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      淺析有色金屬濕法冶煉工藝過程中的自動化儀表設(shè)計(jì)

      2014-04-29 07:06:51譚雪峰
      電子世界 2014年19期
      關(guān)鍵詞:有色金屬

      【摘要】本文針對工業(yè)自動化儀表進(jìn)行了簡述,同時介紹了其分類與發(fā)展,對工業(yè)自動化儀表在有色金屬濕法冶煉工藝中的運(yùn)用進(jìn)行了分析,對設(shè)計(jì)當(dāng)中遇到的一些問題進(jìn)行了探討,希望能夠?qū)ο嚓P(guān)人士具有一定的借鑒作用。

      【關(guān)鍵詞】工業(yè)自動化儀表;有色金屬;濕法冶煉

      在信息化快速發(fā)展的今天,在很多領(lǐng)域當(dāng)中越來越廣泛的應(yīng)用到了工業(yè)自動化儀表,同時一些具有特色的新型儀表也出現(xiàn)了。生產(chǎn)裝置的高度自動化、連續(xù)化以及大型化現(xiàn)在已經(jīng)完整地呈現(xiàn)在現(xiàn)代工業(yè)當(dāng)中,而要想使工業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)量、高效率以及安全平穩(wěn)運(yùn)行得到有效的保證,就必須要對自動化儀表進(jìn)行充分的利用。本文針對自動化儀表在濕法煉銅工藝中的設(shè)計(jì)以及其自身的發(fā)展進(jìn)行了介紹,同時還有針對性的分析了在施工以及設(shè)計(jì)中遇到的要點(diǎn)和難點(diǎn)。

      1.自動化儀表概述

      最早在二十世紀(jì)三十年代出現(xiàn)了工業(yè)儀表,其一開始只適用于冶金、熱能動力、石油煉制以及化工等連續(xù)性熱力生產(chǎn)過程中,所以常常也稱之為熱工儀表。氣動儀表在四十年代出現(xiàn)了,其壓力信號具有統(tǒng)一性,并且具備了帶遠(yuǎn)程發(fā)射器的功能。隨著集成電路以及半導(dǎo)體在六十年代后期的出現(xiàn),高性能以及小體積成為了自動化儀表的發(fā)展方向。同時,組裝式儀表、單元組合儀表以及基地是儀表等相繼出現(xiàn)了,這樣在數(shù)據(jù)處理中對計(jì)算機(jī)進(jìn)行應(yīng)用的各種自動化方案便得以實(shí)現(xiàn)。數(shù)字式控制裝置在七十年代以后出現(xiàn),其有效地結(jié)合了自動控制器桶儀器儀表,是智能化以及數(shù)字化工業(yè)自動化儀表的誕生標(biāo)志[1],通常可以將工業(yè)自動化儀表分為四大類,也就是執(zhí)行器、顯示儀表、控制儀表、檢測儀表等。

      作為工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行控制以及了解的一種手段,工業(yè)生產(chǎn)過程的檢測具有非常重要的作用,因?yàn)橹挥袦?zhǔn)確的了解工藝過程參數(shù),并且實(shí)施有效的調(diào)節(jié)與控制,才能使生產(chǎn)的高效率以及安全運(yùn)行得到保證,最終能夠?qū)⒑细竦漠a(chǎn)品生產(chǎn)出來。

      2.堆浸法濕法煉銅工藝以及檢測要求

      2.1 堆浸法濕法煉銅工藝概述

      堆浸法濕法煉銅工藝屬于一種新興的煉銅工藝。盡管其發(fā)展才有短短的幾十年時間,但是在全球銅產(chǎn)量的20%以上都是采用堆浸法濕法煉銅工藝生產(chǎn)出來的,而且其具有越來越好的發(fā)展勢頭。堆浸法濕法煉銅工藝主要可以劃分為四個步驟,也就是堆浸、萃取、反萃以及電積。

      2.1.1 堆浸

      將硫酸溶液在大氣環(huán)境下在礦石堆中噴入,這樣以硫酸銅的形式將銅溶解出來,經(jīng)過積液渠在堆積匯集,流經(jīng)積液渠泵向澄清池進(jìn)行輸送,然后在沉淀之后,采用泵送的形式將浸出液送到萃取區(qū)[2]。

      2.1.2 萃取

      將有機(jī)萃取劑混合來自堆浸區(qū)的浸出液,這樣就能夠使銅離子在浸出液中向有機(jī)萃取液當(dāng)中轉(zhuǎn)入,然后利用重力的作用,采用有機(jī)分離的方式針對含銅離子的有機(jī)相與廢棄的浸出液進(jìn)行處理。

      2.1.3 反萃

      在經(jīng)過洗滌除雜之后,含銅離子有機(jī)相就會混合含強(qiáng)硫酸的電解液,這樣有機(jī)相當(dāng)中的銅離子就會向電解液當(dāng)中轉(zhuǎn)入,然后在重力作用下分離電解液以及有機(jī)相,這樣有機(jī)相在分離之后就會向萃取區(qū)進(jìn)行重復(fù)利用,并且在電積區(qū)當(dāng)中送入富含銅離子的電解液。

      2.1.4 電積

      選擇艾薩法作為電積方法,選擇不銹鋼板制作而成陰極板。在電積電富液池流入來自反萃區(qū)的電解液,利用泵送的形式將其送進(jìn)電積高位槽,電解液在電積高位槽內(nèi)會向電解槽內(nèi)流入實(shí)施電積,這樣就能夠?qū)⒊善枫~生產(chǎn)出來。

      在經(jīng)過萃取之后,剩下的萃余液會被送到堆礦當(dāng)中進(jìn)行重復(fù)利用;在電積之后電解液會產(chǎn)生,然后利用泵送的形式將其輸送到反萃槽,并且對之進(jìn)行循環(huán)使用,這樣就能夠使整個工程實(shí)現(xiàn)無外排廢液,最終不能夠?qū)Y源進(jìn)行充分的利用。

      2.2 在堆浸法濕法煉銅工藝當(dāng)中自動化儀表檢測要求

      2.2.1 堆浸工段的要求

      在堆浸工段對于以下幾個方面具有要求,也就是循環(huán)利用的萃余液流量、含銅離子的浸出液流量,與此同時還有兩種溶液的流量累積。

      2.2.2 萃取工段的要求

      全廠主要工藝流程都包含在萃取工段當(dāng)中,其主要是針對電貧液、有機(jī)相以及浸出液等主要溶液的流量累積以及流量進(jìn)行重點(diǎn)檢測,同時還要針對硫酸罐、電貧液池、電富液池、有機(jī)相池等主要罐體以及槽體的液位進(jìn)行檢測;針對板式換熱器、電貧液池、電富液池以及有機(jī)相池的進(jìn)出口溫度進(jìn)行檢測[3]。

      2.2.3 電積工段的要求

      在電積工段主要是針對電積貧液池以及電積富液池的出口量進(jìn)行重點(diǎn)檢測、針對電積高位槽、電積貧液池以及電積富液池的液位進(jìn)行檢測;針對板式換熱器以及電積高位槽的進(jìn)出口溫度進(jìn)行檢測。

      3.如何針對自動化儀表進(jìn)行選型

      3.1 如何選擇流量檢測儀表

      在項(xiàng)目當(dāng)中往往具有成分復(fù)雜的被測介質(zhì),并且其具備一定數(shù)量的顆粒狀雜質(zhì)以及腐蝕性雜質(zhì)。所以在選擇流量儀表的時候不僅要對其防腐蝕性予以注意,同時還要對其耐磨耐沖擊等因素予以兼顧。通常,選擇采用渦街流量計(jì)針對低電導(dǎo)率流體進(jìn)行檢測,選擇電磁流量計(jì)針對導(dǎo)電介質(zhì)進(jìn)行檢測。

      ①選擇電磁流量計(jì):其主要是以法拉第電磁感應(yīng)原理為根據(jù)進(jìn)行工作,電磁流量計(jì)除了能夠?qū)σ话銓?dǎo)電液體的流量進(jìn)行測量之外,同時還可以針對紙漿、礦漿、泥漿等液固兩相懸浮的溶液以及強(qiáng)腐蝕性液體等進(jìn)行檢測,而且其還具有工作可靠、測量精度高、維修量低、安裝方便等一系列特點(diǎn),所以被廣泛的應(yīng)用到了鋼鐵以及冶金等行業(yè)當(dāng)中,所以在檢測導(dǎo)電溶液流量的時候通常會將其作為首選儀表。在針對電磁流量計(jì)進(jìn)行選擇的時候通常需要注意以下幾個問題:首先再對流量計(jì)型號進(jìn)行選擇的時候需要以流速以及管徑為根據(jù),如果需要介于成本或者具有流速過低介質(zhì)的情況,就可以選擇異徑管針對其實(shí)施縮徑處理,為了能夠使測量的精度得到有效的保證,必須要保證異徑管具有不大于15度的中心錐角,而且中心錐角越小就會具有越好的效果。

      在對內(nèi)襯和電極材質(zhì)進(jìn)行選擇的時候必須要以測量介質(zhì)腐蝕性為根據(jù),比如在檢測浸出液流量的時候,由于酸性溶液具有一定的腐蝕性,所以選擇聚四氟乙烯作為內(nèi)襯材質(zhì)。選擇哈氏合金作為電極材質(zhì)。在對電磁流量計(jì)安裝位置進(jìn)行選擇的時候,必須要與強(qiáng)烈震動地帶具有較遠(yuǎn)的距離。

      ②選擇渦街流量計(jì):渦街流量計(jì)的理論基礎(chǔ)為卡曼渦街理論,作為一種通用型流量計(jì),渦街流量計(jì)的檢測信息就是流體漩渦的流體流速與發(fā)生頻率之間的函數(shù)關(guān)系。現(xiàn)在渦街流量計(jì)已經(jīng)得到了非??焖俚陌l(fā)展,而且受到了廣大用戶的高度認(rèn)可,成為了檢測低電導(dǎo)率流體流量的非常重要的一種儀表。在對渦街流量計(jì)實(shí)施選型的時候需要對以下內(nèi)容予以充分的注意:首先必須要以流速以及工藝管徑作為根據(jù),最終將渦街流量計(jì)的型號確定下來;其次需要以流體的腐蝕性為根據(jù)針對合適的傳感器材質(zhì)進(jìn)行選擇;再次由于渦街流量計(jì)具有較差的抗震性能,因此渦街流量計(jì)會在外來震動的影響下出現(xiàn)測量誤差,在嚴(yán)重的情況下還會無法正常的進(jìn)行工作,因此必須要選擇遠(yuǎn)離震動帶的位置對其進(jìn)行安裝,同時還應(yīng)該將支撐家在流量計(jì)兩側(cè)管道對之進(jìn)行穩(wěn)固;最后,在具體的使用過程中,渦街流量計(jì)具有一定程度的局限性,首先在對臟污介質(zhì)進(jìn)行測量的時候具有較差的適應(yīng)性,介質(zhì)臟污或者污物很容易纏繞在渦街流量計(jì)的發(fā)生體上,最終使幾何體尺寸得以改變,從而進(jìn)一步的影響到測量的進(jìn)度,而且其在低雷諾數(shù)流體當(dāng)中并不適合,而且在使用在小口徑、低流速以及高黏度的時候也具有較大的局限性[4]。

