Структурный анализ теплотехнологического комплекса производства бумаги ОАО "Полиграфкартон"

Проблематика сложной структуры теплотехнологических комплексов производства бумаги. Универсальная прикладная программа для проведения системного анализа структурированных промышленных схем, энергетических технологий целлюлозно-бумажной промышленности.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.07.2017
Размер файла 797,7 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/

Казанский государственный энергетический университет

Структурный анализ теплотехнологического комплекса производства бумаги ОАО "Полиграфкартон"

Л.В. Плотникова, И.И. Чиликова, В.А. Додонов

Аннотация

целлюлозный бумага промышленный

Рассмотрена проблематика сложной структуры теплотехнологических комплексов производств целлюлозно-бумажной промышленности. Проведен структурный анализ теплотехнологического комплекса производства бумаги на целлюлозно-бумажном предприятии. Применена разработанная авторами универсальная прикладная программа для проведения системного анализа сложноструктурированных промышленных схем, энергетических комплексов. Получены результаты работы программы для теплотехнологической схемы производства бумаги. Определены разрываемые потоки для последовательного расчета схемы без итераций.

Ключевые слова: структурный анализ, обратная связь, теплотехнологическая схема, промышленность, программное обеспечение, итерация.

Целлюлозно-бумажная промышленность является одной из крупнейших отраслей промышленности со значительными затратами тепловой энергии. В зависимости от сорта выпускаемой продукции и принятой технологии удельные расходы энергоресурсов в целом по целлюлозно-бумажным комбинатам изменяются в довольно широких пределах. Именно поэтому научные исследования в области определения источников и количества вторичных энергетических ресурсов, разработки рациональных методов их использования и конструкций оборудования целлюлозно-бумажных комбинатов требует необходимого изучения. Итогом реализации энергетических мероприятий являются энергосберегающие тепловые комплексы, работающие на энергосберегающих источниках энергии и включающие энергосберегающее высокоэффективное технологическое оборудование нового поколения. Однако выбор оптимальной энергосберегающего комплекса на конкретном предприятии усложняется сложностью структуры предприятия, так как работа многих элементов схемы предприятия влияет на графики энергопотребления и образования сбросной энергии [1-3]. В связи с этим требуется использование методов анализа, упрощающих структуру схем производства для последующего выбора оптимального варианта систему утилизации вторичной энергии.

Технологическая схема производства бумаги, как и ряд прочих схем технологических производств, представляет собой сложную функциональную систему, представляющую совокупность взаимосвязанных между собой технологических объектов, в каждом из которых осуществляется некоторый технологический процесс, что усложняет расчет таких схем. Упростить расчет такой схемы возможно применением структурного анализа [4-6].

Теплотехнологическая схема производства бумаги

ОАО «Полиграфкартон» введено в действие в 1928 году мощностью 30 тыс. тонн переплетного, коробочного и билетного картона по проекту профессора Серко Нижегородского ГСНХ (городского совета народного хозяйства). В наше время ОАО «Полиграфкартон» является крупным предприятием страны.

Ниже представлено краткое описание технологии производства. На рис. 1 представлена структурная схема производства бумаги и картона на предприятии ОАО «Полиграфкартон», из которой видно, что схема представляет собой очень сложное образование из значительного количества элементов и связей между ними. Квадратами на схеме отображены технологические аппараты, а стрелками - связи, представляющие собой потоки энергии и вещества. Схема, представленная на рис. 1а, рис. 1б, рис. 1в, является графом теплотехнологической схемы производства бумаги. Описание некоторых потоков графа теплотехнологической схемы производства бумаги, важных с энергетической точки зрения, представлено в таблице № 1; описание аппаратов - в таблице № 2.

