歐丹林 陳 強(qiáng) 蔣益女
浙江邦業(yè)科技股份有限公司,浙江 杭州 310052
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基于微元法預(yù)測水泥回轉(zhuǎn)窯出料量的研究*
歐丹林 陳 強(qiáng) 蔣益女
浙江邦業(yè)科技股份有限公司,浙江 杭州 310052
摘 要回轉(zhuǎn)窯出料量是水泥生產(chǎn)過程關(guān)鍵變量之一,但無法直接測量。以微元法分析物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)運(yùn)動機(jī)理,建立水泥回轉(zhuǎn)窯出料量的軟儀表。通過MATLAB仿真和現(xiàn)場實際應(yīng)用證明,軟儀表能良好匹配工業(yè)現(xiàn)場的動態(tài)變化過程,預(yù)測精度高,能滿足水泥廠實際需求,對保證水泥熟料質(zhì)量和實現(xiàn)水泥燒成系統(tǒng)的優(yōu)化控制具有重要意義。
關(guān)鍵詞微元 回轉(zhuǎn)窯 出料量 軟儀表
回轉(zhuǎn)窯是水泥生產(chǎn)過程中生料煅燒的關(guān)鍵設(shè)備?;剞D(zhuǎn)窯的技術(shù)性能和運(yùn)轉(zhuǎn)狀況,在很大程度上決定煅燒產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本與企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。目前,國內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)燒成系統(tǒng)的控制大部分都是操作員手工操作,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯出料量突然變化時,勢必導(dǎo)致篦冷機(jī)的控制具有嚴(yán)重的滯后性,造成二三次風(fēng)溫波動較大,進(jìn)而影響分解爐和回轉(zhuǎn)窯的穩(wěn)定運(yùn)行,導(dǎo)致水泥熟料質(zhì)量波動較大、能耗較高等一系列問題[1]。因此,建立水泥回轉(zhuǎn)窯出料量軟儀表,實現(xiàn)回轉(zhuǎn)窯出料量的在線測量尤為重要[2]。
在預(yù)分解窯水泥工藝中,根據(jù)物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的不同變化,可將窯劃分為過渡帶、燒成帶和冷卻帶。在回轉(zhuǎn)窯內(nèi),物料發(fā)生了復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),且在各帶的運(yùn)動形式不一致,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯的出料量很難通過機(jī)理準(zhǔn)確計算出來[3]。但由于工藝機(jī)理建模和數(shù)據(jù)建??梢曰檠a(bǔ)充,因此,本文通過微元法分析物料在窯內(nèi)的運(yùn)動機(jī)理,與基于歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)建模方法相結(jié)合,建立回轉(zhuǎn)窯出料量軟儀表,結(jié)果表明所述軟儀表反應(yīng)迅速、預(yù)測精準(zhǔn),具有良好的效果[4]。
物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)的運(yùn)動狀態(tài)受多種因素影響,主要有筒體斜度、轉(zhuǎn)速、直徑、物料休止角等。在早期的研究中,Sullivan等人推導(dǎo)出了物料在窯內(nèi)的停留時間的計算公式[5]:
式中:L—筒體長度,m;
D—窯內(nèi)徑,m;
θ—物料休止角,°;
n—窯轉(zhuǎn)速,r/min;
α—筒體斜度,°。
經(jīng)驗證,公式計算值與實際測量值之間存在一定的偏差,采用引入修正系數(shù)的方法對其進(jìn)行修正。將各種工況時的實驗測試值與理論計算值簡單地線性回歸,將公式前的系數(shù)并入修正系數(shù)中,修正后公式為:
式中:ε—修正系數(shù),由數(shù)據(jù)擬合求出。
由于停留時間公式只考慮了物料進(jìn)出始態(tài)和終態(tài),沒有考慮中間狀態(tài),即物料是如何由始態(tài)變化到終態(tài)的,因此本文通過微元法分析,計算物料
*國家科技支撐計劃項目:高強(qiáng)低鈣硅酸鹽水泥及生產(chǎn)控制關(guān)鍵技術(shù)的研究與示范,
項目編號:2013BAE09B00號:2013BAE09B00。運(yùn)動的中間狀態(tài)。
微元法是對事件進(jìn)行整體的觀察后,取出該事件的某一微小單元進(jìn)行分析,通過對微元的細(xì)節(jié)的物理分析和描述,最終解決整體的方法。通過將回轉(zhuǎn)窯劃分成多個微元,單獨分析其中物料的運(yùn)動狀態(tài),最終達(dá)到了解整個回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料的運(yùn)動狀態(tài)的目的。取回轉(zhuǎn)窯窯尾進(jìn)料處一小段Δl作微元進(jìn)行分析,如圖1所示。水泥回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)速較低,物料處于滾落運(yùn)動狀態(tài),物料在窯內(nèi)的運(yùn)動可分為軸向運(yùn)動和橫向運(yùn)動,活動層的物料在隨著窯轉(zhuǎn)動的過程中向窯頭移動。
圖1 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料運(yùn)動微元分析
設(shè)窯長為L,窯內(nèi)徑為D,物料休止角為θ,窯轉(zhuǎn)速為n,窯傾角為α,停留時間為 T,初始進(jìn)料量G0,可得:
式中:T—停留時間, min;
G0—初始進(jìn)料量,t/h;
V—物料顆粒在窯內(nèi)平均運(yùn)動速度,m/min;
M—窯內(nèi)物料的質(zhì)量,kg;
f—回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料的填充率;
ρ—物料的密度,kg/m3;
A—物料流通截面面積,m2;
G—出料量,t/h;
其他同前,下同。
在回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定運(yùn)行時,窯尾進(jìn)料處Δl微元內(nèi)任意時刻進(jìn)料量等于出料量。這一微元內(nèi)的物料質(zhì)量為:
式中:ΔM—微元內(nèi)穩(wěn)定時刻的質(zhì)量,kg。
2.1 進(jìn)料量變化
在某一時刻,進(jìn)料量突然變化了ΔG(t/h),則這一微元內(nèi)任意時刻的質(zhì)量為:
式中:t′—微元出料量變化的時間(從進(jìn)料量增加的時刻開始計時),0 ΔMt—微元內(nèi)任意時刻的質(zhì)量,kg。 由公式(4)、(5)可以計算出微元內(nèi)任意時刻的填充率。 式中:ft—微元內(nèi)任意時刻的填充率。 結(jié)合公式(3)、(6)、(7)、(9)、(10)可以算出微元任意時刻的出料量。 式中:ΔG—進(jìn)料量的變化值,t/h; Gt—微元任意時刻的出料量,t/h。 隨著回轉(zhuǎn)窯的轉(zhuǎn)動,此微元從窯尾向窯頭移動,所需時間為物料的停留時間,因此,在窯頭處任意時刻的出料量為: 當(dāng)0 當(dāng)t>T+Δl/V時,Gt=G0+ΔG 式中:t—回轉(zhuǎn)窯出料時間,min。 ΔG—進(jìn)料量的變化值,t/h; Gt—微元任意時刻的出料量,t/h。 2.2 回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速變化 轉(zhuǎn)速的變化會影響回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料運(yùn)動速度,進(jìn)而改變回轉(zhuǎn)窯出料量。取窯尾進(jìn)料處一微元Δl進(jìn)行分析,當(dāng)回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速變化時,顆粒在窯內(nèi)的運(yùn)動速度變化,導(dǎo)致窯出料量變化。而此時的進(jìn)料量不變,這必然導(dǎo)致微元內(nèi)的填充系數(shù)變化,由物料平衡可知,在穩(wěn)定后微元的出料量與進(jìn)料量相等。 在某時刻,窯轉(zhuǎn)速由n變成n′,此時窯出料量為: 式中:n—回轉(zhuǎn)窯最初轉(zhuǎn)速; n′—窯轉(zhuǎn)速變化后的轉(zhuǎn)速。 經(jīng)過一段時間后微元內(nèi)物料進(jìn)出平衡,認(rèn)為是出料量是勻速變化的,微元內(nèi)任意時刻的出料量為: 同理,此微元從窯尾向窯頭移動,所需時間為物料的停留時間,因此回轉(zhuǎn)窯出料量隨時間變化為: 當(dāng)0 當(dāng)t > T+Δl/V時,Gt=G0 式中:t—回轉(zhuǎn)窯出料時間,min; n′—窯轉(zhuǎn)速變化后的轉(zhuǎn)速,r/min。 