DE4443053A1 - Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen, gravimetrischen Dosierung und Massenstrombestimmung von fließfähigen Gütern - Google Patents
Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen, gravimetrischen Dosierung und Massenstrombestimmung von fließfähigen GüternInfo
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Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
kontinuierlichen, gravimetrischen Dosierung und
Massenstrombestimmung von fließfähigen Gütern mit einem
Durchflußmeßgerät, insbesondere einem Coriolis-Meßrad zur
Feststellung des momentanen Massenstroms und einer dem
Durchflußmeßgerät nachgeschalteten Dosiereinrichtung.
Eine derartige Anlage zum kontinuierlichen, gravimetrischen
Fördern und/oder Mischen von Schüttgütern ist aus der
DE 40 23 948 A1 bekannt, wobei eine Dosierrotorwaage gemäß der
DE 32 17 406 A1 bzw. der EP-A-0 198 956 Verwendung findet.
Dieser einer Schüttgutzuführung folgenden Dosiervorrichtung ist
in einem geschlossenem pneumatischen Förderweg eine auf
Kraftmeßzellen abgestütze Sammelvorrichtung mit einer
Zellenradschleuse nachgeschaltet. Hierdurch läßt sich die darin
befindliche Schüttgutmasse kontinuierlich feststellen und
entweder die Drehzahl der Zellenradschleuse oder die
Gesamtluftstrommenge des Fördergebläses beeinflussen, so daß der
Schüttgutdurchsatz durch Variieren der zugeführten Luftmenge pro
Zeiteinheit beeinflußt werden kann. Zur entsprechenden Regelung
des gewünschten Mischungsverhältnisses oder der gewünschten
Fördermenge pro Zeiteinheit (Förderstärke) wird hierbei ein
rechnergesteuertes, zentrales Dosiersteuersystem verwendet, wie
es beispielsweise in der DE 32 17 406 A1 beschrieben ist, wobei
das Wägesignal der Bunker-Wägezellen als Eingangssignal dient
und insbesondere die Drehzahl des Dosierrotors und
gegebenenfalls der Zellenradschleuse für die Schüttgutzufuhr
geregelt wird. Bis zur Einregelung auf die Soll-Förderstärke
kann sich hierbei jedoch eine gewisse Regelungs-Totzeit ergeben.
Dieses Regelungssystem wird in der vorstehend genannten
EP-A-0 198 956 näher beschrieben, wobei in der Dosierrotorwaage
die momentan in der Rotorwägestrecke wirkende Schüttgutmasse
erfaßt wird, aus der sich durch Multiplikation mit der
Winkelgeschwindigkeit des Dosierrotors der Schüttgut-
Massendurchsatz ergibt. Die Wägeelektronik speichert hierbei die
momentan auf der Rotorwägestrecke (Meßstrecke) befindliche
Schüttgutmasse, so daß kurz vor dem Austrag des Schüttgutes in
die pneumatische Förderleitung entsprechend der vorbestimmten
Soll-Förderstärke die Rotorwinkelgeschwindigkeit variiert werden
kann, also der Dosierrotor beschleunigt oder verzögert wird.
Hierdurch ergibt sich eine relativ hohe Dosiergenauigkeit, die
sich für die Dosierung von staubförmigen Schüttgütern,
beispielsweise bei der Kohlenstaubdosierung von
Zementdrehrohröfen oder zur Dosierung Additiven bei der
Rauchgasreinigung sehr gut eignet.
Bei bestimmten Fördergütern, wie Additive zur Zumischung bei der
Rauchgasreinigung von Kraftwerken, Verbrennungsanlagen und
ähnlichen ist jedoch zu beachten, daß diese Schüttgüter abhängig
vom Feuchtegrad, Fluidisierung, Feinheit und dergleichen zum
"Schießen" oder auch zur Brückenbildung neigen können, so daß es
bei der Schüttgutzufuhr zu zufälligen oder stark pulsierenden
Massestromschwankungen kommen kann. In diesem Fall kann die
vorher beschriebene Dosiervorrichtung die kurzzeitigen
Massestromschwankungen kaum mehr ausgleichen, da der Dosierrotor
insbesondere bei der druckstoßfesten Ausführung eine erhebliche
Eigenmasse von einigen hundert Kilogramm besitzt, so daß zur
Konstanthaltung der Förderstärke bei stark schwankenden
Massenströmen die erforderlichen Winkelgeschwindigkeits
änderungen, also eine starke Beschleunigung oder eine
Verzögerung des Dosierrotors aufgrund der Massenträgheit kaum
mehr möglich ist.
