Способ автоматического регулирования температуры в аппарате с обогревающей рубашкой
Изобретение относится к области автоматического регулирования технологическими объектами химической, металлургической и других промышленностей и может быть применено для автоматического регулирования температуры. Технический результат заключается в повышении точности автоматического регулирования температуры. Способ заключается в том, что измеряют количество электроэнергии в циклах автоматического регулирования, вычисляют эквивалентную мощность источника тепла, принимая ее в качестве заданной величины, измеряют температуру реакционной массы, находящейся в аппарате, жидкостного теплоносителя, находящегося в обогревающей рубашке, внутренних и наружных поверхностей всех стенок аппарата, среды, окружающей аппарат, определяют коэффициенты теплоотдачи поверхностей стенок, вычисляют тепловые потоки, коэффициенты пропорциональности, фактические значения эквивалентной мощности, сопоставляют их с заданной величиной эквивалентной мощности, фактическую величину температуры реакционной массы сопоставляют с заданной величиной температуры, сигналы, пропорциональные разностям фактических величин эквивалентной мощности, температуры реакционной массы и их заданных значений, подают на регуляторы мощности и температуры, вырабатывающие сигналы, воздействующие на источник тепла по заданным законам. 1 ил.
Изобретение относится к области автоматического управления технологическими объектами химической, металлургической и других промышленностей и может быть применено для автоматического управления температурой.
Широко известны способы автоматического регулирования процесса в объекте управления, заключающиеся в измерении текущего значения управляемой величины, сравнении ее с заданной, выработке по установленному закону в зависимости от разности фактической температуры и заданной, скорости ее изменения, и воздействия через исполнительный блок на регулируемый процесс или объект управления /1/. Известен также способ автоматического регулирования процесса в объекте управления с уменьшенной динамической ошибкой в установившемся режиме, заключающийся в дополнительном вводе в систему автоматического регулирования (САР) по "отклонению" корректирующих блоков, уменьшающих с помощью внутренних обратных связей постоянные времени звеньев, входящих в замкнутый контур CAP по "отклонению" и тем самым повышающих качество регулирования /1/. Наиболее близким по технической сущности к предложенному способу является способ /2/, включающий измерение температуры в аппарате, сравнение ее с заданной, измерение количества электроэнергии, затраченной в цикле регулирования температуры, длительности циклов, фактической мощности нагревателя, времени от начала цикла, до текущего момента, вычисление эквивалентной мощности нагрева тела, заданного количества электроэнергии эквивалентной мощности нагревателя, сравнение измеренной температуры с заданной, фактической мощности нагревателя с эквивалентной заданной, фактического количества электроэнергии с заданным, формировании по результатам сравнения управляющих сигналов на изменение мощности и количества электроэнергии. Однако применение этого способа не обеспечивает высокое качество регулирования при изменении температуры среды, окружающей аппарат с обогревающей рубашкой. Технической задачей изобретения является повышение точности поддержания температуры на заданном уровне, повышения качества регулирования. Техническая задача решается тем, что в способе автоматического регулирования температуры в электрической печи, заключающемся в измерении температуры в аппарате, сравнении ее с заданной, измерении количества электроэнергии, затраченного в цикле регулирования температуры, длительности циклов, фактической мощности нагревателя, времени от начала цикла до текущего момента, вычислении эквивалентной мощности нагревателя, заданного количества электроэнергии эквивалентной мощности нагревателя, сравнении измеренной температуры с заданной, фактической мощности нагревателя с эквивалентной заданной, фактического количества электроэнергии с заданным, формировании по результатам сравнения управляющих сигналов на изменение мощности и количества электроэнергии, дополнительно измеряют температуру среды, окружающей аппарат, в непосредственной близости от него, температуру жидкостного теплоносителя внутри обогревающей рубашки, имеющей нагреватель, температуры внутренних и наружных поверхностей всех стенок аппарата, по заранее известным графическим зависимостям определяют коэффициенты теплоотдачи внутренних и наружных поверхностей всех стенок аппарата в зависимости от измеренных температур, вычисляют полезный тепловой поток и тепловой поток рассеивания, суммируют вычисленные тепловые потоки, получая таким образом полный расчетный тепловой поток, эквивалентный начальной величине заданной мощности, выделяемой в нагревателе, определяют коэффициент пропорциональности для исходных условий теплоотдачи, при изменении условий теплоотдачи, в частности, при изменении температуры окружающей среды повторяют определение коэффициентов теплоотдачи, вычисляют новые значения теплового потока рассеивания и полного расчетного теплового потока и новое значение эквивалентной мощности, сопоставляют его с начальным заданным значением, сигнал, пропорциональный разности, полученной в результате сопоставлений, подают на регулятор, вырабатывающий дополнительный сигнал, воздействующий на нагреватель по заданному закону. Сущность способа регулирования температуры в аппарате с обогревающей рубашкой, конструкция которого показана на чертеже, состоит в следующем. С помощью датчика температуры производят измерения текущего значения температуры TP в аппарате. Текущее значение температуры сопоставляют с заданным значением Tзад. Сигнал






