Разработка математической модели процесса подогрева воздуха для сушки зерна

Аналитический способ разработки математической модели процесса подогрева воздуха для сушки зерна, анализ результатов моделирования. Анализ динамических характеристик топочного устройства и влияния температуры стенки на динамику процесса подогрева.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 182,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Удк 631.36-52

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА

Пугачев Василий Иванович

к.т.н., доцент

Петриченко Виктория Гурьяновна

студент магистратуры кафедры АПП

Кубанский государственный

технологический университет,

Краснодар, Россия

В статье показан аналитический способ разработки математической модели процесса подогрева воздуха для сушки зерна. Рассмотрено влияние температуры стенки на динамику процесса подогрева. Рассмотрены динамические характеристики топочного устройства. С использованием пакета Mathcad получены графики переходных функций по управляющему и возмущающему воздействию. Представлены результаты моделирования

In the article, the analytical way of working out of mathematical model of process of heating of air for grain drying is shown. It is considered, that the temperature of a wall influences on dynamics of process of heating. Dynamic characteristics of the top internal device are considered. With use of package Mathcad schedules of transitive functions on operating and revolting influence are received. Results of modeling are presented

Ключевые слова: СУШКА ЗЕРНА, ТОПОЧНОЕ УСТРОЙСТВО, МОДЕЛИРОВАНИЕ

Keywords: DRYING OF GRAIN, TOP INTERNAL DEVICE, MODELLING

Для приготовления агента сушки используют сжигание газа в потоке воздуха. Объектом управления является стационарная шахтная зерносушилка открытого типа. Она предназначена для снижения влажности зерна до величины, обеспечивающей длительное его хранение. Зерносушилка представляет собой капитальное сооружение, устанавливаемое на комбинатах хлебопродуктов, маслоэкстракционных заводах и прочих предприятиях перерабатывающей промышленности. Относится к зерносушилкам шахтного типа, т.е. сушка просыпаемого через секции зерна происходит благодаря нагнетаемому воздуху через короба секций. Зерносушилка оснащена топочным устройством с газовой горелкой.

На рисунке 1 изображена топка для сжигания газа с использованием эжекционной горелки или горелки внутреннего смешения. Отличительной особенностью такой топки является зазор между камерой горения и кожухом топки, в который тангенциально подается вторичный воздух. Он охлаждает наружную стенку камеры горения и смешивается далее с продуктами горения. Стальной кожух имеет толщину 8-10 мм. Камера горения футерованная шамотным кирпичом. Горелки низкого давления установлены на фронте топки. На фронтальной стенке имеются также смотровой люк и отверстие для ввода запальника (горелок). В камере смешения образуется агент сушки.

подогрев воздух сушка зерно модель

Рисунок 1 - Топка с охлаждением наружной стенки камеры горения:

1 - гнездо для установки форсунки; 2 - ввод вторичного воздуха; 3 - контроль; 4 - камера горения; 5 - камера смешения; 6 - шамотный кирпич;

7 - опоры; 8 - взрывной клапан.

Для стабилизации температуры агента сушки используют систему управления, структурная схема которой, изображена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структурная схема системы управления:

1- регулятор; 2 - исполнительный механизм; 3 - объект управления; 4 - измеритель температуры горячего воздуха; цз - заданное значение температуры; цизм - измеренное значение температуры; - действительное значение регулируемой величины; ? - отклонение регулируемой величины от заданного значения.

Для выбора оптимальных параметров настройки управляющего устройства, необходима математическая модель процесса нагрева воздуха.

В работе получена аналитическая математическая модель, учитывающая аккумулирование тепла в стенке топки.

Расчетная схема топочной установки изображена на рисунке 3.

В литературе [2,3] не рассматривается эффект нагрева стенок топки, что не учитывает эффект подогрева воздуха стенками при снижении расхода газа. В итоге, процесс подогрева описывается дифференциальным уравнением первого порядка.

Ниже рассмотрим случай влияния температуры стенки на динамику процесса подогрева.

Рисунок 3 - Расчетная схема топочной установки

Пренебрегая потерями тепла через стенку топки, составим уравнение динамики для топочного пространства:

(1)

где - расход газа, ;

- расход воздуха, ;

- теплотворная способность газа, ;

- удельная теплоемкость воздуха, ;

- удельная теплоемкость стенки топки, ;

- площадь стенки топочного устройства, ;

- температура стенки топки, ;

- температура воздуха агента сушки, ;

- масса воздуха в топочном пространстве, ;

- масса стенки топочного устройства, ;

- коэффициент теплоотдачи от нагретого воздуха к стенке камеры.

Уравнение (1) в статическом режиме примет вид:

, (2),

(3)

Для переменных, характеризующих динамику процесса, можно записать уравнения:

,

,

где нулевой индекс обозначает значение переменных в установившемся режиме;

индекс ? - характеризует отклонение переменной от установившегося режима.

Уравнение (1) нелинейно из-за наличия произведения двух переменных и , которое можно линеаризовать с использованием следующего выражения:

;

Тогда уравнение (1) принимает вид:

. (4)

Поскольку

,

то, вычитая из уравнения динамики (4) уравнение статики (2), получаем:

. (5)

Введем безразмерные величины:

, , , ,

где :

ц1 - относительное изменение регулируемой величины (температуры агента сушки на выходе),

ц2 - относительное изменение температуры стенки топки,

µ - управляющее воздействие,

л - нагрузка.

С учетом введенных безразмерных величин, уравнение (5) принимает вид:

(6)

Разделим правую и левую часть уравнение (6) на , уравнение примет следующий вид:

, (7)

или

, (8)

где - постоянная времени объекта (топки).

Обозначим:

С учетом принятых обозначений выражение (8) принимает вид:

, (9)

Найдем из (9):

. (10)

Для стенки топочной камеры, аналогично предыдущему, можно записать уравнение динамики в приращениях:

.

Обозначим:

тогда: (11)

или в безразмерной форме:

. (12)

Продифференцировав уравнение (10), получим:

, (13)

Подставим в уравнение (12) значения и из выражений (10 и 13) получим:

.

Приведя подобные члены, получаем:

. (14)

Практика эксплуатации установок подогрева воздуха показывает, что постоянные величины времени нагрева воздуха Т1, стенки топочного устройства Т2 и коэффициенты дифференциального уравнения К1, К2, К3 принимают следующие значения: T1=3 секунд; T2=7 секунд; К1=11; К2=25; К3=10, тогда уравнение (14) примет вид:

Для иллюстрации переходных функций объекта по управляющему и возмущающему каналам находим передаточные функции:

;

;

Переходные функции имеют вид:

.

.

Рис.1 График переходных функций Но1(t) - по управляющему, Но2(t) - по возмущающему воздействию.

Из графика переходных функций виден эффект влияния стенки подогревателя, заключающейся в уменьшении скорости нагрева воздуха, и в замедлении охлаждения.

Выводы:

1) Динамика топочного устройства описывается дифференциальным уравнением второго порядка.

2) Полученная аналитическая математическая модель подогрева воздуха может быть использована для расчетов оптимальных параметров настройки регулятора температуры агента сушки, а также создания адаптивной системы автоматического управления, поскольку коэффициенты дифференциального уравнения зависят от нагрузки.

Литература

1. Пугачев В.И. Методические указания по курсу «Теория автоматического управления» для студентов всех форм обучения специальности 21.01 - Автоматика и управление в технических системах. ч.1. Краснодар, Изд. КубГТУ, 1990. 157 с.

2. Теория автоматического управления. В част./ Бабаков Н.А., Воронова А.А., и др. под. ред. Воронова А.А. - М.: Высшая школа, 1986. ч.1 367 с .

3. Зайцев Г.Ф. Теория автоматического управления и регулирования. - Киев: Высшая школа, 1988. 430 с., ил.

4. Попов Е.П. Теория линейных систем автоматического регулирования и управления. - М.: "Наука", 1978. 256 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Составление информационной модели автоматизации подогрева воды. Обоснование параметров, подлежащих сигнализации и блокировке. Расчёт одноконтурной и каскадной системы регулирования. Сравнение динамических характеристик. Реализация рассчитанной системы.

    курсовая работа [657,8 K], добавлен 26.12.2014

  • Термодинамическая эффективность работы котла-утилизатора. Расчет процесса горения топлива в топке котла, котельного агрегата. Анализ зависимости влияния температуры подогрева воздуха в воздухоподогревателе на калориметрическую температуру горения топлива.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.10.2012

  • Анализ современных подходов и технологических решений автоматизации сушки зерна. Обоснование предложений по проекту модернизации системы управления сушкой зерна в конвективной камере путем внедрения АСУ. Эксплуатационные затраты на сушку зерновых.

    отчет по практике [803,0 K], добавлен 30.03.2014

  • Изучение технических характеристик и принципа работы приточной системы вентиляции с рециркуляцией воздуха, которая используется в вагонах с кондиционированием воздуха и предназначена для обеспечения требуемого воздухообмена, охлаждения, подогрева воздуха.

