Способ регулирования процесса сушки Советский патент 1982 года по МПК F26B25/22 

Описание патента на изобретение SU898229A1

(5) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ

Похожие патенты SU898229A1

название год авторы номер документа
Способ регулирования процесса сушки 1980
  • Агапов Виктор Петрович
  • Калюжный Александр Петрович
SU953399A1
Устройство для автоматического регулирования процесса сушки в камере 1979
  • Агапов Виктор Петрович
  • Калюжный Александр Петрович
SU896353A1
Устройство для автоматического регулирования степени насыщенности сушильного агента в противоточной камере 1980
  • Богданов Евгений Сергеевич
SU983415A1
Установка для сушки пиломатериалов 1974
  • Богданов Евгений Сергеевич
SU595606A1
СУШИЛЬНАЯ КОНВЕКТИВНАЯ УСТАНОВКА КАМЕРНОГО ТИПА ДЛЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ И СЫРОВЯЛЕНЫХ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ ИЗДЕЛИЙ С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 2010
  • Юзов Сергей Геннадьевич
RU2454869C1
Способ автоматического регулирования процесса конвективной сушки керамических изделий в конвейерной сушилке 1980
  • Кубанцев Виктор Иванович
  • Лихтер Исаак Абрамович
  • Тарасов Альберт Константинович
SU985658A1
Система автоматического регулирования процесса горения 1982
  • Вайнзоф Владимир Ихильевич
  • Левит Григорий Танхемович
  • Векслер Феликс Михайлович
  • Цюпа Федор Петрович
SU1078202A1
Способ автоматического регулирования теплового режима печи 1984
  • Юров Станислав Нилович
  • Костин Валентин Федорович
SU1223003A1
Способ автоматического управления процессом распылительной сушки и агломерации 2017
  • Шахов Сергей Васильевич
  • Саранов Игорь Александрович
  • Магомедов Газибег Омарович
  • Магомедов Магомед Гасанович
RU2647745C1
Система автоматического управления процессом распылительной сушки 1988
  • Алиев Тельман Аббас Оглы
  • Гаджиев Рафик Гаджи Оглы
  • Зейналов Эдуард Эльманович
SU1629714A1

Иллюстрации к изобретению SU 898 229 A1

Реферат патента 1982 года Способ регулирования процесса сушки

Формула изобретения SU 898 229 A1

I

Изобретение относится к сушильной технике, в частности к автоматизации процессов сушки о

Известны способы регулирования процесса сушки с увлажнением сушильного агента водой, преимущественно в лесосушильной камере, путем изменения интенсивности вентиляции и температуры сушильного агента

Однако известный способ не учитывает влажность сушильного агента и не использует дополнительного канала управления - подачи увлажняющей сушильный агент воды.

Цель изобретения - повышение качества регулирования.

Цель достигается тем, что по предлагаемому способу дополнительно измеряют влажность сушильного агента и воздействуют на расход увлажняющей воды, лри этом изменение интенсивности вентиляции, температуры сушильного агента и расхода воды ведут в

зависимости от измеренной величины влажности сушильного агента.

На чертеже представлена блок схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Устройство содержит датчики 1-3 температуры, регулятор температуры и регулятор 5 психрометрической разности температур ы влажного термометра и сухого термометра, т.е. регулятор влажности, исполнительные механизмы 6-8, установленные соответственно на регулирующих органах 9-11, изменяющих температуру и увлажнение агента и интенсивность вентиляции. Регуляторы и 5 соединены с исполнительными механизмами 6-8 посредством элементов И 12 и 13 и элементов ИЛИ , элементов НЕ 18 и ключа 19.

Регулятор сравнивает сигнал датчика 1 температуры с заданием и выдает сигналы на выходы. При этом единичный уровень сигнала поступает на

верхний по схеме выход тогда, когда температура ниже задания, а на нижний по схеме выход, когда температура равна заданию.

Регулятор 5 сравнивает разность сигналов датчиков 2 и 3 температуры с заданием и выдает сигналы на выходы аналогично регулятору .

