Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора

 

Изобретение относится к электротермическому способу получения фосфора, в частности к способам управления режимом работы электропечи для производства фосфора . Целью изобретения является-повышение экономичности и точности регулирования . Для увеличения надежности работы футеровки печи предложено контролировать процесс образования защитного слоя (гарнисажа) на внутренней стенке футеровки путем подачи воды на охлаждение кожуха панны на уровне углеродистой и шлаковой зоны, причем расход воды на охлаждение кожуха на уровне углеродистой зоны определяется по усредненной рабочей мощности печи, а на уровне шлаковой зоны - по параметрам, полученным на модели ванны печи с последующей корректировкой на состав шлака, т.е. по модулю кислотности (Мк) и содержанию PaOs в шлаке. Затем поддерживается заданный расход до следующего измерения. Использование изобретения позволяет увеличить активное сечение колошника , уменьшить потери фосфора со шламом и стабилизировать температурный и газодинамический режим в ванне электропечи. 1 з.п.ф-лы, 2 ил., 1 табл. сл

СОЮЗ СОВЕТСКИX

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Ф

1 (21) 4313171/26 (22) 06.10.87 (46) 30,01.91, Бюл, ¹ 4 (71) Ленинградский госуда рствен ный научно-исследовательский и проектный институт основной химической промышленности и Новод>камбулский фосфорный завод (72) М.П.Арлиевскил, П.Б.Гуральник, M.È.Ëèôсон, Л.Н.Сыркин, ГЛ.Колтон, А.Е.Полотовсклй, M.P.Áàðûëáàåâ, А.B.Bëàäûêèí, IQ,B.Шкарупа и Г.АЛукашов (53) 66.012,52(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 769268, кл, F 27 К 11/10, 1978.

Технология фосфора/Под ред, В,А.Ершова, В.Н.Белова, Л,: Химия, 1979, c,71 — 76. (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФОСФОРА (57) Изобретение относится к электротермлческому способу получения фосфора, в частности к способам управления режимом работы электропечи для производства фосИзобретение относится к электротермии, в частности к способам уп ра вл ения технологическим процессом получения фосфора в руднотермических электропечах, Целью изобретения является повышение экономичности и точности регулирования, На фиг,1 приведена блок-схема системы управления, состоящая иэ четырех контуров: контур регулирования электрического режима; контур II контроля положения электрод — под; контур III контроля технологических параметров; контур IV регулирова„„5U „„1624706 А1

Ist)s Н 05 В 7/14, С 01 B 25/01, G 05 О 27/00 фора. Целью изобретения является повышение экономичности и точности регулирования. Для увеличения надежности работы футеровки печи предложено контролировать процесс образования защитного слоя (гарнисажа) на внутренней стенке футеровки путем подачи воды на охлаждение кожуха ванны на уровне углеродистой и шлаковой зоны, причем расход воды на охлаждение кожуха на уровне углсродистой зоны определяется по усредненной рабочей мощности печи, а на уровне шлаковой зоны — по параметрам, полученным на модели ванны печи с последующей корректировкой на состав шлака, т.е. по модулю кислотности (М ) и содержанию Р>ОБ в шлаке. Затем поддержлвэется заданный расход до следующего измерения, Использование изобретения позволяет увеличить активное сечение колошника, уменьшить потери фосфора со шламом и стабилизировать температурный и газодинамический режим в ванне электропечи. 1 з,п,ф-лы, 2 ил„1 табл. ния расхода охлаждающей воды; на фиг,2— схема установки, реализующей способ.