Таблица № 1 Некоторые потоки графа схемы производства бумаги

Номер потока

Номер элемента, из которого выходит поток

Номер элемента, в который направляется поток

Вещество

63

64

27

Водяной пар

64

64

28

Водяной пар

65

64

29

Водяной пар

66

64

30

Водяной пар

67

27

65

Конденсат

68

28

65

Конденсат

71

29

67

Конденсат

72

30

67

Конденсат

Рис. 1а Схема производства бумаги и картона ОАО «Полиграфкартон»

Рис. 1б Схема производства бумаги и картона ОАО «Полиграфкартон» (продолжение рис. 1а): элемент 89 следует за элементом 88

Таблица № 2 Некоторые элементы графа схемы производства бумаги

Номер элемента

Название

Назначение

27-30

Сушильная установка

Удаление влаги из материала сухим горячим воздухом

65

Бак

Сбор конденсата из 1-х двух частей сушильной части бумагоделательной машины

67

Бак

Сбор конденсата из последних двух частей сушильной части бумагоделательной машины

70

Бак общий

Сбор конденсата и паров вскипания бумагоделательной машины

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Рис. 1в Схема производства бумаги и картона на ОАО «Полиграфкартон»

Схема работает следующим образом. Транспортерами макулатура подается в размольно-подготовительный отдел. Масса разбавляется оборотной водой и перекачивается в аккумулирующий бассейн. Далее масса подается на сортировку, где очищается от тяжелых загрязнений, затем подаётся на сепаратор. Чистая масса с сепаратора поступает на сгуститель, в композиционный бассейн, в машинный бассейн, на очистку от тяжёлых включений. Далее происходит формование полотна и удаление воды. Затем полотно поступает на пресс, где подвергается обезвоживанию, уплотнению. Далее при обработке полупродукта требуется затрачивать значительное количество теплоты. Так, далее полотно поступает в сушильную часть машины, где происходит испарение из него влаги с помощью обдувания горячим воздухом, в результате чего образуется отработанный влажный воздух, являющийся сбросной энергией. Пар в сушильную часть картонно-делательной машины поступает по паропроводу с теплового пункта. Сушильная часть разделена на 4 группы (аппараты 27, 28, 29, 30). Конденсат 1 и 2 группы, который также является сбросной энергией, собирается в баке № 1 (номер аппарата- 65). Конденсат 3 и 4 группы собирается в баке № 2 (номер аппарата - 67). Конденсат из баков № 1, 2 и пары вскипания бака № 2, прошедшие через теплообменник, собираются в баке № 3 (номер аппарата - 70), откуда насосами (номер аппарата- 71) конденсат перекачивается на станцию тепло- и водоснабжения. Затем полотно поступает на участок, где осуществляется намотка бумаги на валик.

Как следует из описания технологии, в значительном количестве тепловая энергия затрачивается при сушке бумаги воздухом и сушке паром. В итоге, образуется сбросная энергия в виде влажного воздуха и конденсата. Для нахождения оптимального варианта утилизации данной сбросной энергии следует произвести последовательный расчет схемы. Однако, как также следует из описания технологии, количество элементов-аппаратов в схеме велико, 120 элементов, а также имеются обратные связи, возвратные потоков энергии и вещества, которые превращают технологическую цепочку в многоконтурную схему. В таком случае параметры выходных из аппаратов потоков могут влиять на входные и, как следствие, сами на себя. Для избежания итераций предлагается использовать структурный анализ [6-8].

Методика структурного анализа

Построение графа, отображающего топологию теплотехнологической схемы, является первым этапом структурного анализа. Граф представляется в виде, где материальный или энергетический поток схемы - это дуга графа, а элемент оборудования - это вершина графа или вычислительный информационный блок (математическая модель в виде балансовых уравнений), в котором на основе заданных входных параметров определяются выходные. Такой граф для теплотехнологической схемы производства бумаги и представлен на рис. 1.

Представление графа теплотехнологической схемы в цифровой форме - реализация второй стадии структурного анализа. Предлагается представить граф в виде матрицы смежности. Матрица смежности позволяет проанализировать граф на предмет выявления цепочек элементов. Цепочки элементов, в которых один элемент встречается дважды, становится замкнутой последовательностью элементов или контуром [7, 8].

