王 樂,趙美麗,李華杰,陳 風(fēng),楊雨要,林苗俏,鄧國棟,丁 偉,鄭松錦,魯端峰*,李 斌
1.中國煙草總公司鄭州煙草研究院,鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓楊街2號 450001
2.福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,福建省廈門市集美區(qū)濱水路298號 361021
3.浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,杭州市西湖區(qū)科海路118號 310024
4.河北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司,石家莊市維明南大街1號 050051
貯絲柜是制絲生產(chǎn)線中的煙絲緩存設(shè)備,其作用是使煙絲各組分充分混合均勻,平衡煙絲含水率和溫度,滿足卷煙工藝要求[1]。目前貯絲柜主要采用固定分配車步進(jìn)距離的方式布料,在布料過程中存在波谷與波峰不均勻等現(xiàn)象,影響煙絲出柜流量穩(wěn)定性,造成煙絲堆積密度、填充值、含水率波動(dòng),進(jìn)而導(dǎo)致煙絲整絲率降低而碎絲率增加等現(xiàn)象[2-5]。針對此,劉亦堅(jiān)等[6]采用柔性出料裝置代替撥絲輥,對貯絲柜出料方式進(jìn)行改進(jìn);鄭玉忠等[7]通過調(diào)整撥料輥耙釘數(shù)量和位置,以及優(yōu)化底帶運(yùn)行速度和撥料輥轉(zhuǎn)速等措施,提高了煙絲整絲率。近年來,激光傳感技術(shù)因具有高精度、高效率、實(shí)時(shí)性、結(jié)構(gòu)簡單、低成本等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于測量散狀堆積物料的動(dòng)態(tài)流量、表面輪廓等專業(yè)領(lǐng)域[8]。趙其杰等[9]基于結(jié)構(gòu)化參數(shù)提出一種用于激光三維測量系統(tǒng)的在線標(biāo)定方法,具有較高準(zhǔn)確性和適應(yīng)性;吉華等[10]利用激光測距儀對沙石表面掃描測量,并采用機(jī)械、測控、軟件技術(shù)建立車載沙石體積測量系統(tǒng),有效解決了車載沙石的體積測量問題;邵晴等[11]基于三維激光掃描技術(shù)建立的糧食儲量監(jiān)測系統(tǒng),可準(zhǔn)確獲取儲糧堆的外輪廓表面信息以及儲糧體積。但將激光傳感技術(shù)應(yīng)用于貯絲柜煙絲布料過程的研究則鮮見報(bào)道。為此,基于激光掃描表面重構(gòu)技術(shù)設(shè)計(jì)了貯絲柜煙絲布料控制系統(tǒng),通過測量煙絲堆積表面高度,調(diào)整分配車的步進(jìn)距離以調(diào)控?zé)熃z堆積表面狀態(tài),旨在提高煙絲質(zhì)量均勻性與穩(wěn)定性,為提升數(shù)字化煙草加工水平提供支撐。
“七匹狼”品牌卷煙配方煙絲(福建中煙工業(yè)有限責(zé)任公司提供)。
貯絲柜長28.9 m,寬3.0 m,柜體內(nèi)部高度1.1 m,貯料量7 700 kg/批次,出料流量10 204~10 239 kg/h;貯絲柜煙絲布料控制系統(tǒng)(鄭州煙草研究院研制);二維激光掃描儀(分辨率1 mm,頻率60 Hz,掃描范圍160°,德國西克公司)。
1.2.1 貯絲柜煙絲布料控制系統(tǒng)
煙絲布料控制系統(tǒng)主要包括二維激光掃描儀和主控計(jì)算機(jī)。如圖1所示,布料車前后各安裝一臺激光掃描儀,隨布料車在掃描范圍的垂直方向上做往復(fù)運(yùn)動(dòng)。激光掃描儀在一定掃描頻率下產(chǎn)生單線扇形激光脈沖信號,根據(jù)激光脈沖發(fā)出與接收的時(shí)間差,利用飛行時(shí)間法(ToF)[12]可精確得到被測物體表面特定測量點(diǎn)與激光傳感器的距離。激光掃描儀經(jīng)交換機(jī)與PC端連接并通過TCP協(xié)議進(jìn)行通信,經(jīng)上位機(jī)處理后得到被測物體截面輪廓信息,由此獲取貯絲柜煙絲堆積表面狀態(tài)。
圖1 貯絲柜煙絲布料控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of structure of control system for cut tobacco spreading in silo
控制系統(tǒng)包含3大功能模塊:①煙絲堆積表面高度測量模塊,用于測量貯絲柜煙絲堆積高度;②煙絲堆積曲面繪制模塊,可根據(jù)煙絲堆積高度繪制煙絲堆積表面狀態(tài);③反饋控制模塊,可實(shí)時(shí)計(jì)算布料后煙絲堆積高度差、波峰與波谷面積、鋪料增量等參數(shù),通過閾值設(shè)定判斷進(jìn)行反饋控制。
1.2.2 控制流程
在布料過程中實(shí)時(shí)檢測單程鋪料后的煙絲堆積表面狀態(tài),計(jì)算鋪料后煙絲堆積截面積增量S以及煙絲堆積截面的波谷面積M,根據(jù)煙絲堆積表面狀態(tài)確定波峰與波谷之間的高度差閾值H0。在煙絲布料過程中,當(dāng)波峰與波谷之間的高度差H>H0且波谷面積M≥λS(λ為面積比例系數(shù),取值范圍為0.4~0.8)時(shí),調(diào)整煙絲分配車移動(dòng)至當(dāng)前波谷位置進(jìn)行布料,從而減小波峰與波谷之間的高度差;否則,不調(diào)整分配車的移動(dòng)規(guī)則。系統(tǒng)控制流程見圖2。
圖2 系統(tǒng)控制流程圖Fig.2 Control flow of the system
為避免環(huán)境溫濕度對煙絲質(zhì)量產(chǎn)生影響,布料后5 min 內(nèi)在貯絲柜煙絲上中下3 層(取貯絲柜寬度-1.0 ~1.0 m),每層隨機(jī)選取5個(gè)位置進(jìn)行取樣并完成煙絲含水率、填充值、整絲率和碎絲率檢測,重復(fù)3次得到一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)。此外,在貯絲柜出料口輸送皮帶上,每間隔5 min 取樣1 次,共取3 次,對上述指標(biāo)進(jìn)行檢測。按照YC/T 31—1996檢測煙絲含水率[3];按照YC/T 152—2001檢測煙絲填充值[4];按照YC/T 178—2003檢測整絲率和碎絲率[5]。
2.1.1 調(diào)控前后煙絲堆積表面重構(gòu)
調(diào)控前布料時(shí)貯絲柜煙絲堆積表面重構(gòu)結(jié)果見圖3??梢?,利用激光掃描儀可以清晰地重構(gòu)煙絲堆積表面狀態(tài)。在固定區(qū)域的不同布料階段,煙絲堆積高度存在明顯的波谷與波峰,說明煙絲布料均勻性較差。因布料車運(yùn)動(dòng)范圍受限,貯絲柜靠近柜體側(cè)面的煙絲堆積高度較低,沿貯絲柜長度方向中間截面區(qū)域布料也較少。此外,由于貯絲柜柜體為不銹鋼材質(zhì),會對激光掃描儀測量結(jié)果產(chǎn)生一定影響,因此靠近柜體側(cè)面的煙絲堆積測量值存在較大誤差。
圖3 調(diào)控前布料時(shí)煙絲堆積表面重構(gòu)結(jié)果Fig.3 Reconstruction of cut tobacco bulk profile during spreading before regulation
調(diào)控后布料時(shí)煙絲堆積表面重構(gòu)結(jié)果見圖4。可見,在固定區(qū)域的不同布料階段,波谷與波峰之間的高度差顯著降低,煙絲布料均勻性得到提升。受布料車運(yùn)動(dòng)范圍限制,貯絲柜靠近柜體側(cè)面的煙絲堆積高度依然較低,沿貯絲柜長度方向中間截面區(qū)域的布料仍較少。
圖4 調(diào)控后布料時(shí)煙絲堆積表面重構(gòu)結(jié)果Fig.4 Reconstruction of cut tobacco bulk profile during spreading after regulation
2.1.2 調(diào)控前后煙絲堆積表面狀態(tài)
調(diào)控前后布料5個(gè)周期后煙絲堆積表面初始狀態(tài)見圖5??梢?,調(diào)控前煙絲堆積表面狀態(tài)存在明顯的波谷與波峰,而調(diào)控后煙絲布料均勻性得到顯著提升。波峰與波谷之間的高度差由調(diào)控前的330 mm降低到150 mm,標(biāo)準(zhǔn)偏差由49 mm降低到15 mm。
圖5 調(diào)控前后煙絲堆積表面初始狀態(tài)Fig.5 Initial status of cut tobacco bulk profile before and after regulation
