Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей

 

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК! ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ( (я)5 G 05 О 11/00 а 1,..., 1

",« Г,)ч,1(„Y !

ПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ра в т

С н н с

У и

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

21) 4925066/24

22) 04.04.91

46) 30,08.93. Бюл. ¹ 32

71) Коммунарский горно-металлургический нститут

72) И.Н. Шалашная и А.M. Гривко

56) 1. Автоматизация металлургических печей./Под ред. О.М. Блинова. M.; Металлуря, 1975, 375 с.

2. Авторское свидетельство СССР

1658126, кл. G 05 D 11/00, 1989, 4) СИСТЕМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРЕХКОМПОЕНТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

7) Изобретение относится к устройствам правления или регулирования соотношения компонентов газообразных сред в меаллургической и др. производствах. Цель эобретения — повышение точности регулиования теплоты сгорания и плотности газоИзобретение относится к устройствам упаления или регулирования соотношения мпонентов газообразных сред в металлурческой, химической, нефтехимической и угих сходных производствах, где возникает обходимость поддержания соотношения сходов газов с одновременным регулиронием и стабилизацией давления, теплоорной способности, и плотности газовой еси перед сжиганием.

Целью изобретения является повышее точности регулирования теплоты сгорая и плотности газообразных смесей за ет регулирования соотношения между сходами исходных компонентов путем ета теплоты сгорания исходных газов и их отностей.,, Ы „, 1837264 А1 образных смесей. Новое в системе то, что задатчик соотношения расходов первого и второго компонентов включает в себя задатчики плотности первого, второго, третьего компонентов и смеси, пятый, шестой, седьмой и восьмой сумматоры, четвертый блок умножения и второй блок деления, причем задатчик плотности первого компонента соединен с первым входом пятого сумматора, второй вход которого соединен с задатчиком плотности смеси и с первыми входами шестого и седьмого сумматоров, второй вход шестого сумматора соединен с задатчиком плотности третьего компонента, а выход шестого сумматора соединен с первым входом четвертого блока умножения, второй вход которого соединен со входом задатчика соотношения расходов, который присоединен к выходу первого блока деления, 1 ил.

На чертеже изображена блок-схема системы для управления процессом приготовления трехкомйонентных газовых смесей с учетом технологических параметров исходных газов и заданных параметрах смеси и включает в себя трубопроводы 1,2,3 исходных газов и трубопровод смеси 4, присоединенные к смесителю 5, контур регулирования давления смеси, включающий последовательно включенные датчик давления смеси 6, установленный на трубопроводе 4 смеси, регулятор давления смеси 7 с задатчиком 8 и регулирующий клапан 9 на трубопроводе 1 подачи первого компонента, контур регул ирования расхода второго компонента, включающий последовательно включенные датчик 10 расхода второго компонента, первый регулятор расхода 11 и регулирующий, клапан 12

1837264

55 на трубопроводе 2, контур регулирования расхода третьего компонента включающий последовательно соединенные датчик 13 расхода третьего компонента, второй регулятар 14 расхода и регулирующий клапан 15 на трубопроводе 3, задатчик 16 соотношения расходов первого и второго компонентов, включающий эадатчики 17 — 20 плотности первого, второго, третьего компонентов и газовой смеси, соответственно пятый, шестой, седьмой и восьмой сумматоры 21 — 24, четвертый блок умножения 25 и второй блок деления 26, причем сумматоры

23 и 24 выходами присоединены соответственно ко второму и первому входу второго блока деления 26, входы сумматора 23 присоединены к эадатчику 18 плотности второго газа и задатчику 20 плотности смеси, входы сумматора 24 присоединены непосредственно к выходу сумматора 21, входы которого подключены к зэдатчикам 17 и 20 плотности первого газа и смеси, и через четвертый блок умножения 25 — к выходу сумматора 22, входы которого присоединены к задатчикам 1.9 и 20 плотности третьего газа и смеси, Выход задэтчикэ 16 соотношения расходов первого и второго компонентов присоединен непосредственно к выходу второго блока 26 деления и связан с первым входом первого блока 27 умножения и вторым входом второго блока 38 умножения.

