CS260585B1 - Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy - Google Patents

Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy Download PDF

Info

Publication number
CS260585B1
CS260585B1 CS866995A CS699586A CS260585B1 CS 260585 B1 CS260585 B1 CS 260585B1 CS 866995 A CS866995 A CS 866995A CS 699586 A CS699586 A CS 699586A CS 260585 B1 CS260585 B1 CS 260585B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
fluid
grate
coil
electromagnet
core
Prior art date
Application number
CS866995A
Other languages
English (en)
Other versions
CS699586A1 (en
Inventor
Miroslav Puncochar
Jan Cermak
Jiri Drahos
Konstantin Selucky
Jiri Slezak
Original Assignee
Miroslav Puncochar
Jan Cermak
Jiri Drahos
Konstantin Selucky
Jiri Slezak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Miroslav Puncochar, Jan Cermak, Jiri Drahos, Konstantin Selucky, Jiri Slezak filed Critical Miroslav Puncochar
Priority to CS866995A priority Critical patent/CS260585B1/cs
Publication of CS699586A1 publication Critical patent/CS699586A1/cs
Publication of CS260585B1 publication Critical patent/CS260585B1/cs

Links

Landscapes

  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Abstract

Zařízení pro přívod tekutiny do fluidni vrstvy opatřené plováky, které jsou spojeny s jádrem elektromagnetu, případně plováky samy tvoří toto jádro. Změnou proudu procházejícího cívkou elektromagnetu je měněna velikost síly vyvozované touto cívkou na plovák, čímž je nastavován hydraulický odpor roštu.

Description

Vynález se týká zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy s hydraulickým odporem měnitelným během provozu.
Z výsledků výzkumu, která jsou popsány např. u Y. Shi a kol. (AIChE J. 30, 860 (1984)) plyne, že pro dosažení kompletní fluidace při zadaná lineární rychlosti tekutiny je třeba, aby poměr hydraulického odporu roětu k odporu vrstvy byl roven nebo překračoval určitou minimální hodnotu. Vzhledem k tomu, že odpor fluidní vrstvy se může během provozu významně měnit, např. změnou granulometrie nebo výSky vrstvy a hydraulický odpor běžně užívaných roštů je funkcí lineární rychlosti fluidační tekutiny, dochází během provozu kě změnám poměru odporu roštu a fluidní vrstvy, které mohou nepříznivě ovlivnit kvalitu fluidace nebo způsobit zvýšení nákladů na přivádění tekutiny do vrstvy.
Ukazuje se proto jako účelné, aby bylo řešeno zařízení umožňující průběžné nastavování tlakové ztráty tekutiny proudící konstantní lineární rychlostí do fluidní vrstvy, tj. aby byl navržen rošt s hydraulickým odporem nastavitelným V průběhu provozu.
Podstata zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy, uložené na desce se svislými trubkami nebo s otvory opatřenými plováky podle vynálezu spořívá v tom, že je tvořeno nejméně jedním plovákem, který je spojen s jádrem elektromagnetů, případně sám tvoří toto jádro, přičemž jádro elektromagnetů je pohyblivě umístěno v magnetickém poli cívky elektromagnetu, která je spojena s řídicím obvodem.
Zařízení podle vynálezu umožňuje během provozu měnit v určitém rozmezí hydraulický odpor roštu nezávisle na průtoku vzduchu.
Navrhované řešení Spočívá ve-spojení p.lovákji roštu s jádrem elektromagnetů. Cívka elektromagnetů pak vyvozuje sílu na plovák, která je úměrná proudu protékajícímu cívkou. Výhodou této konstrukce je možnost snadného zapojení řídicího počítače v uzavřené regulační smyčce.
Princip řešení je znázorněn na obrázcích 1 a 2.
Obr. 1 ilustračně znázorňuje vztah mezi kvalitou fluidace a velikostí poměrů —— a , kde r. je hydraulický odpor roštu, rh odpor fluidní vrstvy, u lineární rychlosti rb “mf α D .
fluidační tekutiny a prahová rychlost fluidace. Na obrázku jsou vyznačeny tři charakteris tické oblasti stavu fluidace B oblast kanálkování vrstvy, A oblast částečné fluidace a C oblast kompletní fluidace. Z obrázku vyplývá strategie řízení, jak je popsána v příkladu 1.
Obrázek 2 znázorňuje možné konstrukční uspořádání popisovaného zařízení. Rošt je tvořen vodorovnou deskou 1, kterou procházejí svislé trubky 2· Plovák 2 íe spojen táhlem 4 se zarážkou 2 s jádrem elektromagnetů 2 umístěným pohyblivě v cívce 7· Proud protékající cívkou 2 íe určován řídicím obvodem 2·
Příklad 1
Ve fluidním ohništi na spalování uhlí je fluidní rošt s kloboučkem pro přívod tekutiny, jehož část je znázorněna na obr. 2, tvořen vodorovnou deskou 2, kterou procházejí svislé trubky 2. Horní část plováku 2 je tvořena kuželem, dolní část plováku má tvar komolého kužele. Dolní část plováku je spojena táhlem 2 se zarážkou 5 s jádrem elektromagnetů 6 umístěným pohyblivě v cívce 2· Proud protékající cívkou 2 je určován řídicím obvodem 2·
V průběhu provozu se mění tlaková ztráta přes vrstvu v důsledku změn granulometrie uhlí a výšky vrstvy. Tlaková ztráta přes vrstvu je průběžně měřena a porovnávána s tlakovou ztrátou roštu. Regulační smyčkou, jejíž akční veličinou je hydraulický odpor roštu se udržuje konstantní poměr odporu roštu k odporu vrstvy aby docházelo ke kompletní fluidaci při co nejmenších nákladech na přívod vzduchu do vrstvy (viz obr. 1).
Příklad 2
V průběhu spalování podle příkladu 1 může docházet u některých druhů uhlí ke vzniku inkrustací, které vedou k ucpávání roštu. Vznik těchto nehomogenit je možno průběžně indikovat měřením dynamické složky tlaku ve vrstvě -viz Song a ost. (Chem. Eng. Commun. 25, 105 (1984)). Řídicí obvod 8 roštu podle obr. 2 je řešen tak, že umožňuje samostatné ovládání hydraulického odporu čtyř stejně velkých sekcí. V případě indikace tvorby inkrustací v příslušné sekci je nastaven její hydraulický odpor na minimum, čímž dojde k odtržení inkrustací výrazným zvýšením průtoku fluidačnl tekutiny ve zmíněné sekci.