調(diào)控前后煙絲堆積表面最終狀態(tài)見圖6??梢?,調(diào)控后煙絲堆積表面更加平整,波峰與波谷之間的高度差由調(diào)控前的139 mm降低到67 mm,標(biāo)準(zhǔn)偏差由79 mm降低到50 mm,變異系數(shù)由10%降低到5%。
圖6 調(diào)控前后煙絲堆積表面最終狀態(tài)Fig.6 Final status of cut tobacco bulk profile before and after regulation
2.2.1 調(diào)控前后含水率
調(diào)控前后煙絲含水率對比見圖7。由圖7a 可見,調(diào)控后貯絲柜上中下3層煙絲含水率穩(wěn)定性較調(diào)控前均有所改善。由圖7b可見,煙絲出口含水率平均值從調(diào)控前的12.75%降低到12.67%,減少0.08百分點(diǎn),說明調(diào)控前后出口含水率變化不大;標(biāo)準(zhǔn)偏差從調(diào)控前的0.19%降低到0.12%,說明調(diào)控后出口含水率穩(wěn)定性較調(diào)控前有較大改善。
圖7 調(diào)控前后煙絲含水率對比Fig.7 Comparison of moisture content in cut tobacco before and after regulation
2.2.2 調(diào)控前后煙絲填充值
調(diào)控前后煙絲填充值對比見圖8。由圖8a可見,調(diào)控后貯絲柜上中下3層煙絲填充值均高于調(diào)控前水平,增加約0.1 cm3/g。由圖8b可見,煙絲出口填充值平均值從調(diào)控前的4.65 cm3/g提高到4.77 cm3/g,填充值的穩(wěn)定性略低于調(diào)控前,但總體變化不大。
圖8 調(diào)控前后煙絲填充值對比Fig.8 Comparison of filling power of cut tobacco before and after regulation
2.2.3 調(diào)控前后煙絲整絲率
調(diào)控前后煙絲整絲率對比見圖9。由圖9a 可見,調(diào)控后貯絲柜上中下3層煙絲整絲率均高于調(diào)控前水平,增加約2百分點(diǎn)。由圖9b可見,煙絲出口整絲率平均值從調(diào)控前的79.4%提高到79.9%,標(biāo)準(zhǔn)偏差從1.34%降低到0.85%,說明調(diào)控后整絲率的穩(wěn)定性高于調(diào)控前水平。
圖9 調(diào)控前后煙絲整絲率對比Fig.9 Comparison of proportion of integral tobacco strand before and after regulation
2.2.4 調(diào)控前后煙絲碎絲率
調(diào)控前后煙絲碎絲率對比見圖10。由圖10a 可見,調(diào)控后貯絲柜上中下3層煙絲碎絲率均低于調(diào)控前水平,減少約0.3百分點(diǎn)。由圖10b可見,煙絲出口碎絲率平均值從調(diào)控前的1.74%降低到1.44%,標(biāo)準(zhǔn)偏差從調(diào)控前的0.25%降低到0.15%,說明調(diào)控后碎絲率的穩(wěn)定性高于調(diào)控前水平。
圖10 調(diào)控前后煙絲碎絲率對比Fig.10 Comparison of proportion of short tobacco strand before and after regulation
基于激光掃描堆積表面重構(gòu)技術(shù)建立了貯絲柜煙絲布料控制系統(tǒng),通過實(shí)時(shí)獲取貯絲柜煙絲堆積表面狀態(tài),調(diào)整分配車的步進(jìn)距離,進(jìn)而提高煙絲布料均勻性。利用該系統(tǒng)對煙絲布料狀態(tài)進(jìn)行調(diào)控,結(jié)果表明:①調(diào)控后煙絲布料均勻性得到明顯改善,煙絲堆積高度差從139 mm降低到67 mm,標(biāo)準(zhǔn)偏差由79 mm 降低到50 mm,變異系數(shù)由10%降低到5%;②調(diào)控后煙絲含水率、填充值、整絲率和碎絲率變化量分別為0.08百分點(diǎn)、0.1 cm3/g、2百分點(diǎn)和0.3百分點(diǎn),均優(yōu)于調(diào)控前水平;③煙絲含水率、整絲率、碎絲率標(biāo)準(zhǔn)偏差從0.19%、1.34%、0.25%分別降低到0.12%、0.85%、0.15%,煙絲工藝質(zhì)量穩(wěn)定性得到顯著提升。