Устройство для автоматического управления опреснительной адиабатной установкой

 

Союз Советских

Социалистических

Респубпии

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6l } Дополнительное к авт. свнд-ву(22}Заявлено 24.07.80 (21} 2996058/27-11 (5I )Q Кл

В 63 J 1/00 с присоединением заявки №(23 } Приоритет

9кудвретввхны11 коиитвт

CCCP ао авва@ взвбрвтвнкй н апрыткй

Опубликовано 07.09.82. Бюллетень № 33

Дата опубликования описания 09.09.82 (53) УДKI 629.12.,06{088.8) (72} Авторы изобретения

А.З. Левин, Р,Г. Миловидов и И.И.

Ф (71} Заявитель

{54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОИАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ АДИАБАТНОЙ УСТАНОВКОЙ

Изобретение относится к судостроению и касается устройств для автоматического управления. опреснительной адиабатной установкой.

Известно устройство для автоматического управления опресмительнай адиабатной установкой, имеющей испарнтели- и конденсаторы, содержащее датчик расхода, установленный на трубопроводе, сигнализатор, связанный своto им входом с выходом датчика расхода, а выходом - с входом блока управления, и корректирующий датчик. температуры, установленный на трубопроводе морской воды на входе в конденсатор и связанный своим выходом со входом сигнализатора (1).

Недостаток данного устройства состоит в невысокой точности регулирования установки. то

Цель изобретения " повышение точности регулирования установки.

Указанная цель достигается тем, что устройство снабжено подключенным

2 ко входу сигнализатора дополнительным датчиком расхода, установленным на трубопроводе морской воды за конденсатором, а также тем, что дополнительный датчик расхода установлен на трубопроводе морской воды на входе в испаритель.

На чертеже показана схема устройства для управления опреснительной адиабатной установкой.

Устройство содержит сигнализатор 1, датчик 2 расхода дистиллята, блок 3 системы управления установкой, а также датчики 4 и 5 температуры и расхода морской воды, прокачиваемой через конденсатор опреснительной установки, датчик 6. расхода морской воды, поступающей в испаритель. Сигнализатор 1 соединен своим входом с датчиком 2 расхода дистиллята, а выходомс блоком 3 системы управления. К корректирующим входам сигнализатора может быть подключен один из датчиков 4-6 или одновременно те из датчиков, ко,50 ,55

3 956 торые измеряют изменяющиеся в процес" се эксплуатации режимные параметры исходной воды.

Данное устройство включено в состав опреснительной адиабатной установки (например, трехкамерной), состоящей из камер 7-9 испарения, встроенных в них конденсаторов 10 и сборников 11 дистиллята, подогревателя 12 с регулятором 13 температуры воды, насосов 14, 15 и 16, соответственно дистиллятного, рассольного и морской во 1ы (питательного), эжектора 17 отвода паровоздушной смеси. Сборники ll истиллята гидравлически связаны труопроводами 18. Входящие в состав опреснительной установки механизмы и аппараты связаны трубопроводами.

Устройство работает следующим образом.

В опреснительной адиабатной установке морская вода пф>качивается питательным насосом 16 через конденсаторы 10 всех камер 7.-9 испарения, начиная с последней камеры 9, в которых давление (разрежение) последовательно понижается от первой камеры к последней. Разрежение в камерах создается эжектором 17, отсасывающим паро-воздушную смесь из камер испарения. В кон денсаторах 10 опресненная морская вода подогревается благодаря передаче ей тепла конденсирующихся паров. Затем часть морской воды может сбрасываться, а оставшаяся чачть, необходимая для обеспечения производительности установки, проходит через подо, греватель 12, в котором подогревает" ся теплоносителем . Регулятор 13 поддерживает постоянное значение температуры морской воды на входе в испаритель.

Вода после подогревателя перегрета по отношению к температуре насыщения, соответствующей .разрежению в камере 7 испарения. В результате перегрева исходная вода в этой камере вскипает и часть ее испаряется, а оставшаяся часть, охладившаяся до- температуры насыщения в этой камере, перетекает за счет разности давлений в следующую камеру испарения, Такой же процесс повторяется в последующих камерах, так как разрежение в каждой из них больше, чем в предыдущей, Пары воды конденсируются в конденсаторах 10 и дистиллят стекает в сборники 11, из которых за счет разности давлений в камерах перетекает по трубопроводам 18

4 в сборник дистиллята последней каме— ры 9 и из него откачивается дистиллятным насосом 16 к потребителю. Рассол из камеры 9 откачивается насосом 15.

Производительность установки, определяемая расходом дистиллята, зависит от температуры на входе в. испаритель, поддерживаемой регулято" ром 13, разрежения в испарителе и расхода поступающей в испаритель воды.

При этом изменение величины разрежения в испарителе и расхода исходной воды, поступающей в испаритель, зависит как от возможных неисправностей, так и от возможного в эксплуатационных условиях изменения режимных параметров " температуры и расхода морс" кой воды, прокачиваемой через конденсатор, расхода морской воды, поступающей в испаритель. Расход дистиллята измеряют датчиком 2, сигнал которого поступает на вход сигнализатора 1, где сравнивается с контрольным значе" нием, определяемым опорным сигналом

5 настройки контрольного значения расхода. Температуру .и расход морской воды, прокачиваемой через конденсатор, влияющие на величину разрежения в испарителе, измеряют датчиками 4 и

5. Расход морской воды, поступающей в испаритель, влияющей на количество образующегося дистиллята, измеряют датчиком 6. Сигналы датчиков 4-6 (в зависимости от условий эксплуатации установки - одного из них, двух или всех трех) йодают на корректирующие входы сигнализатора 1. В измерительной схеме сигнализатора сигнал настройки контрольного значения расхода корректируют в зависимости от изменения сигналов датчиков 4-6 и сравнивают с измеренным значением расхода дистиллята, определяемым сигналом датчика 2.

Контрольное значение в эксплуата45 ционных условиях всегда ниже измеренного значения расхода дистиллята. Ес. ли в установке возникает неисправность, приводящая к снижению производительности (например, снижение темпера" туры морокой воды на входе в испаритель из-за неисправности регулятора 13 температуры, снижение разрежения в испарителе из-3а неисправности эжектора или негерметичности корпуса испарителя и др.), сигнал датчика 2 расхода дистиллята становится меньше контрольного значения, соответствующего имеющим место значениям режимформула изобретения

ВНИИПИ

Тираж 4

5 95635 ных параметров процесса опреснения, и в результате сравнения сигналиэатор 1 выдает в блок 3 системы управления сигнал о неисправности. По этому сигналу отключают установку или принимают меры для устранения не- . исправности.

Данное устройство позволит диагностировать наличие неисправности для ее своевременного устранения и предот 1о. вращения развития аварии и, тем самым, повысить быстродействие системы управления и надежность установки °

1. Устройство для автоматического управления опреснительной адиабатной установкой, имеющей испарители и кон- gg денсаторы, содержащее датчик расхода, установленный на трубопроводе, сигнализатор, связанный входом с выхоФилиал ППП "Патент", г.ужгород,ул.Проектная,4

3 6 дом датчика расхода, а выходом - с входом блока управления, и корректирующий датчик температуры, установпенный на трубопроводе морской воды на входе в конденсатор и связанный своим выходом с входом сигнализатора, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности регулирования установки, оно снабжено подключенным к входу сигнализатора дополнительным датчиком расхода, установленным на трубопроводе морской воды эа конденсатором.

2. Устройство по и. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что.дополнительный датчик расхода установлен на трубопроводе морской воды на входе в испаритель, Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 800029, кл. В 63 J 1/00, 1979 (прототип).

Устройство для автоматического управления опреснительной адиабатной установкой Устройство для автоматического управления опреснительной адиабатной установкой Устройство для автоматического управления опреснительной адиабатной установкой 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к концентрированию водных растворов солей, а именно к технологии выделения концентрированного кубового остатка путем выпаривания из них воды, которое может быть использовано для переработки жидких радиоактивных остатков (ЖРО)

Изобретение относится к технологии водоподготовки и может быть использовано на подводных обитаемых объектах, а также в береговых условиях

Изобретение относится к плавучим опреснителям морской воды и понтонам для них

Изобретение относится к устройствам опреснения морской воды, в частности к компактным и малогабаритным судовым опреснительным установкам

Изобретение относится к исследованию накипеобразования в приближенных к производственным условиях при контролируемых значениях таких параметров как давление и концентрации солей в рабочей жидкости

Изобретение относится к автономным системам водоочистки и может быть использовано на подводных и глубоководных обитаемых аппаратах (ПГА), где предъявляются повышенные требования к компактности, надежности, удобству в обслуживании и акустическим характеристикам оборудования, а также к обеспечению скрытности объекта

Изобретение относится к устройствам для опреснения морской воды

Изобретение относится к способам опреснения морской воды

Изобретение относится к машиностроению, в частности к опреснительным установкам, и может быть использовано для опреснения морских, соленых вод, кроме того, для переработки загрязненных сточных вод промышленных предприятий, в том числе нефтепродуктами, а также для получения подпиточной воды котлов тепловых и электрических станций
Наверх