国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

工業(yè)機器人在燃料智能化中的應(yīng)用

2022-12-09 12:26張立強
煤炭與化工 2022年10期
關(guān)鍵詞:制樣化驗煤樣

張立強

(國家能源集團 山西電力有限公司,山西 太原 030006)

0 引 言

煤炭是燃煤發(fā)電企業(yè)的主要燃料。近年來燃煤發(fā)電企業(yè)在燃料管理創(chuàng)新、技術(shù)改造等方面做了大量工作,取得了一定成效。隨著人工智能、信息技術(shù)的進步,燃料智能化在推廣中不斷完善,其技術(shù)裝備和管理系統(tǒng)得到了很大發(fā)展,實現(xiàn)了燃料采、制、傳、存、化全作業(yè)流程的自動化和燃料管理全過程無人為干預(yù),變“人防”為“技防”,所有作業(yè)流程系統(tǒng)自動完成,無人干預(yù),設(shè)備采用標準規(guī)范有據(jù)可循,歷史過程數(shù)據(jù)可追根溯源,實現(xiàn)“人與樣品隔離”、“人與數(shù)據(jù)隔離”。

在實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標和碳交易中,碳排放數(shù)據(jù)是推進碳市場健康有序發(fā)展和碳達峰碳中和工作的基礎(chǔ)。加強碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理事關(guān)實現(xiàn)碳達峰碳中和目標、綠色低碳發(fā)展全局、氣候應(yīng)對和國際關(guān)系。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《企業(yè)溫室氣體排放核算方法與報告指南》發(fā)電設(shè)施(2022年修訂版),核算化石燃料燃燒碳排放量需要獲取3個參數(shù),分別是化石燃料消耗量、元素碳含量和碳氧化率。其中化石燃料消耗量要求開展實測,燃煤的元素碳含量要求實測。燃煤消耗量優(yōu)先采用皮帶秤或耐壓計,測量給煤機的入爐煤測量數(shù)據(jù),對燃煤元素碳檢測指南給出了3種方式:入爐煤每日檢測、入廠煤每批次檢測、入爐煤每月檢測。在此背景下,各燃煤發(fā)電企業(yè)加快智能化升級,推動燃料智能化系統(tǒng)全覆蓋,提升碳排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理,助力“雙碳”目標的實現(xiàn)。

近年來,隨著機器人技術(shù)的快速發(fā)展及其應(yīng)用領(lǐng)域的拓展,燃料采、制、化機器人自動化模式也隨之產(chǎn)生并不斷趨于完善。機器人可替代大量原應(yīng)由采樣、制樣、化驗人員完成的繁瑣工作,最大限度的減輕了人員的工作強度,避免了人工作業(yè)過程中的人為誤差,杜絕人為因素的干擾。機器人技術(shù)在燃料智能化中的應(yīng)用,帶來了燃料采、制、化流程的高度柔性化,提高了系統(tǒng)整體穩(wěn)定性、可靠性。尤其是機器人智能化驗系統(tǒng),實現(xiàn)燃料化驗過程無人參與作業(yè),補齊燃料管理智能化的最后一塊短板。

1 工業(yè)機器人

機器人(Robot)是自動執(zhí)行工作的機器裝置,是高級整合控制論、機械電子、計算機、材料和仿生學(xué)的產(chǎn)物。機器人一般由執(zhí)行機構(gòu)、驅(qū)動裝置、檢測裝置、控制系統(tǒng)等組成,執(zhí)行機構(gòu)是機器人本體;驅(qū)動裝置是驅(qū)使執(zhí)行機構(gòu)運動的機構(gòu),按照控制系統(tǒng)發(fā)出的指令信號,借助于動力元件使機器人進行動作;檢測裝置用于檢測機器人各部分的內(nèi)部狀況是否按預(yù)定信息動作,以及獲取有關(guān)機器人的作業(yè)對象及外界環(huán)境等方面的信息,自動適應(yīng)外界情況變化;控制系統(tǒng)是機器人大腦,是決定機器人功能和性能的主要因素。

