Способ автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом

 

Изобретение относится к способам автоматического управления циклонно-вихревыми аппаратами и может быть использовано при тепловой переработке пылевидных материалов циклонным способом. Изобретение позволяет повысить производительность циклонно-вихреворо аппарата и снизить расход топлива. Измеряют уровень генерируемого каждым горелочным устройством аппарата акустического сигнала и определяют горелочное устройство с наименьшим уровнем акустического сигнала. Регулируют подачу топлива и окислителя на входе горелочного устройства обратно пропорционально уровню его акустического сигнала. 1 ил. (О (Л СО 4 О 00 со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5D 4 В 04 С 11/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4014364/31-26 (22) 15.01.86 (46) 30.09.87. Бюл. № 36 (71) Одесский политехнический институт (72) А. И. Ваганов, М. Б. Призанд, В. М. Юсим, В. С. Бочко, К. Б. Бекбауов и О. Е. Яковлев (53) 66.012-52 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 927320, кл. В 04 С 11/00, 1980.

Авторское свидетельство СССР № 969325, кл. В 04 С 11/00, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 116473, кл. В 04 С 11/00, 1983.

„„SU„„1340819 A 1 (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦИКЛОННО-ВИХРЕВЫМ

АППАРАТОМ (57) Изобретение относится к способам автоматического управления циклонно-вихревыми аппаратами и может быть использовано при тепловой переработке пылевидных материалов циклонным способом. Изобретение позволяет повысить производительность циклонно-вихревого аппарата и снизить расход топлива. Измеряют уровень генерируемого каждым горелочным устройством аппарата акустического сигнала и определяют горелочное устройство с наименьшим уровнем акустического сигнала. Регулируют подачу топлива и окислителя на входе ropeëo÷íoro устройства обратно пропорционально уровню его акустического сигнала. 1 ил, 1340819

10 l5

Изобретение относится к способам автоматического управления циклонно-вихревыми аппаратами и может быть использовано при тепловой переработке пылевидных материалов циклонным способом.

Целью изобретения является повышение производительности аппарата и снижение расхода топлива.

На чертеже представ. пена принципиальная схема системы автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом, реализующей данный способ.

Способ автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом осуществляется следующим образом.

В циклонный аппарат, состоящий из цилиндрической камеры 1 и аэродинамического пережима 2, тангенциально подаются потоки 3 воздуха, 4 топлива и 5 кислорода, аксиально — поток 6 перерабатываемого сырья. Общие потоки топлива и окислителя разделяются на четыре потока 7 — 10.

В каждом горелочном устройстве установлены водоохлаждаемые микрофонные зонды 11 — 14, воспринимающие акустический сигнал, генерируемый входным соплом вследствие истечения турбулентного потока газовой смеси и сгорания топлива. Аэродинамика циклонно-вихревого аппарата определяется в основном состоянием горелочного пояса, который оказывает значительное воздействие на формирование закрученного потока.

При работе циклонного аппарата без настылеобразований в районе горелочных устройств уровень генерируемого ими шума, воспринимаемый акустическими преобразователями, примерно одинаков и достигает

115 дБ.

При начале процесса настылеобразований в районе отдельного горелочного устройства (заплавление горелочного устройства, появление местных плохо обтекаемых участков из непроплавленного материала) происходит снижение уровня шума на 10—

15 ДБ за счет снижения скорости потока и уровня турбулентных пульсаций факела.

Сигналы от микрофонных зондов 11 — 14 поступают через предварительные усилители 15 — 18 на блоки 19 — 22 преобразования акустического сигнала и выделения диагностического признака (уровня шума в узкой полосе частот 300 †5 Гц). В блоки 19—

22 входят полосовой фильтр, детектор для выделения среднеквадратичного уровня шума, преобразователь напряжение — ток с унифицированным токовым сигналом.

Токовые сигналы от микрофонных зондов 11 — 14 поступают на блок 23 сравнения четырех токовых сигналов, который предназначен для выделения наименьшего из них.

Выделение наименьшего по уровню акустического сигнала позволяет исключить возможность ложного срабатывания регуляторов топлива и кислорода. При снижении уровня шума отдельной горелки вследствие ее заплавления незначительно (на 2 — 4 дБ) снижается уровень шума и в остальных горелках, так как излучение шума происходит в общем объеме. Для предотвращения ложных срабатываний применена логическая схема, которая подает в схему регулирования сигнал только того канала, где наблюдается наименьший уровень шума.