      3.2 選擇液位檢測儀表

      因?yàn)樗嵝匀芤簩儆诒粶y介質(zhì)的主要性質(zhì),所以其具有較大的腐蝕性,應(yīng)該采用非接觸式測量儀表針對液位進(jìn)行檢測??梢赃x擇雷達(dá)液位計(jì)或者超聲波液位計(jì)作為主要的液位檢測儀表。相對于超聲波液位計(jì)而言,雷達(dá)液位計(jì)具有較強(qiáng)的穿透能力,在面對存在揮發(fā)現(xiàn)象的介質(zhì)當(dāng)中具有更強(qiáng)的適用性。通常選擇磁致伸縮液位計(jì)來檢測臥式煤油罐的液位,其通過對波導(dǎo)原理的利用,憑借浮子隨液位的變化而出現(xiàn)的脈沖時間差針對液位進(jìn)行測量,因此被廣泛的運(yùn)用在了油罐液位的檢測當(dāng)中[5]。

      4.儀表設(shè)計(jì)優(yōu)化問題

      ①萃取槽工作方式的優(yōu)化:將幾臺開關(guān)型電動閥門增設(shè)在工藝管道上,從而能夠?qū)鲆旱牧飨蜻M(jìn)行有效的控制,最終將萃取槽的功能轉(zhuǎn)變完成。以浸出液流量的大小為根據(jù),在PLC控制系統(tǒng)當(dāng)中針對閥門開關(guān)進(jìn)行有效的控制,這樣就能夠保證萃取槽工作方式可以的對功能進(jìn)行自動調(diào)整[6]。

      ②電解液溫度控制的優(yōu)化:電解液溫度達(dá)到45度以上是最為適宜的溫度,因此要采用板式換熱器針對送入電積高位槽前的電解液進(jìn)行升溫處理??梢韵葘⒄{(diào)節(jié)型電動閥門增設(shè)在板式換熱器的熱水進(jìn)口管道,將溫度檢測裝置設(shè)置在電積高位槽,以該溫度檢測結(jié)果為根據(jù)針對閥門開度進(jìn)行調(diào)整,最終能夠保證電解液溫度的控制功能的實(shí)現(xiàn)。

      5.結(jié)語

      在本次研究當(dāng)中的濕法煉銅廠具有不是很高的整體自動化水平,因此僅僅只是針對自動化儀表設(shè)計(jì)有色金屬濕法冶煉工藝過程中的應(yīng)用紀(jì)念性和分析和探討,從而能夠?qū)ο嚓P(guān)人士起到一定的借鑒作用?,F(xiàn)在我國的自動化儀表的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一個比較高的水平,然而相對于化工以及石油行業(yè)而言,自動化儀表的應(yīng)用水平在有色金屬冶金以及礦山領(lǐng)域當(dāng)中還存在這較大的差距,所以仍然需要相關(guān)的設(shè)計(jì)人員通過不斷的努力,從而不斷的完善自動化儀表在有色金屬行業(yè)中的發(fā)展水平。

      參考文獻(xiàn)

      [1]張玉萍,武志紅,鞠鶴,蔡天曉,方媛,蔡繼東.濕法冶煉中電沉積鈷用鈦陽極研究[J].稀有金屬,2012(06).

      [2]吳向先.銅—鋅精礦的硫酸化焙燒及濕法冶煉[J].有色金屬(冶煉部分),2013(07).

      [3]王敏學(xué).氧化還原電位計(jì)在濕法冶煉中的應(yīng)用[J].有色冶金設(shè)計(jì)與研究,2012(S1).

      [4](美)W.G.達(dá)文波特(W.G.Davenport)等著,楊吉春,董方譯.銅冶煉技術(shù)[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2011.

      [5]中國冶金建設(shè)協(xié)會編.鋼鐵企業(yè)過程檢測和控制自動化設(shè)計(jì)手冊[M].冶金工業(yè)出版社,2010.

      [6]陸德民主編.石油化工自動控制設(shè)計(jì)手冊[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2010.

      作者簡介:譚雪峰(1980—),男,吉林農(nóng)安人,大學(xué)本科,講師,現(xiàn)供職于吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,研究方向:自動化。

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