Способ автоматического управления процессом приготовления питательной среды из мелассы и воды

 

Изобретение относится к приготовлению питательных сред в микробиологической и пищевой промышленности. Целью изобретения является увеличение выхода готового раствора за счёт повышения качества питательной среды. Вначале в смесительной емкости 9 приготавливают предварительный обедненный раствор, получаемый подачей мелассы через эжектор 5 в первый период водой через клапан 17, а далее полученным обедненным раствором, и при достижении на выходе из эжектора 5 питательной среды с заданной концентрацией редуцирующих веществ, определяемой с помощью задающего устройства 13, соединенного через блок 20 умножения на постоянный коэффициент с сумматором 18, связанным с заустройством 19, отбирают готовый раствор с одновременным приготовлением постоянного обедненного раствора. В предложенном способе регулирование концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе осуществляют путем изменения рециркуляции готового раствора в смесительную емкость 9 и изменение подачи мелассы осуществляют с учетом изменения задания по концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе. 1 ил. (в сл

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СО!.!ИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

19 А1 (! !Э! (1 ! ()!! 4 С 12 0 3/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИИ

К АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3984247/26-13 (22) 03. 12.85 (46) 30.01.88. Бюл. Н 4 (71) Грозненское научно-производственное объединение "Промавтоматика" (72) Н.Ф.Санина, В.Г.Фурсин, В.В.Коровин, П.И.Ходаков и В.В.Письменный (53) 663.1 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 528337, кл. С 12 С 7/02, 1974. (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОИ СРЕДЫ ИЗ МЕЛАССЫ И ВОДЫ (57) Изобретение относится к приготовлению питательных сред в микробиологической и пищевой промышленности.

Целью изобретения является увеличение выхода готового раствора эа счет повышения качества питательной среды.

Вначале в смесительной емкости 9 приготавливают предварительный обедненный раствор, получаемый подачей мелассы через эжектор 5 в первый период водой через клапан 17, а далее полученным обедненным раствором, и при достижении на выходе из эжектора

5 питательной среды с заданной концентрацией редуцирующих веществ, определяемой с помощью задающего устройства 13, соединенного через блок

20 умножения на постоянный коэффициент с сумматором 18, связанным с задающим устройством 19, отбирают готовый раствор с одновременным приготовлением постоянного обедненного раствора. В предложенном способе регулирование концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе осуществляют путем изменения рециркуляции готового раствора в смесительную емкость 9 и изменение подачи мелассы осуществляют с учетом изменения задания по концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе. 1 ил.

1370139

15

20

Изобретение относится к автоматизации управления технологическими процессами, а именно к способам автоматического управления процессом приготовления питательных сред в микробиологической и пищевой промышленности.

Цель изобретения — увеличение выхода целевого продукта за счет повышения качества питательной среды.

На чертеже изображена система, реализующая данный способ.

Ва трубопроводе подачи готового раствора в сборные емкости установлен датчик 1 расхода, который через преобразователь 2 соединен с регулятором 3, связанным с регулирующим клапаном 4, установленным на трубопроводе мелассы в эжектор 5. Для измерения концентрации редуцирующих веществ готового раствора служит датчик 6 на трубопроводе, по которому возвращается в смесительную емкость часть потока готового раствора, выход которого связан с регулятором 7, соединенным с регулирующим клапаном 8,установленным на трубопроводе, по которому рециркулирует в смесительную емкость 9 часть готового раствора, необходимая для регулирования концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе. Тумблер 10 своим выходом соединен с реле 11, которое связано с отсечным клапаном 12, установлен- ным на трубопроводе, по которому подается готовый раствор в сборные емкости. Задающее устройство 13 соединено с входом регулятора 7 через блок

14 обратного предварения. Для измерения уровня в смесительной емкости 9 установлен датчик 15, который своим выходом соединен с регулятором 16, подключенным к регулирующему клапану

17, установленному на трубопроводе подачи воды в смесительную емкость 9.

Сумматор 18 соединен своими входами с задающим устройством 19 и с задающим устройством 13 через блок 20 умножения на постоянный коэффициент, обеспечивающий соотношение концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе с потоком мелассы в эжектор

5. Выход сумматора 18 раздваивается по двум направлениям: по первому направлению он соединен через блок 21 умножения на постоянный коэффициент, обеспечивающий соотношение концентрации редуцирующих веществ в готовом

55 растворе с потоком воды и (или) соотношение потока мелассы с потоком воды и далее через задающее устройство

22 — с регулятором 16. По второму направлению он соединен через блок 23 обратного предварения с регулятором

3. Центробежный насос 24 соединен всасывающим патрубком со смесительной емкостью 9, а напорным патрубком— с эжектором 5.

