КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция № 10 Автоматизация кожухотрубных теплообменников
Вопросы, рассматриваемые в лекции: 1. Математическое описание статики кожухотрубного теплообменника. 2. Информационная схема объекта управления. 3. Типовая схема автоматизации. 4. Схема парожидкостного теплообменника. 5. Математическое описание статики парожидкостного теплообменника. 6. Информационная схема объекта управления.
Рисунок 1 - Схема кожухотрубного теплообменника с неизменяющимся агрегатным состоянием веществ
Технологический процесс: нагревание технологического потока G до температуры θвых с помощью теплоносителя Gт с неизменяющимся агрегатным состоянием. Показатель эффективности: θвых. Цель управления: поддержание θвых= θзд. Математическое описание на основе физики процесса. Движение теплоносителей осуществляется противотоком при заданных θтвх, θтвых, θвых, θвх. Движущая сила процесса: где Тепловая нагрузка аппарата: Q(дж/с) позволяет определить Gтэфф и Gэфф на основе тепловых балансов:
Эффективное время пребывания:
Математическое описание на основе теплового баланса. Уравнение динамики:
Уравнение статики при
На основании (6) и (7) можно принять:
Рисунок 2 - Информационная схема объекта
· Возможные управляющие воздействия: · Возможные контролируемые возмущения: · Возможные неконтролируемые возмущения: · Возможная управляемая переменная:
Анализ статической характеристики объекта. Из уравнения статики выразим qвых в явном виде:
· Статическая характеристика линейна по каналам: · Статическая характеристика нелинейна по каналу
Рисунок 3 - Типовая схема автоматизации кожухотрубного теплообменника Типовое решение автоматизации. Типовое решение автоматизации кожухотрубных теплообменников включает в себя подсистемы регулирования, контроля, сигнализации и защиты.
1. Регулирование. · Регулирование температуры 2. Контроль. · расходы - Gт, G; · температуры - · давление - Рт, Р. 3. Сигнализация. · существенные отклонения qвых от задания; · резкое падение расхода технологического потока G¯, при этом формируется сигнал «В схему защиты». 4. Система защиты. По сигналу «В схему защиты» - отключается магистраль подачи теплоносителя Gт.
Рисунок 4 - Схема парожидкостного теплообменника (с изменяющимся агрегатным состоянием теплоносителя)
Технологический поток (нагреваемая жидкость) Gж подается по трубкам теплообменника. Теплоноситель с изменяющимся агрегатным состоянием (греющий пар) Gп подается по межтрубному пространству. · Показатель эффективности: · Цель управления: поддержание Математическое описание на основе физики процесса. Теплопередача от паровой фазы теплоносителя:
Теплопередача от жидкой фазы теплоносителя:
где:
· Общая тепловая нагрузка парожидкостного теплообменника:
· Так как · Поэтому на величину Q влияет величина соотношения Fп /Fк, которая зависит от уровня конденсата:
где · На основании (17) общая тепловая нагрузка Q также будет зависеть от уровня конденсата hк:
· Q(дж/с) позволяет определить Gпэфф и Gжэфф на основе тепловых балансов:
при hк =hэфф. · Эффективное время пребывания:
Тепловой баланс парожидкостного теплообменника. Уравнение динамики: Полагаем: пар перегретый и конденсат охлаждается
Уравнение статики при
Материальный баланс по жидкой фазе для межтрубного пространства. Уравнение динамики:
Уравнение статики при
Материальный баланс по паровой фазе для межтрубного пространства. Уравнение динамики:
где Мп - мольная масса паровой фазы теплоносителя, кг/моль; Рп - давление паровой фазы теплоносителя, Па; qп - температура паровой фазы теплоносителя, К, Vп - объем паровой фазы теплоносителя, м3. Уравнение статики при
Рисунок 5 - Информационная схема объекта · Возможные управляющие воздействия: · Возможные контролируемые возмущения: · Возможные неконтролируемые возмущения: · Возможные управляемые переменные: · Наиболее эффективные каналы управления:
Анализ статической характеристики объекта. Из уравнения статики выразим
· Статическая характеристика линейна по отношению к воздействиям по: · Статическая характеристика нелинейна по отношению к воздействию по Gж. · Статическую характеристику можно линеаризовать по отношению к Gж введением стабилизации соотношения расходов:
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 3869; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |