KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU



Benzer belgeler
KÜMEN ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ BİR DAMITMA KOLONUNUN BENZETİMİ

OTOMATİK KONTROL. Set noktası (Hedef) + Kontrol edici. Son kontrol elemanı PROSES. Dönüştürücü. Ölçüm elemanı

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ DİSTİLASYON KOLONU EĞİTİM SETİ

ETİL ASETAT-ETANOL AZEOTROP KARIŞIMININ DAMITILDIĞI BİR EKSTRAKTİF DOLGULU DAMITMA KOLONUNUN SICAKLIK KONTROLÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ EGE MYO MEKATRONİK PROGRAMI

KABLOSUZ SICAKLIK KONTROLU İÇİN BİR SİMÜLATÖRÜN KESİKLİ VE SÜREKLİ ZAMANDA PARAMETRİK OLMAYAN MODELLEMESİ

Elektrikle ısıtılan bir fırın

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 3) HAVA KÜTLE AKIŞ SİSTEMLERİNDE PID İLE SICAKLIK KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

PROSES KONTROL. Şekil B de yük değişkeni (8) nolu okla, yük elemanı ise (7) nolu blok ile gösterilmiştir.

NJ Kontrolcüler için PIDAT Uygulaması. PIDAT Fonksiyon Bloğu PIDAT Fonk. Bloğu Değişkenleri SSR Çıkışı

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR VE TANIMLAR

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

Kontrol Sistemlerinin Analizi

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

DENEY-1: NEWTON KURALINA UYMAYAN AKIŞKANLARIN REOLOJİK DAVRANIŞLARI

ERİME VE KAYNAMA NOKTASI TAYİNİ DENEYİ

P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır:

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ

Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör (CSTR)

BÖLÜM 5 OTOMATİK KONTROL FORMLARI 5.1 AÇIK KAPALI KONTROL (ON-OFF) BİLGİSAYARLI KONTROL

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ.3 2. OTOMATİK KONTROL 3 3. TESİSLERDE PROSES KONTROLÜNÜN GEREKLİLİĞİ.3 4. KONTROL SİSTEMLERİNİN TÜRLERİ

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Ders İçerik Bilgisi. Dr. Hakan TERZİOĞLU Dr. Hakan TERZİOĞLU 1

ÇANAKKALE-ÇAN LİNYİTİNİN KURUMA DAVRANIŞI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ISI TRANSFERİ LABORATUARI-1

OKG-175 GAZ ABSORBSİYON DESORBSİYON DENEY SETİ

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELĐŞTĐRME PROJESĐ. 1. Endüstride kullanılan Otomatik Kontrolun temel kavramlarını açıklayabilme.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

KMB0404 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III GAZ ABSORSPSİYONU. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL Bahar Dönemi Yıliçi Sınavı Cevap Anahtarı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİN TASARIMI [1-4]

DERSİN ADI DENEY ADI DENEYİN SORUMLUSU DENEYİN YAPILDIĞI LABORATUAR

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

PROSES TASARIMINA GİRİŞ [1-4]

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

SIVI-SIVI EKSTRAKSİYONU DENEYİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SICAK YOLLUK KONTROL ÜNİTELERİNİN ÖNEMİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 2

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

kirciemre.wordpress.com İçindekiler

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

KAYNAMALI ISI TRANSFERİ DENEYİ

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 2) DENEYSEL KARIŞTIRMA İSTASYONUNUN PID İLE DEBİ KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör.

