静电除尘器电极振打除灰PLC系统设计与调试.doc
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1、2012届毕业设计说明书课题名称:静电除尘器电极振打除灰PLC控制系统设计与调试专 业 系 班 级 学生姓名 指导老师 完成日期 2012届课题设计任务书一、课题名称:静电除尘器电极振打除灰PLC控制系统设计与调试二指导教师:三设计内容与要求:1.课题概述 完成本课题的设计要求学生具有PLC与电气控制及工厂电气控制设备、电气装配等方面的基础知识。高压静电除尘器作为一种技术成熟、结构简单、维护费用低的工业烟气净化设备,长期以来在大气污染治理行业中得到了广泛的推广应用。但是,当电除尘器电极表面粉尘沉积较厚时,将导致击穿电压降低,电晕电流减小,尘粒的有效吸附速度显著下降,使电除尘器性能受到严重影响。
2、因此,及时有效地清除电极表面的积灰是实现静电除尘的最后一个物理过程,也是保证静电除尘器高效运行的重要条件。目前使用较为广泛的是电极振打清灰方法。电除尘振打除灰控制系统具有时序控制特点,正好能发挥PLC的优势。所以,静电除尘器电极振打除灰PLC控制系统在工业电除尘器中得到了广泛应用。本课题要求学生在充分理解静电除尘原理与工作过程的基础上,按照优化时序控制原则设计PLC控制系统,对电除尘器的阴极和阳极进行周期性振打清灰控制,以保证电除尘器高效、可靠运行,具有一定的实践意义与推广应用价值。图1 管式电除尘工作原理示意图图2 电除尘器阴极与阳极振打控制系统主电路图通过本课题的设计,学生能够熟练掌握常用
3、低压电器的特性及应用,深入理解与掌握PLC在工业过程的广泛应用。通过控制系统任务分析、整体方案设计、主电路与控制电路的具体设计、程序的编写与调试几个环节,培养学生进行项目开发的能力创新设计能力以及理论与实践相结合学以致用的能力。2设计内容具体设计内容可分为:(1)通过资料查询、理论辅导,深入掌握与理解静电除尘的工作原理及电极振打的清灰的实现途径;(2)根据振打清灰控制要求正确选用PLC机型并设计整个控制系统,包括控制系统任务分析、整体方案的设计、主电路与控制电路的具体设计;(3)使用时序图设计法按照控制要求设计与编写PLC的控制程序;(4)绘制电路元件布置图及接线图;(5)利用PLC模拟仿真软
4、件进行联机调试以及编写技术文件。3设计要求1)硬件设计要求本课题主要任务是完成双室三电场阴阳极振打除灰控制系统设计,包括主电路设计、PLC接口电路设计、元器件选型、控制柜装配图与接线图设计等内容。其中,M1、M3、M5为阳极振打电动机,额定功率为2.2k,M2、M4、M6为阴极振打电动机,额定功率为0.55kw。电除尘器阴阳极振打控制除了用PLC实现远程自动控制外,有时还需要人工在现场操作振打机构,以满足设备调试或者人工振打清灰的需要,为此在工作现场设置了就地操作箱,对每台振打电动机均设有就地手工操作方式和远程自动控制方式.2)软件设计要求(1)第一电场的阳极电机M1:振打2.5min,停7.
