فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فایلکو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پروژه ی اصول تقطیر و تفکیک

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه ی اصول تقطیر و تفکیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه ی اصول تقطیر و تفکیک


دانلود پروژه ی اصول تقطیر و تفکیک

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل : word 

تعداد صفحات : 108

فصل اول: فرآیند تقطیر

1

1-1- مقدمه

2

1-1-1- نقطه جوش

2

2-1-1- فشار بخار

3

                        3-1-1- مخلوط دو جزئی

3

                        4-1-1- مخلوط چند جزئی

3

2-1- فرآیند تقطیر

3

3-1- فراریت نسبی

4

4-1- مخلوط آزئوتروپ

5

5-1- انواع تقطیر

5

1-5-1- تقطیر جزئی یا تقطیر ساده

5

                        2-5-1- تقطیر ناپیوسته

7

3-5-1- تقطیر استخراجی

8

                        4-5-1- تقطیر در خلاء

8

5-5-1- تقطیر مخلوطهای آزئوتروپ

9

فصل دوم: فرایند جذب (Absorption)

11

1-2- مقدمه

12

1-1-2- محلولهای ایده آل

14

2-2- روند کلی طراحی سیستم جذب

16

1-2-2- انتخاب حلال

17

2-2-2- انتخاب داده‌های حلالیت

18

3-2-2- محاسبه نسبت مایع به گاز

20

4-2-2- انتخاب دستگاه

22

5-2-2- قطر برج وافت فشار

22

6-2-2- محاسبه ارتفاع برج

23

7-2-2- انتخاب و اعمال شرایط حاکم بر stripper

24

8-2-2- طراحی سیستمهای جذب – دفع

25

3-2- اثرات حرارتی در فرآیند جذب گاز

27

4-2- تاثیر پارامترهای عملیاتی روی فرآیند جذب

28

1-4-2- ملاحظات انتخاب دستگاه

30

فصل سوم: انواع برج از دیدگاه ساختمانی و اجرای عملیات تقطیر

32

1-3- برجهای سینی‌دار

33

1-1-3- مشخصات کلی و نحوه عمل برجهای سینی‌دار

33

2-1-3- اجزاء داخلی

34

3-1-3- سینی‌ها و انواع آن

34

1-3-1-3- سینی کلاهکی (Bubble Cup)

34

2-3-1-3- سینی غربالی (Sieve)

35

3-3-1-3- سینی‌های دریچه‌ای(Valve tray)

36

4-3-1-3- سینی‌های دودکشی (Chimney tray)

36

5-3-1-3- سینی‌های باران‌زا (Shower tray)

37

6-3-1-3- ناودان

37

 

7-3-1-3- بند ‌های خارجی و داخلی

39

8-3-1-3- سینی با یک یا چندگذر

39

4-1-3- پارامترهای‌طراحی

40

1-4-1-3- قطر برج

40

2-4-1-3- فاصله سینی‌ها

40

3-4-1-3- انتخاب نوع سینی‌ها

41

4-4-1-3- بازده سینی

42

5-4-1-3- بازده برج

42

6-4-1-3- بازده مورفری

42

5-1-3- عیوب و مشکلات

42

1-5-1-3- طغیان

42

2-5-1-3- ریزش

43

3-5-1-3- پدیده ماندگی

43

4-5-1-3- رسوب سینی‌ها

44

2-3- برجهای آکنده

45

1-2-3- مشخصات کلی

45

2-2-3- Structured packing

46

3-2-3- Random packing

47

4-2-3- اجزاء داخلی

48

1-4-2-3- انواع packing

48

2-4-2-3- صفحات نگهدارنده

49

3-4-2-3- توزیع‌کننده‌ها

49

4-4-2-3- Packing restrainer

50

5-4-2-3- Mist eliminator

51

5-2-3- عیوب و مشکلات

51

1-5-2-3- Channeling

51

3-3- دستگاه‌های در ارتباط با برج در یک واحد

53

1-3-3- مقدمه

53

2-3-3- ریبویلر

53

3-3-3- کندانسور

55

4-3-3- رفلاکس درام

56

5-3-3- شیرهای صنعتی

58

6-3-3- ترمومتر(دماسنج)

60

7-3-3- فشارسنج

61

8-3-3- اجکتور (Ejector)

62

9-3-3- فیلتر

63

10-3-3- سیستمهای نمونه‌گیری

64

4-3- عملیات در برج

65

1-4-3- مقدمه (مفهوم کنترل فرایند)

65

2-4-3- چک و ثبت متغیرهای عملیاتی در فرایند تقطیر

67

3-4-3- متغیرها و موارد مهم ریبویلر

69

4-4-3- متغیرها و موارد مهم کندانسور و رفلاکس درام

70

5-4-3- در سرویس آوردن سیستم تقطیر

71

6-4-3- Level گیری برج

72

7-4-3- پیش گرمایش ریبویلر

73

8-4-3- برقراری سیال خنک‌کننده کندانسور

74

9-4-3- آماده‌سازی مخزن رفلاکس و تنظیم لول‌سنج آن

74

10-4-3- رساندن به فشار و دمای مطلوب و تنظیم نهایی کنترلرهای برج

75

فصل چهارم: Case Study

77

1-4- Weeping violation

78

2-4- Flooding violation

79

3-4- Condensing violation

80

4-4- Vessel pressure violation

81

5-4- Safety

82

6-4- Environmental protection

83

7-4- Equipment protection  

84

8-4-Smooth operation and production rates  

84

9-4- Product quality

85

10-4-Exploding conditions  

86

ضمیمه الف

88

تعادلات مایع- بخار

88

نمودار حالت بر حسب فشار، درجه حرارت، و غلظت برای مخلوطهای دو جزئی

88

نمودار تعادل در فشار ثابت

90

فراریت نسبی

93

اثر فشار بر نمودار تعادل بخار- مایع در فشار ثابت

94

تعادل بخار- مایع در درجه حرارت ثابت

95

محلولهای ایده آل- قانون رائولت

97

انحرافات مثبت از حالت ایده آل

99

مخلوط آزئوتروپ

100

نقطه جوش حداقل در مخلوطهای آزئوتروپ

100

انحلال جزئی

102

مایعات نامحلول درهم؛ تقطیر بکمک بخار آب

104

انحراف منفی از حالت ایده‌آل

107

نقطه جوش ماکزیمم در مخلوطهای آزئوتروپ

108

نمودارهای آنتالپی – غلظت

109

عمل یک مرحله ای- تبخیر ناگهانی

 

مراجع

111

 

114


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه ی اصول تقطیر و تفکیک

پایان نامه آماده: بررسی انواع روش های تقطیر و اسانس گیری گیاهان اوکالیپتوس، اکلیل و بابونه - 151 صفحه فایل ورد word

اختصاصی از فایلکو پایان نامه آماده: بررسی انواع روش های تقطیر و اسانس گیری گیاهان اوکالیپتوس، اکلیل و بابونه - 151 صفحه فایل ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه آماده: بررسی انواع روش های تقطیر و اسانس گیری گیاهان اوکالیپتوس، اکلیل و بابونه - 151 صفحه فایل ورد word


پایان نامه آماده: بررسی انواع روش های تقطیر و اسانس گیری گیاهان اوکالیپتوس، اکلیل و بابونه - 151 صفحه فایل ورد word

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسانسها

اسانسها ترکیبات معطری هستند که در اندامهای مختلف گیاهان یافت می شوند. به علت تبخیر آنها در اثر مجاورت با هوا در حرارت عادی آنها را روغنهای فرار یا روغنهای اتری یا اسانسهای روغنی می نامند. اسانسها به طور کلی بیرنگ هستند، بخصوص هنگامی که تازه تهیه شده باشند، ولی در اثر مرور زمان به علت اکسیداسیون و رزینی شدن زنگ آنها تیره می گردد. برای جلوگیری از این تغییرات باید اسانسها را در مکان خنک، خشک، ظرفهای سربسته و پر از جنس شیشه نگهداری نمود.

اسانسها بسته به نوع تیره های گیاهی ممکن است در اندامهای ترشحی مانند کرکهای غده ای (لابیه ها)، سلولهای پارانشیم تغییر یافته (پی – پراسه)، لوله های اسانسی به نام ویتا (امبلیفر) و در کانالهای لیزوژن (کاج و روتاسه ها) وجود داشته باشند. اسانسها ممکن است مستقیما توسط پزوتوپلاسم به وسیله تجزیه مواد رزینی غشاء سلولها یا از هیدرولیز بعضی از گلوکزیدها حاصل شوند. در گیاهان تیره کاج اسانسها ممکن است در تمام سلولها وجود داشته باشند. در گل سرخ اسانسها به مقدار قابل ملاحظه ای در گلبرگها وجود دارند.

اسانسها ممکن است دارای خاصیت دورکنندگی حشرات باشند و بدین وسیله از خراب شدن گلها و برگها جلوگیری کنند و یا ممکن است به عنوان جلب کننده حشرات باشند و بدین وسیله عمل گرده افشانی را تسهیل نمایند. ترکیب شیمیایی اسانسها را ممکن است بر اساس مبداء بیوسنتز آنها به دو طبقه تقسیم نمود:

1- مشتقات ترپن ها که از طریقه واکنش های استات – موالونیک اسید به وجود می آیند.

2- ترکیبات عطری که از طریقه اسید شی کیمنیک و فنیل پروپانوئید ساخته می شوند. فقط بیوسنتز بعضی از این ترکیبات به طور مفصل مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اگرچه اسانسها از نظر ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوتند، ولی در بعضی از خواص فیزیکی مشترک می باشند. اسانسها دارای بوی مشخص و ضریب شکست قوی و اکثرا روی نور پلاریزه موثر می باشند. قدرت چرخش اسانسها اغلب وسیله مناسبی جهت تشخیص آنها می باشد. (اسانس مانت طبیعی چپگرد است، ولی نوع مصنوعی آن را سمیک است و همچنین کامف را طبیعی راستگرد است، ولی کامفر مصنوعی راسمیک است) به طور کلی، اسانسها با آب غیر قابل اختلاط می باشند. ولی می توانند به اندازه ی کافی در آب حل شوند و بوی خود را به آب انتقال دهند و آبهای مقطری که در فارماکوپه ها ذکر شده اند، تماما بستگی به این حلالیت مختصر اسانس در آب دارند. اسانسها در اثر و الکل و اغلب حلالهای آلی محلول هستند.

مشخصاتی که جهت تفکیک و تشخیص اسانسها و روغنهای ثابت وجود دارند عبارتند از: اسانسها قابل تبخیر هستند و می توان آنها را از منبع طبیعی خود به وسیله تقطیر به دست آورد. بعلاوه، اسانسها فاقد ترکیب استرهای گلیسرول و اسیدهای چرب می باشند و از این رو، تولید لکه روغنی ثابت روی کاغذ نمی نمایند و به وسیله قلیاییها نیز صابونی نمی گردند. اسانسها بر خلاف روغنهای ثابت تند نمی شوند ولی در اثر مجاورت با هوا اکسیده و رزینی می گردند.

عملا، تمام اسانسها از مخلوط ترکیبات شیمیایی که اغلب بسیار غامض می باشند، درست شده اند و ترکیب شیمیایی آن ها نیز با یکدیگر کاملا اسانسهای طبقه ای از روغنهای گیاهی هستند که از مخلوط، ترکی های شیمیایی آلی فرار، سنگین و چربی تشکیل یافته اند، در اصل وجود آنها، مسئول بوی خوش یا مزه در گیاه می باشد. اسانسها با توجه به تیره های گیاهی، ممکن است در بسیاری از تیره های گیاهان عالی یافت شوند. مهمترین تیره هایی که دارای روغن فرار می باشند عبارتند از: تیره کاج، برگ بو، نارنج، مورد، چتریان، نعنائیان و کاسنی. اسانسها ممکن است به طور مستقیم توسط پروتوپلاسم به وسیله تجزیه مواد رزینی غشاء سلولها یا از هیدرولیز بعضی از گلوکزیدها حاصل شوند. محل تشکیل و جایگزینی روغنهای فرار در گیاهان به تیره های مختلف بستگی دارد، و به عنوان مثال در گیاهان تیره نعنائیان روغنهای فرار در تارهای ترشح کننده، در تیره فلفل در سلولهای پارانشیم، در تیره چتریان در لوله های روغنی و سرانجام در تیره های کاج و نارنج در مجراهای لیزیژن و شیزوژن، در گلسرخ اسانسها به مقدار قابل ملاحظه ای درگلبرگها وجود دارند. دانشمندان معتقدند که این مواد ممکن است یا به طور مستقیم از تغییرات پروتوپلاسم و یا در اثر تجزیه شدن لایه های رزینی شده دیواره سلولی و یا در اثر هیدرولیز بعضی از گلیکوزیئیدهای مشخص بوجود آیند. درجه پخش این روغنها در گیاهان متفاوت می باشد. به عنوان مثال در گیاهان تیره مخروطیان در تمام بافتهای گیاهی وجود دارد، در صورتی که در گلسرخ فقط در گلبرگ، و در دارچین در پوست و برگ و در میوه چتریان فقط در پریکارب و در نعنائیان در تارهای ترشح کننده و برگها و سرانجام در یک نوع نارنج در گلبرگ و در نوع دیگر پوست آن یافت می شوند.

اسانسها با انبه از نظر ترکیبهای شیمیایی متفاوت هستند، ولی در بعضی از خواص فیزیکی مشترک می باشند. اسانسها بویی مشخص و ضریب شکستی قوی دارند و در اکثر موارد روی نور پلاریزه موثر می باشند. قدرت چرخش اسانسها اغلب وسیله مناسبی جهت تشخیص آنها می باشد به طور مثال در  اسانس نعناع ترکیب منتول طبیعی چپ گرد است، ولی نوع مصنوعی آن راسمیک است و همچنین ترکیب کامفور طبیعی چپ گرد است، ولی نوع مصنوعی آن راسمیک است و همچنین ترکیب کامفور طبیعی چپ گرد است. ولی کامفور مصنوعی راسمیک می باشد. وزن مخصوص اسانسها کمتر از آب است و فقط تعداد محدودی از اسانسهای گیاهان وزن مخصوصی بیشتر از آب دارند. به طور کلی اسانسها با آب غیر قابل اختلاط می باشند، ولی می توانند بوی خود را به آب انتقال دهند و ایجاد آبهای مقطر مختلف نمایند. اسانسها در الکل، اتر، اتر نفت و اغلب حلالهای آلی محلول هستند.

اسانسها به علت تبخیر در اثر مجاورت هوا در حرارت عادی، روغنهای فرار، روغنهای اتری یا اسانسهای روغنی نامیده می شوند. اسانسها به طور کلی بی رنگ هستند، به ویژه هنگامی که تازه تهیه شده باشند، ولی رنگ آنها در اثر مرور زمان به علت اکسیداسیون و رزینی شدن، تیره می گردد. بنابراین توصیه شده است که برای جلوگیری از این تغییرات اسانسها باید در مکان خنک، خشک، ظرفهای سربسته و پر و از جنس شیشه به رنگ دودی نگهداری شوند. اسانسها در اکل محلول بوده و به میزان کمی در آب حل می شوند. ساختمان شیمیایی آنها مخلوطی از استرها، آلدئیدها، الکلها، ستنها و ترپنها می باشد.

روغنهای فرار از نظر بعضی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی با روغنهای ثابت اختلاف دارند که اهم آنها عبارتند از:

1- روغنهای فرار قابل تقطیر شدن هستند و از این جهت به راحتی می توان آنها را از طریق روشهای تقطیر استخراج نمود.

2- روغنهای فرار بر خلاف روغنهای ثابت از استرهای گلیسیرین و اسیدهای چرب ساخته نشده است.

3- روغنهای فرار بر خلاف روغنهای ثابت لکه های دائم روی کاغذ به جا نخواهند گذاشت.

4- روغنهای فرار بر خلاف روغنهای ثابت فاسد و ترش نگشته بلکه در مجاورت هوا و نور اکسیده و رزینی شکل خواهند شد.

