SU1022119A1 - Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки - Google Patents

Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки Download PDF

Info

Publication number
SU1022119A1
SU1022119A1 SU823407767A SU3407767A SU1022119A1 SU 1022119 A1 SU1022119 A1 SU 1022119A1 SU 823407767 A SU823407767 A SU 823407767A SU 3407767 A SU3407767 A SU 3407767A SU 1022119 A1 SU1022119 A1 SU 1022119A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat exchanger
input
inlet
water
output
Prior art date
Application number
SU823407767A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Михайлович Крицула
Олег Борисович Золотухин
Юрий Петрович Губенко
Борис Иосифович Псахис
Николай Алексеевич Самородов
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3732
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 Предприятие П/Я А-3732 filed Critical Предприятие П/Я А-3732
Priority to SU823407767A priority Critical patent/SU1022119A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1022119A1 publication Critical patent/SU1022119A1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Description

выходом второго блока ссютношени , вход которого соедииен с выходом четвертого элемента сравнени , первый и второй входы которого соединены с датчиками температуры, установ;ленными на входе и выходе жидкостного теплоносител  третьего теплообменника .
: 1 Изобретение относитс  к автомати ческому регулированию процессов водо подготовки дл  котельных агрегатов и может найти применение как в химической промышленности , так ив других отрасл х промышленности, использующих вторичные тепловые энерго ресурсы, в частности, в производстве кальцинированной соды аммиачным способом при утилизации тепла жидкоотноготеплоносител , например дистилл  ной жидкости содового проТ(з вЬдствй. Известна двухпозиционна  система автоматического регулировани  температуры исходной воды, подаваемой на осветлители, в которой основным входным воздействием дл  регул тора служит выходной сигнал датчика температуры воды, установленный после подогревател  сырой воды. Кроме Toro на.второй вход регул тора, через блок предварени  поступает сигнал с датчика расхода исходной сырой воды. Выходной сигнал, сформированный,двух позиционным регул тором температуры, поступает на исполнительный механизм измен к ций расход пара в подбгрева-тель . В качестве теплоносител  дл  н грева воды используетс  первийный пар собственных нужд ТЭЦ или котельной , Дл  обеспечени  нормальноЯ работы взвешенного шламового фильтра осветлител  регулирование температуры воды, поступающей на установку, дол но осуществл тьс  с точностью +.1С . в течение 1 ч в диапазоне ff Однако требуема  точность регулировани  температуры воды в переходных режимах известной систембй не обеспечиваетс , что приводит к некачественной подготовке воды.и, в конечном итоге, к преждевременном выходу из стро  котельного агрегата. Наиболее близкой по техническому решению к предлагаемой  вл етс  система автоматического регулировани  процесса водоподготовки, в которой предусмотрен предварительный нагрев химочищенной воды в дополнительном теплообменнике с жидкостным теплоносителем и ее деаэраци . Известна  системавключает гул тор температуры , один из входов которого св зан с %1ходом датчика температуры воды после подогревател , а второй через блок предварени  - с выходом датчика расхода подогреваемой воды. Кроме того , данна  система включает датчики контрол  температуры химочищенной воды на входе в дополнительный теплообменник и на выходе из него, датчики контрол  температуры жидкостного теплоносител  на входе в дополнительный теплообменник и на выходе из него, а также.датчики расхода химочищенной воды и разр жени  в теплообменнике Г 2 . Однако известна  система также не обеспечивает требуема  точность/регупировани  процесса водоподготовки в переходных режимаЛ при изменении параметров, в частности жидкостного теплоносител , что приводит к нарушению нормальной работы осветлител  и последующих аппаратов и, в конечном итоге, к нарушению равномерной подачи , кондиционной воды на ТЭЦ. Целью изобретени   вл етс  повы-. шение точности автоматической системы регулировани  процесса водоподгоговки в переходных режимах. Поставленна  Цель достигаетс  тем; что автоматическа  система каскадносв занного регулировани  процесса водоподготовки, содержаща  первый теплообменник, на линии греющего пара которого установлен регулирующий орган, соединенный с выходом первого регул тора, первый вход которого соединен с датчиком температуры, установленным на выходе воды из первого теплообменника , второй теплообменник,первый вход которого соединен с линией подачи воды, а первый выход воды 31 через датчик расхода - с входом перво го теплообменника, второй вход второго теплообменника соединен с линией ид : костного теплоносител , соединенной с : вторым выходом третьего теплообменника |з второй выход -со сливом жидкостного теплоносител , блок предварени , вход которого соединен с датчиком расхода, деаэратор, первый вход которого соеди нен слйнией подачи пара, на которой ус:тановлен регулирующий орган, св занный с выходом второго регул тора, первый вход которого соединен с датчиком дав лени  пара, второй вход деаэратора соединен с первым выходом воды из третьего теплообменника, первый вход воды которого соединен через аппарат : химической очистки с выходом воды из первого теплообменника, а второй вход :С линией подачи жидкостного теплоносител  снабжена первь.. вторым, третьим и четвертым элементами сравнени , первым и вторым блоками соотношени , первыми вторымделител ми,сум матором, датчиками температуры, уста .новленными навходе и,выходе воды второго теплообменника и соединенными с входами первсггоэле|«нта сравнени , и датчика «и-температуры , установленными на входе и выходе жидкостного теплоносите Лй второго tenftoo6MeHHHKa и соединенны ми с входами второго .элемента сравйёни , выход которого соединен через первый блок соотношени  с первым входом первого делител , второй вход которого соединен с выходом первого элемента сравнени , а выход - с первым .входом сумматора, второй вход которого соединен с блоком предварени , а выход - с вторым входом первого регул тора, сиетема снабжена также датчиками температуры , установленными на входе и вы1ходе воды третьего теплообменника и соединенными с входами третьего элемента сравнени , выход которого соединен с первым входом второго делител , второй вход последнего соединен с выходом второго блока соотношени , вход которого .соединен с выходом четвертого элемента сравнени , первый и второй входы которого соединены с датчиками температуры, установленными на входе и выходе жидкостного теплоносител  третьего теплообменника. На чертеже представлена структурна  схема автоматической системы 194 каскадноев занного регулировани  процесса водоподготовки. Автоматическа  система каскаднссв занного регулировани  процесса водоподготовки содержит первый теплообменник 1, на линии греющего пара которого установлен регулирующий орган 2, соединенный с выходом первого регул тора 3. Первый вход регул тора 3 соединен с датчиком Ц температуры, установленным на выходе воды из теплообменника 1. Вход теплообменника 1 через датчик 5 расхода соединен с первым выходом воды второго теплообменника 6, на первый вход которого подаетс  вода от источника (не показан ). Второй вход второго теплообменника в соединен с линией жидкостного теплоносител , котора  соединена с вторым выходом третьего теплообменника 7, а второй выход тепло обменника 6 соединен со сливом жидкостного теплоносител . Кроме того, система содержит блок 8 предварени , вход которого соединен с датчиком 5 расхода, деаэратор 9 и аппарат 10 химической очистки воды. Первый вход деаэратора 9 соединен с линией подачи пара на которой установлен регулирующий орган 11, св занный с выходом второго регул тора 12, у которого первый вход соединен с датчиком 13 давлени  пара. Второй вход деаэратора 9 соединен с первым выходом воды из третьего теплообменника 7, первый вход воды которого соединен через аппарат 10 химической . очистки с выходом воды из первого теплообменника 1, а второй вход с линией подачи жидкостного теплоносител . Система снабжена установленными на входе и выходе воды второго теплообменника 6 датчиками U и 15 температуры , соединенными с входами первого элемента 16 сравнени , и установленными на входе и выходе жидкостного теплоносител  второго теплообменника 6 датчиками 17 и 18 температурыj соединенными с входами второго элемента 19 сравнени , а также первым делителем 20, первый вход которого соединен с выходом первого элемента 16 сравнени , а второй его вход чорез первый блок 21 соотношени  - с выходом второго элемента 19 сравнени . Выход первого делител  20 соединен с первым входом сумматора 22, второй вход которого соединен с выходом $1 блока 8 предварени . Выход сумматора 22 соединен с вторым входом первого регул тора 3Система снабжена также установлен ными на входе и выходе воды третьего теплообменника 7 датчиками 23 и 2 температуры, соединенными с входами третьего элемента 25 сравнени , и датчиком 2б температуры, установленным на входе жидкостного теплоносител  третьего теплообменника 7. Выход третьего элемента 25 сравнени  соединен G первым входом второгд делител  27, второй вход которого чере второй блок 28 соотношени  соединен с выходом четвертого элемента 29 сравнени , а датчики 17 и 26 темпера туры соединены с входами четвертого з емента 29 сравнени . Автоматическа  система каскадног св занного регулировани  процесса водоподготовки работает следующим образом. В процесс подготовки воды дл  ТЭЦ входит ее нагрев, химическа  oЧиcтka и деаэраци . Вода нагреваетс  паром в теплообменнике 1. Дл  экономии пара используютс  теплообменники 6 и 7 в которых утилизируетс  тепло жидкостного teплoнocитeл . Нагрета  вода поступает в деаэратор 9 где она деаэрируетс  и после деаэрации поступает на ТЭЦ. В систему вода поступает от источ ника (не показан; на первый вход теплообменника 6. В этом теплообменнике она предварительно нагреваетс  жидкостным теплоносителем, который подаетс  противотоком от теплообменника 7 на второй вход теплообмён ника 6. Предварительно нагрета  вода в теплообменнике 6 через датчик 5 расхода подаетс   а вход теплообменника 1. Температура воды в теплообме нике 1 поддерживаетс  посто нной при помощи регулирующего органа 2, ус- тановленного на линии пара, который используетс  дл  нагрева воды в этом теплообменнике. Управл ющим сигналом дл  регулирующего органа 2 служит выходной сигнал регул тора 3. Основным параметром дл  регул тора 3  вл етс  температура на выходе воды из теплообменника 1, котора  измер етс  датчиком температуры. Выходной сигнал датчика температуры поступает на первый вход регул тора 3. На второй вход регул тора 3 поступает корректирующий сигнал от суммато19 ра 22, в котором суммируютс  сигналы , постуПа.ющиа от блока 8.предварени  и первого делител  20. В делителе 20 формируетс  сигнал отношени  разности температуры воды на входе и выходе теплообменника 6, котора  измер етс  датчиками 1t и 15 температуры и сравниваетс  в элементе 16 сравнени , к разности температуры жидкостного теплоносител  на входе и выходе этого же теплообменника 6, измеренной датчиками :17 и 18 температуры и умноженной па посто нный коэффициент в блоке 21 соотношени . ; В результате корректирующий сигг нал, поступающий на второй вход регул тора 3, позвол ет учитывать возмущени , возникающие l) от неравномерной подачи жидKocjHoro теплоносител , обусловленной различным его потреблением другими объектами : 2) при измерении технологических режимов на других объектах, где используетс  жидкостной теплоноситель; 31 от большого колеб,ани  температуры воды в источнике (например, при заборе воды из естественного водоеЛиа )/ . k} от неравномерной подачи воды от источника и др. Аналогично формируетс  корректирую-, щий сигнал дл  второго регул тора 12. Нагрета  вода в теплообменнике 1 проходит химическую очистку в аппара- . те 10,, из которого она поступает в третий теплообменник 7, где снова :нагреваетс  жидкостным теплоносителем . Нагрета  и химически оьмщенна  вода поступает в деаэратор 9 в котором она деаэрируетс  паром. Подача |Пара в деаэратор 9 регулируетс  при помощи регулирую1цего органа 11 : который управл етс  регул тором 12 -ПО отклонению величины давлени  пара |от заданной величины. Регулирующее воздействие регул тора 12 корректируетс  в завйси юсти от отношени  разности температуры воды при входе и выходе теплообменника 7, измеренной датчиками 23 и 2, к разности температуры жидкостного теплоносител  на входе и выходе этого же теплообменника 7, умноженной на посто нный коэффициент в блоке 28 соотношени . Разность указанных температур формируетс  в элементах 25 и 29 сравнени .
а их отношение во втором делителе 27, выход которого соединен с вторым входом регул тора 12,
Таким образом, предлагаема  автоматическа  система каскадносв занного регулировани  процесса водоподготовки реализует комбинированное регулирование по отклонению и возмуще НИИ. Получа  упреждакхцую информацию о значительных колебани х теплелатуры воды или жидкостного теплоносител , которые могут возникать при их нестабильной подаче в систему или
при изменении технологических режимов в смежных производствахi така  система позвол ет поддерживать температуру .нагреваемой воды с высокой точностью it ) в течение Т ч в переходных
режимах. Это улучшает работу аппаратов химической ОЧИСТКИ, повышает степень утилизации тепла жидкостного теплоносител , снижает расход первичного топлива на производство пара Ожидаемый экономический Эффект ot использовани  изобретени  составит 812 тыс. руб ,а год.