以我國某水泥廠實際回轉(zhuǎn)窯設(shè)備為例,對于所建軟測量模型進(jìn)行MATLAB仿真,參數(shù)設(shè)置如表1所示。 表1 回轉(zhuǎn)窯進(jìn)料量變化MATLAB仿真參數(shù)表 通過MATLAB仿真計算,得到在t=0時,回轉(zhuǎn)窯進(jìn)料量由380 t/h變化到400 t/h時,出料量隨時間變化的結(jié)果如圖2所示。 由圖2可知,在進(jìn)料量變化后,回轉(zhuǎn)窯出料量在大約20 min時,從380 t/h開始變化,經(jīng)過大約2 min后變化到400 t/h。 根據(jù)水泥廠實際情況,通過MATLAB模擬在t=0時,回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速由4 r/min變化到4.2 r/min,回轉(zhuǎn)窯出料量隨時間的變化見表2,回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速變化仿真結(jié)果見圖3。 圖2 進(jìn)料量變化仿真結(jié)果圖 表2 回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速變化MATLAB仿真參數(shù)表 圖3 回轉(zhuǎn)窯轉(zhuǎn)速變化仿真結(jié)果圖 所建軟儀表已經(jīng)在國內(nèi)某水泥廠得到實際應(yīng)用。 在水泥窯中,回轉(zhuǎn)窯入料量和出料量都不能直接測量?;剞D(zhuǎn)窯入料量通過可以直接測量的入預(yù)熱器生料喂料量來計算。假設(shè)預(yù)熱器/分解爐系統(tǒng)的出料/進(jìn)料比為0.6,則: 窯入料量 = 生料喂料量×0.6。 回轉(zhuǎn)窯出料量也不能測量而得,因此采用與回轉(zhuǎn)窯出料量有一定對應(yīng)關(guān)系的篦下壓力來進(jìn)行對比,以驗證計算方法的準(zhǔn)確性。 在測試過程中,回轉(zhuǎn)窯生料喂料量從380 t/h增加到390 t/h,回轉(zhuǎn)窯窯速為4.0 r/min,一段篦冷機(jī)篦速為10次/分。在測試過程中,回轉(zhuǎn)窯窯速和一段篦冷機(jī)篦速均保持不變。 從圖4中可以看出,軟儀表的預(yù)測值與實際篦下壓力反應(yīng)相關(guān)性非常好,說明軟儀表的預(yù)測準(zhǔn)確,經(jīng)長期運(yùn)行發(fā)現(xiàn),軟儀表能很長一段時間內(nèi)保持良好的準(zhǔn)度與精度,對窯的日常操作有非常重要的意義。也可以將該軟儀表引入篦冷機(jī)的控制系統(tǒng)中,為篦冷機(jī)的精細(xì)化操作提供支撐。 圖4 窯出料量軟儀表預(yù)測與實際效果對比圖 針對水泥回轉(zhuǎn)窯出料量難以在線測量的問題,利用基于微元法的機(jī)理建模與基于歷史數(shù)據(jù)的經(jīng)驗建模相結(jié)合的混合建模法,建立回轉(zhuǎn)窯出料量軟儀表。通過現(xiàn)場應(yīng)用表明,所建軟儀表具有反應(yīng)靈敏、預(yù)測準(zhǔn)確等優(yōu)點,獲得了較理想的測量效果。給出的軟儀表實現(xiàn)方案簡單易行,投資少回報高,對于先進(jìn)控制技術(shù)在水泥行業(yè)中的應(yīng)用具有重要意義。 參考文獻(xiàn) [1] 張巖龍. 水泥回轉(zhuǎn)窯優(yōu)化控制研究[D]. 濟(jì)南大學(xué), 2014. [2] 李帷韜. 水泥回轉(zhuǎn)窯燒成狀態(tài)識別與熟料質(zhì)量指標(biāo)軟測量的研究[D]. 東北大學(xué), 2012. [3] 周生健. 回轉(zhuǎn)窯物料運(yùn)動特征信息及其測量[D]. 湖南大學(xué), 2010. [4] 封培然, 齊硯勇. 水泥回轉(zhuǎn)窯熱動力學(xué)初探[J]. 材料導(dǎo)報:納米與新材料專輯, 2010 (2): 284-288. [5] 王春華, 陳文仲, 陳海耿, 等. 回轉(zhuǎn)窯內(nèi)物料停留時間的計算方法[J]. 輕金屬, 2009 (1): 36-40.2 中圖分類號:TQ172.622.26 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1008-0473(2016)02-0061-04 DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.02.010 收稿日期:(2015-12-18)3 軟儀表MATLAB仿真模擬
4 軟儀表在工廠中的實際應(yīng)用
5 結(jié)束語