RU2311593C1 - Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред - Google Patents

Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2311593C1
RU2311593C1 RU2006120710/06A RU2006120710A RU2311593C1 RU 2311593 C1 RU2311593 C1 RU 2311593C1 RU 2006120710/06 A RU2006120710/06 A RU 2006120710/06A RU 2006120710 A RU2006120710 A RU 2006120710A RU 2311593 C1 RU2311593 C1 RU 2311593C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixed
medium
mixing
control
mixer
Prior art date
Application number
RU2006120710/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав В чеславович Радилов (RU)
Станислав Вячеславович Радилов
Виктор Матвеевич Полькин (RU)
Виктор Матвеевич Полькин
Александр Борисович Музылев (RU)
Александр Борисович Музылев
Original Assignee
Станислав Вячеславович Радилов
Виктор Матвеевич Полькин
Александр Борисович Музылев
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 Станислав Вячеславович Радилов, Виктор Матвеевич Полькин, Александр Борисович Музылев filed Critical Станислав Вячеславович Радилов
Priority to RU2006120710/06A priority Critical patent/RU2311593C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311593C1 publication Critical patent/RU2311593C1/ru

Links

Landscapes

  • Accessories For Mixers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к процессам смешения не менее двух жидкостных сред для получения вспомогательной смеси или технологически законченного продукта в различных отраслях промышленности. В способе регулирования технологического процесса смешения двух жидкостных сред в смесителе, оборудованном системой управления и контроля исходных технологических параметров этих сред и их смеси, включающем подачу подмешиваемой среды в систему использования смеси путем подмешивания через смесительный насос, изменяют соотношение расходов исходной и подмешиваемой среды в требуемых пределах гидравлическим путем, регулируют частотой вращения двигателя смесительного насоса и превышают напор подмешиваемой среды над напором исходной среды в смесителе, поддерживают при этом требуемые технологические параметры смеси после смесителя. Техническим результатом изобретения является повышение экономичности работы узла смешения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к процессам смешения не менее двух жидкостных сред для получения вспомогательной смеси или технологически законченного продукта в различных отраслях промышленности.
Известен способ регулирования процесса смешения двух жидкостных сред, при котором осуществляют подачу подмешиваемой среды путем впрыска дозированной добавки подмешиваемой среды насосом-дозатором в технологический трубопровод, являющийся смесителем.
Изменение соотношения расходов исходной и подмешиваемой среды осуществляют изменением величины впрыска, т.е. путем превышения постоянной напорно-расходной характеристики насоса (преимущественно поршневого типа) над напорно-расходной характеристикой технологического трубопровода. При изменении напорно-расходной характеристики технологического трубопровода, например вследствие коррозии или отложений компонентов перекачиваемой среды, осуществление данного способа смешения требует изменения напорно-расходной характеристики поршневого насоса, т.е. его инструментальной настройки системы подачи подмешиваемой среды или применения для регулирования процесса смешения группы насосов-дозаторов с различной напорно-расходной характеристикой. Кроме того, недостаток данного способа - это сложность осуществления впрыска поршневым насосом дозирования жидкостей низкой вязкости, а также невозможность обеспечения без дополнительного насоса циркуляционного контура подмешиваемой среды.
Известен способ и устройство регулирования узлом смешения с использованием насосного оборудования (патент №2239751), которые включают в себя регулирующие балансировочные клапаны, поддерживающие постоянство суммарного расхода. Однако осуществление дросселирования потока приводит к перерасходу электроэнергии и разрушению уплотняющих поверхностей регулирующих (балансировочных) клапанов. Кроме того, процесс дросселирования является не только катализатором эрозийного разрушения материала, но и активизирует химические реакции, которые возможны при подмешивании химически активных компонентов (см. С.Вэйлас «Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов» М.: Химия, 1964, стр.19-50).
Предложенный способ регулирования режима работы смесителя не имеет вышеизложенных недостатков и основан на известных принципах применения гидравлических систем для регулирования (см. Ю.Иринг «Проектирование гидравлических и пневматических систем» Л.: Машиностроение, 1983, стр.335-353).
Реализация предложенного способа обеспечивает повышение эффективности регулирования процессом смешения благодаря поддержанию расчетного качества многокомпонентной смеси исключительно гидравлическим путем без использования дросселирующих устройств и дополнительных органов регулирования.
Кроме этого, предложенный способ обеспечивает поддержание качества смешанного продукта в технологическом трубопроводе после смесителя на уровне требований технологического регламента в большом диапазоне регулирования подачи смеси к месту использования.
Применение в данной схеме электронного оборудования не является препятствием для внедрения данного изобретения, так как при ее отказе система возвращается в исходное состояние без изменения гидравлических характеристик как подающего трубопровода исходной среды, так и циркуляционного контура подмешиваемой среды.
Подбор насоса, осуществленный по техническим условиям работы узла смешения, позволяет использовать его также в ручном режиме эксплуатации.
Техническая задача, на решение которой направлено предлагаемое решение, состоит в повышении экономичности работы узла смешения, не снижая надежности технологического процесса путем регулирования расхода подмешиваемой среды с поддержанием его качества и количества в контуре рециркуляции и дозирования.
Поставленная задача решается тем, что способ регулирования работы смесителя включает подачу смешанной среды к месту использования после осуществления насосом подмешивания среды из циркуляционного трубопровода с его равновременной дозировкой через инжектор.
Изменение соотношения расходов исходной и подмешиваемой среды осуществляют изменением частоты вращения насоса, т.е. чисто гидравлическим путем, исключая потери мощности на дроссельных устройствах. При этом расход подмешиваемой среды через всасывающий патрубок инжектора равен расходу этой же среды в смеситель, чем обеспечивают поддержание уровня в баке-мернике без дополнительных регулирующих устройств.
