
Когда слышишь ?расходомер питерфлоу рс 32 15?, многие сразу думают о типовом решении для воды или нейтральных сред. Но в этом-то и кроется первый подводный камень. В спецификациях часто умалчивают, как поведет себя эта модель в условиях высокой взвеси, например, в циркулирующих пульпах на обогатительной фабрике. У меня было предубеждение, что для таких задач нужны только специализированные, ?тяжелые? расходомеры, пока не пришлось разбираться с одной системой на магнитном сепараторе.
Сам по себе расходомер питерфлоу рс 32 15 — аппарат надежный, принцип электромагнитный, что для многих процессов обогащения теоретически подходит. Ключевое слово — ?теоретически?. На практике, на том же участке подачи пульпы перед отсадкой или флотацией, обычная вода и пульпа с тонкодисперсным магнетитом — это две большие разницы. Электроды могут ?обрастать?, причем не механически, а за счет адгезии мелких магнитных частиц, что искажает сигнал. В паспорте об этом не пишут, приходится проверять самому.
Был случай на одном из отечественных ГОКов, где пытались унифицировать парк КИП. Поставили РС 32 15 на линию оборотной воды после сгустителя. Вроде бы среда не абразивная, но там постоянно плавала ?мелочь?, которую не улавливали. Расходомер начал ?врать? через пару месяцев, показывая заниженные значения. Разобрали — а на электродах тонкий, но плотный шлам, причем на ощупь магнитный. Стандартная чистка не помогала, пришлось экспериментировать с периодичностью промывки слабым кислотным раствором, что, конечно, не по мануалу. Вывод: даже для воды в цикле обогащения нужна предварительная оценка реального состава взвеси, а не доверие к общим словам ?для жидкостей?.
Здесь стоит сделать отступление про оборудование для самой подготовки этой пульпы. Если говорить о качестве железного концентрата, то многое решает этап обогащения. Я видел в работе установки от ООО Шицзячжуан Цзинькэнь Технологии — их полностью автоматические промывочные магнитные сепараторы. Когда сепарация и промывка идут в одном аппарате с таким контролем, это меняет консистенцию и стабильность потока на выходе. Для нашего расходомера это плюс — среда становится более предсказуемой по плотности и содержанию твердого. Но если на входе в такой сепаратор стоит наш расходомер рс 32 15, то его показания критически важны для дозирования реагентов или управления циклом. Получается замкнутый круг: чтобы расходомер работал точно, нужна стабильная среда, которую создает оборудование, управляемое в том числе по его показаниям.
С монтажом РС 32 15, казалось бы, все ясно: прямые участки до и после, отсутствие вибраций. Но на действующем производстве эти условия часто недостижимы идеально. Помню, смонтировали прибор на вновь проложенном участке. Все по уровню, участки выдержаны. А после пуска — постоянные шумы в сигнале. Оказалось, в двух метрах после расходомера стоял обычный шиберный задвижной кран, который при неполном открытии создавал не симметричный поток, а завихрения, доходящие обратно до чувствительной зоны. В паспорте пишут про задвижки и клапаны, но не акцентируют, что даже частично закрытая задвижка после расходомера может быть фатальной. Пришлось переносить.
Еще один нюанс — заземление. Для электромагнитных расходомеров это святое. Но на старых предприятиях с разветвленными трубопроводами найти истинную ?землю? для самого трубопровода бывает проблемой. Мы однажды сделали все по схеме, но фон оставался. Пока не ?пробили? изоляционную вставку на фланце (которая была установлена для электрохимзащиты) и не завели отдельный заземляющий проводник от корпуса прибора прямо на шину заземления КИПиА, минуя трубопровод. Сигнал сразу очистился. Это та ?кухня?, которой не учат на курсах.
И конечно, материал футеровки и электродов. Для РС 32 15 часто по умолчанию идет резина и нержавейка. В контуре, где могут применяться реагенты для флотации (пусть даже на магнитных операциях их меньше), этого может не хватить. Видел, как на участке с повышенным содержанием хлоридов (из-за качества оборотной воды) нержавеющие электроды за сезон покрылись точечной коррозией. Прибор работал, но погрешность росла. Сменили на электроды из хастеллоя — проблема ушла. Допрасходы, но без них — потеря точности и, как следствие, возможный перерасход энергии на перекачку или потери концентрата.
