SA517381481B1 - طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن ذات نمط تشغيل مثالي - Google Patents

طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن ذات نمط تشغيل مثالي Download PDF

Info

Publication number
SA517381481B1
SA517381481B1 SA517381481A SA517381481A SA517381481B1 SA 517381481 B1 SA517381481 B1 SA 517381481B1 SA 517381481 A SA517381481 A SA 517381481A SA 517381481 A SA517381481 A SA 517381481A SA 517381481 B1 SA517381481 B1 SA 517381481B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
unit
operating
operating parameters
operators
control unit
Prior art date
Application number
SA517381481A
Other languages
English (en)
Inventor
كارنيتش- اينبيرجير ابيرهارد
روهرهوفير انديراس
فيشير بول
كوهاس توماس
هارتل فرانز
ستوهل كلاوس
وينزينجير مايكل
شوارز ويرنير
Original Assignee
برميتالز تكنولوجيز اوستريا جي ام بي اتش
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by برميتالز تكنولوجيز اوستريا جي ام بي اتش filed Critical برميتالز تكنولوجيز اوستريا جي ام بي اتش
Publication of SA517381481B1 publication Critical patent/SA517381481B1/ar

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/418Total factory control, i.e. centrally controlling a plurality of machines, e.g. direct or distributed numerical control [DNC], flexible manufacturing systems [FMS], integrated manufacturing systems [IMS] or computer integrated manufacturing [CIM]
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B17/00Systems involving the use of models or simulators of said systems
    • G05B17/02Systems involving the use of models or simulators of said systems electric
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B13/00Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion
    • G05B13/02Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric
    • G05B13/04Adaptive control systems, i.e. systems automatically adjusting themselves to have a performance which is optimum according to some preassigned criterion electric involving the use of models or simulators
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F16/00Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor
    • G06F16/20Information retrieval; Database structures therefor; File system structures therefor of structured data, e.g. relational data
    • G06F16/28Databases characterised by their database models, e.g. relational or object models
    • G06F16/283Multi-dimensional databases or data warehouses, e.g. MOLAP or ROLAP
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/04Forecasting or optimisation specially adapted for administrative or management purposes, e.g. linear programming or "cutting stock problem"
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0631Resource planning, allocation, distributing or scheduling for enterprises or organisations
    • G06Q10/06315Needs-based resource requirements planning or analysis
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/04Manufacturing
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B2219/00Program-control systems
    • G05B2219/30Nc systems
    • G05B2219/40Robotics, robotics mapping to robotics vision
    • G05B2219/40336Optimize multiple constraints or subtasks
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/40Minimising material used in manufacturing processes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Economics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)
  • Waste-Gas Treatment And Other Accessory Devices For Furnaces (AREA)
  • Carbon Steel Or Casting Steel Manufacturing (AREA)

Abstract

تحتوي الوحدة الصناعية للمعادن metallurgical plant على جزء وحدة واحد على الأقل (1). يتم تشغيل جزء الوحدة (1) مع عوامل التشغيل operating parameters الأولى والثانية (BP1، BP2) عند زمن محدد. تأسس نتيجة التشغيل operating result (بي إي BE) عل أساس تشغيل جزء الوحدة (1) طبقا لعوامل التشغيل الأولى والثانية (BP1، BP2). يتم تسجيل نتيجة التشغيل (BE). يتم إرسال نتيجة التشغيل (BE) من جهاز التحكم control device (5) لجزء الوحدة الأول (1) إلى الوحدة الحسوبة computing unit (9)0 تتنوع الوحدة الحسوبة (9) لعوامل التشغيل الثانية (BP2)، ولكن لا تتنوع لعوامل التشغيل الأولى (BP1). ترسل الوحدة الحسوبة (9) عوامل التشغيل الثانية المتنوعة (BP2') إلى جهاز التحكم (5) لجزء الوحدة الأول (1). يستخدم جهاز التحكم (5) لجزء الوحدة الأول(1) عوامل التشغيل الثانية المتنوعة (BP2')، بعد إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة (BP2')، عندما يتم تأسيس عوامل التشغيل الأولى (BP1). شكل 1

Description

طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن ذات نمط تشغيل مثالى ‎Operating Method for a Metallurgical Plant with Optimization of the Operating‏ ‎Mode‏ ‏الوصف الكامل خلفية الاخترا طريقة تشغيل ‎operating method‏ الوحدة الصناعية للمعادن ‎metallurgical plant‏ ذات نمط ‎Seer‏ را مثالي يتوجه الاختراع الحالي إلى طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن المشتملة على جزءٍ وحدة أول واحد على ‎«JI‏ ‏- حيث يشغل ‎ha‏ الوحدة الأول مع مساعدة عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى والثانية عند نقطة معينة فى نفس الوقت؛ - حيث نتيجة التشغيل ‎coperating result‏ والتي تأسس على أساس تشغيل جزء الوحدة الأول طبقا لعوامل التشغيل الأولى والثانية؛ يتم تسجيلها.
يتم تشغيل الوحدات الصناعية للمعادن ‎Metallurgical plants‏ عامة كوحدات مغلقة من المنظور لألي ‎٠‏ تصنع الوحدة بالأخص من أجل العميل )= مشغل الوحدة ‎(plant operator‏ عن طريق مصنع الوحدة ‎eplant manufacturer‏ يتم استمثالهاخلال وضعية البدء؛ ثم بعد ذلك تسلم إلى العميل. بعد تسليمه إلى العميل؛ إما لا يحدث أيضا تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن بطريقة مثالية؛ أو يحدث بطريقة مثالية بعد فترة من السنوات العديدة؛ عندما تمر الوحدة بالصيانة الكلية
5 1 وتجدد بصورة عامة . فى هذا المجال مسبقاء لا يوجد بصورة عامة اتصال بين المصنع والمشغل للوحدة الصناعية للمعادن خلال تطوير تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن. خلال حدوث المشكلة؛ يكون ممكنا أن يرسل مشغل الوحدة بذاته القيم المقاسه إلى المصنع ويطالب المصنع بالتقييم. يحدث هذا التقييم والتحليل خلال فترة طويلة من الزمن؛ بالرغم من ذلك. أيضاء يكون مطلويا الإعتاق الشخصي عن
طريق المتخصصين للوحدة الصناعية للمعادن. يكون هذا الكشف معقدا في التطبيق العملي ولا يتم تتفيذه. تشغيل الوحدات الصناعية للمعادن أو أجزاء الوحدة الخاصة بهاء مثل؛ على سبيل ‎JU‏ فرن الصهر ‎«blast furnace‏ فرن القوس الكهريائي ‎celectric arc furnace‏ مصنع فولاذ ‎«steel mill‏ وحدة التلبيد ‎csintering plant‏ وحدة السبك المستمر ‎«continuous casting plant‏ إلخ؛ تحدث بصورة عامة في الطريقة الألية المرتفعة. يتم التحكم بالأخص في جزءٍ الوحدة عن طريق وحدة التحكم ‎control unit‏ بالأخص والتي تشغل ‎ga‏ الوحدة بالأخص طبقا لمخطط التشغيل. يأسس مخطط التشغيل نمط التشغيل و؛ أكثر تفصيلاء متتالية أنماط التشغيل المستقلة لجزءٍ الوحدة بالأخص. تتصف كل حالة تشغيل ‎operating state‏ مستقلة ‎gyal‏ الوحدة خاصة بعدد من عوامل 0 التشغيل. تأسس عدد من عوامل التشغيل تلك طبقا للتشغيل المرغوب فيه لجزءِ الوحدة خاصة. في حالة فرن القوس الكهريائي» يجب الانتباه إلى إنتاج الفولاذ ‎steel‏ الذي لديه تركيب محدد؛ على سبيل المثال. في حالة وحدة ‎dallas‏ الفراغ ‎cvacuum treatment plant‏ يجب الانتباه إلى تأثير تركيب الفولاذ في الطريقة المستهدفة؛ على سبيل المثال. تكون عوامل التشغيل تلك عبارة عن عوامل التشغيل الأولى خلال نطاق الاختراع الحالي. ومن الممكن أن تختلف عوامل التشغيل 5 الأخرى بحرية أو خلال حدود محددة. في ‎Alla‏ فرن القوس الكهربائي؛ يتم ضبط المسافة بين ‎electrode lag iS‏ وجهد التشغيل أو تيار التشغيل» على سبيل المثال. تقترن فترة أطوار المصهور بجهد التشغيل وتيار التشغيل. تعد عوامل التشغيل عبارة عن عوامل تشغيل ثانية خلال نطاق الاختراع الحالي. يتضمن مخطط التشغيل مجموعات خاصة لعوامل التشغيل؛ ‎Ally‏ تعد اندماج محدد لنمط التشغيل خاصة ‎gyal‏ الوحدة خاصة. تشتمل كل مجموعة من عوامل التشغيل 0 على عوامل التشغيل الأولى والثانية المقترنة. من الممكن أن تشكل مجموعات عوامل التشغيل متوالية حالية-على سبيل المثال ‎Jie‏ المخطط الزمني أو متوالية بسيطة بدون تحديد أزمنة ثابتة- أو قائمة بسيطة. نمط التشغيل طبقا لنتائج المجال مسبقا في النتائج الصحيحة عمليا خلال تشغيل الوحدة. في هذا المجال؛ تعني 'صحيح” أن المنتج المرجو يتم إنتاجه عن طريق الوحدة الصناعية للمعادن 5 والمكونات التقنية التي ‎AY‏ أن تكون مصهورة؛ مثل الأنظمة البيئية؛
على سبيل المثال؛ المنتج طبقا للمجال مسبقا لاينتج دائما في نمط التشغيل الأفضل للوحدة
الصناعية للمعادن» بالرغم من ذلك؛ بالأخص عندما تتغير الظروف الخارجية ديناميكيا.
يكون معروفا من أجل تجميع معطيات العملية وقياسات العملية في الوحدة الصناعية للمعادن ومن
أجل توجيه المعطيات المذكورة إلى الوحدة الحسوية إذا كان ضروريا. هناء يتم تقييم المعطيات
المرسلة بشكل ثقافي عن طريق الشخص أو الطريقة الآلية عن طريق الوحدة الحسوية. على أساس
التقييم» يتم إدراج التقرير ويتم إرساله إلى مشغل الوحدة. العملية المباشرة-المؤثرة على إرسال
المعطيات إلى وحدة التحكم للوحدة الصناعية للمعادن (أو ‎gia‏ الوحدة) ‎(Sy‏ غير شائعاء بالرغم
من ذلك؛ يكون ‎lig jae‏ بالرغم من ذلك؛ يتم تخزين مجموعات ‎dad‏ نقطة التصلب المتعددة خلال
وحدة التحكم للوحدة الصناعية للمعادن (أو ‎eda‏ الوحدة)؛ يتم اختيارها من واحد من مجموعات قيمة 0 نقطة التصلب المذكورة عن طريق تشغيل الموظفين في كل ‎Alla‏
يتم عنونة المشكلة عن طريقة الاختراع الحالي والتي تخلق احتماليات للتشغيل الأمثل للوحدة
الصناعية للمعادن.
يتم حل تلك المشكلة عن طريق طريقة التشغيل التي لديها الخصائص طبقا لعنصر الحماية 1.
النماذج المميزة لطريقة التشغيل طبقا للاختراع عبارة عن موضوع عنصر الحماية 2 المعتمد حتى 15.
طبقا للاختراع؛ طريقة التشغيل للنوع المذكور منذ البداية والذي تم تصميمه بالطريقة التي
- يتم ‎Jl)‏ نتيجة التشغيل على الأقل من ‎sang‏ التحكم ‎ial‏ الوحدة الأول إلى الوحدة الحسوية ccomputing unit
- تتنوع الوحدة الحسوية لعوامل التشغيل الثانية؛ ولكن لا تتنوع لعوامل التشغيل الأولى؛ وبذلك يحدد عوامل التشغيل الثانية المتنوعة المقترنة بعوامل التشغيل الأولى»
- ترسل الوحدة الحسوية عوامل التشغيل الثانية المتنوعة عائدة إلى وحدة التحكم ‎gyal‏ الوحدة
الأول و
- تستخدم وحدة التحكم لجزءٍ الوحدة الأول عوامل التشغيل الثانية؛ بعد إرسال عوامل التشغيل
الثانية المتنوعة؛ عندما يتم تأسيس عوامل التشغيل الأولى.
نوع إرسال المعطيات بين وحدة التحكم لجزءٍ الوحدة الأول والوحدة الحسوية من الممكن أن تكون
سلكية أو لاسلكية؛ ضروريا.
الوصف العام للاختراع
طبقا للكشف للاختراع الحالي؛ يكون ممكنا أن يتكيف باستمرار مع عملية جزءٍ الوحدة الأول لتغيير
الظروف ويحسن باستمرار العملية. من الممكن أن يحدث التحسين بالإشارة إلى نواحي مختلفة.
خاصة؛ يكون ممكنا تنفيذ العملية لجزء الوحدة الأول بالنسبة إلى تقليل الطاقة المطلوية؛ إنبعاث
ثانى أكسيد الكريون ‎«COp‏ توليد المنتجات أو المنتجات المهملة؛ أو بالنسبة إلى طلب المنتجات
الخام أو؛ بصورة عامة؛ بالنسبة إلى تكاليف التشغيل. يكون متاحا أيضا اندماج تلك الصفات.
والمفضل» يكون متوفرا أن تقوم الوحدة الحسوية بتحديد عوامل التشغيل الثانية على أساس نموذج 0 جز الوحدة الأول بالأخذ في الاعتبار عوامل التشغيل الأولى و/أو عوامل التشغيل الثانية والأخذ
في الاعتبار نتيجة التشغيل. التنبوؤ الموثوق به بالأخص لنتيجة التشغيل التي سيتم الحصول عليها
عن طريق التنوع في عوامل التشغيل الثانية والتي يمكن أن تحدث أيضا.
يكون ممكنا أن عوامل التشغيل الأولى و/أو عوامل التشغيل الثانية المعروفة مسبقا إلى الوحدة
الحسوية. بالتبعية؛ يكون متاحا يتم إرسال عوامل التشغيل المذكورة أعلاه من وحدة التحكم ‎gyal‏ ‏5 الوحدة الأول إلى الوحدة الحسوية.
تنفذ الوحدة الحسوية بصورة ‎dale‏ تحسين عوامل التشغيل الثانية. على سبيل المثال؛ يكون ممكنا
أن يتم تطبيق الوحدة الحسوية لعوامل التشغيل الثانية على الأقل في دالة التكلفة ‎cost function‏
وتحديد عوامل التشغيل الثانية المتنوعة عن طريق أفضل دالة تكلفة التى يمكن الحصول عليها
