Distillation. Absorption - Contrôle et régulation

Jean-Charles Cicile
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Abstract

Dans les annees cinquante, il etait possible de conduire un atelier de distillation comportant plusieurs colonnes sans aucune regulation. C’est devenu pratiquement impossible aujourd’hui pour les raisons suivantes : l'amelioration des dispositifs de mise en contact des phases a entraine une diminution du diametre des colonnes et, en consequence, du temps de sejour des produits dans celles-ci ; l'amelioration des methodes de calcul et l'accumulation des resultats experimentaux ont entraine une reduction des coefficients de securite, tant en ce qui concerne l'hydrodynamique qu'en ce qui concerne l'efficacite ; les economies d'energie ont eu pour consequence une plus grande complexite des schemas et une imbrication des circuits des differentes colonnes. Cet article a pour objet le controle et la regulation des colonnes du point de vue de l'ingenieur en genie chimique. Il s'adresse aux non-specialistes qui doivent : exploiter des ateliers de production comportant une ou plusieurs colonnes de distillation ou d'absorption ; concevoir une unite de distillation ; comprendre les options prises par un fournisseur en matiere de controle et de regulation. Il est redige dans l'optique d'operations continues, mais la plus grande partie de son contenu s'applique aussi aux operations discontinues, le dernier chapitre de l’article s’attachant plus specialement au caractere particulier de ces der-nieres. Cet article ne traite ni des instruments de mesure, ni de la transmission des informations, ni des organes de controle, ni des systemes de commande. Tous ces sujets sont abordes dans le traite Mesures et Controle, en particulier a la rubrique Automatique, et nous invitons le lecteur a s'y reporter. Une comparaison entre les trois systemes de commande en competition (automates programmables, systemes numeriques de controle-commande et ordinateurs individuels) figure dans la reference bibliographique [1] Controlling the future .
蒸馏。吸收- Contrôle et revulation
在20世纪50年代,可以在没有任何控制的情况下操作由几个塔组成的蒸馏车间。这在今天几乎是不可能的,原因如下:相接触装置的改进减少了柱的直径,从而减少了产品在柱中的停留时间;计算方法的改进和实验结果的积累导致了安全系数的降低,无论是在流体动力学方面还是在效率方面;能源的节约导致了更复杂的布局和不同柱的电路重叠。本文从化学工程师的角度对柱的控制和调节进行了研究。适用于需要:操作有一个或多个蒸馏或吸收塔的生产车间的非专业人员;设计蒸馏装置;了解供应商在控制和监管方面的选择。它是从连续作业的角度编写的,但它的大部分内容也适用于不连续作业,文章的最后一章更具体地讨论了不连续作业的特殊性质。本文不涉及测量仪器、信息传输、控制装置或控制系统。所有这些主题都在“测量和控制”一节中讨论,特别是在“自动”一节中,我们邀请读者参考它们。三种相互竞争的控制系统(可编程plc、数字控制系统和个人计算机)的比较可以在参考文献[1]控制未来中找到。
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