Устройство для автоматического управления электрофильтром

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и обеспечивает повышение дальности пневмотранспорта пыли из бункера, экономию электроэнергии и надежность работы. Устройство содержит бункер, исполнительные механизмы встряхивания электродов, подключенные к уровнемеру, транспортный трубопровод, трубопровод подачи воздуха, источник избыточного давления с ресивером, электромагнитный клапан, генератор управляющих импульсов и дополнительный ресивер с электроклапаном и трубкой подвода воздуха к транспортному трубопроводу, который секционно связан с бункерами золоуловителей. В каждой секции для бункера золоуловителя введены напорная трубка для каждой заслонки, переходной патрубок с седлом на выходном отверстии, второй заслонкой с трубкой подвода воздуха, трубопровод для воздуха, который выходным концом сообщен с входными концами трубок подвода воздуха к заслонкам двух корпусов каждой секции, а входным - с распределительной трубкой. Входной патрубок сообщен с транспортным трубопроводом последовательно через полости корпуса, переходного патрубка, второго корпуса, на каждую заслонку на поверхности смежной трубке подвода воздуха закреплена напорная трубка, с возможностью схватывания выходного конца трубки подвода воздуха к заслонке при ее перемещении. В каждой секции седло входного патрубка размещено вертикально, а седло переходного патрубка размещено горизонтально, трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу и его торцу выполнены в виде разгонных участков формирования ударной волны, выход уровнемера подключен к входу генератора импульсов, первый выход которого соединен с электроклапаном первого ресивера, а второй - с электроклапаном дополнительного ресивера. Трубка подвода воздуха к транспортному трубопроводу от электроклапана дополнительного ресивера соединена с транспортным трубопроводом после участка соединения транспортного трубопровода с вторым корпусом. 1 ил.

 

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых электростанций.

Известно устройство для автоматического управления электрофильтром, содержащее бункер, исполнительные механизмы встряхивания электродов, подключенные к уровнемеру, блок управления, шлюзовый питатель [Авторское свидетельство СССР № 1588440, B03C 3/68, 1987 г.].

Недостатком устройства является невозможность удаления пыли из бункера на значительное расстояние, сложность конструкции, определяемая наличием двух уровнемеров.

Наиболее близким по технической сущности к рассматриваемому решению является устройство для автоматического управления электрофильтром, содержащее бункер, исполнительные механизмы встряхивания электродов, подключенные к уровнемеру, транспортный трубопровод, трубопровод подачи воздуха, соединенный с источником избыточного давления через клапан с приводом, подключенным к выходу уровнемера, напорная камера с входным узлом, распределитель воздуха, ресивер, причем входной узел выполнен в виде размещенного в бункере вертикального корпуса, на нижнем торце которого установлено седло с клапаном и хвостовиком на его нижней поверхности, а через верхний торец введен выходной конец вертикальной трубки с седлом, сообщенной входным концом с отверстием нижнего торца вертикального корпуса распределителя воздуха, другое отверстие которого сообщено через ресивер с первым регулятором расхода воздуха, на отверстиях нижнего торца распределителя воздуха размещено седло, хвостовик клапана входного узла установлен с возможностью вертикального перемещения клапана между седлами в корпусе на выходном конце второй вертикальной трубки, входной конец которой соединен последовательно через два отверстия в верхней полости распределителя воздуха со вторым регулятором расхода воздуха, выходом сообщенным с выходом первого регулятора расхода воздуха и трубопроводом его подачи, при этом в корпусе распределителя воздуха установлен с возможностью вертикального перемещения поршень, а полость корпуса входного узла между двумя седлами сообщена через напорную камеру, выполненной наклонной, с транспортным трубопроводом [Патент РФ № 2256507, B03C 3/68, 2002 г.].

Недостатком устройства является невозможность удаления пыли из бункера на значительное расстояние, низкий ресурс работы узлов устройства.