بالنسبة إلى عوامل التشغيل الثانية تماثليا. من الممكن أن يتم أخذ نتيجة التشغيل فى الحساب عن 0 طريق تطبيق الوحدة الحسوية لعوامل التشغيل الأولى والثانية في النموذج ويذلك يتم تحديد نتيجة
التشغيل المتوقعة والمقترنة و؛ خلال نطاق تحسين دالة التكلفة؛ حساب المعوقات التي يتم
مواجهتها من أجل نتيجة التشغيل و/أو يتم تطبيق أيضا نتيجة التشغيل المتوقعة فى دالة التكلفة.
التحسين من الممكن أن يكون على سبيل ‎JE‏ فى النهاية؛ التكلفة المثالية؛ على سبيل المتال
عن طريق تحسين استهلاك الطاقة أو استخدام المواد الخام.
في تلك الحالة؛ يعد التغيير أيضا نتيجة؛ على سبيل المثال» عن ‎Goh‏ التنوع في دالة التكلفة لكل ثانية على سبيل المثال؛ إذا كانت تتغير تكاليف استخدام المواد الخام بالتبعية (والتي تتماثل مع عوامل التشغيل الثانية في تلك الحالة)؛ من الممكن أن يتغير خليط المادة الخام الأفضل؛ تحت ظروف معينة. يتم تطبيق التعليقات المشابهه للحالة التي بها تتغير تكاليف استخدام المنتجات أو التخلص من فضلات المنتجات. بالتبعية؛ تكون التغيرات نتيجة؛ على سبيل ‎(JU‏ عن طريق التنوع في النموذج لكل ثانية. إذا كان ينفذ النموذج المعدل وظيفة أفضل لنمذجة جزءٍ الوحدة الأول التحديد المحسن لعوامل التشغيل الثانية من الممكن أن يحدث. من الممكن أن يتم مقابلة المعوقات- على سبيل ‎(JU‏ الأنظمة البيئية- تتغير و أيضا يمكن أن يحدث استمثال في
عوامل التشغيل الثانية؛ ‎ea‏ أو يجب حدوثه.
0 تسجيل نتائج التشغيل و» إذا كان ضرورياء عوامل التشغيل الأولى والثانية عن طريق وحدة التحكم ‎gyal‏ الوحدة الأول من المفضل أن يحدث باستمرار. إرسال الكميات المذكورة أعلاه إلى الوحدة الحسوية من الممكن أيضا أن يحدث باستمرار. بالتبعية؛ من الممكن أن يحدث الإرسال بطريقة غير مستمرة. في الحالة ‎(pal)‏ تحجز ‎sang‏ التحكم ‎hal‏ الوحدة الأول نتائج التشغيل المسجلة ‎Co‏ ‏إذا كان ضرورياء ‎alge‏ التشغيل الأولى والثانية. حتى يحدث الإرسال إلى الوحدة الحسوبة.
5 على النقيض؛ تستقبل فقط مبدئيا وحدة التحكم لجزء الوحدة الأول عوامل التشغيل الثانية المتنوعة المرسلة إليها وتحجز العوامل المذكورة. كنتيجة؛ من الممكن أن تتحقق؛ بالأخص» يتم إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة بالتدرج في رزم متعددة إلى وحدة التحكم لجزء الوحدة الثاني. التطبيق من الناحية التي تستخدم وحدة التحكم فعليا عوامل التشغيل الثانية المتنوعة والمحتجزة والمستقبلة؛ بالرغم من ذلك؛ يحدث فقط عندما يتم إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة كليا
0 وبصورة صحيحة إلى وحدة التحكم. المفضل»؛ ‎(ands‏ وحدة التحكم لجزء الوحدة الأول عوامل التشغيل الثانية المحتجزة من أجل المصداقية. تحصل وحدة التحكم لجزءٍ الوحدة الأول على عوامل التشغيل الثانية كعوامل تشغيل ثانية جديدة توفر عوامل التشغيل الثانية المحتجزة التي تتجاوز اختبار المعقولية ‎plausibility‏ ‎Vlg check‏ تترك وحدة التحكم عوامل التشغيل الثانية المحتجزة وتستمر ‎Lad‏ في استخدام عوامل
5 التشغيل الصالحة السابقة. عن طريق هذا التطبيق؛ لابد من التأكد؛ بالأخص؛ يتم الحصول على
العملية الصحيحة ‎saa gl‏ الصناعية للمعادن عن طريق الوحدة الحسوية حتى فى حالة التحديد الخطأً لعوامل التشغيل الثانية المتنوعة. من الممكن أن يتم تصميم اختبار المعقولية إذا وجدت الحاجة إلى ذلك. في الحالة السهلة؛ يتضمن اختبار المعقولية فحص أيا من عوامل التشغيل الثانية المحتجزة من عوامل التشغيل الثانية التي تقع داخل النطاق المحدد مسبقًا. من الممكن أن يكون معروفا النطاق المحدد مسبقا إلى الوحدة الحسوية. من ناحية استمثال عوامل التشغيل الثانية؛ إذا كان التنوع في عوامل التشغيل الثانية أكثر من النطاق المحدد مسبقا والذي يعد مطلوياء من الممكن أن يتم تنفيذ ‎Jie‏ هذا الإختلاف عن طريق التنوع في عوامل التشغيل الثانية فى الخطوات الوسيطة. 0 يتم تسجيل نتيجة التشغيل مرة تلو الأخرى. المفضل؛ يتم إرسال المتتالية التامة لنتائج التشغيل المسجلة إلى الوحدة الحسوية. خلال نطاق الإرسال؛ إذا تم إرسال عوامل التشغيل الأولى و/أو الثانية إلى الوحدة الحسوية؛ ‎pg‏ تطبيقها أيضا على المتوالية لعوامل التشغيل الأولى و/أو الثانية. بالإضافة؛ تخرج وحدة التحكم عوامل التشغيل الثانية الحالية خاصة (وء؛ وعوامل التشغيل الأولى الحالية خاصة) مع نبضة التحكم ‎«control pulse‏ في كل حالة؛ إلى العناصر المتحكمة ‎controlled elements 5‏ لجزء الوحدة الأول ‎٠.‏ المفضل؛ تسجل وحدة التحكم لجزءٍ الوحدة الأول نتيجة التشغيل على الأقل مع نبضة التحكم أو كل- العديد من الأعداد من نبضة التحكم. المفضل؛ ليس فقط تسجيل نتائج التشغيل وتحدث عوامل التشغيل الثانية والأولى باستمرار» ولكن يتم إرسال نتائج التشغيل و» إذا كان مطلوياء عوامل التشغيل الأولى و/أو الثانية إلى الوحدة الحسوية. إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة إلى ‎sang‏ التحكم ‎gyal‏ الوحدة الأول؛ بالرغم؛ من 0 الممكن أن يحدث في فترة زمنية أطول. الفترة الزمنية بين كل ‎sale)‏ إرسال لعوامل التشغيل الثانية من الممكن أن تكون عبارة عن ساعات ‎sae‏ وأشهر ‎Bane‏ إذا كان ضروريا. تكون ‎sale‏ الفترة الزمنية بين 2 يوم إلى 30 يوم؛ والمفضل أن تكون بين 5 أيام و10 ‎(ald‏ وخاصة 6 أيام حتى 8 أيام. من الممكن أن يحدث إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة فى فترات زمنية غير منتظمة؛ خاصة.
من الأفضل أن تتواصل ‎sang‏ التحكم لجزءٍ الوحدة الأول والوحدة الحسوية مع واحد أو آخر عن طريق رابطة معطيات عالمية ‎universal data link‏ غير مسجلة الملكية ‎«non-proprietary‏ تعني" رابطة معطيات عالمية غير مسجلة ‎ASL‏ ' أن رابطة المعطيات لا يمكن أن تتشكل لتكرس من أجل اثنين من المكونات»؛ ولكن يتم تأسيسها بصورة عامة ويمكن ‎Lad‏ أن يستغل عن ‎Gob‏ ‏5 وحدات أخرى. أمثلة لروابط المعطيات المماثلة عبارة عن شبكة التليفون العامة ‎public telephone‏ ‎network‏ شبكات الاتصال للهاتف الجوال ‎mobile communication networks‏ بالتليفون و/أو المعطيات (أمثلة: معيار جي إس إم ‎GSM‏ أو معيار يو تي ‎of‏ إس ‎(UTMS‏ شبكة الاتصال المحلية ‎(LAN) Local Area Network‏ شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية ‎wireless local area‏
‎((WLAN) network‏ اتصال البلوتوث ‎Bluetooth‏ و؛ خاصة الإنترنت.
‏0 من الممكن أن يتم تصميم جزءٍ الوحدة الأول إذا تم الحاجة إلى ذلك. على سبيل المثال؛ يكون ممكنا أن يعد جزءٍ الوحدة الأول ‎Ble‏ عن مرشح ‎١‏ لأترية الالكتروستاتيكي ‎electrostatic dust filter‏ المشتمل على العديد من حجرات المرشح ‎filter chambers‏ المتصلة بنجاح. في تلك الحاجة؛ يغذي غاز الانفلات المحمل بالأترية ‎dust-laden exhaust gas‏ مرشح الأترية الالكتروستاتيكي؛ وتتجمع الأترية في حجرات المرشح ؛ ‎ding‏ طردها عن طريق مرشح الأترية الالكتروستاتيكي كغاز انفلات
‏5 منقى ‎exhaust gas‏ لعتلتسم. يكون عامل التشغيل ‎operating parameter‏ الأول في تلك الحالة إما في حالة التشغيل للتجميع الموضوع ‎Aol‏ مرشح الأترية ‎Sling NT‏ أو التدفق الحجمي و/أو حتى يتم تحميل غاز الانفلات المحمل ‎LVL‏ المغذي مرشح الأترية الالكتروستاتيكي. تكون عوامل التشغيل الثانية في تلك الحالة عبارة عن كميات كهربية من حجرات المرشح المستقلة لمرشح ‎LY)‏ الالكتروستاتيكي. تكون نتيجة التشغيل في تلك الحالة ذات مستوى نقي من غاز ‎EDLY)‏
‏0 المنقى. ‎dais‏ الوحدة الصناعية للمعادن عادة على ‎gia‏ الوحدة الثاني بالإضافة إلى جزء الوحدة الأول. في تلك الحالة؛ ويكون ‎(Lian‏ بالطبع؛ لكي ينفذ ‎Lind‏ طريقة التشغيل طبقا للاختراع لجزء الوحدة الثاني للوحدة الصناعية للمعادن. ويكون أيضا ممكنا أن يتم فصل جزء الوحدة الأول والثاني كلا عن ‎AY‏