اسانسها شامل ترکیب های فرار، مواد چربی دوست که از هیدروکربن ها و یا ترکیب های تک وظیفه ای از سوخت و ساز مونوترپنها، سنسکوتیترپن ها فنیل پروپانوئید، اسیدهای آمینه (ترکیبهای چرب با جرم کم) و اسیدهای چرب (ترکیبهای چرب با زنجیره بلند) مشتق می شوند. روغنهای فرار که از قسمتهای مختلف یک گیاه بدست می آیند ممکن است از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی و بو با هم اختلاف داشته باشند، به عنوان مثال روغن فراری که از پوست دارچین بدست می آید حاوی مقدار زیادی آلدهید بسینامیک می باشد، در صورتی که اگر این روغن را از برگهای آن بدست آوریم ترکیب اصلی آن اوژنول بوده و تیز اگر این کامفور می باشد، همچنین باید توجه داشت که شرایط محیط بر ترکیب شیمیایی روغن فرار یک گونه گیاه که در دو محیط مختلف رشد داده شده باشند موثر است. برای مثال استخراج اسانس از پوست درخت دارچین توسط بخار آب صورت می گیرد که دارای ترکیب نسینامالدئید است، در حالی که در برگ همین درخت شامل ترکیب اوژنول است. کیفیت محصولات طبیعی به وضعیت جغرافیایی محل رویش آنها بستگی دارد. اسانسها که توسط گونه ای متفاوت گیاهان تولید و در اندامهای مختلف ذخیره می گردند رابطه مستقیمی با بیوسنتز، متابولیسم و فعالیتهای بیولوژیکی گیاه دارند که تابع شرایط اقلیمی محیط زیست گیاه هستند. عوامل مختلفی مانند زمان برداشت محصول، نحوه جمع آوری، طریقه خشک کردن، بسته بندی، و نگهداری در انبار در کیفیت و کمیت اسانسهای گیاهی موثر هستند. ترکیبهای معطر در سیتوپلاسم گیاهی شکل می گیرند، به ویژه در اندامهایی مانند بشره نازک، غده ترشحی و مجرای رزینی جمع می شوند. از آنجا که غلظتهای آنها در اندام گیاه بسیار کم است، بنابراین، استخراج بسیاری از آنها از طریق مکانیکی (به طور مثال از پوست مرکبات) امکان پذیر است. بعضی از ترکیبهیا معطر با ارزش که در گلها بیشتر موجود می باشند، با غوطه ور کردن در حلالها (هگزان یا بنزول) استخراج می گردند. پس از تبخیر حلال، کانکریت آن باقی می ماند که این روغن فقط مقدار کمی اسانس دربردارد و ترکیبهای اصلی آنها چربی و موم ها هستند.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه آماده: بررسی انواع روش های تقطیر و اسانس گیری گیاهان اوکالیپتوس، اکلیل و بابونه - 151 صفحه فایل ورد word

تقطیر در خلأ

اختصاصی از فایلکو تقطیر در خلأ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تقطیر در خلأ


تقطیر در خلأ

 

 

 

 

 

 

 

این فایل شامل pdf و power point مربوطه میباشد.

تعداد صفحات پی دی اف : 31

تعداد اسلاید پاور پینت : 40

Preface of distillation

Abstract of distillation unite

[introduce]Overview of VDU in refining process

Customer challenges an solutions guide

Explanation  of  VDU different parts

VDU challenges and metso safe solutios
Resources


دانلود با لینک مستقیم


تقطیر در خلأ

دانلود پروژه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

اختصاصی از فایلکو دانلود پروژه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران


دانلود پروژه طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در  خلاء واحد تولید فورفوران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:54

فهرست مطالب :

فصل اول :

  • خلاصه و مقدمه
  • آشنایی و مقدمه
  • انواع مدل ها و کاربرد آنها
  • نحوه کار یک ریبویلر پدیده ترموسیفون
  • استانداردها و کد های مبدل های حرارتی
  • چهار نوع ربویلر مورد بررسی
  • بافلها
  • فاکتورهای انتخاب نوع ریبویلر
  • خلاصه ای از فرایند تولید فورفوران

فصل دوم

2-1 رویع طراحی

2-2 زوشهای طراحی ارائه شده ،معایب ،مزایا و شرایط هر کدام

2-3 روشهای دیگر طراحی

2-4 ملاحظات عمومی طراحی

فصل سوم :

3-1 راهنمایی یکی برای طراحی ریبویلر ها ترموسیفون

3-2 ارائه روش های طراحی ریبویلر ترمو سیفون

3-2-1 روش بهبود یافته گیلموهر

3-2-2 روش مرحله ای کرن

3-2-3 روش فایر

3-3 چند نمونه طراحی اجرائی

3-3-1 ریبویلر اسپلیتر C3

3-3-2 ریبویلر برج سیلکو هگزان

3-3-3 ریبویلر ترموسیفون قائم

3-4 روشها و نرم افزارهای دیگر طراحی موجود

منابع و ماخذ

چکیده :

منطقه ب شامل واحدهای ذیل که به صورت مختصر تشریح گردیده است ، می گردد

الف) واحد تولید ازت :

ازت گازی است خنثی که میل ترکیبی بسیار کمی داشته و در شرایط عادی ترکیب پذیری ندارد . لذا در واحدهای مختلف بهره برداری از این گاز برای موارد مختلفی از قبیل گاز پوششی مخازن هیدروکربوری، برای جلوگیری از نفوذ هوا یا اکسیژن به آنها، در واحدهای کاتالیستی در هنگام احیاء بعنوان گازگردشی، در هنگام راه اندازی واحدهای هیدروژن و هیدروکراکر بعنوان گاز چرخشی و بخصوص در عملیات احیاء مداوم کاتالیست پلاتفرمر واحد تبدیل کاتالیستی بصورت مداوم مصرف می گردد . با توجه به آنکه 79 درصد هوا ازت می باشد بهترین منبع تهیه می باشد . بهمین منظور واحد ازت طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد فشرده و مایع کردن هوا و تفکیک اکسیژن و ازت مایع می باشد . محصول واحد ازت گازی و ازت مایع با درجه خلوص 999/99 درصد می باشد .

ب) واحد تبدیل کاتالیستی :

واحد C.C.R شرکت به منظور تبدیل برشهای بنزین با درجه آرام سوزی پائین به بنزین با درجه آرام سوزی 100 طراحی و نصب گردیده است . ظرفیت واحد 21600 بشکه در روز می باشد . طراحی واحد بر دو مبنای تأمین کامل خوراک H.S.R.G از واحد تقطیر در جو با نقطه جوش ابتدائی و نقطه جوش نهائی و یا مخلوطی از 17159 بشکه در روز خوراک از واحد تقطیر و 4441 بشکه در روز نفتای سنگین (H.N )هیدروکراکر با نقطه جوش ابتدائی ونقطه جوش نهائی می باشد .

