Файл: Применение пылеугольного топлива для выплавки чугуна..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 04.07.2024

Просмотров: 87

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

конструктивными особенностями этого оборудования. Наи­ более полно вопросы автоматизации решены на некоторых зарубежных установках.

На установке для вдувания угля в Стэнтоне (Англия) [16, 116] автоматическая работа распределительно-дози­ ровочного отделения осуществляется от сигналов уровне­ меров промежуточного и питающего резервуаров. Произ­ водительность установки регулируется изменением рас­ хода транспортного воздуха и поддержанием постоянного перепада давления в резервуаре-питателе и воздухопроводе горячего дутья. Установка полностью автоматизирована, снабжена показывающими и записывающими приборами и световой сигнализацией.

Уровень пыли в установках научно-исследовательского института ИРСИД (Франция) [16,95] контролируется ра­ диоизотопными уровнемерами, а количество вдуваемой пыли — непрерывным взвешиванием ■шлюзовой камеры. Производительность установки регулируется давлением в камере-питателе.

Автоматическое прекращение подачи пыли в фурму при повреждении или засорении трубопровода осуществлено на установке завода в Ашленде (США) [16, 18, 111].

В СССР получили распространение установки с пнев­ монасосами [3, 23, 56], установки с групповым питателем — дозатором механического типа [21] и установки с индиви­ дуальными дозаторами (лопастными или аэрационными) [39, 60], описанные в главе IV.

Наиболее гибкой является схема с индивидуальными дозаторами для каждой фурмы, разработанная и внедрен­ ная на Донецком металлургическом заводе.

На рис. 63 представлена принципиальная схема автома­ тического контроля и регулирования опытно-промышленной установки для вдувания пылеугольного топлива в доменную печь. Схема включает автоматизацию камерного насоса и распределительно-дозировочного отделения установки.

Схема автоматизации и КИП камерного насоса включает:

1.Измерение расхода воздуха на камерный насос (8а, 86, 8в), соответственно диафрагму ДКН-10, дифманометр ДМ-3537 и вторичный прибор ДСР1-01.

2.Сигнализацию уровня угольной пыли в бункере циклонов (Іа, 16) и в камерном насосе (2а, 26). В качестве уровнемеров используется электронный сигнализатор уров­ ня типа МЭСУ-1М.

170

3. Измерение и сигнализацию давления в камерном на­ сосе (Ра); включает электроконтактный манометр типа ЭКМ.

4. Схему автоматического управления камерным насо­ сом, обеспечивающую автоматическое управление клапа­ нами по сигналам уровнемеров и электроконтактного мано­ метра.

Схема автоматического регулирования и КИП распре­

делительно-дозировочным отделением включает:

 

1. Сигнализацию уровня

угольной пыли

в

бункерах

и резервуарах (За, 36, 4а, 46,

5а, 56, 6а, 66, 7а,

76). В ка­

честве сигнализаторов

уровня

используется

электронный

сигнализатор уровня

типа МЭСУ-1М.

 

 

2.Сигнализацию давления (14а, 15а — электроконтакт­ ные манометры ЭКМ).

3.Измерение давления в питающем резервуаре (16а, 166, соответственно индикатор давления ферродинамиче­ ский ИДФ-14 и вторичный прибор ВФСМ-10).

4.Схему автоматического управления пересыпкой уголь­ ной пыли, обеспечивающую автоматическое управление клапанами по сигналам уровнемеров и электроконтактного манометра.

5.Измерение и регулирование общего расхода осушен­ ного воздуха на аэрационные питатели (10а, 106, 10в, Юг, 10д, 10е, 10ж, Юз). Схема включает: диафрагму Д К Н -10, дифманометр ДМК-Р-14, вторичный прибор ВФСМ-10,

регулятор бесконтактный БРМ-11, задатчик ДЗФМ-4, ука­ затель положения ДУП-К, исполнительный механизм БИМ 2,5/120, клапан дроссельный ДУ-50.

6.Измерение расхода воздуха на отдельные питатели (11а, 116, Ив, соответственно диафрагма ДКН -10, дифма­ нометр ДМИР и вторичный прибор ВФСМ-10).

