SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Podobne dokumenty
BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE

DOBÓR APARATÓW TECHNOLOGICZNYCH

PODSTAWOWE ELEMENTY PROJEKTU PROCESOWEGO

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI DO ĆWICZENIA NR 2

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Zakres rzeczowy zapytania ofertowego z dnia 24 września 2014 r.

Urządzenia nastawcze

BADANIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA

ĆWICZENIE NR 5 FILTRACJA BĘBNOWY FILTR OBROTOWY

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L4 STEROWANIE KOLUMNĄ REKTYFIKACYJNĄ

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

Wprowadzenie. - Napęd pneumatyczny. - Sterowanie pneumatyczne

dr inż. Szymon Woziwodzki

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

Y 21. Kulek probiercz; 22. Syfon. l*ra) -+F _EF. --+lr ---D+- -d,* >k3. Tablica 4.15

INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13a Puławy, Polska

Elementy konstrukcyjne aparatów

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą

LISTA APARATÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ DO ZAKUPU PRZEZ INWESTORA. Tryb zamówienia: PRZETARG OGRANICZONY

Aparatura i Instalacje. Przemysł owe

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE

RYZYKO INWESTYCJI, DOJRZAŁOŚĆ TECHNOLOGII DO WDROŻENIA PRZEMYSŁOWEGO

Automatyka i sterowania

ZAKŁADACH CHEMICZNYCH

P R Z E D M I A R R O B Ó T

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

Analiza efektów technologicznych po uruchomieniu nowego - drugiego ciągu absorpcji i desorpcji benzolu w Koksowni Przyjaźń JSW KOKS SA

Pogotowie cieplne (041)

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - KOTŁOWNIA GAZOWA, INSTALACJA GAZU. Produkt Wielkość Ilość Jednostka. Zawór kulowy DN szt. Zawór kulowy DN 20 8 szt.

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom I

MPA W (DO 6500 M³/H) - Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

1. Logika połączeń energetycznych.

II. STEROWANIE I REGULACJA AUTOMATYCZNA

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 7, Tarnów. Inwestor: SYNTHOS S.A. Nr umowy: 14/017/Z

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

CIVIC EC 300 LB CIVIC EC 500 LB Wydajność do 550 m 3 /h Efektywnośc odzysku ciepła do 97%

PRASA FILTRACYJNA. płyta. Rys. 1 Schemat instalacji prasy filtracyjnej

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

KARTA INFORMACYJNA APARAT NAWIEWNY TYP ANB KI - K

Projektowanie Biznesu Ekologicznego Wykład 2 Adriana Zaleska-Medynska Katedra Technologii Środowiska, p. G202

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

symbol graficzny Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika hydraulicznego Kierunek przepływu i oznaczenie czynnika pneumatycznego

URZĄDZENIA GRZEWCZE NA PALIWA STAŁE MAŁEJ MOCY wyzwania środowiskowe, technologiczne i konstrukcyjne

REGULACJA TEMPERATURY W OBIEKTACH LĄDOWYCH

Wykład 6. Piotr Sauer Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów. Siłowniki tłokowe

MPA-W z nagrzewnicą wodną

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Technologia chemiczna. Zajęcia 2

1. URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE (dedykowane do SPA)

WARUNKI TECHNICZNE. Nazwa zadania: Modernizacja turbiny TUK I etap rurociągi do skraplacza

GASKET LP SYSTEMY POLIURETANOWE DO USZCZELNIEŃ

Szanowni Państwo, marca 2014 r. tel / biuro@idwe.pl /

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Karta katalogowa (dane techniczne)

WFS Moduły Numer zamów

NOWOCZESNE STERYLIZATORY OSZCZEDZAJĄCE WODĘ I ENERGIĘ

BUDOWA PNEUMATYCZNEGO STEROWNIKA

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

Automatyzacja produkcji sody w CSP Janikowo. Ramowe założenia do projektu wykonawczego

CHARAKTERYSTYKA EMITORÓW ORAZ URZĄDZEŃ OCZYSZCZAJĄCYCH

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Krommler 6.8. Krommler 6.8. Powietrzne splitowe pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej. z rozdzielnym. wbudowany termomanometr zasobnika c.w.

Audyt energetyczny w. Centrum Efektywności Energetycznej. Marek Pawełoszek Specjalista ds. efektywności energetycznej.

