Řízení a regulace rozdružování uhlí na sazečkách pomocí modulárního systému Adis

Podobné dokumenty
Automatizace úpraven. Učební text. Roman Danel. VŠB - TU Ostrava. Hornicko geologická fakulta. Institut ekonomiky a systémů řízení

Automatizace úpraven

Využití systému Promotic při řízení a vizualizaci technologických procesů v úpravnách uhlí těžebních společností OKD a ČMD

Řídicí a informační systémy v úpravnách OKD a ČMD

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

Karta předmětu prezenční studium

TECHNICKÉ PARAMETRY INTEC- 1500

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva TECNA

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

Systém řízení Autoklávu s PLC AMIT

BASPELIN CPL. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPL EQ23/EQ24

Čtyřková řada čerpadel s vícenásobnou membránou

BASPELIN CPM EQ21. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ21

ANALÝZA ETAP VE VÝVOJI A IMPLEMENTACI SOFTWARE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ÚPRAVNÁCH UHLÍ. Ing. Roman Danel, Ph.D. roman.danel@vsb.cz

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Čtyřková řada písto-membránových čerpadel

Systém řízení Autoklávu

ALTERNATIVNÍ OVLÁDÁNÍ ÚV A ČOV TLAKOVÝM

PRÉCISE 6000 VÝHODY. Servis a údržba TECHNICKÉ ÚDAJE. Strana 1 (celkem 1)

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Přenos signálů, výstupy snímačů

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

Použití. Výhody. Popis. Certifikace. Převodník vodivosti ZEPACOND 800

MĚŘIČ TLAKU. typ TLAK

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 51

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

napěťový vstup 0, proudový vstup 65, odporový vstup 80,-

BASPELIN CPM EQ3. Popis obsluhy ekvitermního regulátoru CPM EQ3

Software ZEPAX 01: SWK (ZPX 01) 700,- SWK (ARCHIV) 1 200,-

Zařízení na lisování a balení cupaniny skelné vaty

Mikropočítačová vstupně/výstupní jednotka pro řízení tepelných modelů. Zdeněk Oborný

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : Výzkumné centrum Josefa Ressela, SO 02

Dávkovač přísad. Popis

Příloha 3 technická specifikace automatického pytlovacího stroje

Přijímací modul ECA-16

Měřicí, řídicí a registrační systém pro strojní čističky kolejového lože SC

Digitální panelové přístroje typové řady N24, N25 rozměr 96 x 48 x 64 mm

Popis. Použití. Výhody

Technické parametry stroje :

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla

Programovatelný regulátor osvětlení PLX5000

(75)!ng. PETR KUBÍČEK, CSc., a ing. JARMILA KUBÍČKOVA, OSTRAVA

BASPELIN RPS. Popis obsluhy regulátoru RPS B02

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Proporcionální průtokové ventily MPYE

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program RS03-02 regulátor pro řízení servopohonů

Programovatelná zobrazovací jednotka PDU

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

AUTOMATIKA DOPRAVNÍKŮ APD1

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek se signálovým procesorem Motorola DSP56F805. Úvod. Testované desky

Lineární snímač polohy Temposonics EP EL

Vratové clony ELiS G


Automatická regulace spojité řízení (P, PI, PD, PID), nespojité řízení, fuzzy řízení,

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

PA2200C PA2200C. Stylová vzduchová clona s integrovanou regulací a dálkovým ovládáním. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3 16 kw 2 Vodní ohřev

Vratové clony ELiS G

digitální proudová smyčka - hodnoty log. 0 je vyjádří proudem 4mA a log. 1 proudem 20mA

UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY

DMD 333H DMD 333H. Diferenční snímač tlaku pro technologické. Kapacitní čidlo tlaku - Komunikace HART Jmenovitý rozsah od 0 7,5 kpa do kpa

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Norma pro provádění zpětných kontrol obvodů Loop check

BASPELIN MRP. Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP P1

Úpravnictví. U těžného uhlí a rud se provádějí plavicí zkoušky ke zjištění upravitelnosti.

Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Inverterové odporové svařovací lisy kva

Obsah DÍL 1. Předmluva 11

Katalog dávkovacích čerpadel se solenoidovým pohonem 8/2016

SONTEX SUPERCAL 531 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

PROMOS heavy duty line

Lineární snímač polohy Temposonics TH

Kofretina. systém pro zabezpečení provozu výčepních automatů TECHNICKÝ LIST

Kompaktní měřič tepla SHARKY 775

EL4. Použití. Vlastnosti HC /2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC /2000

MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK C) REGULAČNÍCH VENTILŮ

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Technická data STEAMTHERM ST Měření tepla v páře přímou metodou Es K

Condair RS. Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

BALLOREX Venturi DN vnitřní závit/vnitřní závit měřící body, vysoký/nízký tlak Max. tlak PN 25 Max. teplota 120 C

ovládání Digitální nástěnné regulátory Tlakově nezávislé 2-cestné regulační ventily Cert. n 0545 Vytápění Dveřní clony Meltemi

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

Technické podmínky a návod na obsluhu

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Tecna Závěsné odporové svařovací kleště s integrovanou řídící jednotkou

cvičení 1 pracovní verze SVM Servomechanismy Ing. Radomír Mendřický, Ph.D.

Přesnost na 0,1mm NIVOTRACK MAGNETOSTRIKČNÍ SNÍMAČE VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE

Regulace. Katalog výrobků Ing. Zbyněk Pazour

Transkript:

Řízení a regulace rozdružování uhlí na sazečkách pomocí modulárního systému Adis Vladimír Sivek & Ing. Roman Danel ATP Soukup s.r.o. Řízení a regulace sazeček používaných při úpravě uhlí představuje z pohledu teorie regulace poměrně složitý úkol. Úprava uhlí sazečkou je specifický technologický proces, při jehož řízení je nutno zvládnout několik regulačních smyček. V článku je popsáno řešení řízení sazečky pomocí modulárního systému Adis, které navrhla a realizovala firma ATP Soukup. Popis řízené technologie - sazečky Při dobývání nerostných surovin je těžen surový produkt, který následně musí projít procesem úpravy. Kromě úpravy na požadovanou zrnitost produktu (obvykle drcením a tříděním) se provádí také rozdružování, což je proces, který vede k rozdělení vstupní suroviny na dva nebo více kvalitativně odlišných produktů. V případě uhlí je cílem rozdružování oddělit uhelnou hmotu od nespalitelných hlušin a balastních podílů. Výsledkem činnosti úpravny uhlí je tedy prané uhlí určité zrnitostní třídy s požadovaným maximálním obsahem popelovin a odpad ve formě hlušin. Obvykle používané rozdružovací technologie úpravy uhlí na uhelných úpravnách v OKD (Ostravsko-karvinské doly): - rozdružování v těžké suspenzi - rozdružování v hydrocyklonech - rozdružování flotací - rozdružování na sazečkách Proces rozdružování v sazečkách patří do skupiny dynamického gravitačního rozdružování. Je založen na rozdělování zrn suroviny podle měrné hmotnosti a velikosti ve střídavém vzestupném a sestupném vertikálním proudu vody. Proud je vyvolán vpouštěním a vypouštěním tlakového vzduchu do vzduchových komor pod hladinou sazečky za současného horizontálního posuvu vrstvy rozdružovaného materiálu působením průtoku spodní vody. Ta současně přemisťuje podíly s nižší měrnou hmotností do následných sekcí sazečky a nakonec splavuje prané uhlí hlavní produkt rozdružování. Kleslé produkty s větší měrnou hmotností 1

se z každého pole sazečky vynášejí. Vstupní vsázka surového uhlí je tak obvykle rozdružena na hlušinu, meziprodukt a prané uhlí. Sazečky se používají pro střední zrnitostní třídu, tj. zrna o velikosti 0,5 60 mm. Rozdružovací proces je tedy ovlivněn: - měrnou hmotností materiálu - velikostí a tvarem rozdružovaných částic - amplitudou, tvarem a frekvencí pulzů vodního prostředí - výškou vrstvy rozdružovaného materiálu Při průchodu sazečkou dojde k rozložení částic různých měrných hmotností a velikostí do horizontálních kvalitativně rozdílných vrstev. Kleslé podíly s největší měrnou hmotností jsou vynášecím zařízením ze sazečky vyneseny. Poté jsou odvodněny a tvoří výsledný produkt konkrétního pole sazečky. Podíly s nižší měrnou hmotností jsou splaveny do následného pole, kde probíhá podobný proces. Na výstupu sazečky vytéká voda, která unáší nejlehčí uhelný produkt. Sazečky pro úpravu uhlí jsou většinou tříproduktové (hlušina, meziprodukt a prané uhlí). V podélném řezu může mít sazečka několik polí. V každém poli lze získat konečný produkt jiné kvality. Pro vyvolání pulzace vody se používá stlačený vzduch vpouštěný do a vypouštěný ze vzduchových komor sazečky. Systém řízení a regulace sazečky Systém řízení vyvinutý firmou ATP Soukup s.r.o. pro řízení a regulaci sazečky OM 24 na uhelné úpravně Dolu Darkov (OKD a.s., Karviná) je založený na modulárním systému Adis od české firmy AMiT s.r.o.. Realizace řízení spočívá ve zvládnutí několika regulačních smyček. Prioritní regulace, která tvoří samostatný celek je automatické řízení pulzace. Umožňuje výběr z několika typů pulzace. Pulzací rozumíme střídavé vpouštění a vypouštění pracovního vzduchu do vzduchových komor sazečky. To způsobuje vznik vertikálního proudu vody v sazečce, který zrna suroviny unáší a rozdružuje. a) jednoduchá pulzace s možností nastavení počtu pulzů za minutu pod pojmem pulz rozumíme dobu otevření vpouštěcího ventilu, jeho uzavření, pauza, otevření vypouštěcího ventilu, jeho uzavření, pauza. 2

b) jednoduchá pulzace s postupnou vlnou a s možností nastavení počtu pulzů za minutu - v případě, že jednotlivé vpouštěcí a vypouštěcí ventily lze ovládat samostatně, lze časovým posuvem mezi začátky pulzů v jednotlivých polích vyvolat postupné vzdutí hladiny v podélné ose sazečky, což napomáhá k posuvu materiálu a rozdružení. c) vícenásobná (dvojitá) pulzace s možností nastavení doby cyklu v sekundách vzduch je do vzduchových komor dávkován ve dvou (nebo více) za sebou následujících intervalech, mezi nimiž existuje definovaná prodleva. Po určeném časovém úseku je celý objem vzduchových komor vypuštěn a celý cyklus se opakuje. Systém řízení může dále provádět: a) automatickou regulaci vynášení těžkých produktů b) automatickou regulaci vznosu lůžka Pro udržení výše uvedených regulačních smyček se ovládá: a) tlak vzduchu v kolektorech jednotlivých polí sazečky podle požadované hodnoty b) průtok spodní vody podle požadované hodnoty Použité technické prostředky Řízení a regulace zajišťuje modulární řídicí systém s mikroprocesorem AMiT AD-CPU167 (jednotka je vybavena rozhraním RS232 i RS485 a umožňuje připojit 16 vstupně/výstupních komunikačních modulů s možností dalšího rozšíření pomocí expanzních jednotek). Mikroprocesor je vybaven českým operačním systémem ADIS, který je určen k řízení a regulaci průmyslových technologických procesů. Řídicí systém pro regulaci sazečky byl vybaven binárními (8 vstupů) a analogovými (16 vstupů) vstupy, relé (výstup OUT 230 V AC/6A), binárními výstupy (OUT 24V DC/500 ma), průmyslovým terminálem (připojeným přes sériové rozhraní) a převodníky R/I pro odporový vysílač 100 (výstup 4 20 ma). Systém je dále pro potřeby řízení vybaven těmito snímači a akčními členy: a) akční člen k regulaci vynášení kleslých frakcí (6 kusů hydraulických válců HM 63/32 180, včetně hydraulického agregátu s příslušenstvím od firmy Hydac s.r.o.) b) šest snímačů výšky hladin a vznosu (ultrazvukové snímání T 30 UINA, dodává Turck) 3

