Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой

 

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АДИАБАТНОЙ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ , включающей взаимосвязанные конденсаторы и многоступенчатый испаритель , трубопроводы для передачи морской воды, рассола и дистиллята, каждый из которых сообщен с соответствующим насосом , и подогреватель морской воды, сообщенный с трубопроводом теплоносителя, содержащее датчик расхода и первый регулирующий клапан с приводом, имеющим входы «Больше и «Меньще, установленные в трубоггроводе морской воды, датчик температуры, установленный в трубопроводе морской воды после подогревателя, регулятор температуры, вход которого связан с выходом датчика температуры, второй регулирующий клапан с приводом, имеющим входы «Больще и «Меньще, установленный на Трубопроводе теплоносителя , и датчик давления, подключенный. к последней ступени испарителя, отличающееся тем, что, с целью повыщения точности управления, оно снабжено логическими элементами И, ЗАПРЕТ, НЕ и блоком сигнализации , один вход которого связан с вышеупомянутым датчиком расхода, и второй - с датчиком давления, а , выход - с входом «Больше привода первого регулирующего клапана, через элемент НЕ - с входом «Больше привода второго регулирующего клапана, с первым входом элемента И, выход которого связан с входами «Больше и «Меньше привода второго регулирующего клапана, с запрещающим входом элемента ЗАПРЕТ, выход которого связан с входами «Больще и «Меньше привода первого регулирующего клапана, и с дистиллятным насосом, причем выщеупомянутый регулятор температуры связан своим выходом с вторым входом элемента И и разрещающим входом элемента ЗАПРЕТ. 2.Устройство по п. 1, отличающееся i тем, что оно снабжено вторым логическим элементом И и регулятором расхода, вход (Л которого связан с датчиком расхода, а выход - с первым входом второго логического элемента И второй вход которого связан с входом вышеупомянутого блока сигнализации , а выход - с входами «Больше и «Меньше привода первого регулирующего клапана. 3.Устройство по пп. 1 и 2, отличающее ся тем, что блок сигнализации содержит ее логический элемент ПАМЯТЬ, два сигнаСП лизатора, вход первого из которых связан 4 с датчиком расхода, а вход второго - с датчиком давления, логический элемент И, 05 входы которого связаны с выходами упомянутых сигнализаторов, а выход через элемент ПАМЯТЬ - с выходом блока сигнализации .

СОЮЗ СОВЕТСНИХ соцИАлистичесних

РЕСПУБЛИН з(Я) B 63 J 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н. АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3497022/27- 11 (22) 05.10.82 (46) 15.03.84. Бюл. № 10 (72) И. М. Цейтлин, P. Г. Миловидов и А. 3. Левин (53) 621.187.123 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 846403, кл. В 63 J 1/00, 08.10.79 (прототип). (54) (57) 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АДИАБАТНОЙ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ, включающей взаимосвязанные конденсаторы и многоступенчатый испаритель, труоопроводы для передачи морской воды, рассола и дистиллята, каждый из которых сообщен с соответствующим насосом, и подогреватель морской воды, сообщенный с трубопроводом теплоносителя, содержащее датчик расхода и первый регулирующий клапан с приводом, имеющим входы «Больше» и «Меньше», установленные в трубопроводе морской воды, датчик температуры, установленный в трубопроводе морской воды после подогревателя, регулятор температуры, вход которого связан с выходом датчика температуры, второй регулирующий клапан с приводом, имеющим входы «Больше» и «Меньше», установленный на трубопроводе теплоносителя, и датчик давления, подключенный к последней ступени испарителя, отличающееся тем, что; с целью повышения точности управления, оно снабжено логическими элементами И, ЗАПРЕТ, НЕ и блоком сигнализации, один вход которого связан с вышеупомянутым датчиком расхода, и вто„„SU„„1079546 A рой — с датчиком давления, а, выход— с входом «Больше» привода первого регулирующего клапана, через элемент НЕ с входом «Больше» привода второго регулирующего клапана, с первым входом элемента И, выход которого связан с входами

«Больше» и «Меньше» привода второго регулирующего клапана, с запрещающим входом элемента ЗАПРЕТ, выход которого связан с входами «Больше» и «Меньше» привода первого регулирующего клапана, и с дистиллятным насосом, причем вышеупомянутый регулятор температуры связан своим выходом с вторым входом элемента И и разрешающим входом элемента

ЗАПРЕТ.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно снабжено вторым логическим I элементом И и регулятором расхода, вход которого связан с датчиком расхода, а выход — с первым входом второго логического элемента И, второй вход которого связан с входом вышеупомянутого блока сигнализации, а выход — с входами «Больше» и ф

«Меньше» привода первого регулирующего клапана. 0

3. Устройство по пп. 1 и 2, отличающееся тем, что блок сигнализации содержит логический элемент ПАМЯТЬ, два сигнализатора, вход первого из которых связан с датчиком расхода, а вход второго — с датчиком давления, логический элемент И, входы которого связаны с выходами упомянутых сигнализаторов, а выход через элемент ПАМЯТЬ вЂ” с выходом блока сигнализации.

