杭州卷烟厂建立冷却风选风门自动控制系统.ppt
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1、建立冷却风选风门自动控制系统2017年烟草行业优秀质量管理小组成员发表会成果交流制丝车间技术创新QC小组浙江中烟杭州卷烟厂前言/PREFACE杭州卷烟厂自十一五易地技改以来,基于柔性生产和精确控制,选用就地风选设备代替了原有的冷却机设备,来实现烘丝后的烟丝冷却功能。冷却风选主要工艺任务是完成对经过烘丝机后的烟丝进行冷却、定型;此外,还承担湿块剔除、及部分梗签剔除功能,对烘后烟丝的水分、温度、填充值及烟丝纯净度等指标有较大影响。公司技术中心出于精益质量控制的考虑,对烘后烟丝纯净度提出了更高的要求,这就需要冷却风选设备降低风速来实现更多烟梗的剔除。由于冷却风选风力由动力车间除尘系统提供,管路长、弯
2、头较多,运行过程中风速波动大;而目前,冷却风选的风速通过机械风门进行调节,无法满足生产过程精确控制的要求,当风速波动范围太大时,就会导致冷却风选堵塞,从而使整个烘丝段停机,更会影响产品品质。为解决冷却风门降低风速和风速降低后过程稳定性之间的矛盾,建立冷却风选风门自动控制系统,实现冷却风选运行过程中风速的精确控制,对保证过程稳定性的同时提高烘后烟丝纯净度有十分重要的意义。0102030405目录CONTENTS0607080910111201小组简介小组简介小组简介技术先行、持续创新活跃在车间生产一线提高产品质量提高设备运行效率围绕重点难点工作各类专业人员组成QC小组2014年度浙江省十佳QC小
3、组荣誉称号2014年国际质量管理小组大会(ICQCC)金奖奖杯2015年全国“海洋王杯”优胜奖02选题理由选题理由风选运行示意图选题理由 冷却风选主要工艺作用是通过风冷使烟丝冷却定型,并达到烘后水分要求,并剔除烘丝形成的湿块以及烟丝中的梗签。随着精益质量的不断推进,公司技术中心对烘后烟丝纯净度提出了更高的要求,要求冷却风选剔除的梗签每批次在10Kg以上,而目前每批剔除的梗签量在4.1Kg左右。批次批次20140411A20220140422A10320140523A10220140626A20120140722A10120140821A10320140824A20120140915A10220
4、141016A10120141126A103风选湿块与梗签风选湿块与梗签剔除量(剔除量(kg)4.6 4.94.03.84.23.54.83.94.13.8选题理由动力车间动力车间除尘风机除尘风机距风选本距风选本地设备地设备1234水平距离约210米垂直距离约20米风阻系数大风管弯头超过10个生产线D线E线F线最大风速(m/s)16.817.520.9最小风速(m/s)13.914.816.1风速波动值(m/s)2.92.74.8 出于烘后烟丝纯净度要求剔除更对的梗签,风速要尽可能小。但由于除尘风机风管长度长、弯头多少的偏差,风速波动大,三台最小波动值也要超过2.7m/s,无法满足冷却风选在降
5、低风速后仍保证过程稳定,当风速低位运行超过100秒时,冷却风选就会发生堵料,从而导致整条烘丝生产线停机。选题理由14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.1 14.11 14.12 15.01 15.02543210冷却风选堵料次数冷却风选堵料次数 根据公司技术中心规定,烘丝段每停机一次,需锁定停机前后共5箱约600Kg烟丝,该部分烟丝需进行降级使用(由高牌号如利群等降级为底牌号如雄狮等)。由此,冷却风选堵料问题,也直接造成了加工原料的浪费。小组成员统计了2014年3月至2015年2月以来,因冷却风选堵料而引发的烘丝停机28次,平均2.33次/月
6、;共锁定并降级的物料达14400Kg。选题理由 小组成员通过中国知网、中国学术期刊、万方数据进行相关的文献搜索,检索词为“风门自动控制”,检索出11篇相关文献,检索结果如下,通过查新,我们发现目前针对风门自动控制在煤矿、空调机组等的应用已经成熟,风门的自动控制可以实现,为冷却风选风速的实时控制提供了理论基础。选题理由选定课题:建立冷却风选风门自动控制系统03目标设定目标设定小组成员对此次课题提出目标:将冷却风选堵料次数降低为0.4次/月04目标可行性分析目标可行性分析人员技术能力 项目组成员涵盖机械、电气、工艺等各专业人员,具有设备改进、软件开发、工艺验证等各领域较多的实际工作经验,且项目组各
7、成员长期活跃在创新改进工作中,且荣获“浙江省十佳QC小组”、“2014年国际质量管理小组大会(ICQCC)金奖奖杯”、“2015年全国“海洋王杯”优胜奖等奖项,有资质及能力完成本课题。目标可行性分析类似风速自动控制装置调查车间烘丝机通过对风门的自动控制,来调节烘丝机罩压力,使其在合理范围内。通过对烘丝机数据采集,在风门的自动调节下,烘丝机罩压力输出数值稳定,实现对烘丝机罩压力的精确控制。目标可行性分析设备运行参数调查生产线A线B线C线最大风速22.822.922.8最小风速22.422.322.3风速波动值0.40.60.5选取E线冷却风选作为对象,对冷却风选运行期间的风速情况进行了数据采集,
8、数据表明风选堵料与风速有直接关系,只要保证风速稳定,就可减少堵料的发生。对三台叶片风选的运行风速也进行了测量,由于叶片风选配置本地风机,三条线的叶片风选风速可实现基本一致,且风速波动较小。小组成员统计了叶片风选14年3月至15年2月因风速问题引起的停机,发现三条线停机次数均为0。目标可行性分析冷却风选堵塞现象统计堵料堵料现象现象剔除口堵塞剔除口堵塞进料口堵塞进料口堵塞出料口堵塞出料口堵塞输送带断裂输送带断裂传动链条损坏传动链条损坏堵料次数堵料次数241111 冷却风选机剔除口堵塞造成的停机多达24次,占冷却风选堵塞原因的86%,造成该部位堵塞原因为风管内的风速波动。小组认为解决了冷却风选机内风
9、速波动的问题,便在降低冷却风选风速的同时仍能将风速控制在合理的范围,可解决因风速波动造成的堵塞,即理论上堵塞次数可降低至0.33次/月,设定0.4次/月的目标切实可行。理论测算目标可行性分析目标可行性分析:课题目标可行05提出并确定方案提出并确定方案整体方案提出提出并确定方案整体方案提出方案选择表小组经过讨论认为,只有同时满足以下条件时,才能确定为最佳方案功能性能在设定风速条件下进行风门制动调节,并保证风速稳定通用性适合车间全部3台风选设备经济性满足制作成本50000的要求便捷性对设备改进尽可能小,施工周期5天/台难易程度可否独立完成提出并确定方案整体方案提出功能性能实现风门自动控制能实现风门
10、自动控制能实现风门自动控制通用性3台风选均适用3台风选均适用3台风选均适用经济性1.需购置新风门、控制元件2.控制程序可自行修改总费用可控制在5万元以下需将动力车间控制系统与制丝车间集控系统进行数据连接,费用在20万元以上1.需购置控制元件2.需对风管进行改造,总费用可控制在5万元以下方案方案一:重新设置风门实现自动控制方案二:除尘风机实现自动控制方案三:利用本地风门实现自动控制方案方案一:重新设置风门实现自动控制方案二:除尘风机实现自动控制方案三:利用本地风门实现自动控制便捷性1.能根据现场风管情况选择合适的安装位置2.每台施工周期为4天1.需跨部门放置数据线,同时需对线槽进行改进2.跨部门
11、间信号传输,信号兼容性需转换3.每台施工周期在15天以上1.需对现场风门的连接方式进行改进2.需对现场风门前段的风管进行改进3.每台施工周期在7天以上难易程度可独立完成不可独立完成可独立完成综合评价该方案功能全面实现,具有实施便利性及通用性该方案成本高,需跨部门协调,不易操作对原有设备改进大,风险较高提出并确定方案整体方案提出采纳采纳提出并确定方案方案分解提出并确定方案方案分解备选方案选择依据1.可实施性:能就近布置信号线,施工周期1天2.稳定性:数据信号传输的稳定性,数据线长度2m3.控制系统便利性:能接入集控系统信号传输方式提出并确定方案方案分解信号传输方式方案指标描述方案一:PA信号传输
12、方案二:4-20mA信号传输可实施性施 工 周 期小于1天需从最近的HUANI烘丝机设备引PA信号线并重新铺设线槽,施工周期2天可从钢格栅上的风管旁线槽内直接引4-20mA信号线,施工周期0.5天稳定性数 据 线 长度小于2m数据线长度再15米左右数据线长度1.5米控制便利性能 接 入 集控系统可先接入HUANI控制系统再进入集控界面可直接接入集控系统合计1“”3“”采纳采纳提出并确定方案方案分解信号采集点位置备选方案选择依据1.信号采集数据稳定,且数据变化成趋势;2.采集方便提出并确定方案方案分解信号采集点位置风门开度(%)020406080100风速(m/s)方案一0510172328方案
13、二0815202835方案三00.81.41.92.53压差值(Hpa)方案一0-2.2-4.1-5.5-8.1-10方案二0-2.3-3.9-6.1-8.2-10方案三车间本地风管采集方案一动力车间风管采集方案二风选箱内采集方案三表1风门开度由小到大所测量的风速、压差值通过风选机本地风门开关调节,测量风速、负压变化提出并确定方案方案分解信号采集点位置车间本地风管采集方案一动力车间风管采集方案二风选箱内采集方案三时间(min)369121518均值方差风速方案一151819161816172方案二201720231519196.3方案三1.71.81.81.71.71.71.730负压方案一-
14、5.3-4.8-5.1-5.6-4.6-5.2-5.10.1方案二-3.1-5.2-3.5-5.5-4.8-6.3-4.71.2方案三风门固定开度(60%)后不同时间点测量的风速、压差值通过风选机本地风门开关调节,测量风速、负压变化提出并确定方案方案分解信号采集点位置车间本地风管采集方案一动力车间风管采集方案二风选箱内采集方案三风门固定开度(60%)后不同时间点测量的风速值通过风选机本地风门开关调节,测量风速、负压变化风门固定开度(60%)后不同时间点测量的风速值提出并确定方案方案分解信号采集点位置车间本地风管采集方案一动力车间风管采集方案二风选箱内采集方案三风门固定开度(60%)后不同时间点
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