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軸流式高爐鼓風機防喘振的探究混

2014-08-11 17:16:30武偉
科技創(chuàng)新與應用 2014年24期

武偉

摘 要:隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展科技水平的逐步提高,同時也帶動了各個領域的發(fā)展進步,在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上我國已經(jīng)取得了較好的成績,在一些大中型的企業(yè)中對于生產(chǎn)鋼鐵的基礎設施最常見的一個設備就是軸流式的高爐鼓風機,但是隨著時間的推移在軸流式的高爐鼓風機防喘振的實際工作中出現(xiàn)了一些不合理的現(xiàn)象。文章主要是對于在工作中所出現(xiàn)的問題進行詳細的分析探究,并找出適當?shù)慕鉀Q方法,希望能夠?qū)Υ税l(fā)展有所裨益。

關鍵詞:軸流式;高爐鼓風機;防喘振

軸流式風機,就是與風葉的軸同方向的氣流(即風的流向和軸平行),比如說電風扇、空調(diào)外機等,風扇就是軸流方式運行風機,軸流式風機又叫局部通風機。它是工礦企業(yè)常用的一種風機,它和一般的風機有著一定的區(qū)別,軸流式風機的電機和風葉都在一個圓筒里,外形就是一個筒形用于局部通風安裝方便,通風換氣效果明顯、安全,可以接風筒把風送到指定的區(qū)域。

1 喘振的基本含義以及產(chǎn)生原因和表現(xiàn)形式

1.1 喘振的基本含義

喘振是透平式壓縮機(也叫葉片式壓縮機)在流量減少到一定程度時所發(fā)生的一種非正常工況下的振動。離心式壓縮機是透平式壓縮機的一種形式,喘振對于離心式壓縮機有著很嚴重的危害,簡單來說就是流體機械及其管道中介質(zhì)的周期性振蕩,是介質(zhì)受到周期性吸入和排出的激勵作用而發(fā)生的機械振動[1]。

1.2 喘振的產(chǎn)生原因

“喘振”顧名思義就像人哮喘一樣,風機出現(xiàn)周期性的出風與倒流,相對來講軸流式風機更容易發(fā)生喘振,嚴重的喘振會導致風機葉片疲勞損壞。

喘振的產(chǎn)生與流體機械和管道的特性有關,管道系統(tǒng)的容量越大,則喘振越強,頻率越低,產(chǎn)品一般都附有壓力-流量特性曲線,據(jù)此可確定喘振點、喘振邊界線或喘振區(qū),流體機械的喘振會破壞機器內(nèi)部介質(zhì)的流動規(guī)律性,產(chǎn)生機械噪聲從而引起工作部件的強烈振動,加速軸承和密封的損壞,一旦喘振引起管道、機器及其基礎共振時還會造成嚴重后果。

1.3 喘振的表現(xiàn)形式

軸流式高爐風機的喘振現(xiàn)象主要是表現(xiàn)在兩個方面,其一是電流減小且頻繁擺動、出口風壓下降擺動;其二是風機聲音異常噪聲大、振動大、機殼溫度升高、引送風機喘振動使爐膛負壓波動燃燒不穩(wěn)。

2 軸流式高爐鼓風機的構成以及工作原理

關于軸流式風機的構成主要是由輪轂、葉片、軸、外殼、集風器、流線體、整流器、擴散器以及進風口和葉輪所組成,而進風口是由集風器和流線體組成,葉輪由輪轂和葉片組成,葉輪與軸固定在一起形成通風機的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子支承在軸承上,當電動機驅(qū)動通風機葉輪旋轉(zhuǎn)時,就有相對氣流通過每一個葉片。

軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似,但后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動,氣流由集流器進入軸流風機,經(jīng)前導葉獲得預旋后在葉輪動葉中獲得能量,然后再經(jīng)后導葉將一部分偏轉(zhuǎn)的氣流動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,最后氣體流經(jīng)擴散筒,將一部分軸向氣流的動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能后輸入到管路中[2]。

