[go: up one dir, main page]

RU2327095C1 - Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии - Google Patents

Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2327095C1
RU2327095C1 RU2006135161/06A RU2006135161A RU2327095C1 RU 2327095 C1 RU2327095 C1 RU 2327095C1 RU 2006135161/06 A RU2006135161/06 A RU 2006135161/06A RU 2006135161 A RU2006135161 A RU 2006135161A RU 2327095 C1 RU2327095 C1 RU 2327095C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
drying
flow rate
temperature
humidity
magnetrons
Prior art date
Application number
RU2006135161/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Тихонович Антипов (RU)
Сергей Тихонович Антипов
Дмитрий Анатольевич Казарцев (RU)
Дмитрий Анатольевич Казарцев
Алексей Владимирович Журавлёв (RU)
Алексей Владимирович Журавлёв
Игорь Михайлович Черноусов (RU)
Игорь Михайлович Черноусов
Евгений Сергеевич Бунин (RU)
Евгений Сергеевич Бунин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежская государственная технологическая академия
Priority to RU2006135161/06A priority Critical patent/RU2327095C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2327095C1 publication Critical patent/RU2327095C1/ru

Links

Landscapes

  • Drying Of Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится способам автоматического управления процессами сушки дисперсных материалов в аппаратах, использующих СВЧ-энергию, и может быть использовано в пищевой, химической и смежных с ними отраслях промышленности. В способе автоматического управления, предусматривающем измерение расхода, влажности и температуры исходного материала, поступающего в сушилку, расхода и влажности высушенного материала, влагосодержания, температуры и расхода сушильного агента до и после сушки, новым является то, что сушку осуществляют в шахтной сушилке с использованием СВЧ-энергии, информация с датчиков, измеряющих расход, влажность и температуру исходного материала, поступающего в сушилку, расход и влажность высушенного материала, влагосодержание, температуру и расход сушильного агента до и после сушки, подается на микропроцессор, который устанавливает задание на температурный режим и режим подачи сушильного агента на входе в сушилку посредством исполнительных механизмов калорифера, вентилятора и магнетронов, дополнительно применяются датчики, измеряющие потребляемую мощность вентилятора, калорифера и магнетронов, информация с которых подается на микропроцессор, который непрерывно определяет знак производной функции суммарной стоимости энергетических и материальных затрат на единицу массы высушиваемого материала, и если знак положительный, то уменьшает расход исходного материала, если знак отрицательный, то увеличивает. Кроме того, коррекцию режима управления процессом сушки осуществляют на двух уровнях, при этом на первом уровне при отклонении текущего значения потока влаги, испаряемой в сушилке, от заданного воздействуют на температуру и расход подводимого потока сушильного агента, а на втором уровне, если изменение температуры и расхода подводимого потока сушильного агента не обеспечивает требуемой влажности высушенного материала, воздействуют на напряжение в сети питания магнетронов. Изобретение должно обеспечить повышение качества готового продукта, повышение точности и надежности управления, снижение удельных энергозатрат. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике сушки, а именно к способам автоматического управления процессами сушки дисперсных материалов в аппаратах, использующих СВЧ-энергию, и может быть использовано в пищевой, химической и смежных с ними отраслях промышленности.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ автоматического управления процессом сушки путем изменения подачи исходного материала и теплоносителя по управляющему сигналу, характеризующему конечную влажность материала и температуру отработанного теплоносителя [патент RU №2239138, F26В 25/22, 27.10.2004].
Известный способ имеет ряд существенных недостатков:
- длительность проведения процесса сушки;
- большая инерционность системы, т.е. низкая точность и надежность управления процессом сушки из-за случайных возмущений со стороны работы оборудования;
- невозможность оптимального управления процессом сушки;
- нерациональное использование тепло-энергетического и материального потенциалов.
Технической задачей изобретения является повышение качества готового продукта, повышение точности и надежности управления, снижение удельных энергозатрат.