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

Robot Bilimi. Robot Kontrol Sistemleri

EDUCATIONAL MATERIALS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Process Control EEE

PR P OSE S S E S DEĞİŞKENLERİ

Kontakt veya daldırma tip sensörlü K termostatik kafa. Termostatik kafalar Ortam sıcaklık kontrolü için

Kablosuz Sıcaklık Kontrolü İçin PID Ayarlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

OTOMATİK KONTROL FORMLARI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

Termodinamik Termodinamik Süreçlerde İŞ ve ISI

HAZIRLAYAN : ARŞ. GÖR. BURAK TEKİN

DENEY 3 HAVALI KONUM KONTROL SİSTEMİ DENEY FÖYÜ

Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

Gazi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü KM 378 Mühendislik Ekonomisi

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ

OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ İŞARET AKIŞ DİYAGRAMLARI SIGNAL FLOW GRAPH

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI BORUSAL REAKTÖR DENEYİ 2017 KONYA

GAZ ABSORPSİYON/DESORPSİYON SİSTEMLERİ TASARIMI

GIDA İŞLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ I

ALTERNATĐF AKIM (AC) I AC NĐN ELDE EDĐLMESĐ; KARE VE ÜÇGEN DALGALAR

BÖLÜM 6 PROSES DEĞİŞKENLERİNİN İNCELENMESİ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

DENEY 3. MADDENİN ÜÇ HALİ: NİTEL VE NİCEL GÖZLEMLER Sıcaklık ilişkileri

DENEY 5 RC DEVRELERİ KONDANSATÖRÜN YÜKLENMESİ VE BOŞALMASI

(p = osmotik basınç)

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ENERJİ DENKLİKLERİ 1

3.2. DP Modellerinin Simpleks Yöntem ile Çözümü Primal Simpleks Yöntem

DENEY 6 - HVAC SİSTEMLERİNDE ATIK ISI GERİ KAZANIMI

VII Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

(Mekanik Sistemlerde PID Kontrol Uygulaması - 1) SÜSPANSİYON SİSTEMLERİNİN PID İLE KONTROLÜ. DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Sertaç SAVAŞ

UYGULAMA 5 DAİRESEL ARAKESİTLİ BORULARDA AKIŞ

İstatistiksel Mekanik I

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI

Açık Çevrim Kontrol Açık Çevrim Kontrol

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DENETİM SİSTEMLERİ LABORATUVARI DENEY RAPORU. Deney No: 3 PID KONTROLÜ

RELATİF UÇUCULUĞUN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONLARININ SICAKLIĞA DAYALI DOLAYLI KONTROLÜNE ETKİSİ

Borulandırma ve Enstrümantasyon Diyagramları (Piping and Instumentation Diagram, P&ID)

T.C RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVARI 1 DERSİ TERMAL İLETKENLİK DENEYİ DENEY FÖYÜ

Transkript:

