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        重介分選反分流工藝設計與應用實踐

        2020-02-03 09:19:38王彩霞
        山西焦煤科技 2020年12期
        關鍵詞:重介蝶閥懸浮液

        王彩霞,王 健

        (1.晉能控股煤業(yè)集團 煤炭洗選加工利用分公司, 山西 晉城 048200; 2.晉能控股集團 技術研究院, 山西 晉城 048200)

        密度控制是重介分選工藝效果的重要保證。分流是密度控制的關鍵執(zhí)行動作之一,即精煤產(chǎn)品脫介篩合介段篩下濃縮懸浮液通過分流設備分流到稀懸浮液系統(tǒng),再經(jīng)過磁選機凈化和濃縮后返回合格介質(zhì)桶的過程。分流作用主要表現(xiàn)在兩點:提高重介懸浮液密度;降低系統(tǒng)中煤泥含量??梢?,分流作為調(diào)整重介懸浮液密度的一個重要方法和手段,在重介旋流器分選過程中起著重要的作用。

        然而在某些洗煤廠,脫介篩合介段過短,稀介段過長,導致實際進入磁選機的濃縮懸浮液量過多,其實質(zhì)是相當于進行了一部分分流,此時合介桶懸浮液密度大都高于設定值,必須通過“大補水”來降低懸浮液密度,懸浮液密度實際處于一種“高位平衡”狀態(tài),并非最佳平衡點,選煤廠必定存在“高水耗”和“高介耗”,洗選成本明顯增加。因此,對這種工況進行分流工藝改進,設計一種“反分流”工藝以及相應的分流裝置,以保證分流量最佳,懸浮液密度平衡點最佳。

        1 反分流工藝與裝置設計

        反分流工藝設計思路:改變傳統(tǒng)設計的合介往稀介分流方法,從脫介篩篩下稀介段往合介段進行適量反分流,從而合理減少進入磁選機的懸浮液量,降低合介桶中懸浮液密度,減少補水量,在保證懸浮液密度控制前提下,降低介質(zhì)消耗。

        反分流工藝及反分流裝置見圖1.

        1—精煤脫介篩 2—稀介段 3—合介段 4—反分流裝置 5—合介桶 6—稀介桶 7—分流旁路 8—旁路蝶閥 9—防堵塞管路 10—分流蝶閥 11—分流管路 12—防堵蝶閥圖1 反分流工藝及反分流裝置示意圖

        工藝設計:精煤脫介篩分為合介段和稀介段,合介段篩下為合格介質(zhì),直接進入合介桶,稀介段篩下一部分進入稀介桶,另一部分通過反分流裝置進入合介桶。

        反分流裝置設計:執(zhí)行機構設計的優(yōu)劣對于控制系統(tǒng)性能實現(xiàn)很重要,為此針對上述特殊工況的選煤現(xiàn)場實際情況和管路結構與布置,設計了復合分流裝置(圖1),分流旁路和分流管路共同組成了雙重分流結構,應對現(xiàn)場煤質(zhì)波動,同時在上述兩管路上分別安裝旁路蝶閥和分流蝶閥調(diào)整分流量,其中旁路蝶閥作為輔助分流閥門,開度固定,分流蝶閥作為主調(diào)蝶閥,起主要作用(自動控制用執(zhí)行機構)。在防堵塞管路上安裝防堵蝶閥,當反分流裝置出現(xiàn)堵塞情況時,打開防堵蝶閥,將稀介直接返回稀介桶。

        反分流裝置特點:1) 改變原分流執(zhí)行機構的有壓分流模式,分流閥在脫介篩下安裝,避免了大塊煤存在,保證了執(zhí)行機構可靠性。2) 針對現(xiàn)場實際工況,設計了分流閥雙重分流結構,應對煤質(zhì)波動,提高控制系統(tǒng)魯棒性。3) 設計了分流管路防堵塞管路,提高了分流閥壽命。

        2 反分流工藝控制系統(tǒng)設計

        重介懸浮液密度智能控制系統(tǒng)采用3層結構,總架構見圖2,在原有控制系統(tǒng)中增加反分流控制模塊,反分流控制以補水閥位設定值做輸入,反分流閥作為輸出,形成單輸入和單輸出的控制架構,采用PID控制器完成,同時將桶位高限作為停用反分流自動控制的依據(jù),反分流控制框圖見圖3. 補水閥設定值以工業(yè)運行經(jīng)驗為準,取相對小值,減少補水量。

        圖2 重介懸浮液密度智能控制系統(tǒng)總架構圖

        圖3 反分流控制系統(tǒng)框圖

        3 工業(yè)性應用

        成莊礦模塊化選煤廠采用重介旋流器進行分選,其中脫介篩在改造中延長了稀介段長度,相應縮短了合介段長度,導致形成了大分流和大補水的運行工況。因此,該廠進行了反分流工藝、裝置和控制系統(tǒng)的設計并在末煤車間進行了工業(yè)性試驗。控制系統(tǒng)采用原控制系統(tǒng)的整體架構,即PLC采用原控制系統(tǒng)AB 1769 PLC,增加模擬量輸入、模擬量輸出模塊即可,反分流裝置采用該設計的組合裝置包括分流閥,其他傳感器和原控制系統(tǒng)相同,增設相應的反分流PID控制器,其他控制系統(tǒng)不變。

        工業(yè)試驗研究表明,采用反分流工藝并實現(xiàn)自動控制后,密度控制穩(wěn)定、質(zhì)量穩(wěn)定、反分流量相對穩(wěn)定,且保持了合理的混料桶桶位,改變了原工藝大分流大補水的高位平衡狀態(tài),形成重介分選過程在新的水介平衡點上分選條件,取得了降低介耗和水耗的效果。目前已經(jīng)進入工業(yè)應用階段,現(xiàn)場運行效果良好。

        4 結 論

        提出了反分流工藝、反分流裝置和反分流控制系統(tǒng)設計方案,實現(xiàn)了反分流自動控制,為系統(tǒng)從高水耗和高介耗調(diào)整為較低平衡創(chuàng)造了條件。反分流控制和原控制系統(tǒng)可同步運行,且反分流調(diào)節(jié)靈活,保證了重介懸浮液密度控制的準確性和穩(wěn)定性。在成莊礦選煤廠的工業(yè)應用表明,在保障重介洗煤過程穩(wěn)定運行基礎上,有效降低了洗煤廠水耗和介耗,降低了洗選成本,增加了經(jīng)濟效益。

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