процессов
- 6.4. Основные требования к гетерогенным катализаторам
- 6.5. Основные структурные параметры гетерогенных катализаторов
- 6.6. Технологические свойства гетерогенных катализаторов
- 6.7. Классификация гетерогенных катализаторов
- 6.8. Состав катализаторов
- 6.9. Приготовление катализаторов
- Контрольные вопросы
- Тема 7 гомогенный катализ
- 7.1. Кислотный (основной) катализ
- 7.2. Металлокомплексный катализ
- 7.3. Ферментативный катализ
- Контрольные вопросы
- Тема 8 химические реакторы
- 8.1. Принципы классификации химических реакторов
- 8.2. Принципы проектирования химических реакторов
- 8.3. Химические реакторы с идеальной структурой потока в изотермическом режиме
- 8.3.3. Примеры аналитического решения математической модели (8.22) и (8.23) для частных случаев.
- 8.4. Сравнение эффективности проточных реакторов идеального смешения и идеального вытеснения
- 8.5. Конструкции реакторов
- Контрольные вопросы
- Тема 9 производство серной кислоты
- 9.1. Способы производства серной кислоты
- 8.2. Сырье процесса
- 8.3. Промышленные процессы получения серной кислоты
- Влияние параметров процесса на степень превращения so2 в so3
- 9.4. Пути совершенствования сернокислотного производства
- Динамика использования различных источников сырья
- Контрольные вопросы
- Тема 9 производство аммиака
- 10.1. Проблема связанного азота
- 10.2. Получение азота и водорода для синтеза аммиака
- 10.3. Синтез аммиака
- Контрольные вопросы
- Тема 11 переработка нефти
- 11.1. Общие сведения о нефти
- 11.2. Классификация нефтей
- 11.3. Состав нефти
- 11.4. Нефтепродукты
- 11.5. Подготовка нефти на нефтепромыслах
- 11.6. Первичная переработка нефти
- 11.7. Пиролиз
- 11.8. Коксование
- 11.9. Каталитический крекинг
- 11.10. Каталитический риформинг
- 11.11. Гидроочистка
- 11.12. Производство нефтяных масел
- Контрольные вопросы
- Тема 12 переработка каменного угля
- 12.1. Показатели качества каменных углей
- 12.2. Классификация углей
- 12.3. Коксование каменных углей
- Коксование
- Тушение
- Разгонка
- 12.4. Состав прямого коксового газа и его разделение
- 11.5. Переработка сырого бензола
- 12.6. Переработка каменноугольной смолы
- 12.7. Газификация твердого топлива. Процесс Фишера – Тропша
- Контрольные вопросы
- Тема 13 производство стирола
- 13.1. Получение этилбензола
- 13.2. Производство стирола дегидрированием этилбензола
- 13.1.3. Технологическая схема производства стирола дегидрированием этилбензола
- Контрольные вопросы
- Тема 14 производство этанола
- Контрольные вопросы
- Библиографический список
- Содержание
- Тема 5. Общие закономерности химических процессов……………………..54
- Тема 6. Гетерогенный катализ ……………………………………….................64
- Тема 7. Гомогенный катализ……………………………………………………93
- Тема 8. Химические реакторы…………………………………………………101
- Тема 9. Производство серной кислоты……………………………………….123
- Тема 10. Производство аммиака………………………………………………137
- Тема 11. Переработка нефти…………………………………………………...146
- Тема 12. Переработка каменного угля………………………………………..204
- Тема 13. Производство стирола……………………………………………….213
- Тема 14. Производство этанола………………………………………………..218