Файл: Бельцов, В. М. Технологическое оборудование отделочных фабрик текстильной промышленности учебник.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 84
Скачиваний: 0
К О Н ТР О ЛЬ У Р ОВ Н ЕЙ РАСТВОРОВ |
И Р А БО Ч И Х СР ЕД |
281 |
жидкости, а электрод Я — несколько |
ниже уровня, примерно |
на |
Ah = 5 мм. Электрод О является общим: он создает постоянный электрический контакт схемы с массой жидкости в рабочей ванне. Если уровень жидкости в ванне понизится и находится ниже элек трода Я, то напряжение на выпрямитель не подается, реле Р выклю чается и включается контакт Р2 цепи питания реверсивного двига теля 3, который открывает кран. По мере наполнения ванны уровень жидкости поднимается и когда она достигнет электрода В реле Р
Рис. |
145. Блок-схема радиоактивного регулятора |
||||
|
|
уровня |
М И Р У Р С : |
|
|
И |
— |
источник излучения; |
П |
— приемник |
излучения; |
О |
— объект регулирования; У |
—усилитель; |
Р — реле; |
||
|
|
И П — источник |
питания |
|
включается, контакт Р2 размыкается, а контакты Р1 иРЗ замыкаются. Двигатель 3 начнет вращаться в обратную сторону, закрывая кран. Уровень начнет снижаться, и если он опустится ниже электрода Я, цикл регулирования повторяется.
Для дистанционного контроля и сигнализации уровня может быть рекомендован прибор, разработанный проектным институ том ГПИ-3 (Ленинград). Его датчик может быть использован в схеме регулирования расхода или уровня среды. Датчик стержневого типа монтируется в баках или реакторах: он успешно работает на предприятиях трикотажной промышленности. Стержневые электрод ные датчики требуют хорошего ухода, электроды нуждаются в си
стематической очистке их |
от |
осадков, в особенности |
при работе |
|
с вязкими жидкостями. |
|
выпускаются |
сигнализаторы уровня |
|
Нашей промышленностью |
||||
с емкостными датчиками |
(ЭСУ-1, ЭСУ-2). |
Датчик |
представляет |
собой конденсатор в виде металлического стержня, покрытого сна ружи диэлектриком (фторопласт-4, полиэтилен). Емкость такого конденсатора изменяется при погружении его в электропроводящую жидкость. При этом включается или выключается реле, управляю щее соответствующими контактами электрической или электропневматической системы регулирования, и подается сигнал. Приборы работают устойчиво, но их следует устанавливать вблизи регулируе мого объекта, а это вызывает их коррозию.
282 |
Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х ПРОЦЕССОВ |
Интерес представляют радиоактивные регуляторы уровня жидко сти или рабочей среды, заполненной тканью. Схема такого регуля тора показана на рис. 145 (МИРУРС). Принцип работы регулятора основан на регистрации изменения потока у-квантов (изотов Cs137) или (3-частиц (изотоп Sr90) при заполнении емкости жидкостью или тканью. При повышении уровня Н жидкости или ткани в емкости происходит резкое снижение интенсивности потока, который реги стрируется счетчиком ядерных излучений. Изотопы Сг137 исполь зуют при регулировании уровней в емкостях, изготовленных из стали, Sr90 — в емкостях с тонкими стенками из пластмассы.
На объекте устанавливаются два источника излучения и два приемника излучения, положение которых определяет уровень регулируемой среды. Сигналы датчиков на изменение силы потока излучения используются после усиления для позиционного регули рования (останов, пуск или изменение скорости движения двигателя машины) и сигнализации (обычно световой).
§ 5. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТЕЙ
Контроль и регулирование расхода растворов является косвен ным способом регулирования концентрации рабочих растворов.
Для периодических способов беления и крашения широко ис пользуется дозирование, т. е. приготовление определенной дозы обычно более концентрированного (маточного) раствора. Доза рас твора направляется в ванну машины или аппарата, где она может смешиваться с аналогичными дозами растворов других компонен тов, образуя раствор требуемой концентрации.
При непрерывных способах мокрой обработки дозирование ванны питающим раствором должно быть непрерывным. Однако пригото вление питающих растворов, содержащих все компоненты по рецепту, не всегда желательно, так как в этом случае между ними возможно взаимодействие и разложение составляющих элементов. В таких случаях рекомендуется смешивать многие растворы непосредственно перед поступлением их в ванну машины, что, в свою очередь, требует еще более высокой точности дозирования каждого раствора. Для дозирования и контроля расхода растворов применяются различ ные датчики. Это могут быть расходомеры щелевого типа, датчики, измеряющие перепад давления жидкости, протекающей через сужаю щееся устройство, датчики, измеряющие скорость протекания жидко сти в трубопроводе известного сечения, индуктивные датчики, измеряющие точки индукции при движении жидкости в магнитном поле и др. На химических станциях используются водомерные дозаторы расхода (счетчики расхода) и резервуарные дозаторы (мерники). Для отмеривания небольших доз (до 20 л) находит при менение соледозирующий бачок АСБ, автоматически отмеривающий
дозу раствора с |
помощью набора стержневых электродов (см. |
рис. 144). Прибор |
настраивается на определенный уровень. Нажа |
К ОН Т Р О Л Ь И Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е РАСХОДА Ж И Д К О СТ ЕЙ |
283 |
тием кнопок «Наполнение» и «Слив» бачок заполняется раствором и направляет его в рабочую ванну.
