毕业论文500th CFB 锅炉床温模糊PID控制系统的设计26452.doc
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1、500t/h CFB 锅炉床温模糊PID控制系统的设计摘 要循环流化床锅炉具有燃料适应性广、截面热强度高、污染物排放少、锅炉负荷适应性高、燃料制备系统相对简单等优点。正是由于循环流化床锅炉具有如此多的优点,从而加快了循环流化床锅炉的商业化发展。但是循环流化床锅炉是一个分布参数、非线性、时变、大迟延、多变量耦合紧密的控制对象,这也就给循环流化床锅炉的运行控制提出了更高的要求。本文首先从循环流化床原理入手,简要说明了循环流化床锅炉的结构和优点,并且分析了锅炉的控制模型。针对锅炉床温控制难题,设计了基于模糊逻辑的循环流化床模糊解耦控制器,说明了控制器的优缺点,并进行仿真对比。从仿真结果来看,控制器达
2、到了比较令人满意的效果,控制器在稳定性、适应性、鲁棒性等控制特性上比常规PID控制要好。关键词: 锅炉炉膛负压; PID 控制; 模糊PID 控制; 仿真 DESIGN OF 500t/h CFB BOILER BED TEMPERATUREFUZZY PID CONTROL SYSTEMABSTRACT Circulating Fluidized Bed Boiler(CFBB or CFB Boiler)have fuel adaptability,The warmhearted intensity of section is high,The contaminant places in
3、proper order a moment.Boiler burden adaptability is good.The fuel is prepared the system distinguishing feature such as easy relatively and so on.As we know,CFBB is a control object that points of distributing parameter and nonlinear and timevariable and strong delay and coupling tightly multivariab
4、le,So the higher demand CFBB automation is proposed Here by introducing the theory of CFBB,briefly illustrates the structure and advantages of CFBB,meantime analyses the control model of CFBBFocusing on complex dynamic characteristic involved in combustion process of CFBB,proposes fuzzy logic based
5、CFB fuzzy decouple controller.The statements of the controllers advantage and disadvantage are made.The simulation is proceeded.The result shows that synthetically fuzzy controller can provide US a better control quality,robust,speediness than the general PID control systemKey words:boiler furnace p