Задачей данного предложения является повышение дальности пневмотранспорта пыли из бункеров, экономия электроэнергии и повышение надежности работы за счет увеличения ресурса работы узлов электрофильтра.

Технический результат достигается тем, что в устройство для автоматического управления электрофильтром, содержащее бункер, исполнительные механизмы встряхивания электродов, подключенные к уровнемеру, транспортный трубопровод, трубопровод подачи воздуха, источник избыточного давления с ресивером, электромагнитный клапан, согласно изобретению введены генератор управляющих импульсов, дополнительный ресивер с электроклапаном и трубкой подвода воздуха к транспортному трубопроводу, трубка подвода воздуха к торцу транспортного трубопровода, для каждого бункера золоуловителя - входной патрубок с седлом на выходном отверстии, заслонка с трубкой подвода воздуха, размещенные в корпусе, причем транспортный трубопровод секционно связан с бункерами золоуловителей, каждая заслонка в секции установлена с возможностью перемещения от седла входного патрубка к выходному торцу трубки подвода воздуха к заслонке, входной конец трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу соединен через распределительную трубку и электромагнитный клапан - с ресивером, в каждой секции для бункера золоуловителя введены напорная трубка для каждой заслонки, переходной патрубок с седлом на выходном отверстии, второй заслонкой с трубкой подвода воздуха, размещенные во втором корпусе, трубопровод для воздуха, который выходным концом сообщен с входными концами трубок подвода воздуха к заслонкам двух корпусов каждой секции, а входным - с распределительной трубкой, причем входной патрубок сообщен с транспортным трубопроводом последовательно через полости корпуса, переходного патрубка, второго корпуса, на каждую заслонку на поверхности смежной трубке подвода воздуха закреплена напорная трубка, с возможностью схватывания по внешней поверхности выходного конца трубки подвода воздуха к заслонке при ее перемещении, при этом в каждой секции седло входного патрубка размещено вертикально, а седло переходного патрубка размещено горизонтально, трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу и его торцу выполнены в виде разгонных участков формирования ударной волны, выход уровнемера подключен к входу генератора импульсов, первый выход которого соединен с электроклапаном первого ресивера, а второй - с электроклапаном дополнительного ресивера, при этом трубка подвода воздуха к транспортному трубопроводу от электроклапана дополнительного ресивера соединена с транспортным трубопроводом после участка соединения транспортного трубопровода с вторым корпусом.

Устройство для автоматического управления электрофильтром изображено на чертеже и содержит бункер 1, исполнительные механизмы встряхивания электродов, подключенные к уровнемеру 2, транспортный трубопровод 3, трубопровод подачи воздуха, источник избыточного давления с ресивером 4, электромагнитный клапан 5, генератор 6 управляющих импульсов, дополнительный ресивер 7 с электроклапаном 8 и трубкой 9 подвода воздуха к транспортному трубопроводу 3, трубку 10 подвода воздуха к торцу транспортного трубопровода 3. Для каждого бункера 1 - входной патрубок 11 с седлом 12 на выходном отверстии, заслонку 13 с трубкой 14 подвода воздуха, размещенные в корпусе 15, транспортный трубопровод 3 секционно связанный с бункерами 1 электрофильтра, каждая заслонка 13 в секции установлена с возможностью перемещения от седла 12 входного патрубка 11 к выходному торцу трубки 14 подвода воздуха к заслонке 13. Входной конец трубки 10 подвода воздуха к торцу транспортного трубопровода 3 соединен через электромагнитный клапан 5 - с ресивером 4. В каждой секции для бункера 1 введены напорная трубка 16 для каждой заслонки 13, переходной патрубок 17 с седлом 18 на выходном отверстии, второй заслонкой 19 с трубкой 20 подвода воздуха, размещенные во втором корпусе 21, трубопровод 22 для воздуха, который выходным концом сообщен с входными концами трубок подвода воздуха к заслонкам двух корпусов каждой секции, а входным - с трубкой подвода воздуха к торцу транспортного трубопровода. Входной патрубок 11 сообщен с транспортным трубопроводом последовательно через полости корпуса 15, переходного патрубка 17, второго корпуса 21, на каждую заслонку 13 на поверхности смежной трубке подвода воздуха закреплена напорная трубка 16, с возможностью схватывания по внешней поверхности выходного конца трубки подвода воздуха к заслонке при ее перемещении. В каждой секции седло 12 входного патрубка 11 размещено вертикально, а седло переходного патрубка 17 размещено горизонтально, трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу и его торцу выполнены в виде разгонных участков формирования ударной волны. Выход уровнемера 2 подключен к входу генератора 6 импульсов, первый выход которого соединен с электроклапаном 5 первого ресивера 4, а второй - с электроклапаном 8 дополнительного ресивера 7. Трубка 9 подвода воздуха к транспортному трубопроводу 3 от электроклапана 8 дополнительного ресивера 7 соединена с транспортным трубопроводом после участка соединения транспортного трубопровода с вторыми корпусами секций бункеров.