Przystosowanie instalacji ciągłej FDO do periodycznej produkcji Oxoviflex

Komentarz Technik technologii chemicznej 311[31] Czerwiec [31]

Instrukcja techniczna [ pl ]

Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne siłowniki do zaworów regulacyjnych i klap

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

m OPIS OCHRONNY PL 61346

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

KOSZTORYS INWESTORSKI. Cena Podstawa Opis

regeneracji ciepła wg. Technologii firmy Katzen INC. W ZPE Goświnowice

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Awaryjne przetłaczanie amoniaku w zdarzeniach komunikacyjnych założenia metody. Warszawa, 01 grudzień 2014r. Barszcz Robert

Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ul. E. Kwiatkowskiego 7, Tarnów. Inwestor: SYNTHOS S.A. Nr umowy: 14/017/Z

Glen Dimplex Thermal Solutions. Cennik System M

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Układ treści projektu z przedmiotu Projektowanie inżynierskie i technologiczne UKŁAD POGLĄDOWY SZCZEGÓŁY PODANE ZOSTAŁY NA ZAJĘCIACH

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

STANOWISKO DO SMAROWANIA WĘZŁÓW TRĄCYCH W ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH Typ SA 1 i SA1G

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Klapy odcinające, PN6, PN10, PN16

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE NR RYS. FORMAT. 1. Plan sieci kablowych 1 A3. 2. Instalacja oświetlenia ob. nr 3 2 A4

Więcej niż automatyka More than Automation

SPIS TREŚCI TOMU I. Przedmowa 11. Wprowadzenie 15 Znaczenie gospodarcze techniki chłodniczej 18

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE ELEMENTÓW INSTALACJI KLIMATYZACJI I WENTYLACJI DO SCHEMATÓW CENTRAL RYS. WK1 WK85

ZMIANA UZGODNIENIA USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA W PIEŃSKU

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Filtracja wody. -10cm. -15cm. -50cm - 50 cm

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Transkrypt:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Jerzy Wisialski Wykład: październik 2016

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY - przedstawia przebieg procesu produkcyjnego za pomocą umownych symboli aparatów, urządzeń i armatury oraz wzajemnych powiązań rurociągowych i funkcjonalnych (PiA, czynniki energetyczne, punkty A, itp.). Podział schematu na części kryteria: - węzły technologiczne, - linie technologiczne, - lokalizacja, - długość schematu

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZEŁ TECHNOLOGICZNY jest to zespół aparatów i urządzeń dla zrealizowania jednego lub kilku procesów i/lub operacji jednostkowych. Będzie to na przykład węzeł syntezy, destylacji czy też suszenia i magazynowania produktu. Poszczególne procesy i operacje jednostkowe nie ograniczają się do jednego urządzenia lecz w praktycznej realizacji rozrastają do całego węzła technologicznego. LINIA TECHNOLOGICZNA (zwana też nitką lub ciągiem technologicznym lub produkcyjnym) jest to zespół pojedynczych (na ogół) aparatów i urządzeń dla przeprowadzenia całego procesu technologicznego. Pojęcia tego używa się w przypadku występowania kilku identycznych lub podobnych, często niezależnych linii produkcyjnych. W takiej sytuacji, na ogół wystarcza narysowanie schematu dla jednego ciągu, sygnalizując jedynie istnienie równoległych.

SYMBOLE GRAFICZNE APARATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO zbiornik bezciśnieniowy, otwarty zbiornik bezciśnieniowy, zamknięty zbiornik ciśnieniowy miernik / dozownik cieczy zbiornik z elementem grzewczym / chłodzącym zbiornik z płaszczem grzewczym / chłodzącym

SYMBOLE GRAFICZNE APARATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO pompa - ogólnie wentylator smoczek (injektor, ejektor) sprężarka (tłokowa)

SYMBOLE GRAFICZNE APARATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO lub wymiennik ciepła (ogólnie) wymiennik ciepła płaszczowo - rurowy wymiennik ciepła wężownicowy wymiennik ciepła typu rura w rurze

SYMBOLE GRAFICZNE APARATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO lub mieszadło (ogólnie) mieszalnik bezciśnieniowy z mieszadłem pionowym mieszalnik ciśnieniowy z mieszadłem kotwicowym i płaszczem grzewczo-chłodzącym

SYMBOLE GRAFICZNE APARATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Filtr ciśnieniowy Filtr workowy Wirówka sedymentacyjna, pozioma Wirówka filtracyjna, pionowa Suszarka komorowa, bezciśnieniowa

SYMBOLE GRAFICZNE APARATÓW I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Młyn - ogólnie Kruszarka walcowa Kolumna półkowa, ciśnieniowa Kolumna wypełniona, bezciśnieniowa

SYMBOLE GRAFICZNE RUROCIĄGÓW I ARMATURY rurociąg technologiczny, kierunek przepływu lub rurociąg instalacyjny (czynniki energetyczne i pomocnicze) zawór zwykły (ogólnie) zasuwa zawór kurek zawór kulowy

