RU2360073C2 - Регулирующее устройство - Google Patents

Регулирующее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2360073C2
RU2360073C2 RU2007104478/03A RU2007104478A RU2360073C2 RU 2360073 C2 RU2360073 C2 RU 2360073C2 RU 2007104478/03 A RU2007104478/03 A RU 2007104478/03A RU 2007104478 A RU2007104478 A RU 2007104478A RU 2360073 C2 RU2360073 C2 RU 2360073C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
flow regulator
characteristic
parametres
output
Prior art date
Application number
RU2007104478/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007104478A (ru
Inventor
Петр Борисович Гринберг (RU)
Петр Борисович Гринберг
Виктор Васильевич Совпель (RU)
Виктор Васильевич Совпель
Николай Дмитриевич Пугачев (RU)
Николай Дмитриевич Пугачев
Original Assignee
Петр Борисович Гринберг
Виктор Васильевич Совпель
Николай Дмитриевич Пугачев
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 Петр Борисович Гринберг, Виктор Васильевич Совпель, Николай Дмитриевич Пугачев filed Critical Петр Борисович Гринберг
Priority to RU2007104478/03A priority Critical patent/RU2360073C2/ru
Publication of RU2007104478A publication Critical patent/RU2007104478A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2360073C2 publication Critical patent/RU2360073C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Combines (AREA)
  • Flow Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области санитарной техники. Регулирующее устройство выполнено с возможностью соединения с напорной и выходной магистралями. Оно содержит регулятор потока с изменяемой пропускной характеристикой, привод регулятора потока, запорный орган, установленный параллельно регулятору потока, и систему управления выходными параметрами регулирующего устройства и поддержания их в заданных пределах. При этом запорным устройством является, по крайней мере, одна задвижка, которая имеет пропускную характеристику, кратную пропускной характеристике регулятора потока. Система управления выполнена с возможностью комбинирования пропускных характеристик задвижек и регулятора потока, выбранных из условия обеспечения непрерывного характера регулирования выходных параметров. Технический результат заключается в надежности и снижении энергозатрат. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к трубопроводной регулирующей арматуре и предназначено для изменения и регулирования преимущественно магистральных потоков жидких и газообразных сред, проходящих через регулирующее устройство, по расходу или давлению.
Известны регулирующие устройства, соединенные с напорной и выходной магистралями, содержащие регулятор потока с изменяемой пропускной характеристикой, привод регулятора потока с мощностью, соответствующей максимальным характеристикам регулятора потока по проходу и давлению, и систему управления для изменения пропускной характеристики регулятора потока и поддержания выходного параметра в заданных уставкой пределах [НПО «Промавтоматика», Каталог продукции, 2004, часть 1: «Устройство регулирующее УР2020АЭП (PN 160, DN 300)].
Известные регулирующие устройства работают следующим образом. Системой автоматического управления вначале задают соответствующую выходному параметру пропускную характеристику регулятора потока путем установки затвора регулятора потока в соответствующее положение, а затем поддерживают пропускную характеристику в заданных уставкой пределах путем изменения установленного положения затвора с помощью привода. При этом привод регулятора потока используется как для установки периодически изменяемой пропускной характеристики, так и для постоянного поддержания выходного параметра в заданных уставкой пределах. Причем величина уставки обычно в десятки раз меньше величины пропускной характеристики регулятора потока.
Недостатком такой конструкции является то, что помимо высоких весовых характеристик регуляторов потока с пропускными характеристиками, соответствующими преимущественно магистральным потокам жидких и газообразных сред (масса регулирующего устройства УР2020АЭП - 670 кг), очень высока их стоимость, в отличие от стоимости задвижек (стоимость задвижки с аналогичной пропускной характеристикой в разы меньше стоимости регулирующего устройства), установка которых не рекомендуется для целей регулирования потоков, поскольку в положениях, близких к закрытию, происходит интенсивное разрушение запорных элементов, что на порядок сокращает их рабочий ресурс. Кроме того, для поддержания