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O que significa HL OVERRIDE no diagrama PID? Como é feito o controle de seleção entre alto e baixo, bem como o controle de deriva?

2016-01-10View Original

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Estou em uma unidade de polietileno linear e vejo “HL OVERRIDE” no diagrama PID. O processo específico é o seguinte: o gás de processo precisa ser condensado no condensador E-5060. Na linha de entrada do refrigerante, existe uma válvula de controle TV-50204. Essa válvula é controlada por dois controladores: um controlador do nível do líquido no condensador e outro controlador da temperatura do gás de processo na linha de saída do condensador. Cada um desses controladores possui sinais H e L. Além disso, essa válvula de controle é do tipo FC. Gostaria de saber como ela é controlada Como o controle de seleção entre níveis alto e baixo e o controle de derivação funcionam em conjunto?
Reply #22016-01-10
Controle de sobreposição, também conhecido como controle seletivo: dois parâmetros de controle são enviados ao seletor alto/baixo. De acordo com as condições estabelecidas, o seletor alto/baixo envia os sinais dos parâmetros de controle que atendem aos critérios para o regulador, formando assim um circuito de controle em loop fechado para realizar o controle adequado.
Reply #32016-01-11
Eu tenho tanto um seletor de alta frequência quanto um de baixa frequência aqui. Não sei como controlá-los Pode explicar com mais detalhes?
Reply #42016-01-11
Este tópico foi editado pela última vez por backhamm1982 em 11/01/2016, às 14:03. O seletor de alta seleção consiste em escolher aqueles parâmetros dos controladores com valores mais altos, para que sirvam como instruções de ajuste da válvula.
Reply #52016-01-14
Do ponto de vista tecnológico, é possível determinar se deve-se usar uma seleção de alta ou baixa eficiência. 1. Esse é um trocador de calor de tipo caldeira, no qual há serpentinas para o resfriamento do material. Já o refrigerante está na fase gasosa-líquida e circula pelo lado do casco. O refrigerante pode ser propileno ou etileno. 2. Quando a carga de troca de calor está nos valores normais de operação, basta que o nível do líquido no tanque cubra os serpentines (imersão = resfriamento do material). Acima desse nível, existe um espaço para a evaporação do gás refrigerante; somente por meio da evaporação é que se consegue gerar uma quantidade suficiente de resfriamento. 3. Quando o nível do líquido não atinge o valor de alarme, o TIC controla a válvula de entrada do refrigerante (não importa o controle em cascata do FIC). No entanto, quando a quantidade de calor necessária para o processo aumenta, a válvula de regulação se abre automaticamente para aumentar o fluxo. Mas é possível que esse aumento no fluxo não seja suficiente para garantir a evaporação, fazendo com que o nível do líquido aumente (o processo de troca de calor é muito mais lento do que o processo de fluxo). Isso reduz o espaço disponível para a evaporação, impedindo assim que se alcance o objetivo de aumentar a quantidade de refrigeração. Em outras palavras, a situação piora ainda mais. 4. Nesse momento, o LIC do OVERRIDE entrou em ação, assumindo o controle da abertura da válvula. A partir da análise 3, nesse momento a LIC deve certamente fechar a válvula para recuperar o espaço de evaporação e aumentar a capacidade de resfriamento, a fim de equilibrar o processo. 5. Conclusão: quando a válvula é do tipo FC, trata-se de um seletor de baixa pressão (o LIC faz com que a válvula se feche parcialmente) ; Quando a válvula está em FO, trata-se de um seletor de alta pressão (o LIC também faz com que a válvula se feche). Reduzir o volume é uma exigência do processo de produção, determinada pelo chefe. Quanto ao alarme de nível baixo, acho que ele não vai desativar a válvula. Porque: quando a carga de troca de calor diminui, o TIC fecha automaticamente as válvulas, fazendo com que o nível do líquido caia até que os tubos de troca de calor fiquem acima da superfície do líquido. Nesse caso, não há mais troca de calor. Quanto menor a carga, mais tubos ficam acima da superfície do líquido. Portanto, não é necessário que o LIC funcione em modo de sobreposição; isso certamente causaria um aumento no nível do líquido e, consequentemente, na carga de troca de calor. Isso não está de acordo com as exigências do processo. O projeto do trocador de calor leva em consideração a carga de troca térmica, com base no fato de que todos os tubos de troca de calor ficam completamente submersos. @jiaguoyun

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