Матрица смежности является табличным представлением графа теплотехнологической схемы производства бумаги. Матрица смежности для графа теплотехнологической схемы производства бумаги представляет собой большую таблицу размером 120х120 в соответствии с количеством элементов в схеме. Наличие единицы на пресечении строки и столбца матрицы смежности характеризует наличие связи или потока, направляемого из элемента, заданного номером строки, в элемент, заданный номера столбца. Ноль - отсутствие связи. Фрагмент матрицы смежности для графа теплотехнологической схемы производства бумаги представлен на рис. 2 (показана матрица для первых 45-ти элементов схемы).

Рис. 2 Матрица смежности графа теплотехнологической схемы производства бумаги и картона на предприятии ОАО «Полиграфкартон»

Следующий этап структурного анализа - это определение связей между информационными блоками, в частности, нахождение контуров. Для этого используется правило: элемент (i, j) произведения двух матриц А и В, есть , где и , - элементы матриц А и В соответственно. Арифметика при перемножении матриц: 0+0=0; 0+1=1; 1+1=1; 00=0; 01=0; 11=1. Умноженная сама на себя n-раз матрица смежности показывает связи, которые проходят из любого информационного блока к любому другому блоку через n-потоков. Если имеется контур, то на очередном шаге блок свяжется сам с собой и в матрице на диагонали появится единица.

Для того, чтобы представить схему в виде незамкнутой последовательности элементов, то есть произвести последовательный расчет схемы, следует разомкнуть контуры, то есть осуществить разрыв потоков. Для определения минимального количества потоков, разрыв которых позволит провести расчет схемы, применяется метод, использующий матрицу цикла. В матрице цикла ранг контура показывает число потоков в контуре, а частота потока - сколько раз данный поток появляется в контурах. Минимальное число потоков, которые нужно разорвать определяется при предположении, что поток «i» включается в поток «j» если каждый контур, в который входит поток «i» содержит также и поток «j». Минимальное количество разрываемых потоков можно получить, если в первую очередь разорвать поток, имеющий максимальную частоту, а затем потоки, имеющие минимальный ранг и максимальную частоту. Матрица циклов для теплотехнологической схемы производства бумаги представлена на рис. 3.

Рис. 3 Матрица циклов

Рис. 4 Матрица циклов (продолжение)

Таким образом, структурный анализ позволяет провести декомпозицию теплотехнологической схемы на отдельные группы контуров и свести расчет графа схемы к расчету систем балансовых уравнений отдельных цепочек элементов.

Программное обеспечение структурного анализа

Для осуществления системного анализа на языке C# разработана программа в среде Microsoft Visual Studio.

Основная часть вышеприведенного алгоритма - функция перемножения матриц, в основе которой заложен цикл for. Такой подход позволяет осуществить и подсчет количества контуров. Алгоритм возведения булевой матрицы в степень реализован на языке C# следующим образом:

private static bool[,] Mul(bool[,] left, bool[,] right)

{

if (left.GetLength(1) != right.GetLength(0))

throw new ArgumentException();

var result = new bool[left.GetLength(0), right.GetLength(1)];

for (var i = 0; i <result.GetLength(0); i++)

for (var j = 0; j <result.GetLength(1); j++)

{

result[i, j] = false;

for (var k = 0; k <left.GetLength(1); k++)

result[i, j] |= left[i, k] && right[k, j];

}

returnresult;

}

Рассмотрим интерфейс программы

Рис. 5 Интерфейс программы и процесс ввода матрицы

При запуске программы появляется основное окно. Основное пространство в окне программы уделено таблице для ввода исходных данных. В нижней части окна находятся кнопки управление программой, запускающие следующие действия: «Считывание данных в массив для дальнейшего расчета», «Расчет данных», «Очистка формы», «Выход из программы».

На рис. 5 показан результат работы программы, где ниже матрицы смежности выводится состав выявленных контуров.

Рис. 6 Результаты работы программы - выявленные контуры

Результаты

При проведении структурного анализа теплотехнологической схемы производства бумаги с использованием разработанной прикладной программы были получены следующие результаты.