выходного параметра в заданных уставкой пределах привод регулятора потока и сам регулятор потока вынуждены постоянно работать в режиме частого срабатывания на малую величину. Такой режим работы максимально неблагоприятен для подвижных элементов регулятора потока и его привода, так как приводит к повышенному износу рабочих элементов, снижению точности поддержания выходного параметра регулирующего устройства и его эксплуатационной надежности. Также необходимо отметить, что электропривод, выбранный из условия обеспечения максимальных характеристик регулятора потока по проходу и давлению, находится постоянно в рабочем режиме потребления электроэнергии, поскольку используется как для периодической установки пропускной характеристики регулятора потока, так и для постоянного поддержания выходного параметра в заданных уставкой пределах, что приводит к большому расходу электроэнергии, определяемому мощностью установленного электропривода.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является регулирующее устройство, содержащее регулятор потока с изменяемой пропускной характеристикой, привод регулятора потока, запорный орган, установленный параллельно регулятору потока, и систему управления выходными параметрами регулирующего устройства и поддержания их в заданных пределах, принятое за прототип (Авторское свидетельство СССР №526864, М. Кл. G05D 27/00, B01D 9/04, 1976 г.).
Недостатком выбранного за прототип устройства, предназначенного для автоматического управления процессом подачи ингибитора гидратообразования в газопроводы природного газа, является то, что оно не предназначено для пропуска магистральных потоков рабочей среды, запорный орган, установленный на байпасной линии, не предназначен для обеспечения непрерывного характера регулирования выходных параметров и используется только при возникновении аварийного режима гидратообразования как дополнительная линия для подачи ингибитора, а система управления, включающая регулятор соотношения расходов газа и ингибитора, регулятор расхода газа и двухпозиционный регулятор, входом которого служит регулятор расхода газа, работоспособна лишь при регулировании потоков чистых рабочих сред.
Целью изобретения является снижение стоимости регулирующих устройств, предназначенных преимущественно для магистральных потоков жидких и газообразных сред, повышение рабочего ресурса, эксплуатационной надежности и точности поддержания выходного параметра, а также снижение энергозатрат на поддержание выходного параметра и затрат на ремонт и обслуживание регулирующих устройств.
Поставленная цель достигается тем, что в регулирующем устройстве, соединенном с напорной и выходной магистралями, содержащем регулятор потока с изменяемой пропускной характеристикой, привод регулятора потока, запорный орган, установленный параллельно регулятору потока, и систему управления выходными параметрами регулирующего устройства и поддержания их в заданных пределах, запорным органом является, по крайней мере, одна задвижка, которая имеет пропускную характеристику, кратную пропускной характеристике регулятора потока, а система управления регулирующего устройства выполнена с возможностью комбинирования пропускных характеристик задвижек и регулятора потока, выбранных из условия обеспечения непрерывного характера регулирования выходных параметров, а задвижки работают в режиме «Открыто - Закрыто».
Предлагаемое техническое решение позволяет:
- снизить стоимость регулирующих устройств, предназначенных преимущественно для магистральных потоков жидких и газообразных сред, за счет применения относительно дешевых задвижек, имеющих пропускные характеристики, кратные пропускной характеристике регулятора потока, и регулятора потока с существенно меньшей пропускной характеристикой, меньшей мощностью привода и соответственно меньшей стоимостью;
- повысить рабочий ресурс и точность поддержания выходного параметра регулирующего устройства за счет того, что для поддержания выходного параметра с заданной величиной уставки регулятор потока, выполненный, например, в виде работоспособного в условиях загрязненной рабочей среды двухдискового прямоточного регулируемого многопроходного дросселя, работает в диапазоне своих рабочих характеристик, а задвижки работают в благоприятном для них режиме разового или периодического закрытия-открытия, что способствует повышению эксплуатационной надежности регулирующего устройства;
- снизить энергозатраты на поддержание выходного параметра за счет того, что в регулировании практически участвует только регулятор потока с приводом в разы меньшей мощности, чем у привода магистрального регулятора потока;
- снизить затраты на ремонт и обслуживание регулирующего устройства за счет увеличения как межремонтного срока всех компонентов регулирующего устройства, так и их жизненного цикла.
На фиг.1 изображена схема регулирующего устройства; на фиг.2 - график работы регулирующего устройства.
Регулирующее устройство, соединенное с напорной и выходной магистралями, состоит из регулятора потока 1 с изменяемой пропускной характеристикой, привода 2 регулятора потока 1, системы управления 3 выходными параметрами и поддержанием их в заданных уставкой пределах, запорного органа в виде задвижек 4 и 5, установленных параллельно регулятору потока 1, с заданными пропускными характеристиками, кратными пропускной характеристике регулятора потока 1, приводов 6 и 7 задвижек 4 и 5. Суммарная пропускная характеристика регулятора потока 1, задвижки 4 и задвижки 5 соответствует диапазону выходных параметров регулирующего устройства, причем система управления 3 выполнена с возможностью комбинирования пропускных характеристик регулятора потока 1 и задвижек 4 и 5, выбранных из условия обеспечения непрерывного характера регулирования выходных параметров. Схема регулирующего устройства приведена на фиг.1.
Регулирующее устройство работает следующим образом.
В исходном положении задвижки 4 и 5 посредством приводов 6 и 7 системой управления 3 устанавливают в положение «Открыто» (линии 8 и 9 на графике), при этом регулятор потока 1 посредством привода 2 устанавливают в положение Dу1 (линия 10 на графике), что соответствует диапазону регулирования от 75% до 100%. Суммарная пропускная характеристика регулирующего устройства при этом соответствует задаваемому выходному параметру (линия 11 на графике). Таким образом оператор задает выходной параметр регулирующего устройства и величину уставки с помощью системы управления 3, например автоматической.
В процессе работы при случайных изменениях выходного параметра в пределах пропускной характеристики регулятора потока 1 система управления 3 воздействует на привод 2 регулятора потока 1 и восстанавливает выходной параметр регулирующего устройства в заданных уставкой пределах (линия 10 на графике). При уменьшении задаваемого выходного параметра, выходящего за диапазон регулирования регулятора потока 1, например соответствующего диапазону регулирования от 50% до 75%, система управления 3 воздействует на привод 7 задвижки 5, переводя задвижку 5 в положение «Закрыто», и на привод 2 регулятора потока 1, изменяя пропускную характеристику на Dу2 (линия 10 на графике), после чего система управления 3 продолжает воздействовать на привод 2 регулятора потока 1 и поддерживает выходной параметр регулирующего устройства (линия 11 на графике) в заданных уставкой пределах. Выходными параметрами могут быть давление или расход рабочей среды в выходной магистрали. Варианты комбинирования пропускных характеристик приведены в примерах.
Задвижки могут оснащаться как электроприводами, так и, например, ручными приводами.
Пример выбора пропускных характеристик регулятора потока и задвижек при кратности пропускной характеристики регулирующего устройства, равной 4.
Пропускная характеристика задвижки 4 равна максимальной пропускной характеристике регулятора потока 1, а пропускная характеристика задвижки 5 равна двум максимальным пропускным характеристикам регулятора потока 1. Следовательно, при 100% пропускной характеристике регулирующего устройства регулятор потока имеет пропускную характеристику, равную 25%, задвижка 4 имеет пропускную характеристику, равную 25%, а задвижка 5 имеет пропускную характеристику, равную 50%.
Примеры комбинирования пропускных характеристик задвижек и регулятора потока, выполняемых системой управления, выбранных из условия обеспечения непрерывного характера регулирования выходных параметров в диапазоне от 0 до 100%:
от 0 до 25% - работает регулятор потока 1, а задвижки 4 и 5 находятся в положении «Закрыто»;
от 25% до 50% - работает регулятор потока 1, задвижка 4 находится в положении «Открыто», а задвижка 5 находится в положении «Закрыто»;
от 50% до 75% - работает регулятор потока 1, задвижка 4 находится в положении «Закрыто», а задвижка 5 находится в положении «Открыто»;
от 75% до 100% - работает регулятор потока 1, а задвижки 4 и 5 находятся в положении «Открыто».

