АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Автоматизация технологического процесса

Прочитайте:
  1. I. Классификация форм организации образовательно -воспитательного процесса
  2. I. Формы организации процесса обучения и их классификация
  3. III. Качественная оценка эпидемического процесса
  4. IV. Роль реактивности организма в возникновении и развитии опухолевого процесса.
  5. IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
  6. V Полиэтиологическая теория злокачественного опухолевого процесса утверждает значение нескольких причинных факторов (Н.Н.Петров).
  7. Автоматизация привода сцепления
  8. Автоматизация привода сцепления
  9. Автоматизация привода сцепления

Техническая характеристика АВО

Производительность по сырью: 29,2 т/ч.

Рабочее давление: 9,2 кгс/см2

Температуры:

Температура воздуха начальная (до входа в секцию) 25 °С

Температура воздуха конечная (на выходе из секции) 33,2 °С

Температура продукта на входе 96°С

Температура продукта на выходе 26°С

Размеры аппарата:

Длина аппарата 12,6 м

Ширина аппарата 3,0 м

Высота аппарата 5,9 м

Масса аппарата: не более 21 000 кг

Длина оребрённых труб: 12 м

Тип оребрения: накатка

Тип колеса вентилятора: ОВ-25

Диаметр колеса: 2500 мм

Количество лопастей: 4 шт.

Частота вращения: 500 об/мин.

Количество вентиляторов: 3 шт.

Привод вентилятора: тихоходный электродвигатель ВАСО7-13-12 УХЛ1

Установочная мощность: 13х3 = 39 кВт

Материал основных элементов:

несущие теплообменные трубы сталь 10, 20 по ГОСТ 8733;
сварные камеры сталь 09Г2С по ГОСТ 5520;
пробки сталь 09Г2С по ГОСТ 8479
фланцы сталь 09Г2С по ГОСТ 8479;
оребрение алюминий АД1 по ГОСТ 18475;
остальные элементы аппарата — в соответствии с ОСТ 26-02-1309.

 

 

Автоматизация технологического процесса

Система управления является одним из решающих элементов повышения эффективности работы АВО и их групп. Выбор структуры управления АВО и применяемых для реализации средств автоматизации определяется, исходя из требований технологического процесса, числа и схемы включения АВО в группы конструктивного исполнения аппаратов.

Общие требования к системе управления АВО:

АВО рассчитывается на определенную температуру атмосферного воздуха при которой обеспечивается заданные температуры охлаждаемой среды. Задача системы управления АВО –поддержать температуру охлаждаемой среды с заданной точностью согласно требованиям технологического процесса.

К возмущающим процессам относятся:

- Температура, расход и давление охлаждаемой среды на входе в АВО.

- температура окружающего воздуха.

-температура, расход и давление окружающей среды определяются технологическим режимом основного оборудования и, как правило, изменяются в пределах + - (2-3) %

Температура окружающего воздуха – медленно изменяющийся параметр. В зависимости от района и времени года разница температур между максимальной дневной и максимальной ночной может достигать 30ºС, в отдельных случаях до 70ºС.

К параметрам регулирования относятся:

- Температура охлаждения среды на выходе из аппарата АВО.

- Температура охлаждающего воздуха перед теплообменными секциями.

Регулирующее воздействие может осуществляться путем: изменения расхода охлаждающего воздуха, подводимого вентиляторами в теплообменные секции; рециркуляцией охлаждающего воздуха перед теплообменными секциями.

Изменение расхода охлаждающего воздуха возможно изменением угла поворота лопастей вентилятора, частоты вращения вентиляторов, отключением включением вентиляторов.

Наиболее перспективным способом изменения производительности вентиляторов является воздействие на частоту вращения двигателя вентилятора с помощью тористорного преобразователя частоты (инвертора).

В настоящее время для управления асинхронными электродвигателями на отечественном рынке предлагается широкая номенклатура преобразователей с выходным напряжением 220В, 380В. Современные преобразователи имеют КПД- до 98%; широкий диапазон изменения частоты – практически от 0 до 100% комплектуются встроенным микропроцессорным контроллером, позволяющим осуществлять адаптацию к нагрузочной характеристике двигателя, прием и передачу сигналов по интерфейсной связи и других функций контроля, регулирования и защиты. Стоимость отечественных и импортных преобразователей сопоставима.

Исключается также применение сложных конструктивно и в обслуживании вентиляторов с дистанционным приводом поворота лопастей. Ступенчатое изменение подачи охлаждающего воздуха осуществляется включением и отключением вентиляторов. Применением данного для управления АВО можно достичь высокой точности регулирования температуры охлаждаемой среды. Стремление к высокой точности регулирования приводит к увеличению частоты включений- отключений двигателей вентиляторов и ограничивается паспортными данными конкретного двигателя. Поэтому, задаваясь точностью, уменьшается надежность и долговечность электротехнической аппаратуры, обеспечивающей работу двигателя, и самого двигателя.

 

3.Конструктивные материалы и защита от коррозии АВО

 


Дата добавления: 2015-09-18 | Просмотры: 741 | Нарушение авторских прав



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |



При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)