Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке

 

Изобретение может быть использовано в сельскохозяйственном производстве для автоматизации анаэробного сбраживания навоза, а также при переработке отходов и стоков с органическими включениями в пищевой, лесоперерабатывающей промышленности и в коммунальном хозяйстве. Цель изобретения - увеличение производительности биоэнергетических установок за счет повышения качества управления. Данная система управления включает контуры регулирования подготовки исходного навоза подогревателем - выдерживателем и микробиологическим реактором, что позволяет повысить производительность биоэнергетической установки до 60% за счет обеспечения равномерной нагрузки микробиологического реактора в течение суток, качественной подготовки исходного навоза, а также снизить капитальные затраты за счет уменьшения объемов подогревателя-выдерживателя и реактора. 2 ил.

СОЮЗ СООЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСГ1УБЛИН

„.SUÄÄ 15 7 (Si)S С 12 /00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ вЂ”..А

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPHTHflM

ПРИ П(НТ СССР

К АBTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4279551/30-13 (22) 06.07.87 (46) 30.05.90. Бюл. 20 (71) Запорожское научно-производственное объединение по созданию и производству машин для подготовки органических удобрений (72) В.К.Маслич, В,И.Бородин и В.Н.Павличенко (53) 663.1 (088.8) (56) Типовой проект 902-2-227, разработанный Гипрокоммунводоканал МЖКХ

СССР, 1975. (54) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АНАЭРОБНЫМ СБРАЖИВАНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В УСТАНОВКЕ (57) Изобретение может быть использовано в сельскохозяйственном производстве для автоматизации анаэробного

Изобретение относится к управлению технологическими процессами и может быть испо ьзовано в сельскохозяйственном производстве для автоматизации анаэробного сбраживания органических отходов, а также при переработке отходов и стоков с органическими включениями промышленных предприятий и в коммунальном хозяйстве.

Цель изобретения - увеличение производительности биоэнергетических установок.

На фиг. 1 изображена технологическая схема биоэнергетической установсбраживания навоза, а также при переработке отходов ii стоков с органическими включениями в пищевой, лесоперерабатывающей промышленности и в коммунальном хозяйстве, Цель изобретения — увеличение производительности биоэнергетических установок за счет повышения качества управления. 1анная система управления включает контуры регулирования подготовки исходного навоза подогревателем- выдерживателем и микробиологическим реактором, что позволяет повысить производительность биоэнергетической установки до 60, за счет обеспечения равномерной нагрузки микробиологического реактора в течение суток, качестве -ной подготовки исходного навоза, а также снизить капитальные затраты эа счет уменьшения объемов подогревателя-выдерживателя и реактора. 2 ил. ки; на фиг. 2 - блок-схема системы автоматического управпения.

Система состоит иэ трех подсистем управления технологическими линиями.

Линия "Подготовка исходных отходов" содержит датчик 1 верхнего и датчик 2 нижнего уровней отходов в приемнике, исполнительный механизм

3 перекачки отходов, исполнительный механизм 4 переключения потока органических отходов на сброс излишков и хранилище, оборудованный первым да1чиком 5 положения (открыто) и вт 1рым датчиком 6 положения (заркыто), и

1567628 полнительный механизм 7 переключения потока отходов на загрузку подогревателя-выдерживателя, оборудованный третьим датчиком 8 положения (откры5 то) и четвертым датчиком 9 положения (закрыто), исполнительный механизм 1О переключения потока отходов на перемешивание в приемнике, оборудованный пятым датчиком 11 положения (открыто) 10 и шестым датчиком 12 положения (закрыто), исполнительный механизм 13 измельчения отходов, с первого по шестой блоки 14-19 совпадений, первый блок 20 счета времени и с перво- 15 го по пятый блоки 21-25 управлений.

Линия "Подогреватель-выдерживательн содержит датчик 26 верхнего и датчик 27 нижнего уровней отходов в подогревателе-выдерживателе, исполнительный механизм 28 перемешивания отходов, датчик 29 температуры отходов, исполнительный механизм 30 нагрева отходов, оборудованный седьмым датчиком 31 положения (открыто и 25 восьмым датчиком 32 положения (закрыто), с седьмого по десятый блоки

33-36 совпадений, второй блок 37 счета времени и шестой и седьмой блоки .

38 и 39 управлений. 30

Линия "Микробиологический реактор" содержит датчик 40 температуры отходов, датчик 41 давления биогаза в микробиологическом реакторе, исполнительный механизм 42 перекачки отходов, исполнительный механизм 42 загрузки микробиологического реактора, оборудованный девятым датчиком 44 положения (открыто) и десятым датчиком

45 положения (закрыто), исполнитель- 40 ный механизм 46 перемешивания отходов, одиннадцатый датчик 47 положения механизма перемешивания, исполнительный механизм 48 нагрева отходов, оборудованный двенадцатым датчиком 49 45 положения (открыто) и тринадцатым датчиком 50 положения (закрыто), исполнительный механизм 51 отбора биогаза, исполнительный механизм 52 подачи теплоносителя в теплообменники, с одиннадцатого по четырнадцатый блоки 5356 совпадений, третий и четвертый блоки 57 и 58 счета времени, блок

59 счета оборотов и с восьмого по тринадцатый блоки 60-65 управления.

Установка снабжена также устройством 66 измельчения крупных включений в органических отходах.

Датчики 1, 2, 26 и 27 представляют собой сигнализаторы уровня типа

СУС-13 или ENH-10, датчики 29 и 40 температуры представляют собой конечный выключатель, фиксирующий положение исполнительного механизма

46 перемешивания отходов в микробиологическом реакторе (наличие, отсутствие), датчик 41 давления представМ ляет собой электроконтактный мановакуумметр типа ТНС, фиксирующий нижний и верхний пределы заданного давления газа в микробиологическом реакгоре, датчики 5, 6, 8, 9, 11, 12, 31, 32, 44, 45, 49 и 50 положений представляют собой микропереключатели, фиксирующие положения (открыто, закрыто) исполнительных механизмов шланговых электрозатворов и трехходовых кранов. Блок 14 совпадений состоит из логического элемента И-ИЛИ, блок 15 совпадений - из логического элемента ИЛИ-НЕ, блок 16 совпаденийиз логического элемента И, блок 17 совпадений - из логического элемента

И-НЕ-ЗАПРЕТ, блок 18 совпадений - из логического элемента ИМПЛИКАЦИЯ, блоки 19 и 33 совпадений - из логического элемента И-ИЛИ, блок 34 совпадений - из логического элемента И, блок

35 совпадений - из логического элемента И-НЕ, блок 36 совпадений — из логического элемента ЗАПРЕТ, блок 53 совпадений - из логическо -о элемента

И, блок 54 совпадений - из логического элемента ИЛИ, блок 55 совпадений из логического элемента ИЛИ-ЗАПРЕТ

1-ЗАПРЕТ 2, блок 56 совпадений - из логического элемента ЗАПРЕТ.

Блок 20 счета времени состоит из логического элемента И-ÇA)EPßÊË, блок

37 счета времени — из логического элемента ЗАПРЕТ-ЗА 1ЕРЖКА 1-ЗАДЕРЖКА 2, блок 57 счета времени из логических элементов ЗАПРЕТ-ЗАДЕРЖКА 1 и И-ЗАДЕРЖКА 2, блок 58 счета времени — из логического элемента НЕ-ЗАДЕРЖКА. Блок

59 счета оборотов состоит из логического элемента ИЛИ-И и счетчика (например, реле 8Л-59).

Блоки 21, 22, 39, 61, 63 и 65 управлений состоят из однофидерных нереверсивных станций управления, включающих автоматический выключатель, нереверсивный магнитный пускатель и кнопки ручного управления, блоки 2325, 39, 60, 62 и 64 управлений состоят из однофидерных ревеосивных станций

1567628 управлений, включающих автоматический выключатель, реверсивный магнитный пускатель и кнопки ручного управления.

Исполнительнь>е механизмы 3, 28 и

42 состоят из электродв«гателей npuFoïoâ насосов перекачки отходов, исполнительный и ханизм !3 - из электРОДВИГатЕЛЯ ПРИВОДа ИЭМЕЛЬчИт JlR

О-ходов, исполнительный мех»ниэм 51из электродвигателя Гр Вода компрессорного гаэ», исполнитзльный механизм 52 - из электоо вига!еля привода нас са горячей воды, исполнительные механизмы 4, 7, 10 и 43 - из электродвигателей привода шланговых затворов, исполнит .льные механизмы

30 и 48 — и= электр .Двигателей привода в системе нагрева Отходов, исполнительный механизм >6 - из эге <ТРОДВИгатЕЛЯ ПРИВОДа МЕШаЛКИ ОТХОДОВ р. ми><робиологическом реакторе.

Система автоматического управления анаэробным сбраживание>л Органических отходов работас следующим образом.

В установленно;. г>....чме рабс-.,, установки, когда подогрев»тель-выдерживатель и микробиоло>.ический с,с. ктор заполнены отходам;, .;" .Эл (нали ие) от датчика 27 постулает на вх»J; блока

57. На втором Вх >де бл;1ка 57 Отгутст-.

ВУет сиГ¹! Jl (oTIвузы. По истечении этОГО Бремени сиГнал блока

57 поступает Hà вход бло <-.; 60. Это приводит к вкл- чению а!.íèTHoão ïóñкателя (открытие,, сигн;>л с которого поступает на исполнительный механизм

43, voòoooìó разреc,»oT: я Открытие шлангового электроэатвора, При полном отклытии шлангового элсктроэатвора срабатыв»ет датчик 44, сигнал (о ><рытО) которого поступает на Входы блоков 53 и 57, что приводит к :нятию сигнала с блока 60. На входах блока 57 сигналы От датчиков 27 и 44 с.oâïàäçf<>T, проис:.>дит.отсчет времени работы. Снятие сигнала от блока 57 с блок» 60 приводит к Откгючению магнитного пус><ателя (открытие) и Остановк-. электродвигателя ислолчительного меха,чизма 4"-. Совпадсние сиг>-эла (налич;.е) От датчика

27 и си-нала (откр ITD. от д»1чика 44 на Входах блока 53 приводит к лоявлеHI!I<> сигнала на Входе ". л ка 61. Это

ЛРИВОЛИТ < ВКЛЮ«С«>и«Э ИСЛОЛНИтЕ> ЬНОГО механизма 42. Происходит загрузка микробиологического реактора подготовленными в подогревателе-выдерживателе органическими отходами.

По истечении време>4и работы от блока 57 на другой вход блока 60 поступает сигнал, который включает магни1ный пускатель (закрытие), сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 43, При закрытии шлангового электрозатвора сигнал (открыТо) AT датчика 44 =нимается с входов блоков 5; и 53; возвращая их в исход>э «.:а сос>ояние. С> гнал от блока 57

c«" мается с блока 60, который снимает сигнал с исполнительного механиз43, а сигн»J1 Ог блока 53 снимается с блока 61, который снимает сигнал с исполнительного механизма 42, Цикл за руэки реактора заканчивается. Длительность паузы и работы устанавлиВаются опсратсрс м н» элементах 3A"

ЧЕРЖКА 1 и ЗСЯЕРri(KA 2 блока 57.

При загрузке реактора уровень отходов в подсгревателе-выдерживателе нимается и сигнал (наличие) от датчик» 36 снимается с входа блока 36, на в<Эрой вход которого поступает

З си нал (закс>ыто) от датч1ка 45. При с - владении этих сигналов на выходе блока 16 появляется сигнал, ко орый по-.òóïàåò на вход блока 24, что при одит к включению магнитного пускаг ля (открытие), сигнал с которого 5 поступает на исполнительчыи механизм

10, ра Эре>ла><>щи и включение электродвигателя 4,» откр .,>тие шл;-:ч ОВО! электроэатвора.