工業(yè)機器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機械手或多自由度的機器裝置,它能自動執(zhí)行工作,是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器,是集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等多學(xué)科先進技術(shù)于一體的現(xiàn)代制造業(yè)重要的自動化裝備。由于工業(yè)機器人具有一定的通用性和適應(yīng)性,在汽車制造業(yè)、電子電氣行業(yè)、橡膠及塑料工業(yè)、食品行業(yè)、化工行業(yè)、玻璃行業(yè)等大幅推廣應(yīng)用。目前中國工業(yè)機器人行業(yè)產(chǎn)銷需求量大,是全球增長速度最快的工業(yè)機器人市場。工業(yè)機器人由機械部分、傳感部分和控制部分組成,工業(yè)機器人種類比較多,最常見的是6個自由度的六軸機器人,含旋轉(zhuǎn)(1號軸)、大臂(2號軸)、小臂(3號軸)、手腕旋轉(zhuǎn)(4號軸)、手腕擺動(5號軸)和手腕回轉(zhuǎn)(6號軸)。6個關(guān)節(jié)合成實現(xiàn)末端的6自由度動作,每個軸都是通過模擬人手的關(guān)節(jié)來操作的。1號軸是連接底座的部分,主要承擔(dān)本體的重量和本體的左右回轉(zhuǎn)。2號軸控制機器人大臂的前后擺動和整個手臂的上下運動。3號軸用于小臂的運動。4號軸手腕旋轉(zhuǎn)運動,運動的范圍相當(dāng)于人的手臂,但不是360度。5號軸手腕上下擺運動。6號軸手腕圓周運動,可360度旋轉(zhuǎn)。ABB6軸工業(yè)機器人如圖1所示。

圖1 6軸工業(yè)機器人Fig.1 6-axis industrial robot

2 工業(yè)機器人在燃料智能化中的應(yīng)用

2.1 機器人制樣系統(tǒng)

機器人制樣系統(tǒng)是新一代全自動制樣系統(tǒng),根據(jù)傳統(tǒng)實驗室制樣工藝流程,優(yōu)化設(shè)計機器人制樣操作工作流程,控制機器人及制樣設(shè)備進行制樣工作,依次制取出煤樣的全水分樣品、存查樣品與分析樣品并稱重封裝,完全符合實驗室制樣的相關(guān)國家(行業(yè))標準標準及要求。系統(tǒng)以工業(yè)機器人與計算機為核心,配合專用制樣設(shè)備,制樣過程自動化控制,信息化管理,性能穩(wěn)定可靠,速度快,動作精準,誤差小。系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)緊湊、工作范圍大、防護等級高、易于編程的六軸工業(yè)機器人。特制的專用手爪通過控制手爪張開幅度大小實現(xiàn)對系統(tǒng)不同尺寸容器的抓取。

機器人制樣系統(tǒng)主要包括機械手、初級/次級破碎單元、縮分單元、烘干單元、研磨單元、煤樣封裝單元、除塵系統(tǒng)等(可選配在線全水測試系統(tǒng)與前級干燥系統(tǒng))。系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于燃煤電廠、煤炭、港口、冶金、水泥等行業(yè),主要制造廠家有湖南三德、賽摩電氣、沈陽新松、湖南萬通等。機器人制樣系統(tǒng)樣品抓取如圖2所示。

圖2 機器人制樣系統(tǒng)樣品抓取Fig.2 Sample grabbing of robot sample preparation system

2.1.1 符合標準

GB/T474《煤樣的制備方法》;GB/T19494.3《煤炭機械化采樣第3部分精密度測定與偏倚試驗》;GB/T19494.2《煤炭機械化采樣第2部分煤樣的制備》;GB/T12642《工業(yè)機器人性能規(guī)范及試驗方法》。

2.1.2 系統(tǒng)流程

(1)解碼及制樣流程:原煤樣桶進入機器人制樣系統(tǒng)的原煤樣進樣后,原煤樣進樣模塊內(nèi)的讀寫碼器即解碼原煤樣桶信息卡上的編碼信息并上傳制樣控制系統(tǒng),制樣控制系統(tǒng)的計算機根據(jù)原煤樣粒度、重量、水分等信息選擇匹配的制樣流程,根據(jù)原煤樣重量信息選擇縮分模塊的定質(zhì)量縮分器的縮分比,原煤樣粒度信息選擇制樣流程是否經(jīng)過旁路破碎模塊,原煤樣水分信息選擇制樣流程的烘干模塊干燥時間。

