Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи

 

Изобретение относится к автоматизации процессов термической обработки углеродсодержащих материалов и может быть использовано для автоматизации процесса парогазовой активации углеродсодержащих материалов в производстве гранулированных и дробленых активных углей и позволяет увеличить выход качественного продукта за счет стабилизации его качества . Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи заключается в регулировании подачи активирующего агента в печь в зависимости от насыпной плотности готового продукта, регулировании подачи пара в печь, соотношения расходов топлива и воздуха в печь изменением подачи воздуха, загрузки исходного материала в печь, частоты вращения барабана печи, температурного режима в начальной и центральной частях барабана печи, регулирования разрежения в печи изменением расхода отходящих газов и регулировании в заданном диапазоне температурного режима в начальной и центральной частях барабана печи в зависимости от насыпной плотности готового продукта, при этом температурный режим в начальной части барабана печи регулируют изменением подачи топлива, в печь, а температурный режим в центральной части барабана печи -изменением величины разрежения в печи, при достижении заданного граничного значения которого изменяют соотношение расходов топлива и воздуха в печь, при достижении заданного граничного значения этого соотношения изменяют подачу пара в печь, регулирование подачи активирующего агента осуществляют до достижения величины соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана печи заданного минимального значения, а при достижении расхода активирующего агента заданного максимально-, го значения изменяют частоту вращения барабана печи, загрузку исходного материала и заданное минимальное значение соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана печи. 1 ил., 1 табл. СП с VI со о о N) СП

(19) (1() СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДЛРСТ В Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4826859/26 (22) 13.04.90 (46) 30.05.92. Бюл. М 20 (71) Всесоюзный научно-исследовательский технологический институт углеродных сорбентов (72) Г.А.Оборин (53) 66.012-52(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 461294, кл, F 27 0 19/00, 1975. . Авторское свидетельство СССР

М 1222630, кл. С 01 В 31/10, 1984. (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ АКТИВАЦИИ ГРАНУЛИРОВАННЫХ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ

МАТЕРИАЛОВ ВО ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ (57) Изобретение относится к автоматизации процессов термической обработки углеродсодержащих материалов и может быть использовано для автоматизации процесса парогазовой активации углеродсодержащих материалов в производстве гранулированных и дробленых активных углей и позволяет увеличить выход качественного продукта эа счет стабилизации его качества. Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи заключается в регулировании подачи активирующего агента в печь в зависимости от насыпной плотности готовогр продукта, регулировании подачи пара в печь, соотношения расходов топлива и воз(я)з С 01 В 31/10, F 27 0 19/00

2 духа в печь изменением подачи воздуха, загрузки исходного материала в печь, частоты вращения барабана печи, температурного режима в начальной и центральной частях барабана печи, регулирования разре)кения в печи изменением расхода отходящих газов и регулировании в заданном диапазоне температурного режима в начальной и центральной частях барабана печи в зависимости QT HBcbIilHoA плотности I oToBo

ro продукта, при этом температурный режим в начальной части барабана печи регулируют изменением подачи топлива. в печь, а температурный режим в центральной части барабана печи — изменением величины разрежения в печи, при достижении заданного граничного значе-ния которого изменяют соотношение расходов топлива и воздуха в печь, при з достижении заданного граничного значения этого соотношения изменяют подачу пара в печь, регулирование подачи активирующего агента осуществляют до достиже- . ния величины соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана печи заданного минимального значения, а при достижении расхода акти- вирующего агента заданного максимально-. го значения изменяют частоту вращения барабана печи, загрузку исходного материала и заданное минимальное значение соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана печи..1 ил., (Л

1 табл.

1736925

Изобретение относится к автоматизации процессов термической обработки углвродсодержащих материалов и может быть использовано для автоматизации процесса парогазовой активации углеродсодержэ-. щих материалов в производстве гранулированных и дробленых активных углей. .Известен. способ управления процессом термической обработки зернистого материала во вращающейся печи путем регулирования частоты вращения барабана по отключению насыпной плотности материала от заданного значения.

Однако такой способ управления не может обеспечить достаточного воздействия на параметр насыпной плотности продукта, что и риводит. к снижению выхода качественного продукта.

Наиболее близким к предлагаемому является способ управления, реализуемый с помощью устройства для управления процессом активации зернистого материала во вращающейся печи, Устройство реализует способ комбинированного воздействия на параметры процесса по отклонению насыпной плотности от заданного значения. При этом в заданной последовательности изме няются расход активирующего агента и частота вращения барабана.