3 軸流式高爐鼓風機防喘振方面所存在的問題

有些企業(yè)在實際的工作當中沒能按照標準來進行管理,出現(xiàn)了防喘閥的開度基本上在百分之十的樣子,致使軸流式的高爐鼓風機通常是處在放風的這樣一個狀態(tài),最終造成了不必要的能量浪費以及放風噪聲污染較為嚴重這些問題;還有就是在防喘振的品質(zhì)控制方面需要得到加強提高,而在當下的一些企業(yè)在這方面做得有時還不夠理想,高爐的路況倘若不順暢那么鼓風的阻力就會隨之增大這時就會使風機工況點進入調(diào)節(jié)區(qū)時,一般情況下都是人工進行干預來進行開啟防喘閥門,使得工況點轉(zhuǎn)回到穩(wěn)定的工作區(qū),而一些較為保守的安全意識使得工況點與防喘振線比較的遠;另外高爐鼓風機喘振的性能還受到不同入口的溫度的影響,而較為固定的喘振性能曲線在對高爐鼓風機的防喘振性能的反映方面不能夠突出其真實性,這就對于高爐鼓風機在穩(wěn)定以及安全上有著很大的影響,并且對于高爐鼓風機的供風性能也有著制約的作用[3]。

4 對于軸流式高爐鼓風機防喘振方面的優(yōu)化防治措施

針對當下的軸流式高爐鼓風機所出現(xiàn)的一些不太理想的問題進行解決,首先就是要提高其可靠性,根據(jù)分析制定了一些實施的有效的措施,首先是對防喘線進行了設置如下圖表所示。

圖1 軸流式高爐鼓風機防喘線直觀圖

表1 軸流式高爐鼓風機性能曲線喘振動作點數(shù)據(jù)

把整個的工況控制點要得到降低,在工況點的控制上達到百分之二,超出或者是低于都會有警報發(fā)出,防喘警報線的制定是一個比較好的解決能源浪費以及放風噪聲污染的措施,在軸流式的高爐鼓風機的性能上由于受到進氣條件的影響從而變化會隨之變大,故此,在防喘振線以及喘振線方面進行了溫度補償,這樣能在環(huán)境的溫度發(fā)生變化比如升高的時候防喘振線以及喘振線就會和微機監(jiān)控的畫面曲線相分離進而往下發(fā)生轉(zhuǎn)移,由此就能夠?qū)τ谳S流式的高爐鼓風機在性能上以及防喘線的設置上達到預期的要求效果,以起到防喘的這一目的。

其次就是在防喘振的控制方面要得到優(yōu)化的目的就要對可編程邏輯控制系統(tǒng)(PLC)得到合理的應用,可編程邏輯控制器系統(tǒng)的高速運算能夠很大程度的對于用戶程序的掃描周期得到優(yōu)化,另外使用方便,編程簡單、功能強,性能價格比高、可靠性高,抗干擾能力強,系統(tǒng)的設計、安裝、調(diào)試工作量少、維修工作量小等這些都是可編程邏輯控制器能夠很好地加以利用的先決條件,這對于防喘振控制的優(yōu)化有著重要的幫助;在喘振閥的使用上也要選擇那些性能較為優(yōu)良的,這樣能夠可以很好的對喘振所引起的壓力得到有效的釋放,在調(diào)節(jié)方面的性能優(yōu)良能夠很好的對于流量進行有效調(diào)節(jié)不致其起浪點[4]。

最后就是為了對高爐鼓風機的安全進行防護,在其喘振發(fā)生的時候或者是持續(xù)的逆流發(fā)生的時候,高爐風機就進入到了不安全的狀態(tài),這時防喘振閥要全部打開,待到情況排除完畢之后要盡快的對機組的正常運轉(zhuǎn)進行恢復,倘若是高爐風機的相關運行參數(shù)達到了上限以致聯(lián)鎖停機時,這時防喘振閥也要馬上全部打開。

5 結束語

隨著我國的科學技術的不斷發(fā)展進步,在一些鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方面的要求也越來越高,這就要求了在生產(chǎn)的過程當中一定要對生產(chǎn)的質(zhì)量有所保障,而質(zhì)量就在于生產(chǎn)程序的細節(jié)上,軸流式的高爐鼓風機的防喘振就是一個很重要的流程,只有在一些基礎的設施上得到了保障才能夠把生產(chǎn)的質(zhì)和量得到理想的提高,在以后的工作當中對于這方面的問題還需要進一步的學習探索,把實際的工作經(jīng)驗進行總結,把整個的運行程序更加合理化的得到施展,促進我國在一方面的技術進步。

參考文獻

[1]羅暢.1號高爐鼓風機防喘振解耦控制算法及應用[J].浙江冶金,2011(01):19-20.

[2]張俊,程大章,康盛.高爐鼓風機的防喘振控制策略設計[J].電氣自動化,2012(01):23-24.

[3]周曉東,文博,米玉鴻.AV80軸流高爐鼓風機運行中出現(xiàn)的故障與處理[J].冶金動力,2012(01):31-32.

