流化床锅炉床温主汽压控制系统的设计与仿真毕业设计论文正文.doc
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1、毕 业 设 计(论文)系 别动力工程系专业班级自动化专业06K1班学生姓名指导教师流化床锅炉床温主汽压控制系统的设计与仿真题 目 二一年六月流化床锅炉床温与主汽压控制系统的设计与仿真摘要循环流化床锅炉(简称CFB锅炉)具有燃烧效率高、燃烧适应性广、低污染等独特优点,受到世界各国的广泛重视并得到迅速发展。但CFB锅炉在理论和实践两方面仍有许多不完善之处,尤其在床温主汽压控制系统方面,大多数CFB锅炉自动化水平不高,有的至今仍采用手动操作,其原因是由于CFB锅炉是一个多参数、非线性、时变及变量紧密耦合的复杂系统。CFB锅炉很难建立精确的数学模型,如果采用固定参数的常规控制器,当工况发生较大变化时,
2、很难保证控制系统的控制品质。相关研究设计结果表明,要想取得较好的控制效果必须将有耦合关系的系统经行解耦,因此本文针对CFB锅炉的特殊性,寻找到被控对象的传递函数,对传递函数应用对角矩阵经行解耦,将解耦后的被控对象看做是两个彼此独立的系统,进而设计PID控制器。通过仿真分析结果表明该方法能够在完成床温主汽压系统解耦的前提下,方便地实现循环流化床锅炉控制优良的静动态特性。解耦后的控制系统具有较好的抗干扰能力、鲁棒性等。关键字:循环流化床锅炉(CFB);床温主汽压;对角矩阵解耦;PID控制;Fluidized bed boiler main steam pressure control system
3、 design and simulationAbstractfluidized bed boiler (CFB boiler for short) has a high combustion efficiency, combustion and wide adaptability, low pollution and other unique advantages are the world wide attention and rapid development. But the CFB boiler both in theory and in practice there are stil
4、l many imperfections, in particular, the main steam pressure in the bed temperature control system context, most of CFB boiler automation level is not high, some are still using manual operations, the reason is due to CFB Boiler is a multi-parameter, nonlinear, time-varying and variable system of cl
5、osely coupled complex. CFB boiler is difficult to establish accurate mathematical model, if the conventional controller with fixed parameters, significant changes occur when the condition was difficult to ensure quality control system of control. Research design results show that, in order to obtain
6、 better control effect relationship must be a coupled line system has been decoupled, so the particularity of this paper CFB boiler, to find the transfer function of the object and, on the application of the transfer function of the angle matrix by row decoupling, the decoupling of the plant is seen