Новым в предложенном способе является то, что изменение соотношения расходов исходной и подмешиваемой среды осуществляют насосом с изменяющейся по заданию логического устройства частотой вращения и поддерживают расчетный параметр (концентрацию) смеси при любых изменениях расхода исходного компонента. Кроме того, управление частотой вращения насоса позволяет осуществлять постоянную циркуляцию подмешиваемой среды в режиме отсутствия дозирования. Для этой цели в схеме регулирования установлены два обратных клапана.
Анализ научно-технической и патентной информации показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявленного способа и устройства с признаками известных технических решений.
Предлагаемые технические решения имеют существенные признаки, которые в совокупности влияют на достигаемый результат, а именно экономичность, доступность приобретения насосов и частотных преобразователей, быстрая окупаемость (в пределах одного года эксплуатации) способа регулирования, который позволяет осуществлять законченный цикл технологического процесса при любых требуемых параметрах смеси по фактическим параметрам сети исходного компонента.
Предлагаемое решение представлено на принципиальной схеме (см. чертеж).
Схема устройства для осуществления предложенного способа регулирования процесса смешения двух жидкостных сред содержит: трубопровод исходной среды 1, смеситель, переходящий в технологический трубопровод смеси 2, трубопровод подмешиваемой среды 3, циркуляционный трубопровод 4, рассчитанный на потери напора, обеспечивающие располагаемый напор перед инжектором 10, достаточный для всасывания жидкости из емкости 11 в количестве, равном поступающему в смеситель. На подмешивающий патрубок инжектора устанавливается обратный клапан 7 для обеспечения режима циркуляции подмешиваемой среды в отсутствии дозирования. На трубопроводе 1 устанавливают датчик 5 (далее Д) давления Д2, на технологическом трубопроводе смеси - давления Д3 и концентрации Д4, в циркуляционном контуре - давления Д1 и концентрации Д5, на баке-мернике 9 - уровня Д6.
Циркуляционный насос подмешиваемой среды 6 (он же смесительный насос) оборудуют регулируемым приводом, на подаче насоса за врезкой циркуляционного трубопровода устанавливают обратный клапан 7. Для демонтажа насоса и обратного клапана устанавливают два шаровых крана 8.
Узел смешения оборудуют пультом управления с системой визуализации, логическим устройством и преобразователем частоты.
Способ регулирования работы узла смешения осуществляют следующим образом.
В исходном состоянии смесительным насосом с напором меньшим, чем напор в трубопроводе исходной среды, осуществляют циркуляцию подмешиваемой среды через бак-мерник и поддерживают параметры, исключающие дозирование подмешиваемой среды через инжектор. При пуске в работу узла смешения с пульта управления через логическое устройство, получающее и обрабатывающее сигналы с датчиков, дают команду на увеличение частоты вращения смесительного насоса и превышают напор в циркуляционном трубопроводе над напором в исходном трубопроводе, чем обеспечивают дозирование через инжектор подмешиваемой среды и ее подачу в расчетном количестве в смеситель. Гидравлическое сопротивление циркуляционного трубопровода (с расчетным соплом инжектора) рассчитывают таким образом, что как при минимальной, так и при максимальной частоте вращения смесительного насоса обеспечивают циркуляцию подмешиваемой среды через бак-мерник и поддерживают требуемый уровень в нем.
Циркуляционный трубопровод в данном способе регулирования выполняет функцию регулятора давления и обеспечивает гидравлический режим работы циркуляционного контура подмешиваемой среды. Тем самым обеспечивают поддержание требуемых параметров подмешиваемой среды в любых режимах работы узла смешения и поддерживают на более высоком уровне маневренность и надежность технологического процесса.
В режиме авторегулирования, основным элементом которого является логическое устройство, обеспечивают поступление сигналов с датчиков давления и концентрации. По заданию логического устройства изменением частоты вращения смесительного насоса поддерживают подачу подмешиваемой среды и обеспечивают требуемое значение параметров смеси для технологического процесса.
Системой авторегулирования обеспечивают технологические защиты при отклонении любого из поступающих сигналов путем перехода в режим «ожидания», т.е. отсутствия подачи подмешиваемой среды, но при этом в циркуляционном трубопроводе создают определенный «гидравлический запас» для минимальной циркуляции подмешиваемой среды через бак-мерник.
Использованием насоса по данной схеме обеспечивают широкий диапазон регулирования, так как состояние подмешиваемой среды сохраняют практически неизменным при изменении ее расхода в смеситель от расчетного значения до нуля.
Система автоматического регулирования технологического процесса смешения двух жидкостных сред позволяет:
а) более эффективно использовать наиболее затратную подмешиваемую среду и за счет этого получать реальное сокращение потребления ресурсов и электроэнергии в технологическом процессе;
б) поддерживать необходимый гидравлический режим работы систем узла смешения, обеспечивающий требуемые технологические параметры всех участвующих компонентов;
в) своевременно и плавно регулировать коэффициент подмеса на устройстве смешения двух сред, учитывая характеристику сетей и неравномерность технологического цикла (как по времени, так и по расходу смешанной среды);
г) обеспечить нормативное значение параметров смеси, как используемой полностью, так и возвращаемой через обратный трубопровод в систему циркуляции смеси в технологическом цикле.
Вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного способа следующей совокупности условий:
1) средство, воплощающее заявленный способ, предназначено для использования в различных отраслях промышленности;
2) для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке или известных до даты приоритета средств и методов;
3) система смешения не менее двух жидкостных сред, воплощающая заявленное изобретение, при его осуществлении способна обеспечить достижение искомого технического результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».

