Способ управления процессом пылеулавливания

 

Изобретение относится к автоматическому регулированию при отделении дисперсных частиц от газов и позволяет повысить экономичность и надежность процесса пылеулавливания. Управление осуществляют регулированием гидравлического сопротивления /ГС/ рукавного фильтра, периодической регенерации его рукавов и подачей части исходного аэрозоля, минуя циклон, непосредственно в рукавный фильтр по результатам измерения суммарного ГС системы циклонрукавный фильтр и ГС рукавного фильтра. По результатам измерений изменяют долю перепуска исходного аэрозоля непосредственно в рукавный фильтр в определенном диапазоне значений. Приведено выражение для расчета верхней границы допускаемых изменений доли перепуска. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ь|Ь 3

М

ОО

CO

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (61) 1223967 (21) 4198965/29-26 (22) 24.02.87 (46) 23.04-.89. Бюл. № 15 (71) Научно-исследовательский и проектный институт по газоочистным сооружениям, технике безопасности и охране труда в промышленности строительных материалов (72) А. А. Доценко, В. М. Михайленко и Л. Г. Степанец (53) 66.052-12 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1223967, кл. В Ol D 37/04, 1984.

Изобретение относится к способам автоматического регулирования фильтрованием при отделении дисперсных частиц от газов или паров, может быть использовано для управления процессом пылеулавливания в системе последовательно соединенных циклона и рукавного фильтра в различных отраслях промышленности, сопровождающихся выделением значительных количеств запыленных газов, и является усовершенствованием способа по основному авт. св. № 1223967.

Цель изобретения — повышение экономичности и надежности процесса пылеулавливания.

На чертеже приведена блок-схема системы управления процессом пылеулавливания, реализующая данный способ.

Блок-схема содержит газоход 1, по которому в систему улавливания подают исход„„SU„„1473808 А 2

1 11 4 В 01 D 37 04 G 05 D 27 00 (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ (57) Изобретение относится к автоматическому регулированию при отделении дисперсных частиц от газов и позволяет повысить экономичность и надежность процесса пылеулавливания. Управление осуществляют регулированием гидравлического сопротивления (ГС) рукавного фильтра, периодической регенерации его рукавов и подачей части исходного аэрозоля, минуя циклон, непосредственно в рукавный фильтр по результатам измерения суммарного ГС системы циклон-рукавный фильтр и ГС рукавного фильтра. По результатам измерений изменяют долю перепуска исходного аэрозол я непосредственно в рукавный фильтр в определенном диапазоне значений. Приведено выражение для расчета верхней границы допускаемых изменений доли перепуска. 1 ил. ный аэрозоль, циклон 2, в котором основная часть исходного аэрозоля проходит очистку, фильтр 3, соединенный с циклоном 2 газоходом 4.

Другая часть исходного аэрозоля подается по байпасу 5 и газоходу 4 в фильтр 3, минуя циклон 2. Очищенный газ по газоходу

6 удаляется в атмосферу. Гидравлическое сопротивление рукавного фильтра 3 поддерживается на заданном уровне путем измерения давлений датчиками 7 и 8, соединенными с дифманометром 9, и регулирования периодичности регенерации с помощью блока 10 управления, соединенного первым входом с дифманометром 9 и воздействующего первым выходом на клапан 11 в линии 12 обратной продувки. Суммарное гидравлическое сопротивление измеряется датчиками 8 и 13 давления, соединенными с дифманометром 14, а с помощью блока 10 управления, соединенного вторым входом с

1473808 урн (1 — d,åè ) — (1- „} (1 си -1 . ) (1- y„+ <.- g ) "- Ф

4 махс— пф

1тс 1 Ф

Формула издбретения - = С какс—

Ь рн (1 — < ) lr (h, -h ) (1 — 1,,+ H Qq)

h, — гидравлическое сопротивление системы;

55 hð — гидравлическое сопротивление рукавного фильтра; — степень очистки газов в цикVj лоне;

h. -1т,, где я

< нахс з дифманометром 14 и воздействующего своим вторым выходом на клапан 15, осуществляется поиск его минимального значения путем изменения доли перепускаемого мимо циклона 2 исходного аэрозоля. При этом блок

10 управления на каждом шаге поиска вычисляет величину доли перепуска и обеспечивает с учетом гидравлического сопротивления фильтра соблюдение ограничения на долю перепуска.

Система, реализующая способ управления процессом пылеулавливания, работает следующим образом.

I где а„„„, — максимально допустимая доля перепуска;

h, — гидравлическое сопротивление системы;

hq — гидравлическое сопротивление рукавного фильтра; — степень очистки газов в циклонах;

h,„— гидра вл ическое сопротивление системы при номинальном режиме работы;

h » — гидравлическое сопротивление рукавного фильтра при номинальном режиме работы; и» вЂ” доля перепуска части исходного аэрозоля в рукавный фильтр при номинальном режиме работы.