7、 as two separate systems, then design PID controller. The simulation results show that the method can complete the bed temperature in the main steam pressure system is decoupled under the premise of convenience Germany to achieve good control of circulating fluidized bed boiler static and dynamic ch
8、aracteristics. Decoupled control system has good anti-jamming capability, robustness.Keywords:circulating fluidized bed boiler (CFB); bed temperature of main steam pressure; diagonal matrix decoupling; PID control;目录摘要IAbstractII1 引言11.1 循环流化床锅炉在国外的发展11.2 循环流化床锅炉在国内的发展11.3 国内引进流化床技术的主要类型11.4 循环流化床锅炉
9、(CFBB)的优缺点21.4.1循环流化床锅炉的主要优点21.4.2循环流化床锅炉的缺点31.5 论文的选题背景及意义41.6 本课题研究的主要内容42 循环流化床锅炉原理52.1 循环流化床锅炉的结构52.2 循环流化床锅炉被控对象特点及控制的难点62.2.1多变量输入、多变量输出62.2.2 输入变量、输出变量之间的非线性62.2.3循环流化床形成理论基础流化态理论62.3 循环流化床锅炉控制系统72.3.1主汽压力调节系统72.3.2一次风量调节系统72.3.3二次风量调节系统82.3.4引风量调节系统82.3.5给水调节系统82.3.6主汽温度调节系统92.3.7料层差压控制93循环流
10、化床床温主汽压控制系统103.1 影响床温变化的因素103.1.1 给煤与床温103.1.2 一次风与床温113.2 影响主汽压变化的因素123.2.1给煤量对主汽压的影响123.2.2一次风对蒸汽压力的影响133.3循环流化床床温主汽压被控对象133.3.1对角矩阵解耦143.3.3PID控制器的设计173.3.4扰动试验测试193.3.5鲁棒性试验测试213.4 结论224结束语24参考文献25致谢271 引言1.1 循环流化床锅炉在国外的发展1921年12月德国人温克勒发明了第一台流化床,该流化床使用的是粗颗粒床料。1938年l2月麻省理工学院的刘易斯和吉里兰发明了快速流化床。循环流化床
11、真正成为具有工业实用价值的新技术是在20世纪50、60年代。60年代末,德国鲁奇公司(Lurgi)发展并运行了LurgiVAW 循环流化床锅炉的氢氧化铝焙烧反应器。1979年芬兰奥斯龙(Ahlstrom)公司生产了20th的循环流化床锅炉,1982年德国鲁奇(Lurgi)公司的第一台50th的商用循环流化床锅炉投入运行,这标志着作为煤燃烧设备的循环流化床锅炉诞生了。通常把第一代流化床锅炉称为鼓泡床锅炉(又称沸腾床);循环流化床锅炉称为第二代流化床锅炉。两者之间既有联系,也有差别。随后,循环流化床技术迅速发展起来,尤其在国外发展很快,并向大型化方向发展。目前国外主要开发研制单位和生产厂家有德国鲁