Выход первого блока 27 умножения присоединен ко второму входу первого регулятора 11 расхода второго компонента, à его второй вход — к выходу датчика 28 расхода первого компонента.

Третий блок 29 умножения, через второй вход которого датчик 28 расхода первого компонента связан со вторым входом второго регулятора 14 расхода третьего компонента, своим первым входом присоединен к выходу первого блока 39 деления и входу эадатчика 16 соотношения расходов первого и второго компонентов, связанным со. вторым входом его четвертого блока 25 умножения.

К первому и второму входу первого блока 39 деления соответственно присоединены выходы третьего 36 и четвертого 37 сумматоров, входы сумматора 36 присоединены к задатчику 32 теплоты сгорания третьего гэзэ и задатчику 33 теплоты сгорания смеси, а входы сумматора 37 — непосредственно к выходу сумматора 34, выходы которого присоединены к эадатчикам 30 и

31 теплоты сгорания первого газа и смеси и, через блок 38 умножения. к выходу второго сумматора 35, входы которого присоедине5

45 ны к задатчикам 31 и 33 теплоты сгорания второго газа и смеси.

Устройство работает следующим образом.

Задатчиком 8 давления устанавливается необходимое давление смешанного газа в трубопроводе 4 смеси, которое стабилизируется контуром регулирования давления за счет воздействия на расход газа, подводимого к смесителю 5 по трубопроводу 1.

Расход первого газа, подаваемого в смеситель 5 измеряется датчиком расхода

28 и в виде сигнала задания поступает на второй вход первого регулятора 11 расхода через блок 27 умножения, изменяющий сигнал с датчика 28 расхода первого компоне;та в К1 раз. Этот сигнал является задающим воздействием для регулятора расхода второго компонента.

На первый вход регулятора 11 поступает сигнал обратной связи с датчика 10 расхода второго компонента. Сигнал управления регулятором 11, пропорциональный необходимому (заданному) расходу второго газа, поступает на регулирующий клапан 12 на трубопроводе 2-ro компонента. Этим достигается поддержание расхода второго газа с учетом изменяющегося расхода первого газа и соотношения между ниР2 ми К1= —, определяемого эадатчиком 16

F> с учетом плотности исходных газов, заданной плотности смеси, и их теплоты сгорания.

Сигнал, пропорциональный расходу первого компонента, измеряемый датчиком

28 расхода поступает также на второй вход третьего блока 29 умножения, на первый вход которого поступает сигнал от первого блока 39 деления, пропорциональный коэффициенту соотношения расходов между первым и третьим компонентами.

Гз

F2=

F1 где F> и Ез — расходы первого и третьего компонентов.

Сигнал с блока 29 умножения поступает на второй вход второго регулятора 14 как задающее воздействие. Сигнал обратной связи поступает на регулятор 14 с датчика

13 расхода íà его первый вход. Сформированный сигнал управления регулятора 14 воздействует на регулирующий клапан 15, чем достигается регулирование и стабилизация расхода третьего компонента с учетом изменяющегося значения как расхода первого компонента так и заданных соотношений К1 и К2 между расходами компонен1837264

10

Кг

ЦЗ gc

30 д

Q3 Qc тов в газовой смеси определяемых с учетом теплоты сгорания и плотности исходных газов и смеси.

В системе управления теплота сгорания смешиваемых газов измеряется путем отбора проб или с помощью стационарных прецизионных приборов, устанавливаемых в лабораториях газовых служб предприятий.

Измеренные значения теплоты сгорания смешиваемых газов периодически под,аются по каналам связи оперативному персоналу гаэосмесительной станции для мзменения уставок задатчиков 30,31,33. С помощью задатчика 32 устанавливается начение теплоты сгорания смеси.

Коэффициент соотношения между расодами первого и третье1 о газов вычисляетя на основании выражения де q1, ц2, цз, ц4 — теплота сгорания исходых газов и смеси.

F2

K1- — — коэффициент соотношения

Г1 всходов первого и второго газов.