Diese Plus-/Minus-Schwankungen können in der erstgenannten
Anlage zum Fördern und/oder Mischen von Schüttgütern in Art
einer Mittelwertbildung teilweise noch dadurch ausgeglichen
werden, daß ein auf Kraftmeßzellen abgestützter Sammelbehälter
vorgesehen ist. Ein solcher Ausgleichsbehälter erhöht jedoch den
Bauaufwand und Platzbedarf erheblich. Der Austrag durch die
Abgabevorrichtung in Form einer Zellenradschleuse ist zudem
aufgrund des volumetrischen Meßprinzipes in den Taschen der
Zellradschleuse relativ ungenau.
Demzufolge liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur kontinuierlichen,
gravimetrischen Dosierung und Massenstrombestimmung,
insbesondere von Schüttgütern zu schaffen, mit dem bzw. mit der
auf einfache Weise eine verbesserte Dosiergenauigkeit selbst bei
stark schwankender Fördergutzufuhr erreicht wird.
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren gemäß den
Merkmalen des Patentanspruches 1 bzw. durch eine Vorrichtung
gemäß den Merkmalen des Patentanspruches 5.
Durch die Regulierung der nachgeschalteten Dosiereinrichtung und
damit des Austrages zur Regelung der Förderstärke in direkter
Abhängigkeit von dem am Durchflußmeßgerät festgestellten
momentanen Massenstrom ergibt sich eine hochgenaue
Störgrößenkompensation noch vor Übergabe des Schüttgutes an die
Verbrauchsstelle oder Prozeßanlage, so daß eine besonders hohe
Kurzzeitdosiergenauigkeit erreicht wird. Dabei wird eine
Regelung der Ist-Förderstärke auf den eingestellten Sollwert
ohne Totzeit durchgeführt, da genau erfaßt wird, wann die
Massenabweichung an der Abgabestelle auftritt und
dementsprechend durch Erhöhung oder Reduzierung der
Fördergeschwindigkeit ausgeglichen werden kann. Dies ist
insbesondere bei der Kohlenstaubdosierung zur Erreichung eines
konstanten Verbrennungsprozesses oder bei der Rauchgasreinigung
von Bedeutung. Diese Störgrößenkompensation aufgrund zufälliger
oder pulsierender Massestromschwankungen bei der Dosierung noch
vor Übergabe des Fördergutes in den chemischen oder thermischen
Prozeß ermöglicht somit eine besonders hohe Kurzzeit-
Dosiergenauigkeit in Art einer vorausschauenden Regelung, wobei
insbesondere die Verwendung eines Coriolis-Meßrades eine
hochgenaue Massenstrombestimmung über einen breiten
Einstellbereich der Soll-Förderstärke erlaubt.
Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprüche.
Nachfolgend werden mehrere Ausführungsbeispiele anhand der
Zeichnungen näher erläutert und beschrieben. Hierbei zeigen:
Fig. 1 eine Längsschnittdarstellung durch eine Vorrichtung
zur kontinuierlichen gravimetrischen
Schüttgutdosierung und Massenstrombestimmung mit einem
Durchflußmeßgerät gemäß dem Coriolis-Prinzip;
Fig. 2 eine Seitenansicht gemäß Fig. 1; und
Fig. 3 eine schematische, abgewandelte Ausführungsform der
Vorrichtung gemäß Fig. 1 und Fig. 2 mit mehreren
Gebläsen zur Änderung der Luftmenge bei der Förderung
und Dosierung.
In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zur kontinuierlichen
gravimetrischen Dosierung und Massenstrombestimmung dargestellt,
wobei das entsprechend einer einstellbaren Soll-Förderstärke zu
dosierende Fördergut, insbesondere ein rieselfähiges Schüttgut,
aus einem Bunker oder Silo 2 mittels einer hier als
Zellenradschleuse ausgebildeten Abzugsvorrichtung 3 zugeführt
wird. Das Fördergut gelangt hierbei auf ein Durchflußmeßgerät 4,
das innerhalb eines Gehäuses 5 angeordnet ist und damit eine
Meßstrecke definiert. Das Durchflußmeßgerät 4 ist hierbei
bevorzugt als Coriolis-Meßrad ausgebildet, wie dies näher in der
DE 41 34 319 A1 beschrieben ist. Dieses Coriolis-Meßrad ist
hierbei an einem seitlich aus dem Gehäuse 5 herausgeführten
Antriebsgehäuse gelagert und durch einen Elektromotor 6
angetrieben, der sich begrenzt schwenkbeweglich über einen
Kragarm 6a auf eine Kraftmeßzelle 7 abstützt. Das erforderliche
Drehmoment des sich mit etwa konstanter Drehzahl drehenden
Meßrades ändert sich hierbei entsprechend der auftretenden
Corioliskraft, wobei die Änderung der Antriebsdrehmomentes und
damit das Reaktionsmoment auf die seitlich angeordnete
Kraftmeßzelle 7 direkt proportional zu der Masse des
durchströmenden Materialstromes ist.
Zur Erfassung der Drehmomentänderung und damit der
Massenstrombestimmung kann jedoch auch die Leistungsaufnahme des
Antriebsmotors 6 herangezogen werden. Das Durchflußmeßgerät 4
gemäß dem Coriolis-Meßprinzip hat hierbei den Vorteil einer sehr
hohen Meßgenauigkeit, so daß diese Form des
Durchflußmeßgerätes 4 bevorzugt ist. Es können jedoch auch
andere Durchflußmeßgeräte wie Prallplatten-Durchlaufwaagen oder
induktive bzw. kapazitive Durchflußmeßgeräte Verwendung finden.
Am unteren Ende des Gehäuses 5 ist eine Dosiereinrichtung 8
wiederum in Form einer Zellenradschleuse vorgesehen, die von
einem Motor 8a mit regelbarer Drehzahl angetrieben ist und in
eine Ausblasleitung 9 mündet. Wesentlich ist hierbei, daß der
Meßwertaufnehmer des Durchflußmeßgerätes 4, also hier die
Kraftmeßzelle 7 mit einer Dosiersteuerung 10 verbunden ist, die
somit den momentanen Massenstrom feststellt und in Beziehung zur
Soll-Förderstärke setzt, sowie in direkter Folge den Motor 8a
der Dosiereinrichtung 8 ansteuert, um dessen Drehzahl bzw.
Winkelgeschwindigkeit zu variieren und damit die eingestellte
Förderstärke konstant zu halten. Wird somit von dem
Durchflußmeßgerät 4 eine Minusabweichung des Massenstroms
gemessen (z. B. -0,2%), so wird zur Konstanterhaltung der
Förderstärke die Winkelgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung 8
um den entsprechenden Wert angehoben, also hier um +0.2%. Von
wesentlicher Bedeutung ist hierbei, daß durch die Anordnung der
Dosiereinrichtung 8 in einem bestimmten Abstand (hier der sich
aus der freien Fallhöhe und dem halben Umfangsweg
zusammensetzenden Höhe h) von dem Durchlaufmeßgerät 4
geometrisch vorgegebene Bedingungen vorhanden sind, so daß von
der Dosiersteuerung 10 genau berechnet werden kann, zu welchem
Zeitpunkt die Störgröße (z. B. die Abweichung von -0,2%) an der
Ausblasleitung 9 auftritt. Abhängig von der ebenfalls gemessenen
Winkelgeschwindigkeit der Dosiereinrichtung 8 (z. B. einen
Tachogenerator am Motor 8a) läßt sich unter Berücksichtigung der
Fallhöhe h von dem Durchflußmeßgerät 4 auf die entsprechende
Tasche der hier als Dosiereinrichtung 8 dienenden
Zellenradschleuse und der Umdrehung um 180° (halber Umfangsweg)
eine genaue Zeitspanne von beispielsweise 5 Sekunden bestimmen,
nach der die Störgröße (Minusabweichung) nach Feststellung an
dem Durchflußmeßgerät 4 (mittels der Kraftmeßzelle 7) dann an
der Abgabestelle, d. h. der Einmündung in die Ausblasleitung 9
auftritt. Somit kann die Dosiersteuerung 10 zu diesem Zeitpunkt
den entsprechenden Befehl bzw. unter Berücksichtigung des
Trägheitsverhaltens der Dosiereinrichtung 8 kurz vorher geben,
die Drehzahl um z. B. 0,2% zu erhöhen. Somit ist durch diese
Vorrichtung 1 eine vorausschauende Regelung der Ist-Förderstärke
ohne Totzeit möglich.
In Fig. 2 ist eine Seitenansicht auf die Vorrichtung 1 gemäß
Fig. 1 dargestellt, wobei insbesondere die seitliche Anordnung
des Antriebsmotors 6 für das Durchflußmeßgerät 4 und der Motor
8a für die Dosiereinrichtung 8 ersichtlich ist, ebenso die
Anordnung der Ausblasleitung 9. Es sei darauf hingewiesen, daß
anstatt der Zellenradschleuse auch Dosierschnecken oder ähnliche
Dosierorgane als Dosiereinrichtung 8 Verwendung finden können,
wobei die Nachregelung insbesondere über die Drehzahlveränderung
der Dosiereinrichtung 8 erfolgt. In vorteilhafter Ausgestaltung
kann hierbei zur weitgehenden Konstanthaltung des dem
Durchflußmeßgerät 4 zugeführten Massenstroms auch die
Abzugsvorrichtung 3 gemäß den Meßergebnissen des
Durchflußmeßgerätes 4 gesteuert oder geregelt wird. In besonders
einfacher Ausführung genügt es jedoch einen Antrieb 11 von dem
Motor 8a und einem zugeordneten Getriebe 8b der
Dosiereinrichtung 8 abzuzweigen, um hier eine synchrone Regelung
der oberen und unteren Zellenradschleuse zu erreichen. Ebenso
können natürlich getrennte Motoren vorgesehen sein, die von der
Dosiersteuerung 10 in elektronisch gekoppelter Weise angesteuert
werden.
In Fig. 3 ist eine abgewandelte Ausführungsform der Einrichtung
zur kontinuierlichen gravimetrischen Dosierung und
Massenstrombestimmung dargestellt, wobei bei ansonsten ähnlichen
Aufbau wie in Fig. 1 und Fig. 2 als Dosiereinrichtung 8 ein
Fördergebläse 18 zur Dosierung und Weiterförderung vorgesehen
ist. Der Antriebsmotor 18a des Fördergebläses 18 ist hierbei
ebenfalls wieder mit der Dosiersteuerung 10 verbunden, so daß
unter Zugrundelegung der Förderstrecke (Fallhöhe h) von dem
Durchflußmeßgerät 4 bis zur Einmündung in Blasleitung 9 der
Motor 18a angesteuert werden kann, um zum entsprechenden
Zeitpunkt (Auftreten der Massenstrom-Abweichung) die
Förderstärke konstant zu halten, indem z. B. die Drehzahl des
Fördergebläses 18 kurzzeitig erhöht wird.
Eine weitere Möglichkeit zur Regelung besteht darin, daß am
Fördergebläse 18 eine Dosierklappe 18′ vorgesehen ist, die den
Luftstrom verändert und somit die Austragsleistung aus dem
Gehäuse 5 in Abhängigkeit von dem durch das Durchflußmeßgerät 4
festgestellten momentanen Massenstrom steuert. Je nach Plus- oder
Minusabweichung kann somit die Lufteinblasung durch das
Fördergebläse 18 in Folge der Drehzahlregulierung des
Antriebsmotors 18a und/oder Klappenöffnung oder Schließung der
Dosierklappe 18′ variiert werden, um die Soll-Förderstärke
einzuhalten.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, daß ein Zusatzgebläse 28
an der Ausblasleitung 9 angeschlossen ist, wobei wiederum der
Antriebsmotor 28a des Zusatzgebläses 28 an die Dosiersteuerung
10 angeschlossen ist, wie dies von einem Datenverknüpfungspunkt
ausgehend in Strichlinien dargestellt ist. Auch hier sind feste
geometrische Parameter vorhanden, nämlich der sich aus der
Fallhöhe h und der horizontalen Förderstrecke l₁
zusammengesetzte Abstand von dem Durchflußmeßgerät 4 zu der
Einmündung des Zusatzgebläses 28, so daß bei einer vorgegebenen
Luftgeschwindigkeit genaue Aussagen getroffen werden können,
wann die von dem Durchflußmeßgerät 4 festgestellte
Massenabweichung an dem Zusatzgebläse 28 auftrifft und somit
eine entsprechende Nachregulierung durch Erhöhung bzw.