1079546

Изобретение относится к судостроению, в частности к устройствам для автоматического управления адиабатными опреснительными установками.

Известно устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой, включающей взаимосвязанные конденсаторы и многоступенчатый испаритель, трубопроводы для передачи морской воды, рассола и дистиллята, каждый из которых сообщен с соответствующим насосом, и подогреватель морской воды, сообщенный с трубопроводом теплоносителя, содержащее датчик расхода и первый регулирующий клапан с приводом, имеющим входы «Больше» и «Меньше», установленные в трубопроводе морской воды, датчик температуры, установленный в трубопроводе морской воды после подогревателя, регулятор температуры, вход которого связан с выходом датчика температуры, второй регулирующий клапан с приводом, имеющим входы «Больше» и «Меньше», установленный на трубопроводе теплоносителя, и датчик давления, подключенный к последней ступени испарителя (1).

Однако известное устройство характеризуется недостаточной точностью управления, обусловленной необходимостью увеличивать расход морской воды по заданной программе, учитывающей возможность эксплуатации установки, например, при минимально возможной температуре морской воды, росте накипи на передающих поверхностях подогревателя и конденсатора, возможное снижение параметров теплоносителя и т.п. Этот недостаток является причиной увеличения продолжительности выведения установки на рабочий режим, увеличения расхода теплоносителя И, тем самым, снижения ее экономичности.

Цель изобретения — повышение точности управления адиабатной опреснительной установкой.

Цель достигается тем, что устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой, снабжено логическими элементами И, ЗАПРЕТ, HE и блоком сигнализации, один вход которого связан с вышеупомянутым датчиком расхода, и второй — с датчиком давления, а выход — с входом «Больше» привода первого регулирующего клапана, через элемент

НŠ— с входом «Больше» привода второго регулирующего клапана, с первым входом элемента И, выход которого связан с входами «Больше» и «Меньше» привода второго регулирующего клапана, с запрещающим входом элемента ЗАПРЕТ, выход которого связан с входами «Больше«и «Меньше» привода первого регулирующего клапана, и с дистиллятным насосом, причем вышеупомянутый регулятор температуры связан своим выходом с вторым входом

З0

2 элемента И и разрешающим входом элемента ЗАПРЕТ.

Кроме того, оно снабжено вторым логическим элементом И и регулятором расхода, вход которого связан с датчиком расхода, а выход — с первым входом второго логического элемента И, второй вход которого связан с входом вышеупомянутого блока сигнализации, а выход — с входами

«Больше» и «Меньше» привода первого регулирующего клапана.

Помимо этого, блок сигнализации содержит логический элемент ПАМЯТЬ, два сигнализатора, вход первого из которых связан с датчиком расхода, а вход второго — с датчиком давления, логический элемент И, входы которого связаны с выходами упомянутых сигнализаторов, а выход через элемент ПАМЯТЬ вЂ” с выходом блока сигнализации.

На фиг. 1 схематично изображено предлагаемое устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой; на фиг. 2 — то же, с включенными в него вторым логическим элементом

И и регулятором расхода.

Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой содержит взаимосвязанные датчик

1 расхода, датчик 2 давления, первый регулирующий клапан 3 с приводом, имеющим входы 4 и 5, соответственно «Больше» и

«Меньше», датчик 6 температуры и регулятор 7 температуры, второй регулирующий клапан 8 с приводом, имеющим входы 9 и

10, соответственно «Больше» и «Меньше», первый логический элемент И 11, логический элемент ЗАПРЕТ 12, элемент НЕ 13 и блок 14 сигнализации. Последний включает в себя первый и второй сигнализаторы 15 и 16, логический элемент И 17 и логический элемент ПАМЯТЬ 18. Кроме того, предлагаемое устройство .может быть снабжено регулятором 19 расхода и вторым логическим элементом И 20.