Claims (1)

  1. předmEtvynálezu
    Zařízení pro přívod tekutiny do fluidní vrstvy, uložené na desce se svislými trubkami nebo s otvory opatřenými plováky, vyznačené tím, že je tvořeno nejméně jedním plovákem (3), který je spojen s jádrem (6) elektromagnetu, případně sám tvoří toto jádro, přičemž jádro elektromagnetu (6) je pohyblivě umístěno v magnetickém poli cívky elektromagnetu (7), která je spojena s řídicím obvodem (8).
CS866995A 1986-09-29 1986-09-29 Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy CS260585B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS866995A CS260585B1 (cs) 1986-09-29 1986-09-29 Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS866995A CS260585B1 (cs) 1986-09-29 1986-09-29 Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS699586A1 CS699586A1 (en) 1988-05-16
CS260585B1 true CS260585B1 (cs) 1988-12-15

Family

ID=5418243

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS866995A CS260585B1 (cs) 1986-09-29 1986-09-29 Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS260585B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS699586A1 (en) 1988-05-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5452745A (en) Magnetorheological valve and devices incorporating magnetorheological elements
US6898984B2 (en) Measuring apparatus to determine the flow of a fluid
KR850008397A (ko) 순환 유동층 반응기의 가동조절방법 및 장치
Ersoy et al. Circulating fluidized bed hydrodynamics with air staging: an experimental study
PT89905A (pt) Reactor de combustao em leito fluidizado e metodo para a exploracao desse reactor de combustao em leito fluidizado
CN111350875A (zh) 一种微流量比例控制阀
Rhodes et al. A study of the pressure balance around the loop of a circulating fluidized bed
US3285263A (en) Input fluid control apparatus
Kim et al. Solid recycle characteristics of loop‐seals in a circulating fluidized bed
CS260585B1 (cs) Zařízenípro přívod tekutiny do fluidnivrstvy
Siegell et al. Magnetically stabilized fluidized beds with continuous solids throughput
US4167819A (en) Pressure regulator
Fox et al. Control mechanisms of fluidized solids circulation between adjacent vessels
Wirth Axial pressure profile in circulating fluidized beds
Rosensweig et al. Magnetic liquid stabilization of fluidization in a bed of nonmagnetic spheres
JPS6211895B2 (cs)
Ryabov et al. Features of particle flows hydrodynamics in recirculating systems and pneumatic valves of CFB boilers
CN100422640C (zh) 一种循环流化床循环灰气动控制分配阀
JPH0789300B2 (ja) 流体の流れの量を制御する装置
GB2105467A (en) A device for controlling the level of liquid
JP2743338B2 (ja) 磁性流体を用いたアクチュエータ
CA2031138C (en) Method and apparatus for modulating a radiant infrared burner
JPS59213435A (ja) 粉粒体流動層の下降流制御方法
JP2909297B2 (ja) 燃焼炉の流動層の層高制御装置
Arthur-Arhin et al. Novel Particle Flow Control Using a Scoop Mechanism for Concentrating Solar Applications