蒸发器E1201系统控制方案.doc
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1、蒸发器E1201系统控制方案 2012年“西门子杯”全国大学生工业自动化挑战赛 大赛主题: 绿色与安全 沈阳建筑大学广思源队 2012年7月8日方案设计依据、范围及相关标准1. 设计依据(1)2012年西门子杯全国大学生自动化挑战赛设计开发型竞赛组分赛区考题及其初赛评分细则。(2)新一代高级多功能过程控制实训系统(SMPT-1000)说明。(3)SIMATIC PCS7使用手册及产品目录。2.设计范围 本设计包括基础过程控制系统(BPCS)方案设计、安全相关系统(SRS)方案设计、自控设备的选型以及仪表电源供给方案设计。3.设计遵循的标准和规范(1) HG/T 20636-1998 自控专业设
2、计管理规定(2) HG/T 20637-1998 自控专业工程设计文件的编制规定(3) HG/T 20638-1998 自控专业工程设计文件深度的规定(4) HG/T 20639-1998 自控专业工程设计用典型图表及标准目录(5) HG 20505-2000 过程检测和控制系统用文字代号和图形符号(6) HG/T 20507-2000 自动化仪表选型设计规定(7) HG/T 20509-2000 仪表供电设计规定(8) HG 20512-1992 仪表配管、配线设计规定(9) HG/T 20519-1992 化工工艺设计施工图内容和深度统一规定(10)HG 20556-1993 化工厂控制室
3、建筑设计规定(11)HG 20559-1993 管道仪表流程图设计规定(12)GB/T 21109-2007 过程工业领域安全仪表系统的功能安全(13)IEC61882 危险与可操作性分析应用指南 序 言 针对本次西门子杯全国大学生工业自动化挑战赛设计开发型的被控装置蒸发器E1201,本参赛队按照自控系统设计规范,进行了工程方案的设计。 自控工程设计常用的方法是由工艺专业提条件,自控与工艺专业一起讨论确定控制方案,确定开、停车以及紧急事故处理方案等。本次工程设计的主要任务包括:(1) 接受工艺等专业的设计条件,提出设备、管道、电气等专业的设计条件;(2) 负责生产装置的检测、控制、报警、联锁/
4、停车和监控/管理计算机系统的设计;(3) 负责检测仪表、控制系统及其辅助设备和安装材料的选型设计;(4) 负责PLC、ESD和上位计算机(监控、管理)的系统设置、功能要求和设备选型,并参加软件的编制工作;(5) 负责控制室、仪表车间的设计。大赛要求以一个实用的控制工程项目为背景,大赛组委会作为甲方发布工程项目的控制需求,各参赛队伍以乙方身份,根据甲方对于安全、稳定、绿色生产的要求,完成工程方案设计,并进入现场实施工程项目。目录第一章 蒸发器E1201对象分析61.1 蒸发器E1201对象描述61.1.1 蒸发器工艺流程的描述61.1.2 蒸发器E1201对象工艺过程简介81.2 蒸发器控制任务
5、描述81.3 蒸发器特性分析81.3.1 状态图描述81.3.2 蒸发器特性分析111.3.3 被控参数特性分析12第二章 蒸发器控制方案设计132.1 总体方案设计原则142.2 基础过程控制系统(BPCS)142.2.1 基础过程控制系统设计原则142.2.3 蒸发器温度-蒸汽流量串级控制192.2.4蒸发器液位-稀液流量串级控制212.2.5 蒸发器蒸发系统综合控制方案表242.2.6 开车顺序控制242.2.7 正常停车顺序控制252.3 蒸发器控制节能减排252.3.1 蒸发器开车过程中的节能262.3.2 蒸发器控制方案设计中的节能减排262.4 安全相关系统(SRS)262.4.
6、1 安全相关系统设计原则262.4.2 安全相关系统设计步骤272.4.3 蒸发器安全分析与保护层设计282.4.4 安全相关系统设计392.5蒸发器系统动态模型的建立412.5.1基本原理412.5.2模型建立432.6 蒸发器仪表流程图(P&ID)44第三章 自控设备的选择463.1 控制装置的选择463.1.1 DCS/SIS选型463.1.2 系统输入输出模块配置473.1.3 系统软件配置533.2 检测仪表和执行机构的选择543.3 系统配置563.3.1 系统配置图573.3.2 仪表回路图60第四章 仪表供电系统设计624.1 仪表供电要求624.2仪表供电配电设计634.3
7、系统连接68第五章 控制方案实施695.1 通信网络实施695.2 控制功能实施69第六章 经济效益分析746.1、经济分析746.1.1 生产规模预测746.2项目成本、经济效益预测分析746.2.1成本预测分析(2012年)746.2.2经济效益预测分析(2012年)766.2.3 投资利润率766.2.4 投资利税率766.2.5 销售净利润率766.2.6 盈亏平衡分析76 第一章 蒸发器E1201对象分析 只有在充分了解被控对象的基础上才能进行控制方案的设计,这里首先对被控装置蒸发器进行对象特性分析。1.1 蒸发器E1201对象描述1.1.1 蒸发器工艺流程的描述 蒸发器是通过加热,
8、使溶液浓缩或者从溶液中析出物质的设备。蒸发器向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化,同时,提供较大空间使气液两相完全分离。它被广泛用于化工、轻工等行业。蒸发器的主要控制指标是最终产品的浓度。蒸发器主要由两个部分组成:加热室和蒸发室:其中加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。加热室中产生的蒸汽带有大量液沫,到了较大空间的蒸发室后,这些液体借自身凝聚或除沫器等的作用得以与蒸汽分离。通常除沫器设在蒸发室的顶部。 本次大赛所提供的蒸发器为SMPT-1000型蒸发器,其工艺流程图如图1.1所示: 图1.1 系统工艺流程图被控对象的检测仪表说明和执行机构说明分
9、别见表1-1和1-2: 表1-1 检测仪表说明 位号 检测点说明 单位FI1105过热蒸汽流量Kg/sFI1201稀液流量Kg/sFI1202浓缩液流量Kg/sFI1203二次蒸汽流量Kg/sLI1201蒸发器液位%TI1201蒸发器温度PI1201蒸发器压力M Pa 表1-2 执行机构说明 位号执行机构说明FV1105过热蒸汽管线调节阀FV1201蒸发器入后稀液管线调节阀FV1202蒸发器底部出口浓缩液管线调节阀FV1203蒸发器顶部出口二次蒸汽管线调节阀1.1.2 蒸发器E1201对象工艺过程简介 蒸发器是一类有相变的换热装置,在过程工业中广泛应用于浓缩、提纯等环节。满足工艺要求的过热蒸汽
10、由蒸发器E1201 中部通入蒸发器夹套,过热蒸汽流量为FI1105,过热蒸汽管道上设调节阀FV1105。经过换热后的过热蒸汽变为冷凝水排出。 待浓缩的稀液由蒸发器上部进入蒸发器,在与过热蒸汽换热后,稀液中的水分变成二次蒸汽由蒸发器顶部排出,浓缩液则由蒸发器底部排出。稀液流量为FI1201,析液流量管线设调节阀FV1201。浓缩液流量为FI1202,浓缩液流量管线设调节阀FV1202。二次蒸汽流量为FT1203,二次蒸汽流量管线设调节阀FV1203。蒸发器压力为PI1201,温度为TI1201,液位为LI1201。1.2 蒸发器控制任务描述针对本次控制对象的控制任务,具体分为以下三个方面:(1)
11、满足生产指标的考虑:在浓缩液流量稳定的前提下,保证浓缩液中组分(糖分)维持在7.4%7.6%的波动范围之内。所有操作要保证有序进行,工况要保持全程稳定,并要充分考虑生产过程中可能出现的异常工况。(2)满足节能指标的考虑:出于对效能、环境等因素的考虑,要求在控制系统的设计和实施中对过热蒸汽用量等能耗等指标予以充分考虑。(3) 满足控制指标的要求:从生产单元冷态起,按照开车步骤实施全自动顺序控制,保证开车稳步进行,保证系统无扰投运。1.3 蒸发器特性分析1.3.1 状态图描述 为了便于对蒸发器进行对象分析,更系统、更全面的了解和掌握控制对象的特性,下面采用系统描述语言状态图对蒸发器装置进行描述,状
12、态图能够清楚表达系统的所有状态及其转移条件,其中图1.2给出了系统正常工作过程的状态图,图1.3给出了系统紧急停车时的状态图。并且表1-3和表1-4分别为系统工作状态列表和条件列表。 图1.2 系统正常工作状态图 图1.3 紧急停车状态图 符号 内 容 符号 内 容0 初始状态 S1.1 打开阀FV12011 冷态开车 S1.2 LI1201达到80%2 稳态工况 S1.3 设置控制器LIC1201设定值并投自动3 正常停车 S2.1 打开阀FV12024 终止状态 S2.2 打开阀FV12035 紧急停车 S2.3 流量FI1202超过1.6kg/s6 紧急处理 S2.4 设置控制器FIC1
13、202设定值并投自动 S1 进料 S3.1 打开阀FV1105 S2 LI1201稳定在80% S3.2 温度TI1201超过99 S3 浓缩液出口流量稳定在1.74Kg/s S3.3 设置控制器TIC1201设定值并投自动 S4 蒸发器温度稳定在108 S4.1 提升负荷,调节阀FV1202 S5 蒸发器的出口流量稳定在4.63Kg/s S4.2 流量FI1202超过4.5Kg/s S6 关闭阀FV1202 S4.3 设置控制器FIC1202设定值并投自动 S7 关闭阀FV1105 S8 关闭阀FV1203 S9 关闭阀FV1201 表1-3 系统工作状态表 表1-4 条件列表 符号 内容r
