Thread Content
Хотел бы спросить у всех: при косвенном нагреве среды с помощью теплопередающей жидкости, если технологические требования предусматривают контроль температуры на выходе из среды, то в какой точке лучше осуществлять сбор данных для обратной связи, чтобы обеспечить более стабильную работу системы? Температура теплопроводящей жидкости или температура на выходе из среды? Было бы хорошо указать причины, спасибо. Моя идея заключается в том, чтобы использовать что-то вроде водной бани: теплообменный котел должен быть достаточно длинным, чтобы обеспечить постоянную температуру теплоносителя и таким образом контролировать температуру на выходе.
Обычно мы регулируем расход теплопередающей жидкости по температуре её выхода из среды
Каскадное управление расходом теплопередающей жидкости и температурой на выходе
Здравствуйте, нужно ли контролировать температуру выхода теплопроводной жидкости? Теплоноситель нагревается с помощью электрического нагревателя. Необходимо ли тогда регулировать мощность нагревателя, чтобы поддерживать постоянную температуру теплоносителя?
Здравствуйте, нужно ли контролировать температуру выхода теплопроводной жидкости? Теплоноситель нагревается с помощью электрического нагревателя. Необходимо ли тогда регулировать мощность нагревателя, чтобы поддерживать постоянную температуру теплоносителя?
Я не пользовался электрическим нагревателем, но принцип тот же: необходимо контролировать температуру теплоносителя
Температура теплоносителя необходимо контролировать: чем больше колеблется температура теплоносителя, тем сильнее изменяется температура на выходе из устройства. Самый стабильный способ — это каскадное управление мощностью электропитания и температурой теплоносителя, что обеспечивает постоянство температуры горячего масла, а также каскадное управление расходом теплоносителя и температурой на выходе из устройства, что позволяет поддерживать постоянство температуры среды на выходе.
Да, я тоже так думаю:handshake
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Ку Лян Чжи Лэ 19.07.2017 в 19:08. Варианты решения: 1. Система управления с одним контуром для контроля температуры на выходе из среды: объект управления – температура на выходе из среды; параметр управления – расход теплопроводной жидкости; 2. Система серийного управления температурой на выходе из среды и расходом теплоносителя: основная контролируемая величина — температура на выходе из среды, вспомогательная контролируемая величина — расход теплоносителя, управляющая величина — расход теплоносителя ; 3. Система каскадного управления температурой на выходе из среды и температурой теплопроводящей жидкости: основная управляемая величина — температура на выходе из среды, вспомогательная управляемая величина — температура теплопроводящей жидкости, управляющая величина — электрическое нагревание теплопроводящей жидкости. Какой именно вариант будет использован, зависит от требований к контролю качества (контроль динамического качества и точности) и конкретных условий эксплуатации.
Последовательный контроль с использованием температуры на выходе из среды и нагрузки электрического нагревателя с теплопроводной жидкостью
Если предъявляются строгие требования к температуре среды, рекомендуется использовать её в качестве эталона. Конечно, при высокой температуре теплоносителя необходимо обеспечить сигнализацию и систему блокировки~~
Я не специалист, я не до конца разбираюсь в последовательном управлении. Сначала нужно изучить это, а потом уже буду задавать вам вопросы, если что-то не будет понятно):):handshake
Я не специалист, я не до конца разбираюсь в последовательном управлении. Сначала нужно изучить это, а потом уже буду задавать вам вопросы, если что-то не будет понятно):):handshake
В общем случае, использование расхода теплопередающей жидкости для точного контроля температуры на выходе среды является надежным и эффективным решением. Что касается интермиттентного нагрева, о котором вы говорите, у меня есть патент, который может помочь решить эту проблему. Как не допустить охлаждения горячего масла в жилете (или спиральных трубках, полутрубках) при смене режима работы реактора с теплового на холодный, а также предотвратить нагрев холодного масла? ; Это позволяет не только значительно снизить энергопотребление, но и предотвратить окисление и порчу теплоносителя при высоких температурах в результате контакта с воздухом.