Поставленная задача достигается тем, что в способе автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием СВЧ-энергии, предусматривающем измерение расхода, влажности и температуры исходного материала, поступающего в сушилку, расхода и влажности высушенного материала, влагосодержания, температуры и расхода сушильного агента до и после сушки, новым является то, что сушку осуществляют в шахтной сушилке с использованием СВЧ-энергии, информация с датчиков, измеряющих расход, влажность и температуру исходного материала, поступающего в сушилку, расход и влажность высушенного материала, влагосодержание, температуру и расход сушильного агента до и после сушки, подается на микропроцессор, который по заложенному в него алгоритму в зависимости от количества влаги и тепла, содержащихся в исходном и готовом продуктах, устанавливает задание на температурный режим и режим подачи сушильного агента на входе в сушилку посредством исполнительных механизмов калорифера, вентилятора и магнетронов с целью обеспечения заданных параметров высушиваемого продукта; дополнительно применяются датчики, измеряющие потребляемую мощность вентилятора, калорифера и магнетронов, информация с которых подается на микропроцессор, который непрерывно определяет знак производной функции суммарной стоимости энергетических и материальных затрат на единицу массы высушиваемого материала, и если знак положительный, то уменьшает расход исходного материала, если знак отрицательный, то увеличивает.
Оптимальный расход исходного сырья определяется минимизацией функции стоимости удельных энергетических и материальных затрат, которую представляем в виде
Figure 00000002
где ∑З - сумма всех затрат в стоимостном выражении, руб./ч;
Figure 00000003
З1 - энергетические затраты, руб./ч;
З2 - материальные затраты, руб./ч;
Gматер - массовый расход высушиваемого материала, кг/ч.
Суммарные энергетические затраты определяют по формуле
Figure 00000004
где Nпр - суммарная мощность приводов вентиляторов, кВт;
Nмагн - суммарная мощность магнетронов, кВт;
Цэл - цена единицы электроэнергии, руб./(кВт·ч);
Gгр.аг - расход греющего агента на обогрев калориферов, кг/ч;
Цгр.аг - цена единицы греющего агента, руб./кг,
Figure 00000005
Gи.п - расход исходного продукта, поступающего на сушку, кг/ч;
Ци.п - цена единицы исходного продукта, руб./кг.
Кроме того, коррекцию режима управления процессом сушки осуществляют на двух уровнях, при этом на первом уровне при отклонении текущего значения потока влаги, испаряемой в сушилке, от заданного воздействуют на температуру и расход подводимого потока сушильного агента, а на втором уровне, если изменение температуры и расхода подводимого потока сушильного агента не обеспечивает требуемой влажности высушенного материала, воздействуют на напряжение в сети питания магнетронов.
Технический результат заключается в интенсификации процесса сушки, повышении качества готовой продукции, точности и надежности управления процессом сушки, снижении тепло-энергетических и материальных затрат на единицу массы готового продукта.
На чертеже представлена схема, реализующая предлагаемый способ автоматического управления процессом сушки.
Схема содержит шахтную сушилку 1, имеющую четыре магнетрона 2, являющихся источниками СВЧ-энергии, вентилятор 3 для подачи сушильного агента; калорифер 4; бункер 5; циклон-разгрузитель 6; инжектор 7; линии подачи исходного влажного материала 8, отвода высушенного материала 9, подвода потока сушильного агента в сушилку 10, отвода отработанного сушильного агента 11; датчик влажности 12 измеряющий поток влаги, испаряемой в сушильной камере; датчики влажности 13 и 14 соответственно исходного и высушенного материалов; датчики расхода 15, 16 и 17 соответственно общего потока воздуха, теплоносителя, поступающего в сушильную камеру, и отработанного сушильного агента; датчики расхода 18 и 19 исходного и высушенного материалов соответственно; датчики влагосодержания теплоносителя 20 и 21 соответственно подаваемого в сушильную камеру и отработанного теплоносителя; датчики температуры теплоносителя 22, 23 и 24 соответственно до калорифера, после калорифера и отработанного, 25 исходного влажного материала; датчики потребляемой мощности вентилятора 26, калорифера 27 и магнетронов 28; исполнительные механизмы 29-34 (а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р - входные каналы управления; d, i, g, j, l, q - выходные каналы управления); микропроцессор 35.
Способ осуществляется следующим образом.
Информация о влажности, температуре и расходе исходного материала в линии 8 с помощью датчиков 13, 25, 18 передается в микропроцессор 35, который по заложенному в него алгоритму в зависимости от количества влаги и тепла, содержащихся в исходном влажном продукте, подаваемом на сушку, устанавливает задание на температурный режим и режим подачи сушильного агента на входе в сушилку посредством исполнительного механизма 33 калорифера 4, исполнительного механизма 31, регулирующего привод вентилятора 3, и исполнительного механизма 34 магнетронов 2, регулирующих напряжение электрического тока питания магнетронов.
Количество влаги, поступающей с исходным продуктом, определяется микропроцессором 35, исходя из информации о расходе и влажности исходного материала, поступающей с датчиков 18 и 13, установленных на линии 8 подачи исходного материала по формуле
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- количество влаги, поступающей с исходным продуктом, кг/ч;
Gм - количество материала, поступающего в сушилку, кг/ч;