Система управления включает ванну 1 электропечи. самоспекающиеся электроды

2, токовые трансформаторы 3, являющиеся датчиками тока электрода, печной трансформатор 4, снабженный переключателем 5 ступеней напряжения под нагрузкой, автоматический регулятор 6 электрического режима(АРЭР), блок7 перемещения электрода. На входы регулятора 6 поступают сигналы от датчиков тока, напряжения (I,V) и сигналы с выхода контуров II u III соответственно рл и,и2 об отклонении положения

1624706 электрода или температуры под крышкой печи от заданного, а выходы указанного регулятора 6 соединены с блоком 7 перемещения электрода (сигнал F<) и переключателем

5 ступеней напряжения (сигнал Fz), 5

Контур II включает блок 8 учета потребляемой электроэнергии, два вычислительных блока 9 и 10, делитель 11, блок 12 сравнения фактического положения электрода с заданным и усилитель 13. 10

Контур 331 включает датчик 14 температуры под сводом печи, блок 15 сравнения— фактической и заданной температуры, усилитель 16, блок определения содержания

Pz0g в шлаке 17 и модуля кислотности его 15

18„ блоки 19 и 20 усреднения указанных величин, вычислительный блок 21, выход которого соединен с дозаторным отделением (си гн ал Рз).

Контур И состоит из двух коллекторов 20

22, установленных соответственно на высоте 0,25 — 0,3 Н (высоты ванны печи) и 0,5—

0,55 Н> соответственно регуляторов 23.

Регулятор включает в себя преобразователь 24, блок 25 сравнения фактического 25 и задан ного {блок 26) расхода охлаждающей воды. Блок 26 сравнения для разных коллекторов не идентичен. Так, задатчик расхода воды для верхнего коллектора может быть выполнен в виде дисплея, на котором изо- 30 бражение зависимости (4 = 1(Р ) или задание выдается в табличной форме, а задатчик для нижнего коллектора представляет вычислительное устройство типа миниЭВМ.

Кроме того, регулятор 23 включает уси- 35 литель 27, выход которого соединен с исполнительным устройством 28 (регулирующий клапан), Вход регулятора 23 соединен с датчиком 29 расхода.

Выходы обоих регуляторов 23 соедине- 40 ны с суммирующим блоком 30, фиксирующих общий расход воды на охлаждение кожуха ванны, а расход воды по периметру ванны изменяется с помощью вентилей 31.

На фиг.1 контуры I u II показаны для 45 одного электрода, но для двух других они аналогичны.

Первоначально в печь подавали шихту с доменным коксом со средним размером куска 1,40 см. Сопротивление ванны составля- 50 ло 4,11 МОм, рабочая мощность 50,7 мВт, Вначале были опробованы режимы работы с низкими токами в электродах (плотность тока 2,7 — 2,85 А/см ) средний ток электрода

2 составлял 63 — 64 кА, cos rp= 0,912, Полезное напряжение выбиралось, исходя из известной формулы Un = СР (B) и соответствено,эз но было равно 490 В при С = 1,05, т,е. работали на 14 ступеней напряжения печного трансформатора.

Таким образом, на входы регулятора-6 электрического режима, в качестве которого применяют САУ "Фоскар", поступают соответственно сигналы: I> = 64 кА, V = 486,5 В, На выходе. контура II (блок 12 сравнения) величина относительного положения электродов Ьзд,здд = 0,65 0,9, а на выходе контура III (соответственно блок 15, 17, 19) значение температуры под сводом печи в пределах Тз д, = 280 — 500 С, содержание

PzOg в шлаке 1,0-27, и модуль кислотности

Мк= 0,76 — 0,85.

Первоначально воду на охлаждение кожуха подавали только на верхний коллектор

Ообщ = 200 м /ч. з

В процессе работы печи регулятор 6 по известному способу поддерживает заданный электрический режим перемещением электродов F< (блок 7) и в исключительных случаях (отсутствует возможность перемещения электрода) переключением ступеней напряжения (Fz в блок 5), Кроме того, переключением ступеней отрабатывается сигнал

М2 об отклонении температуры под сводом. печи и М> при выходе электрода из допустимой зоны, но как только появляется возможность регулятор 6 возвращает заданную ступень напряжения. При этом, если напряжение увеличилось, например перешли на

13-ю ступень, то для поддержания заданной мощности ток электрода несколько снижают до 62 кА, а если напряжение уменьшают (ступень 15), то ток увеличивают до 66 кА, В блоке 8 определяется количество потребленной активной электроэнергии по формуле

ЧЧа = Ка 10 ANa, (1) где ЬЙ вЂ” разность показаний счетчиков активной электроэнергии за рассматриваемый период;

К вЂ” постоянный коэффициент трансформации, равный 16,5 МВт/ч.усл.

