Устройство для автоматического управления ацетилятором непрерывного действия

 

Изобретение относится к автоматизации процесса получения триацетата целлюлозы и может быть использовано в химической промьшшенности. Целью изобретения является повышение надежности работы оборудования за счет предотвращения растворения триацетата целлюлозы. Устройство содержит датчик 8 тока, выпрямитель 9, первый резистор (р) 10, компаратор 11, реле 12 времени, инвертор 13, источник 17 питания, второй и третий Р 18 и 19, операционный усилитель 20, четвертый Р 21, конденсатор 22, пятый Р 23 и резистивный делитель 24. 2 ил. с (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4136503/23-26 (22) 20,10.86 (46) 07.04.88. Бюл. Р 13 (71) Шосткинское производственное объединение "Свема" им.50-летия СССР (72) В.1 .Вороной и В.M.Демский (53) 66.012-52 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 319227,. кл. С 08 В 17/02 1966 .

Авторское свидетельство СССР

У 1065831, кл. G 05 D 27/00, 1982. (1) 4 С 08 В 3/06, С 05 Р 27/00 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ АЦЕТИЛЯТОРОМ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (57) Изобретение относится к автоматизации процесса получения триацетата целлюлозы и может быть использовано в химической промышленности.

Целью изобретения является повышение надежности работы оборудования за счет предотвращения растворения триацетата целлюлозы. Устройство содержит датчик 8 тока, выпрямитель

9, первый резистор (P) 10, компаратор 11, реле 12 времени, инвертор

13, источник 17 питания, второй и третий P 18 и 19, операционный усилитель 20, четвертый P 21, конденсатор 22, пятый P 23 и резистивный делитель 24. 2 ил.

1386620

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и

1 может быть использовано в химической промышленности при автоматизации процесса получения триацетата целлюлозы непрерывным способом.

Целью изобретения является повышение надежности работы оборудования эа счет предотвращения растворения 10 триацетата целлюлозы.

На фиг.! приведена принципиальная схема устройства; на фиг.2 — ди-, аграммы напряжений на элементах устройства. 15

Устройство и ацетилятор содержат (фиг.1) герметичную камеру 1, непрерывную перфорированную ленту 2, храповое колесо 3 с собачками 4, кулису 5, эксцентриковый кулачок 6, 20 электродвигатель 7 привода ленты, датчик 8 тока, выпрямитель 9, первый резистор 10, компаратор 11, реле 12 времени, инвертор 13, устройство 14 подачи охлажденной стабилизирующей жидкости на ленту с электродвигателем 15 и оросителями 16, источник 17 питания, второй 18 и третий 19 резисторы, операционный усилитель 20, четвертый резистор 21, ЗО конденсатор 22, пятый резистор 23 и резистивный делитель 24, состоящий из двух резисторов.

Устройство работает следующим образом.

Сырьем для получения триацетата служит хлопковая целлюлоза. Это материал белого цвета, горюч, гигроскопичен, нерастворим в химических растворителях, получен 40 из отходов хлопковой промышленности прошедший специальную обработку с удалением примесей — мусора различного происхождения, семян и жировых включений. 45

В таком виде хлопковую целлюлозу загружают на непрерывную перфорированную ленту 2, помещенную в герметичную камеру 1, называемую ацетилятором. Длина ацетилятора 30 м, ширина 2 м. Вся длина разделена

Hd. три зоны. Процесс- ацетилирования заключается в воздействии на хлопковую целлюлозу химическими реагентами через оросители 16, установленные над каждой зоной и соединенные с насосами подачи химических реагентов различного состава.

Готовый продукт — триацетат целлюлозы имеет также волокнистую структуру, но не горюч, растворяется в растворителях, например в метиленхлориде, применяется для получения основы кинофотопленки. Качество трыацетата целлюлозы существенчо зависит от температуры химических реагентов, их состава и времени нахождения продукта в определенной зоне. Поэтому для транспортирования продукта при ацетилировании применяют специальный привод, чередующий rдвижения непрерывной перфорированной ленты с продуктом с заданными паузами, время пауз между движением находится в пределах 30-35 с в зависммости от его установки технологической службой по получению триацетата целлюлозы, а это, в свою очередь, зависит от промежуточных анализов химического сырья, На случай непредвиденных си- туаций, например остановки ленты, вследствие аварийных ситуаций> т.п, предусмотрены экстренные меры по стабилизации процесса путем подачи химических реагентов определенного состава в захоложенном вите, что консервирует процесс до устранения аварийных ситуаций. Это сохраняет продукт и предупреждает его растворение на перфорированной ленте, крайне нежелательное состояние продукта, так как ведет к большим материальным убыткам и выходу из строя на значительное время не только ацетилятора, но и всех связанных с ним коммуникаций.