Для отмеривания больших доз жидкости используются сигнали заторы уровня с поплавковыми, емкостными и кондуктометриче скими датчиками. Измерение расхода жидкости при непрерывном
белении |
или |
крашении |
производится ротаметрами |
стеклянными |
|
и металлическими. |
Первые находят применение при ручном регули |
||||
ровании |
скорости |
истечения питающего раствора, |
вторые — при |
||
автоматическом. |
|
собой стеклянную толстостенную конус |
|||
Ротаметр |
представляет |
ную трубку, установленную вертикально сужающейся частью вниз, расширяющейся частью — вверх. Жидкость подается снизу вверх. Внутри трубки помещен поплавок обтекаемой формы. Поток жидко сти поднимает поплавок на высоту, определяемую расходом, а вес поплавка уравновешивается перепадом давления. Каждому расходу будет соответствовать определенный уровень поплавка, который виден через стеклянную трубку со шкалой, градуированной на ско рость истечения (в л/ч).
При автоматическом регулировании металлическая трубка ро таметра помещается внутри индукционной катушки. Такая же индукционная катушка находится во вторичном электрическом приборе, и вместе обе катушки составляют блок регулирования, работающий по мостовой схеме. Поплавок ротаметра несет на себе плунжер-пластинку из ферромагнитного материала. Перемещение поплавка в случае отклонения от заданной скорости движения рас твора вызывает изменение индуктивности катушки, возникает ток небаланса, который усиливается и, в конечном счете, срабатывает пневматическая или электрическая система управления движением потока жидкости (открывание или закрывание крана). Одним дози рованием поддержание концентрации растворов в ванне непрерывно работающей машины будет затруднено, если не осуществлять одно временно регулирование уровней. В этом отношении заслуживает внимания способ стабилизации концентраций рабочих растворов отбельного производства, разработанный в ЦНИХБИ. Схема уста новки прибора показана на рис. 146; в нее входят: узел регулирова ния расхода А, пропиточная ванна Б и узел регулирования уровня В.
На линии 2 подвода питающего раствора к пропиточной ванне установлен датчик индукционного расходомера 3. Сигнал от дат чика поступает в узел регулирования расхода, где усиливается, преобразуется и в виде стандартного сигнала подается в регулятор. В этот же регулятор поступает сигнал задания, рассчитанный вычи слительным устройством узла А. Вычислительное устройства авто матически учитывает изменение скорости движения ткани, а также поправки на величину нормы рабочей концентрации, массы ткани и на неучтенные возмущения, которые вводятся вручную. Таким образом в регуляторе учитывается серия факторов, влияющих на
284 |
Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х ПРОЦЕССОВ |
скорость подачи питающего раствора. В этом особенность системы регулирования.
Регулятор расхода через электропневматический преобразова тель подает команду на регулирующий клапан 1, смонтированный на линии питающего раствора. Регулятор уровня кондуктометри ческого типа имеет электродные стержневые датчики 4, которые в слу чае изменения уровня подают сигнал в релейный блок, и далее через электропневматический преобразователь подается команда пневма тическому регулирующему клапану 5, установленному на линии
Рис. 146. Схема установки для стабилизации раствора перекиси водорода в пропиточной ванне
подачи или раствора компонента. Можно ожидать, что внедрение рассмотренной системы в производство позволит с более высокой точностью стабилизировать растворы не только для отбельного, но
идля других видов производства отделочных фабрик.
§6. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЛАЖНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
На красильно-отделочных фабриках контроль и регулирование влажности текстильных материалов осуществляется главным обра зом при процессах отжима и сушки. Контроль процесса сушки ткани осуществляется на основе измерения остаточной влажности волокнистого материала. Контроль влажности ткани — задача слож ная и трудная из-за множества побочных факторов: различие струк тур изделий, видов волокон, присутствие на тканях солей, аппретов ит. п., приводящих к большим погрешностям при измерениях. Можно указать на следующие методы контроля: электростатический, радио активный, кондуктометрический, диэлектрический и др.
Электростатический метод основан на измерении потенциала электростатического заряда, возникающего на ткани в процессе сушки. Однако величина заряда зависит не только от влажности, но и от ряда других факторов — структуры поверхности ткани, свойств веществ (аппретов, красителей), нанесенных на ткань, и др., что вносит значительные ошибки в показатели измерений и эти способы контроля распространения не получили.
