Способ управления процессом распылительной сушки

 

Изобретение может быть использовано в химической промышленности при производстве минеральных удобрений в гранулированном виде из пульп, расплавов и растворов в кипящем слое и позволяет повысить качество процесса сушки. Сущность способа управления заключается в измерении температуры и порозности кипящего слоя в нескольких точках горизонтального сечения слоя, расположенного на высоте насыпного слоя под соответствующими точками распыления раствора, расчете интенсивности перемешивания материала в этих точках и пропорциональном регулировании расходов раствора (плотностей орошения) над участками слоя в зависимости от измеренных значений интенсивности перемешивания. Измерения можно проводить либо в рабочем режиме (в орошаемом слое), либо на сухом продуваемом слое.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (И) (51)5 F 26 В 25 22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4415018/24-06 (22) 25.04.88 (46) 15.03.90. Бюл. и 10 (71) Ленинградский институт точной механики и оптики (72) Н.B.Ïèëèïåíêî, В.П.Ходунков и В.Н.Кравченко (53) 066 ° 047.791.1 (088.8) (56) Теплообменные процессы и аппараты в производствах минеральных удобрений. Труды НИУИФА, вып.249, ОНТИ, M. 1986, с.19-28. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РАСПЬЛИТЕЛЬНОИ СУШКИ (57) Изобретение может быть использовано в химической промышленности при производстве минеральных удобреИзобретение относится к области автоматизации процессов сушки, касается способа управления процессом распылительной сушки и может быть использовано в химической промышленности, например, при получении минеральных удобрений.

Цель изобретения — повышение качества процесса сушки.

На чертеже представлена структурная схема системы управления для реализации предложенного способа управления процессом распылительной сушки.

Система управления содержит первичный преобразователь температуры топочных газов, блок 2 сравнения, исполнительное устройство 3, регулируемый вентиль 4 расхода воздуха, дутье2 ний в гранулированном виде из пульп, расплавов и растворов в кипящем слое и позволяет повысить качество процесса сушки. Сущность способа управления заключается в измерении температуры и порозности кипящего слоя в нескольких точках горизонтального сечения слоя, расположенного на высоте насыпного слоя под соответствующими точками распыления раствора, расчете интенсивности перемешивания материала в этих точках и пропорциональном регулировании расходов раствора (плотностей орошения) над участками слоя в зависимости от измеренных значений интенсивности перемешивания. Измерения можно проводить либо в рабочем режиме (в орошаемом слое), либо на сухом продуваемом слое. 1 ил. вой вентилятор 5, аппарат с кипящим слоем 6, первичный преобразователь

7 температуры кипящего слоя, блок 8 сравнения, переключающий блок 9, исполнительное устройство 10, регулируемый вентиль 11 общего расхода раствора, зонд 12 с малоинерцибнными первичными преобразователями температуры и порозности кипящего слоя, усилительно-преобразовательный блок 13 с электромеханической частью, регистрирующее устройство 14, АЦП 15, 3ВМ

16 с пультом управления, устройство

17 связи с объектом, командный блок

18, регулируемые вентили 19-21 расходов раствора через форсунки 22, распыляющие раствор над слоем,. содержащим кипящий слой гранул 23, при

1550306

30 этом первичный преобразователь 1 температуры топочных газов подключен .к первому входу блока 2 сравнения, выход которого через исполнительное устройство 3 связан с регулируемым вентилем 4 расхода воздуха, первичный преобразователь 7 температуры кипящего слоя подключен к первому входу блока сравнения, выход которого поцключен к входу переключающего блока

9, связанного с исполнительным устройством 10, причем выход переключающего блока 9 подключен к регулируемому вентилю 11 общего расхода раствора, а зонд 12 подключен к усили .тельно-преобразовательному блоку 13,, первый выход которого соединен с ре, гистрирующим устройством 14, а второй выход — через AUII подключен к

1 3BM 16, выход которой через устройство 17 связи с объектом соединен с входом командного блока 18, выходы. которого подключены к входам соответ, ственно усилительно-преобразователь- 25 ного блока 13, переключающего блока

9, исполнительного устройства 10, блока 8 сравнения и блока 2 сравнения, а также к регулируемым вентилям

i9-21.

Способ управления процессом распылительной сушки осуществляется сле дующим образом.

Первоначально расход воздуха, по- даваемого на горение и разбавление топочных газов, регулируется по температуре газов под решеткой печи кипящего слоя, а общий расход раствора, подаваемого в слой 23, регулируется по температуре кипящего слоя. Для этого сигнал с преобразователя i измеряющего температуру топочных газов, поступает в блок 2 сравнения, куда также поступает опорный сигнал с 3ВМ

16 через устройство 17 и блок 18. 4>

Раэностный сигнал с блока 2 подается в исполнительное устройство 3, которое регулирует положение вентиля 4, т.е. расход воздуха, Одновременно производится непрерывное измерение температуры кипящего слоя при помощи преобразователя 7, сигнал которого поступает в блок 8 сравнения, где сравнивается с опорным сигналом, заданным на пульте 16 управления и прошедшим через устройство 17 и блок 18.

Разностный сигнал с блока 8 сравнения через переключающий блок 9 управляет положением вентиля 11, зада т ь

1 (i Е) л g 1В, где К

G 4 порозность слоя; производительность, кг/с; плотность твердой фазы, .кг/м з, ускорение свободного падения, м /с, (Ъ

Рть ющего общий расход раствора в слой.

Распыпение раствора над слоем 23 в аппарате 6 производится форсунками 21.

При уменьшении температуры топочных газов относительно заданной исполнительный механизм блока 3 посредством вентиля 4 уменьшает подачу воздуха для горения и разбавления топочных газов. При превышении заданного значения расход воздуха увеличивают.

Если становится меньше заданной температура кипящего слоя 23, измеряемая преобразователем 7, то сигнал разности с блока 8 через переключающий блок 9 поступает в исполнительное устройство 10, которое посредством вентиля, 11 уменьшает расход раствора в печь до тех пор, пока не восстановится заданное значение температуры кипящего слоя 23. При увеличении температуры кипящего слоя 23 относительно заданной расход раствора необходимо увеличить.

Для управления процессом вводится дополнительно регулирование расхода распыливаемого раствора через каждую форсунку 21 в зависимости от расчетного значения интенсивности перемешивания материала.

Для расчета интенсивности перемешивания в нескольких точках, расположенных в горизонтальном сечении àïïàрата на высоТе насыпного слоя материала под соответствующими точками распыления раствора, измеряют значения температуры и порозности кипящего слоя материала. Полученные значения через АЦП поступают в 3ВМ 16, где по известным методам по отклонениям полученных значений от средних эа период измерения рассчитывают частоту пульсаций температуры (теплового потока) Х„. и порсзности слоя f, Значение интенсивности перемешивания рассчитывают по выражению

50306

5 15

Ь и В.— длина и ширина горизонтагьного сечения аппарата с кипящим слоем, м. !

Для стабилизации скорости роста гранул (гранулометрического состава готового материала) необходимо, чтобы в зонах с повышенной интенсивностью перемешивания Т„, расход распыливаемого раствора через соответствующую форсунку 21 был больше, чем в зонах с низким значением. интенсивности.

Для этого с пульта 16 управления через устройство 17 и блок 18 поступает команда на включение блока 13, который осуществляет продвижение зонда

12 на заданную оператором глубину в слой материала 23 в сечении, расположенном на высоте Н, насыпного слоя.

При достижении зондом 12 заданной глубины снимается команда с блока 13 на продвижение зонда. Сигналы с первичных преобразователей порозности и температуры зонда 12 поступают в усилительно-преобразовательную часть блока 13, с выхода которого соответствующие электрические аналоговые сигналы поступают в АЦП 15 и в реги. стрирующее устройство 14 для контроля. С выхода АЦП 15 сигналы в цифровом виде подаются в 3ВМ 16, в которой осуществляется расчет интенсивности перемешивания в точках слоя по указанной формуле. После измерения сигналов преобразователей на заданной глубине погружения зонда в течение заданного времени и вычисления интенсивности перемешивания, из 3ВМ 16 по" ступает команда через устройство 17 в блок l8, который, в свою очередь, выдает команду на электромеханическую часть блока 13 для продвижения зонда

12 вглубь слоя до следующей контрольной точки. При достижении заданой глубины команда с электромеханической части блока 13 снимается, зонд 12 останавливается. Вновь производится измерение сигналов первичных преобразователей с зонда 12 и вычисление интенсивности перемешивания, как указано выше.