Таким образом, на перфорированную ленту 2 загружают продукт и с по-. мощью вариатора (не показан} задает.ся скорость вращения привода.

Приводимый во вращение эксцентриковый кулачок 6 поднимает кулису 5, собачка 4 входит в зацепление с храповым колесом 3, перемещающим перфорированную ленту 2 с материалом.

При обратном ходе кулисы 5 собачка

4 выходит из зацепления — совершается пауза. Каждый такой цикл, состоящий из времени движения и пауз, создает циклическую нагрузку на электродвигатель 7, В силовой цепи электродвигателя 7 в соответствии с нагрузкой на его валу протекает изменяющийся по величине ток.

Таким образом, сигнал, снимаемый с датчика 8 тока, выпрямленный! 386620 и отфильтрованный выпрямителем 9, несет информацию о состоянии перфорированной ленты 2 с материалом (фиг.2, интервалы времени О-с,,с,.-с с — t характеризуют моменты пауз, а t, — с, с — t4 — перемещение перфорированной ленты 2). Этот сигнал U через первый резистор 10 поступает на первый вход компаратора 11.10

Операционный усилитель 20 в исходном положении открыт положительным потенциалом, снимаемым с резистивного делителя 24, т.е. на выходе операционного усилителя 20 в интервале присутствует положительное напряжение У, близкое к напряжению источника питания. При увеличении напряжения U< в момент времени с, начала движения перфорированной лен- 20 ты конденсатор 22 заряжается по цепи: датчик 8 тока, выпрямитель 9 с фильтром, четвертый резистор 21, конденсатор 22, пятый резистор 23, средний вывод источника питания. Вы- 25 делившееся напряжение на резисторе

23 переводит операционный усилитель

20 в активный режим. Его выходное напряжение U уменьшается скачком и по мере заряда конденсатора 22 в интервале t — t плавно возрастает.

Потенциал U на втором входе компаратора 11, возросший в первоначальный момент t,, компенсируется уменьшением напряжения на выходе операционного усилителя 20 и затем плавно увеличивается в интервале t 1 в с

° Так как конденсатор 22 включен через третий резистор 19 в цепь отрицательной обратной связи операционно- 40 го усилителя, то напряжения U,U + изменяются по линейному закону.

Между входами компаратора 11 приложено напряжение 04 111- U больше нуля. Компаратор 11 срабатывает, его 45 выходной сигнал включает реле 12 времени.

В момент времени t спада нагрузки на валу приводного электродвигателя 7, конденсатор 22 разряжается по цепи: правая обкладка конденсато50 ра 22, резистор 18, минус источника питания, средний вывод источника питания, резистор 23,.левая обкладка конденсатора. С резистора 23 снимается отрицательный потенцил, совпадающий с полярностью насыщения на неинвертирующем входе операционного усилителя 20.

Таким образом, в режиме паузы в интервале t — с операционный усилитель 20 открыт и не влияет на работу схемы. Конденсатор 22 разряжается мгновенно.

Напряжение U4 между входами компаратора 11 равно нулю, так как резисторы 10 и 21 выбираются одинаковыми, а резисторы 18 и 19 выбирают таким образом, что потенциал их общей точки равен нулю по отношению к среднему выводу источника питания.

Реле 12 времени выполнено в виде емкостного накопителя с постоянной времени разряда, значительно большей постоянной времени заряда.

При подаче импульса на вход реле времени последнее срабатывает, после снятия сигнала начинается отсчет времени, которое должно быть больше ин= тервала времени t — t . Таким обраЗ зом, на выходе реле времени присутствует постоянно сигнал U . Соответственно на выходе инвертора 13 напряжение U равно нулю. Следовательно, в режиме холостого хода (паузы, когда непрерывная перфорированная лента неподвижна) операционный усилитель исключен иэ работы, а напряжение

U, снимаемое с выхода выпрямителя. симметрично приложено к входам компаратора. Независимо от тока холостого хода приводного электродвигателя сигнал между входами компаратора равен нулю.

