(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СУШКИ
1
Изобретение относится к сушильнойГ технике, конкретно к регулированию процесса сушки, и предназначено для автоматизации управления сушильными установками.
Наиболее близким к предлагаемому является способ регулирования процесса сушки в лесосушильной камере путем изменения интенсивности вентиляции, нагрева и увлажнения сушильного агента по ю его температуре и влажности t ЧНедостатком известного способа является то, что при поддержании заданных величин температуры и влажности суши ль-) 5 ного агента интенсивность сушки, материала по мере уменьшения его влажности непрерывно снижается и резко возрастает при очередной смене заданных величин температуры и влажности сушильного аген- о та. В результате понижается качество сушки.
Цель изобретения - повышение точности сушки.
Поставленная цель достигается тем, что измеряют разность температур сушильного агента на входе и выходе из сушильной камеры и по полученному сигналу дополнительно измеряют интенсивность вентиляции, нагрева и увлесжнения сушильного агента.
На чертеже представлено устройство для осушествления предлагаемого способа.
Устройство содержит датчики 1-5 температуры, регуляторы 6-8 температуры, влажности и разности температуры, исполнительные механизмы 9-11 интенсивности вентиляции, нагрева и увлажнения сушильного агента, логические элементы 12-16 .И, 17 и 18 ИЛИ, 19-21 НЕ.Датчик 1 соединен с входом регулятора 6, Датчики 2 и 3 соединены с входом регулятора 7, Датчики 4 и 5 соединены с входом регулятора 8. Выходы регулятора 6 соединены через логические элементы 12, 15, 17 и 19с входами испопнительногЪ механизма 9, через погичоские элементы 17, 13, 16 и 20 с входами исполнительного механизма 10 и через логические эпементы 17, 14 и 21 с входами исполнительного механизма 11. Выходы регулятора 7 соединены через логические элементы .17,. 19, 15 с входами исполнительного механизма 9, через логические элементы 17, 13, 16, 18 и 2О с входами исполнительного механизма 1О и через логические эпементы 17, 14 и 21 с входами испотштельного механизма 11. Выходы регулятора 8 соединены -через логические элементы 17, 19, 12и15с входами исполнительного механизма 9, через логические элементы 17, 13, 16, 18 и 20 с входами исполнительного механизма 10,.и через логические элементы 17, 14 и 21 с входамиисполнительного механизма 11. Датчики 1-4 установлены в потоке сушильного агента на входе в штабель, При этом датчик 3 смочен водой. Датчик 5 установлен в потоке сушильного агента на выходе его из шта беля. Датчики 1, 2 и 4 измеряют температуру сушильного агента на входе в шта бель, а датчик 5 - температуру сушильного агента на выходе его из штабеля. Температура- датчика 3 зависит от температуры и влажности сушильного агента на входе в штабель.
Регулятор 6 выдает единичный сигнал на верхний по схеме выход в случае, когда температура сушильного агента больше задания, на средний выход - когда температура равна заданию и на нижний выход - когда температура меньше задания. Регулятор 7 выдает единичный сигнал на верхний по схеме выход в случае, когда психрометрическая разность больше задания. Регупятор 8 выдает единичный сигнал, на .верхний выход в случае, когда разность температуры сушильного агента на входе и выходе из штабеля больше задания, на средний выход - когда разность равна заданию и на нижний выход - когда разность меньше задания. Исполнительные механизмы 9-11 увеличивают интенсивность вентиляции, нагрева и увлажнения при подаче сигнала на верхний вход и уменьшают при подаче
сигнала на нижний вход.
Устройство работает слеДуюшим образом.
Сигнал датчика 1 поступает на вход регулятора 6. После преобразования регулятор 6 подает сигнал на входы исполнительных механизмов 9-11, Сигналы датчиков 2 и 3 поступают на входы регулятора 7 и после преобразования в регуляторе 7 подаются на входы исполнительных механизмов 9-11. Сигнальг датчиков 4 и 5 поступают на входы регулятора 8 и после преобразования в регуляторе 8 подаются также на входы исполнил епьных механизмов 9-11. Исполнительные механизмы 9-11 изменяют интенсивнорть воздухообмена, нагрева и увлажнения сушильного агента в сторону уменьшения отклонения от задания температуры t, сушильного агента на входе в штабель и разности его температуры -Ь-) на входе и 2. iia выходе из штабеля. При этом возможны основные девять случаев, когда психрометрическая разность д сушильного агента меньше задания.