    реферат [7,3 M], добавлен 24.11.2010

  • Исследование конструкции бункерной зерносушилки СБВС-5. Характеристика газовоздушной смеси и состояния зерна в процессе сушки и охлаждения. Расчет испаренной влаги в сушильной камере, размеров барабанной сушилки. Определение расхода теплоты на сушку.

    курсовая работа [49,7 K], добавлен 23.12.2012

  • Сущность процесса сушки. Расчет сушильной установки. Аппаратное обеспечение процесса сушки. Технологические основы регулирования сушилок с кипящим слоем. Определение момента окончания сушки по разности температур. Автоматизация сушильных установок.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 25.01.2011

  • Тепловой расчет барабанного сушила, его производительность и расчет начальных параметров. Построение теоретического процесса сушки, тепловой баланс. Расход воздуха и объем отходящих газов, аэродинамический расчет. Материальный баланс процесса сушки.

    курсовая работа [664,3 K], добавлен 27.04.2013

  • Общая характеристика и принцип действия сушилки Т-4721D, предназначенной для сушки ПВХ. Теплообменные процессы в сушилке. Инженерный анализ технологического процесса как объекта автоматизации. Разработка функциональной схемы автоматизации процесса сушки.

    курсовая работа [52,7 K], добавлен 22.11.2011

  • Расчет необходимого расхода абсолютно сухого воздуха, влажного воздуха, мощности калорифера и расхода греющего пара в калорифере. Определение численного значения параметра сушки. Построение линии реальной сушки. Объемный расход отработанного воздуха.

    контрольная работа [131,8 K], добавлен 07.04.2014

  • Применение противоточных туннельных сушилок с горизонтально-продольным направлением теплоносителя для сушки кирпича и керамических камней. Вычисление расхода сухого воздуха для теоретического процесса сушки. Построение схемы аэродинамических соединений.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 28.02.2012

  • Определение и построение кривой скорости сушки. Cопоставление расчетного и опытного значений коэффициента массоотдачи. Определение критерия Рейнольдса. Расчет интенсивности испарения влаги. Динамический коэффициент вязкости воздуха и скорость обдува.

    лабораторная работа [1,0 M], добавлен 27.03.2015

  • Анализ и выбор конструктивно-технологической схемы. Расчёт элементов, узлов и агрегатов. Правила эксплуатации установки подогрева шихты, описание работы схемы управления. Мероприятия по обеспечению безопасности работы. Правила ухода за установкой.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 12.03.2016

  • Изучение технологического процесса сушки макарон. Структурная схема системы автоматизации управления технологическими процессами. Приборы и средства автоматизации. Преобразования структурных схем (основные правила). Типы соединения динамических звеньев.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.12.2010

  • Система управления технологическим процессом сушки в прямоточной барабанной сушилке; параметры автоматического контроля, сигнализации и защиты, построение АСУ. Расчет динамических характеристик объекта регулирования, выбор комплекса технических средств.

    курсовая работа [608,1 K], добавлен 28.09.2011

  • Передаточные функции объекта регулирования и регулятора, построение переходных и частотных характеристик его звеньев. Проверка устойчивости системы автоматизированной системы. Построение годографа Михайлова и Найквиста. Автоматизация процесса сушки.

    курсовая работа [4,0 M], добавлен 03.05.2017

  • Сушильные устройства и режимы сушки керамических изделий. Периоды сушки. Регулирование внутренней диффузии влаги в полуфабрикате. Длительность сушки фарфоровых и фаянсовых тарелок при одностадийной и при двухстадийной сушке. Преимущества новых методов.

    реферат [418,0 K], добавлен 07.12.2010

  • Анализ технологической схемы и выбор методов и средств автоматизации. Синтез системы автоматического регулирования температуры в сыродельной ванне. Обоснование структуры математической модели сыродельной ванны как объекта регулирования температуры.

    курсовая работа [99,4 K], добавлен 02.02.2011

  • Технология переработки полимерных материалов термоформованием и экструзией, математическая модель процесса в прямоугольных и цилиндрических координатах. Численный метод решения уравнения модели, разработка моделирующего алгоритма и составление программы.

    курсовая работа [974,9 K], добавлен 07.08.2011

  • Анализ организации аэродинамического расчета камеры в электронных таблицах табличного процессора Excel. Определение потребного напора вентилятора, мощности электродвигателя. Оптимизация процесса сушки пиломатериалов в камере периодического действия.

    курсовая работа [3,1 M], добавлен 07.06.2012

  • Разработка математической модели процесса упрочнения ударами шариков. Расчет технологических параметров поверхностно-пластического деформирования несопрягаемых поверхностей авиационных деталей на основе моделирования процесса упрочнения ударами шариков.

    дипломная работа [5,3 M], добавлен 05.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.