Это выражение получено исходя из заона сохранения тепловой энергии смешиаемых-газов и смеси. На основании этого акона тепловая энергия. 0 выделяемая ри сгорании объема Fc смешанного газа авна сумме тепловой энергии объемов исодных газов Flt F2, FÇ, с исходной теплотой горания g1, ц2, QÇ, входящих в смесь, т,е.

Qc=Q1+Q2+Q3, Fcgc=F1g1+F2g2+F3g3

Т.к, F1+F2+F3=Fc (пРенебРегаем сжатим газов), что нельзя сказать о теплоте сгоа НИЯ т ° e° . q1+q2+Q31 qc, Tо

1+Г2+РЗ)Цс=F1Ц1+F2Ц2+ ЗЦЗ или F1qc+F2qc+F3qc=F1q1+F2q2+F3q3, F1(qc Ц1)+ 2(ас Ц2)= 3(ЦЗ Цс)

Отсюда расход третьего газа

F3

F1 цз — а.

Откуда коэффициент соотношения межтретьим и первым газом равен 1 F2

Г(Ц Ц )+Г, (Ц. — Ц2) (Р q + Ki (Чс Р2 1

g3 gc

Для вычисления коэффициента соотнош ния К2 в первом и втором сумматорах 34 и 35 определяются разности между теплот и сгорания смеси и соответственно пер35

55 вым и вторым газами, а в сумматоре 36— разность между теплотой сгорания третьего газа и смеси. Вычисленное значение разности сумматором 35 умножается во втором блоке 38 умножения, на величину коэффициента соотношения К1, вычисленную в задатчике 16, поступает с сигналом сумматора

34 на вход четвертого сумматора 37. Блоком

39 деления полученное значение делится на сигнал разности, полученный в третьем сумматоре 36.

Таким образом коэффициент соотношения К2 между расходами первого и третьего компонентов может изменяться в зависимости от заданных значений теплоты сгорания исходных газов и заданного значения теплоты сгорания смеси, а также в зависимости от величины коэффициента соотношения К1 между расходами первого и второго газов, вычисляемого в задатчике 16 соотношения. Т,е. сигнал, пропорциональный заданию на стабилизацию расхода третьего газа, определяется из выражения задз= (1 К1 K2)

В процессе работы, при изменении теплоты сгорания одного из газов, например, первого, и неизменных значениях теплоты сгорания двух других газов и смеси, оператор задатчиком 30 устанавливает новое значение теплоты сгорания, что приводит к изменению выходного сигнала первого сумматора 34, и к изменению выходного сигнала первого блока 39 деления. Это приведет к изменению величины коэффициентов K2 и как следствие к изменению задания на входе второго регулятора 14 расхода третьего газа. При этом изменится и значение коэффициента К1.

Аналогично работает система и при изменении теплоты сгорания второго или третьего газа (задатчики 31 и 33) при необходимости изменения теплоты сгорания смеси с помощью задатчика 32.

Задатчик 16 соотношения первого и второго газов работает следующим образом.

Блок деления 26 является выходным элементом в задатчике 16 соотношения расходов первого и второго газов.

Плотность смешиваемых газов измеряется путем отбора проб в экспресс-лабораториях или с помощью газовых плотномеров.

Измеренные значения плотности смешиваемых газов периодически передаются по каналам связи оперативному персоналу газосмесительной станции для изменения уставок эадатчиков 17,18,19. С помощью эадатчика 20 устанавливается необходимое значение плотности смеси.

1837264

Pñ Р2

Р2 Рс

Соотношение К1 между расходами первого и второго газа вычисляется задатчиком соотношения расходов на основании выражения. где Р1,,Р2,Рз, pc — плотность исходных газов и смеси. гз (цс — а }+к (ч, — цг1

F1 Чз — Чс эффициент соотношения расходов первого и третьего газов, Это выражение получается исходя иэ закона сохранения массы смешиваемых гаэов и смеси, Чс=Ч1+Ч2+Чз

Fcpc = F1 p1+ F2p2 + з/Ъ

Т,к. Fc=F1+F2+Fa (пренебрегая сжатием газов), что нельзя сказать о плотности, т,е.

