水泥石灰石破碎及输送控制系统的设计及应用

更新时间:2023-06-27 06:53:19 阅读: 评论:0

黄油吐司水泥石灰石破碎及输送控制系统的设计及应用Design and Application of Cement Limestone Crushing and Conveying Control System
洛阳师范学院物理与电子信息学院 冯京晓(Feng Jingxiao) 王希娟(Wang Xijuan)
洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司  周威(Zhou Wei) 张明哲(Zhang Mingzhe)
文章对水泥原料石灰石破碎及其输送系统从工艺、控制及其操作作了详细介绍,对DCS部分的上位机画面以及中间控制层硬件和程序设计进行了叙述,相信通过该部分内容的讲解,一定能给相关方面技术人员带来一定帮助。
关键词:石灰石破碎;工艺;控制;上位机;中间控制层
Abstract: The paper introduces the technology, control and operation of the limestone crushing and the conveyi ng system of the cement raw material, describes the upper computer picture of the DCS part and the hardware and program design of the middle control layer. It is believed that through the explanation of this part, it is sure to bring some help to the related technicians.
Key words: Limestone crushing; Process; Control; Upper computer; Intermediate control layer
【中图分类号】TM921.51 【文献标识码】B  【文章编号】1561-0330(2019)04-0109-06
1  引言
七夕节的古诗水泥石灰石破碎及其输送系统是整个水泥生产工艺的初始环节,该环节能否正常运行直接影响着产品的产量和企业效益,因此对于该部分的技术检修和操作人员来说,控制工艺、操作流程的熟练程度对高效生产至关重要。基于此,本文对该部分工艺、操作及其控制系统的设计作以详细介绍。
2  工艺流程介绍
矿山开采的粒度为<1000mm的石灰石由矿用自卸卡车直接运至石灰石破碎车间,或运至露天堆场,再经轮式装载机送入破碎车间进行破碎,石灰石喂料采用重型板式喂料机(01.01),喂料粒度<1000×1000×1500mm,石灰石破碎机将破碎后的石灰石90%<75mm,经带宽1000mm的胶带输送机(01.03)送给胶带输送机(01.04),再转送给胶带输送机(03a01),最后送到堆料胶带机(03.a01)上,进入石灰石预均化堆场(03.00)。
本破碎车间设有气箱脉冲袋收尘器(01.05)一台,配套(01.06)收尘风机和执行器,执行器可以调节阀门开度,该收尘组用于抽取破碎机进料处及胶带输送机(01.03)下料处的含尘气体,经收尘器净化后的气体由离心式风机(01.06)经烟囱排出。收集下的灰尘经灰斗下的排灰阀卸入胶带输送机(01.03)。收尘器(01.07)用于胶带输送机(01.04)下料处的收尘,收集后的灰尘卸入胶带输送机(01.04)。同样原理收尘器(03a08)配合胶带输送机(03a01)工作。
本系统石灰石破碎采用单段锤式破碎机,流程简单、
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SYSTEM APPLICATION
管理方便、设备维修工作量小、装机容量小、节约电耗、生产成本可大大降低。系统设有破碎机负荷自动调节回,根据破碎机(01.02)的负荷自动控制板喂机(01.01)的速度。当破碎机超负荷时,板喂机的速度会自动降低,喂料量减少,当破碎机负荷低于额定值80%时,板喂机会自动加速,以保证破碎机工作在最佳状态。
3  系统启停操作
3.1  系统启动操作
本系统PLC启动,启动顺序及连锁关系见电气部分。在正常启动前,必须做好系统启动前的所有准备工作,确认各主机系统及各辅机系统能正常运行,确认供水系统工作正常,确认设备润滑正常。另外,在系统启动后,要勤观察各设备、仪表及系统的运行状况,发现问题及时处理。石灰石破碎系统生产启动操作顺序表如表1所示。
注意:当组内有数台大电机时,应分别延时启动,以避免启动电流过大,造成总降跳闸。
简单的手工花
3.2  系统正常停车操作
把决定要停止的设备所在组的启动开关按流程顺序逐一延时打到“停止”位置,此组内设备再按停车顺序逐一延时停车。每次停车前,确保输送系统(如石灰石输送系统等)设备正常停车时应卸空设备上的物料,以便下次正常启动。另外,为了设备安全保护需要,注意各设备的润滑、冷却按各设备要求进行操作,并勤于检查和维护。在正常情况下,停车顺序为启动顺序的逆顺序。石灰石破碎系统生产停车操作顺序表如表2所示。