7.Измерение расхода воздуха на аэрационную решетку (2Р) и форсунку () аэрационного питателя. В качестве расходомеров используются ротаметры типа РС-5.

8.Контроль движения угольной пыли по питателям (12а, 126, 12в). Для контроля движения пыли использует­ ся хромель-копелевая термопара ХК в комплекте со вто­ ричным прибором ЭПП-09.

9.Контроль движения угольной пыли по фурмам (13а,

136, 13в, 13г). Для этого используется первичный преоб­ разователь электростатического типа, работающий в ком­ плекте со вторичным прибором типа ЭППВ-60.

171


Рис.

63.

Принципиальная схема автоматического контро-

 

 

 

 

в доменную

Іа, 2а,

За, 4а, 6а,

6а,

7а — электронный блок сигнализатора

10а,

11а — диафрагмы; 86,

106, 116 «- дифманометры мембранные

ферродинамические;

Юз — задатчик; 10а — электронный регулятор;

заслонка;

9а, 14а,

16а — электроконтактные манометры; 12а

13а,

13б~- приборы контроля движения

запыленного потока; 16а

Звр,

4вр,

5вр — воздухораспределители;

Ізм,

2эм, Зэм, 4эм,

2кв,

Зкв,

4кв — конечные выключатели;

1УП,

2УП, ЗУII, 4УП,

чатели; 1J1G, 2J1G, 3J1G, 4J1G, 6J7C, 6ЛС,

7J1C — лампы сигналь

 

 

 

 

 

электри

ля и регулирования

установки для вдувания пылеугольного топлива

печь:

 

 

уровня; 16, 26, 36, 46,

56, 66, 76 “ силовой

блок сигнализатора уровня; 8а,

с ферродинамическими

преобразователями; 8в,

Юз, lie — вторичные приборы

10е указатель положения; 10ж — исполнительный механизм; Юз — дроссельная

термопара; 126, 13е — переключатели; 12е,

13г — электронные потенциометры;

регистратор давления;

Іпц, 2пц, Зпц,

4пц,

5пц — пневмоцилиндры;

Івр,

2ер,

5зм — электромагниты;

Іэмк,

2эмк,

Зэмк — электромагнитные

клапаны;

Ікв,

5УП, 6УП, 7УП, 8УП, 9УП,

ЮУП, 11УП,

12УП — универсальные

переклю-

ные; 1КУ, 2КУ,

ЗКУ,

4КУ «= кнопки

управления; Іэв,

2зе — звонки

веские.

 

 

 

 

 

 

 


Рассмотрим отдельные схемы контроля и автоматиче­ ского управления более подробно.

Контроль уровня угольной пыли в бункерах и закрытых резервуарах

Одним из основных параметров работы установки по вдуванию угля в доменную печь является уровень сыпу­ чих материалов в бункерах и закрытых резервуарах. Из­ мерение уровня представляет значительные трудности. Это объясняется следующими обстоятельствами:

а) сыпучие материалы при заполнении и опорожнении емкостей не образуют горизонтальной поверхности уровня; внешняя поверхность их может быть расположена под углом 30° и более к горизонтали;

б) при опорожнении емкостей возможны налипания ма­ териала на стенках;

в) при загрузке материалов чувствительные элементы уровнемеров могут быть повреждены;

г) резервуары с сыпучим материалом могут работать при постоянном давлении, либо периодически наполнять­ ся и опорожняться до определенного давления.

Наибольшее распространение д"ля измерения уровня угольной пыли в резервуарах, находящихся под давлени­ ем, или бункерах получили емкостные, тензометрические и радиоизотопные измерители уровня [2, 35, 38, 50].

На установке Донецкого металлургического завода из­ мерение уровня осуществлено с помощью электронных сиг­ нализаторов уровня типов МЭСУ-1М и МЭСУ-1К с первич­ ными преобразователями пластинчатого типа. По прин­ ципу действия сигнализаторы являются емкостными реле, срабатывающими при изменении емкости первичного пре­ образователя, величина которой изменяется в зависимости от изменения уровня измеряемой среды. Уровнемер осущест­ вляет контроль и сигнализацию уровня сыпучих мате­ риалов.

Техническая характеристика сигнализатора

Чувствительность прибора, пф . . .