К О Н ТР О ЛЬ ВЛАЖНОСТИ Т Е К С Т И Л Ь Н Ы Х МАТЕРИАЛОВ |
285 |
Радиоактивный метод основан на измерении ослабления интен сивности у-или (5-излучения или нейтронного излучения, пропу скаемого через текстильный материал. Величина этого ослабления зависит от влажности материала. Условием измерения влажности радиоактивным методом является сохранение постоянства объема образца материала при его увлажнении. Если измерять поглоще ние у-и (5-лучей в слое материала постоянной толщины при прочих неизменных условиях измерения, то изменение интенсивности излу чения будет зависеть от влажности. При радиоактивном методе контроля меньше сказывается влияние химических веществ, нане сенных на волокнистый материал, чем при других способах измере ния влажности; результаты измерения не зависят от распределения влаги по толщине и по площади. Метод пригоден для измерения влажности в широком диапазоне — до 100%.
Подобный радиоактивный метод контроля влажности применен для контроля сушки шерсти на ленточных сушильных машинах. В качестве источника излучения используется изотоп Sr80 с излуче нием (5-лучей. Три излучателя устанавливаются над движущейся сеткой транспортера с волокном. По другую сторону транспортера ставятся приемники излучения (счетчики СТС), включенные в си стему регулирования, которая управляет движением тренспортера. Однако довольно трудно добиться ровноты слоя волокна по объему, что вызывает некоторые трудности при контроле. Но совмещая радиоактивный контроль с диэлектрическим, можно значительно повысить точность измерения влажности.
Кондуктометрический способ основан на зависимости удельного электрического сопротивления от влажности ткани, поэтому изме рение влажности сводится к измерению электропроводности ткани. Недостатком этого способа контроля являются большие погрешности от влияния побочных факторов: остатков солей реактивов, аппре тов, структуры и др. Управление процессом сушки с помощью регу лятора обычно сводится к изменению скорости движения ткани в сушилке. Регулирование сушки изменением притока тепла в су шилку затруднительно из-за большого запаздывания изменяющегося фактора. Трудности регулирования влажности ткани усугубляются не только тем, что датчики влажности несовершенны, но и еще тем, что требуется постоянно учитывать изменение массы ткани, посту пающей на сушку, ибо обычно обрабатываемые ткани неоднородны по массе и влажности.
Более легкой задачей является автоматическое регулирование влажности основы на шлихтовальных машинах, так как партия основы однородна, влажность ее перед сушкой обычно постоянна.
Разработано несколько модификаций регуляторов влажности основ (ЭРВО-II) системы ЦНИХБИ с кондуктометрическими дат чиками. Находит применение регулятор влажности ткани фирмы «Интрон» (ГДР) с кондуктометрическим датчиком, в котором исполь зуется зависимость сопротивления чувствительного элемента от
286 Р Е Г У Л И Р О В А Н И Е Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К И Х ПРОЦЕССОВ
влажности ткани, т. е. R = / (т). Эта зависимость не линейная. Датчиком служат два ролика, в жало которых пропускается ткань. Датчик находится под напряжением; его сопротивление в основном зависит от вида ткани и ее влажности, увеличение которой приводит к уменьшению сопротивления.
Диэлектрический, или емкостный, способ основан на зависимости диэлектрической проницаемости от влажности: е = f (т). В основе метода лежит использование различия между диэлектрической проницаемостью сухой ткани (е = 2,0—5) и диэлектрической по стоянной воды (е = 81), которую приобретает влажная ткань. Такое большое различие позволяет отметить даже самую небольшую влажность ткани. Этот способ контроля считается одним из лучших. Он положен в основу ряда промышленных регуляторов влажности (ЭРВТ-1, ЭРВОК-1, РВТ-1, РВТ-61). РВТ-61 предназначен для из мерения и регулирования влажности хлопчатобумажных тканей массой 100—400 г/м2; пределы измерения влажности — 4—12%, датчик — конденсатор с продольным полем, емкость которого изме няется в зависимости от влажности (чем она выше, тем емкость больше). Выпускаются два вида регуляторов — с электрическим или с пневматическим способом регулирования.
Рассмотренные регуляторы влажности при правильном выборе параметров настройки и условий работы обеспечивают удовлетво рительные результаты контроля влажности и ее регулирования.
Контроль влажности в отжимных машинах применяется еще недо статочно. Находит применение контроль окончания процесса отжима на центрифугах. Это — автоматические остановы, выключающие центрифугу после заданного времени отжима влаги из текстильного материала, установленного опытным путем.
Контроль влажности мокроотжатых тканей в основном опреде ляется лабораторным путем, что неэффективно.
В настоящее время ЦНИХБИ разработан прибор ИВОТ-1 для радиоактивного контроля влажности ткани, позволяющий опреде лять влажность в интервале 60—120% для тканей с массой 80— 250 г/м2. В основу прибора положено измерение эффекта ослабле ния интенсивности потока (5-излучения (изотоп криптона Кг85) при прохождении его через ткань. Принципы измерения рассмотрены выше.
§ 7. КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ ТКАНЕЙ
С движением ткани связано довольно много способов регулиро вания: исправление перекосов уточных нитей, улавливание на ткани металлических частиц, предохранение шва ткани от действия ножей в стригальных машинах, в валах отжимных машин и др. В предыдущих главах рассмотрены некоторые способы регулирова ния, которые не были связаны с использованием электро ники.