Устройство включено в состав адиабатной опреснительной установки, состоящей из первой 21, второй 22 и третьей 23 ступеней испарителя-конденсатора, встроенных в них батарей конденсаторов 24 и сборников 25 дистиллята, подогревателя 26, дистиллятного трубопровода 27 с насосом

28, рассольного трубопровода 29 с насосом 30, трубопровода 31 морской воды с насосом 32, трубопровода 33 рециркуляции рассола, трубопровода 34 теплоносителя, трубопровода 35 перетока дистиллята между ступенями, и эжектора 36 отсоса паровоздушной смеси. Кроме того, установка может быть снабжена контуром регулирования температуры морской воды на входе в конденсатор 24 последней ступени, состоящим из датчика 37 температуры, установленного в трубопроводе 31 морской

1079546

20 воды перед конденсатором и связанного через регулятор 38 с регулирующим клапаном 39, установленным в трубопроводе 33 рециркуляции рассола.

Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой работает следующим образом.

Опресняемая морская вода прокачивается насосом 32 через конденсаторы 24 всех ступеней 21-23, начиная с испарителя конденсатора последней ступени 23, в которых давление (разрежение) последовательно понижается от первой ступени до последней. Разрежение в ступенях создается эжектором 36, отсасывающим паровоздушную смесь. В конденсаторах 24 морская вода подогревается путем передачи ей тепла конденсирующихся паров, а в подогревателе 26 вода, нагревается теплоносителем, проходящим через второй регулирующий клапан 8, до температуры, превышающей температуру насыщения, соответствующую разрежению в испарителе первой ступени 21. В результате перегрева морская вода в испарителе вскипает и часть ее испаряется, а другая часть, охладившаяся до тем п ературы, соответствующей давлению насыщенных паров в данной ступени, перетекает за счет разности давлений в испаритель, следующей ступени 22. Такой процесс повторяется в последующих ступенях, так как разрежение в каждой из них больше, чем в предыдущей. Пары воды конденсируются в конденсаторах 24, и дистиллят стекает в сборники 25, из которых вследствие разности давлений в ступенях перетекает по трубопроводам 35 в сборник дистиллята последней ступени 23 и из него откачивается по трубопроводу 27 насосом 28 к потребителю. Рассол из испарителя последней ступени 23 откачивается по трубопроводу 29 насосом 30 на сброс, а часть рассола по трубопроводу 33 через регулирующий клапан 39 поступает в трубопровод 31, подмешивается к исходной морской воде, обеспечивая тем самым возможность поддержания постоянного значения температуры морской воды перед конденсаторами 24, поддерживаемого контуром 37-3839 регулирования. В период ввода установки в действие разрежение в испарителях создается постепенно, морская вода проходит через конденсаторы и в связи с отсутствием испарения и регенерации тепла не нагревается и поступает через подогреватель 26 в гидравлически последовательно связанные испарители ступеней 21 — 23.

Сигнал на выходе блока 14 сигнализации отсутствует, в связи с чем на входе первого элемента И 11 отсутствует разрешающий сигнал, на входе элемента ЗАПРЕТ 12 отсутствует запрещаюший сигнал, а через элемент HE 13 на вход 9 «Больше» второго регулирующего клапана 8 поступает

55 сигнал, и регулирующий клапан открывается, пропуская в подогреватель 26 рабочий расход теплоносителя. В то же время через управляюший вход элемента ЗАПРЕТ

12 сигнал регулятора 7 температуры поступает на входы 4 и 5 «Больше» и «Меньше» первого регулирующего клапана 3. Регулятор 7, воздействуя на регулирующий клапан 3 и с его помощью изменяя расход морской воды, поддерживает постоянной температуру морской воды после подогревателя

26, измеряемую датчиком 6 температуры.

Подогретая и прошедшая через испарители морская вода откачивается по трубопроводу 29 насосом 30 и часть ее поступает по трубоп ро воду 33 через регулирующий клапан 39 на смешение с исходной морской водой, повышая температуру смеси до заданного регулируемого значения. По мере создания в ступенях 21 — 23 разрежения и вскипания морской воды начинается конденсация паров в конденсаторах 24 и, соответственно, регенерация тепла, а также повышается температура морской воды на входе в подогреватель 26 и появляется тенденция и повышению ее температуры после подогревателя, измеряемой датчиком 6. Регулятор 7 формирует управляющий сигнал, вызывающий открытие регулирующего клапана 3 и увеличение расхода морской воды до тех пор, пока не восстанавливается заданное значение температуры морской воды после подогревателя. С увеличением расхода подогретой морской воды количество тепла, передаваемого ей в конденсаторе вследствие конденсации паров, растет. Таким образом процесс развивается до тех пор, пока значения разрежения в последней ступени испарителя-конденсатора, измеряемого датчиком 2 давления и расхода морской воды, измеряемого датчиком 1 расхода, не достигают заданных значений, соответствующих, например, конденсации дистиллята с расходом 70-90 /р от производительности установки. После этого, по команде датчиков 1 и 2 срабатывают первый и второй сигнализаторы 15 и 16 и через элемент И 17 сигнал поступает на вход элемента ПАМЯТЬ 18. Запомнившийся сигнал поступает на дистиллятный насос 28, который начинает откачивать дистиллят потребителю. Кроме того, сигнал с выхода элемента ПАМЯТЬ 8 поступает на разреШающий вход первого элемента И 11 и запрещающий вход элемента ЗАПРЕТ 12, переключая поступление выходного сигнала регулятора 7 температуры с входов 4 и 5 «Больше» и «Меньше» первого регулирующего клапана 3 на входы 9 и 10

