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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利(10)授权公告号(10)授权公告号CNCN102337367102337367B(45)授权公告日2014.07.02(21)申请号201110321623.5JP52110205A,1977.09.16,CN101851693A,2010.10.06,(22)申请日2011.10.21审查员杨鹏鹏(73)专利权人中冶南方工程技术有限公司地址430223湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路33号(72)发明人杨婷阮祥志赵航(74)专利代理机构湖北武汉永嘉专利代理有限公司42102代理人王守仁(51)Int.Cl.C21B9/10(2006.01)C21B7/00(2006.01)(56)对比文件CN2254892Y,1997.05.28,CN201106056Y,2008.08.27,CN201046970Y,2008.04.16,CN201971852U,2011.09.14,CN101270400A,2008.09.24,权权利要求书1页利要求书1页说明书4页说明书4页附图2页附图2页(54)发明名称高炉鼓风系统的拨风控制方法(57)摘要本发明公开了一种高炉鼓风系统的拨风控制方法,具体是:在多个高炉生产过程中,如果其中2个以上的高炉的风机同时出现故障,此时这些故障风机出口的止回阀关闭,则另外高炉的冷风管同时向这些出现故障风机的高炉拨风。本发明适用于4台高炉鼓风机向3座高炉供风的系统,能够实现不同系统作业时相互拨风的控制,并且具有能够有效确保高炉安全生产、降低高炉灌渣事故率等优点。CN102337367BCN102376BCN102337367B权利要求书1/1页1.一种高炉鼓风系统的拨风控制方法,其特征是在多个高炉生产过程中,如果其中2个以上的高炉的风机同时出现故障,此时这些故障风机出口的止回阀关闭,则另外高炉的冷风管同时向这些出现故障风机的高炉拨风,具体步骤包括:步骤1:若所述的2个以上的高炉的风机出现故障,则这些故障风机出口的止回阀关闭,并且该止回阀并不处于手动状态,此为第一个信号,此时检测这些故障风机对应的冷风管上压力是否低于150KPa;步骤2:若第一个信号检测结果低于150KPa,此为第二个信号,则检测另外正常高炉的风机对应的冷风管压力是否大于250KPa;步骤3:在检测另外正常高炉的风机对应的冷风管压力是否大于250KPa时,如果另外的高炉的冷风管压力大于250KPa,此为第三个信号,则同时对风机出现故障的高炉拨风;上述三个信号中,第一个信号是判断风机故障的判定信号,风机停机的时候为防止风压倒灌止回阀会自动关闭;上述方法是通过高炉鼓风系统的拨风控制系统实现的,该拨风控制系统连通3座高炉,共4台鼓风机及配套电动机,每台鼓风机出口管道上安装有止回阀,止回阀后为风机送风的消声器,消声器后面安装有流量计,流量计后面安装有送风电动蝶阀。2.根据权利要求1所述的高炉鼓风系统的拨风控制方法,其特征是每个拨风控制系统均应设有手动和自动两种状态,当某个高炉休风时,该高炉相连的拨风管上的拨风控制系统均打到手动状态,此时拨风控制系统不读取该拨风调节阀的相关参数,认为该风机正常关闭,不对其进行拨风操作。3.根据权利要求1所述的高炉鼓风系统的拨风控制方法,其特征是当拨风控制系统拨风时,要求给出一个拨风信号给风机控制系统,该信号通过硬接线给出,接到该信号风机自动取消定风量定风压状态。2CN102337367B说明书1/4页高炉鼓风系统的拨风控制方法技术领域[0001]本发明涉及控制方法领域,特别涉及高炉鼓风系统的拨风控制方法。背景技术[0002]在冶金企业中,高炉鼓风机是向炼铁厂高炉供应冶炼所需冷风的气体压缩机械,被称为高炉系统的“心脏”。如果向高炉供应的冷风由于供风系统的突发故障或误操作,而发生突发性和不可预见性的突然中断,将造成风口灌渣的严重事故,还将会给企业造成巨大经济损失,并还会使高炉本身严重损伤。更有甚者,如果因风机停机引起高炉煤气倒流发生爆炸,将会直接威胁人身和设备的安全。因此,稳定可靠的拨风系统是保证高炉正常、安全、稳定生产的前提。[0003]现有的高炉拨风系统多为1对1,安全系数不够,有时由于系统设备动作不及时,仍存在高炉灌渣等危险。发明内容[0004]本发明所要解决的技术问题是:提供一种高炉鼓风系统的拨风控制方法,该方法能够实现不同系统作业时相互拨风的控制,并且能有效确保高炉安全生产、降低高炉灌渣事故率。[0005]本发明解决其技术问题采用以下的技术方案:[0006]在多个高炉生产过程中,如果其中2个以上的高炉的风机同时出现故障,此时这些故障风机出口的止回阀关闭,则另外高炉的冷风管同时向这些出现故障风机的高炉拨风,具体步骤包括:[0007]步骤1:若所述的2个以上的高