این واحد مشتمل بر سه قسمت می باشد :

-تصفیه نفتا(NAPHTHA HYDROTREATING -NHT) به منظور حذف ترکیبات الی نیتروژن دار، گوگرددار، اکسیژن دار، اشباع هیدروکربورهای غیر اشباع (اولفینی) و حذف سموم اضافی مانند ارسینک و سرب که برای قسمت پلاتفرمر مضر می باشند تعبیه شده است . حذف این ناخالصیها در حضور کاتالیست (با نام تجاری S-12 محصول مشترک UOP با فلزات فعال کبالت، مولیبدن بر روی پایه آلومینا) و گاز هیدروژن انجام می گیرد .

-پلاتفرمر (PLATEFORMER) : نفتای تصفیه شده در این واحد در حضور کاتالیست (با فلز فعال پلاتین بر روی پایه آلومینا) تبدیل به بنزین با درجه خلوص آرام سوزی بالا، گاز مایع و مخلوط گازی غنی از هیدروژن می شود که به عنوان خوراک گازی به واحد هیدروژن ارسال می گردد .

-قسمت احیاء مداوم کاتالیست(به منظور احیاء مداوم کاتالیست قسمت پلاتفرمر) در مجاورت واحد فوق نصب گردیده است که همواره قسمتی از کاتالیست از انتهای بستر راکتورپلت فرمر وارد قسمت احیاء شده و بعد از سوزاندن کک و آماده سازی مجدد از بالا وارد راکتورهای پلاتفرمر می گردد و بدین ترتیب همواره پلاتفرمر از شرایط یکنواخت عملیاتی در طول بهره برداری برخوردار خواهد بود .

ج) واحد هیدروژن :

واحد تولید هیدروژن به منظور تولید هیدروژن با درجه خلوص 9/99% به مقدار تقریبی (مورد نیاز واحد هیدروکراکر) طراحی و نصب شده است قسمتی از هیدروژن تولیدی توسط واکنش های ریفرمینگ در کوره (راکتور) واحد از واکنش خوراک با بخار آب در دمای در حضور کاتالیست با فلز فعال نیکل روی پایه آلومینا و خالص سازی PSA   N0.1 تأمین می گردد . خوراک واحد می تواند گاز طبیعی، گازهای هیدروکربوری تصفیه شده در واحد آمین و یا پروپان باشد که بعلت قابلیت دسترسی و استفاده آسانتر معمولاً از گاز طبیعی بعنوان خوراک استفاده می گردد . قسمت دیگری از هیدروژن تولیدی از خالص سازی گازهای غنی از هیدروژن تولیدی در واحد تبدیل کاتالیستی درPSA   N0.2 تأمین می شود .

گازهای ناخالص خروجی از PSA   N0.1 حاوی هیدروژن، دی اکسید کربن، منواکسید کربن است در کوره واحد مصرف می گردد . گازهای ناخالص خروجی از PSA   N0.2 که حاوی هیدروژن و گازهای هیدروکربوری سبک است به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق می گردد .

د) واحد هیدروکراکر :

واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت شازند اراک برای تبدیل برش نفتی سنگین موم دار (WAXY DISTILLATE ) که اصطلاحاً به آن آیزوفید (ISOFEED) اطلاق می شود و از واحد تقطیر در خلاء پالایشگاه استحصال می گردد و قابل عرضه به بازار مصرف نمی باشد به محصولات با کیفیت مطلوب طراحی و نصب گردیده است . خوراک واحد 24500 بشکه در روز آیزوفید با نقطه جوش ابتدائی و نقطه جوش نهایی می باشد که در فشار و دمای بالا در حضور کاتالیست و گاز هیدروژن با درجه خلوص 2/93-90 درصد واکنشهای هیدروکراکینگ و هیدروتریتینگ انجام یافته و تبدیل به محصولات گازوئیل، نفت سفید، سوخت هواپیما، نفتای سنگین، نفتای سبک، گاز مایع و گازهای هیدروکربوری سبک که حاوی مقادیر زیادی می باشند می گردد گازهای هیدروکربوری فوق در واحد تصفیه گاز با آمین تصفیه شده و بعد از حذف به سیستم سوخت گازی پالایشگاه تزریق و به عنوان سوخت در کوره های پالایشگاه مصرف می گردد .

قسمتی از نفتای سبک بعنوان خوراک واحدهای پتروشیمی و نفتای سنگین برای تولید بنزین با درجه آرام سوزی بالا مستقیماً به واحد C.C.R و یا به بانکهای TK-2007,2008 برای ذخیره سازی ارسال می گردد . کاتالیست مورد استفاده در واحد با نام تجاری KF-1015 ساخت شرکت هلندیAKZO NOBEL می باشد .

1- هدف و دامنه کاربرد

-تشریح فرآیند واحدهای منطقه ب از خوراک تا محصول نهایی

-تشریح نحوه انجام کنترلهای کمی و کیفی در متغیرهای فرآیندی جهت تولید محصول مطابق با شرایط طراحی واحدهای فوق

-چگونگی ارتباطات صحیح با دیگر واحدها و ادارات که به نحوی در عملکرد واحدهای این منطقه مؤثر هستند .

دامنه کاربرد این روش اجرایی در محدوده عملکرد واحدهای منطقه ب شرکت پالایش نفت شازند اراک می باشد .

2- تعاریف

2-1- CHILLED WATER: مخلوط آب سرد و ضدیخ گردشی در سیستم

2-2-COLD BOX : محفظه سرد که اکسیژن و ازت مایع از یکدیگر جدا می شوند .

2-3- H.P.C (HIGH PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار بالا

2-4- L.P.C (LOW PRESSURE COLUMN) : ستون یا برج فشار پائین

2-5-CONDENSER : مایع کننده گاز ازت یا چگالنده

2-6- M.S (MOLECULAR SIEVE) : نوعی کاتالیست که جاذب ، بخار آب و سایر ناخالصیهای موجود در هوا می باشد .

2-7- ADSORBER : جاذب یا جذب کننده (منظور ظروف جذب می باشد)

2-8- SELF REGENERATION : احیاء خودبخودی

2-9- LIQUID SEPRARATOR : جداکننده مایع از گاز

2-10-VAPORIZER : تبخیر کننده

2-11- LIN (LIQUID NITROGEN) : ازت مایع

2-12- GAN (GAS NITROGEN) : ازت گازی

2-13- راکتور (REACTOR) :

ظرفی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست در دما و فشار معین به ترکیبات مورد نظر تبدیل می شود .

2-14-UTILITIES : واحدهای سرویس دهنده آب و برق و بخار و هوای فشرده پالایشگاه .

2-15-ظرف هوازدا (DEAERATOR) : ظرفی است که در آن بوسیله تزریق بخار آب، گازهای محلول در آب تغذیه به سیستم تولید بخار واحد، خارج می شوند .

2-16-(H.T.S.C-HIGH . TEMP . SHIFT . CONVERTOR) : راکتور تبدیل کننده CO به در حضور کاتالیست اکسید آهن و بخار آب .

2-17-BLOW DOWN : تخلیه آب دیگ بخار بمنظور کنترل و کاهش سختی و قابلیت هدایت الکتریکی (کانداکتیویته) آب دیگهای بخار .

2-18-ZNO DRUM : راکتور گوگردزدایی که در حضور کاتالیست اکسید روی خوراک را جذب می کند .

2-19- BOILER : سیستم تولید بخار واحد .

2-20- بخار آب خشک یا (SUPPER HEAT) : بخار آبی است که دمای آن از دمای بخار آب اشباع (نقطه جوش) در همان فشار بالاتر باشد .

2-21- TAIL GAS : گازهای ناخالص جذب شده توسط (1,2) PSA .

2-22- (PSA- PRESSURE SWING ADSORPTION) : دستگاه جذب ناخالصی در فشار متغیر .

2-23- آب نرم (T.W.-TREATED WATER) : آب تصفیه شده و بدون سختی که از واحد آب صنعتی بعنوان آب تغذیه سیستم تولید بخار به واحد ارسال میشود                                          

2-24- OCN (OCTAN NUMER) عدد اکتان : درجه آرام سوزی سوخت موتور را عدد اکتان گویند که معرف میزان ضربه ایست که به پیستون وارد می شود .

2-25-R.V.P : فشار بخار سیال بوده که برحسب کیلو پاسکال بیان می گردد .

2-26- HIGH PRESSURE SEPARATOR (H.P.S) : ظرف جدا کننده فشار بالا به منظور جداسازی مواد نفتی، آب و نیز گاز غنی از هیدروژن بکار رفته است و دارای MESH به منظور جداسازی بهتر قطرات آب می باشد .

2-27- REACTOR PRODUCT SEPARATOR (R.P.S) : ظرف جدا کننده محصول بنزین و گاز مایع از گاز هیدروژن تولیدی

2-28- STRIPPER : برج عیان کننده V-203 می باشد که نفتای تصفیه شده را از جریان گازهای سبک و H25 جدا می سازد

2-29- STABILIZER : برج تثبیت کننده V-256 به منظور جداسازی مواد سبک هیدروکربوری از بنزین برای تثبیت فشار بخار محصول

2-30- NET GAS : جریان گاز هیدروژن نسبتاً خالص که بین 92تا95 درصد خلوص داشته و به واحد هیدروژن ارسال می گردد .

2-31- RECYCLE گاز گردشی :

جریان گاز هیدروژن گردشی است که جهت جلوگیری از تشکیل کک و انجام بهتر واکنشها به سیستم (راکتورها) تزریق می گردد .

2-32- REFLUX : جریان برگشتی خنک به برج عریان کننده یا تثبیت کننده

2-33- REGENERATION : فرایند احیاء کاتالیست بوده که در واقع سوزاندن کک با استفاده از اکسیژن در مجاورت گاز ازت یا بخار آب صورت می گیرد .

2-34- TEMPERED WATER : آب نیم گرم حاوی ضد یخ به منظور خنک کردن سیلندرکمپرسورهای رفت و برگشتی

2-35- PACKING WATER : آب حاوی ضد یخ که برای خنک نمودن محفظه PACKING کمپرسورها بکار می رود

2-36- WATER CONTENT (W/C) : آب موجود در جریان گاز گردشی قسمت پلاتفرمر که بر حسب PPM بیان می شود .

2-37- REDUCTION ZONE : به قسمت بالای راکتور V-251 اطلاق می شود . در این قسمت اکسیدهای پلاتین شارژ شده در اثر تماس با جریان گاز هیدروژن در دمای بالای احیاء شده و پلاتین آزاد و بخار آب نیز تولید می گردد .

2-38- SNUFFING STEAM : بخار خفه کننده ای که جهت PURGE نمودن و زدودن گاز در داخل کوره ها یا ظروف بکار می رود .

2-39- PURGE : تخلیه یک ظرف، دستگاه یا لوله از گاز با استفاده از جریان گاز ازت

2-40- STEAM OUT : تخلیه یک ظرف با استفاده از بخار 60#

2-41- (H.N) HEAVY NAPHTHA : نفتای سنگین تولیدی واحد هیدروکراکر

2-42- TREATED NAPHTHA (T.N) : نفتای تصفیه شده از یونیفاینر

2-43- (H.S.R.G ) HEAVY STRAIGHT RUN GASOLINE : نفتای تولیدی واحد تقطیر

2-44- هیدروکربن : ترکیبات نفت خام که شامل هیدروژن و کربن می باشند .

2-45- هیدروکراکر : (HYDROCRACKER) واحد شکننده هیدروکربنهای سنگین و تولید محصولات قابل عرضه به بازار مصرف .

2-46- ISO FEED : خوراک تازه واحد هیدروکراکر که شامل هیدروکربنهای سنگین و ناخالصیهای فلزی، گوگردی و نیتروژنه به صورت ترکیبات آلی می باشد .

2-47- RECYCLE FEED : خوراک گردشی واحد می باشد که در حقیقت قسمتی از خوراک تازه تبدیل نشده به محصول است که دوباره برای تبدیل، همراه خوراک تازه وارد راکتورها می شود .

2-48- REACTOR : دستگاهی است که در آن خوراک در مجاورت کاتالیست و در دما و فشار مشخص (تعریف شده در دستورالعملها و مدارک فنی) به ترکیبات دیگر تبدیل می شود .

2-49- (H.P.S)HIGH PRESSURE SEPARATOR : ظرف جدا کننده فشار بالا که در آن مواد نفتی، آب و گازها از هم جدا می شوند .

2-50- (L.P.S)LOW PRESSURE SEPARATOR : ظرف جدا کننده فشار پائین که در آن مواد نفتی، آب و گازها از هم جدا می شوند .

2-51- RECYCLE GAS : گاز گردشی که همراه خوراک تازه و گردشی وارد راکتورها می شود.

2-52- MAKE UP GAS : گاز هیدروژن مصرفی واحد با درجه خلوص بیش از 99% که از واحد هیدروژن تأمین می گردد .

2-53- L.H.S.V (LIQUID HOURLY SPACE VELOCITY) : نسبت دبی حجمی خوراک تازه به حجم کاتالیست که بیان کننده عکس زمان توقف خوراک بر روی بستر کاتالیست می باشد و واحد آن 1/HR است .

2-54- C.F.R (COMBINED FEED RATIO) : نسبت مجموع خوراک تازه و گردشی به خوراک تازه که برای این واحد 1.6 می باشد .

2-55- CONVERSION مقداری از خوراک تازه که در راکتورها به محصول تبدیل می شود

2-56- CONVERSION PER PASS : مقداری از خوراک تازه که در هر بار عبور از راکتورها به محصول تبدیل می شود .                             

2-57- OFF TEST یا UNCONVERTED OIL : مقداری از خوراک تبدیل نشده که بعنوان محصول غیر استاندارد به مخازن سوخت سنگین و یا HEAVY SLOPS ارسال می گردد .

2-58- OVER FLASH : برش نفتی بین دیزل و خوراک گردشی است که از V-639 گرفته می شود و برای تثبیت نقطه اشتعال محصول نفت سفید به عنوان جریان گرم کننده در مبدل حرارتی E-642 به کار می رود .

2-59- RECYCLE SPLITTER : برج تفکیک واحد برای جدا سازی محصولات (V-639)

2-60- STRIPPER : ظروف تثبیت کننده نقطه اشتعال و نقطه جوش ابتدائی محصولات نفتای سنگین، نفت سفید و گازوئیل .

2-61- STABILIZER : برج تفکیک محصول نفتای سبک و گاز مایع

2-62- LEAN OIL : مقداری از محصول گازوئیل که برای جذب هیدروکربنهای سنگین از گازهای خروجی V-637 استفاده می شود .

2-63- RICH OIL : مواد نفتی خروجی از V-638 که به عنوان جریان برگشتی (REFLUX) میانی به برج تفکیک تزریق می شود .

2-64- REFLUX : مایع بالا سری که به عنوان مایع خنک کننده به بالای برج تفکیک و یا تثبیت کننده تزریق می گردد .

2-65- TEMPERATURE RUN AWAY : افزایش غیر قابل کنترل دما در بستر راکتورها

2-66- TEMPERATURE PROFILE (پروفیل درجه حرارت) : که بیان کننده نحوه تغییرات دمائی در بستر راکتورها می باشد .

2-67- اولفین : هیدروکربنهای غیر اشباع

2-68- ایزومر: هیدروکربنها با فرمول شیمیائی یکسان و فرمول ساختمانی متفاوت

2-69- BY PASS : بر حسب محل استفاده به معنی بی اثر کردن یک سینگال ابزار دقیقی و یا یک مسیر کنار گذر که بعضی قسمتهای واحد را کنار گذر می نماید .

2-70- (A.T.K)AVIATION TURBINE KEROSENE : سوخت هواپیما که نفت سفید با شرایط خاص می باشد .

2-71- UTILITY : واحدهای سرویس دهنده آب، برق، بخار و هوای ابزار دقیق پالایشگاه

3-مسئولیت اجرا

رئیس منطقه ب با نظارت رئیس امور پالایش مسئولیت اجراء این روش اجرایی را به عهده دارد . مسئول واحدهای هیدروکراکر، هیدروژن، تبدیل کاتالیستی و ازت و در نبود آنها رئیس نوبتکاری مسئولیت جانشینی رئیس منطقه را عهده دار بوده و کلیه پرسنل واحد ها موظف به رعایت مفاد این روش اجرایی در رابطه با فعالیتهایشان می باشند .

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند

اختصاصی از فایلکو کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند


کنترل تطبیقی برج تقطیر با استفاده از تخمین زن های هوشمند

 

 

 

 

 

چکیده
برج تقطیر یک فرآیند کلیدی و نهایی در زنجیره فعالیت های یک پالایشگاه محسوب می شود که در ارزش افزوده آن نقش اساسی و محوری دارد .متاسفانه امکان اندازه گیری مستقیم بعضی از متغیرهای کلیدی آن از جمله غلظت خروجی محصول بدلیل مشکلات تعمیر و نگهداری و زمان تاخیر سنسور وقیمت بالای آن میسر نمی باشد.
در این تحقیق ، ابتدا اطلاعات عملکردی برج تقطیر گرد آوری می شود . سپس با استفاده از داده های جمع آوری شده ، یک مدل هوشمند جهت تخمین مقادیر واقعی غلظت محصول نهایی برج طراحی می شود . برای این منظور ،از تکنیک هوشمند شبکه عصبی استفاده خواهد شد . سپس ، با استفاده از تخمین گرهای طراحی شده به عنوان سنسورهای هوشمند یا نرم افزاری جهت طراحی یک پیشگو بهره برداری می گردد که بدلیل ویژگی های مطلوب آن در صنایع فرآیندی بسیار مورد توجه می باشد.در خاتمه نتایج حاصل از تحقیق در دو فاز کلی مانیتورینگ غلظت محصول نهایی برج تقطیر با استفاده از سنسورهای هوشمند طراحی شده و نیز کنترل پیشگو بر روی مدل استاندارد برج تقطیر شبیه سازی و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