подают на блок формирования дополнительного управляющего сигнала. Формирование дополнительного управляющего сигнала производят следующим образом. Если W2 > Wзад, то нагреватель отключают от электрической сети на время паузы

Если же W2 < Wзад, нагреватель дополнительно подключают на полное напряжение электрической сети на время

Дополнительный управляющий сигнал подают на устройство сравнения выходных сигналов. Производят измерение мощности P2 в текущий момент времени t2 2го цикла регулирования. Сигнал, пропорциональный разности заданной мощности Pзад и мощности P2


подают на регулятор мощности. С помощью регулятора мощности, в зависимости от величины и знака

E=ET + EP + EW,
который подают на вход блока управления тиристорами, подключающими нагреватель к напряжению сети. Для стабилизации температуры TP реакционной массы в аппарате 1 (см. чертеж) при изменении температуры TO среды, окружающей аппарат, вблизи него, формируют дополнительный сигнал, который подают на регулятор мощности, воздействующий на нагреватель. Формирование дополнительного сигнала производится следующим образом. Производят измерение температуры TP реакционной массы 2, температуры TO среды, окружающей аппарат, вблизи него, а также температуры TT жидкого теплоносителя 3 внутри обогревающей рубашки. Измеряют температуру внутренних TBi, и наружных THi поверхностей всех стенок аппарата и по заранее известным графическим зависимостям определяют коэффициенты теплоотдачи внутренних








где

- полезный тепловой поток через 1ую стенку аппарата,

- полезный тепловой поток через днище 1ой стенки. Под высотой активной части аппарата подразумевается расстояние от днища 1ой стенки до верхнего уровня реакционной массы и теплоносителя. Используя значения температуры TТ теплоносителя, температуры TO среды, окружающей аппарат, температуры TПР паров над реакционной массой, температуры TПТ паров теплоносителя, коэффициента теплоотдачи











где

- исходный тепловой поток рассеивания через часть 2ой стенки аппарата, отделяющей теплоноситель от 1го слоя теплоизоляции,

- исходный тепловой поток рассеивания через часть 2ой стенки аппарата, отделяющей пары теплоносителя от 1го слоя теплоизоляции,

- исходный тепловой поток рассеивания через днище 5 2ой стенки аппарата,

- исходный тепловой поток рассеивания через крышку 1ой стенки аппарата, отделяющую пары над реакционной массой от го слоя теплоизоляции,

- исходный тепловой поток рассеивания через крышку 2ой стенки аппарата, отделяющую пары теплоносителя от 1го слоя теплоизоляции. Вычисленный таким образом полезный тепловой поток





Величина полного расчетного теплового потока

Pзад= к


Для исходных условий теплоотдачи для начальной температуры окружающей среды TOH определяют коэффициент пропорциональности к по формуле:
к = Pзад/

При уменьшении температуры окружающей среды до TOM в начальный момент времени tH повторяют определение коэффициентов теплоотдачи






где

- тепловой поток рассеивания через часть 2ой стенки аппарата, отделяющей теплоноситель от 1го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через часть 2ой стенки аппарата, отделяющей пары теплоносителя от 1го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через днище 2ой стенки аппарата, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через крышку 1ой стенки аппарата, отделяющую пары над реакционной массой от го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через крышку 2ой стенки аппарата, отделяющую пары теплоносителя от 1го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,
где









и новое значение эквивалентной мощности Pзадм
Pзадм= к


Затем сопоставляют новое значение эквивалентной Pзадм с начальным значением Pзад, и сигнал, пропорциональный разности:

подают на регулятор, вырабатывающий дополнительный сигнал, воздействующий на нагреватель по заданному закону. При увеличении температуры окружающей среды до Tоб повторяют определение коэффициентов теплоотдачи








где

- тепловой поток рассеивания через часть 2ой стенки аппарата, отделяющей теплоноситель от 1го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через часть 2ой стенки аппарата, отделяющей пары теплоносителя от 1го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через днище 2ой стенки аппарата, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через крышку 1ой стенки аппарата, отделяющую пары над реакционной массой от го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,

- тепловой поток рассеивания через крышку 2ой стенки аппарата, отделяющую пары теплоносителя от 1го слоя теплоизоляции, соответствующий изменившимся условиям теплоотдачи,
где














Вычисляют новое значение эквивалентной мощности Pзад



Pзад




Сопоставляют новое значение эквивалентной мощности Pзад



подают на регулятор мощности, вырабатывающий дополнительный сигнал. Воздействующий на нагреватель по заданному закону. Библиографический список
1. Воронов А.А. Основы теории автоматического управления. Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем, М., Энергия, 1980, 312 с. 2. Патент RU N 2115154, кл. G 05 D 23/00, 23/19. Бюл. N 19 10.07.98 г. Перечень позиций на фиг. 1
1 - аппарат с обогревающей рубашкой,
2 - реакционная масса,
3 - теплоноситель,
4 - днище 1ой стенки,
5 - днище 2ой стенки,
6 - 1ый слой теплоизоляции,
7 - (n-1)ый слой теплоизоляции,
8 - 1ая стенка,
9 - 2ая стенка,
10 - iая стенка,
11 - nая стенка,
12 - крышка 2ой стенки,
13 - крышка 1ой стенки.
Формула изобретения



где


где ТT - температура жидкостного теплоносителя внутри обогревающей рубашки, имеющей нагреватель;
Тр - температура реакционной массы в аппарате;



dH1 - наружный диаметр первой стенки;
dB1 - внутренний диаметр первой стенки;
b1 - толщина днища и крышки первой стенки;
H - высота активной части аппарата,
и исходный тепловой поток рассеивания в окружающую среду по формуле

где





где ТПТ - температура паров теплоносителя,
ТПР - температура паров над реакционной массой,
ТО - температура среды, окружающей аппарат вблизи него,





dB2 - внутренний диаметр второй стенки,
dBi - внутренний диаметр i-й стенки,
dHi - наружный диаметр i-й стенки,
dHO - наружный диаметр n-й стенки,
bi - толщина днища и крышки i-й стенки,
h - расстояние от верхнего уровня теплоносителя и реакционной массы до крышки второй стенки,
i - порядковый номер стенки,
n - предельный порядковый номер наружной стенки, наружного днища и наружной крышки, наружная поверхность которых соприкасается с окружающей средой,
суммируют вычисленные тепловые потоки, получая таким образом величину полного расчетного теплового потока по формуле



эквивалентную начальной величине заданной мощности Pзад, выделяемой в нагревателе, и связанную с величиной полного расчетного теплового потока формулой
P = Pзад = K(


затем определяют коэффициент пропорциональности К по формуле

для исходных условий теплоотдачи для начальной температуры окружающей среды ТOH, при уменьшении температуры окружающей среды до ТOM в начальный момент времени tH повторяют определение коэффициентов теплоотдачи






где





где










подают на регулятор мощности, вырабатывающий дополнительный сигнал, воздействующий на нагреватель по заданному закону, а при увеличении температуры окружающей среды до Тоб повторяют определение коэффициентов теплоотдачи












где





где












вычисляют новое значение эквивалентной мощности Pзад




РИСУНКИ
Рисунок 1