Определена необходимая для полной идентификации контуров степень перемножения сокращенной матрицы смежности P=69. Определено количество контуров в схеме производства бумаги - 13. Выявлено минимальное количество условно разрываемых потоков, позволяющих полностью выполнить расчет схемы - 6.

Условно разрываемые потоки в схеме производства бумаги: 1. разрыв потока № 2 (выходящего из аппарата № 1 (гидроразбиватели № 4, 5, 6) и входящего в аппарат № 2 (насос)) с частотой 4 позволяет рассчитать контуры 7, 8, 10, 13; 2. разрыв потока № 125 (выходящего из аппарата № 84 (моечная ванна) и входящего в аппарат № 85 (водоотделительный шнековый транспортёр для обезвоживания щепы)) с частотой 3 позволяет рассчитать контуры 4, 5, 11; 3. разрыв потока № 38 (выходящего из аппарата № 35 (насос) и входящего аппарат № 36 (напорный ящик) с частотой 2 позволяет рассчитать контуры 6, 12; 4. разрыв потока № 85 (выходящего из аппарата № 49 и входящего аппарат № 46 (бассейн осветленной воды) с частотой 2 позволяет рассчитать контуры 2, 9; 5. разрыв потока № 102 (выходящего из аппарата № 59 и входящего аппарат № 56 (сепаратор) с частотой 1 позволяет рассчитать контур 1; 6. разрыв потока № 136 (выходящего из аппарата № 95 (бачок) и входящего аппарат № 96 (сгуститель) с частотой 1 позволяет рассчитать контур 3.

Выводы

Реализована программа, позволяющая решать задачи структурного анализа многоэлементных теплотехнологических схем. Программа позволяет находить имеющиеся в технологической схеме контуры, образующие их потоки и элементы, а также позволяет определить минимально необходимое число потоков, условный разрыв которых позволяет рассчитать многоконтурную технологическую схему.

Структурный анализ теплотехнологической схемы производства бумаги позволяет оценить резервы энергосбережения и выявить оптимальный вариант повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, а также будет использоваться для выбора эффективного варианта системы утилизации вторичных энергоресурсов различных промышленных предприятий и объектов энергетики [9-10].

Литература

1. Назмеев Ю.Г.,Конахина И.А. Организация энерготехнологических комплексов в нефтехимической промышленности. М.: Издательство МЭИ, 2001. 364 с.

2. Назмеев Ю.Г., Конахина И.А. Теплоэнергетические системы и энергобалансы промышленных предприятий. - М.: Издательство МЭИ, 2002. - 407 с.

3. Плешко М.С., Илиев А.Г., Занина И.А. Методика расчета эффективности использования тепловых вторичных энергоресурсов без изменения агрегатного состояния промышленных сточных вод // Инженерный вестник Дона, 2015, № 2, ч. 2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2903.

4. Плешивцева Ю.Э.,Афиногентов А.А. Оптимальное управление энерготехнологическими процессами в производственных комплексах // Известия высших учебных заведений. Электромеханика. 2008. № 3. С. 51-55.

5. Нечаева С.Н., Малицкая В.Б. Реализация системного подхода к анализу деятельности хлебопекарной промышленности // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. 2010. № 2. С. 90-97.

6. Маяцкая И.А., Краснобаев И.А. Моделирование листостебельных материалов с помощью теории графов // Инженерный вестник Дона. 2012. № 4-2(23). URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1303

7. Плотникова Л.В., Звегинцев А.А., Кашипова Л.А., Ишмуратов Р.А., Нуриев Н.К. Программная реализация системного анализа сложноструктурированной химико-технологической схемы нефтехимического производства // Вестник Казанского технологического университета. 2015. Т. 18. № 8. С. 198-202.

8. Плотникова Л.В., Петрова О.Г., Плотников В.В. Построение расчетной модели сложноструктурированной теплотехнологической схемы нефтехимического производства // Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2010. № 9-10. С. 21-27.