‏5 بالتبعية؛ يكون ممكنا أن يتم اندماج أجزاء الوحدة الاثنين مع بعضهم بالطريقة التي تجعل المنتج
المخرج لجزءٍ الوحدة الأول عبارة عن منتج مدخل ‎shal‏ الوحدة الثانية. تكون وحدة التحكم ‎gyal‏
الوحدة الثاني وحدة مختلفة عن وحدة التحكم لوحدة الجزءٍ الأول. الوحدة الحسوية من أجل الحصول
على عوامل التشغيل الثانية المتنوعة لجزءٍ الوحدة الأول؛ بالرغم من؛ يكون مفضلا ومماثلا لوحدة
الحسوية للحصول على عوامل التشغيل الثانية لجزءِ الوحدة الثانى. كنتيجة؛ يكون ممكنا لتنفيذ
استمثال وصل لعوامل التشغيل الثانية لأجزاء الوحدة الاثنين. الإجراء ‎ila)‏ من الممكن أن يمتد
لأكثر من اثنين من أجزاء ‎Bas olf‏ 3 بالطبع .
شرح ‎patie‏ للرسومات
الخصائص الموضحة بالأعلى؛ الصفات؛ ومميزات الاختراع الحالي والأسلوب الذي به يتم
تحقيقهم سيصبح أوضح وأسهل للفهم بالاقتران مع الوصف التالي للنماذج المثالية والتي سيتم 0 توضيحها بالتفصيل بالاقتران مع الرسومات.
في التمثيل التخ لتخطيطي :
شكل 1 يوضح الوحدة الصناعية للمعادن؛
شكل 2 يوضح مرشح الأترية الالكتروستاتيكي؛
شكل 3 يوضح أجزاء الوحدة المتعددة» وحدات التحكم ‎control units‏ المتعلقة ‎«Lg‏ وتوصيلاتها 5 1 الداخلية مع الوحدة الحسوية؛
شكل 4 يوضح العديد من حالات التشغيل ‎operating states‏ لجزء الوحدة؛
شكل 5 يوضح مخطط انسيابي؛
شكل 6 يوضح أيضا مخطط انسيابي؛
شكل 7 يوضح مخطط زمني؛ و 0 شكل 8 يوضح مخطط انسيابي.
الوصف التفصيلي: ‎Lada‏ لشكل 1؛ تشتمل الوحدة الصناعية للمعادن على مجموعة من أجزاء الوحدة 1. على سبيل المتال» من الممكن أن تتضمن الوحدة الصناعية للمعادن على فرن الصهر ‎f1 blast furnace‏ محول ‎cal converter‏ فرن القوس الكهريائي 1ج؛ جزءٍ معالجة الفراغ ‎cal‏ أو وحدة السبك المستمر 1ه . تتداخل أجزاء الوحدة 1 بهذه الطريقة؛ على سبيل ‎(JU‏ حديد الزهر ‎pig iron‏ المنتج في فرن الصهر ‎hang IT‏ إلى المحول 1ب و» هناء يتحول إلى فولاذ. ينتج الفولاذ في المحول 1ب أو في فرن القوس الكهربائي 1ج ويتم تغذيته إلى ‎dallas sha‏ الفراغ ‎cal‏ حيث يتم ‎dallas‏ وحدة المعادن الصناعية. ثم بعد ذلك يتم تغذيه الفولاذ إلى ‎gia‏ السبك المستمر ‎lly al‏ بها يتم سبك الفولاذ المذكور داخل لوح مستمر من الفولاذ. تمثل أجزاء الوحدة 1 في الشكل 1 ويتم 0 الاعتماد عليها فقط كأمثلة. يكون ممكنا أيضا من أجل الآخر أو بالإضافة؛ تكون أيضا أجزاء الوحدة 1 موجودة. لدرجة أن يتم مناقشة أجزاء الوحدة 1 وأنماط التشغيل الخاصة بها فقط بصورة عامة فيما يلي؛ يتم استخدام العلامة المرجعية العامة 1 من أجل أجزاء الوحدة. لدرجة أن يتم صنع المرجع تحديدا لأجزاء الوحدة المعينة 1؛ يتم إلحاق العلامة المرجعية خاصة بالحرف المستخدم ‎dant‏ على 5 سبيل المثال العلامة المرجعية 1ج في حالة فرن القوس الكهربائي. بالإضافة؛ يقع أسفل العديد من أجزاء الوحدة 1 - خاصة فرن الصهر 1آ؛ المحول ‎cl‏ وفرن القوس الكهريائي 1ج؛ و؛ تحت ظروف معينة؛ وأجزاء وحدة أخرى 1- عبارة عن مرشح الأتربة الالكتروستاتيكي 1و. يعد مرشح الأتربة الالكتروستاتيكي 1و أيضا أجزاء وحدة1 خلال مفهوم الاختراع الحالي. طبقا للشكل 2؛ تتكون مرشحات ‎١‏ لأترية ‎dust filters‏ 1و من العديد من حجرات المرشح ‎filter chambers‏ 2. تتصل حجرات المرشح 2 بنجاح مع غاز الانفلات المحمل بالأترية 3 ويغذي خاصة مرشح الأترية ‎dust‏ ‎filter‏ 1و. يتم تغذية غاز الانفلات المحمل بالأترية عن طريق حجرات المرشح 2 بالتتابع؛ الواحد بعد ‎AY‏ أيضا يتم تجميع الأترية؛ في النهاية يتم الحصول على غاز انفلات منقى ‎A‏
يكون الغاز بصورة عامة في البيئة المحيطة. يكون معروفا التصميم ومبدأ تشغيل مرشح الأترية
الالكتروستاتيكي إلى الخبراء ‎ling‏ لا تكون هناك الحاجة إلى الشرح التفصيلي.
تزود حجرات المرشح 2 بطاقة كهربية ‎electric energy‏ عن طريق وحدات مصدر طاقة ‎power‏
‎supply units‏ 2» وخاصة مع جهد التشغيل ‎=j) Uj operating voltage‏ 1 2....) وتيار التشغيل ‎Wj operating current‏ يتم تصميم وحدات مصدر الطاقة 2 كمحولات ‎converters‏ غير
‏مباشرة للتيار المتردد المشتمل على محول جهد عالي ‎high voltage transformer‏ مع التيار
‏ومقومات ‎rectifiers‏ مع التيار.
‏يتم التحكم في أجزاء الوحدة 1 عن طريق وحدة التحكم 5 خاصة طبقا للأشكال 1 حتى 3.
‏خاصة؛ يتم تشغيل أجزاء الوحدة 1 بصورة ‎dale‏ عن طريق وحدة التحكم5 بنجاح بالتوالي مع
‏10 حالات التشغيل ‎Zi‏ ((-1؛ 2 3؛....). طبقا لشكل 4؛ يتم تعريف كل حالة تشغيل ‎Zi‏ عن طريق عوامل التشغيل الأولى خاصة ‎(BP‏ عوامل التشغيل الثانية ‎(BP2‏ وشرط الحالة سي أوه إن ‎.CON‏ وتم تخزين لائحة حالات التشغيل ‎Zi‏ خلال وحدة التحكم 5 خاصة قائمة متسلسلة وغير متسلسلة. تستخدم المصطلحات ‎Jade”‏ التشغيل ‎"AY‏ و"عوامل التشغيل الثانية” في الناحية العامة. بالتبعية؛ من الممكن أن يكونوا قيم مستقلة أو مجموعة من القيم.
‏5 لا يمكن أن تتغير عوامل التشغيل الأولى 1371 خاصة أو يتم ضبطها عن طريق وحدة التحكم 5. تعد تلك ‎alse‏ يتم ضبطها خارجيا؛ بمعنى؛ بدون مساعدة من ‎sang‏ التحكم 5. ويمكن للمحول ‎el‏ على سبيل ‎(JU‏ كمية الحديد الزهر الموجودة داخل المحول 1[ب. ويمكن لفرن القوس الكهربائي ‎cz]‏ على سبيل المثال؛ كمية الخردة المعدنية المملوءة داخل فرن القوس الكهربائي 1ج. يمكن لوحدة ‎dallas‏ الفراغ ‎ca]‏ على سبيل ‎(JE‏ الكمية ودرجة حرارة الفولاذ المملوء داخل
‏20 وحدة معالجة الفراغ 1د. يمكن لوحدة السبك المستمر اه على سبيل ‎(Ja‏ نمط السبك. يمكن لمرشح الأترية الالكتروستاتيكي 1و؛ على سبيل المثال؛ التدفق الحجمي ‎M volumetric flow‏ و/أو امتداد التحميل 6 لغاز الانفلات المحمل بالأترية 3 المغذي لمرشح الأترية الالكتروستاتيكي 1و. بالتبعية؛ في الحالة لمرشح الأترية الالكتروستاتيكي 1و؛ من الممكن أن يكون عامل التشغيل الأول 31 عبارة عن حالة التشغيل ‎Zi‏ للتجميعة 1أ حتى ‎a]‏ الواقعة أعلى مرشح الأترية
الالكتروستاتيكي. يمكن لحالة التشغيل '27» ولكن لا يوجد الحاجة إلى؛ والموضحة بتفصيل أكثر كحالة التشغيل ‎Zi‏ ‏تحت ظروف معينة؛ يكفي القول لتحديد حالة التشغيل:2 للتجميعة ضد التيار لكل ثانية؛ بمعنى» على سبيل المثال؛ يكون المحول 1ب في طور الانفجار ‎blowing phase‏ بدون تحديد عوامل التشغيل لطور الاتفجار بالتفصيل. من الممكن أن يتم ضبط عوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ عن طريق وحدة التحكم بالأخص. ويمكن للمحول ‎ca]‏ على سبيل ‎(JU‏ فترة وكثافة الإشعاع الساقط الذي يكون عندها الأكسجين ‎oxygen‏ ينفجر داخل الكتلة المنصهرة الواقعة في المحول 1[ب. يمكن لفرن القوس الكهربائي ‎iz]‏ ‏على سبيل المثال؛ وضعية الإلكترودات ‎electrodes‏ لفرن القوس الكهربائي 1ج وتيار التشغيل ‎operating currents 0‏ الخاص بهم أو جهود التشغيل ‎operating voltages‏ من الممكن أن يكون ‎sang‏ معالجة الفراغ ‎ca]‏ على سبيل ‎(Jil‏ كمية الإضافات المملوءة داخل وحدة معالجة الفراغ ‎al‏ ‏يمكن أن تكون وحدة السبك المستمر 1ه؛ على سبيل المثال؛ سريعة السبك. يمكن أن يكون مرشح الأترية الالكتروستاتيكي ]5 على سبيل المثال» الكميات الكهريائية زا ‎Tj‏ لحجرات المرشح المستقلة 2 مرشح الأترية الالكتروستاتيكي 1[و؛ خاصة جهود التشغيل ‎Uj‏ أو تيارات التشغيل ‎Jj‏ ‏5 تعد عوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ عبارة عن عوامل تشغيل أيضا في تلك الناحية أيضاء على سبيل المثال» عوامل المتحكم؛ عن طريق الذي به يتم تحويل ‎dad‏ نقطة التصلب إلى قيمة متحكمة التي تؤثر على التشغيل ‎shal‏ الوحدة 1. لكي يتم ضبط عوامل التشغيل الثانية ‎(BP2‏ وحدة التحكم 5 خاصة طبقا للشكل 5 مبدئيا يتم تحديد حالة التشغيل الخاصة 71 في الخطوة 81. ثم تقوم وحدة التحكم المذكورة بتحديد عوامل التشغيل 0 الثانية ‎BP2‏ المستندة إلى ‎Alls‏ التشغيل ‎Zi‏ والتحكم في ‎ga‏ الوحدة 1 خاصة . يتم تأسيس نتيجة التشغيل ‎operating result‏ بي إي ‎BE‏ عل أساس تشغيل ‎ga‏ الوحدة الأول 1 خاصة. فرن الصهر 11 من الممكن أن يكون؛ على سبيل المثال» كمية الحديد الزهر المنتجة؛ ودرجة حرارته. المحول [ب وفرن القوس الكهريائي 1ج من الممكن أن تكون كمية الفولاذ المنتجة؛ ودرجة حرارته. من الممكن أن تكون ‎sing‏ معالجة الفراغ ‎al‏ على سبيل ‎(Jal‏ التركيب الكيميائي