Claims (2)

1. Регулирующее устройство, выполненное с возможностью соединения с напорной и выходной магистралями, содержащее регулятор потока с изменяемой пропускной характеристикой, привод регулятора потока, запорный орган, установленный параллельно регулятору потока, и систему управления выходными параметрами регулирующего устройства и поддержания их в заданных пределах, отличающееся тем, что запорным устройством является, по крайней мере, одна задвижка, которая имеет пропускную характеристику кратную пропускной характеристике регулятора потока, а система управления выполнена с возможностью комбинирования пропускных характеристик задвижек и регулятора потока, выбранных из условия обеспечения непрерывного характера регулирования выходных параметров.
2. Регулирующее устройство по п.1, отличающееся тем, что задвижки работают в режиме «Открыто-Закрыто».
RU2007104478/03A 2007-02-05 2007-02-05 Регулирующее устройство RU2360073C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007104478/03A RU2360073C2 (ru) 2007-02-05 2007-02-05 Регулирующее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007104478/03A RU2360073C2 (ru) 2007-02-05 2007-02-05 Регулирующее устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007104478A RU2007104478A (ru) 2007-06-10
RU2360073C2 true RU2360073C2 (ru) 2009-06-27

Family

ID=38312280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007104478/03A RU2360073C2 (ru) 2007-02-05 2007-02-05 Регулирующее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2360073C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014099425A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-26 Rasmussen Jon Erik Method, system, and apparatus for flood control

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014099425A1 (en) * 2012-12-19 2014-06-26 Rasmussen Jon Erik Method, system, and apparatus for flood control
US9400085B2 (en) 2012-12-19 2016-07-26 Jon Erik Rasmussen Method, system, and apparatus for flood control
US20220349138A1 (en) * 2012-12-19 2022-11-03 J&M Investment, Llc Apparatus for flood control
US11746489B2 (en) * 2012-12-19 2023-09-05 J&M Investment, Llc Apparatus for flood control

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007104478A (ru) 2007-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10635120B2 (en) Method for operating and/or monitoring an HVAC system
RU2480678C2 (ru) Однотрубная система теплоснабжения с регулированием расхода теплоносителя
WO2009072759A3 (en) Method for controlling heating system
US9519297B1 (en) Dynamic differential energy control of hydronic heating or cooling systems
CN111928113B (zh) 一种电厂液氨站氨气供应系统的控制方法
WO2013055134A3 (ko) 난방시스템 제어방법
TW200716853A (en) Control system and control method of gas turbine
ITMI20131278A1 (it) Sistema di controllo della spillatura di bevande gassate e non
CN103437400A (zh) 供水管网压力控制系统
EP3093729A1 (en) Valve actuator with setting actuator
RU2360073C2 (ru) Регулирующее устройство
RU2007142012A (ru) Способ управления фонтанными арматурами и устройство для его реализации
RU2009105506A (ru) Способ управления установкой для сжатого воздуха, установка для сжатого воздуха и контроллер для осуществления такого способа
CN101788396A (zh) 叠压供水设备性能测试系统
KR101008670B1 (ko) 비례제어 온수난방 시스템
RU2422677C2 (ru) Способ управления установкой сжатого воздуха и контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа
RU2010146722A (ru) Способ управления запорно-регулирующей арматурой куста скважин и устройство для его реализации
KR20120003132A (ko) 개별난방 시스템 및 난방 제어방법
DE502005006909D1 (de) Aushaltgeräten
CN101270829B (zh) 内置阀胆式可校调动态流量平衡阀
JP6999858B2 (ja) ガス状燃料によるガスタービン設備の作動方法
RU2629169C1 (ru) Абонентский ввод системы теплоснабжения
Bolt et al. Dynamic compressor selection
RU2330996C2 (ru) Регулирующее устройство
EP3407153B1 (en) Control of pressure controller at border values

Legal Events

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

Effective date: 20170206