CS213780B1 - Adjustable temperature difference circuitry - Google Patents
Adjustable temperature difference circuitry Download PDFInfo
- Publication number
- CS213780B1 CS213780B1 CS817379A CS817379A CS213780B1 CS 213780 B1 CS213780 B1 CS 213780B1 CS 817379 A CS817379 A CS 817379A CS 817379 A CS817379 A CS 817379A CS 213780 B1 CS213780 B1 CS 213780B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- controller
- temperature difference
- cooling
- temperature sensor
- adjustable temperature
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Temperature (AREA)
Description
Vynález ae týká zapojení obvodu pro dosažení nastavitelného teplotního rozdílu mezi chlazeným roztokem a chladicím médiem s možností skokového přepnuti na přímé chlazení.The invention relates to a circuit for achieving an adjustable temperature difference between a cooled solution and a coolant with the possibility of a jump to direct cooling.
Doposud známá zapojení obvodu pro regulaci chlazení řídí rychlost ochlazování množstvím přiváděného chladicího média o stálé nízké teplotě nebo programovým řízením chlazení, kdy žádaná hodnota teploty je zadávána regulátoru pomocí např. křivky.The hitherto known cooling control circuit controls the cooling rate by the amount of constant low temperature coolant supplied or by programmed cooling control, where the temperature setpoint is set by the controller using, for example, a curve.
Nevýhodou takto prováděné regulace chlazení je, že u některých zařízení, například krystálizátorů vlivem velkého rozdílu teplot mezi chlazeným a chladicím,médiem narůstají krystaly na chladicích plochách, míchadlech i stěnách nádoby. Tím se podstatně zhoršuje výměná tepla, prodlužuje doba krystalizace a snižuje výtěžnost krystálizátorů.The disadvantage of such cooling control is that in some devices, for example crystallizers, due to the large temperature difference between the cooled and the cooling medium, crystals grow on the cooling surfaces, stirrers and vessel walls. This significantly worsens the heat exchange, increases the crystallization time and reduces the yield of the crystallizers.
Tyto nevýhody odstraňuje zapojení obvodu podle vynálezu, jehož podstata spoěívá v tom, že k regulátoru je přes .přepínač připojen rozdílový Sien, k němuž je připojeno teplotní Sidlo chlazeného média, na druhý vstup regulátoru je připojeno teplotní čidlo chladícího média a k výstupu regulátoru je připojen akSní člen, přičemž teplotní čidlo je paralelně k rozdílovému členu spojeno přímo s přepínačem přes ovladač.These disadvantages are eliminated by the circuit according to the invention, which consists in that a differential temperature sensor is connected to the controller via a switch, to which a cooling medium temperature sensor is connected, a cooling medium temperature sensor is connected to the second input of the controller and The temperature sensor is connected directly to the switch via a controller in parallel to the differential member.
213 780213 780
213 780213 780
Výhodou tohoto obvodu je jednoduché provedení, nízká pořizovací hodnota, nízké náklady na energie, malá náročnost na obsluhu i údržbu a možnost zařazení do automatického cyklu výroby. U kryetalizátorů se podstatná snižuje nárůst krystalů na chladicích plochách, na míohadla i stěnách nádoby a zvySuje ae výtěžnost krystalizátoru při zkrácené době kryetalizace.The advantage of this circuit is its simple design, low purchase value, low energy costs, low demands on operation and maintenance and the possibility of inclusion in the automatic production cycle. In crystallizers, the crystal growth on the cooling surfaces, the agitator and the vessel walls is substantially reduced and the yield of the crystallizer increases with a reduced crystallization time.
Na výkresu je znázorněno bloková schéma zapojení podle vynálezu.The block diagram of the invention is shown in the drawing.
