Материальный баланс по паровой фазе для кипятильника

 

Уравнение динамики:

(20),

где Мгр - мольная масса паровой фазы греющего пара,

кг/моль;

Ргр - давление паровой фазы греющего пара, Па;

qгр - температура паровой фазы греющего пара, К,

Vгр - объем паровой фазы греющего пара, м3 .

· Уравнение статики при :

 

(21).

На основании (20) и (21) можно считать:

(22).

Предпочтительное управляющее Gгр .


Информационная схема испарителя

На основе материального баланса.

 

Рис.2.

 

· Возможные управляющие воздействия:

.

· Возможные управляемые переменные:

.

 

 

Информационная схема испарителя

Для типового решения автоматизации.

 

Рис.3.

 

 

· В типовом решении автоматизации испарителей объект рассматривают как односвязный для основных каналов управления рис.3.

· Однако, на основании схемы рис.3. объект можно рассматривать как многосвязный.

· Многосвязность объекта с позиций физики процесса можно объяснить следующим образом:

 

G При ; т.к. при

 

G При ; т.к. при


Типовая схема автоматизации испарителей.

Рис.4.

 

 

Типовое решение автоматизации испарителей.

Регулирование.

· Регулирование уровня hж по подаче греющего пара Gгр - как показателя эффективности процесса нагревания в испарителе.

· Регулирование давления Рп по отбору паровой фазы из испарителя - для обеспечения материального баланса по паровой фазе и стабилизации rж=f(Pп).

 

Контроль.

· расходы - Gгр, Gп , Gж ;

· температуры - ;

· давление - Ргр, Рж Рп ;

· уровень - hж

 

Сигнализация.

· существенные отклонения hж и Рп от заданий;

· резкое падение расхода технологического потока Gж , при этом формируется сигнал «В схему защиты».

 

Система защиты.

По сигналу «В схему защиты» - отключаются магистрали подачи греющего пара Gгр и отбора пара для технологических нужд.


Материалы к лекции №8

Автоматизация процесса выпаривания

Движущая сила процесса выпаривания.

 

 

· Движущей силой процесса выпаривания является полезная разность температур Dqполезн :

 

Dqполезн = qт - qр-ракип (1).

 

· Общая разность температур Dqобщ в процессе:

 

Dqобщ = qт - qр-лякип (2).

 

· Общая разность температур Dqобщ больше полезной разности температур Dqполезн на величину потерь SD:

 

Dqполезн = Dqобщ - SD (3),

 

· Величина потерь SD в процессе выпаривания:

 

SD = Dг + Dд + Dгп (4),

 

где - Dг потери за счет гидростатического эффекта; Dд - температурная депрессия; Dгп - потери температуры за счет гидравлических потерь в трубопроводе.

 

· На основании выражений (2) и (4) выражение (3) примет вид:

Dqполезн = qт - qр-лякип -( Dг + Dд + Dгп ) (5).


Температурная депрессия.

 

· Определение Dд на основании (1) и (5):

 

Dд = qр-ракип - qр-лякип (6).

 

· Определение Dд по диаграммам «Р - q».

Диаграмма «Р - q» для растворов и растворителей.

 

Рис.1.

 

 

· Из диаграммы следует, что при P=const Dд = qр-ракип - qр-лякип

 

· Расчетные соотношения для Dд:

 

- Для концентрированных растворов недиссоциирующихся веществ:

 

(7),

 

- Для концентрированных растворов диссоциирующихся веществ:

 

(8),

 

где R=8,31, дж/(моль*К);

cк - концентрация растворенного вещества в концентрированном растворе, моль/моль;

rпр-ля - теплота испарения растворителя, дж/моль;

qр-лякип - температура кипения растворителя, К;

b - константа, определяемая опытным путем.


Объект управления