Однако известный способ управления не обеспечивает для данного процесса точности поддержания насыпной плотности продукта на заданном уровне, так как не используются наиболее существенные управляющие воздействия, а именно температура процесса и величина загрузки исходного материала, что также приводит к . снижению выхода продукта требуемого качества.

Целью изобретения является увеличения выхода качественного продукта зз счет стабилизации вго качества путем расширения диапазона управляющих воздействий и повыеения точности регулирования, Поставленная цель достигается тем, что по величине насыпной плотности готового продукта регулируется в заданном диапазоне температурный режим в начальной и центральной частях барабана печи, при этом температурный режим в начальной части барабана печи регулируют изменением подачи топлива в печь, э температурный режим в центральной части барабана печи регулируют изменением величины разрежения в печи, Ap9I достижении заданного граничного значения которого изменяют соотношение расходов.топлива и воздуха в печь, при достижении заданного граничного значения этого соотношвния измвняют подачу парэ в печь. Регулирование расхода активи(2) рующего агента осуществляют до достиже-. ния величины соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана печи заданного минимального

5 значения, а при достижении расхода активирующего агента заданного максимального значения изменяют частоту вращения барабана печи, загрузку исходного материала и заданное минимальное значение соот10 ношения исходного материала частоты вращения барабана печи.

С целью анализа эффективности и взаимосвязи регулирующих воздействий проведена серия планированных экспери15 ментор Яробные фэкторные эксперименты типов 2 и 3 2, а также полный факторный эксперимент) и исследованы полиноминальные модели, описывающие зависи мость насыпной плотности от режимных

20 параметров процесса при разных вариациях факторов; у - 578-10,2X)-27,6Xz+60,5Х1+

+ 21,5Х э-19,8Х4; (1) у 479-60,6Х2+28,9Хэ-22,4Х425 - 21,1Х Хэ; у 2709-4,3Х2-0 002Х +

+ 2,75Хэ-0,012Х э+0,07Х1Хд+

+ О,ЗЗХэХ4-0,055Х2Х4 (3) где у — насыпная плотность продукта;

30 Х1 — расход активирующего агента;

Хз — температура по длине барэбана;

Хэ — загрузка исходного материала;

Х4 — частота вращения барабана печи.

Модели (1) и (2) рассчитаны по метоДу

35 наименьших квадратов (МНК) и включают значения переменных в кодированном виде относительно центра плана. Модель (3) рассчитана по методу группового учета аргу-. ментов (МГУА) и включает значения

40 переменных в натуральном выражении.

Анализ моделей показывает, что независимо от диапазона варьирования переменных и вида модели влияние таких факторов, как расход эктивирующего агента и частоты

45 вращения барабана значительно меньше, . чем влияние от изменения температурного режима и загрузки исходного материала в барабан. Однако общий вид моделей и их статистическая обработка нэ значитель50 ность коэффициентов показывает, что для управления процессом нельзя игнорировать всв указанные факторы (X), Х, Хэ, Х4), Предлагаемая последовательность на-с несения. управляющих воздействий при от55 клонении насыпной плотности от заданного значения осуществляется следующим образом. Сначала используют те иэ них, которые нв оказывают существенного влияния на производительность аппарата. и только затем. если исчерпан допустимый диапазон

1736925 по развитию пористой структуры материала 55 и исключение возможных перегрузок аппарата.

Все это позволяет расширить диапазон регулирования„что приводит к повышению точности управления, стабилизации качестизменения этих регулирующих воздействий, как исключительное средство корректируется загрузка исходного материала в барабан. Кроме того, при регулировании температурного режима в барабан печи должно быть выдержано условие равномерного распределения температуры по длине барабана, что выполняется с помощью комбинированного воздействия на температуру в начальной зоне барабана и в средней

его части. Так как на температуру в начальной зоне барабана влияет расход топлива и загрузка исходного материала, то в качестве регулирующего воздействия используется расход топлива. На температуру в средней части барабана действует множество возмущений и, как подтверждено экспериментально, наиболее существенными управляющими воздействиями для компенсации возмущений и уменьшения отклонения температуры от заданного значения являются скорость потока греющих газов по длине барабана, их количество и теплоемкость, С целью повышения точности рЕгулирования температуры в средней части барабана и расширение диапазона регулирующего воздействия при отклонении температуры от заданного значения сначала корректируют задание регулятору разрежения в топке, затем.измеряют соотношение топлива и воздуха на горение и таким образом регулируют скорость и величину потока греющих газов. Если диапаэон изменения этих регулирующих воздействий исчерпан, регулируют расход пара в выходную часть топочной камеры с целью изменения теплоемкости потока греющих газов.

