RU2791307C1 - Устройство для производства титановых окатышей - Google Patents

Устройство для производства титановых окатышей Download PDF

Info

Publication number
RU2791307C1
RU2791307C1 RU2022109054A RU2022109054A RU2791307C1 RU 2791307 C1 RU2791307 C1 RU 2791307C1 RU 2022109054 A RU2022109054 A RU 2022109054A RU 2022109054 A RU2022109054 A RU 2022109054A RU 2791307 C1 RU2791307 C1 RU 2791307C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vacuum
vacuum chamber
measuring
air flow
zone
Prior art date
Application number
RU2022109054A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Леонидович Рутковский
Эркин Маратович Бахтеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Северо-Кавказский горно-металлургический институт государственный технологический университет)
Application granted granted Critical
Publication of RU2791307C1 publication Critical patent/RU2791307C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к цветной металлургии. Устройство для производства титановых окатышей включает гранулятор 1, грохот 2 и обжиговую машину, содержащую зоны подогрева и сушки, зону обжига и зону охлаждения с соответствующими вакуум-камерами 3, 4 и 5, а также индивидуальными вакуумными насосами 6, 7 и 8. Устройство дополнительно снабжено измерительной вакуум-камерой 9, соединенной с индивидуальным вакуумным насосом 10 и установленной на обжиговой машине перед вакуум-камерой 3 зоны сушки. Измерительная вакуум-камера 9 снабжена системой стабилизации разрежения и системой контроля расхода воздуха. При этом система стабилизации разрежения включает датчик 11 контроля разрежения, исполнительный механизм 12 и заслонку 13, установленную на измерительной вакуум-камере 9. Система контроля расхода воздуха включает датчик 14 контроля расхода воздуха и экстремальный регулятор 15, связанный через исполнительный механизм 16 с заслонкой 17 регулирования расхода воды. Изобретение обеспечивает упрощение управления процессом обжига, повышение качества готового продукта за счет оперативного управления элементами устройства и оптимизации газопроницаемости слоя шихты. 2 ил.