Reduzierung der Fördergeschwindigkeit zeitgerecht vorgenommen
werden kann. Anstatt der Veränderung von Sekundärluftmenge
und/oder Luftgeschwindigkeit kann als weitere Alternative ein
Primärluftgebläse 38 nachgeregelt werden, wobei wiederum feste
Abstände, nämlich hier h + 1₁ + 1₂, und damit Zeitunterschiede
zwischen Durchlaufmeßgerät 4 und Einmündung der
Primärluftleitung des Primärluftgebläses 38 vorgegeben sind, so
daß eine entsprechende Verzögerung oder Beschleunigung des
Massenstromes durch Änderung der Luftmenge oder
Luftgeschwindigkeit vorgenommen werden kann. Die Änderung der
Primärluftzufuhr ist hierbei insbesondere bei Feuerungsanlagen
40 zur Konstanthaltung des Luft-/Brennstoffverhältnisses
wesentlich. So sind auch bevorzugt die drei dargestellten
Gebläse 18, 28 und 38 untereinander in einem z. B. in der
Dosiersteuerung 10 integrierten Regler gekoppelt, so daß bei
einer Erhöhung der Luftmenge bei dem Gebläse 18 eine
entsprechende Reduzierung der zugeführten Luftmenge an dem
Gebläse 38 vorgenommen wird, um somit nicht nur die zugeführte
Brennstoffmenge, sondern auch das Luft-/Brennstoffverhältnis
entsprechend den Sollwerten einzuhalten.
Claims (10)
1. Verfahren zur kontinuierlichen, gravimetrischen Dosierung
und Massenstrombestimmung von fließfähigen Gütern mit einem
Durchflußmeßgerät, insbesondere einem Coriolis-Meßrad zur
Feststellung des momentanen Massenstroms und einer dem
Durchflußmeßgerät nachgeschalteten Dosiereinrichtung,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Austrag der Dosiereinrichtung (8) in Anpassung an die
Soll-Förderstärke abhängig von dem am Durchflußmeßgerät (4)
festgestellten, momentanen Massenstrom nachgeregelt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Austragsregelung an der Dosiereinrichtung (8) unter
Berücksichtigung des Abstandes (Fallhöhe h; horizontale
Förderlänge l₁, l₂)zwischen dem Durchflußgerät (4) und der
Dosiereinrichtung (8, 18, 28, 38) erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Austragsregelung der Dosiereinrichtung (8) durch
Änderung der Drehzahl der Dosiereinrichtung (8) erfolgt.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Austragsregelung der Dosiereinrichtung (8) bei
pneumatischer Förderung durch Veränderung der Luftmenge
und/oder Luftgeschwindigkeit erfolgt.
5. Vorrichtung zur kontinuierlichen, gravimetrischen Dosierung
und Massenstrombestimmung von fließfähigen Gütern mit einem
Durchflußmeßgerät, insbesondere einem Coriolis-Meßrad zur
Feststellung des momentanen Massenstroms und einer dem
Durchflußmeßgerät nachgeschalteten Dosiereinrichtung,
dadurch gekennzeichnet, daß
das Durchflußmeßgerät (4) mit der Dosiereinrichtung (8)
über eine Dosiersteuerung (10) verbunden ist und der
Austrag der Dosiereinrichtung (8) in Abhängigkeit von
Massenstrom-Abweichungen am Durchflußmeßgerät (4)
zeitversetzt regelbar ist.
6. Vorrichtung nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Dosiereinrichtung (8) über einen Antrieb (11) mit einer
Aufgabeeinrichtung (3) vor dem Durchflußmeßgerät (4) zum
synchronen Betrieb verbunden ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Antrieb (11) durch einen Kettenantrieb gebildet ist.
8. Vorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
der Antrieb (11) zwischen dem Antriebsmotor (8a) der
Dosiereinrichtung (8) und der Aufgabeeinrichtung (3)
elektronisch gekoppelt ist.
9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Dosiereinrichtung (8) durch ein Fördergebläse (18, 28,
38) gebildet ist, dessen Antriebsmotor (18a, 28a) mit der
Dosiersteuerung (10) verbunden ist.
10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß
die Dosiereinrichtung (8) eine Dosierklappe (18′) enthält.
Priority Applications (9)
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| DE4443053A DE4443053A1 (de) | 1994-12-05 | 1994-12-05 | Verfahren und Vorrichtung zur kontinuierlichen, gravimetrischen Dosierung und Massenstrombestimmung von fließfähigen Gütern |
| AT95941674T ATE237796T1 (de) | 1994-12-05 | 1995-12-05 | Verfahren und vorrichtung zur kontinuierlichen, gravimetrischen dosierung und massenstrombestimmung von fliessfähigen gütern |
| BR9509954A BR9509954A (pt) | 1994-12-05 | 1995-12-05 | Método e aparelho para medição contínua gravimétrica e determinação de fluxo de massa de materiais fluíves |
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