SU836626A1 - Method of control of regenerator operating mode - Google Patents

Method of control of regenerator operating mode Download PDF

Info

Publication number
SU836626A1
SU836626A1 SU782585513A SU2585513A SU836626A1 SU 836626 A1 SU836626 A1 SU 836626A1 SU 782585513 A SU782585513 A SU 782585513A SU 2585513 A SU2585513 A SU 2585513A SU 836626 A1 SU836626 A1 SU 836626A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
regenerators
temperature
value
flow
heat load
Prior art date
Application number
SU782585513A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Вильгельм Феликсович Густов
Анатолий Иванович Туманов
Борис Иосифович Рожинский
Шалва Иссидорович Гагуа
Илья Самуилович Рабинович
Виталий Иванович Бодров
Original Assignee
Предприятие П/Я А-3605
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-3605 filed Critical Предприятие П/Я А-3605
Priority to SU782585513A priority Critical patent/SU836626A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU836626A1 publication Critical patent/SU836626A1/en

Links

Landscapes

  • Feedback Control In General (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Description

(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ РЕГЕНЕРАТОРОВ(54) METHOD OF CONTROLLING THE MODE OF THE REGENERATORS

1one

Изобретение относитс  к области автоматического управлени  технологическими объектами химической, металлургической промышленности и может быть применено, например, в установках разделени  воздуха.The invention relates to the field of automatic control of technological objects of the chemical, metallurgical industry and can be applied, for example, in air separation plants.

Известен способ автоматической стабилизации теплового режима нескольких групп реверсивных теплообменников путем переключени  теплообменников по температуре на холодном конце 1.A known method of automatically stabilizing the thermal regime of several groups of reversible heat exchangers by switching the heat exchangers according to the temperature at the cold end 1.

Из известных способов автоматического управлени  режимом работы генераторовнаиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ автоматического регулировани  температурного режима группы .регенераторов 2.Of the known methods of automatic control of the operating mode of generators, the closest in technical essence to the invention is the method of automatic control of the temperature regime of the group of regenerators 2.

Этот способ заключаетс  в том, что стабилизацию температуры осуществл ют путем воздействи  ни пр мой и петлевой потоки. ,This method consists in the fact that the temperature is stabilized by applying direct and loop flows. ,

Недостатками известных.способов управлени   вл етс  то, что дл  всех режимов работы установки в контролируемом сечении поддерживаетс  .заданное значение температуры,.соответствующее номинальной тепловой нагрузке регенератора.The disadvantages of the known control methods are that for all modes of operation of the plant in a controlled cross section, a predetermined temperature value that corresponds to the nominal thermal load of the regenerator is maintained.

Дл  режимов р&боты, отличных от номинальных, эффективность работы снижаетс , так как каждому режиму соответствует определенна  разность температур на холодном конце регенератора , обеспечивающа  наиболее эффективную работу регенератора.For boom modes other than nominal, the operating efficiency is reduced, since each mode corresponds to a certain temperature difference at the cold end of the regenerator, ensuring the most efficient operation of the regenerator.

Эти недостатки привод т либо к увеличению энергозатрат на получение These shortcomings either lead to an increase in energy consumption for

0 продуктов разделени  воздуха, либо к увеличению количества взрывоопасных примесей, поступающих в установку .0 separation products of air, or to an increase in the number of explosive impurities entering the installation.

Целью изобретени   вл етс  умень5 шени  энергозатрат.The aim of the invention is to reduce energy consumption.

Ноставленна  цель достигаетс  тем, .что иэмер ют расход и температуру пр мого потока, определ ют тепловую нагрузку регенераторов и корректиру0 ют зад,анное значение температуры на холодных концах регенераторов в зависимости от величины.отклонени  текущего значени  тепловой нагрузки от номинального.The unassigned goal is achieved by determining the flow rate and temperature of the direct flow, determining the heat load of the regenerators, and correcting the backward value of the temperature at the cold ends of the regenerators depending on the magnitude of the deviation of the current value of the thermal load from the nominal one.

5five

На чертеже дана схема устройства, реализующего способ.The drawing is a diagram of the device that implements the method.

Claims (2)