Figure 00000008
- влажность материала, поступающего в сушилку, %.
В ходе процесса сушки дисперсного материала с помощью оперативной информации с датчиков влажности исходного материала 13 и высушиваемого 12 измеряют текущее значение влажности исходного и высушиваемого продуктов, по которому осуществляют коррекцию режима управления процессом сушки по двум уровням. За счет этого значительно снижается инерционность управления, т.е. сужается интервал времени с момента получения информации о ходе сушки до подачи управляющего воздействия на исполнительные механизмы регулирования.
Первый уровень. При отклонении текущего значения потока влаги, испаряемой в какой-либо зоне сушилки, от заданного микропроцессор 35 вычисляет необходимое изменение температуры и расхода подводимого потока сушильного агента и осуществляет его коррекцию посредством исполнительных механизмов 31, 32 и 33, установленных в линии 10.
Количество влаги, которое необходимо удалить в процессе сушки, микропроцессор 35 определяет с помощью уравнения
Figure 00000009
где Gв - количество влаги, которую необходимо удалить в процессе сушки, кг/ч;
Gм - количество материала, поступающего в сушилку, кг/ч;
Figure 00000010
и
Figure 00000011
влажность поступающего в сушилку материала и готового продукта, выходящего из сушилки, %.
Количество влаги, испаряемой в сушилке, микропроцессор 35 определяет по формуле
Figure 00000012
где ρ - плотность воздуха, кг/м3;
Xвх, Хвых - влагосодержание воздуха на входе и выходе из секции сушилки, кг/кг;
L - расход воздуха, подаваемого на сушку, м3/ч.
Сигналы, пропорциональные влажности теплоносителя на входе и выходе аппарата, поступают соответственно с датчиков 20 и 21 на микропроцессор 35. Сюда же поступают сигнал, пропорциональный подаче теплоносителя, с расходомеров 15 и 16 и сигнал, пропорциональный влажности исходного материала, с датчика 13. Микропроцессор 35 вырабатывает корректирующий сигнал, пропорциональный
Figure 00000013
где L - расход теплоносителя м3/ч;
Figure 00000014
и
Figure 00000015
- влажность теплоносителя на входе и выходе из сушилки, %;
Figure 00000016
и
Figure 00000017
- влажность материала на входе и на выходе из сушилки соответственно, %.
При этом
Figure 00000018
является величиной постоянной, характеризующей качество готового продукта.
Если изменение температуры и расхода подводимого потока сушильного агента не обеспечивает требуемой влажности высушенного материала, то коррекцию режима управления осуществляют по второму уровню.
Второй уровень управления предусматривает достижение заданной влажности материала путем воздействия на напряжение электрической сети питания магнетронов 2 с целью изменения мощности СВЧ-излучения и осуществляется с помощью исполнительного механизма 34, изменяющего напряжение питания.
Информация о расходе материально-энергетических ресурсов, фиксируемая с помощью датчиков 12-28, передается в микропроцессор 35, который непрерывно определяет знак производной функции суммарной стоимости энергетических и материальных затрат на единицу массы высушиваемого материала, массовый расход которого измеряется датчиком 19, установленным в линии 9. Если знак положительный, то микропроцессор 35 уменьшает расход исходного материала, если знак отрицательный, то увеличивает.
Предлагаемый способ может быть реализован при сушке дисперсных материалов. В экспериментальной установке, сконструированной и изготовленной в Воронежской государственной технологической академии [патент №2255434 (Российская Федерация), МКИ Н05В 6/64, №2003123579/09. Опубл. 10.06.2004, бюл. №18; «Исследование закономерностей процесса сушки семян кориандра с использованием СВЧ-энергоподвода», Материалы XLII отчетной конференции за 2003 год: В 3 ч. / Воронеж, гос. технол. акад. Воронеж, 2004. Ч.2. С.34-35], были получены режимные параметры процесса сушки кориандра. В экспериментальной установке сушка кориандра осуществляется в шахтной сушилке с использованием СВЧ-излучения с целью интенсификации процесса.
Таким образом, предлагаемый способ автоматического управления процессом сушки дисперсного материала в шахтной сушилке с использованием СВЧ-излучения имеет следующие преимущества:
- позволяет повысить точность и надежность управления в наиболее оптимальных диапазонах изменения параметров режима работы сушилки;
- значительно снижается инерционность управления, т.е. уменьшается интервал времени с момента получения информации о ходе процесса сушки до подачи управляющего воздействия на исполнительные механизмы регулирования;
- позволяет получить готовый продукт высокого качества за счет оптимизации режимных параметров процесса сушки дисперсного материала в сушилке с комбинированным энергоподводом;
- обеспечивает снижение тепло-энергетических и материальных затрат на единицу массы готового материала;
- обеспечивает рациональное использование тепло-энергетических ресурсов, варьируя их величиной в зависимости от характеристик высушиваемого материала и хода процесса.