Таким образом, оператор зондирует заданное сечение слоя в нескольких точках (количество их равно количеству форсунок 21 с регулируемыми вентилями) и определяет распределение интенсивностей перемешивания в указанном сечении. Пропорционально полученным значениям интенсивностей перемешивания определяются расходы раствора (плотности орошения) над контрольными зонами слоя, при этом ЭВМ

16 через устройство 17 связи с объекВ том выдает команды на блок 18, который регулирует положение вентилей

19-21, задающих плотности орошения участков слоя раствором.

Определение интенсивности перемешивания Т более точно осуществляется на сухом слое гранул, т.е. при отключении орошения через форсунки 21.

При этом в рабочем состоянии аппарата 6 зонд 12 выдвинут за пределы . аппарата. Поскольку наличие и расположение зон с разной интенсивностью перемешивания в основном определяется гидродинамикой кипящего слоя (т.е. зависит от свойств материала, размеров аппарата, равномерности распределения газового потока), то при стабильном поддержании предварительно подобранного режима (расход воздуха

2б и общего расхода распыливаемой жидкости, температуры кипящего слоя) достаточно производить замеры фаэ в смену или еще реже.

Когда требуется более оперативный контроль, то замер температуры и порозности слоя можно осуществлять чаще, при этом зонд 12 можно постоянно держать в рабочей зоне аппарата 6 и

35 замеры проводить в рабочем режиме аппарата на орошаемом кипящем слое.

Формула изобретения

4О Способ управления процессом распылительной сушки в аппарате кипящего слоя, имеющем несколько точек распыления раствора, путем регулирования общего расхода распыливаемого раствора по температуре кипящего слоя гранул и регулирования расхода воздуха на горение и разбавление топочных газов по температуре теплоносителя в подрешеточном пространстве, боотличающийся тем что с целью повышения качества процесса сушки, дополнительно периодически измеряют значения температуры и пороэности кипящего слоя гранул в нескольких точках, размещенных в горизонтальном сечении аппарата, расположенном на высоте насыпного слоя гранул, под соответствующими точками распыления раствора, по измеренным значе1550306

Гааабый Чсбука

Составитель С.Полянский

Техред Л.Сердюкова Корректор С,Черни

Редактор О.Спесивых

Подписное

Тираж 579

Заказ 263

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина, 101 ниям рассчитывают интенсивность перемешивания в каждой точке замера и поддерживают расход раствора в соотI ветствующей точке распыления прямо пропорциональным рассчитанному значению..

Способ управления процессом распылительной сушки Способ управления процессом распылительной сушки Способ управления процессом распылительной сушки Способ управления процессом распылительной сушки 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике сушки мелких изделий в поле центробежных сил и позволяет повысить эксплуатационную надежность

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки и грануляции материалов в барабанных сушилках и позволяет повысить точность управления

Изобретение относится к технике управления конвективной сушкой древесины, преимущественно пиломатериалов мягких хвойных пород, в лесной и деревообрабатывающей отраслях промышленности

Изобретение относится к сушильной технике и может найти применение в химической, пищевой промышленности

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки и термической обработки сыпучих материалов

Изобретение относится к автоматическому управлению процессом сушки текстильных материалов

Изобретение относится к автоматизации процессов сушки

Изобретение относится к технике вакуум-сублимационной сушки и позволяет расширить диапазон измерений путем повышения чувствительности при контроле процесса сублимационной сушки

Изобретение относится к технике сушки измельченной древесины и может быть использовано на деревообрабатывающих предприятиях, например при производстве древесностружечных плит

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано при автоматизации процесса сушки термолабильных сыпучих продуктов, например зерна

Изобретение относится к области прикладной механики, а именно, к вопросам сушки твердых материалов или предметов путем удаления из них влаги и может быть использовано в сельском хозяйстве и хлебоприемных предприятиях для регулирования технологического процесса сушки зерна и других сыпучих материалов в сушилках с гравитационно движущимся слоем, например, шахтных, колонковых, бункерных и т.п

Изобретение относится к технике сушки и может быть использовано в деревообрабатывающей и мебельной промышленности, а также при производстве строительных материалов для повышения качества высушиваемого материала и снижения энергоемкости процесса сушки

Изобретение относится к области прикладной механики, а именно к вопросам сушки твердых материалов или предметов путем удаления из них влаги, и может быть использовано в сельском хозяйстве, хлебоприемных и других предприятиях для регулирования технологического процесса сушки зерна и других сыпучих материалов в сушилках с зонным управлением, например, шахтных, колонковых, бункерных, конвейерных и т.п

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано при автоматизации сушки термолабильных продуктов, например зерна
Наверх