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU B. HACIBEKİROĞLU, Y. GÖKÇE, S. ERTUNÇ, B. AKAY Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 6, Tandoğan, ANKARA ÖZET Yapılan çalışmada %3 luk metanol-su karışımı damıtılarak ayrılmaya çalışılmış ve üst ürün sıcaklığının set noktası değişiminde PID kontrol yöntemi ile kontrol altında tutulması amaçlanmıştır. PID parametrelerinin belirlenmesi için sisteme pozitif ve negatif basamak etki verilmiş ve sistemin göstermiş olduğu yanıtımlar sonucunda Cohen-Coon yöntemi [1] ile hesaplanan PID parametreleri pozitif basamak etki için Kc=5, τ I =17, τ D =3 ; negatif basamak etki için Kc=25, τ I =17, τ D =3 olarak hesaplanmış ve bu parametrelerin sistemi kontrol altında tutup tutamayacağı denenmiştir. Bulunan PID parametrelerinden Kc=25 değerinin sistemi iyi bir şekilde kontrol altında tuttuğu, ancak Kc=5 değerinin salınımlara sebep olduğu gözlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Pilot ölçekli kesikli dolgulu damıtma kolonu; Set noktası değişimi; Üst ürün sıcaklığı kontrolu 1. GİRİŞ Her sıvı ve katının bir buhar basıncı vardır ve sıvı sabit basınçta (örneğin atmosfer basıncında) ısıtılırsa buhar basıncı verilen ısı ile orantılı olarak artar. Sıvının buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa, sıvının kaynama sıcaklığı veya kaynama noktası denir. Kaynama noktasında olan bir sıvıya daha fazla ısı verilirse sıvının sıcaklığı artmaz, ancak verilen ısı sıvının buhar haline dönüşmesini sağlar ve sıvının tamamen buhar halinde uzaklaşmasına kadar sabit kalır. Sıvıların bu şekilde ısı yardımı ile buhar haline dönüşmesi, bu buharın da tekrar yoğunlaştırılarak sıvı haline dönüştürülmesi suretiyle saflaştırılması işlemine damıtma denir. Damıtma, kimya mühendisliğinin yaygın ayırma yöntemlerinden biridir. Dolgulu kolonlar küçük fakat sürekli temas alanları gerektiren sıvı-gaz temas sistemlerinde, özellikle absorbsiyon ve damıtma işlemlerinde yoğun kullanım alanları bulunmaktadır [2]. Dolgulu damıtma kolonları sürekli ve kesikli işletilebilirler. Her iki durumda da amaçlar birbirinden farklı olabilmektedir. Kesikli işletilen dolgulu damıtma kolonunda minimum ısı yükünde maksimum verimlilikte üst ürün derişimi veya ayırma gücü istenir. Bunun için çeşitli parametrelerin (kazan sıcaklığı, üst ürün sıcaklığı, üst ürün derişimi, üst ürün akış hızı gibi değerler) kontrol altında tutulması gerekmektedir. Yapılan çalışmada %3 luk metanol-su karışımı uçuculuk farkı ile ayrılmaya çalışılmış ve üst ürün sıcaklığının geleneksel kontrol ya da üç terimli kontrol olarak bilinen PID kontrol yöntemi ile kontrol altında tutulması amaçlanmıştır.

2. KURAMSAL TEMELLER 2.1. Proses Tepki Eğrisi Yöntemi Ayar değişkeninin değiştirilmesi ile sisteme etki verilir ve prosesin dinamik davranışı gözlenerek proses tepki eğrisi oluşturulur. Gerçekleştirilen bu proses tepki eğrisi yardımıyla prosesin zaman sabiti (θ) ve ölü zaman değeri (τ) bulunur [3]. Prosesin kazanç değeri ise kontrol edilen değişkende oluşan farkın ayar değişkeninde yaratılan farka oranıdır. 2.2. Geri Beslemeli Kontrol Edici Blok Diyagramı Kontrol edilen değişkenin değeri ölçülüp, sabit tutulması istenen değerle karşılaştırılıp ikisi arasındaki farka göre bir sinyal üretilir ve bu sinyal kontrol ediciye gider, kontrol ediciden bu sistemin kontrolunu sağlayan son kontrol elemanına başka bir sinyal yollanır ve bu sinyal son kontrol elemanının çalışmasını sağlayarak sistemin kontrol altında tutulmasını sağlar. Bu döngü ile çalışan sistemlere kapalı devre sistemler, bunun simge ile gösterilmesine sistemin kapalı devre blok diyagramı denir. Şekil 1 de bir sistemin basit olarak kapalı devre blok diyagramı verilmiştir. y istenilen değer + Kontrol edici Son kontrol elemanı Proses y çıkış değişkeni Ölçüm elemanı Şekil 1. Çalışılan dolgulu damıtma kolonunun kapalı devre blok diyagramı 2.3. PID Kontrol Ediciler PID kontrol edici transfer fonksiyonu Eşitlik 1 de verilmiştir. Burada Kc oransal kazanç, τ I integral zaman sabiti, τ D türev zaman sabitidir ve hesaplanması için literatürde çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Eşitlikte ilk terim oransal kontrol edici, ilk iki terim oransal-integral kontrol edici, her üçü birlikte ise oransal-integral-türevsel kontrol ediciyi oluşturur. PID kontrol edici görüldüğü gibi her üç kontrol şeklini de içinde barındırması ile birlikte sadece oransal veya oransal-integral kontrol edici olarak da kullanılabilir. Bu durumda hangi şekilde kullanılmak isteniyorsa bu terimler dışındaki diğer terimlerin sıfır olması sağlanır. 1 Gc( s) = Kc(1 + + τ Ds) s τ I (1) 2.4. Cohen-Coon PID Parametre Hesaplama Yöntemi Ayar değişkeninin değiştirilmesi ile sisteme etki verilir ve prosesin dinamik davranışı gözlenerek proses tepki eğrisi oluşturulur. Gerçekleştirilen bu proses tepki eğrisi yardımıyla prosesin kazancı, zaman sabiti ve ölü zaman değeri bulunarak Cohen-Coon yöntemi için kullanılan denklemlerde yerine konularak PID parametreleri belirlenir. Cohen-Coon yöntemi için kullanılan denklemler aşağıda verilmiştir [3].

