СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ Российский патент 2014 года по МПК F04D27/00 

Описание патента на изобретение RU2532536C2

Изобретение относится к вентиляторным установкам регулируемой производительности, может быть использовано в системах транспортировки газа и в энергетических установках, где требуется охлаждение воздухом прокачиваемой через теплообменник рабочей среды для поддержания ее заданной температуры.

Необходимое понижение температуры природных и попутных нефтяных газов на газовых сборных пунктах, компрессорных станциях магистральных газопроводов и газоперерабатывающих заводах производят в том числе и за счет использования атмосферного воздуха в качестве охлаждающего агента.

Известна «Система автоматического управления аппаратами воздушного охлаждения природного газа», патент РФ №2291474, МПК G05D 1/00, F28F 27/00, содержащая частотно-регулируемый привод, управляющий работой электродвигателей вентиляторов и электрически связанный через блок обработки измерительной информации и автоматического управления с датчиками температуры, а также электронный блок датчиков температуры, вычислительный блок и два исполнительных устройства, электрически связанных с блоком обработки измерительной информации и автоматического управления и частотно регулируемым приводом.

Одним из недостатков вышеприведенной системы является достаточная сложность ее аппаратного оформления, что может влиять на снижение отказоустойчивости, надежности работы системы.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому изобретению является «Система управления аппаратами воздушного охлаждения», патент РФ №2330993, МПК F04D 27/00, содержащая регулятор и датчик температуры охлаждаемой среды, вентиляторы с приводом, группу теплообменников, трубопроводы подвода к ним охлаждаемой среды и ее отвода в коллектор, из которого охлажденная среда поступает в отводящий трубопровод. Приводы имеют устройство изменения их частоты вращения, на вход которых поступает сигнал с выхода регулятора температуры, на первый вход регулятора поступает сигнал с датчика температуры, а на второй вход - сигнал о требуемой температуре охлаждаемой среды, при этом в качестве привода вентиляторов используются асинхронные электродвигатели.

Основным недостатком вышеприведенной системы является низкое обеспечение отказоустойчивости, поскольку при аварийном отключении центрального регулятора температуры, задающего базовую скорость вращения рабочих колес вентиляторов, прекращается работа всей системы охлаждения в целом.

Техническая задача заявляемого технического решения - надежное обеспечение отказоустойчивости системы, упрощение ее аппаратного оформления.

Технический результат достигается в системе управления аппаратами воздушного охлаждения, содержащей регуляторы, датчики температуры, вентиляторы и теплообменники в аппаратах воздушного охлаждения, а также входной коллектор и выходной коллектор для охлаждаемой среды, при этом в систему дополнительно введены датчик температуры охлаждаемой среды, установленный на входном коллекторе, датчик температуры охлажденной среды, установленный на выходном коллекторе, и администратор верхнего уровня, электрически связанный со всеми аппаратами воздушного охлаждения системы, а также с датчиками температур охлаждаемой среды и охлажденной среды, установленными на входном и выходном коллекторах. Администратор верхнего уровня включается в работу системы исключительно в случае планового или аварийного отключения одного или нескольких аппаратов воздушного охлаждения. Также при воздушном охлаждении в аппаратах системы используются электронно-коммутируемые вентиляторы со встроенной системой регулирования и управления.

Такое конструктивное выполнение заявляемой системы позволяет значительно повысить отказоустойчивость системы за счет введения Администратора верхнего уровня и датчиков температуры на входном и выходном коллекторах, т.е. появляется возможность контроля за работоспособностью независимых блоков аппаратов воздушного охлаждения (АВО), а также, при необходимости, появляется возможность оперативного вмешательства в работу независимых блоков АВО, корректировки уставки температуры охлажденной среды в выходном коллекторе с целью обеспечения надежной бесперебойной работы системы воздушного охлаждения в целом. Использование в заявляемой системе электронно-коммутируемых вентиляторов со встроенной системой регулирования и управления, то есть интегрирование приборов управления непосредственно в конструкцию электронно-коммутируемых вентиляторов, исключение большого объема кабельной продукции, значительно упрощает аппаратное оформление системы, положительно влияет на повышение ее отказоустойчивости.

Изобретение иллюстрируется рисунком, на котором показана схема системы управления аппаратами воздушного охлаждения, где:

ABO1 - ABOn - независимые блоки аппаратов воздушного охлаждения;

Д1 - Дn - датчики температуры охлажденной среды в независимых блоках аппаратов воздушного охлаждения;

Двх - датчик температуры охлаждаемой среды на входном коллекторе;

Двых - датчик температуры охлажденной среды на выходном коллекторе;

САУ - администратор верхнего уровня.

