RU2422677C2 - Способ управления установкой сжатого воздуха и контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа - Google Patents

Способ управления установкой сжатого воздуха и контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа Download PDF

Info

Publication number
RU2422677C2
RU2422677C2 RU2009105495A RU2009105495A RU2422677C2 RU 2422677 C2 RU2422677 C2 RU 2422677C2 RU 2009105495 A RU2009105495 A RU 2009105495A RU 2009105495 A RU2009105495 A RU 2009105495A RU 2422677 C2 RU2422677 C2 RU 2422677C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressed air
components
installation
controlled
aforementioned
Prior art date
Application number
RU2009105495A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009105495A (ru
Inventor
Тин Мария Антуанетт ЛЕФЕВР (BE)
Тин Мария Антуанетт ЛЕФЕВР
Йохан Георг Урбан ПЕТТЕРССОН (BE)
Йохан Георг Урбан ПЕТТЕРССОН
Original Assignee
Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
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 Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап filed Critical Атлас Копко Эрпауэр, Намлозе Веннотсхап
Publication of RU2009105495A publication Critical patent/RU2009105495A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2422677C2 publication Critical patent/RU2422677C2/ru

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • F04B49/065Control using electricity and making use of computers
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/06Control using electricity
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B41/00Pumping installations or systems specially adapted for elastic fluids
    • F04B41/06Combinations of two or more pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04BPOSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS
    • F04B49/00Control, e.g. of pump delivery, or pump pressure of, or safety measures for, machines, pumps, or pumping installations, not otherwise provided for, or of interest apart from, groups F04B1/00 - F04B47/00
    • F04B49/02Stopping, starting, unloading or idling control
    • F04B49/022Stopping, starting, unloading or idling control by means of pressure
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C23/00Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids
    • F04C23/001Combinations of two or more pumps, each being of rotary-piston or oscillating-piston type, specially adapted for elastic fluids; Pumping installations specially adapted for elastic fluids; Multi-stage pumps specially adapted for elastic fluids of similar working principle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C28/00Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids
    • F04C28/02Control of, monitoring of, or safety arrangements for, pumps or pumping installations specially adapted for elastic fluids specially adapted for several pumps connected in series or in parallel
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/0318Processes
    • Y10T137/0324With control of flow by a condition or characteristic of a fluid
    • Y10T137/0379By fluid pressure
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/8593Systems
    • Y10T137/85978With pump
    • Y10T137/85986Pumped fluid control
    • Y10T137/86002Fluid pressure responsive

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)
  • Pipeline Systems (AREA)

Abstract

Способ и контроллер предназначены для управления установкой сжатого воздуха. Установка сжатого воздуха состоит из нескольких сетей (2 и 3) сжатого воздуха имеющих, по меньшей мере, один совместно управляемый компонент, при этом на основе данных измерений, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых сетей (2 и 3) сжатого воздуха, по меньшей мере, вышеупомянутый общий компонент (11) управляется, по меньшей мере, одним контроллером (20). Технический результат - снижение энергопотребления и автоматизация управления. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу управления установкой сжатого воздуха.
В частности, настоящее изобретение относится к способу управления установкой сжатого воздуха, которая состоит из нескольких сетей сжатого воздуха, имеющих, по меньшей мере, один общий и управляемый компонент.
Под установкой сжатого воздуха здесь подразумевается любая установка, использующая сжатый газ, который не обязательно ограничен сжатым воздухом.
До сих пор известно только, что следует вручную открывать или закрывать общие отсечные клапаны упомянутых сетей сжатого воздуха на основе того, присоединены или нет один или несколько потребителей сжатого воздуха к вышеупомянутым сетям сжатого воздуха.
Недостаток такого известного способа состоит в том, что он является весьма дорогостоящим, поскольку персонал всегда должен быть поблизости, чтобы открывать и закрывать упомянутые клапаны.
Другой недостаток такого известного способа состоит в том, что компоненты упомянутых сетей сжатого воздуха потребляют много энергии и относительно быстро изнашиваются и что подаваемый сжатый воздух имеет относительно большие отклонения, что касается давления, расхода, температуры и/или точки росы.
Настоящее изобретение ставит целью устранить один или несколько из вышеупомянутых и других недостатков.
Для этой цели настоящее изобретение описывает способ управления установкой сжатого воздуха, которая состоит из нескольких сетей сжатого воздуха, имеющих, по меньшей мере, один совместно управляемый компонент, при этом на основе данных измерений, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых сетей сжатого воздуха, по меньшей мере, вышеупомянутый общий компонент управляется, по меньшей мере, одним контроллером.
Преимущество такого способа согласно изобретению состоит в том, что обеспечением непрерывного регулирования вышеупомянутого общего и управляемого компонента может ограничиваться потребление энергии и предотвращаются пульсации давления, расхода и/или точки росы подаваемого сжатого воздуха.
В результате установка сжатого воздуха становится более гибкой, более дешевой в приобретении и в эксплуатации.
Еще одно преимущество такого способа согласно изобретению состоит в том, что можно экономить на персонале, поскольку обеспечивается возможность точного непрерывного управления.
Так как управление происходит на основе данных измерений, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых сетей сжатого воздуха, нужды потребителей сжатого воздуха могут удовлетворяться очень быстро и точно и могут контролироваться многочисленные параметры физического состояния подаваемого сжатого воздуха.
Настоящее изобретение также относится к контроллеру, который снабжен соединением, по меньшей мере, для одного совместно управляемого компонента, который является частью нескольких сетей сжатого воздуха, при этом этот контроллер снабжен алгоритмом, который на основе данных измерений, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых сетей сжатого воздуха управляет, по меньшей мере, вышеупомянутым общим компонентом согласно вышеупомянутому способу.
Наконец, настоящее изобретение дополнительно относится к установке сжатого воздуха для применения упомянутого способа, каковая установка сжатого воздуха состоит из нескольких сетей сжатого воздуха, имеющих, по меньшей мере, один совместно управляемый компонент, в силу чего, по меньшей мере, вышеупомянутый совместно управляемый компонент присоединен, по меньшей мере, к одному контроллеру для управления упомянутым компонентом.
Для того чтобы лучше разъяснить характеристики настоящего изобретения, предпочтительный способ согласно изобретению ниже описан со ссылкой на прилагаемый чертеж, на котором изображена установка 1 сжатого воздуха, которая управляется согласно способу по изобретению.
В этом случае вышеупомянутая установка сжатого воздуха состоит из двух сетей 2 и 3 сжатого воздуха.
Вышеупомянутая первая сеть 2 сжатого воздуха в этом случае содержит первый компрессор 4 и второй компрессор 5, соединенный параллельно с последним, которые присоединены своими соответствующими выходными каналами через трубу 6 к первому сосуду 7 высокого давления, к которому присоединен датчик 8 давления.
Вышеупомянутый первый сосуд 7 высокого давления присоединен своим выходом к первому и второму потребителям 9, 10 сжатого воздуха соответственно, имеющим идентичные требования к давлению.
В заключение, первая сеть 2 сжатого воздуха содержит третий компрессор 11, чьи выходы присоединены через управляемый клапан 12 к вышеупомянутой трубе 6 между компрессорами 4 и 5, с одной стороны, и первым сосудом 7 высокого давления, с другой стороны.
Вышеупомянутая вторая сеть 3 сжатого воздуха содержит четвертый компрессор 13 и пятый компрессор 14, соединенный параллельно с последним, за счет чего соответствующие выходы упомянутых компрессоров 13 и 14 через общую трубу 15 высокого давления присоединены ко второму сосуду 16 высокого давления, на котором предусмотрен датчик 17 давления и к которому на выходе присоединен третий потребитель 18 сжатого воздуха который в этом случае, но не обязательно, имеет иные требования к давлению, чем вышеупомянутые первый и второй потребители 9 и 10 сжатого воздуха.
Наконец, кроме того, вторая сеть 3 сжатого воздуха содержит вышеупомянутый третий компрессор 11, чья выходная сторона через управляемый клапан 19 присоединена к вышеупомянутой трубе 15 высокого давления между вышеупомянутым компрессором 13 и 14, с одной стороны, и вторым сосудом 16 высокого давления, с другой стороны.
В этом случае каждый из вышеупомянутых компрессоров 4, 5, 11, 13 и 14 выполнен управляемым, например, в то время как приводится в действие известным образом посредством электродвигателя, не изображенного на чертеже, с регулируемой частотой вращения, который присоединен к контроллеру 20.
Также вышеупомянутые клапаны 12 и 19 в этом случае выполнены управляемыми, например, в то время как они приводятся в действие посредством серводвигателя, не изображенного на чертеже, который также присоединен к вышеупомянутому контроллеру 20.
К тому же, вышеупомянутые датчики 8 и 17 давления в этом случае присоединены к вышеупомянутому контроллеру 20.
Способ управления установкой 1 сжатого воздуха отличается тем, что вышеупомянутый контроллер 20 на основе данных измерений, поставляемых, по меньшей мере, одной из сетей 2 и 3 сжатого воздуха, и в этом случае на основе данных измерения, поставляемых датчиками 8 и 17 давления, управляет, по меньшей мере, одним общим компрессором 11 и также предпочтительно, но не обязательно, управляемыми клапанами 12 и 19.
В этом случае другие компрессоры 4, 5, 13 и 14 также управляются этим контроллером 20, но это не обязательно так, согласно изобретению.
Способ согласно изобретению для управления установкой сжатого воздуха предпочтительно является централизованным, что означает, что, по меньшей мере, один контроллер определяет режим эксплуатации всех управляемых компонентов установки 1 сжатого воздуха.
Ясно, однако, что распределенное управление также может применяться со способом согласно изобретению, в силу чего применяются несколько контроллеров, ни один из которых не определяет режим эксплуатации всех управляемых компонентов.
Способ согласно изобретению также может быть выполнен последовательным, в силу чего несколько из управляемых компонентов установки 1 сжатого воздуха установлены в предопределенной последовательности.
При таком последовательном способе каждый раз, когда потребности потребителя 9, 10 и/или 18 сжатого воздуха не могут быть удовлетворены уже приведенными в действие компонентами или если состояние пригодности к работе установки 1 сжатого воздуха больше не может гарантироваться, будет приводиться в действие следующий компонент последовательности.
Наоборот, если работа всех компонентов больше не требуется, чтобы быть способным удовлетворять потребности вышеупомянутого пользователя 9, 10 и/или 18 сжатого воздуха, последний компонент вышеупомянутой последовательности будет выключаться.
Согласно изобретению возможно, что компоненты разного типа, такие как источники сжатого воздуха, потребители сжатого воздуха, устройства обработки для сжатого воздуха и клапаны сжатого воздуха реализованы в отдельной последовательности по типу компонента, но эти разные типы также могут смешиваться в последовательностях.
Согласно изобретению разные последовательности могут быть заданы оператором и/или они могут определяться на основе опознаваемых переменных, таких как, например, на основе одной или нескольких из следующих неограничивающих переменных: времени, даты, давления, расхода, точки росы, качества и/или температуры воздуха.
Согласно отдельной характеристике способа согласно изобретению разные управляемые компоненты установки 1 сжатого воздуха могут управляться так, чтобы каждый из них был активным в течение определенного временного интервала, для того чтобы регулировать износ упомянутых разных компонентов и, таким образом, продлевать срок службы установки 1 сжатого воздуха.
Вышеупомянутые установки времени могут вводиться оператором и/или они могут быть основаны на опознаваемых переменных, таких как, например, на основе одной или нескольких из следующих неограничивающих переменных: времени, даты, давления, расхода, точки росы, качества и/или температуры воздуха.
В способе согласно изобретению предпочтительно реализован алгоритм, который обеспечивает, чтобы техническое обслуживание разных компонентов установки 1 сжатого воздуха могло выполняться одновременно.
Управление разными компонентами установки 1 сжатого воздуха может быть основано на разных параметрах, которые оказывают влияние на требования к техническому обслуживанию, такие как, среди прочих, количество рабочего времени и условия работы.
Согласно предпочтительной характеристике изобретения энергосберегающий алгоритм применяется со способом для управления установкой 1 сжатого воздуха, в силу чего получается оптимизированное потребление энергии, по меньшей мере, части установки 1 сжатого воздуха, посредством настройки рабочей точки одного или нескольких ее компонентов так, чтобы потребление энергии было как можно меньшим, наряду с тем, что, тем не менее, гарантируется пригодность к работе установки 1 сжатого воздуха.
По выбору способ согласно изобретению может осуществляться так, чтобы компоненты установки 1 сжатого воздуха управлялись таким образом, что эксплуатационные затраты, например, такие как затраты на потребление энергии, затраты на техническое обслуживание, затраты на ремонт и замену деталей и тому подобные, компонентов установки 1 сжатого воздуха и/или установки сжатого воздуха в целом всегда ограничены минимумом.
Наконец, для того чтобы применять способ согласно изобретению, может использоваться алгоритм управления, в котором установка 1 сжатого воздуха управляется так, чтобы один или несколько параметров, в качестве неограничивающих примеров, со значениями температуры, давления, точки росы, объема, качества воздуха и расхода, приводились в соответствие определенному направляющему значению, или в силу которого один или несколько из этих параметров удерживались в пределах определенного диапазона согласно управлению надлежащими компонентами посредством вышеупомянутого контроллера 20.
В приведенном примере общий компонент обеих сетей 2 и 3 сжатого воздуха сформирован из компрессора 11, но ясно, что изобретение по существу не ограничено и что вышеупомянутый совместно управляемый компонент может быть сформирован, по меньшей мере, из одного из следующих компонентов или их комбинации: потребителя сжатого воздуха, источника сжатого воздуха, устройства обработки для сжатого воздуха или клапана сжатого воздуха.
Под термином «потребитель сжатого воздуха» подразумевается любой возможный потребитель сжатого воздуха, например, такой как пневматические инструменты.
Под термином «источник сжатого воздуха» подразумевается любой источник сжатого газа, например, такой как шнековые компрессоры, поршневые компрессоры, тягодутьевые устройства и тому подобное, которые не ограничены подачей сжатого воздуха, но которые также могут применяться для любого типа сжатого газа.
Под «устройством обработки сжатого воздуха» подразумевается любое устройство, которое предназначено для изменения качества или физических параметров сжатого воздуха, например, такое как сушилка, теплообменники, фильтры, влагоотделители и маслоотделители и тому подобное.
Под «клапанами сжатого воздуха» подразумеваются любые возможные варианты осуществления управляемых клапанов, клапанов, отсечных клапанов, смешивающих вентилей, дроссельных клапанов и тому подобное.
В приведенном примере вышеупомянутые компрессоры 4, 5, 11, 13 и 14, клапаны 12 и 19 и датчики 8 и 17 давления присоединены к вышеупомянутому контроллеру 20 посредством физических магистралей. Ясно, что такое соединение также может выполняться беспроводным образом и что оно не обязательно должно осуществляться непосредственно, но что оно также может выполняться опосредованно, например, через отдельные блоки связи.
Согласно изобретению соответствующие компоненты сетей 2 и 3 сжатого воздуха и контроллер 20 также могут поддерживать связь через сеть связи.
Ясно, что вышеупомянутый контроллер 20 может быть выполнен в виде отдельного блока, а также в виде встроенного элемента, который содержит или не содержит один или несколько из следующих элементов: арифметический блок, память, экран, периферийные устройства и/или датчики для ввода данных, и/или элемент связи для передачи и приема сигналов.
Естественно, способ согласно изобретению не ограничен использованием только одного контроллера 20, но также несколько контроллеров могут использоваться для управления общими или индивидуальными компонентами установки 1 сжатого воздуха.
Настоящее изобретение ни коим образом не ограничено способом, описанным в качестве примера; наоборот, такой способ согласно изобретению для управления установкой сжатого воздуха, а также контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа могут быть выполнены согласно любым разновидностям вариантов, по-прежнему наряду с пребыванием в пределах объема изобретения.