Description

Изобретение относится к цветной металлургии и предназначено для управления процессом подготовки шихты в производстве титановых окатышей, а именно для повышения качества шихты за счет повышения ее газопроницаемости.
Известно устройство для автоматического измерения газопроницаемости агломерационной шихты, включающее измерительное устройство, датчики перепада давления сжатого воздуха, устройства контроля параметров процесса и контроллер (см. авторское свидетельство СССР № 1320249, МПК С22В 1/00, G01N 15/08, опубликованный 30.06.1987, Бюл. 24). В данном техническом решении измерительное устройство выполнено в виде измерительных трубок, погруженных в слой шихты на одинаковую глубину. По данным измерений перепада давления и скорости сжатого воздуха в измерительных трубках вычисляют показатель газопроницаемости шихты с помощью системы, включающей датчики скорости сжатого воздуха, блоки умножения, блоки сравнения, блок деления и блок контроля.
Недостатками аналога являются, во-первых, сложность конструкции, связанная с наличием большого количества измерительных и преобразующих устройств. Во-вторых, низкая надежность, связанная с тем, что измерительные трубки погружены в слой шихты, что приводит к их забиванию пылью при просасывании воздуха, что искажает результат измерения. В-третьих, отсутствует возможность регулирования газопроницаемости шихты.
Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является устройство для подготовки шихты в производстве окатышей, включающее гранулятор, грохот и обжиговую машину, содержащую зоны подогрева и сушки, зону обжига и зону охлаждения с соответствующими вакуум-камерами и насосами (см. Линчевкий Б.В., Соболевкий А.Л., Кальменев А.А. Металлургия черных металлов, М.: Металлургия, 1986, с. 40-42).
Недостатком прототипа является отсутствие возможности регулирования газопроницаемости шихты, что снижает качественные показатели готового продукта. Это связано с тем, что при низкой газопроницаемости обжиг пройдет не до конца, в связи с чем, часть продукта уйдет в оборот, при этом снизится производительность и повысятся энергетические и временные затраты на процесс обжига. Повышенная газопроницаемость приведет к чрезмерному спеканию компонентов внутри окатышей, так как обжиг идет с более высокой скоростью. Кроме того, в случае изменения состава шихты, поступающей на обжиговую машину, практически невозможно быстро оптимизировать ее газопроницаемость, зависящую от количества воды, подаваемой на гранулятор. При недостаточной или избыточной влажности шихты сопротивление слоя будет повышенное, а газопроницаемость, соответственно, пониженная. Это приведёт к снижению скорости спекания, и часть продукта пойдет в оборот, что приведет к дополнительным затратам на процесс обжига.
Техническим результатом заявленного изобретения является упрощение управления процессом обжига, повышение качества готового продукта за счет оперативного управления элементами устройства и оптимизация газопроницаемости слоя шихты.
Технический результат достигается тем, что устройство для производства титановых окатышей, включающее гранулятор, грохот и обжиговую машину, содержащую зоны подогрева и сушки, зону обжига и зону охлаждения с соответствующими вакуум-камерами и индивидуальными вакуумными насосами, согласно изобретению, устройство дополнительно снабжено измерительной вакуум-камерой, соединенной с индивидуальным вакуумным насосом, установленной на обжиговой машине перед вакуум-камерой зоны сушки, причем измерительная вакуум-камера включает систему стабилизации разрежения с датчиком контроля разрежения, связанным через исполнительный механизм с заслонкой измерительной вакуум-камеры, и систему контроля расхода воздуха с датчиком контроля расхода воздуха и экстремальным регулятором, связанным через исполнительный механизм с заслонкой регулирования расхода воды.
Данное устройство позволит упростить управление процессом обжига, повысить качество готового продукта за счет оперативного управления элементами устройства и оптимизации газопроницаемости слоя шихты.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема устройства, на фиг. 2 – зависимость скорости просасывания воздуха через слой шихты от ее влажности.
Устройство для производства титановых окатышей включает гранулятор 1, грохот 2 и обжиговую машину, содержащую зоны подогрева и сушки, зону обжига и зону охлаждения с соответствующими вакуум-камерами 3, 4 и 5, а также индивидуальными вакуумными насосами 6, 7 и 8. Устройство дополнительно снабжено измерительной вакуум-камерой 9, соединенной с индивидуальным вакуумным насосом 10 и установленной на обжиговой машине перед вакуум-камерой 3 зоны сушки. Измерительная вакуум-камера 9 снабжена системой стабилизации разрежения и системой контроля расхода воздуха. При этом система стабилизации разрежения включает датчик 11 контроля разрежения, исполнительный механизм 12 и заслонку 13, установленную на вакуум-камере 9, а система контроля расхода воздуха включает датчик 14 контроля расхода воздуха и экстремальный регулятор 15, связанный через исполнительный механизм 16 с заслонкой 17 регулирования расхода воды.
Устройство работает следующим образом.
Шихту подают на гранулятор 1, где происходит ее окомкование. Затем сырые окатыши поступают в зону сушки обжиговой машины. С помощью вакуумного насоса 10 воздух просасывают через слой сырых окатышей в измерительную вакуум-камеру 9, в которой разрежение стабилизируют системой стабилизации разрежения. При этом значения разрежения фиксирует датчик 11 контроля разрежения, который, в свою очередь, подает сигнал на исполнительный механизм 12, управляющий заслонкой 13. С помощью изменения положения заслонки 13 система стабилизации разрежения поддерживает его значение в вакуум-камере 9 постоянным. При постоянном разрежении в вакуум-камере 9 расход воздуха через нее зависит от газопроницаемости слоя окатышей. Для управления газопроницаемостью сигнал с датчика 14 контроля расхода воздуха, проходящего через вакуум-камеру 9, поступает на вход экстремального регулятора 15, который через исполнительный механизм 16 с помощью заслонки 17 регулирует расход воды на вход гранулятора 1. Система контроля расхода воздуха обеспечивает подачу такого количества воды на гранулятор 1, при котором достигается оптимальная газопроницаемость слоя окатышей, определяемого по максимальному расходу воздуха через вакуум-камеру 9 при постоянном разрежении в ней (см. фиг.2). Окатыши с оптимальной газопроницаемостью после зоны подогрева и сушки, движутся по обжиговой машине через зоны обжига и охлаждения, в которых происходит спекание и упрочнение окатышей. При этом при оптимальной влажности достигается максимальная скорость перемещения зоны в слое шихты, что повышает производительность процесса. Качественный готовый продукт после обжиговой машины выгружается на грохот 2. Устройство для подготовки шихты в производстве титановых окатышей позволит быстро отрегулировать газопроницаемость слоя даже при изменении состава шихты, что значительно повысит производительность процесса и качество окатышей на выходе из обжиговой машины и снизит количество продукта, направляемого в оборот.
Данное устройство по сравнению с прототипом позволит упростить управление процессом обжига, повысит качество готового продукта за счет оперативного управления элементами устройства и оптимизации газопроницаемости слоя шихты.