«Больше» и «Меньше» второго регулирующего клапана 8, на входе 9 которого пропадает сигнал, поступивший ранее с выхода элемента НЕ 13. Одновременно с этим на вход 4 «Больше» первого регулирующе1079546

5 го клапана 3 поступает сигнал с выхода блока 14 сигнализации — с выхода элемента ПАМЯТЬ 18, вызывая его открытие и увеличение расхода морской воды до рабочего значения. Температура морской воды, поступающей в первую ступень 21 испарителя-конденсатора после этого и в течение эксплуатации установки на рабочем режиме, поддерживается по сигналу датчика 6 температуры регулятором 7, воздействующим на входы 9 и 10 «Больше и «Меньше» второго регулирующего клапана и изменяю= щим расход теплоносителя через подогреватель 26.

Устройство с включенными в него вторым логическим элементом И и регулятором расхода до момента срабатывания блока

14 сигнализации и, в частности, элемента

ПАМЯТЬ 18 работает аналогично описанному выше. Отличие в работе устройства заключается в том, что после срабатывания элемента ПАМЯТЬ 18 и отключения с входов 4 и 5 первого регулирующего клапана

3 сигнала регулятора 7 температуры, к этим

Ь входам через .второй элемент И 20 поступает сигнал регулятора 19 расхода. После поступления-на вход элемента И 20 сигнала элемента ПАМЯТЬ 18 контур 1-19-3 регулирования расхода обеспечивает поддерживание постоянного расхода морской воды независимо от возможных в процессе эксплуатации изменений гидравлического сопротивления тракта вследствйе отложения накипи на теплопередающих поверхностях конденсатора 24, изменений производительности насоса 32 и др.

Предлагаемое изобретения повышает точность управления адиабатной опреснительной установкой в период ввода установки в действие и при этом сокращает продолжительность этого периода, снижает затраты энергии, в частности расход теплоносителя, необходимого для разогрева морской воды до температуры кипения и развития регенерации тепла в конденсаторе и т.п., повышая, тем самым, экономичность установки.

1079546

Редактор С. Лисина

Заказ 1235/18

Составитель А. Строков

Техред И. Верес Корректор А Ференц

Тираж 456 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой Устройство для автоматического управления адиабатной опреснительной установкой 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к концентрированию водных растворов солей, а именно к технологии выделения концентрированного кубового остатка путем выпаривания из них воды, которое может быть использовано для переработки жидких радиоактивных остатков (ЖРО)

Изобретение относится к технологии водоподготовки и может быть использовано на подводных обитаемых объектах, а также в береговых условиях

Изобретение относится к плавучим опреснителям морской воды и понтонам для них

Изобретение относится к устройствам опреснения морской воды, в частности к компактным и малогабаритным судовым опреснительным установкам

Изобретение относится к исследованию накипеобразования в приближенных к производственным условиях при контролируемых значениях таких параметров как давление и концентрации солей в рабочей жидкости

Изобретение относится к автономным системам водоочистки и может быть использовано на подводных и глубоководных обитаемых аппаратах (ПГА), где предъявляются повышенные требования к компактности, надежности, удобству в обслуживании и акустическим характеристикам оборудования, а также к обеспечению скрытности объекта

Изобретение относится к устройствам для опреснения морской воды

Изобретение относится к способам опреснения морской воды

Изобретение относится к машиностроению, в частности к опреснительным установкам, и может быть использовано для опреснения морских, соленых вод, кроме того, для переработки загрязненных сточных вод промышленных предприятий, в том числе нефтепродуктами, а также для получения подпиточной воды котлов тепловых и электрических станций
Наверх