В вычислительном блоке 9 реализуется уравнение для определения рабочей длины электрода, имеющее вид:

Ь = 1-о1 ЗУПоР/а! + Пь (2) где Ы вЂ” первоначальная длина рабочего конца электрода (определяется при пуске печи);

Wûi — расход электроэнергии на фазу, МВтч;

УП вЂ” норма удельного расхода электрода, определяемая статистическим методом и равная 0,032 см/МВтч для печей РКЗ-72Ф и РКЗ-80Ф;

П вЂ” суммарный перепуск электрода за рассматриваемый период, см.

В блоке 10 определяется фактическое расстояние электрод — под, т.е, реализуется уравнение.

1624706

" эи = He — Li + Пт! — Z, (3) где На — высота ванны печи, см;

Li — длина электрода, определенная в блоке 9;

Пт — среднее положение траверс электрододержателя за рассматриваемый период, см;

2 — конструктивная постоянная, соответствующая заглублению KoHTBKTHQA плиты электрододержателя под сводом печи при крайнем нижнем положении его, которая составляет для фосфорных печей 73 см.

В делителе 11 определяется относйтельная величина расстояния электрод — под

Г1эии = Ьаи /да, где de — диаметр электрода (см), которое сравнивается в блоке 12 сравнения с заданным значением.

Электротехнологические параметры печи в рассматриваемом примере, определенные по методическим рекомендациям, за сутки были следующие; высота реакцион. ной (рабочей) эоны hp а = 154 см, расстояние электрод — под (h») = 147 см, что составляет 0,81 de. т.е. в допустимом пределе.

Содержание пятиокиси фосфора в шлаке находилось в пределах регламентных —.

1,5 — 2 00/, модуль кислотности М„= 0,81, а температура под крышкой печи находилась в пределах 440-520 С.

Содержание пыли в печном газе на выходе из печи составляло 92 г/Нм, остаточз ное содержание пыли в газе после электрофильтра составило 0,368 г/Нм, т.е. з

КПД электрофильтра равно 0,96. Потери фОСфОРа СО ШЛаМОМ (Оиф) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО формуле

Оиф = mNZex(1 (), (4) где m — коэффициент пересчета, учитывающий образование шлама из остаточного после очистки в электрофильтрах количества пыли при содержании в шламе 50 фосфора и 3% нерастворимого остатка (Н.О,) равен 0,013 кг/т;

N — выход газа на 1 т фосфора, Н м ;

Zex — пылесодержание на входе в электрофильтр, г!Нм; (— КПД электрофильтра.

Оиф = 0,013 х 3200, 92(1 — 0,96) = 149,1 кг

Выход товарного фосфора составил

700,1 кг.

Аналогичный процесс управления осуществлялся на второй печи РКЗ-80. Заданные электротехнологические параметры, т,е. ток электрода, активная мощность, ступень напряжения и т.д, были идентичны.

Отличие заключалось в том, что воду на охлаждение подавали в оба коллектора: верхний. и нижний, причем расход воды в верхний коллектор осуществлялся в соответствии с изобретением в зависимости от усредненной рабочей мощности и поддерживалось регулятором 22.

5 В таблице приведены заданные значения расхода воды в верхний коллектор в зависимости от рабочей мощности печи.

Для данного случая относительная величина рабочей (активной). мощности равна

10 Ра 51 о

= — = 65, следовательно, расход

Ра ном 80 составил Об = 0,125 Оибщ = 0,125 200 =

=25 м /ч.

В нижний коллектор подавали осталь15 ное, т.е. 175 м /ч воды на охлаждение кожуха.

При этом были получены следующие показатели: высота реакционной зоны 157 см, расстояние электрод — под 150 см, что со20 ставляет 0,88 d3.