Пр« полном Открытии шлангового элекгроэатвора сигнал От датчика 11 (От><рь 1,:.,I лсстулает на вход блока 14, На ДРУГИ<- ВХОД !:OTÎÐOÃO ПОСтУПаЮт

45 сиг наль (чали <и:-, От датчика 2 и сигнал От блока 36, Совпаде«ие этих сигналов "риводит к лояв.:чию сигнала

Hd вых >де бло«В 1 >, котор.>й лостуласг ча вход бл;I<» "2, что приводит к

ВКЛЮЧЕНИЮ ЧСЛ > Л Л ТЕЛЬ НС>ГО МЕХаНИЗМа

3. Происходит л".C-,»ме>>ивание отходов

/ в прие>лнике, пр этом сигнал !Открыго) от Датчик> 11 лостулаег на вход !

>. 10K 20 > HB Цp) Гис ВхОДы > Оторого

ГОСтУПаЕт Сис Нап (НВЛИ ИЕ) ОТ ДатЧИ55 ка 2 и сигн->f; от бJ ока 36. Происходит Отс. чет Всем" ...1 ремешивания. ,,ри исте >.-нии -. . ГО Времени сигнал с блока 20 лocTvf13=T н В од блока

15676.".8

21, что приводит к включению исполнительного механизма 13 ° Сигнал с блока 21 поступает на один иэ входов блока 23, что приводит к включению исполнительного механизма 7.

Часть отходов, отбираемал исполнительным механизмом 3 из приемника, через исполнительный механизм 1О возвращается в приемник, обеспечивая не- 10 прерывную гомогенизацию их (перемешивание). Другая часть отходов через исполнительные механизмы 7 и 13 измельчается и поступает в подогреватель-выдерживатель. Происходит дОзагрузка подогревателя-выдерживателя.

При полной загрузке подогревателявыдерживателя сигнал от датчика 26 поступает на вход блока 36, который снимает сигнал с блоков 14, 16 и 20, что приводит к отключению исполни-! ,тельных механизмов 3 и 13. На входе блока 15 отсутствует сигнал от блока 36 и на выходе блока 15 полвляется сигнал, который поступает на другой 25 вход блока 23. Это приводит к включению магнитного пускателя (закрытие) блока 23, сигнал с которого постучает на исполнительный механизм 7, ко",о@о у разрешается закрытие шлангового электрозатвора. На входе блока

l7 отсутствует сигнал от блока 36, что приводит к появлению сигнала на выходе блока 17, который поступает на другой вход блока 24. Это приводит к включению магнитного пускателя (закрытие) блока 24, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 10, которому разрешается закрытие шлангового электроэатвора. Цикл 40 загрузки подогревателя-выдерживателя заканчиваетсл.

При загрузке подогревателя-выдерживателя температура отходов в нем снижается. Сигнал (минимум) от датчи- 45 ка 29 поступает на вход блока 34, на второй вход которого поступает сигнал (наличие) от датчика 27. Эти сигналы совпадают и на выходе блока 34 появляется сигнал, который поступает на один из входов блока 39, что приводит к включению магнитного пускателя (открытие) блока 39, сигнал с которого поступает »а исполнительный механизм

30, которому разрешается открытие трехходового крана. При полном открытии крана сигнал с датчика 31 (открыто) поступает на вход блока 33, на другие входы которого поступают сигналы от датчиков 27 и 29. Зги сигналы совпадают и на выходе блока 33 появляется сигнал, который поступает на вход блока 38, что приводит к включению магнитного пускателл, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 28, которому разрез>эетсл включение насоса. Сигнал (открыто} от датчика 31 поступает на вход блока 54 и на его выходе появляется сиг— нал, который поступает на вход блока

63, чтО приводит к включению исполнительного механизма 52.