Claims (1)

  1. Устройство для производства титановых окатышей, включающее гранулятор, грохот и обжиговую машину, содержащую зоны подогрева и сушки, зону обжига и зону охлаждения с соответствующими вакуум-камерами и индивидуальными вакуумными насосами, отличающееся тем, что оно дополнительно снабжено измерительной вакуум-камерой, соединенной с индивидуальным вакуумным насосом, установленной на обжиговой машине перед вакуум-камерой зоны сушки, причем измерительная вакуум-камера включает систему стабилизации разрежения с датчиком контроля разрежения, связанным через исполнительный механизм с заслонкой измерительной вакуум-камеры, и систему контроля расхода воздуха с датчиком контроля расхода воздуха и экстремальным регулятором, связанным через исполнительный механизм с заслонкой регулирования расхода воды.
RU2022109054A 2022-04-06 Устройство для производства титановых окатышей RU2791307C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791307C1 true RU2791307C1 (ru) 2023-03-07

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU451745A2 (ru) * 1972-03-30 1974-11-30 Способ регулировани производства окатышей
SU597734A1 (ru) * 1976-02-23 1978-03-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Способ регулировани работы обжиговых конвейерных машин
SU1320249A1 (ru) * 1984-05-07 1987-06-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Автоматизации Производственных Процессов В Промышленности Устройство дл автоматического измерени газопроницаемости агломерационной шихты
SU1691411A1 (ru) * 1989-07-10 1991-11-15 Белгородский филиал Научно-исследовательского и проектного института по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчермет" Способ регулировани режима термообработки окатышей
CN110055406A (zh) * 2019-04-19 2019-07-26 承德信通首承矿业有限责任公司 一种高钛球团矿的生产方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU451745A2 (ru) * 1972-03-30 1974-11-30 Способ регулировани производства окатышей
SU597734A1 (ru) * 1976-02-23 1978-03-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт металлургической теплотехники Способ регулировани работы обжиговых конвейерных машин
SU1320249A1 (ru) * 1984-05-07 1987-06-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Автоматизации Производственных Процессов В Промышленности Устройство дл автоматического измерени газопроницаемости агломерационной шихты
SU1691411A1 (ru) * 1989-07-10 1991-11-15 Белгородский филиал Научно-исследовательского и проектного института по обогащению и агломерации руд черных металлов "Механобрчермет" Способ регулировани режима термообработки окатышей
CN110055406A (zh) * 2019-04-19 2019-07-26 承德信通首承矿业有限责任公司 一种高钛球团矿的生产方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103202528B (zh) 基于ht水分补偿的前馈和反馈的叶丝干燥控制方法及系统
CN110108123B (zh) 一种窑炉温度-压力解耦控制方法、装置、设备及系统
CN102288009B (zh) 用于固体制剂干燥的流化床自动控制系统及其控制方法
RU2791307C1 (ru) Устройство для производства титановых окатышей
US11266937B2 (en) Air flow rates in cyclonic particle separation chambers
CN114909896A (zh) 一种应用于连续式干燥的风量自动控制方法及其系统
RU2007128239A (ru) Способ управления агломерационным процессом
RU2265779C2 (ru) Способ автоматического управления процессом обжига металлургического сырья в печи кипящего слоя
RU2450064C2 (ru) Способ для управления производительностью обжиговой машины для обжига железорудных окатышей
CN203028091U (zh) 一种增温增湿振槽管路
SU1111006A1 (ru) Способ автоматического регулировани процессом гранул ции кормового белка
CN110673490B (zh) 烘丝干尾过程的长期预测建模及优化设定控制方法
SU361372A1 (ru) Всесоюзная
Bakhteev et al. Optimization of the charge preparation process in the production of titanium pellets
RU1796855C (ru) Способ регулировани процесса обжига клинкера в модуле обжига
SU836165A1 (ru) Способ регулировани процесса спекани АглОшиХТы
SU456129A1 (ru) Способ автоматического регулировани процесса обжига в печах кип щего сло
SU342902A1 (ru) СПОСОБ ОКОМКОВАНИЯ ШИХТЫБИLHAOjSS-ivJi
SU985685A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом обжига сырьевой смеси во вращающейс печи
Malygin et al. Batch roasting on a conveyer sintering machine
CN111765757A (zh) 一种烧结机烟气罩内含氧量控制系统及方法
SU513931A1 (ru) Способ автоматического регулировани процесса термической обработки сыпучих материалов
SU775157A1 (ru) Способ регулировани процесса обжига окатышей
SU785369A1 (ru) Способ управлени режимом обжиговой машины при остановках и устройство дл его осуществлени
SU586141A1 (ru) Способ автоматического управлени процессом обжига сырьевой смеси во вращающейс печи