SYMBOLE GRAFICZNE RUROCIĄGÓW I ARMATURY lub zawór zwrotny zawór redukcyjny klapa dławiąca, przepustnica zawór bezpieczeństwa zawór trójdrogowy

SYMBOLE GRAFICZNE RUROCIĄGÓW I ARMATURY zawór zdalnie sterowany z siłownikiem (ogólnie) urządzenie zraszające odwadniacz (garnek kondensacyjny) cieczowskaz

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PEŁNY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY (TECHNOLOGICZNO-POMIAROWY) 1. APARATY TECHNOLOGICZNE (narysowane symbolicznie) z rozmieszczeniem w (wyżej, niżej) oraz z zachowaniem orientacyjnej skali (duży, mały). 2. POŁĄCZENIA RUROCIĄGOWE POMIĘDZY APARATAMI Z ZASADNICZĄ ARMATURĄ. 3. WSZYSTKIE MEDIA TECHNOLOGICZNE WCHODZĄCE I WYCHODZĄCE Z WĘZŁA (na początku i końcu schematu) z ich oznaczeniem i adresami (skąd, dokąd). 4. DOPROWADZENIE (I ODPROWADZENIE) CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH I POMOCNICZYCH. 5. PUNKTY POMIARÓW I AUTOMATYKI (PiA) oraz główne zawory regulacyjne. 6. PUNKTY POBORU PRÓBEK ANALITYCZNYCH (analizy międzyoperacyjne). 7. NUMERACJĘ POSZCZEGÓLNYCH APARATÓW (i ewentualnie ich podstawowe parametry np. w formie tabelki). 8. WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI. 9. TABELKĘ SCHEMATU (nazwa instalacji i węzła, wykonawcy, data, podpisy).

PRZYKŁADOWE SYMBOLE UKŁADÓW PiA Punkt PA miejscowy Punkt PA zdalny lub Zawór zdalnie sterowany z siłownikiem (ogólnie) Urządzenie wykonawcze z elementem nastawczym (ogólnie)

PRZYKŁADOWE SYMBOLE UKŁADÓW PiA Zawór zdalnie sterowany z siłownikiem o działaniu otwierającym element nastawczy przy zaniku energii pomocniczej lub sygnału sterującego Zawór zdalnie sterowany z siłownikiem o działaniu zamykającym element nastawczy przy zaniku energii pomocniczej lub sygnału sterującego Tradycyjny symbol zaworu sterowanego pneumatycznie (membranowego) lub Linia sygnałowa

Przykłady PiA: Para PI 107 Układ nr 107 pomiaru ciśnienia (P) pary z miejscowym wskazaniem wartości (I) Woda FIQ 102 Układ nr 102 pomiaru (I) strumienia objętościowego (F) wody, ze zliczaniem ilości (Q) i odczytem w sterowni Powietrze PRC 145 Układ nr 145 automatycznej regulacji (C) ciśnienia (P) powietrza ze zdalną rejestracja (R) wartości ciśnienia; zawór zamknięty przy zaniku energii pomocniczej lub sygnału sterującego

Para wodna P = 0,6 MPa Woda chłodnicza obiegowa t max = 25 C Sprężony azot P = 0,3 MPa PRZYKŁADOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY Surowiec A z pompy nr... Rozpuszcz. C z pompy nr.. E 6 TIC 6 A 2 A 1 TIC 5 HCl gaz. do absorpcji do zbiornika nr... Półprodukt X do zbiornika nr.. do zbiornika nr... Oznaczenia symboli R 5 zawór zawór regulacyjny A punkt poboru próbki analitycznej Surowiec B z pompy nr... A 3 Kondensat pary P = 0,6 MPa Woda pochłodnicza t max =35 C Kanalizacja technologiczna LIAH 3 P4 FIQ 4 LIAH 7 A 7 Półprodukt X A P 8 Projekt. Akcept. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA SYNTEZY PÓŁPRODUKTU X Nazwisko Data Podpis Rys nr arch. 016/JW/98 Specyfikacja aparatów A 1 Miernik V N = 0.63 m 3 ; stal KO A 2 Miernik V N = 2.5 m 3 ; stal KO A 3 Zbiornik V N = 3.2 m 3 ; Em P 4 Pompa dozująca Q = 250 dm 3 /h R 5 Reaktor V N = 8 m 3 ; Em E 6 Zbiornik V N = 3.2 m 3 ; Stal KO A 7 Zbiornik V N = 8 m 3 ; Em P 8 Pompa wirowa Q = 12 m 3 /h

OPIS PRZEBIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO) PRZEBIEG PROCESU SYNTEZY PÓŁPRODUKTU X A. Przykład negatywny Do reaktora syntezy ładujemy 2000 kg rozpuszczalnika B. Następnie dodajemy obliczoną ilość surowca A i rozpoczynamy dozowanie surowca C utrzymując w reaktorze temperaturę 60 o C. Po zakończeniu reakcji zawartość reaktora spuszczamy do zbiornika pośredniego.

