第五讲吸附式干燥器控制及节能运行

尸£丄口宀口3:100622971(2002)0520030205辅机应用吸附式干燥器系列讲座第一讲吸附原理及常用吸附剂第二讲吸附式干燥器工作流程及结构参数第三讲吸附式干燥器露点研究第四讲吸附式干燥器的再生能耗第五讲吸附式干燥器控制及节能运行第六讲吸附式干燥器选型、使用及维护第五讲吸附式干燥器控制及节能运行李申(杭州超滤净化设备有限公司,浙江杭州310013):TQ05118+6文献标识码:E---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除------本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---1概述众所周知,为解决连续供气问题,吸附干燥盎都做成双塔并联结构。尽管两塔之间既不存在主从关系,也不存在上下游关系,但由于相互捉供再生气,所以两塔协调工作是十分重要的。一个完整的干燥周期(持续时间为7?要包含“吸附”(持续时间为7)与“再生”(持续时间为77两个基本操作步骤(半周期丿,不同类型的干燥器再生半周期还有多种细分如加热、吹冷及均压、增压等,不作详谈。通常设定梓T/2,TWT:且要求双塔工作过程完全对称,干燥器就在控制装置作用下有条不紊的按预先设定的吋I'可次序循环工作。控制器是干燥器的重要组成部分,是实现预定吸附过程(PSA或TSA)的指挥中心,它对吸悴干燥器正常运行及更高级的节能控制起举足轻重笊作用。在吸附干燥机理基本成熟后,控制技术的进步成了发展吸附干燥器的主要方向。111程序控制时序控制是实现吸附干燥器工作程序最常用的方法。控制器按预先设定的时间次序对受控阀(主要是进气阀和再生排气阀,包括先导阀或执行机构)实行开、断或方向切换,使双塔进行周而复捱的有序循环。图1为常见的四阀受控的无热再生吸附干燥器原理图,其动作吋序如图2所示(以1(min循坏周期为例),图中阴影代表电磁阀处于刃启状态。开机后电磁阀F1首先打开,A塔进气潮湿空气沿A塔吸附床上升,经单向阀a排出干燥空气;2s后,B塔的再生排气阀F2打开,由4塔提供的干燥再生气由节流小孔和针阀c进入B塔对吸附剂进行再生,携带大量水分的再生尾气经贱F2、消声器E排11!,B塔的再生吋间持续进行・min28s后由阀F2的关闭而结束,继续流通的再生气促使B塔逐渐升压而与A塔压力相等(即“均压”);均压过程持续24s,在4min54s时,E塔进气阀F3打开(此时F1尚未关闭,形成双堆同时供气,避免用气中断),6s后,A塔进气阀在开启了5min后关闭,B塔开始单独向管网供气进入下半个工作循环---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---图2可用多种方法实行预先设定的时序动作。早期的吸附干燥器多半采用同步电机Th轮控制系统利以时间继电器为主的分立元件控制系统。无热再生干燥器由于动作频繁,上述机电控制装置已不适使用而被更先进的电子程序控制器所替代。单纯的时序控制只适合于可视为等温过程的无热再生干燥器,对有热(或微热)再生干燥器来训并不适宜。由于这类干燥器运行时既有吸附热的大量散失,又有外热的大量补充,塔内热交换关系十分复杂,各点温度起伏变化很大,所以在实行时序控制时还应将温度因素考虑进去。此时温度选点便显得十分重要。图3所示为微热再生干燥器再生时的物理模型,再生热量g由再生气量u(kg)和进气温度八确定,再生过程中,大约60%的热量用来支付d(kg)水蒸气脱附所需的汽化热,只有外到40%小部分热量用来提升吸附剂温度(也即纽持本身温度),加之塔内沿轴线方向温度梯度的石在,底部温度(即再生尾气离塔温度)f2比进台温度八要低得多,而/2直接决定了再生气吸纳(携出丿水蒸气的能力,再生尾气温度高,可吸纳水蒸气量就多,再生气量卩就可相应减少。由于再生时间T在时序控制中已被预先确定,在一般情况下是固定的,所以的高低就直接提示了冉生能量的充足与否,『2低意味再生能量供给不足就应调整补充一提高进气温度/|或加大再生气量V。所以在微热再生这类干燥器中,对再生屋气温度Z2的监察很重要。图3一个完善的有热(微热)干燥器的控制系统,在每一道工序切换中都应把温度因素考虑进去。112'微电脑”参数控制当前吸附干燥器广泛采用以集成芯片为核心笊程序控制...

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