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Esercitazione #11 Controllore PI implementato su un serbatoio riscaldato

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Academic year: 2021

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Esercitazione #11 

Controllore PI implementato su un serbatoio riscaldato 

1. Ricerca delle condizioni di stazionarietà 

Con  riferimento  alle  ipotesi  e  assunzioni  di  idealità  discusse  nel  corso  delle  esercitazioni  precedenti,  si  caratterizzi  mediante  il  solo  bilancio  di  temperatura  il  seguente  problema  relativo  alla simulazione della dinamica di un serbatoio di stoccaggio. Tale serbatoio, contenente acqua alla  temperatura di 30 °C, viene mantenuto in temperatura tramite uno scambio termico con vapore  (ΔHev  =  40.65  kJ/mol).  La  portata  di  uscita  viene  considerata  identica  alla  portata  entrante. 

L’obiettivo  risiede  nel  trovare  analiticamente  la  condizione  di  stato  stazionario  sulla  portata  di  vapore che riscalda tale serbatoio (FvSS). Si risolva il problema mediante l’ausilio di Matlab. 

 

Parametri: 

 Volume del serbatoio      V = 5 [m3

 Tau = V / Fi         tau = 2 [min] 

 Temperatura di uscita     T = 70 [°C] 

 

2. Implementazione del controllore proporzionale‐integrale di livello 

Al  fine  di  mantenere  la  temperatura  del  serbatoio  costante,  viene  introdotto  un  controllore  proporzionale‐integrale di temperatura che regola la portata di vapore necessaria per lo scambio  termico.  Il  set  point  iniziale  viene  posto  uguale  a  70  °C,  cui  corrisponde  la  portata  di  vapore  in  stato stazionario identificata nel primo punto dell’esercitazione. Dopo 10 secondi il set point viene  incrementato a 90°C. Si simuli in Matlab l’evoluzione dinamica dell’altezza del sistema. La risposta  risulta  sovrasmorzata  o  sottosmorzata?  Come  si  può  fare  a  trasformare  una  risposta  sovrasmorzata in sottosmorzata e viceversa? 

 

Parametri: 

 Costante proporzionale     Kc = 0.001 

 Costante integrale      tauI = 30 [s] 

 

Strumentazione e Controllo di Impianti Chimici   

Prof. Davide Manca 

Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta” 

Politecnico di Milano 

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