P1+ P2+ P3=P с тО (F1+F2+Fa) р c=F1 р1+ F2 p2+ Рзр з или 1(рс- p1)+F (pñ cРЗ)=Р2(Р2- Рс) Е F1 (10

Р2 Pñ

Соотношение между вторым и первым газом получим. — „, (pc-p )+ —,,(p -p) Р2 Р

Сигнал, пропорциональный величине К1 в задатчике 16 соотношения расходов первого и второго газов формируется следующим образом.

В пятом сумматоре 21 определяется сигнал, пропорциональный разности между плотностью смеси и плотностью первого газа, в шестом сумматоре 22 определяется сигнал, пропорциональный разности между плотностью смеси 4 и плотностью третьего газа. Этот сигнал, измененный в четвертом блоке 25 умножения в К2, раз, поступает на первый вход восьмого сумматора 24, где складывается с сигналом, поступающим с выхода пятого сумматора 21. С выхода восьмого сумматора 24 сигнал поступает на второй блок деления 26, на второй вход которого поступает сигнал с седьмого сумматора 23, где определяется разность между плотностью смеси и плотностью второго газа.

Во втором блоке деления 26 вычисляется коэффициент К1соотношения между расходами первого и второго газов.

Таким образом, сигналы, поступившие со второго блока деления 26 и с датчика расхода 28 первого газа, на выходе первого блока умножения 27 позволяет получить сигнал, пропорциональный заданию на регулирование второго газа с учетом коэффициента К2. зад.2= (Г1, К1, К2), которое стабилизируется первым регулятором 11 расхода второго газа.

В процессе работы, при изменении плотности одного из газов, например первого, и неизменных значениях плотности двух других газов и смеси оператор задатчиком

17 устанавливает новое значение плотности, что приводит к изменению выходного сигнала на выходе пятого сумматора 21, и к изменению выходного сигнала второго блока 26 деления. Это приведет к изменению величины коэффициента К1 и К2 и как следствие к изменению как задания на входе первого регулятора 11 расхода второго компонента, так и задания на входе второго регулятора 14 расхода третьего компонента.

Аналогично работает система и при изменении плотности второго или третьего газа (задатчика 18 и 19) или при изменении плотности смеси с помощью задатчика 20, Формула изобретения Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей, содержащая первый, второй и третий трубопроводы компонентов, смеситель и трубопровод смеси, снабженный датчиком давления смеси, подключенным к первому входу регулятора давления, второй вход которого соединен с задатчиком давления, а выход соединен с регулирующим клапаном на первом трубопроводе, оснащенном датчиком расхода первого компонента, датчик расхода второго компонента через первый регулятор расхода соединен с регулирующим клапаном на втором трубопроводе, а датчик расхода третьего компонента соединен через второй регулятор расхода с регулирующим клапаном на третьем трубопроводе, эадатчик соотношения расходов первого и второго компонентов, первый, второй и третий блоки умножения, задатчики теплоты сгорания первого, второго и третьего компонентов и смеси, первый- четвертый сумматоры, а также первый блок деления, причем выход задатчика соотношения расходов первого и второго компонентов подключен к первому входу первого блока умножения, второй

1837264

10 вход которого соединен с выходом датчика расхода первого компонента, а выход соединен с вторым входом первого регулятора расхода, задатчик теплоты сгорания первого компонента соединен с первым входом первого сумматора, второй вход которого соединен с задатчиком теплоты сгорания смеси и первыми входами второго и третьего сумматоров, второй вход второго сумматора соединен с задатчиком теплоты сгорания второго компонента, а выход второго сумматора соединен с первым входом второго блока умножения, второй вход которого соединен с выходом задатчика соотношения расходов первого и второго компонентов, а выход соединен с первым входом четвертого сумматора, вторым входом соединенного с выходом первого сумматора, выход четвертого сумматора соединен с первым входом первого блока деления, второй вход которого соединен с выходом третьего сумматора, вторым входом соединенного с задатчиком теплоты сгорания третьего компонента, выход первого блока деления соединен с первым входом третьего блока умножения, второй вход которого подключен к выходу датчика расхода первого компонента, а выход соединен с вторым входом второго регулятора расхода, о т л и ч а юще е с я тем, что, с целью повышения точности регулирования теплоты сгорания и плотности газообразных смесей, задатчик соотношения расходов первого и второго компонентов включает в себя задатчики плотности первого, второго и третьего ком5 понентов и смеси, пятый — восьмой сумматоры, четвертый блок умножения и второй блок деления. причем задэтчик плотности первого компонента соединен с первым входом пятого сумматора, второй вход кото10 рого соединен с задатчиком плотности смеси и первыми входами шестого и седьмого сумматоров, второй вход шестого сумматора соединен с задатчиком плотности третьего компонента, а выход шестого сумматора