Claims (16)

1. Способ управления установкой сжатого воздуха, которая состоит из нескольких сетей (2 и 3) сжатого воздуха, имеющих, по меньшей мере, один совместно управляемый компонент, отличающийся тем, что на основе данных измерений, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых сетей (2 и 3) сжатого воздуха управляют, по меньшей мере, вышеупомянутым общим компонентом (11) посредством, по меньшей мере, одного контроллера (20).
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что вышеупомянутый общий компонент состоит, по меньшей мере, из одного из следующих компонентов: потребителя сжатого воздуха, источника (11) сжатого воздуха, устройства обработки сжатого воздуха или клапана сжатого воздуха.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что вышеупомянутые сети (2 и 3) сжатого воздуха снабжены несколькими общими компонентами, которые управляются, по меньшей мере, одним контроллером (20).
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что он является централизованным, другими словами, по меньшей мере, один контроллер определяет режим эксплуатации всех управляемых компонентов установки (1) сжатого воздуха.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что он является распределенным, другими словами, применяют несколько контроллеров, ни один из которых не определяет режим эксплуатации всех управляемых компонентов установки (1) сжатого воздуха.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что он является последовательным, другими словами, несколько из вышеупомянутых управляемых компонентов установки (1) сжатого воздуха установлены в предопределенной последовательности и включаются или выключаются согласно этой последовательности на основе потребления сжатого воздуха сетей (2 и 3) сжатого воздуха.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что компоненты разного типа установлены в отдельную последовательность.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что компоненты разного типа перемешаны в последовательностях.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что разные последовательности задаются оператором и/или определяются на основе опознаваемых переменных, таких как, например, на основе одной или нескольких из следующих неограничивающих переменных: времени, даты, давления, расхода, точки росы, качества и/или температуры воздуха.
10. Способ по п.1, отличающийся тем, что разные управляемые компоненты установки (1) сжатого воздуха управляются так, чтобы каждый из них был работающим в течение определенного временного интервала, с тем, чтобы располагать в шахматном порядке износ этих разных компонентов.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что компоненты установки (1) сжатого воздуха управляются, так, чтобы на основе параметров окружающей среды техническое обслуживание упомянутых компонентов выполнялось одновременно.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что он использует энергосберегающий алгоритм так, что добиваются оптимизированного потребления энергии, по меньшей мере, для части установки (1) сжатого воздуха посредством настройки рабочей точки одного или нескольких из его компонентов так, чтобы потребление энергии было как можно меньшим.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что он снабжен алгоритмом, который гарантирует, что эксплуатационные затраты, например, такие как затраты на потребление энергии, затраты на техническое обслуживание, затраты на ремонт и замену деталей, и тому подобные, компонентов установки (1) сжатого воздуха и/или установки (1) сжатого воздуха как одного целого всегда ограничены минимумом.
14. Способ по п.1, отличающийся тем, что он применяет алгоритм управления, в силу чего установка (1) сжатого воздуха управляется так, чтобы один или несколько параметров приводились в соответствие определенному направляющему значению, или так, один или несколько этих параметров удерживались в пределах определенного диапазона согласно управлению надлежащими компонентами установки (1) сжатого воздуха посредством вышеупомянутого контроллера (20).
15. Контроллер, который снабжен соединением, по меньшей мере, для одного совместно управляемого компонента, который является частью нескольких сетей (2 и 3) сжатого воздуха, отличающийся тем, что контроллер (20) снабжен алгоритмом, который на основе данных измерений, по меньшей мере, одной из вышеупомянутых сетей (2 и 3) сжатого воздуха управляет, по меньшей мере, вышеупомянутым общим компонентом (11) согласно способу по любому из предыдущих пунктов.
16. Установка сжатого воздуха, которая состоит из нескольких сетей (2 и 3) сжатого воздуха, имеющих, по меньшей мере, один совместно управляемый компонент, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, вышеупомянутый совместно управляемый компонент присоединен, по меньшей мере, к одному контроллеру (20), так чтобы управлять этим компонентом согласно способу по одному из пп.1-14.
RU2009105495A 2006-07-18 2007-06-21 Способ управления установкой сжатого воздуха и контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа RU2422677C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BE2006/0393A BE1017230A3 (nl) 2006-07-18 2006-07-18 Werkwijze voor het sturen van een persluchtinstallatie en controller en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.
BE2006/0393 2006-07-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009105495A RU2009105495A (ru) 2010-08-27
RU2422677C2 true RU2422677C2 (ru) 2011-06-27

Family

ID=37734842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009105495A RU2422677C2 (ru) 2006-07-18 2007-06-21 Способ управления установкой сжатого воздуха и контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9828985B2 (ru)
EP (1) EP2041435B1 (ru)
JP (1) JP5344700B2 (ru)
KR (1) KR101149174B1 (ru)
BE (1) BE1017230A3 (ru)
BR (1) BRPI0714368B1 (ru)
ES (1) ES2705167T3 (ru)
RU (1) RU2422677C2 (ru)
WO (1) WO2008009072A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103727012A (zh) * 2013-12-04 2014-04-16 山东金阳矿业集团有限公司 一种联动运行控制的空气压缩机
FI3974918T3 (fi) 2020-09-24 2024-04-17 Atlas Copco Airpower Nv Menetelmä kompressorihuoneen ja sen laitteiston ohjaamiseksi
CN117881889A (zh) 2021-08-26 2024-04-12 阿特拉斯·科普柯空气动力股份有限公司 压缩空气系统的模型预测控制

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2805679A (en) * 1954-06-15 1957-09-10 Westinghouse Electric Corp Sectionalized fluid control
US4502842A (en) * 1983-02-02 1985-03-05 Colt Industries Operating Corp. Multiple compressor controller and method
US5433238A (en) * 1992-12-18 1995-07-18 Vlsi Technology, Inc. Pumping system for evacuating reactor chambers
FI104205B (fi) * 1994-11-24 1999-11-30 Sarlin Hydor Oy Menetelmä ja laitteisto virtaavan väliaineen kompressointijärjestelmän ohjaamiseksi
FI970350A (fi) * 1997-01-28 1998-07-29 Sarlin Hydor Oy Menetelmä ja laitteisto virtaavan väliaineen kompressointijärjestelmän ohjaamiseksi
FI117985B (fi) * 2001-02-02 2007-05-15 Sarlin Hydor Oy Modulaarinen kompressointijärjestelmien ohjausjärjestelmä
JP2004116381A (ja) * 2002-09-26 2004-04-15 Shin Nippon Jusetsu Corporation:Kk 空気圧縮機自動運転システム
BE1015460A3 (nl) * 2003-04-04 2005-04-05 Atlas Copco Airpower Nv Werkwijze voor het sturen van een persluchtinstallatie met meerdere compressoren, stuurdoos daarbij toegepast, en persluchtinstallatie die deze werkwijze toepast.
JP2004317170A (ja) * 2003-04-11 2004-11-11 Toshiba Corp 圧縮ガス供給システム

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009105495A (ru) 2010-08-27
US20090320929A1 (en) 2009-12-31
KR20090029792A (ko) 2009-03-23
ES2705167T3 (es) 2019-03-22
EP2041435A1 (en) 2009-04-01
JP5344700B2 (ja) 2013-11-20
BRPI0714368B1 (pt) 2018-07-03
US9828985B2 (en) 2017-11-28
KR101149174B1 (ko) 2012-05-25
BRPI0714368A2 (pt) 2013-02-19
WO2008009072A1 (en) 2008-01-24
JP2009543964A (ja) 2009-12-10
BE1017230A3 (nl) 2008-05-06
EP2041435B1 (en) 2018-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9086226B2 (en) Control device for ventilation and air conditioning systems
ATE472350T1 (de) Verfahren zur steuerung einer sprühtrocknervorrichtung durch regulieren der einlassluftstromrate und sprühtrocknervorrichtung
RU2422677C2 (ru) Способ управления установкой сжатого воздуха и контроллер и установка сжатого воздуха для применения такого способа
JP2014077449A (ja) 圧縮空気装置を制御する方法ならびに該方法を使用するための制御器および圧縮空気装置
US5586574A (en) Air system control
CN108431424B (zh) 用于根据源的可用气体流量调节压缩机的旋转速度的方法及由此应用的调节
CN101825207B (zh) 节能型流量自动调节器及其在热网流量调节中的应用方法
CN101788396B (zh) 叠压供水设备性能测试系统
Šešlija et al. Increasing the energy efficiency in compressed air systems
EP3395688A1 (en) Configurable high rate closed loop smart valve control
MY195617A (en) A Valve System
ATE327530T1 (de) Vorrichtung zur steuerung des differenzdrucks in einem heiz- und kühlsystem
CN113847551A (zh) 压力温度调节系统及控制方法
CN102095010A (zh) 一种适用多种数字电子阀门的通用智能控制器设计
RU2360073C2 (ru) Регулирующее устройство
CN204632731U (zh) 化学药液分配系统
CN220489352U (zh) 一种车间污染物外排系统
CN215982028U (zh) 压力温度调节系统
BE1017421A3 (nl) Werkwijze voor het sturen van een persluchtinstallatie en controller en persluchtinstallatie voor het toepassen van zulke werkwijze.
TW201533396A (zh) 空調的最佳化控制方法以及相關的廠務空氣控制系統
RU2330996C2 (ru) Регулирующее устройство
KR20040067973A (ko) 프로세스 유량 제어회로
CN104007003A (zh) 一种实验室用永久性气体露点调节方法