由于转换完成以后的 AD 数据有 24 位,的 8 位实际为温度数据小数点后面的第 4 位及以后的数据, 跳变很大,而且准确度只要求达到 ±0.02℃ ,分辨力只需达到 0.005℃ , 故在每次数据转换完成以后省略 AD 值的低 8 位数据,只保留 16 位转换结果数据。测温准确度是系统设计的,因而标定是整个设计步骤重要的一个部分,设计主要从芯片的选型以及硬件电路的设计上保证测温准确度。 本次调试采用FLUKE 公司高稳定性的恒温槽以及高精度的测温仪表 1551A EX (以下简称“ 1551A ”)进行温度的标定。 恒温槽中的介质为水。高炉热流分析检测系统可以实现对高炉内部热流的实时监测和追踪,及时发现问题并采取措施。衡水有哪些高炉热流分析检测系统值得推荐
终端采集器软件设计根本内容是温度数据的采集、电池电源电量的检测以及无线信号传输,是热流强度的检测和监控。终端采集器上电后经过系统初始化, 请求加入集中器构建的网络,如果加入成功,则以一定周期进行温度和电源数据的采集转换并向集中器发送通信数据。温 度 数 据 采 集 由 24 位 高 精 度 模 数 转 换 芯 片AD7799 完成。 系统利用单片机对其各参数进行配置并选用差分输入通道 AIN1+ 、 AIN1- 对信号进行采样。高炉热流分析检测系统的应用可以帮助高炉操作人员更好地了解高炉内部的热流分布情况,提高高炉的冶炼效果和能源利用率。保定哪个公司高炉热流分析检测系统好高炉热流分析检测系统可以帮助操作人员发现高炉内部的热流漩涡和涡流现象,以便采取相应的措施。
技术参数系统有以下优点:测温精度±.1℃,可满足温差较大区域的水温差检测;检测仪表做工精良,故障率低,使用寿命长;日常维护量小,维护方便,系统软件具有在线诊断仪表状态功能;扩展方便,测量点可任意扩展;数据更新迅速,系统巡检周期为10次/S;可以进行报表生成、数据存储、曲线图生成、温差统计、历史报表、历史曲线图、可以进行分级登陆等,数据实时、历史查询方便,数据库免维护;异常情况有报警提示,报警分两级报警,高炉冷却壁水温差监控系统基础之上,增加了针对高炉炉温及热流强度实时监测系统,针对高炉自动配料系统,针对炉壁结厚与渣皮脱落的分析,针对炉底和炉缸壁的侵蚀线的炉底侵蚀计算模型,并可以根据客户的需要进行任意集成。
我们可以数一下,热能由铁水传导至冷却壁需要经过渣铁保护层、陶瓷杯、碳砖、捣打料以及冷却壁本体一部分共计至少5种材料(有的时候碳砖分为内层的低导热耐热耐冲刷碳砖和外层高导热碳砖)。如果热能传导至炉皮外,还要经过冷却壁与炉壳间捣打料、炉壳这两层。接下来我们普及一下热流强度的算法,简单起见,我们用一维传热进行说明:说到这里,我们就要插一句了,炉墙这几层材料除了种类不一样,厚度一样吗?肯定也不一样。中国国内至少中冶京诚、中冶赛迪、中冶长天、中冶华天、首钢设计院、包钢设计院、武钢设计院、马钢设计院等等十几个有能力进行高炉整体设计的设计院,他们在炉缸炉底设计方面无论在结构尺寸、材质方面,都有不同,即使是同一个类型的高炉,设计也不相同。这个系统可以对高炉内部热流的热对流情况进行分析,提高高炉的热传导效率。
水温差变化:8月20日上午烧穿部位1~3段冷却壁水温差0.9℃;15:00逐步升至1.8℃,减风回落;20:00从1℃急升至5.8℃,于20:08烧穿。热流强度达到13000kcal/m2.h。沙钢高炉烧出时热电偶温度及水温差温度1986年首钢4#高炉(1200m3)出现炉缸烧穿,其烧穿前主要征兆见图。第二次是1989年3#高炉(1036m3)出现炉缸烧穿。其经过是11月28日7:00二层17#-2水箱水温差升高到1.0℃,决定改炼铸造铁、降低顶压、停风堵风口;9:40(17#-1)水箱水温差升高到1.2℃、18#-1水箱水温差升高到1.0℃;9:50改常压;10:0017#-2水箱水温差升高到1.2℃,此时高炉出铁,出铁过程中17#-1、18#-1水箱水温差降到0.9℃、17#-2降到1.1℃;11:19停风后17#-2降到0.9℃;11:35正在换风口中, 17#-2又升到1.0℃、 18#-1由0.9℃突然升到6.6℃;11:36(19#-1)升到7.6℃; 11:38(19#-1)升到8.4℃,此时组织所有人员撤离现场,不久发生炉缸烧穿。通过对高炉内部热流的分析,可以发现高炉内部的热损失和能量浪费问题,提出改进措施。唐山什么企业高炉热流分析检测系统值得推荐
采集到的数据通过数据处理算法进行分析和计算,得出高炉内部热流的分布情况。衡水有哪些高炉热流分析检测系统值得推荐
高炉冷却壁热流强度的高精度检测与设计部分采用无线测温终端采集温度数据, 所以无线测温终端采集器是设计的终端,无线模块采用 CC1110 芯片。CC1110 硬件设计, 工作在 433MHz 的ISM (工业、科学和医学)频率波段,大输出功率为10dBm ,当配置为大输出功率时,典型电流消耗为33mA ,接收灵敏度可达 -110dBm ,是一种真正的低成本无线 SoC 。 可配置为多个低功耗运行模式,在休眠模式下电流 0.5μA ,待机模式下低于 0.3μA ,专为低功耗无线应用设计。衡水有哪些高炉热流分析检测系统值得推荐
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