Если гидравлическое сопротивление системы в результате шага приоткрывания клапана 15 уменьшается и доля перепуска не превышает максимально допустимой (а ), то блок 10 управления совершает следующий и;аг приоткрывания. Если гидравлическое сопротивление системы в результате шага приоткрывания клапана 15 увеличивается или доля перепуска превышает максимально допустимую, то блок 10 управления начинает постепенно прикрывать клапан 15 до тех пор, пока не будет зафиксировано увелидоля перепуска части исходного аэрозоля непосредственно в рукавный фильтр. максимально допустимая доля перепуска;

Система пылеулавливания находится в исходном состоянии, когда клапан 15 закрыт и весь аэрозоль подается через циклоны 2, Блок 10 управления с некоторым шагом периодически постепенно начинает открывать клапан 11, через который часть исходного аэрозоля подается на вход фильтра 3. Перед каждым шагом постепенного открывания блок 10 управления в зависимости от измеренных гидравлических сопротивлений системы и фильтра вычисляет максимально допустимые значения доли перепуска по следующей формуле: чение гидравлического сопротивления системы и начнется процесс регулирования в сторону открывания клапана 15. Таким образом вблизи точки минимума гидравлического сопротивления системы устанавливается динамически стабильное положение блока 10 управления.

Если нагрузка на систему пылеулавливания по исходному аэрозолю изменяется, то гидравлическое сопротивление системы так>ке изменяется и динамически стабильное положение блока 10 управления нарушается, он начинает поиск нового минимума гидравлического сопротивления системы аналогично описанному.

Предлагаемый способ управления наиболее эффективен в условиях нестабильных газовых потоков по расходу газов и концентраций пыли.

Способ управления процессом пылеулав40 ливания по авт. св. № 1223967, отличаюи ийся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности процесса пылеулавливания, долю перепуска части исходного аэрозоля непосредственно в рукавный фильтр поддерживают не превышающей величины, характеризуемой выражением

1473808

Составитель Б. Долотин

Редактор Л. Мотыль Техред И. Верес Корректор 3. 71оняакова

Заказ 1735j5 Тираж 600 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1!3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4!5

Г!роизводственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, I 0 I

h, h „,кя — соответственно гидравлическое сопротивление системы, гидравлическое сопротивление рукавного фильтра и доля перепуска части исходного аэрозоля непосредственно в рукавный фильтр при номинальном режиме работы.

Способ управления процессом пылеулавливания Способ управления процессом пылеулавливания Способ управления процессом пылеулавливания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидроочистке вакуумных газойлей или дизельных топлив, может быть использовано в нефтеперерабатывающей промышленности и позволяет упростить и повысить оперативность управления процессом гидроочистки дизельного топлива или вакуумного газойля

Изобретение относится к автоматическому управлению технологическими процессами, в частности, к управлению периодическим процессом получения Н-карбэтоксиметилпирролидон-2, и может быть использовано в медицинской

Изобретение относится к авто.матизации пусковых ..процессов хи.мико-технологических систем, в частности производства серной кислоты, может быть использовано в химической промышленности и позволяет 05 аго8ь/{/ газ - Колче- 21 г с 1 ДЩ интенсифицировать процесс пуска и снизить потери топлива и сырья

Изобретение относится к определению активности катализатора .полимеризации , может быть использовано в нефтехимической промышленности и позволяет сократить время определения активности катализатора на 25%

Изобретение относится к способам биологической очистки сточных вод и позволяет регулировать подачу воздуха в аэротенк, снизить энергозатраты на аэрацию путем поддержания заданной концентрации растворенного кислорода при изменяющихся нагрузках на аэро«- тенк

Изобретение относится к области автоматического контроля стадии конверсии аммиака в производстве неконцентрированной аз отной кислоты и может быть использовано в промьшшенности по производству минеральны удобрений и химической промышленности

Изобретение относится к способам регулирования процесса эмульсионной полимеризации бутадиена со стиролом или метилстиролом и может быть использовано при сополимеризации других диенов с винилароматическими соединениями

Изобретение относится к устройствам для приготовления жидкой смеси, может использоваться в процессах периодического смешения различных веществ в химической промышленности и позволяет упростить устройство и повысить точность регулирования температуры на конечной стадии приготовления смеси

Изобретение относится к способам автоматического рег-улирования работы кристаллизаторов, применяемых в составе установок фрикционной кристаллизации в химической и смежной с ней.отраслях промышленности, например , при получении обеспыленных калийных удобрений

Изобретение относится к технологии контроля качества очистки фильтрующих элементов топливных, масляных, гидравлических и воздушных систем, используемых в различных областях техники для тонкой очистки

Изобретение относится к электрофильтрам для очистки газов и может быть использовано в химической и других отраслях промьташенности

Изобретение относится к системам автоматического управления процессом промывки целлюлозы на барабанных вакуум-фильтрах и может быть использовано в целлюлозно-бумажной промьшшенности

Изобретение относится к полуавтоматическим лабораторным устройствам для (11ильтрации суспензий и может быть использовано в цементной и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к устройствам автоматического управления промывкой фильтроэлементов, может быть использовано на предприятиях автомобильного транспорта и позволяет повысить качество очистки фильтроэлементов

Изобретение относится к многоканальным устройствам управления про 5ывкoй фильтров и может быть использовано на водоподготовительных станциях при автоматизации фильтров с зернистой загрузкой

Изобретение относится к способам автоматического управления вакуум-фильтрами и может быть использовано в угольной, химической, горнообрабатьгоающей и других отраслях промьппленности

Изобретение относится к устройствам управления дисковыми вакуумфильтрами и может быть использовано для разделения суспензий в угольной, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам управления многосекционным рукавным фильтром и может быть использовано , при очистке запыленных газов

Изобретение относится к способам управления процессом фильтрования в группе фильтров-сгустителей периодического действия и может быть использовано в химической и пищевой промышленности

Изобретение относится к области фильтрования различных жидкостей, в том числе агрессивных, легковоспламеняющихся и взрывоопасных, и может быть использовано в различных отраслях промышленности
Наверх