3.3  设备故障停车和紧急停车的处理狮子女摩羯男
在系统运行过程中,由于设备发生故障、电机过载跳闸、机电保护跳闸及其事故,现场的部分或全部设备会联锁停车。在某种紧急情况下,为了保证设备及人身安全,还会采用紧急停车按钮使系统紧急停车,为了保证能够顺利地再次启动,故障停车或紧急停车后必须进行处理操作。
3.3.1  紧急停车的情况
⑴ 板喂机(01.01)突然卡死。
⑵ 破碎机腔内混入大块铁件,打坏锤头。
⑶ 破碎机严重堵塞。
⑷ 胶带严重跑偏或打滑。
⑸ 胶带接头撕裂或脱开。
3.3.2  设备突然停车的基本处理方法
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马上停止向已停车设备供料的相关设备。尽快查清原因,判断能否在短时间(30分钟)内处理完,以决定再次启动时间,并进行相应的操作。常见故障及其处理方法如表3所示。
3.4  紧急停车操作
当出现紧急情况时,需要全部停车,按紧急停车键,设备急停后,应对设定值、阀门等进行调整。如润滑设备没有问题,立即启动,并尽快处理,恢复系统运行。
4  硬件组态
该部分DCS中间控制层PLC采用西门子S7-400 PLC,数据采集或发送采用远程I/O模块。硬件组态采用西门子PCS7包含STEP 7软件,该软件安装于上位机工控机。4.1  系统中间控制层组态
如图1所示,系统中间控制层硬件包含以下元器件:电源PS 407 10A、CPU 410-5H、远程I/O模块IM153-2、模拟量输入模块AI8x12Bit、模拟量输出模块AO8x12Bit、数字量输入模块DI16xDC24V、数字量输出模块DO16xDC24V/0.5A。
4.2  CPU与远程站通讯组态
中间控制层PLC同远程I/O站之间采用PROFI-BUS-DP通讯。中间控制层CPU站地址为2,波得率为1.5Mbps。远程I/O站两个,地址分别为3和4,波得率为1.5Mbps。主站同从站波得率需保持一致。主站通讯参数设置如图2所示。远程I/O站地址设置如图3所示。
4.3  中间控制层程序设计
对于水泥原料破碎及输送系统来说,主要程序编写
工作在于设备的启动联锁控制和跳停联锁控制。只有合
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SYSTEM APPLICATION
图1  中间控制层硬件组态
图2  主站通讯参数设置
图3  远程I/O
站地址设置
WWW.CA168    113 图4 联锁跳停图otg接口
缺氧布局
图5 联锁启动图
出现故障时不跳停,但0101板喂机跳停,当破碎机中物料排完后方可停止。
5  系统操作的实现
该部分主要对系统网络布局及上位机同中间控制层PLC 之间的通信设置进行介绍,并对上位机操作画面作以设计,最终实现上位机对整个破碎及输送系统的操作和监控的实现。
5.1  系统网络图
上位机服务器装有CP1623卡,支持以太网通信。如图6所示,上位机同中间控制层PLC 之间通过以太网通信。中间控制层PLC
自带有以太网口,图7为中间控制层PLC 的IP 地址设置,网段为:192.。图8为IP
地址设定。
我只要你快乐
6  系统网络图
图7  中间控制层PLC 的IP 地址设定
03a02-1跳停
03a08启动
言一
理地安排设备之间的联锁,才能确保整个工艺线设备有序、高效的运行。也能使设备故障时,相联设备合理、有序的跳停。以便及时对设备维护,尽快恢复生产。根据上边系统控制工艺及启停相关介绍,如图5所示,启动联锁图,只有下游设备启动并运行正常,上游设备才能启动。图4为跳停连锁,任何下游设备跳停都会导致上游设备联锁跳停。其中0102破碎机为防止堵塞,在下游设备
SYSTEM APPLICATION
图8  服务器IP地址设定
5.2  系统上位机画面操作的实现
上边对石灰石破碎及其输送系统工艺流程、硬件组态以及中间控制层PLC程序的设计作了介绍,实现了整个工艺线的设备控制及联锁保护。对于上位机同PLC 的网络架构及通讯设置也做了详细说明,为系统上位机画面的操作及监控的实现打下基础。图9为石灰石破碎及输送系统操作与监控画面。
从图9画面我们可以看到系统设备备妥、运行状况、设备运行参数、设备报警、故障等相关信息。也可以通过点击设备运行参数的实时值,查看设备相应的实时曲线和历史曲线,对整个工艺线设备进行
实时监控。通过该画面我们可以根据工艺要求对设备进行相应的操作,对系统设备进行整组启动或单个设备按工艺流程进行单启,使整个工艺线平稳高效的运行。
6  结论
通过以上叙述,我们对石灰石破碎及输送系统整体工艺流程和相关操作有了深入的了解。并对整个系统的操作、维护及其相关设备的控制做了整体介绍,相信通过以上讲解一定能给操作、维护以及相关方面的设计人员带来一定启示。
作者简介:
冯京晓  (1978—)  男  硕士研究生  高级工程师  洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司 主要从事水泥 DCS 矿山自动化  设备自动化  智能控制等方面的研发  设计与调试
工作
图9  上位机操作及监控画面
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