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计算机自动控制在制富氧系统中的应用

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文档简介:

计算机自动控制在制富氧系统中的应用第26卷第2期2010年4月有色矿冶N0N—FERR0USMININGANDMETALLURGYV01.26.№2April2010文章编号:1007—967X(2010)02—0050—03计算机自动控制在制富氧系统中的应用武丽霞(中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司,辽宁抚顺113321)摘要:论述富氧冶炼的必要性以及物理制富氧的可行性,介绍采用了计算机自动控制物理分离空气中的氧气与氮气。控制系统采用先进可靠的“PLC+上位监控站”,以此为核心实现全部控制与管理功能。整个自控装置的基本控制与管理功能包括:程控阀开关控制,模拟量检测与调节、质量控制、故障报警与记录,历史数据记录、流量累计等功能。投入运行后,制纯氧量达到70%以上。提高了粗铜产量和冶炼技术水平。关键词:程控阀门;液压系统;模拟量;吸附塔;产品气中图分类号:TP273文献标识码:Al富氧冶炼的必要性由于冶炼行业的快速发展,我国的高炉炼铜面临着巨大的产量压力,为了提高粗铜产量,提高生产率,降低生产成本,降低焦碳消耗量,减少环境污染,冶炼厂采用了变压吸附制富装置,用富氧代替了空气送鼓风炉进行冶炼,使粗铜产量增加了20%以上。由于整个制富氧过程是由计算机自动控制系统来完成的,计算机自动控制的应用,不但提高了制氧效率,优化了富氧熔炼能力,还节省了劳动力资源,在整个制氧过程中起着中枢和纽带的作用。2制富氧工作原理氮和氧都具有四极矩,但氮的四极矩(0.31A)比氧的(0.10A)大得多,因此氮气在分子筛上的吸附能力比氧强。因此,当空气在加压状态下通过装有沸石分子筛吸附剂的吸附床时,氮气被分子筛吸附,氧气因吸附较少,在气相中得到富集并流出吸附床,使氧气和氮气分离获得氧气。当分子筛吸附氮气至接近饱和后,停止通空气并降低吸附床的压力,分子筛吸附的氮气便可以解吸出来,分子筛得到再生并重复利用。两个以上的吸附床轮流切换工作,便可连续生产出氧气。因为整个分离过程是一个物理过程,所以我们可以通过计算机控制送风、产氧、抽真空等时间参数、压力参数来达到制富氧的目的。3计算机自动控制过程3.1自动控制装置流程简述(图1)儿机厂匝砸]L圆415匣圈囡翌]墅!剪报{圈皇堕塑墨隍型!塑图1自动控制装置流程空气首先经过脱硫槽进行预处理,再由风机增压至25kPa直接进入由2台吸附塔组成的VPSA制富氧装(其中

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