(2)制取全水分煤樣:原煤樣進樣模塊輸送原煤樣桶至制樣機器人抓取位,制樣機器人按工藝流程依次抓取原煤樣桶送入旁路破碎模塊(原煤樣>6 mm)或者縮分模塊(原煤樣<6 mm),然后送入縮分模塊制取125 kg的6 mm全水分煤樣。

(3)制取存查樣:共用樣進破碎模塊破碎后再次送入縮分模塊制取700 g的3 mm存查煤樣及3 mm分析樣。

(4)制取分析樣:將上級3 mm分析樣留取400 g進入烘干模塊烘干,烘干后的3 mm分析樣送入研磨模塊制取0.2 mm的分析樣與備查樣。

(5)樣品封裝及發(fā)送:制取的全水分煤樣、存查煤樣與分析煤樣由樣品稱重封裝及發(fā)送模塊進行稱重封裝并對樣品瓶的信息卡寫碼生成新的編碼然后自動轉(zhuǎn)入樣品發(fā)送站。

(6)機器人制樣系統(tǒng)流程如圖3所示。

圖3 機器人制樣系統(tǒng)流程Fig.3 Flow chart of robot sample preparation system

2.1.3 系統(tǒng)特點

(1)全過程可視,結(jié)果精準可控、可信、可追溯。透明設(shè)計,機械動作一目了然,容器是否清洗干凈,樣品是否有殘留,肉眼可見,全程可視,過程更加可信。

(2)樣品代表性好。采用6軸機器人自動完成樣品的轉(zhuǎn)運和容器清掃,可有效避免轉(zhuǎn)運環(huán)節(jié)的交叉污染與漏料問題,確保樣品結(jié)果可信;從入料、破碎、縮分、制粉到打包,所有環(huán)節(jié)都有重量監(jiān)測,且裝煤樣容器可實時清掃,依托制樣全環(huán)節(jié)重量監(jiān)測技術(shù),可提供各時段內(nèi)各環(huán)節(jié)樣品損失率、樣品重量穩(wěn)定性分析;系統(tǒng)制粉收集率大于98%、過篩率100%,樣品代表性好;循環(huán)粉塵收集,制樣過程中產(chǎn)生的粉塵可回收至原煤樣中,樣品代表性提升,粉塵污染降低。

(3)無人值守智能運行。采用機器人完成樣品轉(zhuǎn)運、容器清掃、灌裝等動作,減少系統(tǒng)運動機構(gòu)數(shù)量,系統(tǒng)穩(wěn)定性大幅提升;一鍵式操作,系統(tǒng)自動全通運行,全程杜絕人為干預(yù);具備智能提醒功能(測試開始/結(jié)束提醒、故障提醒、定向推送),可無縫對接無人化驗系統(tǒng)、全通采樣系統(tǒng),實現(xiàn)采制輸存化全流程無人化運行。

(4)模塊化設(shè)計,制樣方案靈活,適用范圍廣。制樣流程調(diào)整靈活,內(nèi)置多種制樣方案(制樣流程、烘干時間、縮分比)根據(jù)樣品參數(shù)自動靈活調(diào)整,系統(tǒng)自動選擇制樣方案。機器人的靈活性,帶來了制樣流程的高度柔性化,可根據(jù)用戶需求合理增配或調(diào)整功能模塊,制樣方案多樣性增加。

2.2 機器人化驗系統(tǒng)

機器人化驗系統(tǒng)是煤質(zhì)分析儀器與智能機器人系統(tǒng)的深度融合與開發(fā)應(yīng)用,由控制中心按照每項化驗檢測工藝流程順序控制機器人及儀器運行,實現(xiàn)了煤質(zhì)化驗向自動化、智能化的轉(zhuǎn)變,系統(tǒng)與燃料智能化系統(tǒng)對接,系統(tǒng)可實現(xiàn)從樣瓶到發(fā)熱量、全硫、內(nèi)水分、灰分、揮發(fā)分、CHN元素含量等測試數(shù)據(jù)的全過程無人干預(yù)。機器人化驗系統(tǒng)是當(dāng)前數(shù)字化標準實驗室的發(fā)展趨勢,測試結(jié)果完全符合現(xiàn)行國標標準,化驗結(jié)果可用于結(jié)算。

機器人化驗系統(tǒng)以機器人為中心,其他設(shè)備環(huán)繞布局的方式。主要組成部分包括智能機器人,自動化分析設(shè)備(量熱、測硫、工業(yè)分析、元素分析),樣瓶自動開蓋及取樣裝置,自動稱量裝置,氧彈裝樣及清洗裝置,電氣控制系統(tǒng),化驗分析和數(shù)據(jù)管理軟件系統(tǒng)等。功能包括:樣瓶自動接收、樣品搖勻、樣瓶開蓋、樣瓶回傳、樣品自動稱量、氧彈自動拆裝清洗、自動化分析(量熱、測硫、工業(yè)分析、元素分析)、自動棄樣、坩堝清洗、自動數(shù)據(jù)上傳、自動數(shù)據(jù)分析。系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于燃煤電廠、煤炭、港口、冶金、水泥等行業(yè)。機器人化驗系統(tǒng)坩堝抓取如圖4所示。

圖4 機器人化驗系統(tǒng)坩堝抓取Fig.4 Crucible grabbing of robot testing system

2.2.1 符合標準

GB/T3715《煤質(zhì)及煤分析有關(guān)術(shù)語》;GB/T483《煤炭分析試驗方法一般規(guī)定》;GB/T212《煤的工業(yè)分析方法》;GB/T213《煤的發(fā)熱量測定方法》;GB/T214《煤中全硫的測定方法》;GB/T30733《煤中碳氫氮的測定儀器法》;GB/T12642《工業(yè)機器人性能規(guī)范及試驗方法》。

2.2.2 系統(tǒng)流程

機器人系統(tǒng)由高溫區(qū)、量熱儀區(qū)、稱量區(qū)、坩堝存放區(qū)組成。高溫區(qū)由用于測定樣品中全硫指標的硫模塊(自動定硫儀)、用于測定樣品中分析水灰分指標的水灰模塊(工業(yè)分析儀)、用于測試樣品中揮發(fā)分指標揮發(fā)分模塊(工業(yè)分析儀)、用于測硫樣品自動添加三氧化鎢使用的添加劑模塊、負責(zé)坩堝在不同工位的轉(zhuǎn)運的機器人模塊、對已完成實驗的坩堝進行自動清理的清掃模塊、與各分析設(shè)備連接對應(yīng)上位機軟件的工控機組成。量熱儀區(qū)由用于氧彈的存儲模塊、對氧彈執(zhí)行合蓋和開蓋動作的開合蓋模塊、用于氧彈筒內(nèi)廢水倒出清洗加水模塊、執(zhí)行坩堝裝取的處理模塊、執(zhí)行氧彈廢氣放氣的操作模塊、自動執(zhí)行氧彈充氧模塊、負責(zé)氧彈在不同工位之間的轉(zhuǎn)運工作機器人模塊、用于測試樣品中發(fā)熱量指標的量熱儀、與各控量熱儀連接對應(yīng)上位機軟件的計算機組成。稱量區(qū)由暫存測試樣瓶的存儲模塊、對樣瓶進行合蓋和開蓋的開合蓋模塊、用于與氣動傳輸對接的收發(fā)模塊、負責(zé)樣瓶在不同工位之間轉(zhuǎn)運的機器人模塊、對樣瓶內(nèi)樣品進行搖勻的工位、稱取各個指標所需樣品的稱量模塊、安裝無人化驗系統(tǒng)總控制軟件計算機組成。

工作流程:接收指令,機器人機械手動作并精確定位;物料樣品準備、稱取、抓運;物料分析儀器依次進樣并工作;器皿回收;加樣器清洗等。機器人化驗系統(tǒng)流程如圖5所示。