摘 要:隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展科技水平的逐步提高,同時也帶動了各個領域的發(fā)展進步,在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上我國已經(jīng)取得了較好的成績,在一些大中型的企業(yè)中對于生產(chǎn)鋼鐵的基礎設施最常見的一個設備就是軸流式的高爐鼓風機,但是隨著時間的推移在軸流式的高爐鼓風機防喘振的實際工作中出現(xiàn)了一些不合理的現(xiàn)象。文章主要是對于在工作中所出現(xiàn)的問題進行詳細的分析探究,并找出適當?shù)慕鉀Q方法,希望能夠?qū)Υ税l(fā)展有所裨益。

關鍵詞:軸流式;高爐鼓風機;防喘振

軸流式風機,就是與風葉的軸同方向的氣流(即風的流向和軸平行),比如說電風扇、空調(diào)外機等,風扇就是軸流方式運行風機,軸流式風機又叫局部通風機。它是工礦企業(yè)常用的一種風機,它和一般的風機有著一定的區(qū)別,軸流式風機的電機和風葉都在一個圓筒里,外形就是一個筒形用于局部通風安裝方便,通風換氣效果明顯、安全,可以接風筒把風送到指定的區(qū)域。

1 喘振的基本含義以及產(chǎn)生原因和表現(xiàn)形式

1.1 喘振的基本含義

喘振是透平式壓縮機(也叫葉片式壓縮機)在流量減少到一定程度時所發(fā)生的一種非正常工況下的振動。離心式壓縮機是透平式壓縮機的一種形式,喘振對于離心式壓縮機有著很嚴重的危害,簡單來說就是流體機械及其管道中介質(zhì)的周期性振蕩,是介質(zhì)受到周期性吸入和排出的激勵作用而發(fā)生的機械振動[1]。

1.2 喘振的產(chǎn)生原因

“喘振”顧名思義就像人哮喘一樣,風機出現(xiàn)周期性的出風與倒流,相對來講軸流式風機更容易發(fā)生喘振,嚴重的喘振會導致風機葉片疲勞損壞。

喘振的產(chǎn)生與流體機械和管道的特性有關,管道系統(tǒng)的容量越大,則喘振越強,頻率越低,產(chǎn)品一般都附有壓力-流量特性曲線,據(jù)此可確定喘振點、喘振邊界線或喘振區(qū),流體機械的喘振會破壞機器內(nèi)部介質(zhì)的流動規(guī)律性,產(chǎn)生機械噪聲從而引起工作部件的強烈振動,加速軸承和密封的損壞,一旦喘振引起管道、機器及其基礎共振時還會造成嚴重后果。

1.3 喘振的表現(xiàn)形式

軸流式高爐風機的喘振現(xiàn)象主要是表現(xiàn)在兩個方面,其一是電流減小且頻繁擺動、出口風壓下降擺動;其二是風機聲音異常噪聲大、振動大、機殼溫度升高、引送風機喘振動使爐膛負壓波動燃燒不穩(wěn)。

2 軸流式高爐鼓風機的構成以及工作原理

關于軸流式風機的構成主要是由輪轂、葉片、軸、外殼、集風器、流線體、整流器、擴散器以及進風口和葉輪所組成,而進風口是由集風器和流線體組成,葉輪由輪轂和葉片組成,葉輪與軸固定在一起形成通風機的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子支承在軸承上,當電動機驅(qū)動通風機葉輪旋轉(zhuǎn)時,就有相對氣流通過每一個葉片。

軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似,但后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動,氣流由集流器進入軸流風機,經(jīng)前導葉獲得預旋后在葉輪動葉中獲得能量,然后再經(jīng)后導葉將一部分偏轉(zhuǎn)的氣流動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,最后氣體流經(jīng)擴散筒,將一部分軸向氣流的動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能后輸入到管路中[2]。

3 軸流式高爐鼓風機防喘振方面所存在的問題

有些企業(yè)在實際的工作當中沒能按照標準來進行管理,出現(xiàn)了防喘閥的開度基本上在百分之十的樣子,致使軸流式的高爐鼓風機通常是處在放風的這樣一個狀態(tài),最終造成了不必要的能量浪費以及放風噪聲污染較為嚴重這些問題;還有就是在防喘振的品質(zhì)控制方面需要得到加強提高,而在當下的一些企業(yè)在這方面做得有時還不夠理想,高爐的路況倘若不順暢那么鼓風的阻力就會隨之增大這時就會使風機工況點進入調(diào)節(jié)區(qū)時,一般情況下都是人工進行干預來進行開啟防喘閥門,使得工況點轉(zhuǎn)回到穩(wěn)定的工作區(qū),而一些較為保守的安全意識使得工況點與防喘振線比較的遠;另外高爐鼓風機喘振的性能還受到不同入口的溫度的影響,而較為固定的喘振性能曲線在對高爐鼓風機的防喘振性能的反映方面不能夠突出其真實性,這就對于高爐鼓風機在穩(wěn)定以及安全上有著很大的影響,并且對于高爐鼓風機的供風性能也有著制約的作用[3]。

4 對于軸流式高爐鼓風機防喘振方面的優(yōu)化防治措施

針對當下的軸流式高爐鼓風機所出現(xiàn)的一些不太理想的問題進行解決,首先就是要提高其可靠性,根據(jù)分析制定了一些實施的有效的措施,首先是對防喘線進行了設置如下圖表所示。

圖1 軸流式高爐鼓風機防喘線直觀圖

表1 軸流式高爐鼓風機性能曲線喘振動作點數(shù)據(jù)

把整個的工況控制點要得到降低,在工況點的控制上達到百分之二,超出或者是低于都會有警報發(fā)出,防喘警報線的制定是一個比較好的解決能源浪費以及放風噪聲污染的措施,在軸流式的高爐鼓風機的性能上由于受到進氣條件的影響從而變化會隨之變大,故此,在防喘振線以及喘振線方面進行了溫度補償,這樣能在環(huán)境的溫度發(fā)生變化比如升高的時候防喘振線以及喘振線就會和微機監(jiān)控的畫面曲線相分離進而往下發(fā)生轉(zhuǎn)移,由此就能夠?qū)τ谳S流式的高爐鼓風機在性能上以及防喘線的設置上達到預期的要求效果,以起到防喘的這一目的。

其次就是在防喘振的控制方面要得到優(yōu)化的目的就要對可編程邏輯控制系統(tǒng)(PLC)得到合理的應用,可編程邏輯控制器系統(tǒng)的高速運算能夠很大程度的對于用戶程序的掃描周期得到優(yōu)化,另外使用方便,編程簡單、功能強,性能價格比高、可靠性高,抗干擾能力強,系統(tǒng)的設計、安裝、調(diào)試工作量少、維修工作量小等這些都是可編程邏輯控制器能夠很好地加以利用的先決條件,這對于防喘振控制的優(yōu)化有著重要的幫助;在喘振閥的使用上也要選擇那些性能較為優(yōu)良的,這樣能夠可以很好的對喘振所引起的壓力得到有效的釋放,在調(diào)節(jié)方面的性能優(yōu)良能夠很好的對于流量進行有效調(diào)節(jié)不致其起浪點[4]。

最后就是為了對高爐鼓風機的安全進行防護,在其喘振發(fā)生的時候或者是持續(xù)的逆流發(fā)生的時候,高爐風機就進入到了不安全的狀態(tài),這時防喘振閥要全部打開,待到情況排除完畢之后要盡快的對機組的正常運轉(zhuǎn)進行恢復,倘若是高爐風機的相關運行參數(shù)達到了上限以致聯(lián)鎖停機時,這時防喘振閥也要馬上全部打開。

5 結束語

隨著我國的科學技術的不斷發(fā)展進步,在一些鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方面的要求也越來越高,這就要求了在生產(chǎn)的過程當中一定要對生產(chǎn)的質(zhì)量有所保障,而質(zhì)量就在于生產(chǎn)程序的細節(jié)上,軸流式的高爐鼓風機的防喘振就是一個很重要的流程,只有在一些基礎的設施上得到了保障才能夠把生產(chǎn)的質(zhì)和量得到理想的提高,在以后的工作當中對于這方面的問題還需要進一步的學習探索,把實際的工作經(jīng)驗進行總結,把整個的運行程序更加合理化的得到施展,促進我國在一方面的技術進步。

參考文獻

[1]羅暢.1號高爐鼓風機防喘振解耦控制算法及應用[J].浙江冶金,2011(01):19-20.

[2]張俊,程大章,康盛.高爐鼓風機的防喘振控制策略設計[J].電氣自動化,2012(01):23-24.

[3]周曉東,文博,米玉鴻.AV80軸流高爐鼓風機運行中出現(xiàn)的故障與處理[J].冶金動力,2012(01):31-32.

