一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法、系统、电子设备及存储介质与流程

    专利查询2025-05-13  5


    本发明涉及铁粉矿制备,尤其涉及一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法、系统、电子设备及存储介质。


    背景技术:

    1、经过加工的铁粉经立式磨机研磨烘干后需要经斗提机输送到成品仓,现有技术中,不检测待磨物料和成品的含水量,通过操作工观察设备和物料变化进行调整热风设备风量,磨盘料层厚度异常也会调整加水量,经常会出现成品水分含量超过1.5%甚至>2%,对生产系统连续性造成影响,一旦水分含量超过1.5%,容易造成物料流动不利,粘结滤布,堵塞通道,降低物料的运输能力,甚至被迫停产处理;在水分含量大的情况,物料粘结刮板上,减少运输量,增加了运载负荷,甚至造成设备事故。铁粉矿水分过大,成品储存后去下一道工序也会造成影响,粘性大、流动性差,转子称的计量特点需要稳定的下料量,水分过大下料量波动大,势必影响到计量精度。

    2、同时,操作人员根据磨机加水量和磨盘内物料厚度等参数,人工输入一个风量值。此风量值输入过大会增加燃料和电量消耗,风量输入过小,会增加系统风量和风压的波动,铁粉矿成品含水量控制难度较大,需要操作人员长期摸索,增加了人力和时间成本。


    技术实现思路

    1、为了解决现有技术中存在的上述问题,本发明提供了一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法、系统、电子设备及存储介质。本发明要解决的技术问题通过以下技术方案实现:

    2、本发明实施例第一方面提供一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法,包括以下步骤:

    3、模型计算模块根据精铁粉输送量、精铁粉含水量、热风炉出口温度、立磨机出口温度、喷淋水温、精铁粉温度和喷淋水流量确定热风炉的理论风量;

    4、立磨机在所述理论风量下对精铁粉进行干磨,得到目标铁粉;

    5、热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率;其中,所述热风量控制模块为pid控制器。

    6、在本发明的一个实施例中,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的工作风量,包括:

    7、热风量控制模块判断所述检测含水量是否小于或等于目标含水量;

    8、若否,根据所述理论风量与热风炉的风机频率的对应关系,以及热风炉的风机频率与检测含水量的对应关系曲线,调节热风炉的风机频率,直至所述检测含水量小于或等于目标含水量。

    9、在本发明的一个实施例中,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率,包括:

    10、热风量控制模块判断所述检测含水量是否小于或等于目标含水量;

    11、若否,根据所述理论风量与热风炉的风机频率的对应关系,以及热风炉的风机频率与检测含水量、精铁粉输送量、精铁粉含水量、喷淋水温、精铁粉温度和喷淋水流量的关系曲线,调节热风炉的风机频率,直至所述检测含水量小于或等于目标含水量。

    12、在本发明的一个实施例中,所述理论风量的计算公式为:

    13、f2=[1.2(m1*v1+f1)(aδt1+c)+bm1δt1]/d*δt2;

    14、其中,f2表示理论风量,m1表示精铁粉输送量,v1表示精铁粉含水量,δt1=(精铁粉温度-t1),t1表示喷淋水温,δt2=热风炉出口温度-立磨机出口温度,f1表示喷淋水流量,a表示水的比热容,b表示精铁粉的比热容,c表示水的气化热,d表示立磨机出口温度下的空气密度取值。

    15、本发明实施例第二方面提供一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制系统,包括:

    16、模型计算模块,用于根据精铁粉输送量、精铁粉含水量、热风炉出口温度、立磨机出口温度、喷淋水温、精铁粉温度和喷淋水流量确定热风炉的理论风量;

    17、立磨机,用于在所述理论风量下对精铁粉进行干磨,得到目标铁粉;

    18、热风量控制模块,用于根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率;其中,所述热风量控制模块为pid控制器。

    19、在本发明的一个实施例中,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的工作风量,包括:

    20、热风量控制模块判断所述检测含水量是否小于或等于目标含水量;

    21、若否,根据所述理论风量与热风炉的风机频率的对应关系,以及热风炉的风机频率与检测含水量的对应关系曲线,调节热风炉的风机频率,直至所述检测含水量小于或等于目标含水量。

    22、在本发明的一个实施例中,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率,包括:

    23、热风量控制模块判断所述检测含水量是否小于或等于目标含水量;

    24、若否,根据所述理论风量与热风炉的风机频率的对应关系,以及热风炉的风机频率与检测含水量、精铁粉输送量、精铁粉含水量、喷淋水温、精铁粉温度和喷淋水流量的关系曲线,调节热风炉的风机频率,直至所述检测含水量小于或等于目标含水量。

    25、在本发明的一个实施例中,所述理论风量的计算公式为:

    26、f2=[1.2(m1*v1+f1)(aδt1+c)+bm1δt1]/d*δt2;

    27、其中,f2表示理论风量,m1表示精铁粉输送量,v1表示精铁粉含水量,δt1=(精铁粉温度-t1),t1表示喷淋水温,δt2=热风炉出口温度-立磨机出口温度,f1表示喷淋水流量,a表示水的比热容,b表示精铁粉的比热容,c表示水的气化热,d表示立磨机出口温度下的空气密度取值。

    28、本发明实施例的第三方面提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现本发明实施例的第一方面提供的一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法。

    29、本发明实施例的第四方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本发明实施例的第一方面提供的一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法。

    30、本发明的有益效果:

    31、本发明通过热风量控制模块的pid控制,能够对调节热风炉的风机频率进行精确调节,从而能够精确控制成品含水量符合目标要求,能够提升物料流动性,减少粘结滤布和堵塞通道,提升了物料的运输能力,降低了运载负荷,避免造成设备事故,进而减弱了对下一工序的影响。此外,降低了燃料和电量消耗,减少系统风量和风压的波动,提高了生产效率。

    32、本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

    33、下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。



    技术特征:

    1.一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

    2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的工作风量,包括:

    3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率,包括:

    4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述理论风量的计算公式为:

    5.一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制系统,其特征在于,包括:

    6.如权利要求5所述的控制系统,其特征在于,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的工作风量,包括:

    7.如权利要求1所述的控制系统,其特征在于,所述热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率,包括:

    8.如权利要求5所述的控制系统,其特征在于,所述理论风量的计算公式为:

    9.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至4任一项所述的生产高比表氢氧化钙的控制方法。

    10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的生产高比表氢氧化钙的控制方法。


    技术总结
    本发明公开了一种用于铁粉矿干磨成品含水量的控制方法,包括以下步骤:模型计算模块根据精铁粉输送量、精铁粉含水量、热风炉出口温度、立磨机出口温度、喷淋水温、精铁粉温度和喷淋水流量确定热风炉的理论风量;立磨机在所述理论风量下对精铁粉进行干磨,得到目标铁粉;热风量控制模块根据所述目标铁粉的检测含水量和所述理论风量,调节热风炉的风机频率;其中,所述热风量控制模块为PID控制器。本发明能够对调节热风炉的风机频率进行精确调节,从而能够精确控制成品含水量符合目标要求。此外,降低了燃料和电量消耗,减少系统风量和风压的波动,提高了生产效率。本发明还公开了用于实现上述方法的系统、电子设备和计算机可读存储介质。

    技术研发人员:胡臣,兰大伟,杜鹏宇,王栋,张立超,王天威,李栋,陈小阳,董运武
    受保护的技术使用者:秦冶工程技术(北京)有限责任公司
    技术研发日:
    技术公布日:2024/11/26
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