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优化高炉备料布料系统

2013-04-17许文菊

机械工程与自动化 2013年1期
关键词:备料圈数布料

许文菊

(莱钢集团 自动化部,山东 莱芜 271104)

1 国内外研究现状分析及发展方向

提高布料精度对高炉生产起着至关重要的作用,为操作人员控制炉况、提高冶炼水平提供了可靠的设备保障基础。提高布料精度,可通过多种方式实现。

(1)应保证设备状态检测的准确性,检测信号包括各种阀的到位信号以及各种角度的检测信号。这些信号一般为弱电信号,容易受到现场设备动作和其他大功率设备的干扰而产生波动、跳变,难以保证设备的控制准确性。

(2)提高设备控制的准确性,对设备的启动、中间运行、停止等不同状态实施不同的控制方式,控制设备以不同的运行速度、角度作不等速运动,使设备的最终停止状态与预定的控制目标偏差最小,且当偏差增大时可以作自我修正,使偏差一直保持在允许的范围内。

随着各种先进技术的不断出现,射线料空检测、雷达探尺料面检测、红外炉内成像等技术不断地应用到高炉设备控制及实时检测过程中,也大大提高了布料精度。

目前莱钢的高炉备料和布料处于国内平均水平,需要进一步提高。根据现场和班组人员情况,笔者对高炉备料和布料系统进行了优化。

2 优化背景

莱钢股份有限公司炼铁厂是铁前系统的核心,肩负着整个莱钢铁水生产和供应的重任。伴随莱钢的跨越式大发展,炼铁厂的生产规模同步扩大,高炉的冶炼强度不断提高,高炉的容积也不断扩大。

炼铁厂老区的4座高炉,由于格局已经确定,高炉只能在原有的基础上扩容,经过大修,1#高炉已经由750m3扩容到1 000m3,2#高炉也扩容到900m3,这仅是提高产量的基本措施,最重要的是保证高炉的顺行,备料的及时,布料的畅通无阻与准确,因此有必要优化和增加高炉备料布料系统,提高高炉的布料精度,防止高炉减风甚至休风,从而保证铁水的连续供应。

3 优化内容

针对现有报警提醒系统和布料设备控制的准确性,经与现场技术人员进行交流,确定在2#高炉采用新方案,提高高炉布料控制的准确性,优化和增加高炉备料布料系统,编制程序和画面,并增加声音提醒以满足现场需求,保证备料布料的畅通。

3.1 优化称量斗的上、下卡料报警程序

称量斗的卡料报警原程序编制为:称量斗放空后延时5s,称量斗闸门关闭,信号未接通,下卡料报警;振筛开始振动延时90s后,称量斗内未装满,上卡料报警。原报警存在不足,不能真实反映现场的情况。改造后以放料时称量斗的先开后关的开关过程做下卡料报警,对现场的称量斗从开始放料到料全部放完的时间进行多次计时,取计时的最大值作为下卡料报警的基准时间,当开始放料的时间超过基准时间,称量斗闸门关闭,信号未接通,下卡料报警;以装料的最小速度能装满称量斗的时间作为上卡料报警的基准时间,达到基准时间后,称量斗若未装满,上卡料报警。原来的延时时间是在程序中直接给定一常量,而优化后,是由操作工根据现场的料的大小、装料的多少和闸门的情况填写延时时间,若现场情况改变,则操作人员就可以立即通过画面修改延时时间,不再需要自动化人员去值班室更改程序。这样的程序编制方式更符合现场情况,卡料报警更准确,并增加了电铃提醒,不论操作人员在处理任何工作,当电铃一响,操作人员可以马上查看画面,找出并解决问题,从而保证了备料的及时。

3.2 增加布料圈数报警

针对料罐出现崩料情况的可能性,当料空信号接通、布料圈数小于7圈时增加报警提醒,提醒工长查看炉况,防止炉况恶化,将危害扼杀在萌芽阶段。布料圈数报警的增加,保证了布料的通畅,维护了炉况的稳定。为保证布料的均匀性,在布料总圈数小于8圈和大于12圈时,也增加了报警提醒。

3.3 编码器固定套装盒的设计与改造

股份炼铁厂1#、2#、3#、4#高炉炉顶设备设有溜槽倾动编码器2个、溜槽旋转编码器1个。2个溜槽倾动编码器互为备用,用于监控溜槽的倾动角度与旋转角度并参与高炉炉顶的布料控制。

目前,股份炼铁厂老区4座高炉使用的编码器固定套装盒为厂家配套而来,受设备安装位置及现场条件的限制,当编码器出现故障需要更换时,检修人员无法快速及时地将编码器拆卸、更换,在一定程度上对生产造成了不利的影响。为此,我们根据现场环境,对编码器固定套装盒重新设计并改造。改造后的固定套装盒更有利于检修人员拆卸、安装编码器,大大缩短了设备更换时间,保证了生产的顺利进行。

3.4 溜槽旋转角度软测量设计

目前,受现场条件的制约,高炉溜槽旋转角度使用单一编码器测量,一旦编码器出现故障,在线无法更换,严重影响高炉生产。

根据现场情况,经过多次研究及实验,在溜槽旋转电机同轴侧增加一接近开关,接近开关位置与溜槽旋转的工艺零度相对应。接近开关位置以DI信号进系统PLC,然后经过程序一系列的模拟计算,从而得出溜槽旋转的实际角度。

3.5 布料总角度准确化软测量设计

目前,高炉布料的准确度测量主要依靠现场的α编码器、β编码器和γ开度变送器,程序通过对布料料头信号接通的计数来显示布料圈数。这种对布料圈数的计数误差较大,影响高炉布料精度。

为解决上述问题,提高多环布料的均匀性,更好地指导料流开度,以维持圈数稳定,因此增加了布料总角度软测量。

软测量原理为:以料流阀打开继电器输出为开始时间,料罐空信号接通为结束时间;即布料时间=结束时间-开始时间,则:

目标值=(布料时间/β转速)×360°。

其中:β转速为溜槽旋转一圈所用的时间,s。

将目标值做成历史趋势曲线图,以供高炉操作参考。

3.6 β角电流给定的增加

通过增加β角电流给定值,可以更好地通过改变电流值来控制高炉主卷扬机的变频器速率,实现控制布料圈数,提高了控制精度,从而为高炉顺产提供了有利的保障。

4 结束语

本系统的开发与应用满足了生产工艺要求,为高炉的稳定顺行提供了保障。它同时在高产稳产、安全生产、保护设备使用寿命等方面发挥了重要作用,具有较大的技术优势与推广价值,可在全国同行业广泛推广应用。

[1]李仁华,张博刚,梁成鹏.900m3高炉自动控制系统改造方案实施[J].天津冶金,2005,131(6):46-48.

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