9. Timoshenko A.V., Serafimov L.A. Graphs analysis as a method of systems analysis of structural multiplicity of rectification separation flow sheets // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. 1997. Т. 31. № 5. pp. 480-485.

10. Chung T.D., Hong W.T., Chyou Y.P., Yu D.D., Lin K.F., Lee C.H. Efficiency analyses of solid oxide fuel cell power plant systems // Applied Thermal Engineering. 2008. Т. 28. № 8-9. pp. 933-941.

References

1. Nazmeev Yu.G., Konakhina I.A. Organizatsiya energotekhnologicheskikh kompleksov v neftekhimicheskoy promyshlennosti [Organization of energy technology complexes in the petrochemical industry]. M.: Izdatel'stvo MEI, 2001. 364 p.

2. Nazmeev Yu.G., Konakhina I.A. Teploenergeticheskie sistemy i energobalansy promyshlennykh predpriyatiy [Thermal energy systems and energy balances of the industrial enterprises]. M.: Izdatel'stvo MEI, 2002. 407 p.

3. Pleshko M.S., Iliev A.G., Zanina I.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2015. T. 36. № 2-2. P. 19. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/2903.

4. Pleshivtseva Yu.E., Afinogentov A.A. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Elektromekhanika. 2008. № 3. pp. 51-55.

5. Nechaeva S.N., Malitskaya V.B. Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika. 2010. № 2. pp. 90-97.

6. Mayatskaya I.A., Krasnobaev I.A. Inћenernyj vestnik Dona (Rus), 2012. T. 23. № 4-2(23). pp. 158. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1303.

7. Plotnikova L.V., Zvegintsev A.A., Kashipova L.A., Ishmuratov R.A., Nuriev N.K. Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2015. T. 18. № 8. pp. 198-202.

8. Plotnikova L.V., Petrova O.G., Plotnikov V.V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Problemy energetiki. 2010. № 9-10. pp. 21-27.

Размещено на Аllbеst.ru

...

Подобные документы

  • Общая характеристика целлюлозно-бумажной промышленности. Рассморение применения макулатуры в строительстве и в быту. Преимущества и недостатки использования макулатуры в качестве сырья. Изучение основных этапов и методов сбора и переработки бумаги.

    курсовая работа [59,3 K], добавлен 26.02.2015

  • Схема подготовки бумажной массы и подачи химикатов. Взаимовязь химии мокрой части и показателей качества бумаги. Влияние баланса в системе на эффективность процесса производства. Компоненты бумажной массы. Mutek Online в производстве графической бумаги.

    презентация [4,2 M], добавлен 23.10.2013

  • Характеристика сырья и продукции. Описание технологической схемы производства туалетной бумаги. Основные технологические расчеты, составление материального баланса. Подбор оборудования, автоматический контроль и регулирование процесса сушки бумаги.

    курсовая работа [624,4 K], добавлен 20.09.2012

  • Организация производства ОАО "Марийский Целлюлозно-бумажный Комбинат". Лесная биржа. Основные виды продукции. Схема структуры управления. Технология производства. Последовательность производства бумаги. Экономика, управление, организация оплаты труда.

    реферат [34,0 K], добавлен 05.10.2008

  • Различие бумаги и картона, сырьевые материалы (полуфабрикаты) для их производства. Технологические этапы производства. Виды готовой продукции из бумаги и картона и области ее применения. Производственно-экономическая характеристика ООО "Гофротара".

    курсовая работа [48,5 K], добавлен 01.02.2010

  • Влияние химии мокрой части на эффективность производства. Исследование влияния точек дозирования химикатов при приготовлении бумажной массы на эксплуатационные показатели бумаги. Электрокинетические свойства целлюлозы и их влияние на проклейку бумаги.

    презентация [464,3 K], добавлен 23.10.2013

  • Основные виды деятельности целлюлозно-бумажного комбината, номенклатура выпускаемой продукции и источники инвестиций. Технические виды бумаги и картона, области их применения, особенности технологии производства, расчет материального и теплового баланса.