Работа устройства осуществляется следующим образом.

В результате срабатывания уровнемера 2 после превышения предельного значения пылеемкости на электродах электрофильтра управляющий сигнал поступает на исполнительные механизмы встряхивания электродов, и порошкообразная среда в каждой секции поступает из бункера 1 золоуловителя (электрофильтра) через входной патрубок 11 с вертикальным седлом 12, определяя открытие проходного сечения в вертикальном седле 12 заслонкой 13. Далее порошкообразная среда поступает через отверстие горизонтального седла 18 в транспортный трубопровод 3 и заполняет объем секции за счет гравитационных сил. Таким же образом осуществляется заполнение секций других бункеров золоуловителей.

После прохождения цикла заполнения порошкообразной средой секций транспортного трубопровода 3 генератором 6 управляющих импульсов формируется сигнал на открытие электромагнитного клапана 5, что определяет импульсный выброс порции сжатого воздуха к торцу транспортного трубопровода 3 и импульсное воздействие на порции порошкообразной среды в транспортном трубопроводе. Практически одновременно при открытии электромагнитного клапана 5 сжатый воздух поступает через каждый трубопровод 22 для воздуха к выходным торцам трубок 14, 20 подвода воздуха к заслонкам 13, 19, которые охватываются в этот момент /когда заслонки открыты/ по внешней поверхности напорными трубками 16. В полости напорных трубок формируется импульсное давление, соответствующее рабочему давлению в ресивере, что обусловливает быстрое перекрытие отверстий седел 12, 18 и исключение обратного прохождения воздуха и порошкообразной среды из секций транспортного трубопровода в полость бункера 1 золоуловителя. Кроме того, сжатый воздух, поступающий из напорной трубки второго корпуса 21 поступая в транспортный трубопровод разделяет поршнеобразное формирование порошкообразной среды на порции, уменьшая таким образом требуемое усилие сдвига поршнеобразного формирования по длине транспортного трубопровода /достигающего 20 м/.

Сжатый воздух, поступающий из напорной трубки корпуса 15, формирует в полости переходного патрубка 17 затвор из порошкообразной среды для закрытия заслонки 13 и исключения обратного выброса в полость бункера 1 золоуловителя.

Выполнение трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу и его торцу в виде разгонных участков формирования ударной волны, с длиной, позволяющей сформироваться ударной волне, реализует задачу увеличения длины пневмотранспорта. Ударная волна, перемещаясь с высокой скоростью, воздействует с усилием, превышающим 1000 кг /в зависимости от диаметра трубопровода и давления в ресивере/ на порошкообразную среду в транспортном трубопроводе 13. От ударного воздействия порошкообразная среда уплотняется и перемещается в виде поршневого образования с нарастающей скоростью по транспортному трубопроводу.