Zapojení obvodu podle vynálezu lze použít k regulaci chlazení diskontinuálního kryatalizátcru určeného pro krystalizaci některých anorganických i organických látek, jako například dusičnanu sodného a draselného, kyseliny benzoové a jiných. Signál z teplotního čidla 6 chlazeného roztoku je přiveden na vstup b rozdílového členu £ a současně na ovladač £. Na rozdílovém členu £ se nastavuje žádaný teplotní rozdíl pomocným signálem na vstup a. Výstup z rozdílového členu £ je přes přepínač 2 přiveden na vstup b regulátoru £ jako žádaná hodnota. Na druhý vstup £ regulátoru £ je přiveden signál z teplotního čidla £ na vatupu chladicího mádla do chladicího okruhu. Výstupní signál regulátoru £ ovládá akční člen £, kterým se připouětí chladnější chladicí médium do chladicího okruhu. Při dosažení určité nastavitelné teploty chlazeného roztoku na ovladači £ jeho výstupní signál přestaví přepínač 2 a na vstup £ regulátoru £ může být přiveden signál jiného řežimu chlazení reprezentovaný vstupem d na přepínači 2, což v případě nulového signálu na vstupu d znamená přímé chlazení.The circuit according to the invention can be used to control the cooling of a discontinuous crystalline catalyst intended to crystallize some inorganic and organic substances, such as sodium and potassium nitrate, benzoic acid and others. The signal from the temperature sensor 6 of the cooled solution is applied to the input b of the differential member 6 and simultaneously to the controller 6. The setpoint temperature difference is set on the differential element 6 by an auxiliary signal to input a. A signal from the temperature sensor 6 at the cooling handle input to the cooling circuit is applied to the second input 6 of the regulator. The output signal of the controller 6 controls the actuator 6 by which a colder coolant is admitted to the cooling circuit. Upon reaching a certain adjustable temperature of the chilled solution on the controller 6, its output signal is set by switch 2, and the input 6 of controller 6 can be supplied with a signal of another cooling mode represented by input d at switch 2.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS817379A CS213780B1 (en) | 1979-11-28 | 1979-11-28 | Adjustable temperature difference circuitry |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS817379A CS213780B1 (en) | 1979-11-28 | 1979-11-28 | Adjustable temperature difference circuitry |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS213780B1 true CS213780B1 (en) | 1982-04-09 |
Family
ID=5431932
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS817379A CS213780B1 (en) | 1979-11-28 | 1979-11-28 | Adjustable temperature difference circuitry |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS213780B1 (en) |
-
1979
- 1979-11-28 CS CS817379A patent/CS213780B1/en unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0296716A3 (en) | Data storage device having a phase change memory medium reversible by direct overwrite and method of direct overwrite | |
| CS213780B1 (en) | Adjustable temperature difference circuitry | |
| KR20100105837A (en) | Method and system for regulating a continuous crystallization process | |
| US5992172A (en) | Fast thin-plate cooling apparatus | |
| KR830007844A (en) | Continuous Crystallization of Alpha Monohydrate Textose by Fast Stirring | |
| SU1455184A1 (en) | Apparatus for programmed freezing of biological objects | |
| SU1084038A1 (en) | Apparatus for automatic controlling the process of crystallization | |
| SU841636A1 (en) | Method of isohydraulic crystallization of salt solutions with direct solubility and device for effecting same | |
| SU836626A1 (en) | Method of control of regenerator operating mode | |
| Parsons | Subsolidus crystallization behaviour in the system KAlSi3O8–NaAlSi3O8–H2O | |
| RU2088701C1 (en) | Installation for growing crystals from melt | |
| SU1334000A1 (en) | Method of regulating condensation pressure in refrigerator | |
| SU844380A1 (en) | Granulator press automatic control apparatus | |
| SU1074561A1 (en) | Method of regulation of the process of crystallization of schoenite | |
| SU1399342A1 (en) | System for automatic control of periodic fermentation process | |
| NL2030620B1 (en) | Cooling/freezing in a continuous fractional crystallizer | |
| SU617037A1 (en) | Crystalliser operation regulating method | |
| Nývlt | Supersaturation of solutions in crystallisers with the well stirred suspension | |
| Nývlt et al. | Optimization of the multichamber crystallizer | |
| SU658536A1 (en) | Thermostat | |
| SU425942A1 (en) | METHOD FOR AUTOMATIC CONTROL OF UTFEL CRYSTALLIZATION PROCESS | |
| SU432196A1 (en) | METHOD OF AUTOMATIC CONTROL OF THE PROCESS OF CONTINUOUS CRYSTALLATION | |
| SU1201307A1 (en) | Method of automatic control for process of growing crystals in vacuum apparatus | |
| SU591408A1 (en) | Method of controlling sodium bicarbonate temperature in carbonisation process of soda production | |
| SU456263A1 (en) | Device for automatic regulation of processes with phase transitions |