Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОМЫВКИ БАРАБАННОГО ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРА, содержащая узел определения конца отработки сырья и узел, определения конца охлаждения вакуумного фильтра, соединенные с блоком программного управления, узел определения начала и конца горячей промывки, снабженный датчиком перепада давлений на фильтре и вычислительным устройством, выход которого связан через позиционный регулятор и блок программного управления с задвижками на линиях подачи слабонагретого и холодного растворителей в фильтр и с задвижками подачи и дренирования сьфья, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения времени промывки, экономии растворителя и увеличения производительности барабанного вакуумного фильтра, система дополнительно содержит линию подачи сильнонагретого растворителя на фильтр, реле, блок вычисления коэффициентов модели процесса промывки вакуумного фильтра, блок вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления, блок вычисления коэффициента усиления , блок умножения, блок преобразования , регулятор расхода сильнонагретого растворителя, расходомер и задвижку на линии подачи сильнонагретого растворителя и расходомер на линии готового продукта, при этом первый вход реле связан с выходом узла определения начала и конца горячей промывки, второй вход реле соединен с выходом узла определения конца Отработки сьфья, а выход - с первым входом блоков умножения, выход рас (Л ходомера на линии готового продукта через первьй вход блока вычисления коэффициентов модели процессу промывки ,первый вход блока вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления, блок вычисления коэффициента усиления , второй вход блока умножения и Nj блок преобразования связан с первым 00 00 входом регулятора, второй вход которого связан с расходомером подачи -vl сильнонагретого растворител я, а выход - с задвижкой на линии подачи сильнонагретого растворителя, второй и третий входы блока вычисления коэффициентов модели процесса промывки связаны с выходами датчика перепада давлений на фильтре и узла определения конца отработки сьфья, а второй вход блока, вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления соединен с выходом блока вычисления коэффициента усиления.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ . СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И) эвам В 01 D 37/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ ф « —,1-т

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 1

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ВМЬдЛЬ k.:éÐ

P (21) 3537607/23-26 (22) 02. 12.82 (46) 15.08.84. Бюл. Н - 30 (72) В.В. Ажогин, В.Д. Романенко, M.3. Згуровский, П.И. Бидюк, С. С. Руденко, А.П. Ренгач, И.Я. Шапиро и Г.Ю.Лукьянова (71) Киевский ордена Ленина политехнический институт им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции .(53) 66.012-52(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР

У 619200, кл. В 01 D 37/04, 1976.

2. Авторское свидетельство ССР к: 652953, кл.. В 01 D 37/04, 1976. (54) (57) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОМЫВКИ БАРАБАННОГО ВАКУУМНОГО ФИЛЬТРА, содержащая узел определения конца отработки сырья и узел определения конца охлаждения вакуумного фильтра, соединенные с блоком программного управления, узел определения начала и конца горячей промывки, снабженный датчиком перепада давлений на фильтре и вычислительным устройством, выход которого связан через позиционный регуля» тор и блок программного управления с задвижками на линиях подачи слабонагретого и холодного растворителей в фильтр и с задвижками подачи и дренирования сырья, о т л и ч а ю щ ая с я тем, что, с целью уменьшения времени промывки, экономии растворителя и увеличения производительности барабанного вакуумного фильтра; система дополнительно содержит линию подачи сильнонагретого растворителя на фильтр, реле, блок вычисления коэффициентов модели процесса промывки вакуумного фильтра, блок вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления, блок вычисления коэффициента усиления, блок умножения, блок преобразования, регулятор расхода сильнонагретого растворителя, расходомер и задвижку на линии подачи сильнонагретого растворителя и расходомер на линии готового продукта, при этом первый вход реле связан с выходом узла определения начала и конца горячей промывки, второй вход реле соединен с выходом узла определения конца отработки сырья, а выход — с первым g

С2 входом блоков умножения, выход расходомера на линии готового продукта через первый вход блока вычисления коэффициентов модели процесса промывки,первый вход .блока вычисления on- Я тимального коэффициента настройки системы автоматического управления, блок вычисления коэффициента усиления, второй вход блока умножения и блок преобразования связан с первым входом регулятора, второй вход которого связан с расходомером подачи сильнонагретого растворителя, а выход — с задвижкой на линии подачи сильнонагретого растворителя, второй и третий входы блока вычисления коэффициентов модели процесса промывки связаны с выходами датчика перепада давлений на фильтре и узла определения конца отработки сырья, а второй вход блока. вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления соединен с выходом блока вычисления коэффициента усиления.

1 1107

Изобретение относится к системам автоматического управления промывкой барабанных вакуумных фильтров и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей и других

5 отраслях промышленности, в частности в установках для получения парафина и депарафинизации масел.