Способ осуществляют следующим образом.

В момент запуска в работу задающим устройством 22 при отключенном регуляторе 16 подают в смесительную емкость 9 воду через клапан 17, который закрывают при достижении определенного уровня. Задающим устройством 19 при отключенном регуляторе 3 устанавливают регулирующий клапан 4 в среднее положение, включают насос

24 и эжектируют мелассу в смесительную емкость 9. При достижении заданного значения концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе после эжектора 5 открывают отсечной клапан 12, включают в автоматический режим регуляторы 3 и .16, а регулятор

7 с начала пуска находился в автоматическом режиме.

При изменении заданий по расходу или концентрации редуцирующих веществ готового раствора система может работать от ручного задатчика или от другого прибора как следящая система.

В условиях изменения задания система работает следующим образом.

При увеличении задания по расходу на задающем устройстве 19 сигнал измененного задания поступает через сумматор 18, блок 21 умножения на постоянный коэффициент и задающее устройство 22 в регулятор 16, который выдает управляющее воздействие в сто- рону открытия регулирующего клапана

17. В результате этого увеличивается приток воды и обедненная смесь в смесительной емкости 9 еще более обедняется. Через время общего запаздывания насос 24 подает эту еще более обедненную смесь в виде рабочей жидкости в эжектор 5. К этому моменту блок 23 обратного предварения пропустит сигнал измененного задания в регулятор 3, который выдает управляющее воздействие в сторону открытия регулирующего клапана 4. Таким обра1370139 зом, на выходе из эжектора 5 увеличивается расход готового раствора за счет увеличения подачи мелассы, но концентрация редуцирующих веществ в готовом растворе не изменится.

При увеличении задания по концентрации редуцирующих веществ на задающем устройстве 13 сигнал измененного задания поступает через блок 20 умно- 1О жения на постоянный коэффициент и задающее устройство 22 в регулятор 16, который вьщает управляющее воздействие в сторону открытия регулирующего клапана 17. В результате этого увели- 1 чивается поток воды и обедненная смесь еще более обедняется. Через время общего запаздывания насос 24 подает зту обедненную смесь в виде рабочей жидкости н эжектор 5, а к тому моменту блоки 23 и 14 обратного предварения пропустят сигнал измененного задания соответственно в регуляторы 3 и 7, которые выдадут управляющие воздействия в сторону открытия 26 соответствующих регулирующих клапанов 4 и 8. Таким образом, на выходе из эжектора 5 увеличивается расход готового раствора и все его приращение поступает через регулирующий кла- 3д пан 8 в смесительную емкость 9 и с этого момента начинается увеличение концентрации редуцирующих веществ готового раствора без изменения его расхода.

Регулирование двух параметров концентрации редуцирующих веществ и расхода готового раствора при изменении нагрузки осуществляется через объект регулирования. 40

При уменьшении текущего значения расхода сигнал от датчика 1 через преобразователь 2 поступает в регулятор 3, который выдает управляющее воздействие на открытие регулирующе- 45

ro клапана 4. В результате этого увеличивается эжектирование мелассы и происходит повышение концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе, в соответствии с этим сигнал от датчика 6 поступает в регулятор 7, при этом последний выдает управляющее воздействие на регулирующий клапан 8 в сторону закрытия, из-за этого происходит понижение уровня в смесительной емкости 9 и по сигналу от датчика 15 регулятор 16 вьщает управляющее воздействие на открытие регулирующего клапана 17 на притоке воды.

В результате этого происходит понижение концентрации редуцирующих веществ обедненного раствора в смесительной емкости 9, а это вызывает носстановление концентрации редуцируюших веществ готового раствора и текущего значения его расхода в соответствии с заданным.