Исполнительным механиэмо 28 отбираются отходы из нижней части Ilogoгревателя-выдержияателя и через вну-треннюю трубу теплообменника (труба в трубе) подаются в верхнюю ° ясть подогревателя-вылерживатсля. В пространстве между наружной и внутренней трубами теплообменника через исполнительные механизмы 30 и 52 циркулирует встречным потоком горячая вода от энергоблока. Происходит интенсивный нагрея отходов я г догревагеле-выдержияателе.

При достиже> ии заданной температуры отходов в подогревателе-выдерживателе сигнал (минимум) QT датчика 29 снимается с входоя блоков 33, 34 и

35. блок.: 33 и 34 снимают сигналы с. блоков 38 и 39. Испол»»гель. .ый механизм 28 Отключается. Отсутствие сигнала от датчика 29 приводиг к появлению сигнала на выходе бло>га 35, ><оторый постучает на другой B. ñoä блока 39. Этг> приводит к включению магчитного пускателя,закрыгие) блока 39, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 30. Еран закрывается. C входа блока 54 снимается сигнал от да гчика 31, что приводит к снятию сигнала от блока 54 на блок 63 и откгючению исполнительного механизма 52. Цикл нагрева отходов в подсгреяатсла-вь>лерживателе заканчивается.

В процессе яыдержияания отходов в подогревателе-выдержияателе (гидроли и кислогообразование) происходит их расслаивание. Сигнал (открыто) от датчика 31 отсугстяу=.ò на входе блока 37, на другой вход которого поступает сигнал (наличие) от датчика 27. Происходит отсчет яреме и .>яузы, По истечении этого времени си нал от блока 37 поступает на вХод блока 33. Наличие сигналя от блока

t 567628 исходит нагрев Отхо IOB.

J, <«

При достижении т<мпе.;: уры осадка

B реакторе зада«<ног:.1 значения cIIr HRJI (мин<л««ум) от г<«тчика, 9 . пмч. ется с вх<-да блока 62, «то привоцит к Включению маг«<итного пускат гя,закрытие) ( блокэ 62, сигнал с ;. . рого поступает 4О исполнительный ме .- l «B 1 4«8. С входа блока 54 снима ° <я слг .;.л оТ датчика 49, что ривг ди к снятию с. гнала от блока 54 íà for«к 6S и от <лзчению испол«<«тельно«-о механизм» 52.

Цикл нагревs о xoq<1 B в микробиологическом реакторе за«.-.н-. заетс

Для актигизацли жиз« едеятельносTv, микроорганизмов, i of огени за ц 1«отходоя и Выравнивания т «<легат /Оы пО всему обьему в pcs«

HB входе блок« 58 о-.cyтсгвует сигнал от блока 56, про«сха,ит отсчет времени пау,ы. По и те ени этого времени

55 сиг««ал от б ока 58 поступает на в; од блока 55. Поспедний;1<-сылает с««гнал

«га вход блока 64. что приводит к включению ма f .<Ит ного пускателя (и ря1

37 на входе блока 33 приводит к появлению сигнала от блока 33 на вход блока 38, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 28, По истечении времени работы Hscoca про<«сходит сброс бJ«o« снимается сиг л<:<г or б ок;: 33 = входе» fp блока 38 « исполнитег л<: ".î механизм=, 28, Та«< осущестягяеrc«< геремешивание

ОтхОдов в пОГ1<«гp".< =. те <- вы. Врж«ватс. . <1«, ««ЛИ ЕГЛ ИОСТ«-, n у Эы и р-if..o ь нЭСОСа ус тана влл;:ются опера r opo" н-1 эпе" ентах ЗАцЕ РЖКА i и ЭА! Е Р««<« .А 2 блока 37 .