圖5 機器人化驗系統(tǒng)流程Fig.5 Flow chart of robot laboratory system

2.2.3 系統(tǒng)特點

(1)無人值守,智能運行。智能控制,一鍵操作,系統(tǒng)即可全自動完成樣品的發(fā)熱量、水分、灰分、揮發(fā)分、硫、碳、氫、氮等指標的分析檢測;可無縫對接自動制樣、氣動傳輸?shù)惹凹壪到y(tǒng),真正實現(xiàn)采制輸存化的全流程無人化;坩堝自動清理、自動灼燒,循環(huán)使用,全程無人干預(yù);全自動稱量,整個測試過程無需人工轉(zhuǎn)移和清洗稱量器/樣品轉(zhuǎn)移器;智能提醒(測試開始/結(jié)束提醒、故障提醒、定向推送等),無人值守。系統(tǒng)軟件融合實驗室管理系統(tǒng)功能,可對化驗過程數(shù)據(jù)進行分析,專家審核測試結(jié)果;具備標準數(shù)據(jù)接口,可聯(lián)網(wǎng)遠程傳輸數(shù)據(jù),并接受燃料智能管控系統(tǒng)遠程集中管控。

(2)全過程可視,結(jié)果精準可控、可信、可追溯。樣品稱量時,樣瓶多次搖晃,樣勺多次舀取,稱量精準,樣品代表性好;量熱儀、工業(yè)分析儀、元素分析儀等作為子模塊,測試精準;實驗過程中,操作人員無需接觸樣品、坩堝、稱量器或其它實驗器具,杜絕人為干預(yù)、弄虛作假等;可視化設(shè)計,可實時觀察和監(jiān)測整個實驗過程,實驗過程更加可控、可信、可追溯。

(3)環(huán)境適應(yīng)性強,占地面積小。整體模塊化設(shè)計,可靈活配置儀器的數(shù)量和種類,滿足不同行業(yè)的需求;系統(tǒng)集成度高,體積小,內(nèi)置維護和操作空間。系統(tǒng)內(nèi)按試驗需求分區(qū)隔離,內(nèi)置恒溫恒濕系統(tǒng)、煙塵排風(fēng)系統(tǒng),各模塊實驗環(huán)境相對獨立,互不干擾。

(4)維護安全、方便。一旦有人非法進入機器人區(qū)域,系統(tǒng)自動停機,避免人身傷害;具備機器人碰撞保護功能,避免設(shè)備損壞。系統(tǒng)具備完備的故障報警、故障提示、故障保護及故障恢復(fù)的異常處理機制;所有系統(tǒng)故障報警信息會推送到客戶手機端,在故障報警窗口中各種故障均提供有故障解決方案,系統(tǒng)會根據(jù)預(yù)設(shè)的故障等級,自動執(zhí)行故障保護功能,故障解除后,具有一鍵故障恢復(fù)的功能。

2.3 智能存查樣系統(tǒng)

智能存樣系統(tǒng)主要設(shè)備由控制系統(tǒng)、操作臺、機械手(或機器人)、存樣柜、電子門禁及相關(guān)設(shè)備組成。與樣瓶氣送系統(tǒng)無縫對接,可自動接收從全自動制樣系統(tǒng)或人工制樣室傳輸過來的煤樣瓶,可自動完成煤樣瓶的存、取和存儲時效管理。發(fā)起取樣操作后機器人可自動將煤樣瓶取出并通過樣瓶氣送系統(tǒng)傳輸至化驗室,煤樣到期后可自動清理棄樣。適用于3 mm存查樣的存查管理,6 mm(或13 mm)全水分樣和0.2 mm分析樣的轉(zhuǎn)運及暫存管理。主要制造廠家有長沙開元、湖南三德、賽摩電氣、沄匯智能等。智能存樣系統(tǒng)機械手抓取如圖6所示。

圖6 智能存查樣系統(tǒng)機械手抓取Fig.6 Robot grasping of intelligent storage sampling system

2.3.1 系統(tǒng)功能

(1)存樣功能。自動存樣:煤樣瓶通過氣動傳輸系統(tǒng)傳輸至智能存樣柜,智能存樣柜自動接收存樣并分配存放位置。人工存樣:存樣人員先通過門禁系統(tǒng)進入存樣室,啟動人工存樣程序,取樣人員掃描煤樣標識信息,確認存樣信息,人工放樣于指定位置,智能存樣柜自動取樣,存入系統(tǒng)分配的位置。