Скорость перемещения поршневого образования соответствует скорости распространения ударной волны в газе, т.е. с учетом потерь на трение на начальном участке транспортного трубопровода превышает 100 м/с. На этих скоростях коэффициент трения о стенки трубопровода минимален, и поэтому дальность пневмотранспорта значительно увеличивается.

Для поддерживания высокого значения скорости пневмотранспорта осуществляют подачу дополнительного пневмоимпульса из дополнительного ресивера 7 через электроклапан 8 после перемещения порошкообразной среды из участков транспортного трубопровода, в которые осуществляется подача пыли из бункеров. Этот промежуток времени имеет минимальное значение /десятые доли секунды/, поэтому подача дополнительного пневмоимпульса осуществляется по сигналу генератора 6. Использование второго ресивера для этой цели позволяет формировать ударную волну с расчетными параметрами, т.к. в первом ресивере за этот короткий промежуток времени не повысится давление до расчетной величины.

Длина разгонного участка 10 формирования ударной волны в трубопроводе в совокупности с длиной транспортного трубопровода значительно больше длины трубки 22 подвода воздуха к заслонкам, что обусловливает их предварительное закрытие перед поступлением порошкообразной среды через транспортный трубопровод в корпус 21. Диаметр трубки 22 для воздуха выбирают в несколько раз меньше диаметра разгонного участка 10 трубопровода для формирования ударной волны с максимальными динамическими параметрами.

Таким образом, за счет введения генератора управляющих импульсов, дополнительного ресивера с электроклапаном, вспомогательного патрубка, выполнения трубки подвода воздуха к торцу транспортного трубопровода в виде разгонного участка формирования ударной волны, подключения выхода уровнемера к входу генератора импульсов, соединения первого выхода с электроклапаном первого ресивера, а второго - с электроклапаном дополнительного ресивера, достигается повышение дальности пневмотранспорта пыли из бункеров, экономия электроэнергии и повышение надежности работы за счет увеличения ресурса работы узлов электрофильтра.

Устройство для автоматического управления электрофильтром, содержащее бункер, исполнительные механизмы встряхивания электродов, подключенные к уровнемеру, транспортный трубопровод, трубопровод подачи воздуха, источник избыточного давления с ресивером, электромагнитный клапан, отличающееся тем, что в устройство введены генератор управляющих импульсов, дополнительный ресивер с электроклапаном и трубкой подвода воздуха к транспортному трубопроводу, трубка подвода воздуха к торцу транспортного трубопровода, для каждого бункера золоуловителя - входной патрубок с седлом на выходном отверстии, заслонка с трубкой подвода воздуха, размещенные в корпусе; транспортный трубопровод секционно связан с бункерами золоуловителей, каждая заслонка в секции установлена с возможностью перемещения от седла входного патрубка к выходному торцу трубки подвода воздуха к заслонке, входной конец трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу соединен через распределительную трубку и электромагнитный клапан - с ресивером, в каждой секции для бункера золоуловителя введены напорная трубка для каждой заслонки, переходной патрубок с седлом на выходном отверстии, второй заслонкой с трубкой подвода воздуха, размещенные во втором корпусе; трубопровод для воздуха, который выходным концом сообщен с входными концами трубок подвода воздуха к заслонкам двух корпусов каждой секции, а входным - с распределительной трубкой, причем входной патрубок сообщен с транспортным трубопроводом последовательно через полости корпуса, переходного патрубка, второго корпуса, на каждую заслонку на поверхности смежной трубки подвода воздуха закреплена напорная трубка с возможностью охватывания по внешней поверхности выходного конца трубки подвода воздуха к заслонке при ее перемещении, при этом в каждой секции седло входного патрубка размещено вертикально, а седло переходного патрубка размещено горизонтально; трубки подвода воздуха к транспортному трубопроводу и его торцу выполнены в виде разгонных участков формирования ударной волны, выход уровнемера подключен к входу генератора импульсов, первый выход которого соединен с электроклапаном первого ресивера, а второй - с электроклапаном дополнительного ресивера, при этом трубка подвода воздуха к транспортному трубопроводу от электроклапана дополнительного ресивера соединена с транспортным трубопроводом после участка соединения транспортного трубопровода с вторым корпусом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системе генерации импульсов для генерирования высоковольтных импульсов, обеспечивающих энергией электростатический осадитель (10). .