5、5 min,然后循环:(2)第一电场的阴极电机M2:停25 min ,振打2.5 min,停7.5 min、然后循环;(3)第二电场的阳极电机M3:先停2.5 min,振打2.5 min,停17.5 min ,然后循环:(4)第二电场的阴极电机M4:先振打2.5 min ,停17.5 min,振打2.5 min,然后循环;(5)第三电场的阳极电机M5:先停2.5 min,停27.5 min,振打2.5 min,然后循环;(6)第三电场的阴极电机M6:先停2.5 min,振打2.5min,停27.5 min,然后循环:(7)要求同一电场的阴、阳极电机不能同时振打,相邻电场的阴极(或阳极)电机之间
6、不能同时振打。任何一台电机发生故障时发出声光报警。四、设计参考书1 赵明,工厂电气控制设备,机械工业出版社2 张运刚,PLC职业技能培训与视频精讲三菱FX系列,人民邮电出版社3 电机与电气控制技术4 王福成,电气控制与PLC应用,冶金工业出版社五、设计说明书要求 1、封面2、目录3、摘要(200400字左右,中英文)4、引言(本课题的研究背景与意义)5、正文(设计方案比较与选择,设计方案原理、计算、分析、论证,设计结果说明及特点)6、结束语7、附录(参考文献、图纸、材料清单等) 六、毕业设计进程安排 1熟悉任务书、确定方案:1周2. 现场教学与指导:0.5周3查阅资料:1周4内容的设计:6周5
7、设计说明书的撰写:1周6答辩准备:0.5周七、毕业设计答辩及论文要求1毕业设计答辩要求答辩前三天,每个学生应按时将毕业设计说明书或毕业论文、专题报告等必要资料交指导教师审阅,由指导教师写出审阅意见。学生答辩时对自述部分应写出书面提纲,内容包括课题的任务、目的和意义,所采用的原始资料或参考文献、设计的基本内容和主要方法、成果结论和评价。答辩小组质询课题的关键问题,质询与课题密切相关的基本理论、知识、设计与计算方法、实验方法、测试方法,鉴别学生独立工作能力、创新能力。2毕业设计论文要求文字要求:说明书要求打印(除图纸外),不能手写。文字通顺,语言流畅,排版合理,无错别字,不允许抄袭。图纸要求:按工
8、程制图标准制图,图面整洁,布局合理,线条粗细均匀,圆弧连接光滑,尺寸标注规范,文字注释必须使用工程字书写。曲线图表要求:所有曲线、图表、线路图、程序框图、示意图等不准用徒手画,必须按国家规定的标准或工程要求绘制。摘 要高压静电除尘器作为一种技术成熟、结构简单、维护费用低的工业烟气净化设备,长期以来在大气污染治理行业中得到了广泛的推广应用。电除尘振打除灰控制系统具有时序控制特点,正好能发挥PLC的优势。所以,静电除尘器电极振打除灰PLC控制系统在工业电除尘器中得到了广泛应用。本论文概述了可编程控制器PLC在静电除尘器中的应用,设计将以静电除尘器电极振打清灰PLC控制系统与调试这么一个任务为重点,
9、以PLC为核心设计了系统结构图、程序指令、梯形图以及输入输出端子的分配方案,在电极振打除尘的同时又增加一系列的实用功能并简化其电路结构,其将以其控制方便,灵活,只要改变输入PLC的控制程序,即可将每台电机振打的时间进行设置。关键词:PLC; 控制系统; 静电除尘器ABSTRACTHigh voltage electrostatic dust collector as a mature technology, simple structure, low maintenance cost of industrial flue gas purification equipment, long-ter
10、m since in air pollution control industry has been widely used. Electric dust-removing rapping ash handling control system with sequential control characteristics, is to play the advantage of PLC. Therefore, the electrostatic precipitator rapping ash PLC control system in industrial electrical dust
11、remover has been widely applied in the.This paper provides an overview of the programmable controller PLC in electrostatic precipitator in the application, design for electrostatic precipitator electrodes rapping PLC control system and debugging such a task for the key, take PLC as the core design o
12、f the system structure diagram, ladder diagram program instructions, as well as input and output terminal allocation scheme, the electrode vibrating dust while adding a series of practical functions and simplify the circuit structure, which with its convenient control, flexible, as long as the chang