Устройство содержит регенераторы .1,. датчики расхода 2 и температуры 3, установленные на пр мом потоке 4, вычислительные блоки 5 и 6, блок сравнени  7, датчики температуры 8,9 и 10.на. холодных концах регенераторов , блок управлени  11, св занный с исполнительными органами 12, Управление регенераторами по предлагаемому способу осуществл етс  следующим образом. При изменении, режима работы регенераторов .1 текущую информацию от Й чиков 2.И. 3 додают на вычи литель ный блок 5, где рассчитывают текушее значение тепловой нагрузки и в е-лйчину-ртклонени  . значени  тепловой от номинальной (Йоег ) . Информацию о значении uQper подаютна вход вычислительного блока 6 где определ ют значение задани  на холодном конце регене ратора (tSf )- по формуле ,Qp,,.. где Эо , а -коэффициенты; соответствующие определенному типу регенераторов .. - Полученное в блоке б задание значени  t.f подают на вход блока срав нени  7,где заданное значение сравни вают с текущим значением температуры .на холодном конце регенераторов,кото Ьоё подают от датчиков 8,9 и 10. Сигнал рассогласовани  подают на .вход блока управлени  11, который формирует управл ющие сигналы, воздействующие соответственно на регулирующие органы первой и второй гру регенераторов, а также на регулирую щий орган общего петлевого потока. Данный способ управлени  режимом аботы регенераторов позвол ет обес-i ечить эффективную работу регенераоров во всем рабочем диапазоне изенени  -тепловой нагрузки регенераоров . Технико-экономические расчеты оказывают, что при применении предагаемого способа расход электроэергии уменьшаетс  в зависимости от ежима работы регенераторов,, примерно на 0,1-1,5% по сравнению с прототипом . Формула изобретени  способ управлени  режимом работы регенераторов,заключающийс  в стабилизации температуры на холодных концах регенераторов путем изменени  расходов в пр мых и петлевом потоках, личающийс   тем, что, с целью уменьшени  энергозатрат, измер ют расход и температуру пр мого потока, определ ют тепловую нагрузку регенераторов и корректируют заданное значение температуры на холодных концах регенераторов в зависимости от величины отклонени  текущего зйачен1|,  тепловой нагрузки .от номинального. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 261370, кл. G 05 D 23/00, 1972. The device contains regenerators .1 ,. flow sensors 2 and temperatures 3, installed on the forward flow 4, computing units 5 and 6, comparison unit 7, temperature sensors 8.9 and 10. on. the cold ends of the regenerators, the control unit 11 associated with the actuators 12, the control of the regenerators of the proposed method is as follows. When changing, the mode of operation of regenerators .1 current information from Y. Chikov 2.I. 3 is supplied to a computing unit 5, where the current value of the heat load is calculated and in e-h-rtkloneniya. heat value from nominal (Yojg). Information on the value of uQper is given to the input of the computing unit 6 where the value of the task at the cold end of the regenerator (tSf) is determined by the formula, Qp ,, .. where is E0, and are coefficients; corresponding to a specific type of regenerators .. - The setting tf obtained in block b is fed to the input of block 7, where the setpoint is compared with the current temperature value at the cold end of the regenerators, which is supplied from sensors 8.9 and 10. The error signal serves on the input of the control unit 11, which generates the control signals acting respectively on the regulators of the first and second groups of regenerators, as well as on the regulator of the common loop flow. This method of controlling the operating mode of regenerators makes it possible to ensure the efficient operation of regenerators in the whole working range of changing the heat load of the regenerators. Technical and economic calculations show that when applying the proposed method, the power consumption decreases, depending on the operating time of the regenerators, by about 0.1-1.5% compared with the prototype. Claims of the method of controlling the mode of operation of the regenerators, which consists in stabilizing the temperature at the cold ends of the regenerators by changing the flow rates in the forward and loop flows, in which the heat load of the regenerators is measured to reduce the energy consumption by measuring the flow and temperature of the forward flow and adjust the set value of the temperature at the cold ends of the regenerators depending on the deviation of the current temperature 1 |, the heat load from the nominal. Sources of information taken into account during the examination 1. USSR author's certificate No. 261370, cl. G 05 D 23/00, 1972. 2.Авторское свидетельство СССР 535445, кл. F 25 J 03/00, 1976 (прототип).2. Authors certificate of the USSR 535445, cl. F 25 J 03/00, 1976 (prototype).
SU782585513A 1978-03-02 1978-03-02 Method of control of regenerator operating mode SU836626A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782585513A SU836626A1 (en) 1978-03-02 1978-03-02 Method of control of regenerator operating mode

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782585513A SU836626A1 (en) 1978-03-02 1978-03-02 Method of control of regenerator operating mode

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU836626A1 true SU836626A1 (en) 1981-06-07

Family

ID=20751452

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782585513A SU836626A1 (en) 1978-03-02 1978-03-02 Method of control of regenerator operating mode

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU836626A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4793974A (en) * 1987-03-09 1988-12-27 Hebrank William H Fume incinerator with regenerative heat recovery

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4793974A (en) * 1987-03-09 1988-12-27 Hebrank William H Fume incinerator with regenerative heat recovery

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE2319748C2 (en) Process and device for temperature control of regeneratively heated melting furnace
SU836626A1 (en) Method of control of regenerator operating mode
JPS5726128A (en) Method for controlling cooling rate and cooling end point temperature of steel strip
SU1517885A1 (en) Method of controlling thermal conditions for baking in bread baking oven
SU827524A1 (en) Device for automatic control of coke furnace heating conditions
SU1183780A1 (en) Apparatus for automatic regulation of temperature condition of straight-through boiler
SU1183811A1 (en) System of automatic regulation of heating furnace thermal condition
SU850983A2 (en) Method of controlling steam pressure in reduction-refrigeration plants
SU1456225A1 (en) Method of automatic control of grate cooler
SU1470792A1 (en) Method of controlling metal-heating
SU779799A1 (en) Method of automatic regulating of temperature at the outlet of heat exchange apparatus
SU693101A1 (en) Method of automatic control of multi-zone continuous furnace heating mode
SU696169A1 (en) Power unit regulating system
SU935887A1 (en) Device for gas temperature program control
SU877316A1 (en) Heat exchanger regulating system
SU580333A1 (en) System for regulating central heating and power plant with common steam line
SU1020691A1 (en) Device for automatic controlling of parameters of steam in reducing-cooling plant
SU1197771A1 (en) Method and apparatus for automatic regulation of cooling continuously cast ingot
SU527699A1 (en) The method of controlling the temperature of the group of furnaces with a common fuel system
SU1455117A1 (en) System for automatic regulation of temperature of superheated steam
RU2030462C1 (en) Automatic control system for indirect radiation mode of heating periodic-action furnace
SU570034A1 (en) Device for control of furnace temperature
SU689716A1 (en) Alunite ore reduction method
SU1520492A1 (en) Apparatus for controlling the process of metering loose material
RU2074412C1 (en) Method of control over flow rate of reacting components