(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОПРЕСНЕНИЯ МОРСКОЙ ВОДЫ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для регулирования процессаОпРЕСНЕНия МОРСКОй ВОды | 1979 |
|
SU850511A1 |
Устройство для регулирования процесса опреснения морской воды | 1981 |
|
SU1013347A1 |
Устройство для автоматического управ-лЕНия ОпРЕСНиТЕльНОй АдиАбАТНОй уСТА-НОВКОй | 1979 |
|
SU846403A1 |
Устройство для автоматического управления опреснительной адиабатной установкой | 1980 |
|
SU956353A1 |
Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой | 1982 |
|
SU1079546A1 |
Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой | 1990 |
|
SU1712244A1 |
ОПРЕСНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ЕЕ ТЕРМОУМЯГЧИТЕЛЬ | 2014 |
|
RU2554720C1 |
Устройство для контроля работы термической опреснительной установки | 1980 |
|
SU921967A1 |
Установка опреснения морской воды | 2022 |
|
RU2797936C1 |
Комплексная установка для опреснения морской воды и выработки электроэнергии | 2018 |
|
RU2687914C1 |
Изобретение относится к судостро нию и, в частности, к судовым адиа&атным опреснительным установкам и устройствам для автоматического регулирования процесса опреснения в них. Известно устройство для автомати ческого регулирования процесса опре нения морской воды в адиабатной опреснительной установке, содержащее регулятор температуры морской воды перед камерой испарения опреснительной установки. Датчик регулятора установлен в трубопроводе морс кой воды после подогревателя и перед входом в камеру испарения, а ре гулирующий орган - на трубопроводе теплоносителя перед подогревателем Наиболее близким по технической сущности к изобретению является уст ройство для автоматического регулирования процесса опреснения морской воды в адиабатной опреснительной установке, имеющей конденсатор, содержащее датчик расхода и регулирую щий орган, установленные на трубопр воде морской воды, и блок регулирования, связанный своим выходом с ре гулирующим органом, а первым входом - с датчиком раскола. В известном устройстве содержатся также регуляторы температуры морской воды и уровня рассола. Известное устройство работает следующим образом. Автоматически поддерживается постоянным, расход морской воды, прокачиваемой через конденсатор и подаваемой после дополнительного нагрева в подогревателе в камеры испарения адиабатной опреснительной установки. Одновременно поддерживаются постоянными температура морской воды и уровень рассола в последней ступени опреснительной установки. При изменениях производительности насоса, величины разрежения в камере испарения, гидравлического сопротивления тракта подачи морской воды изменяется, соответственно, и расход морской воды. По сигналу датчика расхода, поступакадему на вход блока регулирования, на выходе блока регулирования формируется сигнал, управляющий регулирующим органом. Регулирующий орган перемещается, изменяя гидравлическое сопротивление тракта до тех пор, пока не восстановится заданное значение расхода воды. При работе адиабатной опреснительной установки
морская вода, проходя через конденсатор установки, подогревается за счет передачи ей тепла конденсирующихся паров. В подогревателе морская вода дополнительно нагревается до требуемой температуры 2.
Однако в период ввода установки в действие, при отсутствии кипения морской воды в камерах испарения или в начальный период кипения, температура выходйщей из конденсатора морской воды недостаточна и для ее подогрева при постоянном расходе морской воды требуется увеличить расход пара развить теплообменную поверхность, увеличить проходное сечение регулирующего органа, что усложняет конструкцию установки.
Кроме того, из-за необходимости регулировать на рабочем режиме температуру морской воды за подогревателем на части рабочего хода регулирующего органа снижается точность регулирования.
Цель изобретения - повышение- точности регулирования и упрощения конструкции опреснительной установки.
Поставленная цель достигается тем что устройство дополнительно содержит два датчика температуры, первый из которых установлен на трубопроводе морской воды перёд конденсаторо опреснительной уста-новки, а второй на трубопроводе морской воды за конденсатором, и сумматор, связанный своими входами с датчиками температуры, а выходом - со вторым входом блока регулирования.
На чертеже представлена функциональная блок-схема устройства.
Устройство для автоматического регулирования состоит из датчиков 1 и 2 температуры, датчика 3 расхода, сумматора 4, блока 5 регулирования и регулирующего органа б. При этом блок 5 регулирования связан своим выходом с регулирующим органом 6, а входами - с датчиком 3 расхода и сумматором 4, входы которого связаны, в свою очередь, с датчиками 1 и 2 температуры. Данное устройство подключено к адиабатной опреснитель ной установке (например трехкамерной), состоящей из камер 7-9 испарения, встроенных в них конденсаторов 10 и сборников 11 дистиллята, подогревателя 12 и насосов 13-15, соответственно, дистиллятного, рассольного и морской воды (.питательного), эжектора 16 паровоздушной смеси. Сборники 11 дистиллята гидравлически связаны трубопроводами 17. Опреснительная установка содержит также регулятор 18 температуры морской воды на входе в камеры испарени Входящие в состав опреснительной установки механизмы связаны трубопроводами .
Устройство для автоматического регулирования процесса опреснения морской воды в адиабатной опреснительной установке работает следующим образом.
Опресняемая вода прокачивается питательным насосом 15 через конденсаторы 10 всех камер 7-9 испарения, начиная с последней камеры 9, в которых давление (разрежение) последовательно понижается от первой к последней. Разрежение в камерах создается эжектором 16, отсасывающим паровоздушную смесь из камер испарения В конденсаторах 10 опресняемая морская вода подогревается за счет передачи ей тепла конденсирующихся паров Затем опресняемая морская вода проходит через подогреватель 12, в котором нагревается теплоносителем, проходящим через регулирующий орган регулятора 18 температуры морской воды, до температуры, превышающей температуру насыщения паров, соответствуклдую давлению в первой камере 7 испарения. В результате перегрева морская вода в первой камере вскипает и часть ее испаряется, а другая часть, охладившаяся до температуры, соответствующей давлению насыщенных паров в данной камере, перетекает за счет разности давлений в следукнцую камеру. Такой же процесс повторяется в последующих камера, так как давление в каждой из них ниже, чем в предыдущей. Пары воды конденсируются в конденсаторах 10 и дистиллят стекает в сборники 11 дистиллята, из которых за счет разности давлений в камерах перетекает по трубопроводам 17 в сборник дистиллята последней камеры 9 и из него откачивается дистиллятным насосом 13 к потребителю. Рассол из последней камеры 9 откачивается рассольным насосом 14. Расход морской воды измеряется датчиком 3 расхода, а перепад температур морской воды в конденсаторе 10 измеряется датчиками 1 и 2 температуры, установленными на трубопроводе морской воды до и после конденсатора 10. Сигналы датчиков 1 и 2 температуры поступают на вход сумматора 4, в котором формируется сигнал, пропорциональный разности сигналов этих датчиков. Сигнал датчика 3 расхода поступает на первый вход блока 5 регулирования а корректирунлций сигнал сумматора 4 поступает на его второй вход. В блоке 5 регулирования сигнал датчика 3 расхода сравнивается с опорным сигналом содержащегося в блоке 5 регулирования задатчика и корректирующим сигналом сумматора 4. При разбалансе измерительной схемы блок 5 регулирования формирует управляющий сигнсш, который поступает на регулирующий орган б, изменяющий соогветственно производительность питательного насоса 15, следовательно, расход морской воды. Например, в начальный момент ввода опреснительной установки в действие температура поступающей в камеры 7-9 испарения морской воды ниже температуры насыщения паров при имеющем место давлении в камерах. В этот период не происходит кипения морской воды в камеipax и конденсации их паров, сопровождающейся нагревом морской воды в конденсаторе 10. Температуры морской воды до и после конденсации и, соответственно, сигналы датчиков 1 и 2 температуры равны между собой. Корректирующий сигнал сумматора 4 в это случае равен нулю и блок 5 регулирования обеспечивает поддержание расхода морской воды, при котором сигнал датчика 3 расхода равен значению опорного сигнала. Величина поддерживаемого расхода, задаваемая опорным сигналом блока 5 регулирования, должна быть минимально необходимой для подогрева морской воды в подогревателе 12 от исходного до рабочего значений без недопустимого увеличения расхода пара. Температура морской воды за подогревателем на входе в камеру -7 испарения поддерживается регулятором 18 температуры. По мере создания в камерах испарения разрежения и вскипания морской воды начинается регенерация тепла от конденсирующихся паров к морской воде, протекающей в конденсаторе 10. Перепад температур морской воды, измеряемый датчиками 1 и 2, постепенно возрастает и, следовательно, постепенно увеличивается корректирующий сумматора, поступающий на второй вход блока 5 регулирования и обуславливающий изменение его управляющего сигнала. Регулирующий орган 6 приоткрывается, увеличивая расход морской воды до нового значения. По достижении рабочего значения перепада температур морской воды корректирующий сигнал сумматора
4 достигнет максимального значения и будет поддерживаться постоянное рабочее значение расхода морской воды по сигналу датчика 3 расхода.
Таким образом, использование изобретения позволит повысить точность регулирования процесса опреснения морской воды и упростить конструкцию адиабатной опреснительной установки. Кроме того, его использование позволит повысить Нсщежность автоматического ввода опреснительной установки в действие.
Формула изобретения
Устройство для автоматического регулирования процесса опреснения морской воды в адиабатной опреснительной .установке, имеющей конденсатор, содержащее датчик расхода и регулирующий орган, установленные на трубопроводе морской воды, и блрк регулирования, связанный своим выходом с регулирующим органом, а первым входом - с датчиком расхода, отличающееся тем, что, с целью повышения точности регулирования и упрощения конструкции опреснительной установки, оно дополнительно содержит два датчика температуры, первый из которых установлен на трубопроводе, морской воды перед конденсатором опреснительной установки, а второй - на трубопроводе морской воды за конденсатором, и сумматор, связанный своими входами с датчиками температуры, а выходом - со вторым входом блока регулирования.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
Авторы
Даты
1981-01-30—Публикация
1979-04-05—Подача