Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
На графиках рис. 28 представлены характеристики разгона давления в греющей камере и вакуума в первом аппарате установки Единство , полученные при возмущении расходом греющего пара. Из графиков видно, что объект по этим каналам обладает самовырав-ниванием. Это следует также из рассмотрения общей системы дифференциальных уравнений МВУ. Например, в уравнении (1,59) коэффициент (22= 0, а в уравнении (1,61) коэффициент da О что также свидетельствует о самовыравнивании объекта. Величина запаздывания давления в греющей камере незначительна и ею можно пренебречь переходное запаздывание вакуума (температуры) в первом аппарате при возмущении расходом греющего пара приблизительно равно 10 сек.

ПОИСК



Экспериментальные динамические характеристики выпарных установок

из "Расчет и моделирование выпарных установок "

На графиках рис. 28 представлены характеристики разгона давления в греющей камере и вакуума в первом аппарате установки Единство , полученные при возмущении расходом греющего пара. Из графиков видно, что объект по этим каналам обладает самовырав-ниванием. Это следует также из рассмотрения общей системы дифференциальных уравнений МВУ. Например, в уравнении (1,59) коэффициент (22= 0, а в уравнении (1,61) коэффициент da О что также свидетельствует о самовыравнивании объекта. Величина запаздывания давления в греющей камере незначительна и ею можно пренебречь переходное запаздывание вакуума (температуры) в первом аппарате при возмущении расходом греющего пара приблизительно равно 10 сек. [c.87]
Д — вакуум в паро-жидкостном пространстве первого аппарата о вакуум в греющей камере второго аппарата. [c.88]
Сравнение переходных характеристик двух- и трехступенчатой выпарных установок показывает, что переходные запаздывания, постоянные времени и общая длительность переходных процессов по одинаковым параметрам имеют один и тот же порядок. [c.89]
На рис. 32 представлены динамические характеристики по вакууму и температуре вторичного пара в первом аппарате и по вакууму во втором и третьем аппаратах при импульсном изменении отсоса воздуха из конденсатора. Из графиков видно, что по вакууму объект малоинерционен за 30 сек вакуум в третьем аппарате изменяется на 140 мм рт. ст. (18 600 ujM ). [c.89]
На рис. 33 представлены характеристики разгона по уровням во втором аппарате при возмущении подачей продукта в аппарат. Из графиков видно, что объект по каналам уровня может быть представлен астатическим (интегрирующим) звеном. [c.89]
Длительность переходного процесса по концентрации — более 50 мин. [c.90]
На рис. 35 сплошными линиями представлены характеристики разгона по уровням выпарных аппаратов трехступенчатой установки, рассчитанные по уравнениям (1,63), точками нанесены результаты эксперимента. Расхождение расчетных и экспериментальных данных не превышает 5%. [c.90]
Уравнения для уровней в аппаратах не учитывают взаимосвязи всех параметров, характеризующих тепловые процессы в МВУ. Параметром, который зависит от тепловых процессов, происходящих как в первом, так и во втором аппарате двухступенчатой установки, является температура (давление) в паро-жидкостном пространстве первого аппарата. [c.90]
На рис. 36 кривыми J показаны характеристики разгона по температуре вторичного пара в первом аппарате трехступенчатой установки, полученные с помощью электронной машины на основе системы дифференциальных уравнений этой установки, а точками нанесены результаты экспериментов. Переходные запаздывания у экспериментальных характеристик несколько выше, чем у расчетных. Причина этого, по-видимому, то, что экспериментальные характеристики получены для системы объект — датчик, а также потому, что при аналитическом расчете звенья объекта принимались сосредоточенн111ми. [c.90]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте