陳勇
摘 要:我廠的烘絲機(jī)是從HAUNI公司引進(jìn)的。其工作原理是利用蒸汽調(diào)節(jié)筒壁溫度來加熱干燥煙絲,同時(shí)采用固定風(fēng)門控制后的熱風(fēng)對煙絲進(jìn)行干燥,從而烘干煙絲的多余水分,達(dá)到工藝水分要求。在夏季的時(shí)候,筒壁溫度處于較理想狀態(tài)(140~150℃),一但進(jìn)入其他季節(jié)特別是冬季,筒壁溫度處于較高狀態(tài),有時(shí)甚至波動(dòng)到160℃左右。筒壁溫度SD值合格率指標(biāo)難以完成。因此,通過對烘絲機(jī)排冷凝水管路進(jìn)行分析和改善,消除了因冷凝水排放不暢而導(dǎo)致的筒壁溫度波動(dòng)因素,最終提高了烘絲機(jī)筒壁溫度SD值合格率。
關(guān)鍵詞:烘絲機(jī);筒壁溫度;冷凝水排放;SD值合格率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.016
0 前言
在制絲生產(chǎn)過程中,工藝要求烘絲機(jī)筒壁溫度SD值合格率≥80%,但現(xiàn)場實(shí)際情況難以完成該指標(biāo),從設(shè)備方面,烘絲機(jī)筒壁溫度波動(dòng)范圍越小則加熱板的使用壽命越長,從產(chǎn)品要求方面,筒溫的變化對煙絲的感官起決定性作用,因此,通過對烘絲機(jī)排冷凝水管路進(jìn)行優(yōu)化,能消除季節(jié)環(huán)節(jié)溫度變化而導(dǎo)致的冷凝水排放不暢問題,最終提高烘絲機(jī)筒壁溫度SD值合格率。
1 烘絲機(jī)冷凝水管路排放原理(圖1)
蒸汽進(jìn)氣管路經(jīng)減壓閥一路進(jìn)入旋轉(zhuǎn)滾筒,另一路進(jìn)入熱風(fēng)加熱器,在進(jìn)行換熱后,旋轉(zhuǎn)滾筒與熱風(fēng)加熱器內(nèi)的冷凝水各經(jīng)過冷凝水排放管路上的疏水閥最終匯集到水箱內(nèi),水箱內(nèi)的冷凝水通過散熱段管路散熱后經(jīng)電泵排入冷凝水總管處。
2 烘絲機(jī)筒壁溫度SD值未達(dá)標(biāo)情況分析
對08年12月、09年1月、2月的車間生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析, 12月份車間共生產(chǎn)批次數(shù)196批,烘絲機(jī)筒溫SD值平均為1.24,烘絲機(jī)筒溫SD值合格率為74.92%,在09年1月份車間共生產(chǎn)批次數(shù)246批,烘絲機(jī)筒溫SD值平均為1.12,烘絲機(jī)筒溫SD值合格率為78.91%,在2月份車間共生產(chǎn)批次數(shù)260批,烘絲機(jī)筒溫SD值平均為1.17,烘絲機(jī)筒溫SD值合格率為75.58%(廠部考核指標(biāo)SD值平均值≤1.4,SD值合格率≥80%)
從理論上:SD標(biāo)準(zhǔn)偏差=標(biāo)準(zhǔn)差的基本內(nèi)容是離均差,即 它說明一組變量值(Xn)與其算術(shù)均數(shù)()的距離,故能描述變異大小。SD標(biāo)準(zhǔn)偏差值小表示個(gè)體間變異小,即變量值分布較集中、整齊; SD標(biāo)準(zhǔn)偏差大表示個(gè)體間變異大,即各變量值分布較分散。廠部選定筒壁溫度SD值考核指標(biāo)≥80%,也是參照過其他規(guī)模廠家同時(shí)也是基于一定的事實(shí)理論基礎(chǔ)才給定的。只要緩解筒壁溫度波動(dòng)較大的問題(即Xn)的問題即能提高SD值合格率。
3 冷凝水排放管路故障分析
(1)主蒸汽動(dòng)力輸送管路從鍋爐間至烘絲機(jī)距離較長:① 進(jìn)入冬季后,動(dòng)力車間輸送到車間烘絲機(jī)蒸汽中含水量較多,導(dǎo)致啟機(jī)預(yù)熱時(shí)間延長,水錘頻次加大② 蒸汽含水率增加后會(huì)降低蒸汽質(zhì)量(焓值),進(jìn)入烘絲機(jī)加熱片中冷凝水量增多后,使筒壁溫度上升。
