1. Исходные данные на проектирование
Темой курсового проекта является автоматизация системы автоматического регулирования установки для получения моющего раствора - рисунок 1.
Рисунок 1 - Автоматизация установки для получения моющего раствора
Данная установка широко применяется в различных технологических процессов пищевой промышленности благодаря своей простоте.
Принцип работы установки для получения моющего раствора заключается в следующем. Концентрированный раствор щелочи поступает самотеком из сборника 1 в смеситель 2, снабженной мешалкой. Сюда же поступает холодная воды из сети. Аппарат обогревается паром с давление P=150 кПа. Готовый моющий раствор непрерывно отводится из смесителя в сборник 3.
В качестве объекта управления данным процессом примем аппарат-смеситель. Управление мешалкой в данном смесителе осуществляется за счет управления электродвигателем.
Для автоматизации процесса установки для получения моющего раствора необходимо знать основные контролируемые, измеряемые и управляемые параметры. Согласно технологического описания процесса основными параметрами являются:
Исходные данные
1 Автоматическое регулирование:
а) Концентрация щёлочи в растворе (расходом воды)
б) Температура раствора (расходом пара);
2 Изменение и регистрация на ЭВМ:
а) Расход раствора;
3 Измерение:
а) Концентрация щёлочи в растворе;
б) Расход щёлочи;
в) Расход пара;
г) Давление воды;
д) Давление пара;
е) Уровень в сборнике 1;
4 Сигнализация:
а) Уровень в сборнике 3;
5 Автоматическая блокировка:
а) Отключение мешалки при отключении воды;
б) Отключение подачи пара при отключении воды;
6 Управление:
а) Включение и отключение двигателя мешалки.
Техническая характеристика оборудования, используемого в технологическом процессе получения моющего раствора:
1) давление пара - 150 кПа;
2) количество моющего раствора - 4т/ч;
3) количество щелочи - 10% от моющего раствора;
4) температура моющего раствора - 75°С.
5) концентрация готового раствора - 10%;
6) уровень щёлочи в сборнике 1 - 1м;
7) уровень моющего раствора в сборнике 3 - 1м.
Расчет диаметров технологических трубопроводов. Важной характеристикой при выборе трубопровода является правильный подбор диаметра трубопровода, который определяется из уравнения расход жидкости, (м3/с):
(1)
где W - скорость, м/с;
F - площадь поперечного сечения трубопровода, м2;
d - внутренний диаметр трубопровода, м.
Из формулы (1) получим:
(2)
Чтобы получить большую скорость прохождения жидкости, выбирают трубопровод меньшего диаметра при данном расходе, но при этом возрастает потеря давления и следственно расход энергии. Чтобы уменьшить скрость выбирают трубопровод большего диаметра. В этом случе расход энергии уменьшается, но увеличивается стоимость трубопровода. Оптимальная скорость прохождения жидкости соответствует минимуму эксплуатационных расходов, т.е. сумм стоимости энергии, амортизации и ремонта.
При расчетах трубопроводов скорость движения (м/с) ориентировано может быть принята в следующих интервалах:
1) движение жидкости при подаче насосом - 1,5 - 2,5 м/с;
2) движении самотеком - 0,5 - 1,0 м/с;
3) для газов - 5 - 20 м/с;
4) для паров - 15 - 40 м/с;
Определим расход моющего раствора и диаметр трубопровода для отвода моющего раствора из смесителя в сборник 3.
Из технической характеристики массовый расход: G = 4000 кг/ч=1.2кг/с
Тогда объемный расход:
(3)
где кг/м3 - плотность моющего раствора.
м3/с
Зная объемный расход воды из формулы (1) определим диаметр трубопровода:
м
где
W = 0,2 м/с, т.к. моющий раствор движется самотеком.
Принимаем диаметр трубопровода для готового продукта 50 мм.
Определим расход и диаметр трубопровода для подачи пара в смеситель.
Для того, чтобы определить расход и диаметр нужно написать уравнение теплового баланса теплообменного аппарата. Так как в данном аппарате теплоноситель изменяет свое агрегатное состояние уравнение теплового баланса будет иметь вид:
(4)
где 1,08 - постоянный коэффициент, учитывающий потери тепла в окружающую среду;
где G - расход холодного теплоносителя (воды), кг/с;
сг и сконц - теплоемкость холодного теплоносителя и конденсата греющего пара, Дж/ (кг·К);
tгк и tгн - конечная и начальная температур воды соответственно,° С;
D - расход греющего пара, кг/с;
r - удельная теплота парообразования, Дж/кг;
Из технологической характеристики оборудования и таблицы "Физические свойства воды" находи:
Gг = 4 т/ч = 1.1 кг/с; сг = 4, 19·103 Дж/ (кг·К); tгк = 70°С; tгн = 18°С; r = 2208 кДж/ (кг·К)
r - определяем по таблице в зависимости от Рп и tп.
Представляя значения в формулу (4) находим расход греющего пара:
кг/с
Находим объемный расход пара по формуле (3):
м3/с
где кг/м3 - плотность пара, определяем по таблицам в зависимости от Рп и tп.
автоматизация установка контроллер модуль
Зная объемный расход пара определим диаметр трубопровода для подачи пара по формуле (2):
м
где W = 20 м/с - скорость движения пара.
Принимаем диаметр трубопровода для подачи пара 90 мм.
Определяем объемный расход и диаметр трубопровода для подачи воды из сети в смеситель.
Из технологической характеристики:
Gв = 4 т/ч = 1.2кг/с.
Объемный расход воды из сети по формуле (3) составит:
м3/с
Таким образом, диаметр трубопровода получаем равным, согласно формуле (2):
м
где W = 0,3 м/с - скорость воды из сети (вода подается самотеком).
Принимаем диаметр трубопровода для подачи пара 70 мм.
- Приготовление моющих растворов.
- 12.2. Обезжиривание водными моющими растворами. Меры безопасности при подготовке и работе с водными моющими растворами.
- Приготовление моющих растворов
- Подача и приготовление моющих растворов
- Тема 2 автоматизация установки для получения моющего раствора
- Техника приготовления моющих растворов
- Переводе их в моющий раствор в виде растворов или дисперсий;
- 3. Получение мыла (технологи).
- 5.1.2.3.4. Подготовка моющего щелочного раствора