В процесг.е работы установя за счет теплоготepb количество о-ходов

В микро:иолог<л

62. Это приводит к включ нию ма, I т— но«о гускателя (открытие) <1г;,ка 62, сигнал с которого поступает на исполнитель.ный механизм f«P«. Up« полном 25 открытии крана сигм::и оТ датчика 49 (открыто) поступает в в,,од бло,<а 54, Это при Водит l< 1,:. < < <<,«ю м I нит«<ого пускателя блока,1,, :и;--JI = котороr о пост упает «-: «;с.олн«,B lь;... механизм 52. Чере лс-<„;« итепьн . ° механлзмь« 48 II 52 цир«ула".««ует г-ряч,-:г

Вода В ТВГ1лО< М< I!HI< êå Гг« I;, <,«- . «г<ро мое вращение) блока 6Ji, с««г ««1JI г. к<.;— торого поступает на исполн«1егы<ый механизм 46, При выполнении одног..

c .Ioðoòà мешалки сигнал от «1ат<«ка «7 поступает на вход блока 59, < а втор<1 I вход которого поступает сиг«1ал от бл ка 64, происходит считыва«<«е

На в,",од блок 59 при каждом «1ог«1ом обоооте мешалки. После заполнения

e>I«

От ГатЧИК-< Ч/ С ВХОда пе!

< дат и«. 47 и блока Ь4 сн«маются с бгoк;, 59, В. вращая его B исходное

< Остоянис. С«1гнал с BTopor Выхода бпока 55 поступает Н; вход блока 56, на втором вх;де которого отсутствует си« нал От блок 59 и на яыходе блок»

56 пс вляется сигнал, «

58 на«инает отсчет времени пауз..l.

f(икл пере Ieflfvssния отходов B м«кробиологическом реакторе заканчивается.

Время паузы устанавливается оператором на элементе ЗАцЕРЖКА бл ка 58.

В процессе анаэробного сбраж« чан«я органическ. х отходов В микробиологиче=ком реактоо на:<аплив,-,ется б«< газ.

При Достижен««1 давлен; я биогаза зпд1!I

íîй величины сигнал (максимум) от дат1567628 чика 41 поступает на вход блока 65, что приводит к включению магнитного пускателя блока 65, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм

51. Происходит отбор биогаза, который через блок очистки и хранения подается на энергоблок для выработки электроэнергии и тепла (горячей воды) или к потребителю (например, в котельную животноводческой фермы). При снятии сигнала от датчика 41 отключается блок 65 и исполнительный механизм 51.

Цикл отбора биогаза завершается.

8 случае переполнения отходами приемника сигнал (наличие) от датчика

1 поступает на вход блока 18, на втором входе которого отсутствует сигнал от датчика 11, На выходе блока 18 появляется сигнал, который поступает на 2р один из входов блока 25, что приводит к включению магнитного пускателя (открытие) блока 25, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм

4. При полном открытии шлангового электрозатвора сигнал от датчика 5 поступает на вход блока 14, на выходе которого появляется сигнал, который поступает на вход блока 22, что приводит к включению магнитного пускате- gp ля блока 22, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 3.

Отходы через исполнительные механизмы 3 и 4 сбрасываются в хранилище.

При снижении уровня отходов н приемнике сигнал от датчика 1 снимается с входов блоков 18 и 19. Блок 18 сбрасывается н исходное состояние и его сигнал снимается с блока 25. На выходе блока 19 появляется сигнал, 40 который поступает на второй вход блока 25, что приводит к включению магнитного пускателя (закрытие) блока

25, сигнал с которого поступает на исполнительный механизм 4. Сигнал от 45 датчика 5 снимается с блока 14, возвращая его в исходное состояние, что приводит к отключению магнитного пускателя блока 22 ч исполнительного механизма 50

8 процессе сброса отходов в хранилище может прийти сигнал от блока 36 на загрузку подогревателя-ныдержинателя. Прч открытии исполнительного механизма 10 сигнал от датчика 11 поступает на входы блоков 18 и 19.

Это приводит к отключению блока 18 и включению блока 19. Таким образом, достигается блокировка от совместной работы схем загрузки ппдогреватег . выдерживателя и сброса излишков . ходов в хранилище.

При снижении уровня отходов в приемнике ниже критического значения сигнал (наличие) от датчика 2 снимается с блоков 14-17 и 20, что приводит к отключению исполнитель ых мехвнизмов 3 и 13 и закрытию исполни-.ельных механизмов 7 ч 10 (шлангоных злектрозатворов), Для отключения электродвигателей приводов исполнительных механизмов (шланговых электроэатноров и тре:хходовых кранов) при крайних положениях (закрыто-открыто) сигнагbl от датчиков

5, б, 3, 9, 11, 12, 31, 32, 44, 45, 49 и 50 заведены на блок-контакты соответствующих магнитных пускателей блоков 23-25, 39, 60 и 62.

Дальнейшая работа аналог . чна вышеописанной, формула и з о б р е т е н и я

Система автоматического управления анаэробным сбражинанчем органических отходов в уста онке нкгючающей микробиологический реактор с устройствами нагрева и. перемешчванчя, ".,бпрудонание отбора, очистки ч,накопления биогаза, содс ржащая станы«ю управленил, состоящую иэ блоков управления, да тчико: уровней отходов, температуры, давления бчогаза, чсгог чительные механизмы перекачки, перемешивания ч эагруэк,1 орг мчческчх отходов, перев.пюченил потока органических отходов нв сброс излишков, перемешинанчя н приемнике, загрузки мчкробиологчческогD реактора, отбора биогаэа, подачи теплоыосчтелл в теппообменникч, соединенные с блоквмч управлений станции управления, о т л и ч а ю щ а в с в тем, что, с целью увеличения грочз водитель>к с ги, установка снабжена подогреввтелемныдержчнателем ч устройством измельчения крупных включений н органических отходах, а система дополнч1ельно содержит блоки совпадений, блоки счета времени и огок счета оборотов, датчики нижнего и верхнего уровней органических отходов, устанввлiiB lE мые в приемнике и подогревателе-вь:— держивателе, датчики положений, устанавливаемые на исполнительных мРхвнизмах перемешивания органическчх

1(Г л 18 отходов в микробиологическом реакторе, переключения потоков органических отходов и теплоносителя, при этом выход датчика нижнего уровня органических отходов в приемнике подключен к входам первого, второго, третьего и четвертого блоков совпадений и первого блока счета времени, на вторые входы которых подключен выход десятого блока совпадений, выход датчика верхнего уровня органических отходов в приемнике подключен к входам пятого и шестого блоков совпадений, на третий вход первого и вторые входы пятого и шестого блоков совпадений и третий вход первого блока счета времени подключен выход пятого датчика положений, четвертый вход первого блока совпадений подключен к выходу первого датчика положений, выход первого блока счета времени подключен

20 к входу первого блока управлений, выход первого блока совпадений подключен к входу второго бг1окэ управлений, выход первого блока управлений подключен к входу третьего блока управлений, второй вход которого подключен к выходу второго л >кэ совпадений, выход третьего блока совпадеi. é под30 ключен к входу четвертого блока управлений, второй вход котооого подключен к выходу четвертого блока совпадений, выход пятого бгюкэ совпадений подключен к входу пятого блока управлений, второй вход которого подкгючен к выходу шестого блока совпадений, выход датчика нижнего уровня органических отходов в подогревателе-выдерживателе подключен к входам седьмого, Bocb мого, девятого, одиннадцатого блоков совпадений и второго и третьего блоков счета времени, выход датчика температуры в подогревателе-выдерживэте40 выход датчика верхнего уровня органических отходов в подогревателе-выдерживателе подключен к входу десятого блока совпадений, второй вход которого подключен к выходу десятого датчика положений, выход седьмого датчика положений подключен к входам вто50 ле подключен к вторым входам седьмого,45 восьмого и девятого блоков совпадений, рого блока счета време и и седьмого и двенадцатого блоков сгвпэденнй, выход девятого датчика положений подключен к BTopbiH входам одиннадцатого блока совпадений и третьего блока счета времени, выход второго блока счета времени подключен к четвертому входу седьмого блока совпэрений, выход которого подключен к входу шосто го блока управлений, выход восьмого блока совпадений подключен к входу седьмого блока управлений, к второму входу которого подключен выход девятого блока совпадений, выход третьего блока счета времени подключен к входу восьмого блока управлений, к второму входу котооого подключен второй выход третьего блока счета времени, выход одиннадцатого блока совпадений подключен к входу девятого блока управлений, выхог1,датчика температуры в микробиологическом реакторе подключен к входам десятого блока управлений, выход датчика давления подключен к входу тринадцатого блока управлений, выход двенадцэтого датчика положений подключен к второму вх"ду двенадцатого блока совпадений, выход которого подключен к входу одиннадцатого блока упрэвлеHI .é, выход одиннадцатого датчика положений подключен к входам тринадцатого блока совпадений и блока счета оборотов, выход двенадцатого блока управлений подключен к второму входу блока счета оборотов, второй выход двенадцато-го блока управлений подключен к третьему входу блока счета оборотов, выход которого подключен к входам тринадцатого и четырнадцатого блоков совпадений, выхсд тринадцатого блока совпадений подключен к входу двенадцатого блока управлений, второй выход тринадцатого блока совпадений подключен к второму входу четырнадцатого блока = îâïàäåíèé,,выход которого подключен к второму входу двеI надцатого блока управлений и входу четвертого блока счета времени, выход которого подключен к третьему входу тринадцатого блока совпадений.

1567628

Фиг.! б4 ьй @wager awaga0 тонио. побогроЯ . Ъноо. Нокро0оотгаченад роокоьор вооь - 0ырержйбапиь

Ф

Фио.7

Составитель Г.Богачева

Редактор M.Ïeòðîâà Техред M.Дидык Корректор В.Кабаций

Заказ 1302 Тираж 478 Подписное

ВНИИПИ Государст венного комитега по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

11>П35, Москва, W15, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский номбинаг Патент, г. Ужгород,,». Гагарина,101

Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке Система автоматического управления анаэробным сбраживанием органических отходов в установке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике культивирования микроорганизмов и направлено на улучшение стабилизации заданных уровней PO<SB POS="POST">2</SB> в колонных ферментерах полного вытеснения

Изобретение относится к микробиологической промышленности и исследовательской практике в этой области и применяется при культивировании метанокисляющих бактерий по замкнутой по газу схеме

Изобретение относится к клинической микробиологии

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для автоматического управления процессами сепарирования дрожжевых суспензий при производстве кормовых дрожжей, например паприна

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может использоваться для автоматического управления процессом промывки дрожжевой массы водой при производстве кормовых дрожжей, например паприна

Изобретение относится к системам автоматического управления процессом дозирования компонентов для стерильных процессов ферментации и может быть использовано в химико-фармацевтической и микробиологической промышленности

Изобретение относится к пищевой, гидролизной и микробиологической промышленности и может найти применение при оперативном контроле процесса накопления биомассы

Изобретение относится к способам управления процессом ферментации STREPTOMYCES GRISEUS и направлено на повышение точности определения окончания процесса ферментации микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для управления расходом подпитывающего субстрата в полупериодических процессах культивирования микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов, и может быть использовано при производстве дрожжей хлебопекарных

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано в сельском хозяйстве для управления процессом ферментации органического сырья

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к фармацевтическому и биотехнологическому производству, а также может быть использовано при очистке сточных вод, на производствах с применением процессов сбраживания и ферментации

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к производству хлебопекарных дрожжей
Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано при управлении периодическим воздушно-приточным биотехнологическим процессом в биореакторе

Изобретение относится к биотехнологии, биохимии, технической микробиологии и, в частности, может использоваться для измерения теплопродукции микроорганизмов в исследовательских и лабораторных ферментерах

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при автоматизации процесса культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов

Изобретение относится к области биотехнологии, биохимии и технической микробиологии и может быть использовано в длительных непрерывных и периодических процессах при строгом поддержании массы культуральной жидкости
Наверх