1 τ 4 θ Kc = + K θ 3 4τ 32 + 6θ / τ τ I = θ 13 + 8θ /τ 4 τ D = θ 11+ 2θ / τ (2) (3) (4) 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Sistem Tanımı Çalışılan sistem, L lik kazan ve bu kazanın ısıtılabilmesi için Watt lık ısıtıcı manto, çapı 14.7 mm cam raschig halkaları ile doldurulmuş, 13 mm iç çapında ve 1.5 m yüksekliğinde kolon, kolon tepesinde geri akma oranı ayarlayıcı ve ürün alınan yoğuşturucudan oluşan QVF adlı firma tarafından üretilen pilot ölçekli bir dolgulu damıtma kolonudur. Sıcaklık ölçümleri iki adet Pt tipi rezistans termometre ile yapılmaktadır. Sistemin şematik görüntüsü Şekil 2 de verilmektedir. Şekil 2. Pilot ölçekli dolgulu damıtma kolonunun şematik görünümü[4]

3.2. Deneylerin Yapılışı Deneysel çalışmalara istenen derişimde ve hacimde hazırlanan metanol-su çözeltisinin besleme kazanına doldurulmasından sonra ısıtıcı mantonun devreye alınarak karışımın ısıtılmasıyla başlanmıştır. Kazandaki karışımın kaynama sıcaklığına ulaştığı ve bu sıcaklıkta sabit kaldığı ilk yatışkın koşula ulaşma anına kadar kolon tüm geri akma oranında işletilmiştir. İlk yatışkın hale ulaşıldığında, geri akma oranı sıfıra ayarlanarak önceden belirlenen PID parametreleri ve set noktası kullanılarak kontrol deneyleri gerçekleştirilmiştir. Kontrol çalışmalarında kazana verilen ısı ayarlanarak üst ürün sıcaklığı on-line kontrol edilmiştir. Set noktası değişimi altında üst ürün sıcaklığının PID kontrolu sisteme on-line bağlı bilgisayardaki TEOS SCADA programı yardımıyla gerçekleştirilmiş ve deneyler boyunca üst ürün ve kazan sıcaklıkları ile % ısıtıcı gücünün zamana karşı değişimleri kaydedilmiş ve grafiksel olarak takip edilmiştir. 4. SONUÇLAR 4.1. Sistemin Dinamik Davranışını İçeren Sonuçlar Sistemin dinamik davranışını incelemek amacıyla çeşitli deneyler yapılmıştır. Şekil 3 ve 4 de görülen grafikler bunlardan bazılarıdır. Şekil 3 de ısıtıcı gücünün sistemi etkileyecek maksimum sıcaklığının görülmesi amaçlanmıştır. Şekil 4 de ise işletmeye alma çalışması yapılmış, ancak çalışmanın başlarında soğutma suyu az açıkken, sistem yatışkın koşula geldiğinde soğutma suyu akış hızı arttırılarak sistemi böyle bir değişimin nasıl etkileyeceği görülmüştür. Sistem ikinci yatışkın koşula ulaştığında pozitif ve negatif basamak etkiler verilerek proses tepki eğrisi (Şekil 5) ve Cohen-Coon yöntemi yardımıyla kontrol parametreleri hesaplanarak sistem uzerinde denenmiştir. Çizelge 1 de pozitif ve negatif etki için bulunan parametreler görülmektedir. 1 o S ıcaklık C) ( Isıt ıc ı Gücü (%) 3 Üst ürün sıcaklığ ı Kazan sıcaklığ ı Isıtıc ı Gücü Şekil 3. %'lık metanol-su karışımı için tüm geri akma oranında işletmeye alma grafiği