При уменьшении текущего значения концентрации редуцирующих веществ готового. раствора сигнал от датчика 6 поступает в регулятор 7, который выдает управляющее воздействие на регулирующий клапан 8, в сторону открытия. Из-за этого, во-первых, повышается уровень в смесительной емкости

9 и по сигналу датчика 15 регулятор

16 вьщает управляющее воздействие на закрытие регулирующего клапана 17, что вызывает повышение концентрации редуцирующих веществ обедненного раствора в смесительной емкости 9, во-вторых, происходит снижение расхода готового раствора и по сигналу от датчика 1 через преобразователь

2, регулятор 3 вьщает упранляющее воздействие на открытие регулирующего клапана 4. В результате этого увеличивается эжектирование мелассы и происходит увеличение расхода на величину притока мелассы, что в свою очередь увеличивает концентрацию редуцирующих веществ готового раствора, поэтому по сигналу от датчика 6 регулятор 8 с помощью регулирующего клапана 9 восстанавливает текущее значение концентрации редуцирующих веществ готового раствора в соответствии с заданным значением при постоянном значении его расхода.

Использование данного способа по сравнению с известным позволяет уве- личить выход целевого продукта за счет более качественного приготовления питательной среды.

Формула и э обретения

Способ автоматического управления процессом приготовления питательной среды иэ мелассы и воды, предусматривающий регулирование расхода готового раствора путем изменения подачи мелассы, и регулирование концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе, отличающийся тем, что, с .целью увеличения выхода целевого продукта, регулируют уро70139

Составитель Г.Богачева

Редактор 11.Нецолуженко Техред М.Дидык Корректор И.Зрдейи

Заказ 372/23

Тираж 520 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, 11оскна, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

0p(н н лс твенно-llo.øãðàÔè÷åñêîå предприятие, г. Ужгород, ул.11роектная,4

В 13 вень в смесительной емкости в зависимости от изменения задания по расходу готового раствора и задания по концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе путем изменения подачи воды в смесительную емкость и осуществляют частичную рециркуляцию готового раствора в смесительную емкость, регулирование концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе осуществляют путем изменения рециркуляции готового раствора в смесиВ тельную емкость, а изменение подачи мелассы осуществляют с учетом изменения задания по концентрации редуцирующих веществ в готовом растворе.

Способ автоматического управления процессом приготовления питательной среды из мелассы и воды Способ автоматического управления процессом приготовления питательной среды из мелассы и воды Способ автоматического управления процессом приготовления питательной среды из мелассы и воды Способ автоматического управления процессом приготовления питательной среды из мелассы и воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для управления периодическим процессом выращивания микроорганизмов, например хлебопекарных дрожжей

Изобретение относится к микробиологической промыпленности, а именно к автоматическому управлению процессом периодического культивирования микроорганизмов

Изобретение относится к микробиологии и направлено на сокращение времени измерения скорости пенообразования за счет ее определения непосредственно в ходе технологического процесса

Изобретение относится к микробиологической промышленности, к автоматическому управлению процессом культивирования микроорганизмов на среде, содержащей мелассу к азотосодержащие соли, и может быть использовано при управлении производством дрожжей, в частности хлебопекарных, и направлено на повышение выхода биомассы

Изобретение относится к микробиологической промьшленности, а именно к системам автоматического управления процессом культивирования микроорганизмов

Изобретение относится к биотехнологии и направлено на повьшение точности регулирования процесса непрерывного культивирования дрожжей

Изобретение относится к средствам контроля интенсивности процессов биосинтеза, в частности скорости образования биомассы при культивировании микроорганизмов, и позволяет повысить точность

Изобретение относится к способам управления процессом приготовления мелассного раствора питательной среды и может быть использовано в микробиологической, медицинской 9оЗа и пищевой промьтшенности

Изобретение относится к управлению биотехнологическими процессами и может быть использовано на предприятиях микробиологической промьгашенности, например, при производстве кормовых дрожжей, ферментов, органических кислот

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов, и может быть использовано при производстве дрожжей хлебопекарных

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано в сельском хозяйстве для управления процессом ферментации органического сырья

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к способам автоматического управления процессом выращивания микроорганизмов

Изобретение относится к фармацевтическому и биотехнологическому производству, а также может быть использовано при очистке сточных вод, на производствах с применением процессов сбраживания и ферментации

Изобретение относится к микробиологической промышленности, а именно к производству хлебопекарных дрожжей
Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано при управлении периодическим воздушно-приточным биотехнологическим процессом в биореакторе

Изобретение относится к биотехнологии, биохимии, технической микробиологии и, в частности, может использоваться для измерения теплопродукции микроорганизмов в исследовательских и лабораторных ферментерах

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано при автоматизации процесса культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов

Изобретение относится к области биотехнологии, биохимии и технической микробиологии и может быть использовано в длительных непрерывных и периодических процессах при строгом поддержании массы культуральной жидкости
Наверх