193520. lajstromszámú szabadalom • Eljárás anyagáramlás szabályozására

193520 4 Ily módon a tömegáram szabályozására az egyetlen változó Vkg kompenzáló gáztérfogat szabályozására redukálható, ha a Vn fluldlzáló gáztérfogatot az (I) képlet alapján a névleges qm tömegárammal, névleges pti folyási sűrűséggel és pgn normálállapotra vonatkoztatott gázsűrű­­ség, psz szemcsesűrűsóg, pt töltési tömörség nemváltozó értékeivel folyamatszámítógóppel kiszámítjuk és a fluldizálógáz szabályozóba rendelkezőjelként beadjuk. Tömegáraminga do­­zások esetén ugyan a pn folyási sűrűség Is meg­változik, de önstabllizáclóra kényszerül a qm tö­megáram Vkg kompenzáló gáztérfogattal törté­nő utánszabalyozása révén. A Vkg kompenzáló gáztérfogatot a tölteten át kell az adagolóedóny­­be vagy annak állandósult töltöttsóge esetén forgócellás adagolóval kell az adagolóedényhez csatlakozó adagolózslllpbe vezetni, amelyből a szllárdanyag töltet a forgócellán keresztül jut az adagolóedénybe. A pn folyási sűrűség szabályozása révén a sűrűség a tömegáramváltozások, Illetve Ingado­zások ellenére Is állandó értéken tartható. Ez a szabályozás ezen túlmenően nem tartalmaz to­vábbi előnyöket, csupán Járulékos ráfordításo­kat Igényel és szélsőséges esetben a szabályo­zás ellentétes előjellel is bekövetkezhet. Az Ismertetett talámány szerinti szabályozá­si lehetőség nagy egységteljesítmények esetén alkalmazható, ahol a szállítóvezeték kisebb ke­resztmetszetű és az attól függő legkisebb szál­lítási sebesség stabil és állandó adagolóüzemre van méretezve (a legkisebb csőátmérő 10 mm, a legkisebb sebesség 3,0 m/s barnaszénpor esetére), méghozzá azonos szállítási karakte­risztikájú, és állandóan szükségszerűen azonos értékű szállítási teljesítmériyű egy- vagy több­­vezetékes rendszereknél. Kis egységteljesítmónyek esetében, ahol a kis szállítóvezeték keresztmetszetek, Illetve nagyobb, Illetve nagy keresztmetszetek és az­zal összefüggő csökkent legkisebb szállítási se­bességek révén kritikus szállítási körülmények jöhetnek létre, valamint eltérő szállítási teljesít­ményű szállítóvezetókeknél úgy a tömegáram­szabályozás, mint a szállítási sebesség növelé­se a szállítóvezetókben hajtandó végre, mely­nek révén azonban állandó sűrűségű áramlás tartható fenn. Az utóbbi szabályozási variáció esetében az adagolóedóny és egy hőtechnikai berendezés között meghatározott Ap különbségi nyomást tartunk állandó értéken a Vkg kompenzáló gáz­­térfogat segítségével. Ennek a Ap különbségi nyomásnak nagyobbnak kell lennie mint amek­kora a legnagyobb qm tömegáramhoz szüksé­ges érték. Minden egyes szállítóvezeték qm tö­megáramának szabályozása ekkor Vvg vezér­lő gáztérfogattal történik, amelyet keverőberen­­dezéssel továbbítunk a szállítóvezetékbe egy szabályozójel alapján, amely a névleges és a tényleges qm tömegáram összehasonlítása ré­vén állapítható meg. A Vvg vezérlő gáztérfogat beadagolása egyben a qm tömegáram megha­tározására Is felhasználható Ismert befecsken­3 dezési módszer szerint, mely esetben meghatá­rozott Ÿvg vezérlő gáztérfogat alapterhelósnek kell fennállnia maximális szállítás esetén is, hogy a qm tömegáram mérése elvégezhető és a kri­tikus Vszmin minimális szállítási sebesség fenn­tartható legyen. Ennél a szabályozási változat­nál célszerű, hogy a pn folyási sűrűséget qm tö­megáram mérési szakaszáig viszonylag nagy értékre állítjuk be, hogy. ezáltal a nagy mérési pontosság érdekében a Vvg vezérlő gáztórfogat keverőcsőben nagy pn-pt2 folyási sürüsógvál­­tozást érjünk el, melynek ellenére a megfelelő pti folyási sűrűségű áramlás fennmaradjon. Ezért előnyös, ha a Vg fluldlzáló gáztórfoga­­tot nem a mórt pn folyási sűrűség alapján sza­bályozzuk, mert nagy sűrűség esetén a Vg flui­­dlzáló gáztérfogat mennyisége könnyen nullára csökkenhet és kritikus pn folyási sűrűséget okozhat, hanem az (I) képletnek megfelelően a mórt pn folyási sűrűséget rendelkezőjelként használjuk és ezáltal az állandó fluidizációt biz­tosítjuk. A találmányt az alábbiakban a rajz segítsé­gével Ismertetjük részletesebben, amelyen az eljárást megvalósító berendezést tüntettük fel vázlatosan. A rajzon az 1. ábra kompezálógázzal végrehajtott tömegáramszabályozás egyszerűsített blokk­vázlata és a 2. ábra vezórlőgázzal végrehajtott tömegá­ramszabályozás egyszerűsített blokkvázlata. A találmány szerinti eljárás 1. ábra szerinti berendezéssel történő foganatosítása során óránként 30 000 kg pt = 500 kg/m3 töltési tömör­ségű és psz 1400 kg/m3 szemcsesűrűségű bar­­naszénport szállítunk 1 adagolóedényből, mely­nek LIC szintszabályozóval (level indicating control) töltöttségi szintjét 11 forgócellás adago­lóval állandó értéken tartjuk, 8 szállítóvezeté­­ken át 5 hőtechnikai berendezéshez jelen esetben gázosító reaktorhoz szállítjuk, mely­nek során a barnaszónpor qm tömegáramát 30 % és 100 % között szabályozzuk. A szállí­tandó qm tömegáram optimális folyási sűrűsé­ge pf1=300 kg/m3. 2 fluidizáló gázvezetéken és 3 kompenzáló gázvezetéken pgn = 1,25 kg/m3 normálállapotra vonatkoztatott gázsűrűségű nitrogént vezetünk, és az 1 adagolóedényben uralkodó nyomás és hőmérséklet érték pedig p=3,0 MPa és T = 293 °K. Az említett paramé­terek mérőhelyeit közvetlenül az 1 adagoló­edény kimeneténél a 14 fluldizált betét fölött ala­kítjuk ki. Az (I), (II), (III) képletek alapján 4 folyamat­­számítógépen kiszámítjuk a Vg fluidizáló gáz­­térfogatot a tömegáramszabályozás határainak megfelelően, tehát Vg = 383 - 1277 m3/ó között és rendelkezési jelként 13 választókapcsolón át, rögzített értékű szabályozásként a 4 folya­­matszámítógópen vagy 7 sűrűségszabályozó­val végrehajtott és QIC sűrűségszondával (qua­lity Indicating control) ellenőrzött szabályozás­ként 12 szabályzószelepbe vezetjük A (IV), (V) képletek szerinti Vk9 kompenzá­ló gáztérfogat 9 szabályozószelep szükséges 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom