化工仪表及自动化第11章25039.pptx
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1、化工仪表及自动化第十一章 典型化工单元的控制方案 内容提要n流体输送设备的控制方案n离心泵的控制方案n往复泵的控制方案n压气机的控制方案n离心式压缩机的防喘振控制n传热设备的自动控制n两侧均无相变化的换热器控制方案n载热体进行冷凝的加热器自动控制n冷却剂进行汽化的冷却器自动控制n精馏塔的自动控制n工艺要求1内容提要n精馏塔的干扰因素n精馏塔的控制方案n化学反应器的自动控制n化学反应器的控制要求n釜式反应器的温度自动控制n固定床反应器的自动控制n流化床反应器的自动控制n生化过程的控制n常用生化过程控制n青霉素发酵过程控制n啤酒发酵过程控制2第一节 流体输送设备的控制方案一、离心泵的控制方案3 离
2、心泵流量控制的目的是要将泵的排出流量恒定于某一给定的数值上。离心泵的流量控制大体的三种方法 离心泵的流量控制大体的三种方法1.1.控制泵的出口阀门开度 控制泵的出口阀门开度 当干扰作用使被控变量(流量)发生变化偏离给定值时,控制器发出控制信号,阀门动作,控制结果使流量回到给定值。第一节 流体输送设备的控制方案4图11-1 改变泵出口阻力控制流量图11-2 泵的流量特性曲线与管路特性曲线 控制阀一般应该安装在泵的出口管线上,而不应该安装在泵的吸入管线上(特殊情况除外)。注意 注意第一节 流体输送设备的控制方案52.控制泵的转速图11-3 改变泵的转速控制流量 图11-3中曲线1、2、3表示转速分
3、别为 n1、n2、n3时的流量特性,且有n1n2n3。该方案从能量消耗的角度来衡量最为经济,机械效率较高,但调速机构一般较复杂,所以多用在蒸汽透平驱动离心泵的场合,此时仅需控制蒸汽量即可控制转速。第一节 流体输送设备的控制方案63.3.控制泵的出口旁路 控制泵的出口旁路图11-4 改变旁路阀控制流量 将泵的部分排出量重新送回到吸入管路,用改变旁路阀开启度的方法来控制泵的实际排出量。控制阀装在旁路上,压差大,流量小,因此控制阀的尺寸较小。该方案不经济,因为旁路阀消耗一部分高压液体能量,使总的机械效率降低,故很少采用。第一节 流体输送设备的控制方案二、往复泵的控制方案7 往复泵多用于流量较小、压头
4、要求较高的场合,它是利用活塞在汽缸中往复滑行来输送流体的。往复泵提供的理论流量可按下式计算(11-1)第一节 流体输送设备的控制方案81.1.改变原动机的转速 改变原动机的转速图11-5 改变转速的方案 该方案适用于以蒸汽机或汽轮机作原动机的场合,此时,可借助于改变蒸汽流量的方法方便地控制转速,进而控制往复泵的出口流量。第一节 流体输送设备的控制方案92.2.控制泵的出口旁路 控制泵的出口旁路图11-6 改变旁路流量 该方案由于高压流体的部分能量要白白消耗在旁路上,故经济性较差。第一节 流体输送设备的控制方案103.3.改变冲程 改变冲程 s s 图11-7 往复泵的特性曲线 计量泵常用改变冲
5、程 s来进行流量控制。冲程 s的调整可在停泵时进行,也有可在运转状态下进行的。第一节 流体输送设备的控制方案三、压气机的控制方案11压力机的分类 压力机的分类 其作用原理不同可分为离心式和往复式两大类;按进、出口压力高低的差别,可分为真空泵、鼓风机、压缩机等类型。第一节 流体输送设备的控制方案121.1.直接控制流量 直接控制流量 对于低压的离心式鼓风机,一般可在其出口直接用控制阀控制流量。由于管径较大,执行器可采用蝶阀。其余情况下,为了防止出口压力过高,通常在入口端控制流量。因为气体的可压缩性,所以这种方案对于往复式压缩机也是适用的。为了减少阻力损失,对大型压缩机,往往不用控制吸入阀的方法,
6、而用调整导向叶片角度的方法。第一节 流体输送设备的控制方案13图11-8 分程控制方案 图11-9 分程阀的特性第一节 流体输送设备的控制方案142.2.控制旁路流量 控制旁路流量图11-10 控制压缩机旁路方案 对于压缩比很高的多段压缩机,从出口直接旁路回到入口是不适宜的。这样控制阀前后压差太大,功率损耗太大。为了解决这个问题,可以在中间某段安装控制阀,使其回到入口端,用一只控制阀可满足一定工作范围的需要。第一节 流体输送设备的控制方案153.3.调节转速 调节转速 压气机的流量控制可以通过调节原动机的转速来达到,这种方案效率最高,节能最好。问 问题 题在于调速机构一般比较复杂,没有前两种方
7、法简便。第一节 流体输送设备的控制方案四、离心式压缩机的防喘振控制161.1.离心式压缩机的特性曲线及喘振现象 离心式压缩机的特性曲线及喘振现象图11-11 离心式压缩机特性曲线 图11-12 喘振现象示意图第一节 流体输送设备的控制方案17 喘 喘振 振是出现压缩机工作点这种反复迅速突变这一现象时,由于气体由压缩机忽进忽出,使转子受到交变负荷,机身发生振动并波及到相连的管线,表现在流量计和压力表的指针大幅度摆动。喘振是离心式压缩机固有的特性。负荷减小是离心式压缩机产生喘振的主要原因;此外,被输送气体的吸入状态,也是使压缩机产生喘振的因素。一般讲,吸入气体的温度或压力越低,压缩机越容易进入喘振
8、区。第一节 流体输送设备的控制方案2.2.防喘振控制方案 防喘振控制方案(1)固定极限流量法 对于工作在一定转速下的离心式压缩机,都有一个进入喘振区的极限流量 QB,为了安全起见,规定一个压缩机吸入流量的最小值 QP,且有 QPQB。图11-13 防喘振旁路控制18第一节 流体输送设备的控制方案(2 2)可变极限流量法)可变极限流量法图11-14 防喘振曲线 图11-14上的喘振极限线是对应于不同转速时的压缩机特性曲线的最高点的连线。只要压缩机的工作点在喘振极限线的右侧,就可以避免喘振发生。19第一节 流体输送设备的控制方案安全操作线近似为抛物线,其方程可用下列近似公式表示(11-2)在 时,
9、工况是安全的。经过换算,上述不等式可写成如下形式20(11-3)第一节 流体输送设备的控制方案21图11-15 变极限流量防喘振控制方案 该方案控制器 FC的给定值是经过运算得到的,因此能根据压缩机负荷变化的情况随时调整入口流量的给定值,而且由于这种方案将运算部分放在闭合回路之外,因此可像单回路流量控制系统那样整定控制器参数。第二节 传热设备的自动控制一、两侧均无相变化的换热器控制方案221.1.控制载热体的流量 控制载热体的流量图11-16 改变载热体流量控制温度 图11-16表示利用控制载热体流量来稳定被加热介质出口温度的控制方案。采用传热基本方程式的工作原理。若不考虑传热过程中的热损失第
10、二节 传热设备的自动控制23传热过程中传热的速率可按下式计算整理后,得移项后改写为第二节 传热设备的自动控制24图11-17 换热器串级控制系统 如果载热体本身压力不稳定,可另设稳压系统,或者采用以温度为主变量、流量为副变量的串级控制系统。第二节 传热设备的自动控制252.2.控制载热体旁路流量 控制载热体旁路流量图11-18 用载热体旁路控制温度 采用三通控制阀来改变进入换热器的载流体流量与旁路流量的比例,可以改变进入换热器的载热体流量,还可以保证载热体总流量不受影响。旁路的流量一般不用直通阀来直接进行控制,因为在换热器内部流体阻力小的时候,控制阀前后压降很小,这样就使控制阀的口径要选得很大
11、,而且阀的流量特性易发生畸变。第二节 传热设备的自动控制263.3.控制被加热流体自身流量 控制被加热流体自身流量图11-19 用介质自身流量控制温度 只 只能 能用 用在 在工 工艺 艺介 介质 质的 的流 流量 量允 允许 许变 变化 化的场合。的场合。第二节 传热设备的自动控制274.4.控制被加热流体自身流量的旁路 控制被加热流体自身流量的旁路图11-20 用介质旁路控制温度 当被加热流体的总流量不允许控制,而且换热器的传热面积有余量时,可将一小部分被加热流体由旁路直接流到出口处,使冷热物料混合来控制温度。第二节 传热设备的自动控制二、载热体进行冷凝的加热器自动控制28 在蒸汽加热器中
12、,蒸汽冷凝由汽相变液相,放热,通过管壁加热工艺介质。如果要加热到200以上或30以下时,常采用一些有机化工物作为载热体。这种传热过程分两段进行,先冷凝后降温。当仅考虑汽化潜热时,热量平衡方程式为 传热速率方程式仍为第二节 传热设备的自动控制29 当被加热介质的出口温度 t2为被控变量时,常采用下述两种控制方案。1.1.控制蒸汽流量 控制蒸汽流量图11-21 用蒸汽流量控制温度 通过改变加热蒸汽量来稳定被加热介质的出口温度。当阀前蒸汽压力有波动时,可对蒸汽总管加设压力定值控制,或者采用温度与蒸汽流量(或压力)的串级控制。第二节 传热设备的自动控制302.2.控制换热器的有效换热面积 控制换热器的
13、有效换热面积图11-22 用凝液排出量控制温度图11-23 温度-液位串级控制系统图11-24 温度-流量串级控制系统第二节 传热设备的自动控制31两种方案比较 两种方案比较控制蒸汽流量法 优点:简单易行、过渡过程时间短、控制迅速。缺点:需选用较大的蒸汽阀门、传热量变化比较剧烈,有时凝液冷到100以下,这时加热器内蒸汽一侧会产生负压,造成冷凝液的排放不连续,影响均匀传热。第二节 传热设备的自动控制32控制换热器的有效换热面积法缺点:控制通道长、变化迟缓,且需要有较大的传热面积裕量。优点:防止局部过热,对一些过热后会引起化学变化的过敏性介质比较适用。另外,由于蒸汽冷凝后凝液的体积比蒸汽体积小得多
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