牛 杰
(秦皇島港股份有限公司第九港務分公司,河北 秦皇島 066000)
秦皇島港煤碼頭五期工程位于秦皇島市區以東約10公里的秦皇島港東港區,與秦皇島港煤三期工程、煤四期工程、礦石碼頭工程同處一個區域。該工程投資40 億元,年通過能力5000 萬噸,新建5 萬噸級2 個、10 萬噸級和15 萬噸級泊位各1 個,新建堆場77 萬平米,新建配套的裝卸機械、供電、控制、除塵、灑水、消防、污水處理等設備和相關的土建工程,秦港九分公司就是煤五期工程的使用單。秦港九分公司在秦皇島港煤五期工程設計配置了10 臺軌道移動式的懸臂斗輪取料機,設備編號為:R10-1和R10-2,R11-1 和R11-2,R12-1 和R12-2,R13-1 和R13-2,R14-1 和R14-2,額定能力全部為6000t/h。取料機的操作方式主要是通過PLC 即LOGXI5000 進行控制,這樣做不僅穩固了取料機的作業效率,同時也提升了取料流量的穩定性。港口散物料取裝作業流程中,作業平均流量的是決定生產效率高低的一個重要的因素。平均流量過低不利于節能降耗,還會延長生產作業周期;平均流量過高容易造成作業沿線灑落物料,同時也給設備造成很大沖擊,影響設備使用壽命。
閉環控制為流量控制的高精度提供了重要保障,而閉環控制中的反饋信號即實時取料流量的獲得,通常是取料流量控制中的一項難點。
首先,最直觀的獲取取料流量的方式就是通過皮帶秤,目前工程中使用的皮帶秤是南京三埃SA600 陣列式皮帶秤。但是受限于皮帶秤的安裝位置,從斗輪取煤到煤流經過皮帶秤通常需要耗費10 秒的時間,如果以皮帶秤為取料流量信號,中間就存在很長的延遲,等系統做出反應時,實際情況已經發生變化[1]。
第二種方式,在懸臂皮帶前端安裝攝像頭。通過圖像分析來估算皮帶上的煤量,結合皮帶的速度,來估算取料流量。這種方法存在兩種缺陷:一是圖像分析只能針對皮帶上煤流的體積進行估算,具體煤種的密度尚未可知,而密度對流量估算的準確性有著很大的影響。
第三種方式,根據取料過程中斗輪響應的變化來估算取料流量。通過斗輪來獲取實時取料流量通常有兩種途徑,一種是通過斗輪驅動,另一種是在斗輪上安裝傳感器。前一種方法,根據斗輪驅動形式不同,液壓驅動斗輪是測量馬達入口壓力,電機驅動斗輪是測量電機電流,最后通過公式計算結果來估算取料流量[2]。
斗輪驅動中使用的液壓泵多為柱塞泵,因此在斗輪的實際旋轉過程中,即使斗輪空轉也會導致斗輪壓力存在小范圍的波動。面對大流量取料時,在泵本身的壓力波動加上取料中的正常壓力波動雙重作用下,會引起更大的壓力波動。斗輪壓力的處理方法通常分為兩種:一種是低通濾波器,另一種是陷波濾波器。理論上來講,考慮斗輪壓力的波形因素,陷波濾波器具有更好的性能。但在實際過程中,陷波濾波器在調試中發現濾波系數整定存在誤差,會引起較大的壓力延遲。因此,在實際應用中,通常會采用低通濾波器的方法來處理斗輪壓力。
在對斗輪壓力進行濾波處理后,需要通過公式來研究斗輪壓力和取料流量直接的關系。一般認為,斗輪壓力和實時取料流量直接存在線性關聯,即公式為:F=(Pr-Pn) ×K(F為實時取料流量,Pr 為實時斗輪壓力,Pn 為斗輪空載壓力,K 為壓力與流量間的轉換系數值)??梢詮墓街锌闯?,按照公式估算實時取料流量的話,K 是公式中很重要的一個系數,但是在實際的應用環境中,由于斗輪取料過程存在物理特性,導致系數K 是按規律不斷變化的,鑒于此,我們需要從以下幾點來進行細化處理[3]。
細化處理的內容主要包括三點:不同煤種造成的影響;取料量大小造成的影響;臂架不同回轉方向造成的影響。首先,煤種分為塊煤和粉煤兩種,塊煤的流動性要強于粉煤,導致塊煤的取料過程中很多煤流到斗輪之外,因此需要根據煤種的不同,需要一個補充系數KB;其次,取料量的增大,斗輪的阻力也會不同。取料流量越大,單位斗輪壓力取到的料理就越小。因此,需要根據斗輪壓力的帶下,來增設系數K 的補充系數KF;最后,安裝在取料機上的斗輪與臂架存在夾角,取料時的壓力在兩個方向會有所不同,導致臂架在左轉或者右轉時對應的系數K 發生變化[4]。
總之,實時取料流量的檢測,對全自動取料機的流量控制起著十分重要的作用。選取最有效的獲取實時取料流量的方法,以及如何在不同環境條件下估算出實時取料流量,對實時取料流量檢測有著重要的戰略意義。