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¿Qué significa HL OVERRIDE en el diagrama PID? ¿Cómo se controlan concretamente la selección de alto/bajo y el control de sobrecorriente?

2016-01-10View Original

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Estoy en la planta de polietileno lineal y veo HL OVERRIDE en el diagrama PID. El proceso específico consiste en que el gas de proceso debe ser condensado en el condensador E-5060. En la línea de entrada del refrigerante hay una válvula de control TV-50204, la cual está controlada por dos reguladores: uno es el regulador de nivel de líquido del condensador y el otro es el regulador de temperatura del gas de proceso en la línea de salida del condensador. Cada uno de estos reguladores cuenta con indicadores H y L. Además, esta válvula de control es de tipo FC. ¿Se sabe cómo se controla? ¿Cómo se controla en serie la selección de nivel alto/bajo y el control de deriva?
Reply #22016-01-10
El control de sobrecarga, también conocido como control selectivo, consiste en enviar dos parámetros de control al selector alto/bajo. Según las condiciones establecidas, el selector alto/bajo envía la señal del parámetro de control que cumple con esos requisitos al regulador, formando así un circuito de control en bucle cerrado para lograr un control adecuado.
Reply #32016-01-11
Tengo tanto un selector de alto como uno de bajo aquí; no sé cómo controlarlos ¿Se puede explicar con más detalle?
Reply #42016-01-11
La última edición de este mensaje fue realizada por backhamm1982 el 11-1-2016 a las 14:03. El selector de valores altos consiste en elegir aquellos parámetros de los controladores que tengan valores elevados, para utilizarlos como instrucciones de ajuste de la válvula.
Reply #52016-01-14
Desde el punto de vista tecnológico, se puede determinar si es mejor utilizar un método de selección de alta precisión o uno de baja precisión. 1. El tuyo es un intercambiador de calor de tipo caldera, que cuenta con serpentines en su interior para enfriar el material, mientras que el refrigerante se encuentra en estado bifásico (gaseoso-líquido) y circula por el lado del casco. El refrigerante puede ser propileno o etileno. 2. Cuando la carga de intercambio térmico está en los valores normales de operación, basta con que el nivel del líquido en el tanque sumerja los serpentines (inmersión = enfriamiento de la materia). Por encima del nivel del líquido se encuentra el espacio de evaporación del refrigerante; solo a través de la evaporación se puede generar suficiente cantidad de frío. 3. Cuando el nivel del líquido no alcanza el umbral de alarma, el TIC controla la válvula de entrada del refrigerante (sin importar el control en cascada del FIC). Pero cuando se necesita una mayor cantidad de calor para procesar la materia, la válvula de regulación se abre automáticamente para aumentar el caudal. Sin embargo, es posible que ese aumento en el caudal no sea suficiente para lograr la evaporación adecuada, lo que provoca un aumento en el nivel del líquido (el proceso de evaporación es mucho más lento que el proceso de flujo de fluido). Esto reduce el espacio disponible para la evaporación, y así no se logra el objetivo de aumentar la cantidad de calor liberado. En otras palabras, es como echar sal a la herida. 4. En ese momento, el LIC de OVERRIDE intervino y asumió el control sobre el grado de apertura de la válvula. Según el análisis 3, en este momento LIC debe cerrar la válvula para poder recuperar el espacio de evaporación y así aumentar la cantidad de frío necesario para equilibrar el proceso. 5. En conclusión, cuando la válvula es de tipo FC, se trata de un selector de bajo nivel (el LIC hace que la válvula se cierre parcialmente) ; Cuando la válvula está en posición FO, se trata de un selector de alto nivel (el LIC también hace que la válvula se cierre parcialmente). Reducir el tamaño es un requisito del proceso, lo estableció el jefe. En cuanto a la alarma de nivel bajo, creo que no habrá sobrecorrido de la válvula. Porque: cuando la carga de intercambio térmico disminuye, el TIC cierra automáticamente las válvulas, lo que hace que el nivel del líquido baje hasta que los tubos de intercambio térmico queden fuera del nivel del líquido. Cuando los tubos están fuera del líquido, ya no hay intercambio térmico. Cuanto menor sea la carga, más tubos quedarán fuera del líquido. Por lo tanto, no es necesario que el LIC funcione en modo de sobrecarga; eso haría que el nivel del líquido aumentara y, por ende, la carga de intercambio térmico también aumentaría. Eso no es lo que exige el proceso. El diseño del intercambiador de calor se realiza teniendo en cuenta la carga de intercambio térmico, de modo que todos los tubos de intercambio queden completamente sumergidos. @jiaguoyun

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