 

 

فهرست مطالب:

چکیده.......................................................................................................................................................................... 1
مقدمه........................................................................................................................................................................... 2
فصل اول : کلیات................................................................................................................................................... 3
1 هدف........................................................................................................................................................... 4 -1
2 پیشینه تحقیق.......................................................................................................................................... 5 -1
3روش کار و تحقیق..................................................................................................................................... 5 -1
6............................................... (PCA,SVD) فصل دوم : آشنایی باآنالیزاجزاءاصلی و تجزیه مقادیر ویژه
7 ............................................................................................................................................................PCA1 -2
1مقدمه...................................................................................................................................................... 7 -1 -2
معمولی...................................................................................................................................... 7 PCA 2 -1 -2
بازگشتی ................................................................................................................................. 8 PCA 3 -1 -2
13 ............................................................................................................... ( SVD) 2 تجزیه مقادیر ویژه -2
ذ
1- مقدمه ................................................................................................................................................ 13 2 -2
معمولی ................................................................................................................................ 13 SVD 2 -2 -2
برش داده شده ...................................................................................................................... 14 SVD3 -2 -2
پنجره ای ......................................................................................................................... 14 SVD 3 -2 -3
3 جمع بندی فصل................................................................................................................................... 14 -2
فصل سوم : طراحی تخمین زن حالت با استفاده از شبکه های عصبی ................................................ 15
1مقدمه......................................................................................................................................................... 16 -3
2پرسپترون چند لایه ................................................................................................................................ 16 -3
1 قانون یادگیری دلتا بر شبکه چند لایه پرسپترون................................................................... 18 -2 -3
3آموزش های پس انتشار سریع............................................................................................................. 25 -3
1 تکنیک های اثباتی ......................................................................................................................... 25 -3 -3
2 بهینه یابی های عددی ................................................................................................................... 26 -2 -3
31 ..............................................................................(RBF) 4 شبکه عصبی با نرون های پایه شعاعی -3
5 مدل دینامیکی یک تخمین زن ........................................................................................................ 33 -3
5 جمع بندی فصل .................................................................................................................................. 34 -3
با استفاده از تخمین زن هوشمند حالت........ 35 (GPC) فصل چهارم : طراحی کنترل پیش بین کلی
1 مقدمه ....................................................................................................................................................... 36 -4
معمولی....................................................................................................................................... 37 GPG 2 -4
1حل معادله دیوفانتین به صورت باز گشتی ................................................................................. 39 -2 -4
ر
2قانون کنترل پیش بین ................................................................................................................... 41 -2 -4
3انتخاب خروجی ها و افق کنترل ................................................................................................... 46 -2 -4
47 ................................................................................................................................................. CRHPC3 -4
1توصیف سیستم ................................................................................................................................ 49 -3 -4
2 الگوریتم کنترل ............................................................................................................................... 51 -3 -4
55 ..............................................................................................................................CRHPC 3 خواص -3 -4
4گذاشتن قیود بر روی متغیرها ............................................................................................................ 55 -4
5جمع بندی فصل...................................................................................................................................... 56 -4
فصل پنجم : شبیه سازی یک کنترل پیش بین با استفاده از تخمین زن های هوشمند بر
روی برج تقطیر ................................................................................................................................................... 57
1 مقدمه ..................................................................................................................................................... 58 -5
2 آشنایی با دینامیک یک برج صنعتی نمونه ..................................................................................... 58 -5
1- معادلات برج...................................................................................................................................... 59 2 -5
3 شبیه سازی تخمین گرهای هوشمند ............................................................................................... 62 -5
62............. MLP بازگشتی و شبکه عصبی دینامیک PCA 1- سنسور نرم افزاری با استفاده از 3 -5
65........... MLP پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک PCA 2 سنسور نرم افزاری با استفاده از -3 -5
68............ RBF بازگشتی و شبکه عصبی دینامیک PCA 3-3 سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
71 ...........RBF پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک PCA 4-3 سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
73 ...........RBF پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک SVD 5-3 سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
76...........MLP پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک SVD 6-3 سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
ز
4 شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از تخمین گرهای هوشمند ..................................... 78 -5
1- شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از سنسور نرم افزاری با استفاده از 4 -5
79 ................................................................................... MLP بازگشتی و شبکه عصبی دینامیک PCA
2شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از سنسور نرم افزاری با استفاده از -4 -5
82 ................................................................................... MLP پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک PCA
3-4 شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
84 .................................................................................... RBF بازگشتی و شبکه عصبی دینامیک PCA
4-4 شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
86.....................................................................................RBF پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک PCA
5-4 شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
89 ................................................................................... RBF پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک SVD
6-4 شبیه سازی کنترل پیش بین با استفاده از سنسور نرم افزاری با استفاده از - 5
91 ....................................................................................MLP پنجره ای و شبکه عصبی دینامیک SVD
فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات........................................................................................................... 94
1نتیجه گیری..................................................................................................................................................... 95 -6
2پیشنهادات...................................................................................................................................................... 95 -6
منابع و ماخذ ............................................................................................................................................................ 96
فهرست منابع لاتین............................................................................................................................................... 97
چکیده انگلیسی


دانلود با لینک مستقیم