Katta uzluksiz fermentatsiya ustaxonalarida{0}}titanli isitish quvurlari isitish tizimlari uchun energiyani tejashni optimallashtirish sxemasi
Xabar QOLDIRISH
Sarlavha: Katta uzluksiz fermentatsiya operatsiyalarida{0}}titanli isitish quvurlari isitish tizimlari uchun energiyani tejashni optimallashtirish sxemasi Sof titaniumli isitish quvurlari bilan jihozlangan fermentatsiya tanklarining isitish quvvati iste'moli ustaxona ishlab chiqarish xarajatlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu tanklar yil davomida uzluksiz ishlaydi. Asossiz dizayn va ekspluatatsiya nazorati natijasida yuzaga keladigan energiya chiqindilari ko'pincha korroziyaga qarshi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratadigan ko'plab korxonalar tomonidan e'tibordan chetda qoladi. Toʻrt oʻlchovli-isitish quvurlari konstruktiv dizayni, oʻrtacha aylanish moslashuvi, haroratni aqlli nazorat qilish mantigʻi va muntazam texnik xizmat koʻrsatish boshqaruvi- asosida energiya samaradorligini optimallashtirish orqali ushbu maqola quvvat sarfini 10%–18% ga kamaytiradi. Maqsad titanium passiv plyonkani himoya qilish va uskunaning xizmat qilish muddatini uzaytirishdir. ## 1. Titanli isitish quvurlarining konstruktiv dizaynini energiya samaradorligini oshirish uchun optimallashtirish. Quvvat zichligi past bo'lgan konfiguratsiyani loyihalash energiyani tejash-birlamchi chorasidir. Quvur devorining haddan tashqari harorati, tank izolyatsiyasiga qo'shimcha issiqlik yo'qotilishi va tezlashtirilgan shkalasi yuqori sirt quvvati zichligining oqibatlaridir. Ishlab chiqarish yukiga mos ravishda optimallashtiring: - Yuqori haroratlarda va yuqori yopishqoqlikda uzluksiz fermentatsiya: 0,3–0,5 Vt/sm² issiqlik yuki bilan ultra-past issiqlik yuki dizaynidan foydalaning, trubaning tashqi diametrini oshiring va ko'p{19}trubka konfiguratsiyasini issiqlikni tarqatish uchun taqsimlang{02} o'rta{21}}haroratdagi fermentatsiya: 0,5–0,8 Vt/sm² quvvat zichligini saqlang. Ta'siri: Quvur devorining haddan tashqari qizishi yo'qotilishini 7%–12% ga kamaytiring va uglerod shkalasini cho'ktirishni sekinlashtirib-uzoq muddatli barqaror issiqlik almashinuvi samaradorligini saqlang. ### 1.2 O‘rnatish burchagi va oqim yo‘naltiruvchi tuzilmasini oshiring - Pufakchalar turg‘unligi, korroziya va mahalliy termal o‘lik zonalarning oldini olish uchun gorizontal joylashish o‘rniga 10-15 daraja yuqoriga egilgan isitish quvurlarini o‘rnating. - Quvurlar atrofiga burilish to‘plamlarini o‘rnating va mos keladigan trubkalar hosil qiling{3}4 trubka devori atrofida spiral yuqori{35}}tezlikda tozalash oqimi. Bu issiqlik uzatish koeffitsientini 8% -10% ga oshiradi. ### 1.3 Devor qalinligi korroziya va issiqlik o'tkazuvchanligini muvozanatlash uchun tanlanishi kerak. Issiqlik qarshiligi haddan tashqari qalin titanli devor bilan kuchaytiriladi, ultra yupqa devor esa tez-tez texnik xizmat ko'rsatish yo'qotishlariga olib keladi. Standart TA2 trubasining devor qalinligi quyidagicha: - Oddiy sig‘imli idish uchun devor qalinligi 1,5 mm. - Yuqori sho‘rlanish uchun devor qalinligi-CIP yuqori-korroziyaga qarshi kunlik 1,8-2,0 mm. Quvurlarni tez-tez almashtirish va kutilmagan yopilishlar natijasida energiya yo'qotilishining oldini olish uchun devor qalinligi muvozanatli bo'lishi kerak, shu bilan birga issiqlik o'tkazuvchanligi va xizmat muddatini hisobga olish kerak. ## 2. O'rta sirkulyatsiya tizimini optimallashtirish ### 2.1 Isitish quvurlari yaqinida kamida 1,0 m / s aylanma oqim tezligini saqlab turing Cheklangan oqim tufayli quvur yuzasida hosil bo'lgan statik suyuqlik plyonkasi natijasida issiqlik qarshiligi sezilarli darajada oshadi. O'zgaruvchan{58}}chastotali aylanma nasoslarni sozlang: - Haroratni doimiy ushlab turish bosqichida nasos chastotasini kamaytiring; tozalash oqimini kafolatlash uchun isitish bosqichida{60}}chastotani oshiring. Energiya foydasi: Nasosning yordamchi quvvat sarfini 15% ga kamaytirish bilan birga, titanium quvurlarning issiqlik almashinuvi samaradorligini oshiring. ### 2.2 Gaz issiqlik izolyatsiyasi qatlamini yo'q qilish uchun tankni shamollatishning oqilona sxemasi Naycha yuzasida pufak qoplamasi etarli darajada shamollatish tufayli havo issiqlik qarshiligi to'sig'iga olib keladi. Doimiy harorat davrida doimiy mikro{66}aeratsiya havoning turg'unligini yo'q qiladi, issiqlik uzatishni yaxshilaydi va o'ta to'yingan erigan gazni chiqaradi. ### 2.3 CIP tozalash suyuqligi uchun chiqindi issiqlikni qayta tiklash moslamasini o'rnating. Chiqarilgan yuqori haroratli tozalash suyuqligi issiqlik almashtirgichlar orqali tankga kiradigan yangi toza suvni oldindan qizdirish, chiqindi issiqlikni qaytarish va titanium quvurlarni kislota bilan tozalashdan so'ng isitish trubkasi ishga tushirilganda quvvat sarfini kamaytirish-{72}} energiyani-tejamkorlik qilish uchun yo'naltiriladi. gradient isitish, bu uzluksiz toʻliq quvvat ishga tushishiga toʻsqinlik qiladi-1. Isitish{77}bosqichi: Nominal quvvatning 70% katta pufakchalar paydo boʻlishining oldini olish va haroratning keskin koʻtarilishini oldini olish uchun sarflanadi. 2. Doimiy haroratda kultura bosqichi: 30%–50% intervalgacha quvvat kompensatsiyasi, harorat farqi yopiq tozalash bilan C{8}{3}{8} bosqich: Kislota asosiy passiv plyonka eroziyasining-yuqori haroratda tezlashishini va keraksiz quvvat sarfini oldini olish uchun isitish quvvatini 50% ga kamaytiring yoki isitishni butunlay toʻxtating. ### 3.2 Suyuqlik darajasidagi blokirovka quvvatidan himoya qilish-o‘chirilgan Quruq isitish uchun bo‘sh yuk quvvat sarfini oldini olish va titaniumli quvurlarga konsentratsiyalangan korroziyadan zararlanishni oldini olish uchun-suyuqlik darajasi isitish trubkasi to‘plamidan pastga tushganda isitish pallasi avtomatik ravishda o‘chadi. ### 3.3 Bir-biridan mustaqil boʻlgan koʻp-truba guruhlari uchun haroratni nazorat qilish Katta hajmli fermentatsiya idishlarida bir nechta isitish zonalari oʻrnatiladi, ularning har biri oʻzining harorat probi va quvvat regulyatsiyasiga ega. Isitish quvurlari guruhini past harorat zonasida boshlash kerak, va mahalliy bulonning haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun ortiqcha isitish quvurlari bir xil haroratli joylarda to'xtatilishi kerak. ## 4. Muntazam texnik xizmat koʻrsatish orqali energiyani tejashni boshqarish-(masshtabni oʻzgartirish natijasida issiqlik almashinuvining susayishining oldini oladi) ### 4.1 Standart darajali kireçdan tozalash davriga qatʼiy rioya qiling. Karbonlangan organik shkala va noorganik mineral shkalaning issiqlik o'tkazuvchanligi nihoyatda past; 0,1 mm qalinlikdagi shkala issiqlik almashinuvi samaradorligini 10% dan ko'proq kamaytirishi mumkin. - Kam{105}}yuklangan idish: Oylik standart CIP tozalash - Yuqori{107}}shakar, yuqori-qovushqoqlikdagi idish: chuqur kireçdan tozalash vodorod peroksid va peroksid kislota asosida amalga oshiriladi. Titan quvurlarining asl metall issiqlik o'tkazuvchanligi o'lchovni yaxshilab olib tashlash orqali tiklanadi, bu esa o'z navbatida uzoq muddatli o'rtacha isitish