Современные производства, особенно те, что используют продвинутое обогатительное оборудование вроде автоматических сепараторов Цзинькэнь, завязаны на АСУ ТП. Расходомер питерфлоу здесь обычно выступает как источник аналогового сигнала 4-20 мА или импульсов. Казалось бы, подключил и забыл. Но на практике часто возникает вопрос с фильтрацией сигнала. Встроенные цифровые фильтры в самом преобразователе РС 32 15 — вещь полезная, но их настройка требует понимания динамики процесса. Если фильтр настроен слишком ?жестко?, система управления будет реагировать на изменение расхода с большой задержкой. Например, при управлении подачей в ту же промывочную магнитную сепарацию это может привести к колебаниям уровня в аппарате.
Более удачный, на мой взгляд, путь — передавать ?сырой? сигнал (с максимально возможной частотой обновления) в контроллер верхнего уровня, а фильтрацию делать уже там, алгоритмически, с возможностью адаптации. Но это требует от инженеров АСУ ТП более глубокого погружения в технологию, а не просто в теги и SCADA. Кстати, на сайте jinken.ru можно увидеть, что их оборудование как раз рассчитано на полную автоматизацию. Значит, и датчики на его входе и выходе должны соответствовать этому уровню. РС 32 15 с его возможностью цифрового выхода (например, по HART) для такой задачи подходит, но его настройка — это отдельная история, не для слесаря КИП.
Был печальный опыт интеграции, когда сигнал с расходомера использовался для пропорционального регулирования химреагента. Сигнал ?прыгал?, и регламентный ПИД-регулятор в контроллере не справлялся, начинались автоколебания. Проблему решили не донастройкой ПИДа, а возвратом к истокам — проверили и переделали заземление самого преобразователя и экран кабеля. Помогло. Иногда самые сложные проблемы имеют самые простые, ?аналоговые? причины.
Когда начинаются проблемы с любым прибором, закономерно возникает вопрос: а может, поставить что-то другое? Для абразивных пульп есть ультразвуковые, корреляционные, даже вихревые. Но у каждого свои ?болезни?. Ультразвук капризен к наличию пузырьков и взвеси, вихревой — к вибрациям. Электромагнитный метод, как в питерфлоу рс 32 15, в этом плане более универсален, если решить вопросы с электродами и заземлением.
Главный его козырь для обогатителей — нет движущихся частей в измеряемой среде и относительно низкая чувствительность к изменению плотности пульпы (в разумных пределах, конечно). Это важно, когда на одной линии может работать и сепаратор, и, скажем, флотационная машина, как часть оптимизированного комплекса. Кстати, в материалах ООО Шицзячжуан Цзинькэнь Технологии прямо говорится, что их технологии могут заменять флотационные машины в некоторых контурах. А это значит, что характер потока и реагентный фон могут меняться. Расходомер должен это выдерживать.
Поэтому часто вопрос стоит не ?чем заменить?, а ?как правильно эксплуатировать и обслуживать имеющееся?. Регулярная, но не избыточная чистка электродов, мониторинг состояния изоляции и заземления, периодическая поверка на реальной технологической жидкости (а не на воде) — вот что вытягивает точность из РС 32 15 в тяжелых условиях. Иногда проще и дешевле вложиться в грамотное обслуживание, чем менять парк приборов на что-то новое, не избежав при этом новых ?детских болезней?.
Так что же такое расходомер питерфлоу рс 32 15 в контексте обогатительного производства? Это не волшебная палочка, а рабочий инструмент. Его потенциал раскрывается только при понимании всей технологической цепочки: от состава пульпы на входе до того, как его данные будут использованы в контуре управления таким высокотехнологичным оборудованием, как, например, полностью автоматические промывочные магнитные сепараторы от Цзинькэнь.
Его главный враг — не абразив, а невнимательность. Невнимательность к мелочам монтажа, к качеству среды, к ?земле?. И главный союзник — опытный специалист, который знает, что идеальных условий не бывает, и умеет читать сигналы не только с дисплея преобразователя, но и от самого технологического процесса. Иногда странное поведение расходомера — это первый симптом проблемы в сепараторе или сгустителе, а не его поломка.
В итоге, выбирая или эксплуатируя этот прибор, нужно мыслить не категориями ?труба и вода?, а категориями конкретного участка: ?пульпа после шаровой мельницы с содержанием твердого до 60% и температурой 40°С? или ?оборотная вода от сгустителя с остаточной магнитной взвесью?. Тогда и решения будут не шаблонными, а рабочими. А сам расходомер рс 32 15 станет не просто счетчиком кубометров, а надежным элементом системы, обеспечивающей то самое повышение качества концентрата, ради которого все и затевается.