14、eady所有阀门全部处于关闭状态start按下开车按钮stop按下停车按钮a1按下紧急停车按钮或紧急停车联锁自动启动t1蒸发器温度T1201超过200t2蒸发器液位高于90 1.3.2 蒸发器特性分析通过上述状态图描述可以知道被控对象蒸发器是一个复杂的控制系统。其主要输入变量主要有过热蒸汽流量FI1105和稀液流量FI1201等,输出变量主要有二次蒸汽流量FI1203、冷凝水、浓缩液流量FI1202。上述输入变量和输出变量之间相互关联。如果在加入过热蒸汽后稀液流量的供给量发生变化,则输出量(二次蒸汽、冷凝水和浓缩液)都将发生变化;当输入系统一定量的稀液后,供给系统不同量的过热蒸汽,则输出量的值
15、也按照一定的规律发生变化,因此该系统是一个多输入、多输出的复杂控制系统,且各参数之间的相互影响关系可以用符号有向图(Signed Directed Graph SDG)进行描述,如图1.4所示。 图 1.4 蒸发器SDG模型 SDG 是一种系统的定性描述方式,图中每一个圆圈代表一个参数,圆圈之间的箭头表达了参数之间的影响关系,箭头的始端代表影响变量,箭头的末端代表被影响变量。箭头为实线表明上游变量增大(减小)时,下游变量也会增大(减少);箭头为虚线则表明上游变量增大(减小)时,下游变量减小(增大)。通过加热炉SDG 模型,可以直观地表达出各输入、输出变量以及中间变量之间的相互影响关系以及参数之
16、间的耦合关系。1.3.3 被控参数特性分析蒸发器控制系统中被控对象的主要有温度、液位和流量等三个参数。不同对象参数具有不同的特性,需要采用不同的控制方法。(1) 温度 温度对象通常是多容的。温度动态特性具有惯性大,容易受其它因素干扰,且易于变化的特点。由于容量滞后大,有些过程的时间常数达到十几分钟。 由于温度变化滞后大,控制起来不灵敏,因此温度控制系统需要增加微分作用环节。在工业生产过程中,温度控制就是对传热过程的控制,包括对流传热、传导传热和辐射传热。温度控制的操纵变量通常是流量,如加热介质的流量、冷却介质的流量、燃料的流量等。温度控制的方法与被控对象的特点、控制精度要求等有关,其种类很多。
17、因此,在工业生产中要实现对系统温度的准确控制常使用PID控制器进行合理控制。(2) 流量 流量过程时间常数很小,当手动调整阀门时,流量在几秒钟内就能变化完毕,响应比较灵敏。这是由于工业过程中调节阀(执行机构)往往直接作用于流量,而管道的容量有限,缓冲余地小,阀门一动作,流量立即变化,滞后时间小、响应快。 对于流量而言,广义对象的时间常数主要取决于控制器、定位器、变送器和信号传输等部分,流量自身的时间常数相对较小。 流量的测量容易受到噪声的干扰,流量本身可能是平稳的,平均流量没有什么变化,但是测量信号常常是频繁地变动。这是由于管道中的流动正常时都呈现湍流状态,流量虽然平稳,流体内部却在骚动。特别
18、是流体通过截流装置时,此种骚动程度比较大,产生的噪声也较大。噪声是一种频率很高、变化无常的流体流动,因此流量控制系统不能加微分控制环节。 由于噪声频率很高,尽管噪声幅度变化不大,但若加上微分控制器,则其输出容易出现波动,反而使系统不稳定,降低系统的稳定性。因此,在工业中对流量的控制常采用PI控制器。(3) 液位 液位特性的特点是负荷变化不大、滞后比较小、且在一定范围内允许变化。基于液位特性的这些特点,在工业生产中常选择比例控制器实现对它的控制。 观察该控制系统,影响蒸发器液位高低的主要因素是稀液的流入量、浓缩液的流出量以及冷凝水的排出量。它们的共同作用使正常工作下的系统液位保持基本不变。且容易
19、实现对它的测量。 第二章 蒸发器控制方案设计 在充分考虑了蒸发器装置对象特性的基础上,下面对其进行控制方案的设计。2.1 总体方案设计原则 系统控制方案设计在整个工程方案设计中占有十分重要的地位,一个控制系统的成功与否主要取决于是否有一个设计优良的控制方案。任何一种控制系统设计的目的都是为了满足生产过程中的工艺要求,从而提高产品质量和生产效率。因此,为实现此目的,设计加热炉装置的控制方案时,应遵循以下基本原则:(1)满足要求 最大限度地满足被控对象的控制要求,这是设计该控制系统的首要前提,也是设计中最重要的一条原则。进行设计前,需要深入了解被控对象,收集资料。(2)安全可靠 保证控制系统长期运
20、行的安全、可靠、稳定,是设计中的重要原则。为了达到这一目的,在系统方案设计、可靠性设计、设备选择、软件编程方面应进行总体规划和全面考虑。(3)经济实用 在满足控制要求的前提下,力求控制系统简单、经济、实用、维护方便。(4)适应发展 考虑到生产发展和工艺的改进,设计的控制系统应具有适当的扩展功能。本参赛队以上述原则为基本出发点,根据蒸发器生产工艺要求,对蒸发器进行控制方案设计。控制方案主要包括两大部分:基础过程控制系统(Basic Process Control System,BPCS)的方案设计和安全相关系统(Safety Related System,SRS)的方案设计。2.2 基础过程控制
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