Патент на изобретение №2174134

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2174134 (13) C1
(51) МПК 7
C09C1/58, G05D27/00
(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 17.05.2011 – прекратил действие

(21), (22) Заявка: 2000100494/12, 12.01.2000

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

12.01.2000

(45) Опубликовано: 27.09.2001

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске:
SU 1126582 A, 30.11.1984. US 3277218 A, 04.10.1966. JP 63083171 A, 13.04.1988. US 3337907 A, 29.08.1967. RU 2106374 C, 10.03.1998.

Адрес для переписки:

150000, ГСП, г.Ярославль, ОАО “Ярославский технический углерод”, А.М.Комарову

(71) Заявитель(и):

Открытое акционерное общество “Ярославский технический углерод”

(72) Автор(ы):

Орлов В.Ю.,
Комаров А.М.

(73) Патентообладатель(и):

Открытое акционерное общество “Ярославский технический углерод”

(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ МОКРОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ САЖИ


(57) Реферат:

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов в химической промышленности. В способе управления процессом мокрого гранулирования сажи путем регулирования расхода воды в гранулятор и подачи в трубопровод воды насосом-дозатором связующей добавки регулируют частоту питающего напряжения электродвигателя насоса-дозатора в соотношении с расходом воды в гранулятор. Способ позволяет повысить качество гранулирования за счет повышения точности регулирования стабилизации заданной концентрации связующей добавки в грануляционном растворе. 1 ил., 1 табл.


Изобретение относится к области автоматизации технологических процессов и может быть использовано в химической промышленности, в процессах, где для гранулирования продуктов используются растворы каких-либо добавок, например в процессе мокрого гранулирования сажи.

Известен способ управления процессом мокрого гранулирования сажи путем регулирования расхода воды в гранулятор в зависимости от количества и качества сажи, поступающей в гранулятор, и регулирования расхода добавки в соотношении с расходом воды, подаваемой в гранулятор [1].

Недостаток данного способа заключается в том, что техническая сложность и ненадежность контроля и регулирования малых расходов вязких добавок (таких как меласса или лигносульфонаты технические, широко применяемые в настоящее время) не обеспечивает стабильной концентрации грануляционного раствора, что приводит к снижению качества гранулирования сажи.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ [2], в котором заданная концентрация связующей добавки в растворе поддерживается путем регулирования расхода воды, подаваемой на вход насоса-дозатора подачи добавки, в определенном соотношении с расходом воды в гранулятор.

Основным недостатком данного способа является низкая точность поддержания заданной концентрации связующей добавки в растворе при существенных изменениях расхода воды в гранулятор, что приводит к снижению качества гранулирования. Это связано с тем, что при таких условиях не достигается точный контроль и регулирование изменяющихся малых расходов воды на вход насоса-дозатора. Применение двух емкостей с разной концентрацией добавки уменьшает указанный недостаток, но не устраняет его полностью. При этом значительно повышаются эксплуатационные затраты, связанные с использованием дополнительных емкостей и приготовлением в них раствора добавки двух различных концентраций.

Целью изобретения является повышение качества гранулирования за счет повышения точности стабилизации заданной концентрации связующей добавки в грануляционном растворе и снижения эксплуатационных затрат путем использования связующей добавки исходной концентрации без ее разбавления водой.

Поставленная цель достигается тем, что в способе управления процессом мокрого гранулирования сажи путем регулирования расхода воды в гранулятор и подачи в трубопровод воды насосом-дозатором связующей добавки, регулируют частоту питающего напряжения насоса-дозатора в соотношении с расходом воды в гранулятор в соответствии с выражением:

где Y – частота питающего напряжения электродвигателя насоса-дозатора, Гц;
QВГР – расход воды в гранулятор, л/ч;
П – установленная производительность насоса-дозатора, л/ч;
CР – концентрация связующей добавки в грануляционном растворе, %;
CД – исходная концентрация добавки, %.

Сущность способа заключается в следующем.