Содержание пятиокиси фосфора (Р20б) в шлаке находилось в пределах 1,2 — 1,8, модуль кислотности Мк = 0 80, а температура под крышкой печи в пределах 380—

25 470 С.

СОДЕЗОжаНИЕ ПЫЛИ В ПЕЧНОМ ГаЗЕ Zeк =

=82 г/HM .

Потери фосфора со шламом составят;

Оиф = 0,013 х 3200,82 (1 — 0,96) = 136,5 кг.

30 Выход товарного фосфора составил

716 кг, Затем проконтролировали расход воды на охлаждение кожуха с учетом зависимостей, полученных на тепловой модели печи, 35 ИЗ ЗаВИСИМОСТИ Он = f(Pa ) ОПРЕДЕляем, что расход воды по модели составит 52 л/ч.

Переход к реальным условиям осуществляется следующим образом:

40 п м ri

Q = KQ х а б х к (5) и и и

Ра Яб Ск где QH" — расход воды на Охлаждение шла45 ковои зоны, м /ч

Ра" и Pe" — рабочие мощности печная и на модели, кВт;

Q — расход воды на модели при мощности Ра", M /ч;

Se и Зб — охлаждаемая боковая поверхность ванны печи и модели соответственно, м, (для модели Яб" = 0,42 м2, а для печи

РКЗ-8ОФ или РКЗ-72Ф Яб = 70,5 м );

Ски, Скм — соответственно содержание

Р20б в шлаке, усредненные за период между корректировками в печи и принятое при моделировании, ;

К вЂ” поправочный коэффициент, принятмй равным 1,8, так как физические свойст1624706

50700 х 0,42

0,46 х 70,5

40

55 ва расплава фосфорных печей и солевого раствора, применяемого на модели, характеризующиеся критерием Прандтля ему соответствуют (рН фосфорных печей Рч = 118, а для модели Рч = 65), Индексы М и П относятся соответственно к модели и фосфорной электропечи.

В рассматриваемом примере определим расход воды на нижний коллектор: х — - = 74,62.

1,8

1,5

Из таблицы следует, что на верхний коллектор необходимо подавать 12,5 от общего расхода воды на охлаждение, следовательно, полученное значение соответствует 87,5%

° общего расхода воды, а общий расход соста7462 з ви1 00бщ = = 85,3 м /ч..

Это значение принимается, как минимально допустимое, поэтому на практике для надежности работы печи рекомендуется на 25 — 50 его увеличить.

Таким образом, расход воды на охлаждение значительно превышал допустимую величину, Учитывая, что при значительно длительных промежутках работы печи, содержание

Р205 в шлаке колеблется в широких пределах от 0,5 до 4,0 и более, это значение принимается как предельно допустимое и общий расход устанавливают (О,ьщ) равным 100 м /ч, из них 12,5 м /ч на верхний и остальное количество на нижний коллектор.

Периодически контролируют расход воды, при необходимости корректируют расход.

Осуществляется это следующим образом, С датчика расхода и вторичного прибора 28 сигнал поступает на преобразователь 24 регулятора 23, который преобразует его в электрический сигнал, пропорциональный расходу воды, подаваемой на нижний коллектор. Пусть например, он равен 75 м /ч, а на верхний 15 м /ч. Полученные значения сравниваются в соответствующих блоках 25 сравнения с сигналами, пропорциональными заданным значениям, соответственно

87,5 и 12,5 м /ч, которые поступают в блок

25 сравнения от соответствующих блоков 26 задания, Так как фактические значения находятся в допустимых пределах QH" = 82 мз/ч, т,е, более 75 м /ч, а 00бщ = 92 м /ч больше з

85 м /ч, то на выходе блока сравнения нет сигнала рассогласования и, следовательно, на выходе регулятора 23 нет регулирующего воздействия Fq «a изменение положения клапана исполнительного устройства 29.