Случай первый. Температура i. меньше задания ,и разность ,2 меньше задания (fc/j-ti)-,,. В этом случае уменьшается интенсивность -вентиляции и увлажнения и увеличивается интенсивность нагрева сушильного агента, В результате повышается температура и психометричес кая разность ЛЪ сушильного агента. Это способствует приближению к заданию как .температуры t так и разности tx-tg,® повышению интенсивности сушки и приближе1шю ее к заданной величине.
Стгучай второй. Температура .-, 1:. - t/ T t/f-tjlB этом случае уменьшается интенсивность вентиляции и увлажнения и увеличивается интенсивность нагрева сушильного агента. Происходит рост
t н ДЬу и следовательно J-.j-12.Случай третий. Температура , этом- случае уменьшается интенсивность нагрева и увлажнения и повышается интенсивность вентиляции сушильного агента. В результате снижается -t-/ и влагосоДержание сушильного агента. Температура t приближается к заданию.
Случай четвертый. Температура t.-t/2.-()J3 этом случае уменьшается интенсивность вентиляции и увлажнения и остается неизменной интенсивность нагрева сушильного агента. оИнтенсивность сушки находится на заданном уровне, а температура сушильного агента вследствие уменьшения, интенсивности вентиляции увеличивается.
Случай пятый. Температура ,--(,1 этом случае уменьшается интенсивность вентиляции и увлажнения, а интенсивность нагрева сушильного агента остается неизменной. Интенсивность сушки равна заданной величине, а температура сушильного агента вследствие 59 уменьшения интенсивности вентиляции увеличивается. . Случай шестой. Температура Ь :г 2-г{-Ц--К)В этом спучае уменьшается интенсивность нагрева, увлажнения и венти- ляции сушильного агента. Интенсивность сушки равна заданной величине. Вследствие затраты тепла на испарение влаги из материала температура сушильного агента уменьшается, приближаясь к заданию. Случай седьмой. Температура t --13, t,i-trt7()i этом случае уменьшается интенсивность вентиляции и нагрева и уве шчивается интенсивность увлажнения сушильного агента. Увеличение интенсивноети увлажнения ведет к увеличению влагосоДержания сушильного агента и уменьшению его психрометрической разности и соответственно уменьшению .- ij TeMneратура t,( в зависимости от параметров увлажняющего пара может как уменьшиться так и увеличиться. Случай восьмой. Температура - 11, ,-tt2 ()i,-3roT случай аналогичен седьмому сщчаю. Случай i девятый. Температура , tl--b/ l7CtT-ti)yB этом случае уменьшается интенсивность нагрева, увлажнения и вентиляции сушильного агента. Сушка материала происходит с повышенной интенсивностью, однако за-счет насыщения агента испаряющийся влагой интенсив - ность сушки снижается, приближаясь к заданной величине. Случай десятый. Этот случай характеризуется тем, что в отличие от всех рассмотренных ранее случаев психрометрическая разность &t-и больше задания Ьи 996 которое соответствует достижению влажности материала заданной конечной вепичины. При этом уменьшается интенсивность нагрева и увлажнения сушильного агента. Происходит понижение температу ры сушильного агента и, соответственно высушиваемого материала. Наличие данной ситуации является признаком окончания сушки. При осуществлении предлагаемого способа интенсивность сушки является контролируемой и постоянно поддерживается практически равной заданной величине. В результате этого повышается качество сушки материала. Формула изобретения Способ регулирования процесса сушки в лесосушильной камере путем изменения интенсивности вентиляции, нагрева и увлажнения сушильного агента по его температуре и влажности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности сушки; измеряют разность температур сушильного агента на входе и выходе из сушильной камеры и по полученному сигналу дополнительно изменяют интенсивность вентиляции, нагрева и увлажнения сушильного агента. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Богданов Е. С. Автоматизация процессов сушки пиломатериалов. М., Лесная промышленность , 1979, с. 140
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регулирования процесса сушки | 1978 |
|
SU898229A1 |
Устройство для автоматического регулирования процесса сушки в камере | 1979 |
|
SU896353A1 |
Установка для сушки пиломатериалов | 1974 |
|
SU595606A1 |
СПОСОБ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1996 |
|
RU2116588C1 |
Устройство для автоматического регулирования процесса камерной сушки пиломатериалов | 1981 |
|
SU1038770A1 |
Устройство для автоматического регулирования степени насыщенности сушильного агента в противоточной камере | 1980 |
|
SU983415A1 |
Способ регулирования процесса сушки | 1980 |
|
SU892164A1 |
СПОСОБ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КОНВЕКТИВНЫХ СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА | 2013 |
|
RU2554455C1 |
Способ сушки пиломатериалов в камере периодического действия | 1982 |
|
SU1008590A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ СУШКИ | 1999 |
|
RU2150642C1 |
Авторы
Даты
1982-08-23—Публикация
1980-06-24—Подача