للفولاذ عندما يترك الفولاذ المذكور ‎dallas sang‏ الفراغ 1د. مرشح الأترية 1و من الممكن أن يكون؛ خاصة؛ مستوى النقاوة ‎R‏ لغاز الانفلات المنقى 4. يتم تسجيل نتيجة التشغيل ‎BE‏ خاصة عن طريق حساسات ‎sensors‏ مناسبة 6 في هذا الأسلوب المعروفة لكل ثانية؛ وتغذي وحدة التحكم 5 خاصة. تستقبل وحدة التحكم 5 نتيجة التشغيل ‎BE‏ خاصة طبقا للشكل 5 في الخطوة 53. يستخدم اللفظ " نتائج التشغيل" في الناحية العامة؛ المشابه للألفاظ "عوامل التشغيل الأولى" و"عوامل التشغيل الثانية". بالتبعية؛ من الممكن أن تكون قيم مستقلة أو مجموعة من القيم في كل حالة. يكون ممكنا أن يتم قياس عوامل التشغيل الأولى 1371 خاصة عن طريق وحدة التحكم 5 خاصة بواسطة الحساسات المناسبة 7. بالتبعية؛ يكون ممكنا أن عوامل التشغيل الأولى 371 لوحدة التحكم 5 خاصة المعروفة بطريقة أخرى. أيا من عوامل التشغيل الأولى 1371 خاصة لوحدة التحكم 0 5 خاصة والمعروفة بأي طريقة أو أخرى وتعد أهمية قاصرة على نطاق الاختراع الحالي. يكون ممكنا أيضا أن عوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ خاصة (أكثر تحديدا: قيمهم الفعلية) يتم قياسها أيضا عن طريق وحدة التحكم 5 خاصة عن طريق الحساسات المناسبة 8. بالتبعية؛ يكون ممكنا أن تكون عوامل التشغيل الثانية 372 كل ثانية لوحدة التحكم 5 خاصة نتيجة للحالة ‎Zi‏ ‏ترسل وحدة التحكم 5 خاصة على الأقل ‎dam‏ التشغيل ‎BE‏ خاصة ‎gyal‏ الوحدة 1 خاصة إلى 5 الوحدة الحسوية 9 في الخطوة 54. المفضل؛ ترسل ‎sang Load‏ التحكم 5 خاصة على الأقل عوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ إلى الوحدة الحسوية 9 خلال نطاق الخطوة 54. إذا كان ‎lpg yam‏ من الممكن أيضا ترسل وحدة التحكم 5 خاصة عوامل التشغيل الأولى 1371 خاصة إلى وحدة الحسوية 9 خلال نطاق الخطوة 54. طبقا للشكل 3,؛ إرسال نتيجة التشغيل ‎BE‏ خاصة (و» اختيارياء عوامل التشغيل الأولى و/أو 0 الثانية) تحدث عن طريق رابطة معطيات عالمية غير مسجلة الملكية 10. من الممكن أن تكون رابطة المعطيات 10( على سبيل ‎JU‏ شبكة الاتصال المحلية؛ شبكة الاتصال المحلية اللإسلكية؛ شبكة اتصال الهاتف الجوال بالهاتف؛ أو الإنترنت. يكون حاسما أن البنية للمكونات المادية لرابطة المعطيات ‎data link‏ 10 والذي لا يتم تصميمه تحديدا من أجل الاتصال بين وحدة التحكم5 خاصة والوحدة الحسوية 3 ولكن يكون موجودا بأي طريقة ويمكن استخدامه عن طريق 5 العديد من المشاركون و»؛ في الحقيقة؛ وعامة يستخدم.
طبقا للشكل 6؛ تستقبل الوحدة الحسوية 9 نتائج التشغيل ‎BE‏ (وء اختيارياء عوامل التشغيل الأولى المقترنة و/أو الثانية 801 ‎(BP2‏ المرسلة من وحدة التحكم 5 خاصة إلى الوحدة الحسوية المذكورة؛ في الخطوة 9811. إذا عوامل التشغيل الأولى و/أو الثانية ‎BP2 «BP1‏ والمعروفة مسبقا لوحدة الحسوية 9؛ إرسال عوامل التشغيل المماثلة ‎BP2 (BP‏ من الممكن أن يتم توزيعها؛ بالطبع. في الخطوة 512؛ تختلف الوحدة الحسوية 9 لعوامل التشغيل الثانية 372 (ولكن ليست لعوامل التشغيل الأولى 501 بالطبع) لحالة التشغيل المماثلة ‎Zi‏ لجزءٍ الوحدة المماثل1. يتم تحديد الوحدة الحسوية المذكورة لعوامل التشغيل الثانية ‎BP2'‏ المستندة إلى عوامل التشغيل الأولى 371 لحالة التشغيل تلك 71 . خلال نطاق الخطوة 512؛ تغذي الوحدة الحسوية 9 بصورة عامة عوامل التشغيل الأولى 1571 0 وعوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ أو عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP?‏ إلى النموذج 11 (انظر شكل 3) لجزءٍ الوحدة 1 خاصة. بواسطة النموذج 11( تحدد الوحدة الحسوية 5 ‎Lad‏ نتيجة التشغيل المتوقعة ‎BE’‏ عن طريق تنوع عوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ وعن طريق الحصول على نتيجة التشغيل المتوقعة المتعلقة بها ‎BE‏ في كل حالة؛ من الممكن أن تحقق الوحدة الحسوية 9 عوامل التشغيل الثانية المثالية ‎(BP‏ تحقق الوحدة الحسوية 9 أيضا عوامل التشغيل الثانية 5 المتنوعة ‎BP2'‏ على أساس النموذج 11 ‎shal‏ الوحدة الأول 1 مع الأخذ في الاعتبار عوامل التشغيل الأولى 371 و/أو عوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ ونتيجة التشغيل (المتوقعة) '518. خلال نطاق تطبيق الخطوة 912؛ يتم تطبيق الوحدة الحسوية 9 عامة على عوامل التشغيل الثانية ‎<BP2‏ 802 في دالة التكلفة 2. اللفظ 'دالة التكلفة" تكون معروفة عامة إلى الخبراء في مجال الاستمثال الحسابي. خلال نطاق الخطوة ‎(S12‏ ثم تنوع الوحدة الحسوية 9 عوامل التشغيل الثانية 0 8302 ويحدد ‎Lad‏ عوامل التشغيل الثانية المتنوعة '302 والتي عندها يتم الوصول إلى أفضل دالة تكلفة 7. يكون ممكنا أن يتم تطبيق الوحدة الحسوية 9 لنتيجة التشغيل المتوقعة ‎BE‏ في دالة التكلفة 7. ويكون مفيداء خاصة؛ عندما تكون القيمة الأفضل لنتيجة التشغيل ‎BE‏ موجودة بالفعل» ولكن التفاوتات من القيمة الأفضل تلك يكون مسموحا به خلال حدود معينة. بالتبعية أو بالإضافة؛
ويكون ممكنا أن تحسب الوحدة الحسوية 9 المعوقات ‎RB‏ التي من الممكن أن تقابلها من أجل نتيجة التشغيل ‎BE‏ خلال نطاق استمثال دالة التكلفة 7. على سبيل المثال» يكون مطلويا أن لا تقل قيمة نتيجة التشغيل عن أدنى قيمة مسموح بهاء ولا تتعدى أقصى قيمة مسموح بهاء أو تفع بين أدنى قيمة مسموح بها وأقصى قيمة مسموح بها. يتم الحصول على عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP‏ عن طريق الوحدة الحسوبة 9 التي تم إرسالها عن طريق الوحدة الحسوية المذكورة؛ في الخطوة 513؛ عائدة إلى وحدة التحكم 5 لجزء الوحدة المماثل 1. اختيارياء يتم إرسال عوامل التشغيل الأولى المقترنة 1371 أيضاء بالإضافة. إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ (إذا كان ضرورياء متضمنا عوامل التشغيل الأولى المقترنة 871) من الوحدة 0 الحسوية 9 إلى وحدة التحكم 5 خاصة وتحدث أيضا عن طريق رابطة المعطيات 10. ويكون ممكنا أيضا أن تخزن داخليا الوحدة الحسوية 9 عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ ويتم الحصول عليه؛ بالإضافة إلى الإرسال إلى وحدة التحكم 5 المماثلة. تستقبل وحدة التحكم 5 المماثلة عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ (تتضمن اختياريا عوامل التشغيل الأولى المتعلقة بها ‎(BPI‏ في الخطوة 55 (انظر الشكل 5). وحدة التحكم 5 لجزء الوحدة 5 الأولى 1 تم تعمل على تحديث عوامل التشغيل الثانية 372 لحالة التشغيل المماثلة ‎Zi‏ في الخطوة 6. بالأخص؛ خلال نطاق الخطوة 86؛ من الممكن أن تخزن وحدة التحكم 5 عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ بدلا من عوامل التشغيل الثانية المخزنة مسبقا 302 ‎Aad‏ التشغيل المماثلة في قائمة حلات التشغيل 21. في النهاية؛ يتم أيضا تحقيقها عن طريق الخطوة 56 التي بها تستخدم وحدة التحكم لجزءٍ الوحدة الأول المماثل 1 عوامل التشغيل الثانية المتنوعة المتعلقة 0 بها802؛ بعد إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎(BP2'‏ عندما يتم تأسيس عوامل التشغيل الأولى 301 لحالة التشغيل المماثلة ‎Zi‏ ‏المخرج لعوامل التشغيل الثانية ‎BP2‏ إلى العناصر المتحكمة لجزءٍ الوحدة 1 خاصة تحدث بصورة عامة مع نبضة التحكم؛ طبقا للتمثيل في الشكل 7. تقع نبضة التحكم عامة في نطاق قليل من المللي ثانية ؛ حتى إذا كانت تقع فترة حالة التشغيل ‎Zi‏ خاصة في فترة الدقائق. في الحالات
المتوقعة؛ من الممكن أن تقع نبضة التحكم المذكورة في الفترة حتى واحد ثانية أو أعلى قليلا.
معتمدة على ‎gia‏ الوحدة 1 ومعتمدة على نتيجة التشغيل ‎(BE‏ من الممكن أن يحدث التسجيل مع
نبضة التحكم.
بالتبعية؛ من الممكن أن يحدث التسجيل لنتيجة التشغيل ‎BE‏ مع كل- العديد من الأعداد لنبضة التحكم. في الحالة المستقلة؛ يكون أيضا ممكنا أن يحدث تسجيل نتيجة التشغيل ‎BE‏ فقط عند
نهاية حالة التشغيل ‎Zi‏
خلال نطاق الإجراء طبقاء يكون ممكنا أن يتم إرسال فقط القليل من نتائج التشغيل المكتشفة ‎BE‏
إلى الوحدة الحسوية. المفضل؛ بالرغم من ذلك؛ طبقا للتمثيل في شكل 7 يتم إرسال المتسلسلة
الإجمالية لنتائج التشغيل المسجلة 318 إلى الوحدة الحسوية 9.
0 إرسال عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ (إذا كان ضروربا؛ متضمنا عوامل التشغيل الأولى المقترنة بها 1301 ) من الوحدة الحسوية 9 إلى وحدة التحكم 5 والتي تحدث في الفترة الزمنية الأطول بصورة عامة. من الممكن أن تكون الفترة الزمنية بين إعادة الإرسال لعوامل التشغيل الثانية المتنوع ‎BP?‏ بين العديد من الساعات والعديد من الأشهر؛ بالأخص. على سبيل المثال» من الممكن أن تكون الفترة الزمنية بين 2 يوم و30 يوم. في حالة مرشح الأترية الالكتروستاتيكي 1و؛
5 خاصة؛ بالرغم أيضا في حالة جزء الوحدة الأول الآخرء خاصة» من الممكن أن تكون الفترة الزمنية؛ والمفضل بالأخص؛ بين 5 أيام و10 أيام؛ بالأخص 6أيام حتى 8 أيام. ويكون ممكنا أنه لم يتم تأسيس رابطة المعطيات 10 خاصة بين وحدة التحكم 5 والوحدة الحسوية 9 بشكل دائم. على سبيل المثال» من الممكن أن تتشكل سلفا رابطة المعطيات 10 فقط عند نقاط معينة في زمن أو؛ على سبيل المثال؛ ومن الممكن أن تنقطع كنتيجة من التداخلات. التي لا يمكن
0 أن توفر إرسالا مستمرا لنتيجة التشغيل ‎BE‏ « وحدة التحكم الخاصة 5 ‎gad‏ الوحدة الأول المماثل 1 وبذلك تحجز نتائج التشغيل المسجلة ‎WBE‏ إذا كان ضروريا؛ يستعمل أيضا نفس الإجراء من أجل عوامل التشغيل الأولى و/أو الثانية المقترنة ‎BP‏ 302. يحجز التخزين الانتقالي حتى يحدث الإرسال إلى الوحدة الحسوية 9.
يوضح الشكل 8 احتمال واحد لتنفيذ الخطوات 55 و56 للشكل 5. طبقا للشكل 8؛ في الخطوة 1 تستقبل ‎Woe‏ وحدة التحكم 5 لجزءٍ الوحدة الخاصة 1 عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ ‏المرسلة ‎lad‏ مشابهه إلى التخزين الانتقالي لنتائج التشغيل ‎BE‏ كنتيجة؛ من الممكن أن نتأكد؛ بالأخص؛ أن يتم إرسال عوامل التشغيل الثانية '02 بشكل تام إلى وحدة التحكم الخاصة 5. من الممكن أن يتم تجنب المتناقضات كنتيجة. المفضل؛ تفحص أيضا وحدة التحكم 5 لجزءٍ الوحدة الأول الخاصة 1 عوامل التشغيل الثانية المحتجزة ‎BP2'‏ من أجل المصداقية؛ في الخطوة 522. طبقا للتمثيل في الشكل 8؛ لابد من يتم الإصرار على الفحص؛ خاصة؛ وبذلك يتم تنفيذ الفحص من أجل تحقيق أيا من التفاوت في عوامل التشغيل الثانية المحتجزة ‎BP2'‏ من عوامل التشغيل الثانية ‎)BP2‏ المتاحة سابقا) التي تقع داخل حيز النطاق المعروف مسبقا ‎predefined boundary‏ 0 إم ايه اكس ‎MAX‏ الذي يحقق مرور عوامل التشغيل الثانية المحتجزة ‎BP2'‏ وتنفيذ اختبار المعقولية في الخطوة 522»؛ تطبق وحدة التحكم 5 لجزء الوحدة الأول 1 عوامل التشغيل الثانية المحتجزة "302 كعوامل تشغيل ثانية جديدة ‎(BP2‏ في الخطوة 523. ‎lg‏ تترك وحدة التحكم 5 عوامل التشغيل الثانية المحتجزة ‎BP2'‏ « في الخطوة 524. كما تم ذكره في البداية؛ تشتمل الوحدة الصناعية للمعادن على العديد من أجزاء الوحدة 1؛ حيث 5 من الممكن أن تندمج أجزاء الوحدة المختلفة 1 الواحد مع الآخر. من الممكن أن يتم تنفيذ الإجراء الموضح بالأعلى طبقا للاختراع مستقلا لكل ‎gia‏ وحدة 1؛ بالطبع؛ بمعنى؛ المفصول عن أجزاء الوحدة الأخرى 1. خاصة؛ من الممكن أن يتم تنفيذ نمط التشغيل المذكور بالتوازي مع أجزاء الوحدة العديدة 1؛ طبقا للتمثيل في الشكل 3. ويعد تمثيلا في الشكل 3 لكل من اثنين من أجزاء الوحدة 1. تعد وحدات التحكم 5 لأجزاء الوحدة المختلفة 1 عبارة عن وحدات التي تختلف بعضها 0 عن الآخر. الوحدة الحسوية 9 من أجل الحصول على عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏ من الممكن أن تصمم من أجل ‎gia‏ الوحدة الخاصة 1؛ من حيث المبداً. المفضل؛ بالرغم من ذلك؛ تعد الوحدة الحسوية 9 متماثلة مع اثنين من أجزاء الوحدة 1. والتي تكون نفس الوحدة الحسوية 9. يكون ممكنا دائما للحصول المستقل على عوامل التشغيل الثانية المتنوعة '802. إذا تم اندماج اثنين من أجزاء الوحدة 1 بعضهم مع الآخر؛ بالرغم من ذلك؛ كما 5 "تم تمثيلة في الشكل 3 بنفس الطريقة التي بها المنتج المخرج أ لواحد من ‎eda‏ الوحدة 1 والذي يعد
المنتج المدخل ه لجزءٍ الوحدة الآخر 1؛ و» بالإضافة؛ تعد الوحدة الحسوية 9 لاثنين من أجزاء الوحدة 1 نفس الوحدة الحسوية 9؛ من الممكن أن يتم تنفيذ الوحدة الحسوية 9 خاصة؛ الاستمثال المندمج لعوامل التشغيل الثانية '802 لكل أجزاء الوحدة 1. من الممكن أن يمتد تلك الإجراء إلى أكثر من اثنين من أجزاء الوحدة 1. في الملخص؛ يتعلق الاختراع الحالي بالمادة الأساسية التالية: تشتمل الوحدة الصناعية للمعادن على ‎sha‏ وحدة واحد على الأقل. يشتغل ‎gia‏ الوحدة 1 مع مساعدة عوامل التشغيل الأولى والثانية 801 ‎BP2‏ عند نقطة معينة من الزمن. يتم تأسيس نتيجة التشغيل ‎BE‏ على أساس عملية جزءٍ الوحدة 1 طبقا لعوامل التشغيل الأولى والثانية ‎BP2 «BP1‏ . يتم تسجيل نتيجة التشغيل ‎BE‏ . يتم إرسال نتيجة التشغيل ‎BE‏ على الأقل من وحدة التحكم 5 0 لجزء الوحدة الأول 1 إلى الوحدة الحسوية 9. تتنوع الوحدة الحسوية 9 في عوامل التشغيل الثانية ‎(BP2‏ ولكن لا تختلف بالنسبة لعوامل التشغيل الأولى ‎(BP‏ وبذلك يتم الحصول على عوامل التشغيل الثانية المتتوعة 302 المقترنة بعوامل التشغيل ‎BPI AY)‏ . ترسل الوحدة الحسوية 9 عوامل التشغيل الثانية عائدة إلى وحدة التحكم 5 ‎gyal‏ الوحدة الأول 1. تستخدم وحدة التحكم 5 لجزءٍ الوحدة الأول 1 عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎(BP2'‏ بعد إرسال عوامل التشغيل الثانية 5 المتنوعة ‎(BP2'‏ عندما يتم تأسيس عوامل التشغيل الأولى ‎BP1‏ ‏لدى الاختراع الحالي العديد من المميزات. خاصة؛ عملية أجزاء الوحدة المختلفة 1 للوحدة الصناعية للمعادن؛ والتي لابد من كونها مثالية ‎dang‏ أمرا ضروريا؛ ولابد من التأكد دائما. بالإضافة؛ تشغل عملية أجزاء الوحدة 1 طبقا للاختراع الحالي والتي دائما تتكيف مع الإنتاج المتغير أو ظروف السوق. أو أي ظروف أخرى متغيرة؛ على سبيل ‎(JU‏ الطقس؛ لابد من 0 أخذها في الاعتبار» كضرورة. الحلول الحسابية للحصول على عوامل التشغيل الثانية المتتوعة ‎BP!‏ من الممكن أيضا أن تتكيف ويتم يعد تحديثها ضروريا. يعد أيضا جزءٍ الوحدة العرضي المثالي ضروريا. ويعد ممكنا أيضا أن يتم التشارك في الخبرات المعتمدة على أجزاء الوحدة للوحدة الصناعية للمعادن الأخرى لكي يتم الحصول على عوامل التشغيل الثانية المتنوعة ‎BP2'‏
— 9 1 — الاختراع إلى الأمثلة المكتشفة؛ ومن الممكن أن تشتق التغيرات الأخرى عن طريق الشخص المهتم بهذا المجال؛ بدون البعد عن نطاق حماية الاختراع. قائمة بالأعداد المرجعية 1 أجزاء الوحدة
اأ إلى او أجزاء الوحدة المحددة 2 وحدات مصدر الطاقة 3 غاز الانفلات المحمل بالأترية
4 غاز الانفلات المنقى 5 وحدات التحكم 6حتى 8 الحساسات 9 الوحدة الحسوية 10 رابطة المعطيات
5 11 نموذج ‎ohn‏ الوحدة ‎i‏ المنتج المخرج ‎BE' (BE‏ نتيجة التشغيل ‎BP1‏ عوامل التشغيل الأولى ‎BP2' 2‏ عوامل التشغيل الثانية
‎CON 0‏ شرط الحالة 2 المنتج المدخل
‏امتداد التحميل‎ G ‏تيارات التشغيل‎ ‏التدفق الحجمى‎ M ‏النطاق المعروف مسبقا‎ MAX ‏مستوى النقاوة‎ R 5 ‏حتى 824 الخطوات‎ 1 ‏التكلفة‎ dha 7 ‏حالات التشغيل‎ 27 ‏قائمة التتابع‎
BP2 nr
BE yy 71 ‏جٍِ‎ ‎BP1"Y 15
Uj, Ij "a" 'BP2 ‏و‎ ‎BE 5)
Zil gz)
BP2 215¢245¢25 20
BE 3 gz)
BP2 5 gz)
BP2=BP2 233% ¢ 65
٠ 2 1 ٠
Z=Z(BP2 BE,...)RB(BE)Z—Min—BP2 ‏ق12‎ ‏الاقصى‎ 2al>BP2-BP2 223