摘 要:隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展科技水平的逐步提高,同時也帶動了各個領域的發(fā)展進步,在鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上我國已經(jīng)取得了較好的成績,在一些大中型的企業(yè)中對于生產(chǎn)鋼鐵的基礎設施最常見的一個設備就是軸流式的高爐鼓風機,但是隨著時間的推移在軸流式的高爐鼓風機防喘振的實際工作中出現(xiàn)了一些不合理的現(xiàn)象。文章主要是對于在工作中所出現(xiàn)的問題進行詳細的分析探究,并找出適當?shù)慕鉀Q方法,希望能夠?qū)Υ税l(fā)展有所裨益。

關鍵詞:軸流式;高爐鼓風機;防喘振

軸流式風機,就是與風葉的軸同方向的氣流(即風的流向和軸平行),比如說電風扇、空調(diào)外機等,風扇就是軸流方式運行風機,軸流式風機又叫局部通風機。它是工礦企業(yè)常用的一種風機,它和一般的風機有著一定的區(qū)別,軸流式風機的電機和風葉都在一個圓筒里,外形就是一個筒形用于局部通風安裝方便,通風換氣效果明顯、安全,可以接風筒把風送到指定的區(qū)域。

1 喘振的基本含義以及產(chǎn)生原因和表現(xiàn)形式

1.1 喘振的基本含義

喘振是透平式壓縮機(也叫葉片式壓縮機)在流量減少到一定程度時所發(fā)生的一種非正常工況下的振動。離心式壓縮機是透平式壓縮機的一種形式,喘振對于離心式壓縮機有著很嚴重的危害,簡單來說就是流體機械及其管道中介質(zhì)的周期性振蕩,是介質(zhì)受到周期性吸入和排出的激勵作用而發(fā)生的機械振動[1]。

1.2 喘振的產(chǎn)生原因

“喘振”顧名思義就像人哮喘一樣,風機出現(xiàn)周期性的出風與倒流,相對來講軸流式風機更容易發(fā)生喘振,嚴重的喘振會導致風機葉片疲勞損壞。

喘振的產(chǎn)生與流體機械和管道的特性有關,管道系統(tǒng)的容量越大,則喘振越強,頻率越低,產(chǎn)品一般都附有壓力-流量特性曲線,據(jù)此可確定喘振點、喘振邊界線或喘振區(qū),流體機械的喘振會破壞機器內(nèi)部介質(zhì)的流動規(guī)律性,產(chǎn)生機械噪聲從而引起工作部件的強烈振動,加速軸承和密封的損壞,一旦喘振引起管道、機器及其基礎共振時還會造成嚴重后果。

1.3 喘振的表現(xiàn)形式

軸流式高爐風機的喘振現(xiàn)象主要是表現(xiàn)在兩個方面,其一是電流減小且頻繁擺動、出口風壓下降擺動;其二是風機聲音異常噪聲大、振動大、機殼溫度升高、引送風機喘振動使爐膛負壓波動燃燒不穩(wěn)。

2 軸流式高爐鼓風機的構成以及工作原理

關于軸流式風機的構成主要是由輪轂、葉片、軸、外殼、集風器、流線體、整流器、擴散器以及進風口和葉輪所組成,而進風口是由集風器和流線體組成,葉輪由輪轂和葉片組成,葉輪與軸固定在一起形成通風機的轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子支承在軸承上,當電動機驅(qū)動通風機葉輪旋轉(zhuǎn)時,就有相對氣流通過每一個葉片。

軸流式風機葉片的工作方式與飛機的機翼類似,但后者是將升力向上作用于機翼上并支撐飛機的重量,而軸流式風機則固定位置并使空氣移動,氣流由集流器進入軸流風機,經(jīng)前導葉獲得預旋后在葉輪動葉中獲得能量,然后再經(jīng)后導葉將一部分偏轉(zhuǎn)的氣流動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能,最后氣體流經(jīng)擴散筒,將一部分軸向氣流的動能轉(zhuǎn)變?yōu)殪o壓能后輸入到管路中[2]。