Сигналы с блоков 19 — 22 поступают на блок 23 сравнения и коммутатор 24. Блок 23 сравнения имеет четыре логических выхода, причем включенным оаказывается только канал с наименьшим уровнем шума. Коммутаторы 24 и 25 служат для синхронизации подключения к регулятору 26 расхода кислорода (окислителя) соответствующего канала, который выделен блоком 23 сравнения.

При заплавлении одного из горелочных устройства, что регистрируется по наибольшему снижению уровня шума, на выходе блока 23 сравнения замкнутым оказывается только один выход, остальные выходы находятся в разомкнутом состоянии и сигналы от трех горелок в систему регулирования не поступают. На выходе коммутатора 25 появляется сигнал, соответствующий выбранному каналу, который включает контакты одного из промежуточных реле 27 — 30.

Время коммутации одного канала составляет

50 с и определяется необходимым временем регулирования. Таким образом, управляющий сигнал с регулятора 26 поступает на соответствующий исполнительный механизм 31 — 34 заплавленной горелки. После окончания процесса регулирования схема возвращается в исходное состояние, а блок

23 сравнения производит новую выборку наименьшего сигнала.

Регулятор 35 топлива функционирует аналогично регулятору 26.

Пример. В стационарном режиме в циклонный аппарат на четыре горелочных устройства подаются 26000 м /ч воздуха, 2800 м /ч топлива, 1200 м /ч кислорода.

При заплавлении одного из горелочных устройств, что сказывается на технологическом процессе в виде резкого увеличения пылевого уноса (с 1,7 г/м до

3,2 г/м ) и повышения температуры газов в котле-утилизаторе за счет неполного сгорания топлива в верхней части циклона, оператор установки повышает общий расход топлива на горелки с 2800 до 3300 м /ч.

При использовании данного способа достаточно кратковременного повышения расхода топлива (на 50 — 100 м /ч) на одном горелочном устройстве для восстановления нормального технологического режима. При этом расходы топлива и окислителя на входе заплавленного горелочного устройства устанавливаютя обратно пропорционально уровню его акустического сигнала.

1340819

Составитель Т. Голеншина

Редактор М. Циткина Техред И. Верес Корректор А. Обручар

Заказ 4376/11 Тираж 516 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий ! 13035, Москва. Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4, 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Формула изобретения

Способ автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом, включающий регулирование расходов топлива и окислителя, отличающийся тем, что, с целью повышения производительности аппарата и снижения расхода топлива, дополнительно измеряют по уровню генерируемого каждым

K д щпидцющум О() р горелочным устройством акустического сигнала степени заплавления их, определяют горелочное устройство с наименьшим уровнем акустического сигнала и регулируют расходы топлива и окислителя на входе указанного горелочного устройства обратно пропорционально уровню его акустического сигнала.

Способ автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом Способ автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом Способ автоматического управления циклонно-вихревым аппаратом 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе автоматического управления процессом плавки фосфоритов в аппарате циклонного типа, может быть использовано в химической промьшшенности и позволяет повысить качество целевого продукта

Изобретение относится к устройствам для разделения жидких неоднородных систем под действием центробежных сил и позволяет снизить энергопотребление и увеличить надежность работы

Изобретение относится к способам автоматического управления процессами разделения жидкостных полидисперсных систем (эмульсий, суспензий) в центробежных аппаратах

Изобретение относится к способам и устройствам регулирования работы гидроцилиндров при непрерывном разделении пульпы под действием центробежных сил и может быть использовано на обогатительных фабриках, в химической, пищевой и других отраслях промышленности, а также при классификации инертных строительных материалов

Изобретение относится к способам и устройствам регулирования работы гидроциклонов при непрерывном разделении пульпы под действием центробежных сил и может быть использовано на обогатительных фабриках, в химической, пищевой и других отраслях промышленности, а также при классификации инертных строительных материалов

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для изготовления аппаратов по очистке запыленных газов

Изобретение относится к технике пылеулавливания и может применяться в химической, текстильной, пищевой, легкой и других отраслях промышленности для очистки запыленных газов
Наверх