c) šest limitních snímačů otevření hydraulického servopohonu vynášení (Bevaro) d) tři tenzometrické snímače tlaku vzduchu v kolektorech jednotlivých polí DMP 31 (BD Sensors) e) tři akční členy regulace tlaku vzduchu servoklapky M1-11E firmy Mapol s.r.o. f) magneticko-indukční průtokoměr Altoflux IFM 4080D/F (Krohne CZ s.r.o.) g) klapa pro regulaci průtoku spodní vody h) dva hladinoměry (BOS/L) k signalizaci zahlcení sazečky a následné blokádě přísunových cest (ZAM-servis) i) solenoidní ventily pro vpouštění a vypouštění vzduchu (součást polské dodávky ventilové sekce sazečky vybavené ventily firmy Festo) Popis regulačních smyček a) Prioritní je regulace vpouštění a vypouštění pracovního vzduchu do vzduchových komor jednotlivých polí sazečky prostřednictvím elektropneumatických rozvaděčů vzduchových talířových ventilů. Tyto ventily podle podkladů výrobce vyžadují napájení stlačeným vzduchem o tlaku 600 kpa a jsou popisovány pouze jako akční člen řízení pulzace. Ventily jsou provozní záležitostí vybavení sazečky. Řídicí systém vydává povel do jednotlivých 5 ks solenoidových ventilů v sekcích vpouštění vzduchu a do 5 ks solenoidových ventilů v sekcích pro vypouštění vzduchu. Typ pulzace lze zvolit a systém ji pak udržuje bez ohledu na ostatní regulační smyčky. b) Regulace vynášení kleslých frakcí probíhá následovně (pro jednoduchost je popsána regulace jednoho oddělení sazečky, respektive jedné poloviny oddělení): Na hladině kleslých frakcí klouže plovák, který má pracovní zdvih 360 mm a je mechanicky zavěšen 150 mm od roštu (dna) sazečky. Pohyb plováku je s snímán ultrazvukovým snímačem a je převeden na normalizovaný signál 4 20 ma. Vyhodnocovací rychlost snímače umožňuje zachytit vertikální pohyb plováku v průběhu jednoho pulzačního cyklu a tím dává informaci o velikosti vznosu. Poloha plováku odpovídající výšce lože a pohyb odpovídající vznosu jsou řídicím programem ošetřeny a vstupují jako řídicí veličina pro pohyb akčního členu - hydraulického válce. Tento hydraulický válec je mechanicky spojen s vypouštěcím šoupátkem, které řídí množství vynesených kleslých podílů. 4

Jsou umožněny dva způsoby regulace: 1. Systém udržuje zadanou výšku lůžka, kdy od polohy plováku reguluje otevíráním a přivíráním odběrné štěrbiny hydraulickým lineárním motorem. Podobný způsob regulace byl už dříve uplatněn na sazečkách ruské výroby OM 18 (úpravna Dolu Dukla) a na sazečkách ŠKODA (úpravna Dolu ČSM), kde se regulovaly otáčky vynášecích turniketů. Systém udržuje zadanou hodnotu tlaku vzduchu v kolektorech jednotlivých polí sazečky. Průtok spodní vody je udržován podle údaje průtokoměru na zadané hodnotě. 2. Je zadána velikost vznosu a výška hladiny, od které tato regulace započne. Regulačními klapkami v kolektorech jednotlivých polí sazečky reguluje systém množství vzduchu pro pulzaci a tím udržuje vznos v nastavených mezích. Regulace hladiny běží na pozadí. (Tento typ regulace je nutno odzkoušet a nastavit v rámci provozních zkoušek). c) Regulace množství spodní vody. Je nastaven potřebný průtok a jeho hodnota je podle údaje průtokoměru regulační klapkou udržována na požadované hodnotě. Průtok spodní vody je zobrazen na displeji vyhodnocovací jednotky průtokoměru, která také poskytuje údaj o celkovém protečeném množství. Závěr Řídicí software umožňující činnost a regulaci sazečky prezentuje důležité parametry a informace prostřednictvím zabudovaného displeje APT 100. Zaškolená obsluha sazečky může sledovat prezentované údaje a měnit dle potřeby zadávané parametry, vypínat nebo zapínat základní funkční prvky, případně měnit způsob činnosti celé regulace sazečky. Při nasazení systému řízení sazečky na úpravně Dolu ČSM (1996) provedla katedra úpravnictví a technologií pro životní prostředí Hornicko geologické fakulty VŠB TU srovnávací vyhodnocení, v němž se, kromě jiného, konstatuje zvýšení výnosu praného uhlí až o 1,9%. 5

Literatura 1. Nováček, J.: Vývoj technologie a techniky úpravy uhlí v OKR od roku 1970, skripta VŠB TU Ostrava, 1997 2. Nováček, J.: Technologie úpravy uhlí I, skripta VŠB TU Ostrava, 2000 3. Sivek, V.: Rekonstrukce sazečky OM 24 technická zpráva, 2000 4. Sivek,V. - Janík, J.: Vliv dvojnásobné pulzace na úpravu uhlí v sazečkách referát, 1996 5. Kozina, A. - Schenk, J.: Úprava uhlí, SNTL Praha, 1959 6. <URL> http://www.amit.cz Autoři Vladimír Sivek 0603 / 701 959 Ing. Roman Danel 0603 / 473 219 roman.danel@volny.cz ATP Soukup s.r.o. Pikartská 7 716 07 Ostrava Radvanice tel. (069) 623 31 93 6