6、ressure; pid control; fuzzy pid control; simulation目 录1 绪论11.1 课题研究的背景和意义11.2 循环流化床燃烧控制的特点21.3 本课题设计的目的31.4 本课题设计的重点与难点31.4.1 重点31.4.2难点41.5 本文内容安排42 循环流化床锅炉原理52.1 循环流化床工作原理52.2 床温控制模型床温被控对象动态特性62.3 床温被控对象的动态特性分析83 锅炉床温模糊PID控制系统设计93.1 模糊控制简介93.2 模糊控制原理103.3 锅炉床温模糊控制总体设计方案103.4 模糊控制器简介123. 5 PID控制器简介
7、133. 6 PID参数对系统性能的影响143. 7 锅炉床温模糊控制器的详细设计153.7.1 模糊化设计153.7.2 模糊控制规则173.7.3 模糊逻辑推理193.7.4 确定模糊化和解模糊化204 锅炉床温模糊控制系统仿真21 4. 1 模糊控制器的仿真实现224. 2 锅炉床温模糊控制系统仿真254. 3仿真结果分析274.3.1 与常规PID控制效果的比较274.3.2 扰动性分析284.3.3 鲁棒性分析30结束语32参考文献33致谢34附录1:开题报告35附录2:外文翻译361 绪论1.1 课题研究的背景和意义循环流化床锅炉CFBB(Circulating fluidized
8、 bed boiler)是近30年来发展起来的一种新型煤燃烧技术。它具有常规煤粉炉所没有的优点:燃烧效率高,燃料适应性广,低污染燃烧,脱硫效率高,燃烧热强度大,炉膛体积小,床内传热系数高,负荷调节性能好,灰渣可综合利用。因此在短短的30年间,流化床技术得到了飞速发展,由最初的鼓泡流化床发展到了循环流化床,其应用也由小型锅炉发展到容量与煤粉炉大体相当的大型电站锅炉。循环流化床真正得到应用始于70年代末80年代初。1979年,芬兰奥斯龙(Ahlstrom)公司开发的世界首台20t/h商用循环流化锅炉投入运行。此后,循环流化床锅炉技术发展很快,已有许多不同的流派和形式,从技术上可以分为三家:(1)德
9、国鲁奇(Lurgi)、法国(Stein)、美国(ABBCE)型CFBB,采用鲁奇技术。1992年德国Lurgi、Lentjes和Babcock公司三家公司联合成立了LLB公司,拥有Lurgi型和Circofluid型循环流化床锅炉。(2)芬兰奥斯龙公司的Pyroflow型循环流化床锅炉。(3)美国福斯特惠勒(Fw)公司自有型循环流化床锅炉。其中,带有外置式热交换器的循环流化床锅炉有:鲁奇循环流化床锅炉,ABBCE型循环床锅炉和福斯特惠勒循环流化床锅炉;不带外置式热交换器的循环床锅炉主要有Pyroflow循环流化床锅炉和Circofluid型循环硫化床锅炉。目前,世界上发电容量为l00Mw250
10、Mw的循环流化床电站锅炉已有数十台投入运行,其中容量最大的是采用鲁奇Lurgi技术,由法国Stein公司制造,安装在法国Gardanne电厂的250MW(700t/h)循环流化床锅炉,于1995年5月投入运行。美国ABB,CE公司,FW公司等主要循环流化床锅炉的制造商都在开发300350MW等级的产品,可以说,目前国外大型循环流化床技术正日趋成熟,逐渐达到与煤粉炉容量相当的水平。国内中小型循环流化床锅炉技术也已相当成熟,但在大型循环流化床锅炉的开发研究方面,与先进国家仍有相当大的差距。引进国外技术制造的2201/h(50Mw)和引进410t/h的CFBB已投运,但从运行实绩看,在燃烧效率、锅炉
11、可靠性、价格和能耗等指标上,与传统煤粉炉相比,仍有一定的差距1。1.2 循环流化床燃烧控制的特点由于循环流化床锅炉具有较其它类型锅炉更为优越的性能和特点,因此在电力、供热、工厂蒸汽生产中得到越来越广泛的应用,自动控制系统作为实现锅炉安全、经济运行的有效手段正越来越受到锅炉用户的重视。实用循环流化床锅炉的运行自动化已成为其走向商用的关键之一。循环流化床锅炉在结构和运行方式上与常规煤粉锅炉相比均有着显著的差异,因此在燃烧控制上存在有许多不同之处。循环流化床锅炉控制难度更大要求更高。除了完成普通锅炉的自动调节任务:即保证汽包水位、蒸汽压力、蒸汽温度和炉膛负压等在规定范围内,为维持经济燃烧,还必须保持