Система управления аппаратами воздушного охлаждения работает следующим образом. Объектом управления являются независимые блоки аппаратов воздушного охлаждения (АВО1, АВО2,…ABOn). Через входной коллектор по системе трубопроводов на вход каждого блока АВО подводят охлаждаемую среду, например природный газ, а через выходной коллектор - отводят. В каждом блоке АВО, на выходе, устанавливают датчики температуры (Д1, Д2…Дn определяющие температуру охлажденного природного газа, выходящего соответственно из блоков АВО1, ABO2,…ABOn. При этом каждый блок АВО в системе независим, имеет свою систему управления, автоматически регулирует и поддерживает заданную температуру охлажденного природного газа (Д1, Д2…Дn) независимо от других АВО. На выходном коллекторе системы управления устанавливают датчик температуры Двых, определяющий среднюю температуру охлажденного природного газа, т.е. окончательную температуру, с которой охлажденный природный газ отводят из выходного коллектора. Одновременно на входном коллекторе устанавливают датчик температуры Двх, показывающий первоначальную температуру природного газа, поступающего из магистрального трубопровода в систему управления независимыми блоками АВО. В систему управления вводят Администратор верхнего уровня, на входы которого подключают датчики температуры Двх и Двых, а выходы которого по интерфейсной линии связаны с системами управления каждого независимого блока АВО.

Администратор верхнего уровня не включается в рабочий процесс охлаждения в блоках АВО, а вводится в систему исключительно для контроля за ее работоспособностью и надежного обеспечения ее отказоустойчивости. Показания датчиков температур Двх и Двых постоянно поступают на вход Администратора верхнего уровня, который анализирует значения температур и, при необходимости, по интерфейсной линии, связывающей его со всеми системами управления всех работающих независимых блоков АВО, он включается в рабочий процесс, меняя уставку температуры в независимых блоках АВО.

При работе системы возможно плановое или аварийное отключение одного или нескольких блоков АВО. Администратор верхнего уровня определяет выключенный или вышедший из строя блок АВО посредством опроса по интерфейсной линии. Критерии выхода из строя следующие:

- 1. полностью отключен,

- 2. оставшихся рабочих вентиляторов недостаточно для поддержания температуры на заданном уровне (все рабочие вентиляторы АВО работают на номинальной частоте).

Для того чтобы сохранить температуру охлажденного природного газа в выходном коллекторе на заданном уровне, необходимо изменить уставку температуры оставшихся работоспособных блоков АВО в сторону уменьшения на определенное, вычисляемое, значение. Новая уставка температуры вычисляется Администратором верхнего уровня и передается по интерфейсной линии в системы управления всех оставшихся работоспособными блоков АВО.

В общем случае, при выходе из строя (выключении) m АВО, необходимо пересчитать уставку температуры (для датчиков Д1, Д2…Дn, за исключением датчиков температуры неработоспособных блоков АВО) выходного коллектора по формуле:

Ti=(n*Туст- m*Твх)/(n-m), где:

Ti - новая уставка каждого блока АВО,

Туст - уставка температуры на выходном коллекторе (для датчика Двых),

Твх - температура на входном коллекторе (показания датчика Двх),

n - общее число АВО системы,

m - количество вышедших из строя АВО системы.

Изменение уставки температуры каждого независимого блока АВО происходит один раз, после каждого изменения конфигурации системы. Остальное время работы системы Администратор верхнего уровня находится в режиме контроля за работоспособностью каждого блока АВО.

В составе каждого блока АВО заявляемой системы управления используются электронно-коммутируемые вентиляторы со встроенной системой регулирования и управления. Использование электронно-коммутируемых вентиляторов позволяет сконцентрировать приборы управления, интегрировать их непосредственно в конструкцию электронно-коммутируемых вентиляторов, отказаться от большого объема кабельной продукции, т.е. значительно упростить аппаратное оформление системы управления аппаратами воздушного охлаждения.

Введение в состав заявляемой системы управления Администратора верхнего уровня, электрически связанного с системами управления каждого независимого блока АВО, а также с датчиками температур охлаждаемой среды и охлажденной среды, установленными на входном и выходном коллекторах системы, который контролирует бесперебойную работу всей системы управления и, при необходимости, корректирует эту работу, надежно обеспечивает высокую отказоустойчивость системы управления в целом. Применение в заявляемой системе электронно-коммутируемых вентиляторов со встроенной системой регулирования и управления, то есть интегрирование приборов управления непосредственно в конструкцию электронно-коммутируемых вентиляторов, исключение большого объема кабельной продукции, значительно упрощает аппаратное оформление системы, положительно влияет на повышение ее отказоустойчивости.

Таким образом, использование заявляемого технического решения при воздушном охлаждении, например, природного газа, позволяет надежно обеспечить отказоустойчивость системы управления, значительно упростить ее аппаратное оформление.

Похожие патенты RU2532536C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2010
  • Абакумов Александр Михайлович
  • Алимов Сергей Викторович
  • Мигачева Людмила Алексеевна
  • Мосин Владимир Николаевич
  • Плешаков Дмитрий Владимирович
RU2458256C2
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2023
  • Масков Линар Рамильевич
RU2807138C1
СПОСОБ РЕГУЛИРУЕМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА ИЛИ МАСЛОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ И АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОГО СПОСОБА 2012
  • Белоусов Юрий Васильевич
  • Пучков Николай Николаевич
  • Козлов Сергей Борисович
RU2505736C1
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2004
  • Ланчаков Григорий Александрович
  • Ставицкий Вячеслав Алексеевич
  • Кульков Анатолий Николаевич
  • Никаноров Владислав Васильевич
  • Ворончак Виктор Иванович
  • Мыльцев Владислав Алексеевич
  • Щербинин Сергей Валерьевич
  • Коловертнов Геннадий Юрьевич
  • Краснов Андрей Николаевич
  • Новоженин Александр Юрьевич
RU2291474C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНУЛИРОВАННОЙ СЕРЫ 2000
  • Афанасьев В.М.
RU2177825C1
АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 2012
  • Корнеев Сергей Иванович
  • Шурухин Игорь Николаевич
  • Шабанов Константин Юрьевич
  • Позднякова Мария Николаевна
RU2518708C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ РАБОЧИХ КОЛЕС ВЕНТИЛЯТОРОВ 2011
  • Белоусов Юрий Васильевич
  • Шайхутдинов Александр Зайнетдинович
  • Пучков Николай Николаевич
RU2479753C2
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 2000
  • Бобков А.В.
  • Венгер К.П.
  • Ручьев А.С.
  • Стефанчук В.И.
  • Феськов О.А.
RU2168123C1
СПОСОБ РЕГУЛИРУЕМОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАСЛА И АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОГО СПОСОБА (ВАРИАНТЫ) 2004
  • Белоусов Юрий Васильевич
  • Кочетов Дмитрий Александрович
  • Кравцова Елена Васильевна
  • Юренков Андрей Анатольевич
RU2273793C1
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ЛИНИЯМИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИИ ГАЗА НА УСТАНОВКАХ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА, С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ, НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРА РФ 2020
  • Арно Олег Борисович
  • Арабский Анатолий Кузьмич
  • Макшаев Михаил Николаевич
  • Агеев Алексей Леонидович
  • Гункин Сергей Иванович
  • Турбин Александр Александрович
  • Талыбов Этибар Гурбанали Оглы
  • Пономарев Владислав Леонидович
  • Датков Дмитрий Иванович
  • Дяченко Илья Александрович
RU2743869C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 532 536 C2

Реферат патента 2014 года СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Изобретение относится к вентиляторным установкам регулируемой производительности. Система управления аппаратами воздушного охлаждения содержит регуляторы, датчики температуры, вентиляторы и теплообменники в аппаратах воздушного охлаждения, а также входной коллектор и выходной коллектор для охлаждаемой среды. В систему дополнительно введены датчик температуры охлаждаемой среды, установленный на входном коллекторе, датчик температуры охлажденной среды, установленный на выходном коллекторе, и администратор верхнего уровня, электрически связанный со всеми аппаратами воздушного охлаждения системы, а также с датчиками температур охлаждаемой среды и охлажденной среды, установленными на входном и выходном коллекторах. Администратор верхнего уровня включается в работу системы исключительно в случае планового или аварийного отключения одного или нескольких аппаратов воздушного охлаждения. Изобретение направлено на надежное обеспечение отказоустойчивости системы, упрощение ее аппаратного оформления. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 532 536 C2

1. Система управления аппаратами воздушного охлаждения, содержащая регуляторы, датчики температуры, вентиляторы и теплообменники в аппаратах воздушного охлаждения, а также входной коллектор и выходной коллектор для охлаждаемой среды, отличающаяся тем, что в систему дополнительно введены датчик температуры охлаждаемой среды, установленный на входном коллекторе, датчик температуры охлажденной среды, установленный на выходном коллекторе, и администратор верхнего уровня, электрически связанный со всеми аппаратами воздушного охлаждения системы, а также с датчиками температур охлаждаемой среды и охлажденной среды, установленными на входном и выходном коллекторах, при этом администратор верхнего уровня включается в работу системы исключительно в случае планового или аварийного отключения одного или нескольких аппаратов воздушного охлаждения.

2. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что при воздушном охлаждении в аппаратах системы используются электронно-коммутируемые вентиляторы со встроенной системой регулирования и управления.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2532536C2

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АППАРАТАМИ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 2006
  • Ручьев Николай Александрович
  • Хромов Константин Сергеевич
RU2330993C2
Устройство для автоматического регулирования теплообменного аппарата воздушного охлаждения 1988
  • Нагорных Алексей Иванович
  • Новиченко Константин Станиславович
  • Мусялик Виталий Станиславович
SU1663380A1
Вертикальный цилиндрический паровой котел 1949
  • Обрезков В.И.
SU91606A1
DE 0010237415 A1, 04.03.2004
JP 0062029852 A, 07.02.1987

RU 2 532 536 C2

Авторы

Белоусов Юрий Васильевич

Лифанов Виктор Александрович

Пучков Николай Николаевич

Даты

2014-11-10Публикация

2012-11-23Подача