RU2189555C1 - Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов - Google Patents

Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов Download PDF

Info

Publication number
RU2189555C1
RU2189555C1 RU2001104183A RU2001104183A RU2189555C1 RU 2189555 C1 RU2189555 C1 RU 2189555C1 RU 2001104183 A RU2001104183 A RU 2001104183A RU 2001104183 A RU2001104183 A RU 2001104183A RU 2189555 C1 RU2189555 C1 RU 2189555C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
regenerators
temperature
switching
regenerator
master
Prior art date
Application number
RU2001104183A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Деревянко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат"
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 Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Западно-Сибирский металлургический комбинат"
Priority to RU2001104183A priority Critical patent/RU2189555C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189555C1 publication Critical patent/RU2189555C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к регулированию режима теплообменных аппаратов, работающих в цикличном режиме с переключением потоков, и может быть использовано для стабилизации температуры переключения регенераторов установок разделения газовых смесей методом глубокого охлаждения. Сущность: в способе автоматического выравнивания температур переключения в группах из трех регенераторов путем сдвига моментов переключений при постоянном периоде продувки в текущем цикле в момент переключений фиксируют температуру переключения регенераторов и в следующем цикле переключений оставляют температуру задающего регенератора постоянной, если третий регенератор задающий, момент первого регулируемого переключения определяют по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов группы с учетом изменения температуры переключения задающего регенератора в текущем цикле, если первый регенератор группы является задающим, момент второго регулируемого переключения определяют по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов группы с учетом температур переключения задающего и другого регенераторов в текущем цикле переключений. Такой способ позволит повысить эффективность и достоверность выравнивания температур переключения регенераторов и снизить энергозатраты на производство кислорода. 3 ил.

