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私はリニアポリエチレン装置におり、PID図でHL OVERRIDEを確認しました。具体的な流れとしては、プロセスガスを凝縮器E-5060内で凝縮する必要があります。冷却剤の入口配管には制御バルブTV-50204があり、これは凝縮器の液面制御器と、プロセスガスが凝縮器の出口配管から出る際の温度制御器という2つの制御器によって制御されています。それぞれの制御器にはH/L信号があり、またこの制御バルブはFC型ですが、これはどのように制御されているのでしょうか?高低選択とオーバーライド制御はどのようにシリアル制御されるのか?
オーバーライド制御は、選択制御とも呼ばれ、2つの制御パラメータをハイ(ロー)セレクタに送り、設定された条件に基づいてハイ(ロー)セレクタが該当する制御パラメータ信号を調節器に送ることで、閉ループ制御回路を構成し通常の制御を行う。
こちらにはハイセレクターもロウセレクターもあるんですが、どう制御すればいいのでしょうか?具体的に説明してもらえますか?
この投稿は最後にbackhamm1982によって2016-1-11 14:03に編集されました。高選択器とは、2つのコントローラのパラメータのうち高い方を選んで、バルブ調整指令として使用するものです。
工程の観点から分析すれば、高選択か低選択かがわかります。 1。これは釜式熱交換器で、内部に物質を冷却するためのコイルがあります。冷媒は気液二相状態で、シェル側を流れます。冷媒はプロピレンまたはエチレンかもしれません。 2。熱交換負荷が通常の運転値の場合、タンク内の液面がコイルを浸す程度でよい(浸漬=被冷却物質)。液面より上は冷媒の蒸発空間であり、蒸発によってのみ十分な冷却能力が生み出される。 3。液面が高警報値に達しない間は、TICが冷媒の入口バルブを制御する(FICのステップ制御は関係ない)。しかし、処理すべき物質の熱交換量が増えると、調節弁は必ず自動的に開き、流量を増加させる。だが、「増加した流量」では蒸発に間に合わず、液面が上昇してしまう可能性がある(熱交換のプロセスは流量の変化よりもはるかに遅い)。これにより蒸発スペースが狭まり、「冷凍能力を向上させる」という本来の目的が達成されなくなり、まさに悪循環となる。 4。この時、OVERRIDEのLICが動き出し、バルブの開度を制御した。3の分析から、この時点でLICは蒸発スペースを回復させ、冷却量を増やして工程を安定させるために、必ずバルブを絞らなければならない。 5。結論として、バルブがFCの場合、それは低選択器(LICによってバルブが閉じられる)である;バルブがFOの場合、それはハイセレクターです(LICもバルブを絞るように作用します)。小さくするのは工程上の要求で、ボスが決めたことだ。 低位置警報については、バルブがオーバーランすることはないと思います。なぜなら、熱交換負荷が小さくなると、TICは自動的にバルブを絞って液面を下げ、熱交換管が液面から出てくるまでにします。液面から出ている部分では熱交換が行われないため、負荷が小さいほど出ている管の数が増えます。したがって、LICでオーバーランする必要はなく、オーバーランすれば必然的に液面が上昇し、熱交換負荷が増加してしまいます。これはプロセスの要件ではありません。 熱交換器の設計は、熱交換管がすべて完全に浸かるようにして、熱交換負荷を考慮するものです。 @ジアグオユン