Ключ 19, управляемый пусковой аппаратурой исполнительного механизма вентилятора лесосушильной камеры, открывается при включении двигателя. Сигнал с верхнего выхода регулятора k через элементы И 12 и ИЛИ 1 поступает на верхний вход исполнительного механизма 6. Сигнал со среднего выхода регулятора А через элементы .И 13 и ИЛИ k поступает также на верхний вход исполнительного механизма 6. Сигнал с нижнего выхода регулятора k через элемент ИЛИ 15 поступает на нижний вход исполнительного механизма 6.

Сигнал с верхнего выхода регулятора 5 поступает через элемент ИЛИ 1 на нижний вход исполнительного механизма 7, через ключ 19 на верхний вход исполнительного механизма 8 и дополнительно на второй вход цифрового элемента И 13. Сигнал со среднего выхода регулятора 5 поступает через элементы ИЛИ 16 и 17 на нижние входы исполнительных механизмов 7 и Сигнал с нижнего выхода регулятора 5 поступает через элемент ИЛИ 17 на нижний вход исполнительного механизма 8, на верхний вход исполнительного механизма 7 и дополнительно через элемент ИЛИ 15 на нижний вход и через элементы НЕ 18, И 12 и ИЛИ 1 на верхний вход исполнительного механизма 6.

Обозначим текущую температуру t, психрометрическую разность u,t, заданную температуру t«, психрометрическую разность Ato.

При соблюдении условия t tox и ut соответствии с функциональной схемой исполнительный механизм 6 перемещает регулирующий орган 9 в сторону уменьшения температуры агента, исполнительный механизм 7 перемещает регулирующий орган 10 в сторону увеличения интенсивности увлажнения и исполнительный механизм 8 перемещает регулирующий орган 11 в сторону уменьшения интенсивности воздухообмена.

При соблюдении условия t

t и

t s t исполнительный механизм и перемещает регулирующий орган 9 в сторону уменьшения температуры агента, а исполнительные механизмы 7 и 8 перемещают регулирующие органы 10 и 11 в сторону уменьшения интенсивности увлажнения и воздухообмена.

При соблюдении условия t 7 v и t Д to-исполнительный мexaниз A 6 перемердает регулирующий орган 9 в сторону уменьшения температуры агента, исполнительный механизм 7 перемещает регулирующий орган 10 в сторону уменьшения интенсивности увлажнения и исгюлнительный механизм 8 перемещает регулирующий орган .11 в сторону увеличения воздухообмена.

При соблюдении условия t to-.и t At ОИсполнительный механизм 8 перемещает регулирующий орган в сторону уменьшения интенсивности воздухоомена, исполнительный механизм 7 перемещает регулирующий орган 10 в сторону увеличения интенсивности увлажнения и исполнительный механизм 6 дополнительно перемещает регулирующий орган 9 в сторону уменьшения температуры агента.

При соблюдении условия t t О и .t At л-исполнительный еханиэм 6 не изменяет положения регулирующего органа 9, а исполнительные механизмы 7 и 8 перемещают регулирующие органы 10 и 11 в сторону уменьшения интенсивности увлажнения и воздухообмена.

При соблюдении условия t t и t Ata исполнительный механиз 7 перемещает регулирующий орган 10 в сторону уменьшения интенсивности улажнения, исполнительный механизм 8 перемещает регулирующий орган 11 в сторону увеличения воздухообмена и исполнительный механизм 6 дополнительно перемещает регулирующий орган 9 в сторону увеличения температуры агента.

При соблюдении условия t и At At-x- исполнительный механизм 8 перемещает регулирующий орган 11 в сторону уменьшения интенсивности воздухообмена, исполнительный механизм 7 перемещает регулирующий орган 10 в сторону увеличения интенсивности увлажнения и исполнительный механизм 6 перемещает дополнительно регулирующий орган 9 в сторону уменьшения температуры агента.

SU 898 229 A1

Авторы

Агапов Виктор Петрович

Даты

1982-01-15Публикация

1978-01-27Подача