12、一定的床层高度,控制床温在要求范围内。床温对流化床的稳定运行具有极其重要的作用,床温直接影响炉内各种化学反应(脱硫、降氮)的反应速率,从而影响排污指标。床温过高可能易于导致结焦,而破坏循环流化床的运行状态;床温过低则易引起炉膛灭火,造成停炉故障。床温也影响汽水系统的吸热量,从而决定主蒸汽压力和温度等各种参数。维持正常的床温和锅炉出口蒸汽参数是循环流化床锅炉稳定,经济运行的关键,在循环流化床锅炉的运行过程中,几乎所有的燃烧控制和调节都是围绕维持稳定的床温和所要求的蒸汽参数进行的。带有外置式热交换器的循环流化床锅炉在本体结构上很好地解决了蒸汽压力与床温在控制回路问的紧密耦合关系。因此,这种锅炉可以
13、采用风煤比调节主蒸汽压力,采用进入外置式换热器循环物料量的多少来调节床温,故床温自动控制系统一般为常规单回路反馈控制系统。没有外置式热交换器的循环流化床锅炉结构比较简单、紧凑、节省材料,因此得到较广泛的应用。国内普遍采用或选型的循环流化床锅炉的典型结构就是无外置式热交换器。此类锅炉给其燃烧控制系统实现自动控制带来了极大的困难,因为锅炉主汽压力和床温的控制均是通过调节给煤量和送风量来实现的,当主汽压力和床温两者中任何一个出现偏差时,无论调节给煤量还是送风量都会使另一个量发生变化,这样使得主蒸汽压力和床温成为具有紧密关系的强耦合变量。而且不论调节给煤量或送风量,都同样会影响负荷,因为给煤量的大小直
14、接与负荷密切相关;若是通过调节送风量控制床温,则会改变传热系数从而影响负荷(传热系数是与炉内气体流速、床温、悬浮段物料密度等密切相关)。给煤和送风量的改变又会影响烟气含氧量、炉膛负压和料床高度,等等。而由此造成的蒸汽量的变化又影响到汽包水位和过热蒸汽温度。这样各变量之间或强或弱都存在耦合关系,理想的控制系统应该是多回路的控制系统,当系统受到某一扰动时,所有的被调量同时协调动作,使所有的被调量都具有一定的控制精度。但是这样的调节是很艰难的,要使所有的耦合变量都得到精确的控制是不可能的。目前一般将循环流化床锅炉的自动控制系统分成几个相对独立的控制系统,主要包括以下主要控制回路: (1)汽包水位控制
15、回路; (2)过热汽温控制回路; (3)主蒸汽压力控制回路; (4)床温控制回路; (5)床层高度控制回路; (6)二级返料回料控制回路; (7)炉膛负压控制回路; (8)烟气含氧量控制回路; (9)烟气含S02量控制回路。 近年来,国内外有很多机构和学者尝试着进行循环流化床锅炉自动控制的研究,一些学者提出过一些很有应用价值的自动控制系统方案。1.3 本课题设计的目的循环流化床的床温控制系统是一个大惯性系统。滞后性在给煤调节床温时普遍存在。时滞越大,被控对象输入、输出之间的相关性越小,用常规控制已不能满足当前安全、节能、经济、低污染的需求。因此人们当前通常采用控制算法简单, 性能优良, 有较强
16、的鲁棒性的模糊控制算法进行控制。本课题的设计目的是应用模糊控制算法来控制循环流化床锅炉床温。从而提高床温控制的精度,保证系统运行的稳定性。1.4 本课题设计的重点与难点 1.4.1 重点 (1)针对控制要求,设计循环流化床锅炉床温控制系统总体方案; (2)根据床温控制要求,设计模糊控制算法; (3)利用MATLAB 建立仿真模型,研究控制算法的性能,并与常规PID 控制进行比较。 1.4.2难点 (1)循环流化床锅炉床温控制系统具有大滞后、多变量、强耦合等非线性特性,其控制系统比较复杂; (2)采用现代控制理论方法的基础是要求有描述对象特性的较为精确的数学模型;(3)建立规则库是模糊控制系统设
17、计的核心问题,也是难点所在。 1.5 本文内容安排本设计主要针对循环流化床床温模糊控制技术进行研究,利用模糊控制算法简单,性能优良, 有较强的鲁棒性等特点,从稳定性,适应性,鲁棒性和抗干扰等方面研究设计出能够适应负荷变化的床温模糊控制系统。本课题的主要工作可以大致分为以下三个方面:第一,掌握循环流化床锅炉的原理,结构,特点。第二,熟悉并掌握模糊控制原理,通过查阅模糊控制的相关文献,可知模糊控制是一种适用于多变量,强耦合,大时滞复杂的非线性系统,其特点是在偏离工作点较远的区域可明显改善控制的动态性能。第三:用模糊控制算法对循环流化床锅炉床温进行控制。综合CFB 锅炉的特征及模糊控制的优点,设计模
