钢渣全自动喷淋控制装置及其控制系统制造方法及图纸

技术编号:39489284 阅读:7 留言:0更新日期:2023-11-24 11:11
本发明专利技术公开了钢渣全自动喷淋控制装置及其控制系统,包括信息获取单元

【技术实现步骤摘要】
钢渣全自动喷淋控制装置及其控制系统


[0001]本专利技术涉及钢渣喷淋
,具体为钢渣全自动喷淋控制装置及其控制系统


技术介绍

[0002]目前我国钢渣热焖生产过程中的喷淋降温有两种工艺,一种是在焖盖上安装喷头喷淋降温,二是在倒渣过程中采用动态装置喷淋降温;第一种焖盖盖上后喷淋降温工艺,对闷池内的降温情况无法知晓,表面降温效果好,钢渣深层降温效果比较差,存在“盲喷
(

)
盲降
(

)”的缺点;第二种倒渣过程中喷淋降温都采用人工观察表面是否变黑,确定喷淋降温的水量和时间,需要人工确认控制,同时对于钢渣的温度变化

热交换平衡

水量的控制不具有科学性,存在“肉眼可视盲喷
(

)
盲降
(

)”的缺点


技术实现思路

[0003]针对现有技术的不足,本专利技术提供了钢渣全自动喷淋控制装置及其控制系统,解决了降温情况无法知晓,存在盲喷盲降的情况,其次人工确认控制不具有科学性的问题

[0004]为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:钢渣全自动喷淋控制系统,包括:
[0005]信息获取单元,用于获取目标对象基础信息,并将其传输到数据分析单元,其中目标对象为钢渣,基础信息包括:温度和颜色;
[0006]数据分析单元,用于获取到传输的目标对象基础信息并对其进行分析,同时获取到历史数据存储单元存储的历史数据,接着分别对历史数据中的温度和颜色分析得到开始打水和停止打水的阈值,并将其记作为阈值信息,同时将阈值信息传输到多参数热平衡交换分析单元;
[0007]多参数热平衡交换分析单元,用于获取到传输的阈值信息,同时获取到实时数据获取单元传输的实时数据,其中实时数据包括:实时温度和实时颜色比例,并对其进行分析来控制进水流量同时生成进水流量控制信息,接着将其传输到信息输出单元;
[0008]信息输出单元,用于获取到传输的进水量控制信息并将其通过显示设备显示给操作人员

[0009]作为本专利技术的进一步方案:所述数据分析范媛生成阈值信息的具体方式如下:
[0010]开始打水的阈值分析方式如下:
[0011]S1
:以时间
T
为采集周期获取到采集周期内的温度并将其记作为
Wi
,且
i

1、2、

、n
,此处需要说明的是温度表示的为开始打水时的温度,接着将温度
Wi
代入公式计算得到采集周期内温度
Wi
的离散值
Q1
,其中
Wp
为采集周期内温度的平均值;
[0012]S1
:接着将所有温度
Wi
与离散值
Q1
进行比较,将
Wi>Q1
的温度记作为超离散值温度并记作为
Wa
,将
Wi<Q1
的温度记作为低离散值温度并记作为
Wb
,同时分别计算
Wa

Wb
的平均
值记作为
Wap

Wbp
,并生成温度区间记作为
[Wbp,Wap],并将温度区间
[Wbp,Wap]作为开始打水温度阈值;
[0013]S3
:以时间
T
为采集周期获取到采集周期内的颜色比例并将其记作为
Bi
,且
i

1、2、

、n
,且颜色比例表示的为开始打水时钢渣表面红色和黑色的比例,接着获取到颜色比例
Bi
对应的温度
Wi
,接着以颜色比例
Bi
为横坐标,以温度
Wi
为纵坐标建立直角坐标系,同时进行进行颜色比例
Bi
与温度
Wi
关系图绘制;具体的,实际生产过程中温度越高钢渣表面的红色会越多,因此颜色比例与温度之间呈正比关系

[0014]S4
:接着根据关系图获取到颜色比例最大值和最小值分别记作为
Bmax

Bmin
,同时获取到最大值和最小值下对应的温度
W1

W2
是否存在于开始打水温度阈值,并根据判断结果确定开始打水颜色比例阈值,具体的确定方式如下:
[0015]S41
:当
W1

W2
存在于开始打水温度阈值内时,确定
[Bmin,Bmin]为开始打水颜色比例值;
[0016]S42
:当
W1

W2
不存在于开始打水温度阈值内时,获取到温度区间
[Wbp,Wap]对应的颜色比例记作为
B1

B2
,并生成颜色比例区间
[B1

B2]同时其作为开始打水颜色比例阈值

[0017]S5
:同理开始打水阈值确定方式来确定停止打水阈值

[0018]作为本专利技术的进一步方案:所述多参数热平衡交换分析单元生成进水量控制信息的具体方式如下:
[0019]P1
:获取到实时温度和实时颜色比例且分别记作为
Ws

