張益鋒 廖穎潔



摘要:就地風選出口含水率是膨脹成品煙絲中非常重要的一項工藝指標,在膨脹煙絲生產過程中,該指標由RC80出口水分控制,但由于環境溫濕度的不確定和設備路徑較遠等問題,導致在生產過程中經常出現風選出口含水率偏離的問題,造成巨大的質量隱患。為此本研究提出通過設計RC80出口水分設定值自動調整的控制方法,降低就地風選出口含水率標偏,提高膨脹成品煙絲水分的均勻性,為后續產品的加工提供可靠保障。
關鍵詞:RC80;風選出口含水率;標偏;控制方法
一、背景及概述
膨脹煙絲作為成品煙絲中重要的摻配物,其含水率控制穩定性對成品煙絲含水率穩定起至關重要的作用。針對膨脹煙絲風選后含水率控制穩定性較差的問題,結合現場設備路徑與控制過程,通過調整RC80出口水分設定值入手,實施改造和優化,穩定膨脹煙絲風選后含水率,進而穩定成品煙絲整體質量。
二、現狀分析
膨脹煙絲的水分控制,主要在RC80回潮機中進行。RC80分前端和后端加水,前端采用固定加水的方式,后端采用反饋加水的方式,實現RC80出口水分達到設定值。設備布局如圖1所示。
根據當天的RC80入口水分值,對前端設定一個固定的加水量,讓進入RC80回潮機的煙絲進行一次增濕,當煙絲到達RC80回潮機后端時,后端進行二次加水增濕,加水量的大小由RC80出口水分反饋控制,并通過PID調節方式,逐步穩定RC80的出口水分。控制過程如圖2所示。
該控制過程雖然能保證RC80出口水分的穩定性,但從設備路徑(圖1)可以看出,膨脹煙絲從RC80回潮機出來后先經過了一臺震動輸送機,再經過一條長輸送皮帶,然后進入就地風選機,最后到達風選出口。該過程路徑較遠,煙絲水分將會出現不同程度的散失,特別是環境溫濕度出現較大變化時(圖3),水分散失也比較大,此時就要人為的調整RC80出口水分的設定值,以滿足風選后的煙絲水分。這種人為調整的方式,不僅相應速度慢,而且調整精準度也不高,這就導致了風選后煙絲水分穩定性差的問題。
三、解決方案
為了解決水分散失不穩定的問題,單靠人的經驗并不可靠。因此我們想到了采用PLC算法來自動算出水分散失量,并通過該散失量來自動修正RC80出口水分的設定值,來保證風選后煙絲水分的穩定性。
首先我們先測算出煙絲從RC80出口到風選出口的時間T,然后采集當前RC80出口水分值(X),把X值進行堆棧(X1.X2.X3.X4……XT),經過時間(T)后的風選出口水分值(Y),得到水分散失量(Z)=XT-Y,因此RC80出口水分設定值(S1)=風選出口水分設定值(S2)+Z
然而在測算中發現Z并不是很穩定,如果直接拿來運算,可能會存在較大的誤差,因此我們把Z進行了平均運算,通過測試發現采集5分鐘的Z值進行求加權平均值?Z,得出結果已經比較穩定,然后再算出最后的S1。
RC80出口水分的控制調整需要一個穩定的過程,如果實時調整S1,RC80出口水分控制無法實時響應,將會對RC80出口水分產生影響較大,因此采用間隔調整的做法,通過測試發現10分鐘調整一次,既能保證值的穩定,又能保證RC80出口水分控制的穩定。
在環境溫濕度出現較大變化時,水分散失量出現較大變化。通過這一算法,PLC將定時修正RC80出口水分設定值,及時彌補水分是散失量,從而達到較短時間內自動調整好風選后水分的效果。通過改進風選后出口水分標偏由原來的0.2下降到0.15,取得了良好的效果。
四、結論
本方案采用PLC自動計算水分差值的方法,有效地彌補了水分散失的問題,減少人為干預,從而提高了成品膨脹煙絲含水率的穩定性,有效地保障了產品的工藝質量。與此同時該方面同樣適用于其他風選設備,如烘絲后風選水分控制等。
(作者單位:龍巖煙草工業有限責任公司)