Известна система авто .атического управления процессом фильтрования, содержащая расходомер, установленный на выходном продуктопроводе, интегратор, соединенный с расходомером, реле и запорный клапан на линии подачи суспензии, соединенные последователь- 15 но, блок времени промывки, включенный параллельно интегратору, запоминающий блок, инвертор, сумматор, блок текущего времени, блок времени вспомогательных операций, блок деления, экстремальный блок, дополнительное реле и запорный клапан на линии подачи промывочной жидкости (1 ).

Недостатком данной системы является то, что процесс промывки в ней не автоматизирован, а следовательно, расход растворителя на промывку и длительность процесса промывки не оптимизируются.

Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является система автоматическо ro управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра, содержащая узел определения конца отработки сырья и узел определения конца охлаждения вакуумного фильтра, соединенные с блоком программного управления, узел определения начала и конца горячей промывки, 40 снабженный датчиком перепада давлений на фильтре и вычислительным устройствам, выход которого связан через позиционный регулятор и блок программного управления с задвижками на линиях подачи слабонагретого и холодного растворителей в фильтре и с задвижками подачи и дренирования сырья (2 ).

Недостатком этой системы является . то, что промывка фильтра осуществля- 50 ется растворителем с постоянной темnåðàòóðîé, что приводит к увеличению времени промывки и охлаждения, а следовательно, и к увеличению времени простоя вакуумного фильтра.

Целью изобретения является уменьшение времени промывки, экономия растворителя и увеличение производи887 2 тельности барабанного вакуумного фильтра.

Поставленная цель достигается тем, что система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра, содержащая узел определения конца отработки сырья и узел определения конца охлаждения вакуумного фильтра, соединенные с блоком программного управления, узел определения начала и конца горячей промывки, снабженный датчиком перепада давлений на фильтре и вычислительным устройством, выход которого связан через позиционный регулятор и блок программного управления с задвижками на линиях подачи слабонагретого и холодного растворителей в фильтр и с задвижками подачи и дрегирования сырья, дополнительно содержит линию подачи сильнонагретого растворителя на фильтр, реле, блок вычисления коэффициентов модели процесса промывки вакуумного фильтра, блок вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управлений, блок вычисления коэффициента усиления, блок умножения, блок преобразования, регулятор расхода сильнонагретого растворителя, расходомер и задвижку на линии подачи сильнонагретого растворителя и расходомер на линии готового продукта, при этом первый вход реле связан с выходом узла определения начала и конца горячей промывки, второй вход реле соединен с выходом узла определения конца отработки сырья, а выход — с первым входом блока умножения, выход расходомера на линии готового продукта через первый вход блока вычисления коэффициентов модели процесса промывки, первый вход блока вычисления оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления, блок вычисления коэффициента усиления, второй вход блока умножения и блока преобразования связан с первым входом регулятора,второй вход которого связан с расходомером подачи сильнонагретого растворителя, а выход — с задвижкой на линии подачи сильнонагретого растворителя, второй и третий входы блока вычисления коэффициентов модели процесса промывки связаны с выходами датчика перепада давлений на фильтре и узла определения конца отработки сырья, а второй вход блока вычисления

1107887 оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления соединен с выходом блока вычисления коэффициента усиления.

На чертеже представлена принципиальная схема системы автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра.

Система содержит барабанный вакуумный фильтр 1, узел 2 определения начала и конца горячей промывки, включающий в себя датчик 3 перепада давления на фильтре и вычислительное устройство 4, позиционный регулятор

5 с настраиваемой зоной нечувстви. тельности, узел 6 определения конца . отработки сырья, содержащий уровнемер 7 и позиционный регулятор 8, узел 9 определения конца охлаждения барабанного фильтра, включающий в себя фотореле 10 и усилитель 11, блок программного управления 12, линию 13 с задвижкой 14 подачи сырья в фильтр 1, линию 15 с задвижкой 16 подачи холодного растворителя, линию

17 с задвижкой 18 подачи слабонагретого растворителя, линию 19 с расходомером 20 и задвижкой 21 подачи сильнонагретого растворителя, тройник смешения 22 растворителей, клапан 23 дренирования сырья из корпуса вакуумного фильтра 1, реле 24, блок вычисления 25 коэффициентов модели процесса промывки вакуумного фильтра 1, блок вычисления 26 оптимального коэффициента настройки системы автоматического управления, блок вычисления 27 коэффициента усиления, блок умножения 28, блок преобразования 29, регулятор 30 расхода сильнонагретого растворителя и расходомер 31 на линии готового продукта (парафина) на выходе фильтра..

Система автоматического управления работает следующим образом.