Description

Изобретение относится к регулированию режима теплообменных аппаратов, работающих в цикличном режиме с переключением потоков, и может быть использовано для стабилизации температуры переключения регенераторов установок разделения газовых смесей методом глубокого охлаждения.
Известен способ автоматического выравнивания температур, в группах из трех регенераторов при постоянном периоде продувки путем сдвига двух моментов переключений на 1/3 от величины рассогласования температур (середин) задающего и сравниваемого регенераторов в сторону опережения или запаздывания в зависимости от знака рассогласования [авт.св. СССР 355971, кл. В 01 D 53/00, 1971].
Недостатком данного способа является невысокая точность выравнивания температур холодных концов, так как имеется неоднозначность реакций сечений по высоте в середине и у холодного конца на изменение тепловой нагрузки из-за нелинейного характера изменения температуры по высоте регенератора, вследствие чего ухудшаются температурные условия, определяющие незабиваемость регенераторов, меняются их характеристики и растет гидравлическое сопротивление. Кроме того, вымораживание примесей воздуха происходит в средней части по высоте регенератора, возможно обмерзание датчиков температуры, которое приводит к искажению получаемой информации.
Известен способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов при постоянном периоде продувки путем сдвига двух моментов переключений, второй из которых сдвигают на 1/3 от величины рассогласования температур задающего и сравниваемого регенераторов в сторону опережения или запаздывания в зависимости от знака рассогласования, причем первое переключение внутри периода сдвигают от расчетного на 4/9 от вышеуказанных величин, а задающий регенератор переключают в расчетный момент времени, определяющий начало периода, при этом два других, сравниваемых попарно с задающим, - с учетом вышеупомянутых величин сдвигов [авт.св. СССР 900106, кл. F 28 F 27/00, 1982].
Недостатком этого способа является то, что моменты переключений рассчитываются по времени в зависимости от момента начала выбега температуры на холодном конце регенератора. Критерий начала выбега для всех регенераторов неоднозначен, поэтому необходимы дополнительные настройки определения момента начала выбега регенераторов. В случае, когда регенератор очень холодный, выбег температуры на холодном конце данного регенератора не происходит. Кроме этого, при выравнивании температур холодных концов регенераторов используют информацию с предыдущего цикла переключений, без учета изменения тепловых нагрузок в текущем цикле переключений, что может привести к недостоверному выравниванию температуры переключений в группе регенераторов.
Задачей изобретения является повышение эффективности и достоверности выравнивания температур переключения регенераторов, снижение энергозатрат на производство кислорода.
Поставленная задача достигается тем, что в способе автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов, включающем сдвиг моментов переключений, при постоянном периоде продувки согласно изобретению в текущем цикле в момент переключения фиксируют температуру переключения регенераторов и в следующем цикле переключении оставляют температуру задающего регенератора постоянной, момент первого регулируемого переключения определяют по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов группы с учетом изменения температуры переключения задающего регенератора в текущем цикле, момент второго регулируемого переключения определяют по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов группы с учетом изменения температур переключения задающего и другого регенераторов в текущем цикле переключений.
Технический результат достигнут за счет того, что использование температуры холодного конца в качестве критерия переключения регенераторов дает высокую достоверность, так как измерение температуры происходит в потоке, где исключена возможность обмерзания датчика температуры. Температура переключения регенераторов поддерживалась в пределах -167...-168oС, с выбегом температуры 3,5. ..4oС, что обеспечивает уменьшение попадания через регенераторы СО2 и углеводородов, тем самым улучшая работу ректификационных колонн и снижая удельный расход воздуха на производство кислорода.
На фиг.1 изображена диаграмма изменения температуры холодных концов трех регенераторов одной группы при условии, что регенератор 1 является задающим; на фиг.2 - то же, при условии, что регенератор 2 является задающим; на фиг.3 - то же, при условии, что регенератор 3 является задающим;
Т1, Т2, Т3 - температуры переключения 1, 2, 3 регенераторов соответственно, в текущем цикле переключений;
T1', T2', Т3' - температуры переключения 1, 2, 3 регенераторов в другом цикле переключений;
T1'', Т2'', Т3'' - температуры переключения 1, 2, 3 регенераторов в следующем цикле переключений;
t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7 - моменты времени переключений.
Расчетный режим работы регенераторов (фиг.1, 2, 3, момент времени t1) характеризуется переключением потоков в регенераторах группы через равные промежутки времени. Переключением производится поочередная смена прямого потока на обратный по двум регенераторам группы. В группе из трех регенераторов в любой момент периода продувки по двум регенераторам проходит обратный поток, а по одному - прямой. Время обратной продувки в два раза больше, чем время прямой, обусловлено степенью влияния прямого и обратного потоков на температурный режим, которая определяется количеством тепла, передаваемого данным потоком насадке регенератора за единицу времени. Выравнивание величин температур холодных концов регенераторов достигается изменением времени прямой и обратной продувки путем сдвига двух переключений внутри периода продувки от расчетных моментов в нужную сторону при постоянном периоде продувки. При этом сдвиг одного переключения одинаково изменяет продолжительность прямой и обратной продувки двух переключаемых регенераторов.
Пример.
Для автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов величину температуры регенератора, в котором смену прямого потока на обратный производили в расчетный момент времени, принимали за температуру переключения задающего регенератора и оставляли постоянной в текущем цикле переключений. Момент первого регулируемого переключения внутри периода производили перераспределением имеющегося рассогласования между двумя регенераторами группы в зависимости от выбора задающего регенератора, момент второго регулируемого переключения - то же между двумя регенераторами группы в зависимости от выбора задающего регенератора.
В случае, когда первый регенератор выбирали задающим, то его переключали в расчетные моменты времени. Например, в момент времени t1 температура переключения 1, 2, 3 регенераторов - см. фиг.1. В момент времени t2 (фиг.1) температура задающего регенератора оставалась прежней T1'=T1. Для момента времени t3 температуру 1-го регулируемого переключения Т2' определяли по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов T2'= (T1'+T23)/3. Для момента времени t4 температуру 2-го регулируемого переключения Т3' определяли по температуре холодных концов трех регенераторов Т3'= (T1'+Т2'+Т3)/3, причем T1' и Т2' - температуры переключения 1-го и 2-го регенераторов из текущего цикла переключений, а Т3 - температура переключения 3-го регенератора из предшествующего цикла переключений. В связи с тем, что второе автоматическое переключение влияло на температуру переключения задающего регенератора, за счет изменения длительности обратного потока, то температура переключения задающего регенератора была в момент времени t5 равна T1''. Температуру первого регулируемого переключения Т2'' (2-го регенератора) определяли по температуре холодных концов трех регенераторов, в момент времени t6 температура переключения была равна Т2''= (T1''+Т2'+Т3')/3, причем Т2'' - температура задающего регенератора в текущем цикле переключений, а Т2' и Т3' - температуры переключений 2-го и 3-го регенераторов из предыдущего цикла переключений. Температуру 2-го регулируемого переключения Т3'' (3-го регенератора) определяли по температуре холодных концов трех регенераторов, в момент времени t7 была равна Т3''= (T1''+Т2''+Т3')/3, где T1'' и Т2'' - температуры переключений регенераторов в текущем цикле переключений, а Т3' - температура переключения регенератора из предыдущего цикла переключений.
Температура переключения первого регенератора (фиг. 1) T1=-168,5oС, первый регенератор являлся задающим, температура переключения второго регенератора Т2= -167,0oС, температура переключения третьего регенератора Т3= -167,5oC, температура переключения второго регенератора в момент времени t3 равна
Т2'=(-168,5+(-167,0)+(-167,5))/3=-167,6oС,
а температура переключения третьего регенератора, с учетом Т2' в момент времени t4 равна
Т3'=(-168,5+(Т2')+(-167,5))/3=-167,8oС.
Аналогично, производили переключения в группе из трех регенераторов, когда задающим являлся регенератор 2 (фиг.2) или когда задающим являлся регенератор 3 (фиг.3). Таким образом, температуры переключений регенераторов выравнивались. А использование значений температуры холодного конца регенераторов для определения момента переключения обеспечивает высокую точность и достоверность, что подтверждено актом промышленных испытаний.
Заявляемый способ промышленно применим в системах управления тепловым режимом установок разделения газовых смесей методом глубокого охлаждения КАР-30, в частности на блоках разделения воздуха ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат".

