(54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
|ЧНОГОКОРПУСНОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКОЙ корректирующий сигнал после сумматора 9 формируется как разность сигналов действительного расхода от датчика 10 и заданной величины расхода от задатчика 1 Регулятор 6 уровня воздействует на клапан 12. Регуляторы 13 стабилизируют уро ни раствора в корпусах, воздействуя на клапаны 14 стока раствора из соответствующих корпусов. Регулятор 15 стабилизирует давление вторичного пара первого корпуса по сигналу от датчика 16 давления, воздействуя на редуцирующий клапан 17 редукционно-охладительной установки. Регуляторы 18 стабилизируют производительность второго и последующих корпусов воздействием на клапаны 19 по сигналам от датчиков 2 О перепада давлений на сужающих устройствах 21. Концентрацию раствор поступающего в Kopijyc 1, измеряют датчиком 22 концентрации, а после корпуса датчиком 23. На вычислительное устройств 24 поступают сигналы от датчиков 1О и 2 задатчика 25 суммарной производительно:;ти второго и последующих корпусов и зада чика 26 заданной концентрации раствора после шогокорпусной выпарной установки. Регулятор 27 концентрации раствора после коопуса 1 получает сигнал от датчика 23 фактической концентрации и вычислительного устройства 24 требуемой концентрации после корпуса 1 и воздействует на клапан 28 расхода подпитки в этот корпус. Концентрацию выходящего из установки раствор измеряют датчиком 29. Сигнал суммарной производительности второго и последующих корпусов вместо задатчика 25 может также формироваться автоматически на суммирующем устройстве. Вычислительное устройство 24 по сигналам от датчиков 10, 22 и задатчиков 25, 26 формирует сигнал, пропорциональный требуемой концентрации раст вора после корпуса 1, Формирование сигната производится по алгоритму: -требуемая концентрация где 0 , раствора после корпуса 1 и заданная концентрация после корпуса П. ; So 1 В( - соответственно фактичес кий расход и концентрация раствора, поступающего на многокорпусную выпарную установку,: -заданная сумма фактических производительное тей второго и последующих корпусов; П - порядковый номер последнего выпарного корпуса. При увеличении притока раствора SQ в первый корпус и неизменных прочих условиях вычислительное устройство 24 увеличивает формируемый им сигнал В требуемой концентрации раствора после корпуса 1 согласно приведенному выше алгоритму. По разбалансу сигналов требуемой концентрации В и фактической В после корпуса 1 регулятор 27 уменьшает расход подпитки в этот корпус, увеличивая этим его фактическую производительность VCi, при этом концентрация раствора после корпуса 1 повыщается. Одновременно регулятор 13 уровня раствора в корпусе 1 изменяет-СТОК раствора S,) из него пропорционально отклонению уровня и производительности Wi, Действие регуляторов 13 и 27 прекращается при достижении фактической концентрацией В раствора после корпуса 1 требуемого значения В. и при сравнении фактического уровня в этом корпусе с заданным, При увеличении фактической концентрации BjjpacTBOpa, поступающего в корпус 1, и неиаменных прочих условиях вычислительное устройство 24 увеличивает формируемый им сигнал B требуемой концентрации раствора после этого Kopnjca согласно приведенному выще алгоритму. По разбалансу сигналов Bj и Bi регулятор 27 сначала увеличивает фактическую производительность Wi, заведомо ее завыщая от требуемого равновесного значения в статике и этим ускоряет повыщение фактической концентрации В до требуемого значения B Затем по мере приближения фактической концентрации BJ после первого корпуса к ребуемой В регулятор 27 соответственно уменьшает производительность W± до ее требуемого равновесного значения в статике поддержания концентрацию В на требуемом уровне В.,( При увеличении пароотбора из корпуса 1 и неизменных прочих условиях его производительность соответственно увеличивается. Это приводит к увеличению фактической концентрации В раствора после корпуса 1. Реулятор 27 пропорционально возникшей величине разбаланса между В и Bj уменьает производительность корпуса 1, увелиивая величину подпитки в этот корпус, и осстанавливает при этом фактическую конентрацию В± на требуемом уровне В, При увеличении пароотбора из второго ли последующих корпусов и неизменных рочих условиях увеличивается испаоитель
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ автоматического управления многокорпусной выпарной установкой | 1985 |
|
SU1369736A1 |
Способ управления многокорпуснойВыпАРНОй уСТАНОВКОй | 1979 |
|
SU821487A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ВЫПАРИВАНИЯ В МНОГОКОРПУСНОЙ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКЕ С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПАРООТБОРОМ | 1973 |
|
SU382418A1 |
Способ автоматического управления многоступенчатой выпарной установкой "асу мву опи-9 | 1980 |
|
SU906587A1 |
Способ автоматического управления процессом выпаривания в многоступенчатой выпарной установке с развитым пароотбором | 1989 |
|
SU1730159A1 |
Способ автоматического управления многокорпусной выпарной установкой | 1977 |
|
SU740831A1 |
Способ управления процессом выпаривания | 1983 |
|
SU1111779A1 |
Система автоматического управления процессом упаривания биоокисленной последрожжевой бражки | 1981 |
|
SU995846A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ МНОГОКОРПУСНЫХ ВЫПАРНЫХ УСТАНОВОК С РАЗВИТЫМ ПАРООТБОРОМ | 1966 |
|
SU225079A1 |
Способ автоматического управления многокорпусной выпарной установкой с развитым пароотбором | 1989 |
|
SU1687620A2 |
Авторы
Даты
1974-10-30—Публикация
1972-10-03—Подача