Изобретение относится к системам автоматического регулирования высоковольтных агрегатов для питания электрофильтров газоочистки выпрямленным током высокого напряжения при работе системы «выпрямительный агрегат-электрофильтр» в условиях с резким изменением технологических параметров очищаемого газа.

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых станций. .

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых электростанций. .

Изобретение относится к энергетическому машиностроению и может быть использовано в электрофильтрах тепловых электростанций. .

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

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пыли и тумана в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных преобразовательных агрегатов питания электрофильтров и других регулируемых выпрямителей для защиты при пробое тиристоров.

Изобретение относится к источникам питания электрофильтров (ЭФ), представляющих собой ярко выраженную емкостную нагрузку. .

Изобретение относится к области очистки газов от пыли и тумана и используется в высоковольтных выпрямительных агрегатах для питания электрофильтров газоочистки выпрямленным током высокого напряжения.

Изобретение относится к области очистки газов от пыли и тумана в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в устройствах автоматического регулирования контроля и защиты систем регенерации электрических, рукавных и других фильтров газоочистки

Изобретение относится к области электрической очистки газов от пыли и туманов в различных отраслях промышленности и сельском хозяйстве и может быть использовано в системах автоматического регулирования высоковольтных преобразовательных агрегатов питания электрофильтров

Изобретение относится к способу и устройству управления работой электростатического пылеуловителя, который выполнен с возможностью удаления частиц пыли из технологического газа

Изобретение относится к способу управления встряхиванием электродов электрофильтра и оценки текущей нагрузки частиц пыли на осадительные электроды

Изобретение относится к способу и устройству управления работой электростатического фильтра

Изобретение относится к устройству и способу управления работой электростатического осадителя. Способ управления электростатическим осадителем (6) для удаления частиц пыли из технологического газа содержит этапы, на которых: используют алгоритм управления для мощности, прикладываемой между, по меньшей мере, одним осадительным электродом (28) и, по меньшей мере, одним коронирующим электродом (26), причем алгоритм управления содержит прямое или косвенное регулирование, по меньшей мере, одного из диапазонов (VR1, VR2) мощностей и скорости (RR1, RR2) линейного изменения мощности; измеряют температуру (T1, T2) технологического газа; выбирают, когда алгоритм управления содержит регулирование диапазона мощностей, диапазон (VR1, VR2) мощностей на основе измеренной температуры (T1, T2), а значение (VT1, VT2) верхнего предела диапазона (VR1, VR2) мощностей при высокой температуре (T2) технологического газа ниже, чем при низкой температуре (T1) технологического газа; выбирают, когда алгоритм управления содержит регулирование скорости линейного изменении мощности, скорость (RR1, RR2) регулирования мощности на основе измеренной температуры (T1, T2), причем скорость (RR1, RR2) линейного изменения мощности при высокой температуре (T2) технологического газа ниже, чем при низкой температуре (T1) технологического газа, и регулируют мощность, прилагаемую между, по меньшей мере, одним осадительным электродом (28) и, по меньшей мере, одним коронирующим электродом (26), в соответствии с алгоритмом управления. Изобретение позволяет повысить срок службы электростатического осадителя. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 10 ил.