Claims (1)

  1. Способ автоматического выравнивая температур в группах из трех регенераторов, включающий сдвиг моментов переключений при постоянном периоде продувки, отличающийся тем, что в текущем цикле в момент переключения фиксируют температуру переключения регенераторов и в следующем цикле переключений оставляют температуру задающего регенератора постоянной, причем момент первого регулируемого переключения определяют по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов группы с учетом изменения температуры переключения задающего регенератора в текущем цикле, а момент второго регулируемого переключения определяют по среднему значению температуры холодных концов трех регенераторов группы с учетом изменения температур переключения задающего и другого регенераторов в текущем цикле переключений.
RU2001104183A 2001-02-13 2001-02-13 Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов RU2189555C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104183A RU2189555C1 (ru) 2001-02-13 2001-02-13 Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001104183A RU2189555C1 (ru) 2001-02-13 2001-02-13 Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2189555C1 true RU2189555C1 (ru) 2002-09-20

Family

ID=20246033

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001104183A RU2189555C1 (ru) 2001-02-13 2001-02-13 Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189555C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MaalØe The origin of rhythmic layering
KR20170097131A (ko) 자기 열량적 캐스케이드 및 자기 열량적 캐스케이드의 제조 방법
CA2830125A1 (en) Improved thermal storage system
RU2189555C1 (ru) Способ автоматического выравнивания температур в группах из трех регенераторов
EP0788592B1 (en) Method for defrosting a refrigeration system and control apparatus for implementing that method
CN106016914A (zh) 防露珠加热控制方法和装置
JP5200497B2 (ja) 冷水供給方法、冷水供給装置、及び冷水供給装置の制御方法
SU793419A3 (ru) Способ автоматической балансировки температур параллельно соединенных теплообменников
Noh et al. An experimental and numerical study on thermal performance of a regenerator system with ceramic honeycomb
CN1128968C (zh) 双效型吸收式制冷机
KR800001335B1 (ko) 공기 분리장치의 절환식 열교환기의 온도제어방법
US4459143A (en) Temperature control method for reversing type heat exchanger group of air separation system
JP3938831B2 (ja) 太陽熱駆動冷凍システム
CN219178036U (zh) 温控多段式回热器及其磁制冷机
SU1469292A1 (ru) Устройство дл исследовани физических свойств сверхтекучих растворов изотопов гели
SU1760269A1 (ru) Способ автоматического выравнивани температур в группах регенераторов
SU1250821A1 (ru) Способ работы теплообменного аппарата
US3095292A (en) Process and device for cooling and rectifying gases in heat exchanger with a colder gas, particularly with (their) decomposition products
RU2027952C1 (ru) Насадка регенератора
CN116242065A (zh) 温控多段式回热器、磁制冷机及其温控制冷方法
Echelmeyer Anomalous heat flow and temperatures associated with subglacial water flow
SU802744A1 (ru) Способ регулировани гелиевойХОлОдильНОй уСТАНОВКи
JPS6318116B2 (ru)
JPH01244209A (ja) スートブロワの運転制御方法
JPH09303920A (ja) アイススケートリンクの氷温度制御方法及び制御装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070214