Датчик 3 перепада давления замеряет разность давлений инертного газа, подаваемого в корпус вакуумного фильтра 1 и в барабан этого фильтра на отдувку лепешки. Перепад давления d P используется для вычисления коэффициентов модели процесса промывки вакуумного фильтра 1. Процесс промывки фильтра 1 описывается дифференциальным уравнением вида

ЗК вЂ” = aR + Ь Трр R(to) (1) где R Тр — сопротивление осадка;

- приращение температуры промывочного растворителя; — время начала промывки; — эмпирически определяемые константы. о а, Ъ

Уравнение (1) в разностной форме имеет следующий вид:

R(m+1) = AR(m) + ВдТр (m), (2) где R(o) =К, А=аде+1; В=

= ЬьеК(;

m — текущее дискретное время;

ht — длительность шага дискретизации.

Коэффициенты А и В модели процесса промывки вакуумного фильтра 1 вычисляются в течение цикла фильтрова20 ния блоком вычисления 25 по измеряемому перепаду давления .а P и расходу готового продукта . (парафина) G в соответствии с уравнениями регрессии

25 A

КРР 2 и K bPGqю

KehP + К С„+ KehPGр, (3) где К ...К вЂ” коэффициенты, которые определяются по экспе- риментальным данным с использованием метоro+ (hP) где R — - сопротивление осадка, да наименьших квадратов.

Сигналы, .пропорциональные перепаду давления йР и расходу готового продукта С„, поступают на первый и второй входы блока вычисления 25 коэффициентов модели процесса промывки.

Параметр hP непосредственно характеризует состояние фильтровальной

40 перегородки, а расход готового продукта G также является функцией состояния фильтра и уменьшается по мере ухудшения пропускной способности фильтровальной перегородки. Это дает возможность использовать перепад давления hP и расход парафина

Gä для оценки параметров дифференциального уравнения, описывающего процесс промывки вакуумного фильS0

Помимо блока вычисления 25 сигнал с датчика 3 перепада давления поступает.на вычислительное устройство 4, которое вычисляет сопротивление осадка потоку фильтрата по формуле

1107887

Ь Р вЂ” перепад давления на фильтрованной перегородке;

К, г — эмпирические константы, определяемые опытным путем для конкретной фильтровальной ткани и суспензии.

Сигнал, пропорциональный этому сопротивлению, поступает с выхода вычислительного устройства 4 на вход позиционного регулятора 5 с настра- 10 иваемой зоной нечувствительности и на первый вход реле 24. Когда этот сигнал достигает определенного значения, соответствующего такому состоянию фильтровальной перегородки, !5 при котором ее необходимо промывать, позиционный регулятор 5 выдает сигнал на начало промывки в блок прог" раммного управления 12, который при этом формирует команду на закрывание 20 задвижки 14 на линии 13 подачи сырья в корпус вакуумного фильтра 1.

Сырье считается отработанным, когда его уровень в корпусе вакуумного фильтра .1 достигает определен- 25 ного значения, устанавливаемого оператором. Сигнал с уровнемера 7 поступает на вход позиционного регулятора 8, который при достижении определенного уровня сигнала срабатывает и подает сигнал в блок программного управления 12, который в ответ на этот сигнал формирует команду открыть клапан...23, и остаток сырья дренируется. После этого блок программного управления 12 формирует команду на открывайие задвижки 18 на линии 17 подачи слабонагретого промывочного растворителя, который поступает в течение всего цикла промывки. 40

Сигнал с выхода позиционного регулятора 8 поступает одновременно на второй вход реле 24 и третий вход блока вычисления 25 коэффициентов

45 модели процесса промывки. Под дей-. ствием этого сигнала реле 24 срабатывает и передает на блок умножения

28 значение сопротивления фильтровальной перегородки, непрерывно вы50 числяемое устройством 4. Этот же сигнал вызывает передачу из блока вычисления 25 значений коэффициентов

А и В модели процесса промывки вакуумного фильтра 1 на первый вход блока вычисления 2б оптимального 55 коэффициента настройки системы автоматического управления. На второй вход блока вычисления 26 поступает значение коэффициента ус втения, полученное на предыдущем шаге выработки оптимального задания регулятору 30 на выходе блока вычисления 27.

Поступающие в блок вычисления 26 данные используются для вычисления оптимального коэффициента E()) наст ройки системы автоматического управ ления промывкой вакуумного фильтра 1 в соответствии с уравнением Риккати

Е(1) = A(S + Е(1+1)1(А — ВК(1+1)), где S — неотрицательный коэффициент, получаемый эмпирическим путем.

Значения оптимального коэффициента

Е(1) настройки системы автоматического управления, а также коэффициентов модели А и В поступают из блока

2б в блок вычисления 27 коэффициента усиления, который определяется выра,жением ! .

К (1+1) где F — - неотрицательный коэффициент, получаемый эмпирически.