Группа изобретений относится к устройствам с электростатическим осаждением, в частности, к размещению компонентов схемотехники кондиционирования и фильтрации напряжения. Устройство включает герметично уплотненную часть бака для высоковольтных компонентов, наполненную жидким охлаждающим средством и содержащую по меньшей мере набор высоковольтных компонентов трансформатора-выпрямителя в жидком охлаждающем средстве, съемную плоскую крышку на верхней стороне, высоковольтный изолирующий проходной изолятор выходного контактного зажима, смонтированный через съемную плоскую крышку, часть бака, имеющую, по меньшей мере одну конструкцию радиатора панельного типа, смонтированную на внешней стенке, отделение с воздушным охлаждением без жидкости для размещения низковольтных компонентов, образованное на внешней стороне части бака с общей боковой стенкой с частью бака. В указанном отделении смонтированы один или более триодных тиристора регулирования входного напряжения постоянного тока и/или изолирующие проходные изоляторы проходов проводов через указанную общую боковую стенку части бака. Достигается компактность и простота монтажа, повышается надежность и безопасность. 3 н. и 26 з.п. ф-лы, 11 ил.

Группа изобретений относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к разделению текучих сред в технологическом потоке. Устройство включает в себя внешнюю стенку, определяющую путь потока для приема технологической текучей среды. Множество электродных пластин расположено в пределах пути потока. Контроллер включает в себя индуктор и генератор сигналов. Индуктор параллельно соединен с множеством электродных пластин. Индуктор и множество электродных пластин и технологическая среда между пластинами определяют резонансную схему. Генератор сигналов соединен с множеством электродных пластин и выполнен с возможностью приложения сигнала переменного тока к множеству электродных пластин на частоте, соответствующей резонансной частоте резонансной схемы в присутствии технологической текучей среды. Генератор сигналов изменяет частоту сигнала переменного тока на основании изменяющихся свойств технологической текучей среды для поддержания резонанса. Повышается эффективность применения устройства для широкого диапазона различных технологических сред. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 12 ил.

Группа изобретений относится к системам управления технологическими процессами, в частности к способам управления электростатической сепарацией зернистых материалов. Способ включает обработку зернистого материала в трибоэлектрической противоточной ленточной системе электростатической сепарации для получения первого потока, обедненного по меньшей мере одним компонентом поступающего исходного материала, и второго потока, концентрированного по меньшей мере по одному компоненту поступающего исходного материала, определение по меньшей мере одной входной переменной процесса и по меньшей мере одной выходной переменной, указывающей на по меньшей мере одно свойство, контролируемое в системе сепарации, поточное измерение с разнесенными во времени промежутками по меньшей мере одной выходной переменной с использованием поточного анализатора, выбор заданного диапазона для по меньшей мере одной выходной переменой, сравнение измеренной выходной переменной с заданным диапазоном для создания выходного сигнала, автоматическое регулирование системой управления по меньшей мере одной входной переменной под влиянием процесса, основанного по меньшей мере частично на выходном сигнале. Повышаются качество продукта и его выработка, снижаются временные и эксплуатационные затраты. 2 н. и 57 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к методам и средствам контроля и управления медико-биологическими параметрами воздуха в стоматологических установках и может быть использовано самостоятельно, а также в составе систем очистки и стерилизации воздуха в медицинских помещениях различного назначения. Система содержит блок исполнительных органов, состоящий из источника ультрафиолетового излучения, системы коронирующих электродов и системы осадительных электродов, вентилятор с электроприводом, входные и выходные защитные решетки в составе воздуховода и блок управления, состоящий из схемы включения источника ультрафиолетового излучения, схемы включения устройства. В состав блока управления введены схема управления электроприводом вентилятора, канал управления работой коронирующих электродов, канал управления работой осадительных электродов и канал контроля и управления работой источника ультрафиолетового излучения. В структуру системы введен блок индикации, состоящий из первого светового индикатора «Выше нормы», второго светового индикатора «Норма», третьего светового индикатора «Ниже нормы», акустического извещателя, входы которых являются первым, вторым, третьим и четвертым входами блока индикации и подключены к пятому, шестому, седьмому и восьмому входам блока управления соответственно. Повышается степень эффективности процесса обеззараживания и фильтрации от пыли воздуха. 1 ил.
Наверх