quvvati sarfini kamaytiradi. ### 4.2 Passiv plyonka shikastlanishi va sirt chuqurligi tezda tuzatishni talab qiladi. Samarali issiqlik almashinuvi maydoni mahalliy korroziyali yoriqlar bilan kamayadi, bu esa turg'un suyuqlik o'lik zonalarini yaratadi. Yarim yillik kapital taʼmirlash vaqtida silliqlash va{115}}passivatsiyani oʻtkazish orqali trubka yuzasining silliqligini tiklang. ### 4. Eskirgan qo'llab-quvvatlovchi aksessuarlarni o'z vaqtida almashtiring. O'rtacha oqish va issiqlik yo'qotilishi qarigan, deformatsiyalangan PTFE qistirmalari va izolyatsion gilzalarning sinishi natijasidir. Har olti oyda birlashtirilgan almashtirishni amalga oshirish orqali gardish bo'shliqlarida doimiy issiqlik yo'qotilishi yo'q qilinadi. ## 5. Har bir optimallashtirish chorasining energiya-tejamkorlik effektini taqqoslash jadvali|Optimallashtirish toifasi|Maxsus chora|O'rtacha quvvat tejash darajasi|Titanli isitish quvurlari uchun qo'shimcha foyda|| ----|----|----|----|| Strukturaviy dizayn|Past sirt quvvat zichligi + burilish to'xtatuvchisi tartibi|7% ~ 12%|Quvur devorining haddan tashqari qizib ketishini, sekin o'lchovni va passiv plyonka yorilishini bostirish|| Aylanma tizimi|O'zgaruvchan chastotali aylanma nasos + uzluksiz mikro shamollatish|5% ~ 8%|qabariq turg'unlik pitting korroziya bartaraf|| Intellektual boshqaruv|Segmentli PID isitish + suyuqlik darajasidagi blokirovka quvvatini o'chirish|4% ~ 6%|Quruq zararlanishdan saqlaning, termal stress tsiklining shikastlanishini kamaytiring|| Xizmatni boshqarish|Muntazam ravishda to'liq kichraytirish + chuqurchalarni tuzatish passivatsiya|10% ~ 15%|To'liq issiqlik almashinuvi maydonini tiklang, kolba xizmat muddatini uzaytiring|| Chiqindilarni issiqlik bilan qayta ishlash|CIP tozalovchi suyuqlik issiqlik almashtirgichni qayta tiklash|3% ~ 5%|Isitishni ishga tushirish yukini kamaytirish, tozalash energiya sarfini kamaytirish|## 6. Ishlab chiqaruvchilar uchun joriy etish ustuvorligi bo'yicha yo'riqnoma 1. Qisqa muddatli nol xarajatli transformatsiya (darhol bajarish): Gradient isitish ishini standartlashtirish, PID haroratni nazorat qilish parametrlarini optimallashtirish va oylik CIP kichraytirish tartib-qoidalarini qat'iy amalga oshirish. 2. O'rta muddatli arzon narxlardagi transformatsiya (sikl ichida): suyuqlikni blokirovka qilish darajasini o'rnatish: suyuqlikni blokirovka qilish darajasi. oʻzgaruvchan chastotali va rezervuarni oʻzgartirish toʻsiqlarini oʻrnating. 3. Uzoq muddatli uskunani yangilash (tanklarni rekonstruksiya qilish yoki trubkalarni almashtirish): Kam issiqlik yukini koʻp trubkali ajratish sxemasini amalga oshirish va CIP chiqindilarni issiqlikni qayta tiklash tizimini joriy qilish. Asosiy fikrlarning qisqacha mazmuni Titaniumli isitish trubkasi fermentatsiyasini isitish tizimining energiya samaradorligi faqat bitta uskunani o'zgartirishga bog'liq bo'lishi mumkin emas. Doimiy ravishda ohakni tozalash xizmati, segmentlangan aqlli haroratni nazorat qilish, o'zgaruvchan chastotali aylanma moslama va past issiqlik yukining strukturaviy dizayni bilan birgalikda ustaxonaning umumiy quvvat sarfini 10% -18% ga kamaytirish mumkin. Energiyani tejashning barcha choralari bir vaqtning o'zida quvur devorining haddan tashqari qizishi, qabariq turg'unligi va miqyosi korroziyasini oldini oladi, titanium dioksid passiv plyonkasini himoya qiladi va isitish quvurlarining xizmat qilish muddatini uzaytirish va energiya xarajatlarini kamaytirishning ikki tomonlama afzalliklariga erishadi.