18、糊控制算法和仿真模型,用MATLAB 软件进行仿真。此次研究的目的在于提高床温的测量控制精度,保证床温控制的稳定性和可靠性。2 循环流化床锅炉原理2.1 循环流化床工作原理循环流化床燃烧是一种燃烧化石燃料、废物和各种生物质燃料的燃烧技术。它的基本原理是燃料在流化状态下进行燃烧。一般粗颗粒在燃烧室下部燃烧,细颗粒在燃烧室上部燃烧。被吹出燃烧室的细颗粒采用各种分离器收集之后,送回床内循环燃烧。当气体或液体以一定的速度流过固体颗粒层,并且气体或液体对固体颗粒产生的作用力与固体颗粒所承受的其他外力平衡时,固体颗粒层会呈现出类似于液体状态的现象,这种现象称为流态化。此时,对于单个颗粒来说,它不再依靠与其
19、他邻近颗粒的接触来维持它的空问位置,相反地,在失去了以前的机械支撑后,每个颗粒可在床层中自由运动;就整个床层而言,具有了许多类似流体的性质。颗粒床层从静止状态转变为流态化时的最低流化速度,成为临界流化速度。气固流化床很像沸腾的液体,它具有以下特点:在任何一高度的静压近似于在此高度以上单位床截面内固体颗粒的重量:无论床层如何倾斜,床表面总是保持水平,床层的形状也保持容器的形状;床内固体颗粒可以像流体一样从底部或侧面的孔口排出;密度高于床层表而密度的物体在床内会下沉,密度小的物体会浮在床面上;床内固体颗粒混合良好,因此,当加热床层时,整个床层的温度基本均匀。流态化是一个极为复杂的现象,尤其是气固流
20、态化。其影响因素很多,主要是受气体流动速度(流化速度或空气截面速度)、固体颗粒特性(密度、粒度等)、流体特性(密度、黏度等)以及固体器壁的影响。随流化速度增加,一个垂直上行气固系统依次呈现以下几种状态:固定床,鼓泡流化床,湍动流态化,快速流态化,密相气力输送,稀相气力输送。快速流态化和密相气力输送状态的区域,既经典循环流态化的存在区域。此时,床内无气泡,无明显密相界面;存在颗粒成团与返混现象;具有较大的气固滑移速度。快速流态化流体动力特性的形成对循环流化床是至关重要的,此时,固体物料被速度大于单物料的终端速度的气流所流化,以颗粒团的形式上下运动,产生高度的返混。颗粒团向各个方向运动,而且不断形
21、成和解体。在这种流体状态下,气体还可以携带一定数量的大颗粒,尽管其终端速度远大于截面平均速度。这种气固运动方式中存在较大的气固两相速度差,即相对速度。在一个循环流化床的提升管(燃烧室)和下行管(一般指外部低速流化床)内安装必要的受热面,应用于煤燃烧的过程,就称为循环流化床锅炉2。循环流化床锅炉可分为两个部分。第一部分由炉膛(快速流化床)、气固物料分离设备、固体物料再循环设备和外置热交换器(有些循环流化床锅炉没有该设备)等组成,上述部件形成了一个固体物料循环回路。第二部分为对流烟道,布置有过热器、再热器、省煤器和空气预热器等,与常规火炬燃烧锅炉相近。2.2 床温控制模型床温被控对象动态特性床温是
22、影响Ca/S NOX以及CO排放量的最主要的因素,床温过低不但使锅炉效率下降,而且使锅炉运行不稳定,容易灭火;床温过高会使脱硫效率下降,使SO2和NOX的排放量增加,同时使锅炉结焦,无法正常循环流化燃烧,因此床温控制对循环流化床锅炉是至关重要的。(1)床温被控对象的动态特性的求取循环流化床内主要能量来源于给煤中挥发份燃烧及残碳燃烧放出的能量,则对于床体内动态能量平衡方程为:床体内能量的时间变化率=由给煤带入的物理焓+由一次风带入的物理焓+由循环物料量带入的物理焓+给煤中的碳燃烧反应放出的热量+给煤中的挥发份燃烧反应放出的热量-由排渣带走的物理焓-离开床体的烟气、床料分别带走的物理焓写成具体的能
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