    дипломная работа [310,6 K], добавлен 18.01.2013

  • Выбор и обоснование места строительства предприятия целлюлозно-бумажной промышленности. Характеристика небеленой сульфатной хвойной целлюлозы, выпускаемой производством. Сырье, химикаты и вспомогательные материалы. Технологическая схема и оборудование.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 02.02.2013

  • Способы получения сырья (древесной целлюлозы) для производства бумаги. Схема плоскосеточной бумагоделательной машины. Технологический процесс каландрирования бумаги. Лёгкое, полное и литое мелование бумаги, схема отдельной меловальной установки.

    реферат [6,5 M], добавлен 18.05.2015

  • Характеристика используемых компонентов (бумаги-основания, мелованной суспензии, покрытия) при получении целлюлозно-композиционного материала. Показатели качества основы для нанесения холодносвариваемых покрытий. Составление композиции бумаги-основы.

    курсовая работа [516,4 K], добавлен 11.12.2014

  • Методы и средства определения характеристик бумаги. Методика исследования влияния веса одного квадратного метра бумаги на сопротивление раздиранию в продольном направлении, сопротивление продавливанию и влажности на ее качество и потребительские свойства.

    курсовая работа [714,4 K], добавлен 11.03.2012

  • Главный подход к исследованию сложных объектов - системный анализ. Практическая реализация системного анализа - структурный системный анализ, его принципы и методы. Истоки структурного моделирования. Классы моделей структурного системного анализа.

    реферат [25,4 K], добавлен 18.02.2009

  • История появления бумаги — материала в виде листов для письма, рисования, упаковки, получаемого из целлюлозы: из растений, а также из вторсырья. Источники сырья для получения бумажной массы. Показатели, характеризующие свойства различных видов бумаги.

    реферат [29,2 K], добавлен 20.04.2015

  • Изготовление, свойства, применение бумаги и бумажной упаковки. Жиронепроницаемая бумага, пергамин и пергамент. Методы получения бумажной массы. Изготовление, методы испытания, специальные виды обработки картона, виды картонной упаковки.

    реферат [198,7 K], добавлен 09.04.2011

  • Производство бумаги и картона в мире. Рост емкости мирового рынка бумаги. Рост потребления различных видов бумаги в России. Изменение торгового баланса России. Содержание минеральных компонентов. Современные тенденции в технологии бумаги для печати.

    презентация [11,5 M], добавлен 23.10.2013

  • Целлюлозно-бумажная промышленность – наиболее сложная отрасль лесного комплекса, связанная с механической обработкой и химической переработкой древесины. Она включает производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Лесопромышленные комплексы.

    реферат [437,5 K], добавлен 17.07.2008

  • Производительность бумагоделательной машины. Расчет полуфабрикатов для производства бумаги. Выбор размалывающего оборудования и оборудования для переработки оборотного брака. Расчет емкости бассейнов и массных насосов. Приготовление суспензии каолина.

    курсовая работа [96,1 K], добавлен 14.03.2012

  • Схема технологического процесса производства туалетной бумаги. Обезвоживание на сеточном столе. Основные конструктивные элементы гидропланки. Схема движения воды в мокрых отсасывающих ящиках. Четыре стадии процесса обезвоживания. Монтаж сеточной части.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 14.12.2013

  • Размол в бумажном производстве, от которого зависят свойства бумаги. Аппараты РОУ, конические и дисковые мельницы. Размол полуфабрикатов; сортирование, очистка и сгущение массы; хранение массы и подачи на машину. Производство бумаги глубокой печати.

    дипломная работа [3,1 M], добавлен 29.07.2008

  • Композиция и показатели для офсетной бумаги. Пути интенсификации обезвоживания в прессовой части. Выбор чистообрезной ширины бумагоделательной машины. Расчет мощности, потребляемой нагруженным прессом. Выбор и проверка подшипников отсасывающего вала.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 17.11.2009

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.