(2)筒壁溫度波動(dòng)曲線分析:調(diào)出的生產(chǎn)實(shí)時(shí),根據(jù)管控系統(tǒng)中筒壁溫度波動(dòng)較大的數(shù)據(jù)曲線分析,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)排冷凝水不暢后,筒體內(nèi)部積水,加熱板熱交換效率降低,筒壁溫度升不上去,煙絲水分開始偏大。此時(shí),由水分儀檢測的水分信號與水分設(shè)定值比較后進(jìn)行PID運(yùn)算,計(jì)算結(jié)果經(jīng)過蒸汽反饋環(huán)計(jì)算出氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥的開度需增大,蒸汽壓力隨即升高,由于蒸汽壓力與溫度成一一對應(yīng)關(guān)系,形成曲線中的筒壁溫度上升段。當(dāng)?shù)竭_(dá)某一點(diǎn)(如圖2中的峰值點(diǎn))時(shí),由于筒體與疏水閥間出現(xiàn)的壓差足夠大時(shí),冷凝水排放暢通,突然卸荷,蒸汽大量進(jìn)入筒體,溫度迅速升高。氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥馬上關(guān)小或關(guān)閉,造成壓力突然變小(如圖2中所示的波谷)。當(dāng)由于控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)始終會(huì)有一定的滯后,所以又會(huì)造成煙絲水分過小的情況。
(3)烘絲機(jī)電泵的工作情況分析:當(dāng)偶爾會(huì)出現(xiàn)無法泵送冷凝水的現(xiàn)象時(shí),原因?yàn)槔淠ㄟ^散熱器后溫度接近電泵的汽蝕溫度臨界點(diǎn),當(dāng)散熱器散熱效果無法達(dá)到要求時(shí)(散熱器散熱效果與現(xiàn)場的溫度、散熱器表面有粉塵等因素有關(guān)),冷凝水溫度偏高造成汽蝕形成汽阻,使泵空轉(zhuǎn)而無法泵送冷凝水。
4 冷凝水排放管路改善
4.1 增加進(jìn)汽疏水裝置
在主蒸汽管路上增加汽水分離器,汽水分離器的輸水管路分成兩路,一路通過截止閥直接排放到總冷凝水管路中(啟機(jī)預(yù)熱前使用,打開截止閥后,可將總蒸汽進(jìn)汽管路中的冷凝水排放干凈),另一路通過疏水閥自動(dòng)將生產(chǎn)過程中主蒸汽管路中的冷凝水進(jìn)行排除,提高供汽干度。
4.2 增加總冷凝水輸出裝置
由于烘絲機(jī)在生產(chǎn)過程產(chǎn)生的冷凝水量比較大,將疏水泵排放管路與電泵疏水管路進(jìn)行并聯(lián)安裝。即可在兩組疏水方式線路中二者選一,也可讓兩種疏水方式同時(shí)進(jìn)行工作。
5 冷凝水排放管路改進(jìn)效果
(1)改造后即使在停機(jī)狀態(tài)下,冷凝水也能及時(shí)被排出,消除了由于疏水不暢造成的水分波動(dòng),烘絲筒壁溫度的穩(wěn)定性得到提高。
(2)由于APT14疏水閥泵采用的是蒸汽作為動(dòng)力源,能自動(dòng)在泵與疏水閥模式下轉(zhuǎn)換工作,消除了電泵工作時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)故障的根源。
(3)改造后整個(gè)冷凝水系統(tǒng)開機(jī)及停機(jī)時(shí)無需開啟或關(guān)閉閥門。同時(shí),利用兩路并聯(lián)和增加旁路排汽及疏水的布置方式,提高了設(shè)備在運(yùn)行中疏排水的可靠性。
檢測數(shù)據(jù)顯示09年11月、12月的烘絲機(jī)筒壁溫度SD值合格率分別達(dá)到了89%、90%。
6 結(jié)論
通過本次利用新技術(shù)對烘絲機(jī)冷凝水回收系統(tǒng)的改造,可以徹底消除生產(chǎn)過程中冷凝水排水不暢問題,提高烘絲過程的穩(wěn)定性,另外一方面通過蒸汽利用率的提高進(jìn)一步降低了蒸汽能源的消耗。
參考文獻(xiàn):
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