(2)取樣功能。自動取樣:操作人員根據(jù)煤樣信息,通過管控系統(tǒng)下發(fā)取樣命令,存樣柜自動取出所需煤樣,放置于取樣口。人工取樣:取樣人員先通過門禁系統(tǒng)進入存樣室,啟動取樣程序,取樣人員掃描煤樣標識或輸入煤樣編碼,確認系統(tǒng)存樣信息,智能存樣柜自動取樣后放置到指定位置,取樣人員掃描取樣的標識,確認無誤后取樣結(jié)束。

(3)棄樣功能。系統(tǒng)自動提示到期煤樣,并給出棄樣的標識、存儲時間、煤樣信息、結(jié)算情況等信息,未被選擇清理的煤樣延期7 d再提示;棄樣功能具備人工棄樣和自動棄樣兩種方式。

(4)具有盤庫功能。系統(tǒng)對每個存位煤樣瓶進行掃描,盤點信息可傳至管控系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫,由管理系統(tǒng)進行對比分析。

2.3.2 系統(tǒng)特點

(1)智能管控、自動機械手、性能穩(wěn)定、無人值守、“盲存盲取”。工作相對濕度自動調(diào)節(jié)。指紋+密碼的門禁開門方式,系統(tǒng)記錄開啟人及時間等信息。與燃料智能化集中管控系統(tǒng)建立通訊,根據(jù)管控指令執(zhí)行自動存取、統(tǒng)計、棄樣等操作。系統(tǒng)自動分配倉位,柜體內(nèi)部通過機械手進行樣品自動存取,無需人為干預(yù)。強制閉鎖、授權(quán)使用,授權(quán)方式靈活多樣,操作信息可以追溯,確保樣品安全。

(2)功能強大、存儲容量大。良好的人機交互界面,就地采用中文觸摸屏操作。適用多種規(guī)格樣瓶、組合式模塊化設(shè)計,存樣量可擴展,方便實現(xiàn)企業(yè)未來擴大存樣設(shè)備數(shù)量要求。

3 結(jié) 語

燃料智能化代表著燃煤發(fā)電企業(yè)燃料管理的發(fā)展方向,關(guān)系著碳排放數(shù)據(jù)準確性。工業(yè)機器人在燃料智能化中的應(yīng)用,提升了燃料智能化程度,為“可視、可控、可管、可溯”奠定了基礎(chǔ)。如今機器人技術(shù)發(fā)展迅速,橫向上,應(yīng)用面越來越寬,縱向上,機器人的種類會越來越多。特別是仿生學(xué)的深入研究,會發(fā)明出更多新的設(shè)備和工具,創(chuàng)造出適用于生產(chǎn)的先進技術(shù),推動機器人技術(shù)的快速發(fā)展。燃料采、制、傳、存、化全作業(yè)流程雖然實現(xiàn)了自動化,但個別工序自動化程度和工作效率還不高,在不久的將來,機器人在燃料智能化應(yīng)用會更廣泛,如機器人采樣系統(tǒng)、無人駕駛轉(zhuǎn)運智能小車或機器人搬運等。

猜你喜歡
制樣化驗煤樣
煤全自動制樣系統(tǒng)水分損失檢驗方法的探討
地質(zhì)化學(xué)化驗的誤差及成因分析
神東首套煤質(zhì)檢測智能制樣系統(tǒng)調(diào)試成功
鐵礦石化驗質(zhì)量控制對策分析
預(yù)氧化對煤比表面積及孔徑分布影響的實驗研究
鐵礦石粒度與化驗環(huán)節(jié)的關(guān)系探討
水分對某礦突出煤層堅固性系數(shù)影響研究
突出煤樣孔徑分布研究
一種金屬鈣化學(xué)分析用試樣的制樣方法
淺談如何減小煤質(zhì)化驗設(shè)備使用中的數(shù)據(jù)偏差