Claims (4)

عناصر الحماية
1. طريقة التشغيل ‎operating method‏ للوحدة الصناعية للمعادن ‎metallurgical plant‏ المشتملة على جزءٍ وحدة واحد على الأقل (1)؛ - حيث يتم تخزين مجموعة من حالات التشغيل ‎(Zi) operating states‏ داخل وحدة التحكم ‎control unit‏ (5) لجزءٍ الوحدة الأول (1) كقائمة متسلسلة وغير متسلسلة؛ - حيث يتم تعريف ‎Als‏ التشغيل ‎operating state‏ الخاصة ‎(Zi)‏ عن طريق عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى الخاصة ‎¢(BP1)‏ عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية ‎¢(BP2)‏ وشرط الحالة ( سي أوه إن ‎(CON‏ ‏- حيث يتم تشغيل جزءٍ الوحدة الأول )1( بنجاح في تسلسل لحالات التشغيل ‎operating states‏ ‎«(Zi)‏ 0 - حيث يتم ضبط عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎(BPI)‏ بدون مساعدة من ‎Bang‏ ‏التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول )1(« = حيث تحدد وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزءٍ الوحدة الأول )1( مبدئيا حالة التشغيل ‎operating state‏ الخاصة ‎(Zi)‏ ثم تتحكم في جزءٍ الوحدة )1( طبقا لعوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters‏ الثانية ‎(BP2)‏ المستندة إلى حالة التشغيل ‎operating state‏ المتحققة ‎«(Zi)‏ 5 - حيث نتيجة التشغيل ‎operating result‏ ) بي إي ‎(BE‏ » والتي تم تأسيسها على أساس عملية جزء الوحدة الأول )1( طبقا إلى عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى والثانية ‎«BP1)‏ ‏2) وتم تسجيلهاء - حيث يتم إرسال نتيجة التشغيل ‎(BE) operating result‏ من وحدة التحكم ‎(5)control unit‏ لجزءِ الوحدة الأول (1) إلى الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ (9)؛ 0 - حيث تتنوع الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( لعوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية ‎(ly «(BP2)‏ لا تتنوع بالنسبة لعوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎«(BP1)‏ ‏ويذلك يتم الحصول على عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة ‎(BP2')‏ المقترنة بعوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎«(BP1)‏ ‏- حيث ترسل الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ 5 الثانية المتنوعة ‎(BP2)‏ عائدة إلى وحدة التحكم ‎control unit‏ (5) لجزء الوحدة الأول (1)؛ و
- حيث تخزن ‎Saag‏ التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول )1( عوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters‏ الثانية المتنوعة ‎(BP2')‏ بدلا من عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المخزنة ‎(BP) lila‏ لحالة التشغيل ‎operating state‏ المماثلة ‎(Zi)‏ في قائمة حالات التشغيل ‎operating states‏ (ذ2)ء وبذلك تستخدم وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول )1( عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة (872)؛ بعد إرسال عوامل التشغيل operating ‏عصناد«عمه الثانية المتنوعة (81727)؛ حيث يتم تأسيس عوامل التشغيل‎ parameters .(BP1) ‏الأولى‎ parameters ‏طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛‎ .2 0 التي تتصف بأن تحدد الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة ‎(BP2Y)‏ على أساس النموذج (11) لجزء الوحدة الأول (1) مع الأخذ في الاعتبار عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎(BP1)‏ و/أو عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية ‎(BP2)‏ مع الأخذ في الاعتبار نتيجة التشغيل ‎-(BE) operating result‏
3. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 2 التي تتصف بأن عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎(BP1)‏ و/أو عوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters‏ الثانية ‎(BP2)‏ المعروفة مسبقا للوحدة الحسوية ‎ne (9) computing unit‏ يتم إرسال 0 عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎(BP1)‏ و/أو عوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters‏ الثانية ‎(BP2)‏ إلى وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول (1) إلى الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )0(9 4 طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 2 ¢ 5 التي تتصف بأن
تطبق الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ 4 على الأقل ‎(BP2)‏ في دالة التكلفة ‎(Z) cost function‏ وتحقق عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة ‎(BP2')‏ عن طريق أفضل دالة تكلفة ‎(Z) cost function‏ يتم الوصول إليها بالنسبة لعوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة ‎((BP2')‏ تطبق أيضا الوحدة الحسوية ‎computing unit 5‏ )9( عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى والثانية ‎(BP2¢ BP1)‏ في النموذج )11( وتحقق نتيجة التشغيل المتوقعة المقترنة ‎(BE)‏ خلال نطاق دالة التكلفة ‎cost‏ ‎function‏ المثالية ‎¢(Z)‏ تحسب الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( المعوقات ‎(RB)‏ التي يتم مواجهتها من أجل نتيجة التشغيل ‎(BE) operating result‏ و/أو تطبق نتيجة التشغيل المتوقعة ‎(BE') expected operating result‏ في دالة التكلفة ‎cost function‏ (2).
5. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن تحتجز وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول )1( نتائج التشغيل المسجلة ‎recorded‏ ‎(BE) operating results‏ و إذا كان ضروريا ¢ عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى ‎BE2¢ BE1)4sllly 5‏ )؛ ‎Js‏ يتم الإرسال إلى الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ (9). 6 طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن تستقبل مبدئيا وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول )1( عوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters 20‏ الثانية المتنوعة (872) المرسلة وتحتجز العوامل المذكورة.
7. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 6؛ التي تتصف بأن تفحص وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول (1) عوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters 5‏ الثانية المحتجزة ‎(BP2')‏ من أجل المصداقية؛ وتطبق وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزء الوحدة الأول (1) عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المحتجزة (372) كعوامل
تشغيل ‎operating parameters‏ ثانية جديدة ‎(BP2)‏ التي توفر مرور عوامل التشغيل ‎operating‏ ‎parameters‏ الثانية المحتجزة ‎(BP2')‏ من أجل اختبار المعقولية ‎plausibility check‏ وإلا تترك عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المحتجزة ‎.(BP2')‏ ‏5 8. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 7 التي تتصف بأن يتكون اختبار المعقولية ‎plausibility check‏ من الفحص ليحدد التفاوت في عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المحتجزة ‎(BP2')‏ من عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية ‎(BP2)‏ التي تقع خلال النطاق المعروف مسبقا ‎(MAX)‏ 10
9. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن يتم إرسال المتسلسلة الإجمالية لنتائج التشغيل المسجلة ‎(BE) recorded operating results‏ إلى الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ (9). 15
0. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن تخرج وحدة التحكم ‎control unit‏ (5) عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية الحالية الخاصة ‎(BP2)‏ إلى العناصر المتحكمة ‎controlled elements‏ لجزءٍ الوحدة الأول (1) مع نبضة 0 التحكم ‎control pulse‏ في كل ‎«dlls‏ وتسجل وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزءٍ الوحدة الأول )1( نتيجة التشغيل ‎operating result‏ على الأقل ‎(BE)‏ مع ‎diag‏ التحكم ‎control pulse‏ أو كل- العديد من الأعداد لنبضة التحكم ‎.control pulse‏
1. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن
يتم إرسال نتائج التشغيل ‎(BE) operating results‏ 5« إذا كان ضروريا؛ عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الأولى و/أو الثانية ‎(BP2 «BP1)‏ إلى الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( باستمرار؛ وبتم إرسال عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة ‎(BP2')‏ إلى وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجز الوحدة الأول (1) الذي يحدث في فترة زمنية أطول.
2. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 11؛ التي تتصف بأن تكون الفترة الزمنية بين كل ‎sale]‏ إرسال لعوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة (802) حوالي العديد من الساعات أو العديد من الأشهرء على سبيل المثال؛ بين 2 يوم و30 يوم؛ 0 المفضل بين 5 أيام و10 ‎LT‏ خاصة؛ 6 أيام حتى 8 أيام.
3. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن تتصل وحدة التحكم ‎control unit‏ )5( لجزءٍ الوحدة الأول )1( والوحدة الحسوية ‎computing‏ ‎(Q)unit 5‏ بعضهم مع الآخر عن طريق رابطة معطيات عالمية ‎universal data link‏ غير مسجلة الملكية ‎non-proprietary‏ (10).
4. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن 0 يكون جزء الوحدة الأول (1) عبارة عن مرشح أترية الكتروستاتيكي ‎electrostatic dust filter‏ )51( المشتمل على العديد من ‎has‏ المرشح ‎filter chambers‏ المتصلة بنجاح (2)؛ يغذي غاز الانفلات المحمل بالأترية ‎dust-laden exhaust gas‏ )3( مرشح ‎١‏ لأترية الالكتروستاتيكي ‎electrostatic dust filter‏ (1و)؛ وتتجمع ‎١‏ لأترية في حجرات المرشح ‎aug (2) filter chambers‏ طردها عن طريق مرشح الأترية الالكتروستاتيكي ‎electrostatic dust filter‏ (2) كغاز انفلات منقى 5 مدع ‎purified exhaust‏ )4(«
يكون عامل التشغيل ‎operating parameter‏ الأول ‎(BP1)‏ إما في ‎dla‏ التشغيل ‎operating state‏ ‎(Zi)‏ للتجميعة ‎(al cz] al)‏ أعلى مرشح ‎١‏ لأترية الالكتروستاتيكي ‎electrostatic dust filter‏ )51( أو التدفق الحجمي ‎(M) volumetric flow‏ و/أو امتداد التحميل ‎(G)‏ لغاز الانفلات المحمل بالأترية ‎dust-laden exhaust gas‏ )3( المغذي لمرشح ‎١‏ لأترية الالكتروستاتيكي ‎electrostatic dust‏ ‎filter 5‏ (1و)؛ تكون عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية ‎(BP2)‏ عبارة عن كميات كهريائية ‎(Ij (Uj)‏ لحجرات المرشح ‎filter chambers‏ المستقلة )2( لمرشح ‎١‏ لأترية الالكتروستاتيكي ‎dust filter‏ ع11ه1(61600:051و)؛ وتكون نتيجة التشغيل ‎(BE) operating result‏ عبارة عن مستوى النقاوة ‎(R)‏ لغاز الانفلات المنقى ‎purified exhaust gas‏ (4). 0 15. طريقة التشغيل طبقا لعنصر الحماية 1؛ التي تتصف بأن بالإضافة؛ طريقة التشغيل ‎operating method‏ طبقا لأي من عناصر الحماية السابقة التي تم تنفيذها ‎Load‏ لجزءٍ الوحدة الثاني (1) للوحدة الصناعية للمعادن ‎metallurgical plant‏ يتم اندماج جزء الوحدة الأول والثاني (1) الواحد مع الآخر بالطريقة التي ‎dass‏ المنتج المخرج (أ) لجزء الوحدة الأول (1) يكون هو المنتج المدخل (ه) لجزءِ الوحدة الثاني (1)؛ تكون وحدة التحكم ‎control unit‏ (5) لجزء الوحدة الثاني (1) وحدة مختلفة عن وحدة التحكم ‎yal )5( control unit‏ الوحدة الأول (1)؛ وتحقق الوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( الحصول على عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثانية المتنوعة ‎(BP2)‏ لجزء الوحدة الأول (1) ويكون متطابق للوحدة الحسوية ‎computing unit‏ )9( للحصول على عوامل التشغيل ‎operating parameters‏ الثاني 0 المتنوعة ‎(BP2)‏ لجزء الوحدة الثاني (1).
[Fe [Fe | ‏ما‎
Ah Al a | t
Rid ! ! 3 A)
508 SL
ل ! ! ]1 !
Lh ® ‏هلا‎ [he [os ns + ١ ‏شكل‎
— 2 9 — Y Y Y ¥ * 0 ‏ل‎ ‏]ل ]دل ]أ‎ ‏ب ' إٍْ‎ » ! " | | ed vd vi vid IZ mrt = ‏سس اا “لت‎ LS ‏اح امس‎ SIE ‏ص0‎ ‎\ ‏و‎ ‎Ue? ‎k <4 A 3 & ‏شكل ؟‎ ‏أ‎ wo» A } ‏ب‎ ١ 1 1 ‏بم‎ / NL 5 ‏بو‎ 4 . A | ty | SN \ te 72 ‏سل‎ ‏الس تت‎ = << EEE LY HL EL A Ar oe 0 : a ‏صب“‎ “47 v ‏شكل‎
٠ 3 0 ٠ ‏ا 3 اه تاق‎ 88 | spt | 88 | 88 ‏دمع | لضع‎ | ee 882 ‏ا‎ con | con cov شكل ¢
He [43 ‏ل_ ممتتععهها ٍِ ززم ف‎ ] ¢ 5 ‏1س‎ S ‏زر‎ 4 { » 4
ليبا ‎X‏ ل ]
شكل ه
٠ 3 1 ٠ ‏ب‎ 5 » i 7 3 “9 ‏زا ب حت إلا‎ 3 . h ’ 1 6 ‏شكل‎ ‎N ‏ا‎ > ‏صن“‎ | | | “9 2 2 7 ‏الا‎ EE 0 | | ‏ض‎ 1 \ ‏مف لدي‎ ES Vv ‏شكل‎ ‎I ‏ا المح ارا‎ ‏شكل م‎
لاله الهيلة السعودية الملضية الفكرية ا ‎Sued Authority for intallentual Property‏ ‎RE‏ .¥ + \ ا 0 § 8 ‎Ss o‏ + < م ‎SNE‏ اج > عي كي الج ‎TE I UN BE Ca‏ ‎a‏ ةا ‎ww‏ جيثة > ‎Ld Ed H Ed - 2 Ld‏ وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها ‎of‏ سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. ‎Ad‏ ‏صادرة عن + ب ب ‎٠.‏ ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > فهذا ص ب ‎101١‏ .| لريا ‎1*١ v=‏ ؛ المملكة | لعربية | لسعودية ‎SAIP@SAIP.GOV.SA‏
SA517381481A 2014-12-17 2017-05-08 طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن ذات نمط تشغيل مثالي SA517381481B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14198458 2014-12-17
PCT/EP2015/069583 WO2016096169A1 (de) 2014-12-17 2015-08-27 Betriebsverfahren für eine hüttentechnische anlage mit optimierung der betriebsweise