Однако температурный режим можно регулировать только в определенных пределах, вне которых следует использовать другие управляющие воздействия. Такими воздействиями могут быть варьирование частоты вращения барабана и загрузки исходного материала. Загрузку исходного материала корректируют в последнюю очередь, когда исчерпаны все средства воздействия на параметр насыпной плотности..Введение количественных соотношений между загрузкой исходного материала и нижним пределом регулирования расхода активирующего агента, а также между загрузкой и частотой вращения барабана обеспечивает проведение технологического процесса в границах протекания химических реакций

50 ва готового продукта, увеличению выхода качественного продукта.

На чертеже изображена схема, поясняющая предлагаемый способ.

Принципиальная схема включает вращающуюся печь 1, дозирующее устройство

2 с задатчиком 3, датчики 4>, 42 температуры в барабане печи, датчики расхода топлива 5. воздуха 6, пара на разбавление топочных, газов 7, активирующего агента 8, датчик 9 насыпной плотности готового продукта, регуляторы температуры в начальной зоне барабана 10 и в центральной части барабана

11, регулятор 12 расхода топлива, регулятор

13 соотношения топлива и воздуха, регулятор 17 разрежения, регулятор 29 расхода пара на разбавление топочных газов, регу.лятор 30 насыпной плотности, регулятор 35 частоты вращения барабана, регулятор 43 расхода активирующего агента, устройство

37 соотношения сигналов, задатчики 16, 18, 25, 28, 33, 41, сумматоры 19, 21, 22; устройства 15, 24, 32, 36, 39 масштабирования сигналов; устройства 14, 20, 23, 26, 27, 31, 34, 38, 42 ограничения сигналов.

Способ автоматического управления осуществляют следующим образом.

Исходный материал поступает во вращающуюся печь 1 через доэирующее устройство 2, задание которому первоначально устанавливается задатчиком Э. Температурный режим контролируется датчиками 41 и

42 температуры, подключенными к регуляторам 10 и 11. Задание регуляторам 10 и 11 изначально устанавливается эадатчиком 18 и окончательно формируется в сумматоре 19 с ограничением диапазона в устройстве 20.

Регулятор 10 температуры в начальной зоне барабана при отклонении от заданного значения формирует управляющее воздействие в качестве задания регулятору 12 расхода топлива. Регулятор 11 температуры в средней части барабана при отклонении от заданного значения формирует комплексное управляющее воздействие. Выходной сигнал регулятора 11, пока его значение не превысит порог ограничения, установленный в устройстве 14, через согласующее масштабное устройство 15 и задатчик 16 корректирует задание регулятору 17 разрежения, тем самым регулируя отток тепла из начальной эоны барабана в среднюю его часть. Если значение выходного сигнала регулятора 11 превышает пороговое значение, устройства 14 ограничения, то в сумматоре

21, плюсовой вход которого подключен к входу ограничителя 14, а минусовой вход к выходу ограничителя 14, начинает формироваться сигнал, который через устройство 23 ограничения и согласующее устройство по1736925

20

30

55 ступает в эадатчик 25, где корректируется сигнал задания регулятора 13 соотношения топлива и воздуха, Таким образом в пределах ограничений, определяемых устройством 23 ограничения сигналов, изменяется величина газового потока, а следовательно, и его скорость по барабану вращающейся печи, При большей скорости газового потока интенсифицируется теплообмен между газовой средой, обрабатываемым материалом и корпусом барабана. Если. указанные управляющие воздействия не устранили рассогласование между сигналами датчика

42 температур и устройства 20, то после того, как сигнал на выходе устройства 23 огра- 1 ничения достигает насыщения, на выходе сумматора 22 по аналогии с работой сумматора 21 начинает формироваться корректи- . рующий сигнал. который через согласующее устройство 27 изменяет в устройстве 28 уровень задания регулятора 29 расхода пара, Изменение расхода парэ на вход барабана аффективно влияет на изме- . нение температурного режима, причем при увеличении расхода пара температура s начальной зоне уменьшается, а в средней части увеличивается. По сравнению с воздухом пар имеет большую удельную теплоемкость, поэтому является эффективным транспортировщиком тепла из камеры сгорания в центральную часть барабана. Кроме того, невозможность регулировать соотношение топлива и воздуха с большим коэффициентом избытка воздуха из-эа черезмерного увеличения содержания кисло- 3 рода в газовой среде в начальной зоне барабана негативно сказывается на эффективности процесса активации, а также повышается степень пожароопасности процесса. Насыпная плотность готового продукта измеряется датчиком 9 и регулируется устройством 30, причем регулирующий сигнал делится на два поддиапазона с помощью ограничительных устройств 31 и 38.