3 軸流式高爐鼓風機防喘振方面所存在的問題

有些企業(yè)在實際的工作當中沒能按照標準來進行管理,出現(xiàn)了防喘閥的開度基本上在百分之十的樣子,致使軸流式的高爐鼓風機通常是處在放風的這樣一個狀態(tài),最終造成了不必要的能量浪費以及放風噪聲污染較為嚴重這些問題;還有就是在防喘振的品質(zhì)控制方面需要得到加強提高,而在當下的一些企業(yè)在這方面做得有時還不夠理想,高爐的路況倘若不順暢那么鼓風的阻力就會隨之增大這時就會使風機工況點進入調(diào)節(jié)區(qū)時,一般情況下都是人工進行干預來進行開啟防喘閥門,使得工況點轉(zhuǎn)回到穩(wěn)定的工作區(qū),而一些較為保守的安全意識使得工況點與防喘振線比較的遠;另外高爐鼓風機喘振的性能還受到不同入口的溫度的影響,而較為固定的喘振性能曲線在對高爐鼓風機的防喘振性能的反映方面不能夠突出其真實性,這就對于高爐鼓風機在穩(wěn)定以及安全上有著很大的影響,并且對于高爐鼓風機的供風性能也有著制約的作用[3]。

4 對于軸流式高爐鼓風機防喘振方面的優(yōu)化防治措施

針對當下的軸流式高爐鼓風機所出現(xiàn)的一些不太理想的問題進行解決,首先就是要提高其可靠性,根據(jù)分析制定了一些實施的有效的措施,首先是對防喘線進行了設置如下圖表所示。

圖1 軸流式高爐鼓風機防喘線直觀圖

表1 軸流式高爐鼓風機性能曲線喘振動作點數(shù)據(jù)

把整個的工況控制點要得到降低,在工況點的控制上達到百分之二,超出或者是低于都會有警報發(fā)出,防喘警報線的制定是一個比較好的解決能源浪費以及放風噪聲污染的措施,在軸流式的高爐鼓風機的性能上由于受到進氣條件的影響從而變化會隨之變大,故此,在防喘振線以及喘振線方面進行了溫度補償,這樣能在環(huán)境的溫度發(fā)生變化比如升高的時候防喘振線以及喘振線就會和微機監(jiān)控的畫面曲線相分離進而往下發(fā)生轉(zhuǎn)移,由此就能夠?qū)τ谳S流式的高爐鼓風機在性能上以及防喘線的設置上達到預期的要求效果,以起到防喘的這一目的。

其次就是在防喘振的控制方面要得到優(yōu)化的目的就要對可編程邏輯控制系統(tǒng)(PLC)得到合理的應用,可編程邏輯控制器系統(tǒng)的高速運算能夠很大程度的對于用戶程序的掃描周期得到優(yōu)化,另外使用方便,編程簡單、功能強,性能價格比高、可靠性高,抗干擾能力強,系統(tǒng)的設計、安裝、調(diào)試工作量少、維修工作量小等這些都是可編程邏輯控制器能夠很好地加以利用的先決條件,這對于防喘振控制的優(yōu)化有著重要的幫助;在喘振閥的使用上也要選擇那些性能較為優(yōu)良的,這樣能夠可以很好的對喘振所引起的壓力得到有效的釋放,在調(diào)節(jié)方面的性能優(yōu)良能夠很好的對于流量進行有效調(diào)節(jié)不致其起浪點[4]。

最后就是為了對高爐鼓風機的安全進行防護,在其喘振發(fā)生的時候或者是持續(xù)的逆流發(fā)生的時候,高爐風機就進入到了不安全的狀態(tài),這時防喘振閥要全部打開,待到情況排除完畢之后要盡快的對機組的正常運轉(zhuǎn)進行恢復,倘若是高爐風機的相關運行參數(shù)達到了上限以致聯(lián)鎖停機時,這時防喘振閥也要馬上全部打開。

5 結束語

隨著我國的科學技術的不斷發(fā)展進步,在一些鋼鐵產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)方面的要求也越來越高,這就要求了在生產(chǎn)的過程當中一定要對生產(chǎn)的質(zhì)量有所保障,而質(zhì)量就在于生產(chǎn)程序的細節(jié)上,軸流式的高爐鼓風機的防喘振就是一個很重要的流程,只有在一些基礎的設施上得到了保障才能夠把生產(chǎn)的質(zhì)和量得到理想的提高,在以后的工作當中對于這方面的問題還需要進一步的學習探索,把實際的工作經(jīng)驗進行總結,把整個的運行程序更加合理化的得到施展,促進我國在一方面的技術進步。

參考文獻

[1]羅暢.1號高爐鼓風機防喘振解耦控制算法及應用[J].浙江冶金,2011(01):19-20.

[2]張俊,程大章,康盛.高爐鼓風機的防喘振控制策略設計[J].電氣自動化,2012(01):23-24.

[3]周曉東,文博,米玉鴻.AV80軸流高爐鼓風機運行中出現(xiàn)的故障與處理[J].冶金動力,2012(01):31-32.

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