Производительность П плунжерного насоса-дозатора или расход связующей добавки QД, что тоже самое, прямо пропорциональные частоте Y питающего напряжения его электродвигателя, поскольку число оборотов электродвигателя прямо пропорционально частоте. Определив производительность насоса-дозатора на любой частоте, мы получим коэффициент П/Y, отражающий расход добавки на единицу частоты, который сохраняется во всем диапазоне частот. Если производительность насоса определять при стандартной частоте 50 Гц, то получим коэффициент, равный П/50. Тогда расход добавки QД при любой заданной частоте Y будет:

Итоговая (заданная) концентрация грануляционного раствора CР равна количеству добавки, имеющей концентрацию CД, отнесенной к расходу воды в гранулятор:

Заменяя QД в выражении (2) его значением по выражению (1) и преобразуя его, получим выражение для частоты Y:

Величины CР, CД, П являются в каждый момент времени заданными постоянными величинами, а их конкретные значения задаются технологическим режимом. Таким образом, для поддержания заданного значения концентрации добавки CР в грануляционном растворе необходимо при изменении расхода воды в гранулятор изменить частоту питающего напряжения (тока) электродвигателя насоса-дозатора в соответствии (3).

На чертеже представлен пример реализации данного способа.

Связующая добавка из емкости 1 насосом-дозатором 2 нагнетается в трубопровод воды 3 и далее образовавшийся раствор поступает в смеситель – гранулятор 4, куда также шлюзовым питателем 5 подается пылящая сажа. Расход воды в гранулятор контролируется расходомером 6 и автоматически изменяется путем воздействия на регулирующий клапан 7 командного сигнала с регулятора мощности 8, потребляемой электродвигателем 9 ротора смесителя – гранулятора 10. Сигнал с расходомера воды 6 поступает в контроллер 11, командный сигнал по частоте с которого подается на частотно-регулируемый привод 12, управляющий электродвигателем 13 насоса-дозатора 2.

Работа схемы осуществляется следующим образом:
Пусть, например, увеличился расход сажи в смеситель – гранулятор 4, что вызовет недоувлажнение сажи и соответственно понижение мощности, потребляемой электродвигателем 9 ротора 10. При этом регулятор мощности 8, воздействуя на регулирующий клапан 7, будет увеличивать расход воды, пока не восстановит заданное значение мощности электродвигателя ротора. Однако повышение расхода воды приводит к снижению концентрации добавки в грануляционном растворе. Увеличение расхода воды нарушает равновесие контроллера 11, поэтому в соответствии с выражением (3) он рассчитывает новое значение частоты и выдает командный сигнал частотно-регулируемому приводу 12, который установит новое значение частоты питающего напряжения электродвигателя 13, увеличив производительность насоса-дозатора 2 и, таким образом, восстановит заданное значение концентрации добавки.

Пример.

Способ управления испытывался в промышленных условиях ОАО “Ярославский технический углерод”.

В качестве связующей добавки использовались лигносульфонаты технические (ЛСТ). Управление электродвигателем насоса-дозатора осуществлялось частотно-регулируемым приводом фирмы “Аллен-Бредли” (Бюллетень 1305), командный сигнал на который формировался контроллером “Ремиконт-130”.

Производительность насоса-дозатора при частоте 50 Гц составляла 60 л/ч.

Концентрация добавки исходная и в растворе определялась лабораторным методом.

Результаты испытаний сведены в таблицу.

Как видно по результатам испытаний, заданная концентрация добавки в грануляционном растворе в режиме автоматического регулирования держалась с высокой степенью точности.

Технико-экономические преимущества данного способа управления связаны как с исключением непосредственного контроля и регулирования расхода добавки, так и контроля и регулирования расхода воды на вход насоса-дозатора.

Способ позволяет достаточно просто обеспечить точное поддержание заданной концентрации грануляционного раствора, поскольку современные частотно-регулируемые приводы позволяют изменять частоту питающего напряжения электродвигателей с точностью до 0,02 Гц, а значит, изменять и производительность насоса-дозатора с высокой точностью.

Литература
1. Патент США N 3277218, 1966 – аналог.

2. А.С. СССР N 1126582, кл. C 09 C 1/58, 1984.

Формула изобретения


Способ управления процессом мокрого гранулирования сажи путем регулирования расхода воды в гранулятор и подачи в трубопровод воды насосом-дозатором связующей добавки, отличающийся тем, что регулируют частоту питающего напряжения электродвигателя насоса-дозатора в соотношении с расходом воды в гранулятор в соответствии с выражением

где Y – частота питающего напряжения электродвигателя насоса-дозатора, Гц;
Qвгр. – расход воды в гранулятор, л/ч;
П – установленная производительность насоса-дозатора, л/ч;
Ср – концентрация связующей добавки в грануляционном растворе, %;
Cд – исходная концентрация добавки, %.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2


MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 13.01.2007

Извещение опубликовано: 20.01.2008 БИ: 02/2008


Categories: BD_2174000-2174999