Обработка данных опытной проверки предлагаемого способа на одной из печей

РКЗ-80Ф показала, что температура под сводом печи не превышала 300 — 380 С; пылесо- . держание в отходящих газах составляло

54-64 г/Нм, потери фосфора со шламами з, составляли от 90 до 106,5 кг, При этом средняя рабочая мощность изменялась от 37 до

68 МВт; содержание Р2Оь в шлаке от 1,0 до

4,0, модуль кислотности Мк = 0,78 — 0,81.

Использование предлагаемого способа позволяет снизить температуру под сводом печи с 440 — 520 до 320 — 400 С, уменьшить количество обвалов шихты под электрод, что нарушает электротехнологический режим и уменьшить потери фосфора со шламом в среднем на 20 — 40%, Об изменении топограммы образования настылей судить трудно, но уменьшение количества обвалов шихты свидетельствует об улучшении газодинамического режима, Кроме того, количество воды на охлаждение в среднем сокращается B 1,5 раза и повышается коэффициент использования мощности, Формула изобретения

1. Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора, включающий регулирование электрического режима путем перемещения электродов и/или изменения потребляемой мощности, контроль температуры отходящих газов под крышкой печи, содержания пятиокиси фосфора в шлаке и модуля его кислотности, а также подачу хладагента на кожух ванны печи для образования гарнисажа, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения экономичности и точности регулирования, толщину гарнисажа по высоте печи соответственно в углеродистой и шлаковой ее зонах регулируют перераспределением температурного поля путем изменения расходов хладагента на уровне углеродистой эоны в зависимости от усредненной рабочей мощности печи за период между двумя последовательными корректировками расхода хладагента и на уровне шлаковой эоны по определенной зависимости между толщиной гарнисажа и относительной мощностью печи с учетом усредненных фактических значений содержания пятиокиси фосфора в шлаке и модуля его кислотности за тот же промежуток времени.

2. Способ по п,1, отличающийся тем, что сравнивают фазную мощность со средней мощностью и при отклонении ее более +30 перераспределяют расход хладагента по периметру печи пропорционально отношению фазовых отношений — фактической и средней, 1624706

».Эс»аа»и76ль А. Hp»»jcvoBUGB

PBQBKTGp Т, IBBGQ .»f! Ko ТохРе», . 4,МОРга;;тал i(GppBKTop Т. Палий

Заказ 263 ЛОДпи»СНО6

»»»- »уj»»»Г»»»л (»», »»»„-1 36Т»-.åр .»" гг» " «,"3» -» "» г» "за бр »с j» jFM vi GT>(gbj fi5IF4 fipM Г(ЯТ С(М "ск"= У-35 Paw » к" » к б < /5

gpoj»jBBG»»с»- q »»»»»» и,.»»»а1"ал; »кий». »»»»»» и»»а» "па-j g»;T" p » j-GpGg ул (р -арица ) Qf

Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора Способ управления режимом работы электропечи для производства фосфора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электроэнергетике и предназначено для использования

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к технологии производства электрокорунда, в частности к способам управления плавкой белого электрокорунда в электродуговой печи

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к автмаги i нии прав к ния про пси

Изобретение относится к управлению работой установок сухого тушения кокса и позволяет повысить эффективность работы установки путем снижения угара кокса и повышения стабильности давления в ней

Изобретение относится к способам управления сернокислотными производствами, применимо в производствах серной кислоты контактным способом и позволяет повысить экономическую эффективность

Изобретение относится к устройствам для приготовления жидкой смеси, может быть использовано в процессах периодического смешивания и позволяет обеспечить приготовление смеси без перегрева ее состава

Изобретение относится к каталитическому обезвреживанию газообразных промышленных отходов

Изобретение относится к способам управления непрерывным процессом производства целлюлозы в последовательных установках 1, 2 и 3, связанных буферными емкостями 4 и 5

Изобретение относится к крахмалопаточной промышленности и может быть использовано при производстве зернового крахмала

Изобретение относится к технологии подготовки фосфатного сырья к процессу получения фосфора электротермическим методом
Наверх