5

Погрешность

сигнализации

уровня

 

при горизонтальной установке первичного

±2,5

преобразователя, м м ..........................

Сигнализатор

рассчитан на

работу

 

при температурах рабочей среды, °С от (—60) до (+150)

174


при относительной влажности, %

До

80

давление в резервуаре, кГ/см2 . . .

До

30

Питание прибора от сети переменно­

 

 

го тока напряжением 220 в, частотой

 

 

50 г ц ....................................................

3,5

Вес прибора, к г ..................................

Прибор настраивается таким образом, что при измене­ нии емкости иервичного преобразователя на 2—5 пф про­

исходит срыв

высокочастотных

колебаний генератора,

и анодный ток

резко возрастает,

приводя к срабатыванию

реле, включенного в анодную цепь лампы и, следовательно, к замыканию или размыканию контактов.

Прибор состоит из силового и электронного блоков с емкостным первичным преобразователем [38]. Электрон­ ный блок представляет собой генератор высокой частоты, собранный на лампе 6Н16Б, электрически связанный с ем­ костным первичным преобразователем.

В работе были испытаны первичные преобразователи штыревого (ДЕ-4) и пластинчатого (ДЕ-3) типов [50]. В процессе испытаний установлено, что сигнализаторы уров­ ня МЭСУ-1М и МЭСУ-1К со штыревыми первичными пре­ образователями ДЕ-4 не могут работать ввиду незначитель­ ного изменения емкости первичного преобразователя при погружении его в угольную пыль. В табл. 22 приведены результаты измерений емкости первичного преобразовате­ ля при погружении его электродов в угольную пыль.

Таблица 22

Результаты измерений емкости первичных преобразователей различных конструкций

 

 

Емкость первичного

Конструкция, тип

Емкость первичного

преобразователя

первичного преобра­

преобразователя в

при погружении

зователя

сборе, пф

его электродов в

 

 

угольную пыль, пф

Приращение ем­ кости первичного преобразователя,

пф

Штыревой,

типа

15

2

ДЕ-4

13

Пластинчатый,

28

35

7

типа ДЕ-ЗП

Измерения выполнены с помощью прибора Е-12-1А. Из данных таблицы видно, что изменение емкости первичного преобразователя штыревого типа составляет около 2 пф, что сравнимо с чувствительностью прибора согласно

175


технической характеристике (от 2 до 5 пф). Изменение ем­ кости первичного преобразователя пластинчатого типа сос­ тавляет около 7 пф и значительно превышает порог чув­ ствительности приборов МЭСУ-1М и МЭСУ-1К, что гаран­ тирует устойчивую работу уровнемеров при измерении уровня угольной пыли.

Для контроля работы прибора в процессе наладки в анодную цепь лампы 6Н16Б был включен миллиамперметр. В режиме генерации прибора, когда на первичном преоб­ разователе нет угольной пыли, анодный ток равен 6—8 ма, а при погружении его в угольную пыль происходит срыв генерации и анодный ток возрастает до 16—18 ма.

В процессе длительной эксплуатации уровнемеров МЭСУ-1М и МЭСУ-1К с первичными преобразователями пластинчатого типа установлено, что надежная работа сигнализаторов обеспечивается качественным креплением пластин первичного преобразователя. Нарушение креп­ ления пластин первичного преобразователя приводит к ненормальной работе уровнемера. Поскольку в резерву­ арах происходят резкие изменения давлений, то возможны частые нарушения в креплении пластин первичного пре­ образователя. Для устранения таких нарушений узел креп­ ления пластин был усилен, что позволило получить на­ дежную работу сигнализаторов в течение длительного времени.

Схема автоматического контроля и регулирования количества пылеугольного топлива

при применении аэрационных питателей

Исследования работы аэрационных питателей показали, что производительность их зависит от расхода воздуха на питатель и давления в питающем резервуаре. На основе проведенных исследований нами разработана схема автома­ тического контроля и регулирования производительности как отдельных питателей, так и всей установки (рис. 64).

Схема автоматизации установки включает:

1. Измерение и регулирование расхода воздуха на каждом аэрационном питателе (Іа, 16, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж). В схему включен корректирующий сигнал от концентрато-

мера (За, 36, Зв).

176