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA517381481B1 true SA517381481B1 (ar) 2020-10-15

Family

ID=52292621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA517381481A SA517381481B1 (ar) 2014-12-17 2017-05-08 طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن ذات نمط تشغيل مثالي

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20170322545A1 (ar)
EP (1) EP3234705B1 (ar)
KR (1) KR20170098223A (ar)
CN (1) CN107003645B (ar)
SA (1) SA517381481B1 (ar)
WO (1) WO2016096169A1 (ar)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12061047B2 (en) * 2018-03-23 2024-08-13 Primetals Technologies Japan, Ltd. Operation support apparatus and operation support method for heat-treatment furnace, and a heat-treatment facility and operation method therefor
CN109521672B (zh) * 2018-10-22 2021-08-13 东北大学 一种电弧炉供电曲线的智能选取方法
CN113671921B (zh) * 2021-08-24 2024-01-30 马鞍山钢铁股份有限公司 一种系列化的烧结参数控制方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3326041A1 (de) * 1983-07-20 1985-02-07 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Regeleinrichtung fuer ein elektrofilter
DE19508476A1 (de) * 1995-03-09 1996-09-12 Siemens Ag Leitsystem für eine Anlage der Grundstoff- oder der verarbeitenden Industrie o. ä.
US6524369B1 (en) * 2001-09-10 2003-02-25 Henry V. Krigmont Multi-stage particulate matter collector
DE10214185A1 (de) * 2002-03-28 2003-10-16 Siemens Ag PC-Anordnung für Visualisierungs-, Diagnose- und Expertensysteme zur Überwachung und Steuerung bzw. Regelung von Hochspannungsversorgungseinheiten von Elektrofiltern
US7110924B2 (en) * 2002-05-15 2006-09-19 Caterpillar Inc. Method for controlling the performance of a target system
DE10306273A1 (de) * 2003-02-14 2004-09-02 Siemens Ag Mathematisches Modell für eine hüttentechnische Anlage und Optimierungsverfahren für den Betrieb einer hüttentechnischen Anlage unter Verwendung eines derartigen Modells
CN100401213C (zh) * 2005-10-19 2008-07-09 东北大学 选矿过程综合生产指标智能优化控制方法
US7756591B2 (en) * 2006-04-25 2010-07-13 Pegasus Technologies, Inc. System for optimizing oxygen in a boiler
DE102008007802A1 (de) * 2008-02-06 2009-08-13 Sms Demag Ag Verfahren und Einrichtung zur Regelung von Stellgrößen in hütten-technischen Anlagen
EP2280324A1 (de) * 2009-07-08 2011-02-02 Siemens Aktiengesellschaft Steuerverfahren für ein Walzwerk mit Adaption eines von einem Walzmodell verschiedenen Zusatzmodells anhand einer Walzgröße
US8650009B2 (en) * 2010-08-31 2014-02-11 Rockwell Automation Technologies, Inc. Sensor validation and value replacement for continuous emissions monitoring

Also Published As

Publication number Publication date
KR20170098223A (ko) 2017-08-29
US20170322545A1 (en) 2017-11-09
WO2016096169A1 (de) 2016-06-23
EP3234705B1 (de) 2020-01-15
CN107003645B (zh) 2020-12-08
CN107003645A (zh) 2017-08-01
EP3234705A1 (de) 2017-10-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA517381481B1 (ar) طريقة تشغيل الوحدة الصناعية للمعادن ذات نمط تشغيل مثالي
KR101420072B1 (ko) 전력 제어 시스템
Waltman et al. Q-learning agents in a Cournot oligopoly model
JP5663596B2 (ja) Hvac制御システムおよび方法
US6643567B2 (en) Energy consumption estimation using real time pricing information
CN109918702A (zh) 一种高炉配料与操作的协同多目标优化方法
US20050128659A1 (en) Power source switching unit and power source management system comprising it
ES2546083T5 (es) Sistema y método de monitoreo de hornos de arco eléctrico
CN101681166A (zh) 维护管理支援装置及其显示方法
CN103440556A (zh) 一种基于经济传导的用电量预测方法
US20080198894A1 (en) Method For Regulating the Melting Process in an Electric-Arc Furnace
JP2012055162A (ja) 電力制御システム
US7720653B2 (en) Mathematical model for a metallurgical plant, and method for optimizing the operation of a metallurgical plant using a model
CN115659709A (zh) 一种lf精炼炉精炼过程钢水温度预测的方法及系统
Galperova et al. Digitalization and energy consumption
CN107976976A (zh) 一种钢铁企业煤气消耗设备时序优化方法
JP4340104B2 (ja) 鉄鋼生産工場の操業最適化方法
Neelis et al. Long-term production, energy use and CO2 emission scenarios for the worldwide iron and steel industry
Kaiser et al. Decreasing the environmental impact of the electric steel making process through implementation of furnace retrofitting solutions
Zhuchenko Statement of the optimization problem of carbon products production
KR101246436B1 (ko) 고로의 용선 생산량 예측 방법
Bai et al. A game theoretical approach to modeling energy consumption with consumer preference
CN104328241B (zh) 一种获取炼钢过程中工序效益的方法
Ran et al. Thermodynamic modeling of the Ru–Zr system
Koštial et al. Blast furnace knowledge-based control by means of simulation