12、奇公司、芬兰奥斯龙公司、美国巴特尔研究中心、美国福斯特惠勒公司、德国巴布科克和斯坦缪勒公司、瑞典斯图特斯维公司。1.2 循环流化床锅炉在国内的发展我国的循环流化床燃烧技术的发展相对较晚,但进步很快。早在20世纪60年代初就开始发展鼓泡(流化)床锅炉,但循环流化床锅炉的起步却较晚,1981年国家计委下达了“煤的流化床燃烧技术研究”课题,标志着我国循环流化床锅炉的研究和产品开发技术正式启动。直到1989年11月第一台由中科院与济南锅炉厂共同研制的35 th循环流化床锅炉在山东明水电厂投入运行。近几年国内在开发和研制循环流化床锅炉技术方面发展迅速。中国科学院、清华大学、浙江大学、西安热工研究所、西安
13、交通大学、哈尔滨工业大学、华中科技大学等科研单位和高校与锅炉厂合作开发和研制出多种技术的35 th、65 th、75 th、120th、220th中压、次高压及高压循环流化床锅炉。1991年,锦西热电厂的75 th循环流化床锅炉投人运行。1992年哈尔滨锅炉厂与美国PPC公司合作设计和生产国内首台220 th循环流化床锅炉。到目前为止,已经投运的最大机组是装在四川内江的进口410th(100 MW)奥斯龙循环流化床高压电站锅炉。1.3 国内引进流化床技术的主要类型主要类型:(以135MW/440T/H机组为例)芬兰奥斯龙技术(如东锅等)水冷式布风板,双炉膛结构,双旋风筒,高温圆型汽冷式分离器,
14、J阀返料器,T型风帽,四台给煤机前墙给煤,锥型阀放渣技术,选择性小流化态风水冷渣方式,旋风筒与大床之间采用双非金属膨胀节连接,循环倍率为20-30。法国阿尔斯通技术(如上锅等)水冷式布风板,单炉膛结构,双旋风筒,高温圆型绝热式分离器,U阀自平衡返料器,钟罩式风帽,四台给煤机前墙给煤,锥型阀放渣技术,选择性小流化态风水冷渣方式,旋风筒与大床之间采用三个非金属膨胀节连接,分离器锥管,直管段装有防堵风管,循环倍率为20-30。德国EVT福斯特惠勒技术(如哈锅等)水冷式布风板,双炉膛结构,双旋风筒,高温圆型绝热式分离器, L阀返料器,钟罩式风帽,二台给煤机后墙给煤,锥型阀放渣技术,选择性小流化态风水冷
15、渣方式,旋风筒与大床之间采用双非金属膨胀节,(3个非金属膨胀节)循环倍率为33-40,快速床,薄床压控制。1.4 循环流化床锅炉(CFBB)的优缺点1.4.1循环流化床锅炉的主要优点(1) 燃料适应性广这是循环流化床锅炉的主要优点之一。循环流化床锅炉中按质量百分比计,燃料仅为床料的13,其余是不可燃的固体颗粒。如脱硫剂、灰渣或砂。循环流化床锅炉的特殊流体动力特性使得气一固和固一固混合非常好。因此,即使是很难着火燃烧的燃料,进入炉膛后由于很快与灼热的床料混合所以能被迅速加热至高于着火温度,这就决定了循环流化床锅炉不需辅助燃料丽燃用任何燃料。循环流化床锅炉既可燃用优质煤,也可燃用各种劣质燃料,如高
16、灰煤、高硫煤、高灰高硫煤、高水分煤、煤矸石、煤泥,以及油页岩、泥煤、石油焦、尾矿、炉渣、树皮、废木头、垃圾等。(2) 燃烧效率高在循环流化床锅炉中燃烧区域扩展到整个炉膛乃至高温旋风分离器,携带出炉膛的粒子被高温旋风分离器捕集,并直接送回燃烧室下部循环再燃烧。其燃烧效率要比鼓泡流化床锅炉高,燃烧效率通常在97.599.5范围内。在燃烧优质煤时,燃烧效率与煤粉锅炉持平;燃烧劣质煤时,循环流化床锅炉的燃烧效率约比煤粉炉高5。(3) 利于控制SO和NO的排放循环流化床燃烧温度一般为900左右,采用石灰石作为床料添加剂时,炉内脱硫效果好,在CaS为1.52.5时可达到90的脱硫效果;而鼓泡流化床锅炉达到
17、90脱硫效率则需CaS为2.53甚至更高。有时即使CaS比更高,鼓泡流化床锅炉也不能达到90的脱硫效率。与燃烧过程不同,脱硫反应进行得较为缓慢。在鼓泡流化床锅炉中,气体在燃烧区域的平均停留时间为12S,而在循环流化床锅炉中则为34 S,停留时间更长,反应较充分。另外,循环流化床锅炉中石灰石粒径一般为0.10.3 mm;而鼓泡流化床锅炉中则为0.51 mm。粒径小反应比面积大,反应充分。循环流化床锅炉一般采用分级燃烧。燃烧温度不高,NO的生成量显著减少,循环流化床锅炉烟气中NO 的浓度为50150ppm 。(4) 灰渣综合利用性能好循环流化床燃烧过程属于低温燃烧,同时炉内优良的燃尽条件使得锅炉的
