发明名称 一种弱磁尾矿浓缩池絮凝剂添加量调节方法
摘要 一种弱磁尾矿浓缩池絮凝剂添加量调节方法,把絮凝剂添加量测量值与设定值的偏差范围,划分为等待区域和调节区域,偏差落在等待区域,则给料变频器转速保持不变;偏差落在调节区域,则给料变频器转速进行相应的调节:若絮凝剂添加量偏差▽大于0,则减小给料变频器转速;若絮凝剂添加量偏差▽小于0,则增大给料变频器转速。本发明解决了传统方法在弱磁尾矿浓缩池的絮凝剂添加量调节时造成的絮凝剂添加量与生产工艺要求值之间的偏差波动较大、不能稳定在一个允许的范围内的问题,从而确保了弱磁尾矿浓缩池稳定生产。
申请公布号 CN103934121A 申请公布日期 2014.07.23
申请号 CN201410152361.8 申请日期 2014.04.16
申请人 山西太钢不锈钢股份有限公司 发明人 李志宏;陈若珩;胡俊文;刘志杰
分类号 B03D3/06(2006.01)I 主分类号 B03D3/06(2006.01)I
代理机构 太原市科瑞达专利代理有限公司 14101 代理人 李富元
主权项 一种弱磁尾矿浓缩池絮凝剂添加量调节方法,其特征在于按照如下的步骤进行:步骤一,弱磁尾矿浓缩池絮凝剂添加量设定值为SP,测量值为PV,絮凝剂添加量偏差 ▽= PV‑SP,测量值的最大值为PV<sub>max</sub>,偏差的最大值是▽<sub>max</sub>=PV<sub>max</sub>‑SP,把区域0~▽max从0开始到▽max依次划分为D1、T1、D2、T2、D3、T3、D4、 T4、D5、T5区域,其中T1、T2、T3、T4、T5区域命名为调节区域;D1、D2、D3、D4、D5区域命名为等待区域;每两个相邻区域交集为0,即D1∩ T1= T1∩ D2= D2∩T2= T2∩ D3= D3∩T3= T3∩ D4= D4∩ T4= T4∩D5= D5∩ T5=0,所有区域并集为▽max ,即D1 U T1 U D2 U T2 U D3 U T3 U D4 U T4 U D5 U T5=▽max;设D1、D2、D3、D4、D5区域的长度相等,单个调节区域的长度大于等待区域的长度;步骤二,判断絮凝剂添加量偏差▽是否大于0,若絮凝剂添加量偏差▽大于0,则执行不步骤三;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否小于0,若絮凝剂添加量偏差▽小于0,则执行步骤四;否则,给料变频器转速保持原来大小,不变化;<b>步骤三,</b>判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D1,如果进入等待区域D1,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T1,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T1,则给料变频器的运行频率减小a<sub>1</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D2,如果进入等待区域D2,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T2,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T2,则给料变频器的运行频率减小a<sub>2</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D3,如果进入等待区域D3,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T3,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T3,则给料变频器的运行频率减小a<sub>3</sub>Hz;否则,判断▽是否进入等待区域D4,如果进入等待区域D4,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否反向进入调节区域T3,如果絮凝剂添加量偏差▽反向进入调节区域T3,则给料变频器的运行频率增大a<sub>31</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T4,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T4,则给料变频器的运行频率减小a<sub>4</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D5,如果进入等待区域D5,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否反向进入调节区域T4,如果絮凝剂添加量偏差▽反向进入调节区域T4,则给料变频器的运行频率增大a<sub>41</sub>Hz(所谓反方向超前调节);否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T5,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T5,则给料变频器的运行频率减小a<sub>5</sub>Hz;<b>步骤四,</b>絮凝剂添加量偏差▽取绝对值,即▽=|▽|,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D1,如果进入等待区域D1,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T1,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T1,则布给料变频器的运行频率增加a<sub>1</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D2,如果进入等待区域D2,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T2,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T2,则给料变频器的运行频率增加a<sub>2</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D3,如果进入等待区域D3,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T3,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T3,则给料变频器的运行频率增加a<sub>3</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D4,如果进入等待区域D4,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否反向进入调节区域T3,如果絮凝剂添加量偏差▽反向进入调节区域T3,则给料变频器的运行频率减小a<sub>31</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T4,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T4,则给料变频器的运行频率增加a<sub>4</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否进入等待区域D5,如果进入等待区域D5,则等待,即给料变频器转速保持原来大小,不变化;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否反向进入调节区域T4,如果絮凝剂添加量偏差▽反向进入调节区域T4,则给料变频器的运行频率减小a<sub>41</sub>Hz;否则,判断絮凝剂添加量偏差▽是否正向进入调节区域T5,如果絮凝剂添加量偏差▽正向进入调节区域T5,则给料变频器的运行频率增加a<sub>5</sub>Hz。
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