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时间:2018-03-28
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1、目录一、系统说明31.EBM拨风控制技术概述32.EBM拨风技术特点43.EBM拨风控制技术的使用场合54.EBM拨风控制技术的优点5二、风控制系统的设计介绍:71.技术方案说明72.拨风控制系统设计工艺介绍103.检测和控制系统原理143.1检测系统设计原理143.2控制系统设计流程154.检测仪表和计算机系统配置184.1控制系统配置184.2设计内容194.3主要设备组成及参数204.4阀门选型设计234.5阀门技术要求235.5拨风系统点数配置235.6系统效果27三、拨风设计方案271、配置方案A:271.1在无备机的系统
2、:272、配置方案B:322.1有备机的系统(二备一)322.2有备机的系统(五备二)352.3有备机的系统但风机风压各不相同的情况38四、结语4213EBM拨风控制技术系统说明众所周知,风机起着至关重要的作用,它是向高炉供应冶炼所需冷风(氧气)的气体压缩设备,其运转情况是否正常将直接影响到冶炼产品的质量与数量:如果风机工作稳定可靠,满足高炉顶压需求,则高炉利用系数将会增加,从而保证高炉的稳产、高产;如果风机由于突发故障或误操作,发生突然中断,将造成风口灌渣的严重事故,会使高炉本身遭受重创,给企业造成巨大经济损失。更有甚者,如引起高
3、炉煤气倒流发生爆炸,将会直接威胁人身和周围设备的安全!因此,保证风机运行稳定是高炉正常工作的第一要素。使用EBM(embeddingBlastFurnacemultibranchnetwork13)拨风控制技术(三台及三台以上风机)就能很好的解决这一问题!它有别于传统的拨风控制,是将管网的压力、流量、信号干扰和风机的运行状态同时考虑的新思路的拨风控制方式,从而弥补了工业生产中对供风系统不够安全、不能连续的缺陷。而且解决了多台风机形成的供风管网后,由于拨风情况过于复杂。形成的是控制方案过分复杂的情况。控制新方案结合了工程学的控制理论。
4、避免了不可靠的状态,使不可靠的系统经过控制判断进入可靠的状态。不仅可靠,而且快速,能在第一时间发现问题,进行迅速判断和动作的拨风系统。从而保证了整个供风管网的安全和可靠。以下是此系统的详细说明:一、系统说明1.EBM拨风控制技术概述在高炉冶炼生产过程中,冷风通过风口进入高炉,为冶炼提供燃烧空气并支撑炉料。如果冷风突然消失,高炉内部的压力将致使铁、炉料倒灌甚至堵塞风口,这时就必须停产更换新的风口。这样不但会造成设备损失,而且因风口更换会严重影响生产效率!同时,这种突发事件严重影响炉况,缩短高炉使用寿命。传统高炉鼓风机配置多是2备1或5
5、备2等,对于这种方式,缺点在于如果一旦发生停机,备用风机不能立即投入,同样会耽误生产及造成高炉损伤,只不过会使这一过程有所缩短而已。且如出现多台风机对应多座高炉形成拨风系统管网的时候,由于高炉对应风机的可能性多,风机对应高炉的情况复杂,联动的关系也就复杂,传统的拨风程序往往不能达到预期的效果。13而使用EBM拨风控制技术来控制高炉和风机管网的风系统,EBM提出在多座高炉送风管网上的新控制主张,即使拨风系统投入运行后,在1台高炉鼓风机遇突发事故而停机的状况下,第一时间先进行的是风机状态的判断,如果是风机状态的问题。才去判断管网的情况。
6、然后才动作最大风量机组的冷风能够迅速进行补充。由于,在风机出现问题的第一时间就开始进行管网的状态判断,处理时间及时判断可靠。从而避免高炉因断风而造成风口灌渣甚至停产的恶性事故。2.EBM拨风技术特点①考虑到了风机可能存在的各种状态:传统的拨风系统,仅能判断供风管道的送风压力和流量;而EBM拨风控制系统把风机运行、高炉工况的状况也都考虑在内。并且首先判断风机的停机状态包括防喘阀、高炉工况及风机运行状态,不考虑风机和管道之间的对应情况,最后才是管网的情况。减少了对管网信号的过度依赖,不会出现传统拨风系统的管网的干扰信号导致的动作。②安全
7、运行判断:在风机安全运行的情况下,EBM拨风控制系统会对是否拨风做相应的判断。③停机判断:在风机停机的情况下,EBM拨风控制系统会做出相应的判断。④故障判断:EBM拨风控制系统的信号部分会显示故障原因,操作人员可通过画面进行简单选择,做出相应的调整,从而有效规避风险。⑤管道破裂:在送风管道出现破裂的情况下,EBM拨风控制系统将会自动实施保护控制,不会误动作,不会将压力正常的管道的风拨至破裂管道。⑥流量最大判断:EBM拨风控制系统在管网内部,以压力做为条件,以流量为选择进行拨风。控制只有出力最大的风机进行拨风动作,保证风机运行的高使用
8、效率。13②变送器判断:EBM拨风控制系统在变送器出现干扰脉冲、短路和断路的情况下,有抗干扰脉冲、短路和断路保护功能,使其误动作的可能性大大降低。3.EBM拨风控制技术的使用场合①适用于三台及三台以上的风机联网向高炉拨风的情况,即适用
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