o S ıcaklık C) ( 9 85 75 65 55 5 45 35 3 25 15 1 5 5 15 25 3 35 45 Soğ utma suyu akış h ız ın ın arttırılm ası - - - Isıtıc ı Gücü (%) Üst ürün sıcaklığ ı Kazan sıcaklığ ı Isıtıc ı Gücü Geri akma oranı Set Noktası Geri Akma Oranı (% ) Şekil 4. %3'luk metanol-su karışımı ile kontrole başlama anına kadar gerçekleştirilen işletmeye alma grafiği 62 62 61 61 Sıcaklık ( o C) 59 58 Sıcaklık ( o C) 59 57 58 56 1 3 5 57 5 1 15 25 3 35 45 5 55 Şekil 5. % 33.5'luk metanol-su karışımı ile yapılan deneyde geri akma oranı sıfır, ısıtıcı gücü %75 ve değerlerinde üst ürün sıcaklığının değişimi ile pozitif ve negatif reaksiyon eğrilerinin çizimi Çizelge 1. Pozitif ve negatif basamak etki için bulunan proses model parametrelerinin ve PID kontrol edici parametrelerinin karşılaştırılması Proses model parametreleri PID parametreleri Pozitif etki ile (Isıtıcı gücü %75 den % e) Negatif etki ile /Isıtıcı gücü % den %75 e) K θ τ Kc τ I τ D.2 7.2 52.2 5 17 3.136 7.5 18.3 25 17 3

4.2. Kontrol Sonuçları Isıtıcıya verilen pozitif ve negatif etkiden bulunan PID parametrelerinin sistemi kontrol altında tutup tutamayacağı denenmiştir. Şekil 6 ve 7 de de görüldüğü gibi parametrelerden Kc=25 değerinin iyi bir kontrol sağladığı, ancak Kc =5 değerinin salınımlara sebep olduğu sonucuna varılmıştır. 65 Sıcaklık ( o C) 55 5 45 Tüst ürün Set Noktası Isıtıcı Gücü (%) 9 Isıtıcı Gücü 5 Şeki 6. %3'luk Metanol-Su karışımı için kontrol anında, set noktasının 58 o C'den 62 o C'ye ayarlanması, buna bağlı olarak üst ürün sıcaklığının ve ısıtıcı gücünün zamanla değişimi (Kc=5, τ ı =17, τ D =3) 65 S ıcaklık oc) ( 55 5 Üst ürün sıcaklığ ı Set Noktası Isıtıc ı Gücü (%) 15 95 9 85 75 Isıtıc ı Gücü Şekil 7. %33.5'luk Metanol-Su karışımı için kontrol anında, set noktasının 58 o C'den o C'ye ayarlanması ve buna bağlı olarak üst ürün sıcaklığının zamanla değişimi (Kc=25, τ ı =17, τ D =3) KAYNAKLAR 1. Rao M., Qiu H. 1993. Process Control Engineering, 1 st ed., Gordon and Breach Sci. Pub., 216-219. 2. Geankoplis C.J., Transport Processes and Unit Operations, 2 nd ed, Allyn and Bacon, 1983, Massachusetts. 3. Cohen G. H., Coon C. A., 1952, Theoretical Considerations of Retarded Control, Trans ASME, 75, p.827 4. www.sintrexcorporation.com/qvftype.htm