Значение коэффициента усиления поступает на первый вход блока умно-. жения 28, на второй вход которого подается текущее значение сопротивления фильтровальной перегородки, вычисляемое вычислительным устройством 4. На выходе блока умножения

28 формируется оптимальное значение приращения температуры промывочного растворителя в соответствии с законом управления

dT опт

Знак минус означает, что значение температуры промывочного растворителя максимально в начальный момент времени, когда начинается промывка, а дальше оно убывает по мере разогрева осадка и фильтровальной перегородки. В блоке преобразования 29 приращение температуры промывочного растворителя преобразуется в приращение расхода сильнонагретого растворителя

ЬС „ в соответствии с выражением

z вС опт= ар+ a„dT on + +DTpn +

+ азв о„° где asap, а„, а, а — эмпирически определяемые коэффициенты. Приращение расхода сильнонагретого растворителя является заданием для регулятора 30, на второй вход которого поступает те кущее значение расхода этого раство1рителя. Сигнал с выхода регулятора

1107887

30 используется для установки в требуемое положение задвижки 21 на линии 19 подачи сильнонагретого растворителя.

Регулирование осуществляется 5 таким образом, чтобы достичь мини» мального времени разогрева осадка и фильтровальной перегородки растворителем с повышенной температурой.

В начальный момент цикла промывки 10 задвижки 18 и 21 на линиях 17 и 19 подачи слабо- и сильнонагретого растворителей открыты полностью, и растворитель с повышенной температурой, смешиваясь со слабонагретым раствори- 15 телем, поднимает температуру этой смеси, что способствует ускоренному разогреву осадка и фильтровальной перегородки По мере разогрева и промывки перегородки ее сопротивление 20 понижается, а задание регулятору 30 уменьшается в соответствии с выбранным законом оптимального управления.

Соответственно уменьшается расход сильнонагретого растворителя. Расход 25 слабонагретого растворителя остается постоянным.в течение всего цикла промывки. Когда задание на приращение расхода сильнонагретого растворителя на выходе блока преобразования 29 з0 становится равным нулю, задвижка 21 на линии 19 подачи сильнонагретого растворителя полностью закрывается и до окончания промывки на фильтр 1 поступает только слабонагретый растворитель. Таким образом, подача сияьнонагретого растворителя позволяет оптимизировать время разогрева осадка и фильтровальной перегородки и сократить тем самым общее время про- 40 мывки, сэкономить растворитель и увеличить производительность вакуумного фильтра 1.

Промывка фильтровальной перегородки осуществляется до тех пор, пока 4 позиционный регулятор 5 не выдаст в блок программного управления 12 сигнал, соответствующий нулевому или близкому к нему значению сопротивления фильтровальной перегородки. По этому сигналу блок программного управления 12 формирует команды на перекрытие задвижки 18 на линии 17 подачи слабонагретого растворителя и открывание задвижки 16 на линии 15 подачи холодного растворителя на ох лаждение барабана вакуумного фильтра 1, которое сопровождается испарением холодного растворителя. Охлаждение считается законченным, когда испарение растворителя прекращается, т.е. когда температура барабана вакуумного фильтра 1 становится равной температуре холодного растворителя. После охлаждения барабана срабатывает фотореле 10, реагирующее на наличие или отсутствие пара; его выходной сигнал усиливается усилителем 11 и подается в блок программного управления; 12. По этому сигналу блок программного управления 12 формирует команды на закрывание задвижки

16 на линии 15 подачи холодного растворителя, на перекрывание дренажного клапана 23 и открывание задвижки 14 на линии 13 подачи сырья в корпус. вакуумного фильтра 1. Начинается новый цикл фильтрования.

Процесс промывки барабанных вакуумных фильтров известными устройствами осуществляется полуавтоматически (по команде оператора) растворителем с постоянной температурой. При использовании данной системы время промывки фильтра сокращается за-счет ускоренного разогрева барабана сильнонагретым растворителем на 18-20Х и, таким образом, увеличивается рабочее время функционирования фильтра на

3,87 в смену.

1107887

5806/7 Тираж 682 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ

Филиал ППП "Патент", г. УжгороД, ул. Проектная, 4

Составитель Э. Склярский

Редактор Н. Швыдкая Техред Т,Дубинчак Коррекrop N, Максимишинец

Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра Система автоматического управления процессом промывки барабанного вакуумного фильтра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области фильтрования различных жидкостей, в том числе агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных, и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области фильтрования и перекачки различных жидкостей, в том числе высокоагрессивных, пожаро- и взрывооопасных

Изобретение относится к области фильтрования и переливания различных жидкостей

Изобретение относится к передвижным исследовательским автоматизированным комплексам для проектирования технологических схем и может быть использовано для разработки сложных технологических гибридных схем

Изобретение относится к станциям водоподготовки и может быть использовано для водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий

Изобретение относится к пищевой, химической и нефтехимической промышленности и может быть использовано для фильтрации жидкостей
Наверх