Claims (1)

  1. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАСКАДН0СВЯЗАНН0Г0 РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВОДОПОДГОТОВКИ,.содержащая первый теплообменник, на линии греющего пара· i которого установлен 'регулирующий орган, соединенный с выходом первого ; регулятора, первый вход которого соединен с датчиком температуры, установленным на выходе воды из первого теплообменника, второй теплообменник, первый вход которого соединен с линией подачи воды, а первый выход воды через датчик расхода - с входом первого теплообменника, второй вход второго теплообменника соединен с линией жидкостного теплоносителя, соединенной с. вторым выходом третьего теплообменника, а второй выход со сливрм жидкостного теплоносителя, блок предварения, вход которого соединен с датчиком расхода, деаэратор, первый/вход которого соединен с линией подачи пара,на которой установлен регулирующий орган, связанный с вы ходом второго регулятора, первый вхрд ^тддрго соединен с датчиком давления лара,второй вход деаэратора соединен с первым выходом воды из· третьего теплообменника, первый вход воды которого соединен через аппарат химической очистки с выходом воды из первого теплообменника, а второй вход - с линией подачи жидкостного теплоносителя, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повыше ния точности, регулирования системы в Переходных режимах, она снабжена первым, вторым) третьим и четвертым элементами сравнения, первым и вторым блоками соотношения, первым и вторым делителем, сумматором, датчиками температуры, установленными на входе и выходе воды второго теплообменника и соединенными с входами первого элемента сравнения, и датчиками температуры, установленными на входе и выходе жидкостного теплоносителя второго теплообменника и соединенными с входами второго элемента сравнения, выход которого соединен через первый блок соотношения с пер-.
    вым входом первого делителя, второй вход которого соединен с выходом первого элемента сравнения, а выход с первым входом сумматора, второй вход которого соединен с. блоком предварения, а выход - с вторым входом первого регулятора;' система снабжена также датчиками температуры, установленными на входе и выходе воды третьего теплообменника и соединенными с входами третьего элемента сравнения, выход которого соединен с первым входом второго делителя, второй вход последнего соединен с выходом второго блока соотношения, вход которого соединен с выходом четвертого элемента сравнения, первый и второй входы которого соедине ны с датчиками температуры, установи ленными на входе и выходе жидкостного теплоносителя третьего теплообменника.
SU823407767A 1982-03-15 1982-03-15 Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки SU1022119A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823407767A SU1022119A1 (ru) 1982-03-15 1982-03-15 Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823407767A SU1022119A1 (ru) 1982-03-15 1982-03-15 Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1022119A1 true SU1022119A1 (ru) 1983-06-07

Family

ID=21001293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823407767A SU1022119A1 (ru) 1982-03-15 1982-03-15 Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1022119A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103941763B (zh) * 2014-01-07 2016-04-13 广州粤能电力科技开发有限公司 锅炉给水除氧器的升温自动控制方法与系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103941763B (zh) * 2014-01-07 2016-04-13 广州粤能电力科技开发有限公司 锅炉给水除氧器的升温自动控制方法与系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU1022119A1 (ru) Автоматическа система каскадносв занного регулировани процесса водоподготовки
CN107943161A (zh) 反应精馏‑膜设备耦合过程的控制方法
CN113963832A (zh) 用于放射性废液处理的热泵蒸发处理系统及方法
US4813237A (en) Apparatus for making up feed water for a power station
US4234426A (en) Wet combustion system incorporating autoregulation
RU2042171C1 (ru) Система автоматического регулирования утилизации тепла вторичных энергоресурсов
US4477413A (en) Utility conservation in hydrogen recycle processes
SU899048A1 (ru) Способ управлени выпарной установкой
CN203060865U (zh) 丙烯酸及酯装置薄膜蒸发器夹套加热介质控制系统
SU1261684A1 (ru) Способ автоматического регулировани процесса ректификации
SU1451436A1 (ru) Способ работы утилизационной котельной установки
SU1345025A1 (ru) Способ нагрева теплоносител с использованием солнечной энергии
SU994419A1 (ru) Система получени добавочной воды на теплоэлектроцентрали
SU1368022A1 (ru) Способ управлени температурным режимом группы параллельно работающих реакторов
SU563932A3 (ru) Устройство дл регулировани проецесса каскадного выщелачивани боксита при изготовлении окиси алюмини
SU1037923A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом выпаривани
CN107777743A (zh) 一种废酸专用蒸发器装置
JPS6138307A (ja) 変圧運転ユニツトの給水水質制御装置
SU899483A1 (ru) Способ управлени водооборотным циклом
SU1119979A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом получени нитрата натри
SU1539450A1 (ru) Способ работы котельной установки дл получени пара разных давлений
SU802698A1 (ru) Устройство дл автоматическогоРЕгулиРОВАНи уРОВН B бАРАбАНЕуТилизАциОННОгО КОТлА
SU1677349A1 (ru) Способ теплоснабжени потребител паросиловой установки
SU1018662A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом выпаривани
RU2065428C1 (ru) Способ автоматического управления процессом дегидрирования этилбензола