OPIS PRZEBIEGU PROCESU TECHNOLOGICZNEGO (SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO) PRZEBIEG PROCESU SYNTEZY PÓŁPRODUKTU X B. Przykład prawidłowy Poniższy opis wykonano w nawiązaniu do schematu technologicznego węzła syntezy półproduktu X nr arch. 016/JW/98. Przed rozpoczęciem szarży syntezy należy sprawdzić właściwe położenie zaworów na linii odgazów oraz uruchomić węzeł absorpcji HCl. Do zbiornika namiarowego nr A1 przepompowuje się pompą nr P11 ze zbiornika magazynowego nr A10 surowiec A aż do momentu zaobserwowania przepływu cieczy w latarce na rurociągu przelewowym. Podobnie, do zbiornika namiarowego nr A2 przepompowuje się pompą nr P21 ze zbiornika magazynowego nr A20 rozpuszczalnik B aż do momentu zaobserwowania przepływu cieczy w latarce na rurociągu przelewowym.

Do zbiornika A3 przepompowuje się surowiec C pompą nr P31 ze zbiornika magazynowego nr A30 aż do momentu zadziałania blokady pompy od poziomu maksimum (układ LIAH 3). Do rektora syntezy nr R5 spuszcza się z miernika A2 2450 dm 3 (2100 kg) rozpuszczalnika B. W reaktorze R5 uruchamia się mieszadło po czym, z miernika A1 spuszcza się do reaktora R5 odmierzoną porcję 525 dm 3 (500 kg) surowca A. Następnie otwiera się doprowadzenia wody chłodniczej do płaszcza reaktora R5 i do chłodnicy zwrotnej nr E6 oraz uruchamia układy regulacji temperatury TIC 5 i TIC 6. Po wykonaniu powyższych czynności rozpoczyna się dozowanie surowca C z prędkością 200 dm 3 /h przy pomocy pompy dozującej nr P4. Szybkość dozowania jest kontrolowana przez układ FIQ 4. W reaktorze jest utrzymywana temperatura 60 0 C (max. 64 0 C) przy pomocy układu regulacyjnego TIC 5 sterującego dopływem wody chłodniczej do płaszcza reaktora R5.

Wydzielający się w czasie reakcji gazowy HCl przepływa wraz z oparami rozpuszczalnika do chłodnicy zwrotnej nr E6. Wykroplony rozpuszczalnik spływa z powrotem do reaktora R5 natomiast gazowy HCl przepływa do węzła absorpcji (schemat technologiczny nr arch. 017/JW/98). Po zadozowaniu 1650 dm 3 (1320 kg) surowca C zatrzymuje się automatycznie pompa P4 (licznik FIQ 4). Zawartość reaktora miesza się jeszcze przez 0,5 h po czym przedmuchuje azotem przez ok. 15 min i spuszcza do zbiornika pośredniego nr A7. Ze zbiornika A7 pobiera się próbkę do analizy. Jeśli wynik analizy jest pozytywny, zawartość zbiornika przetłacza się pompą nr P8 do zbiornika nr A101 w węźle destylacji. Jeśli natomiast wynik analizy odbiega od normy zawartość zbiornika A7 zawraca się pompą P8 z powrotem do reaktora R5 w celu przeprowadzenia reakcji korekcyjnej.

Harmonogram pracy podstawowych aparatów - Wykres Gantta Proces otrzymywania pantotenianu wapnia (P), 800 kg/szarżę, ruch ciągły Nr Aparat, operacja 1 doba 2 doba 3 doba 4 doba 5 doba 6 doba 7 doba I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 1. 2. Otrzymywanie -Ala 2 Ca Reaktor Nr CRE601 V N = 6,3 m 3 Filtracja klarująca Filtr Nr CFI 602 3. 3. Synteza i krystalizacja Reaktor Nr PRE 606A V N = 6,3 m 3 Synteza i krystalizacja Reaktor Nr PRE 606B V N = 6,3 m 3 4. Wirowanie Wirówka Nr CFI 607 5. 6 Suszenie Suszarka Nr CDR 608 Destylacja ciągła metanolu Kolumna rektyf. Nr DDE 609 P P P Produkt P co 30 h