Claims (2)

1. Способ регулирования технологического процесса смешения двух жидкостных сред в смесителе, оборудованном системой управления и контроля исходных технологических параметров этих сред и их смеси, включающий подачу подмешиваемой среды в систему использования смеси путем подмешивания через смесительный насос, отличающийся тем, что изменяют соотношение расходов исходной и подмешиваемой среды в требуемых пределах гидравлическим путем, регулируют частотой вращения двигателя смесительного насоса и превышают напор подмешиваемой среды над напором исходной среды в смесителе, поддерживают при этом требуемые технологические параметры смеси после смесителя.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что подают подмешиваемую среду в бак, обеспечивают требуемую циркуляцию через него, а при необходимости поддерживают через инжектор уровень подмешиваемой среды в баке.
RU2006120710/06A 2006-06-13 2006-06-13 Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред RU2311593C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120710/06A RU2311593C1 (ru) 2006-06-13 2006-06-13 Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006120710/06A RU2311593C1 (ru) 2006-06-13 2006-06-13 Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2311593C1 true RU2311593C1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960337

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006120710/06A RU2311593C1 (ru) 2006-06-13 2006-06-13 Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2311593C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453773C1 (ru) * 2008-04-22 2012-06-20 Кабусики Кайся Тесуку Электрический циркуляционный нагреватель горячей воды
RU2562713C2 (ru) * 2010-06-24 2015-09-10 Ханивелл Текнолоджиз Сарль Регулирующий клапан для жидкостной системы и клапан контроля давления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453773C1 (ru) * 2008-04-22 2012-06-20 Кабусики Кайся Тесуку Электрический циркуляционный нагреватель горячей воды
RU2562713C2 (ru) * 2010-06-24 2015-09-10 Ханивелл Текнолоджиз Сарль Регулирующий клапан для жидкостной системы и клапан контроля давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20230085124A1 (en) Mixing system and mixing method
RU2378042C2 (ru) Система управления для смешивания материалов и способ смешивания материалов
JPH0463234B2 (ru)
RU2529242C2 (ru) Устройство для смешивания жидкостей
EA007508B1 (ru) Устройство для гидратации сухого полимера и способы его применения
US20100199939A1 (en) Real time in-line water-in-fuel emulsion apparatus, process and system
RU2311593C1 (ru) Способ регулирования технологического процесса смешения не менее двух жидкостных сред
CN107890786A (zh) 一种多液体在线高精度混合系统
CN101433812A (zh) 湿平整紊流实时配液系统
WO2015030187A1 (ja) 水混合燃料生成装置
US20190022613A1 (en) Device and method for producing a ready-to-use solution from a concentrate
CN202237829U (zh) 一种长周期运转的重油乳化装置
JPS6048160A (ja) 二液混合吐出方法及び装置
US7810309B2 (en) Fuel system utilizing dual mixing pump
KR200404022Y1 (ko) 다이아프램식 약품정량 투입장치
CN207838735U (zh) 一种多液体在线高精度混合系统
CN209952653U (zh) 烟草薄片污水处理系统
CN104307427A (zh) 一种乳化液自动配比系统
RU178330U1 (ru) Система питания тепловозного двигателя
CN101940885B (zh) 硝酸铵溶液投料、射流混合并行的装置及方法
CN219974466U (zh) 一种油田降阻剂加注器
CN221156374U (zh) 一种油水预混机构及油水乳化装置
CN113713982B (zh) 一种乳化液制备喷洒系统
KR20010007086A (ko) 디젤기관의 에멀션연료 공급장치
JP2001065411A (ja) ディーゼル機関のエマルジョン燃料供給装置

Legal Events

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

Effective date: 20080614