15 соединен с первым входом четвертого блока умножения, второй вход которого соединен с входом задатчика соотношения расходов, который присоединен к выходу первого блока деления, а выход четвертого блока умно20 жения соединен с первым входом восьмого сумматора, вторым входом соединенного с выходом пятого сумматора, выход восьмого сумматора соединен с первым входом второго блока деления, второй вход которого

25 соединен с выходом седьмого сумматора, вторым входом соединенного с задатчиком плотности второго компонента, причем выход второго блока деления присоединен к выходу задатчика соотношения расходов

30 первого и второго компонентов, 1837264! ю а г

Составитель Л.Птенцова

Техред М.Моргентал Корректор О.Кравцова

Редактор

Заказ 2864 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Ра шскэя наб. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей Система для управления процессом приготовления трехкомпонентных газовых смесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике для измерения доли испаренного вещества в газожидкостных потоках

Изобретение относится к области дозирования многокомпонентных смесей при количестве каналов дозирования, превышающем число дозируемых компонентов, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например химической, в частности, при приготовлении композиций в производствах синтетических моющих средств

Изобретение относится к устройствам управления или регулирования соотношения ) компонентов смеси в металлургическом , химическом и других производствах, где возникает необходимость поддерживав заданное соотношение параметров с одновременным регулированием их суммар|ного значения

Изобретение относится к области дозирования составляющих многокомпонентных смесей, в частности сырьевых компонентов при приготовлении композиций синтетических моющих средств, и может быть использована при производстве смесей заданного рецептурного состава в металлургической , химической, пищевой и других отраслях промышленности

Изобретение относится к системам управления соотношением компонентов газовой смеси в металлургической, химической, электрохимической, нефтеперерабатывающей пром-сти и других производствах

Изобретение относится к дискретному доэированию составляющих многокомпонентных смесей и может быть использовано в различных отраслях промышленности, например химической, в частности, при приготовлении композиции в производствах синтетических моющих средств

Изобретение относится к области производства товарных нефтепродуктов в отраслях нефтепереработки и нефтехимии и может быть использовано в товарно-сырьевых производствах, на нефтебазах и танкерах-смесителях для смешения товарных мазутов (котельных и технологических топлив, судовых мазутов) на стационарных установках и передвижных смесительных модулях

Изобретение относится к нефтехимической промышленности, а именно к процессам смешения жидкостей

Изобретение относится к устройствам для регулирования соотношения расходов двух сред

Изобретение относится к области техники, связанной с процессами горения, и может быть использовано во всех областях народного хозяйства, где требуется управлять по заданным критериям качества условиями взаимодействия атмосферы и агента, которые движутся относительно друг друга

Изобретение относится к средствам автоматизации и может быть использовано в трубопроводном транспорте при перекачке нефти из нескольких трубопроводов в общую магистраль, по которой смесь нефтей транспортируется к потребителю

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

Изобретение относится к автоматике и может быть использовано в цветной металлургии для дозирования реагентов, а также в других отраслях промышленности

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в двигательных установках внутреннего сгорания для управления их работой

Изобретение относится к устройствам для регулирования концентрации озона в газовой смеси, образованной в озонаторе с помощью барьерного разряда, и может быть использовано в биологии, медицине, пищевой и химической промышленности
Наверх