Как только начинается перемещение непрерывной перфорированной ленты, включается в работу операционный усилитель, между входами компаратора появляется сигнал U4 компаратор срабатывает. Это характеризует нормальном ходе рабочего процесса.

При аварийном режиме, когда не приходит очередное увеличение нагрузки на валу приводного электродвигателя, через интервал, равный времени выдержки реле времени, последнее отключается. На выходе инвертора 13 появляется напряжение, которое включает электродвигатель 15 насоса, подающий охлажденную стабилизирующую жидкость через оросители 16 на триацетат целлюлозы.

Таким образом, предотвращается растворение триацетата целлюлозы например при обрыве перфорированной ленты ацетилятора, и в конечном ре-зультате выход со строя машины. Кро1386620

Формула изобретения

Составитель Г.Огаджанов

Редактор Н.Гунько Техред N.Õîäàíè÷ Корректор Л.Патай

Тираж 434

Заказ 1468/29

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, 11осква; Ж-ÇS, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4 ме того, предлагаемое устройство способствует повьппению качества выпускаемой продукции и исключает брак за счет своевременной стабилизации

5 продукта при аварийных ситуациях.

Устройство для автоматического управления ацетилятором непрерывного действия, состоящим из герметичной камеры с размещенной внутри непрерывной перфорированной лентой, электродвигателя привода ленты и устройства подачи охлажденной стабилизирующей жидкости на ленту, содержащее датчик тока, последовательно подключенный в одну из фаз электродвигателя компаратор и источник пита- 20 ния, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности работы оборудования за счет предот,вращения растворения триацетата целлюлозы, оно дополнительно содержит 25 выпрямитель, пять резисторов, реле времени, инвертор, операционнйй усилитель, конденсатор и резистивный делитель напряжения, при этом выход датчика тока через последовательно соединенные выпрямитель и первый ре-. зистор соединен с первым входом компаратора, выход которого через последов ат ель но со еди не нные реле в р емени и инвертор подключен к устройству подачи охлажденной стабилизирующей жидкости на ленту „ второй вход компаратора соединен через второй резистор с источником питания, через третий резистор — с выходом операционного усилителя, через конденсатор— с инвертирующим входом операционного усилителя, соединенного своим неинвертирующим входом с выходом резистивного делителя напряжения, а третьим входом через пятый резистор - с источником питания, который соединен также с входом резистивного делителя напряжения.

Устройство для автоматического управления ацетилятором непрерывного действия Устройство для автоматического управления ацетилятором непрерывного действия Устройство для автоматического управления ацетилятором непрерывного действия Устройство для автоматического управления ацетилятором непрерывного действия 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к автоматическому управлению отделением дистилляции в производстве карбамида и может быть использовано в промьппленности по производству минеральных удобрений

Изобретение относится к способам управления технологическими процессами , может быть использовано при автоматизации процесса моноэтаноламиновой очистки газов и позволя-

Криостат // 1383045
Изобретение относится к криогенной технике, может быть использовано для домовременного охлаждения прецизионных сверхпроводящих приборов и устройств и позволяет увеличить ре- ,сурс работы за счет обеспечения высокой и долговременной стабильности поддержания заданной температуры

Изобретение относится к процессам разделения микробиологических суспензий и может быть использовано в микробиологической, пишевой, ферментной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к регулированию технологических процессов в производстве кормового или удобрительного обесфторенного фосфата, и позволяет снизить потери с отходящими газами

Изобретение относится к способу автоматического регулирования процесса получения извести и сатурационного газа из карбонатного сьфья, преимущественно в шахтных печах, и может быть использовано в пищевой про- М1)1шленности в производстве сахара, а также в химической промышленности

Изобретение относится к химической промьппленности, а именно к автоматизации процессов переработки термопластов

Изобретение относится к области автоматизации техиологических процессов , проводимых в каскаде реакторов, и может быть иcпoJlьзoвaнo в химической промышленности, например, в процессе получения этилендиамина и полиэтиленполиаминов из аминохлоргидратов и позволяет повысить точность регулирования концентрации избыточной щелочи в нейтрализованном растворе

Изобретение относится к получению ацетатов целлюлозы, используемых для изготовления пластмасс, например для очковых оправ
Наверх