В первом поддизпазоне выходной сигнал регулятора 30 ограничивается по максимуму в устройстве 38 и через согласующие устройства 39 и 40 поступает в устройство

19 и 41 формирования задающих сигналов соответственно регуляторам 10 и 11 температурного режима и регулятору 43 расхода зктивирующего агента. Причем сигнал задания регулятору 43 активирующего агента ус- . танавливается в рамках ограничения по минимуму в устройстве 42, а уровень ограйичения формируется.в устройстве 37 сотношения сигналов загрузки исходного материала в барабан и частоты вращения барабана, Второй поддиапззон выходного сигнала регулятора 30 определяется устройством 31. ограничения на входе которого начинает применяться сигнал, как только сигнал в устройстве 38 войдет в зону ограничения. В этом случае выходной сигнал устройства 31 через согласующее устройство 36 изменяет задание дозирующему устройству 2, а через согласующее устройство

32 корректирует сигнал задатчика 33 для регулятора 35 частоты вращения барабана.

Таким образом автоматический процесс входит в область такой производительности аппарата, при которой обеспечивается заданное качество готового продукта в области допустимых значений параметров технологического режима.

Пример. При увеличении, например, насыпной плотности сверх заданного значения на выходе устройства 38 ограничения появляется сигнал, который через согласующее устройство 39 увеличивает уровень задания регуляторам 10 и 11 температурного режима во вращающейся печи и одновременно через согласующее устройство 40 увеличивает уровень задания регулятору 43 расхода активирующего агента. Регулятор

10 температуры в начальной зоне увеличивает задание регулятору 12 расхода топлива для устранения рассогласования между сигналами датчика 41 и устройства 20. Регулятор 11 температуры в средней части барабана вначале увеличивает уровень задания регулятору 17 разрежения, который увеличивает cKopocTb протяжки газов Ilo барабану и вынос тепла из начальной эоны барабана в его центральную часть. После того, как выходной сигнал устройства 14 достиг установленного ограничения на выходе сумматора 21 появляется сигнал, который через согласующее устройство 24 изменяет установку регулятора 13 соотношения топлива и воздуха, увеличивая коэффициент избытка воздуха. Тем самым увеличивается общий объем теплоносителя, поступающего из зоны топочной камеры в барабан. Так как разрежение на входе 8 барабан стабилиэирован автоматически, то при большем объеме теплоносителя увеличивается скорость

его протяжки и передача тепла в центральную часть аппарата. Если и после этого температура в средней части не соответствует заданному значению, m появляется сигнал на выходе сумматора 22 и через согласующее устройство 27 увеличивается задание регулятору 29 расхода пара на разбавление топочных газов. Если комплексное увеличение температуры и расхода активирующего агента не устранило рассогласования между сигналами дзтчикз 9 насыпной плотности и эадзтчикз, что появляется сигнал на выходе устройства 31 ограничения, который че1736925

10 реэ согласующие устройства 32 и 36 уменьшает частоту вращения барабана и задание дозирующему устройству 2. Одновременно через устройство 37 корректируется нижний предел ограничения для задающего ус- 5 тройства 42 регулятора 32 расхода активирующего агента. Уменьшение частоты вращения и загрузки исходного. материала приводит к уменьшению степени заполнения барабана и к интенсификации 10 процесса активации, в результате которого насыпная плотность готового продукта при. ходит к заданному значению.

При использовании предлагаемого способа управления процессом активации угле- 15 родсодержащих материалов увеличивается выход готового продукта, стабилизируется качество активированных материалов за счет повышения точности управления при расширенном диапазоне управляющих воз- 20 действий, Кроме того, расширенный диапазон управляющих воздействий позволяет достичь заданного качества готового продукта при повышенной производительно.сти алпарата. Расчет, например, по 25 полиноминальной модели (1) показывает, что одно и то же значение насыпной плотности можно поддерживать при увеличенной загрузке материала в барабан, но и при повышенной температуре по всей длине аппа- 30 рата. А для этого необходим расширенный .. диапазон управляющих воздействий, Экспериментальное опробование способа автоматического управления процес- 35 сом активации показало, что регулируемое значение насыпной плотности отличалось от заданного не более чем на 3, что удов летворяет требованиям классификации продукта на марки определенного .качества. 40

Например, гранулирозанный активный рекуперационный уголь в зависимости от Iloказателей (по ГОСТ 8703-74), одним из которых является насыпная плотность, подразделяется на марки следующим образом 45 (см. таблицу).

Формула изобретения

Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи. включающий регулирование подачи.активирующего агента в печь в зависимости от насыпной плотности готового продукта, регулирование подачи пара в печь, соотношения расходов топлива и воздуха в печь изменением подачи воздуха, загрузки исходного материала в печь, частоты вращения барабана печи, температурного режима в начальной и центральной частях барабана печи и регулирования разрежения в печи изменением расхода отходящих га-. зов, отличающийся тем, что, с целью увеличения выхода .готового продукта за счет стабилизации его качества, дополнительно регулируют в заданном диапазоне температурный режим в начальной и центральной частях барабана печи в зависимости от насыпной плотности готового продукта, при этом температурный режим в на" эльной части барабана печи регулируют изменением погэ,н топлива в печь, а температурный р;:мм в центральной части барабана печи — vз.|снением величины разрежения в печи, при достижении заданного граничного значения кот,рого иэменяютсо- . отношение расходов топлива и эдуха в печь, при достижении заданного граничного значения этого соотношения изменяют подачу пара в печь, регулирование подачи активирующего агента осуществляют до достижения величиной соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана .печи заданного минимального значения, а при достижении величиной расхода активирующего агента заданного максимального значения . изменяют частоту вращения барабана печи, загрузку исходного материала и заданное минимальное значение соотношения загрузки исходного материала и частоты вращения барабана печи.

1736925

Составитель Г, Кротков

Техред М.Моргентал Корректор 3. Лончакова

Редактор Т. Лазоренко

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 301

Заказ 1866 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рауасквя нвб., 4/5

Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи Способ автоматического управления процессом активации гранулированных углеродсодержащих материалов во вращающейся печи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к промышленности строительных материалов, может быть использовано при автоматизации производства цементного клинкера и извести, позволяет повысить точность определения степени декарбонизации

Изобретение относится к металлургии, в частности к раскислению и легированию стали в металлургическом агрегате

Изобретение относится к черной металлургии

Изобретение относится к управлению процессом обжига изделий, например кирпича , керамических камней, и может быть использовано в промышленности строительных материалов

Изобретение относится к автоматизации процессов обжига и измельчения строительных материалов, содержащих в составе исходного сырья известковую компоненту, и может быть использовано в строительной промышленности, Цель изобретения - повышение качества обработки карбонатного материала в агрегате обжига и в противоточной газоструйной мельнице

Изобретение относится к производству строительных и других материалов во вращающихся печах, например, в цементной промышленности позволяет повысить точность управления, Для этого измеряют температуры материала в печи и отходящих газов, тока, потребляемого приводным двигателем печи, определяют задания на данные технологические параметры путем вычисления из средних значений при номинальной скорости вращения печи до и после регламентированной смены работы, задания времени от момента начала смены до момента начала управления определения его текущего значения и последующего их сравнения, при превышении текущего времени над заданным в качестве среднего значения технологических параметров принимают их значения за текущее время, а при превышении заданного времени над текущим - их значения до регламентированной смены, после чего вычисляют модули разности средних и текущих значений технологических параметров, вычитают из этих модулей их заданные предельно-допустимые значения, при этом, если разность больше нуля, то в качестве задания используют текущие значения технологических параметров , если разность меньше нуля - средние значения технологических параметров , затем изменяют расходы топлива и отходящих гаэовг 1 ил

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на ТЭС, а также котельных установках

Изобретение относится к печному оборудованию, применяемому в производстве углеродных сорбентов

Изобретение относится к способам получения гранулированного активированного угля и позволяет повысить адсорбционную емкость угля

Изобретение относится к термической обработке углеродосодержащих м.атериалов и предназначено для управления процессом активации в электрической печи с псевдоожиженным кипящим слоем

Изобретение относится к получению дробленого активного угля
Наверх