Bs
,并将二者与开始打水阈值进行比较,当
Ws

Bs
均位于开始打水阈值内时,生成进水信号,反之当
Ws

Bs
均不位于开始打水阈值内时,生成监测信号;
[0020]P2
:获取到进水信号,同时获取到历史记录并根据历史记录来分析颜色比例与进水流量的关系,具体的分析方式如下:
[0021]P21
:以
t
为时间周期获取到
m
个颜色比例且记作为
Bm
,且
m

1、2、

、n
,同时获取到颜色比例
Bm1
变化到和
Bm2
时对应的进水量记作为
Jm1

Jm2
,并计算进水量的差值记作为
|Jm1

Jm2|
,接着计算颜色比例变化与进水量变化比例记作为
F1
,且其中
a1
为影响因子,且为比例值;
[0022]P22
:同理
P21
中的计算方式,计算得到时间周期
t
内所有的比例记作为
Fk
,且
k

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...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
钢渣全自动喷淋控制系统,其特征在于,包括:信息获取单元,用于获取目标对象基础信息,并将其传输到数据分析单元,其中目标对象为钢渣,基础信息包括:温度和颜色;数据分析单元,用于获取到传输的目标对象基础信息并对其进行分析,同时获取到历史数据存储单元存储的历史数据,接着分别对历史数据中的温度和颜色分析得到开始打水和停止打水的阈值,并将其记作为阈值信息,同时将阈值信息传输到多参数热平衡交换分析单元;多参数热平衡交换分析单元,用于获取到传输的阈值信息,同时获取到实时数据获取单元传输的实时数据,其中实时数据包括:实时温度和实时颜色比例,并对其进行分析来控制进水流量同时生成进水流量控制信息,接着将其传输到信息输出单元;信息输出单元,用于获取到传输的进水量控制信息并将其通过显示设备显示给操作人员
。2.
根据权利要求1所述的钢渣全自动喷淋控制系统,其特征在于,所述数据分析范媛生成阈值信息的具体方式如下:开始打水的阈值分析方式如下:
S1
:以时间
T
为采集周期获取到采集周期内的温度并将其记作为
Wi
,且
i

1、2、

、n
,接着将温度
Wi
代入公式计算得到采集周期内温度
Wi
的离散值
Q1
,其中
Wp
为采集周期内温度的平均值;
S1
:接着将所有温度
Wi
与离散值
Q1
进行比较,将
Wi>Q1
的温度记作为超离散值温度并记作为
Wa
,将
Wi<Q1
的温度记作为低离散值温度并记作为
Wb
,同时分别计算
Wa

Wb
的平均值记作为
Wap

Wbp
,并生成温度区间记作为
[Wbp,Wap]
,并将温度区间
[Wbp,Wap]
作为开始打水温度阈值;
S3
:以时间
T
为采集周期获取到采集周期内的颜色比例并将其记作为
Bi
,且
i

1、2、

、n
,且颜色比例表示的为开始打水时钢渣表面红色和黑色的比例,接着获取到颜色比例
Bi
对应的温度
Wi
,接着以颜色比例
Bi
为横坐标,以温度
Wi
为纵坐标建立直角坐标系,同时进行进行颜色比例
Bi
与温度
Wi
关系图绘制;
S4
:接着根据关系图获取到颜色比例最大值和最小值分别记作为
Bmax

Bmin
,同时获取到最大值和最小值下对应的温度
W1

W2
是否存在于开始打水温度阈值,并根据判断结果确定开始打水颜色比例阈值,具体的确定方式如下:
S41
:当
W1

W2
存在于开始打水温度阈值内时,确定
[Bmin,Bmin]
为开始打水颜色比例值;
S42
:当
W1

W2
不存在于开始打水温度阈值内时,获取到温度区间
[Wbp,Wap]
对应的颜色比例记作为
B1

B2
,并生成颜色比例区间
[B1
,<...

【专利技术属性】
技术研发人员:郭春明郑明虎杨斌马锐李明
申请(专利权)人:新疆互力佳源环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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