18、灰渣含炭量低,易于实现灰渣的综合利用另外炉内加入石灰石后,灰渣成分也有变化,含有一定的CaSO和未反应的CaO。循环流化床锅炉灰渣可以用于制造水泥的掺合料或者其他建筑材料的原料,有利于灰渣的综合利用。同时低温烧透也有利于提取灰渣中的稀有金属。(5)负荷调节性能好循环流化床锅炉由于截面风速高和吸热控制容易,所以负荷调节快。负荷调节范围可低至1025;负荷调节速度可达(51O)min。1.4.2循环流化床锅炉的缺点循环流化床锅炉是在鼓泡床锅炉的基础上发展起来的,它几乎可以消除鼓泡床锅炉所有的缺点。但是最近几年的发展和实践表明,循环流化床锅炉也有其自身的缺点,有待进一步研究解决。(1)循环流化床锅炉
19、部件的磨损和腐蚀严重由于循环流化床锅炉内的流速高、颗粒浓度大、为控制NO的排放而采用分级燃烧时,炉膛内存在还原性气体的区域等因素,会造成受热面与吊挂管的磨损与腐蚀,膜式水冷壁的变截面处和裸露在烟气冲刷中的耐火材料砌筑部件亦有磨损,研究表明,磨损与风速的3.6次方成正比,与浓度成正比。在这方面应注意加强试验以及计算机数值试验方面的研究,以解决循环流化床锅炉发展过程中的这一重大问题。(2) 生成量高流化床燃烧技术可有效地抑制NO 、排放。但是,又产生了另一个环境问题,即排放问题。循环流化床燃烧过程中生成量一般达200ppm比鼓泡流化床锅炉和高温煤粉炉要高很多。是一种对大气臭氧层有很强破坏作用的有害
20、气体。近年来的研究结果表明,通过对燃烧工况的调整能较好地控制的生成量。(3) 耗电量大循环流化床锅炉的分离循环系统比较复杂,布风板及系统阻力增大,锅炉自身耗电量大,约为机组发电量的7左右,导致运行费用增加。(4) 床温过高循环流化床的设计床温一般为850900。而实际运行中的床温一般在950以上,甚至更高。超过1000。对于易结焦的煤来说,这个问题非常突出。(5) 分离装置和返料机构以目前循环流化床锅炉的运行情况看,高温旋风离器还是比较成熟的,但燃用高灰燃料时分离器的磨损问题尚未解决,而且分离器的体积也十分庞大,基本上和炉膛直径相近。受旋风分离器最大尺寸的限制,大容量循环流化床锅炉必须配置多个
21、分离器。由于旋风分离器内衬有较厚的防磨耐火材料,热惯性大,因此延长了启动时间,负荷变化动态特性变差。在循环流化床中,被分离下来的固体物料必须通过返料机构送回床内。但由于返料机构中的温度很高,采用机械阀门之类的调节装置,会很容易产生卡死、转动不灵活等现象,并且还会产生严重的磨损,所以,目前一般采用非机械阀。总之,开发相应合适的返料机构是非常必要的。1.5 论文的选题背景及意义循环流化床锅炉作为近年来新发展起来的一门新型锅炉,具有燃烧效率高、燃料适应性广、负荷调节性能好、低污染等许多独特的优点而受到越来越多的关注。循环流化床锅炉是一个多输入、多输出、多回路、非线性,存在强交叉耦合的复杂控制对象,输
22、入参数和输出参数之间存在着许多交叉影响。对于有耦合的系统,要想达到较好的控制效果,需要对有耦合的部分经行解耦,通用的解耦方法有前馈补偿法、对角矩阵法、单位矩阵法,本文主要应用对角矩阵法解耦,是系统达到目的要求,再应用PID控制。对于一些回路之间耦合关联严重的系统,应用解耦方法,以解除系统中各输入量和输出量之间的耦合关系,这种方法在实际中也得到了应用,通过计算相对增益,可以确定过程中每个被调量相对每个调节量的响应特性,并以此为依据去够成控制系统,另外,相对增益还可以指出过程关联的程度和类型,以及对回路控制性能的影响。在生产过程自动化的发展历程中,PID控制是历史最久、生命力最强的基本控制方法。在
23、本世纪40年代以前,除在最简单的情况下可采用开关控制以外,它是唯一的控制方式。此后,随着科学技术的发展特别是电子计算机的发展,涌现出许多新的控制方法,然而直到现在,PID控制由于它本身的优点仍然是最广泛应用的基本控制方式。1.6 本课题研究的主要内容1.通过收集参考资料,对所选课题的研究意义、现状和发展有一个基本的认识和了解。2.了解流化床锅炉床温-主汽压控制系统在火力发电机组电力生产过程中的作用、工作原理和需要控制的参数及一般采用的控制手段;3.了解流化床锅炉-床温主汽压被控对象的动态特性、查阅被控对象的数学模型、提出控制系统设计的难点及需要解决的相关技术问题;4知道影响床温主汽压的因素,通
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