Claims (1)

  1. Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием СВЧ-энергии, предусматривающий измерение расхода, влажности и температуры исходного материала, поступающего в сушилку, расхода и влажности высушенного материала, влагосодержания, температуры и расхода сушильного агента до и после сушки, отличающийся тем, что сушку осуществляют в шахтной сушилке с использованием СВЧ-энергии от магнетронов, информация с датчиков, измеряющих расход, влажность и температуру исходного материала, поступающего в сушилку, расход и влажность высушенного материала, влагосодержание, температуру и расход сушильного агента до и после сушки, подается на микропроцессор, который по заложенному в него алгоритму в зависимости от количества влаги и тепла, содержащихся в исходном и готовом продукте, устанавливает задание на температурный режим и режим подачи сушильного агента на входе в сушилку посредством исполнительных механизмов калорифера, вентилятора и магнетронов с целью обеспечения заданных параметров высушиваемого продукта, дополнительно применяются датчики, измеряющие потребляемую мощность вентилятора, калорифера и магнетронов, информация с которых подается на микропроцессор, который непрерывно определяет знак производной функции суммарной стоимости энергетических и материальных затрат на единицу массы высушиваемого материала и, если знак положительный, то уменьшает расход исходного материала, если знак отрицательный, то увеличивает, оптимальный расход исходного сырья определяется минимизацией функции стоимости удельных энергетических и материальных затрат, которую представляют в виде
    Figure 00000019
    где ΣЗ - сумма всех затрат в стоимостном выражении, руб./ч;
    Figure 00000020
    З1 - энергетические затраты, руб./ч;
    З2 - материальные затраты, руб./ч;
    Gматер - массовый расход высушиваемого материала, кг/ч,
    суммарные энергетические затраты определяют по формуле:
    Figure 00000021
    где Nпр - суммарная мощность приводов вентиляторов, кВт;
    Nмагн - суммарная мощность магнетронов, кВт;
    Цэл - цена единицы электроэнергии, руб./(кВт·ч);
    Gгр.аг - расход греющего агента на обогрев калориферов, кг/ч;
    Цгр.аг - цена единицы греющего агента, руб./кг,
    Figure 00000022
    Gи.п - расход исходного продукта, поступающего на сушку, кг/ч;
    Ци.п - цена единицы исходного продукта, руб./кг,
    при этом коррекцию режима управления процессом сушки осуществляют на двух уровнях, на первом уровне при отклонении текущего значения потока влаги, испаряемой в сушилке, от заданного воздействуют на температуру и расход подводимого потока сушильного агента, а на втором уровне, если изменение температуры и расхода подводимого потока сушильного агента не обеспечивает требуемой влажности высушенного материала, воздействуют на напряжение в сети питания магнетронов.
RU2006135161/06A 2006-10-04 2006-10-04 Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии RU2327095C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135161/06A RU2327095C1 (ru) 2006-10-04 2006-10-04 Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135161/06A RU2327095C1 (ru) 2006-10-04 2006-10-04 Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2327095C1 true RU2327095C1 (ru) 2008-06-20

Family

ID=39637463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135161/06A RU2327095C1 (ru) 2006-10-04 2006-10-04 Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2327095C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468321C2 (ru) * 2010-08-02 2012-11-27 Алексей Николаевич Васильев Способ автоматического управления процессом сушки зерна и других дисперсных материалов
RU2547345C1 (ru) * 2013-12-19 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в закрученном потоке теплоносителя с свч-энергоподводом
CN113135050A (zh) * 2021-03-31 2021-07-20 北京印刷学院 一种基于温湿度检测的喷墨印刷烘干智能调控方法和装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468321C2 (ru) * 2010-08-02 2012-11-27 Алексей Николаевич Васильев Способ автоматического управления процессом сушки зерна и других дисперсных материалов
RU2547345C1 (ru) * 2013-12-19 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный университет инженерных технологий" (ФГБОУ ВПО "ВГУИТ") Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в закрученном потоке теплоносителя с свч-энергоподводом
CN113135050A (zh) * 2021-03-31 2021-07-20 北京印刷学院 一种基于温湿度检测的喷墨印刷烘干智能调控方法和装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2327095C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в шахтной сушилке с использованием свч-энергии
CN102548430A (zh) 用于处理烟草的装置和方法
JP2012163257A (ja) 乾燥機の蒸発負荷制御システム
RU2009132946A (ru) Устройство и способы сжигания осадков сточных вод в топочной печи
JP5410218B2 (ja) 乾燥設備の運転方法
JP2017089990A (ja) 乾燥設備並びにその運転方法
JPWO2002079371A1 (ja) 焙燥工程における送風空気の絶対湿度制御方法及び焙燥装置
RU2468321C2 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки зерна и других дисперсных материалов
JP2005087214A (ja) 葉たばこを乾燥する乾燥設備及び方法
RU2547345C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в закрученном потоке теплоносителя с свч-энергоподводом
RU2328681C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в сушильной установке вихревого типа с подводом свч-энергии
RU2444689C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки пищевых продуктов в ленточной сушилке с использованием конвективного и свч-энергоподвода
CN1122811C (zh) 用于控制干燥作用中的气体的作用变量的方法和装置
RU2290583C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в активном гидродинамическом режиме
RU2335717C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов в вихревом режиме
SU1544857A1 (ru) Способ стабилизации температуры каменных материалов на выходе сушильного барабана
RU2340853C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки полидисперсных материалов во взвешенно-закрученном слое
RU2624199C2 (ru) Способ и устройство технологически и экономически оптимальной сверхвысокочастотной сушки сыпучих кормов для животноводства и птицеводства
RU2320179C1 (ru) Способ автоматического управления процессом холодного копчения пищевых продуктов в электростатическом поле
RU2350866C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки дисперсных материалов с рециркуляцией теплоносителя в аппаратах с активной гидродинамикой
RU2640848C2 (ru) Способ автоматического управления влаготепловой обработкой дисперсных материалов с использоваием переменного комбинированного конвективно-СВЧ энергоподвода
RU2239138C1 (ru) Способ автоматического управления процессом сушки
SU1004723A1 (ru) Приспособление дл регулировани процесса сушки в сушилках с псевдоожиженным слоем
US3659829A (en) Method for adjustment of the heat generating process in a rotary kiln with a heat exchanger etc.
JP2676119B2 (ja) ドライヤのバーナ燃焼制御方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081005

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20101127

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110204

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111005