13、e in input PLC control procedures, can be each motor vibration and beating time set.Keywords:PLC; Control system; Electrostatic precipitator目 录第一章 静电除尘器概述11.1 静电除尘器的结构11.2 静电除尘器工作原理21.3 影响静电除尘器性能的主要因素41.4 静电除尘器基本类型8第二章 PLC的介绍102.1 PLC技术在除尘器中的应用102.2 PLC的基本结构122.3 PLC的工作原理142.4 PLC控制系统的程序设计思想15第三章 PL
14、C控制系统的设计与调试173.1 系统主电路设计173.2 PLC机型选择183.3 系统PLC的编程203.4 PLC接线图253.5 PLC安装、接线和调试263.6 PLC控制系统故障检测与处理30第四章 毕业设计心得32参考文献33第一章 静电除尘器概述1.1 静电除尘器的结构图1-1 静电除尘器立体结构图在工业电除尘器中,最广泛采用的是卧式的板式电除尘器。它是由本体和供电原源两部分组成。本体包括除尘器壳体、灰斗、放电极、集尘极、气流分布装置、振打清灰装置、绝缘子及保温箱等等。静电除尘器一般情况下可以将电场分为六个区域,即三个荷电区域和三个收尘区域,而且荷电区域始终在相应的收尘区域之前
15、,具体布置。在第一荷电电场和第二荷电电场由于烟尘浓度较高而粉尘较粗,阴极最好采用改进型RS密芒刺线。这样,脉冲供电和RS密芒刺线相结合,可获得最佳的荷电效果。因为RS密芒刺线工作时,刺尖能产生强烈的电晕放电,强烈的离子流能破坏负空间电荷效应,避免出现电晕封闭,而同时提供的脉冲供电又可以防止反电晕的产生。两者相辅相成,构成一个电源结构比较完整、适应烟气工况变化能力较强、荷电效应强烈的荷电区域。第三荷电区域电场由于处在烟尘浓度相对较小而寺细颗料又较多的区域,阴极最好采用螺旋线,其曲率半径较大,电晕放电均匀,对高比电阴的细粉尘有良好的适应性。由于放电均匀,可以大大提高电除尘器尾部细粉尘的荷电捕捉率,
16、把握电除尘器最后一道关口。三个放电收尘区域可以设计成长度、宽度、高度相同的区域。这里的宽度或者说同极间距应该采用比目前所使用的同极间小,例台,目前同极阳极或阴极之间的间距一般为400mm,在辅助电极区,由于不产生电晕电流,因此可以不考虑反电晕的影响,使电极的布置方式更加灵活,同极间距可以由原来的400mm缩短为300mm或更窄一些,增加收尘面积接近三分之一或更多。1.2 静电除尘器工作原理静电除尘器的工作原理是利用高压直流不均匀电场使烟气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在移动过程中碰到气流中的粉尘颗粒使其荷电,荷电粉尘在电场力作用下与气流分离向极性相反的极板或
17、极线运动,荷电粉尘到达极板或极线时由静电力吸附在极板或极线上,通过振打装置使粉尘落入灰斗从而使烟气净化。1.2.1 气体电离和电晕放电由于辐射摩擦等原因,空气中含有少量的自由离子,单靠这些自由离子是不可能使含尘空气中的尘粒充分荷电的。因此,要利用静电使粉尘分离须具备两个基本条件,一是存在使粉尘荷电的电场;二是存在使荷电粉尘颗粒分离的电场。一般的静电除尘器采用荷电电场和分离电场合一的方法,如图1所示的高压电场,放电极接高压直流电源的负极,集尘极接地为正极,集尘极可以采用平板,也可以采用圆管。图1-2 静电除尘器的工作原理在电场作用下,空气中的自由离子要向两极移动,电压愈高、电场强度愈高,离子的运
18、动速度愈快。由于离子的运动,极间形成了电流。开始时,空气中的自由离子少,电流较少。电压升高到一定数值后,放电极附近的离子获得了较高的能量和速度,它们撞击空气中的中性原子时,中性原子会分解成正、负离子,这种现象称为空气电离。空气电离后,由于联锁反应,在极间运动的离子数大大增加,表现为极间的电流(称之为电晕电流)急剧增加,空气成了导体。放电极周围的空气全部电离后,在放电极周围可以看见一圈淡蓝色的光环,这个光环称为电晕。因此,这个放电的导线被称为电晕极。在离电晕极较远的地方,电场强度小,离子的运动速度也较小,那里的空气还没有被电离。如果进一步提高电压,空气电离(电晕)的范围逐渐扩大,最后极间空气全部
19、电离,这种现象称为电场击穿。电场击穿时,发生火花放电,电话短路,电除尘器停止工作。为了保证电除尘器的正常运动,电晕的范围不宜过大,一般应局限于电晕极附近。如果电场内各点的电场强度是不相等的,这个电场称为不均匀电场。电场内各点的电场强度都是相等的电场称为均匀电场。例如,用两块平板组成的电场就是均匀电场,在均匀电场内,只要某一点的空气被电离,极间空气便会部电离,电除尘器发生击穿。因此电除尘器内必须设置非均匀电场。图1-3 电压曲线图1-3是在电晕极上分别施加正电压和负电压时的电晕电流电压曲线。从图1-2可以看出,由于负离子的运动速度要比正离子大,在同样的电压下,负电晕能产生较高的电晕电流,而且它的
20、击穿电压也高得多。因此,在工业气体净化用的电除尘器中,通常采用稳定性强、可以得到较高操作电压和电流的负电晕极。用于通风空调进气净化的电除尘器,一般采用正电晕极。其优点是,产生的臭氧和氮氧化物量较少。1.2.2尘粒的荷电电除尘器的电晕范围(也称电晕区)通常局限于电晕线周围几毫米处,电晕区以外的空间称之为电晕外区。电晕区内的空气电离后,正离子很快向负(电晕)极移动,只有负离子才会进入电晕外区,向阳极移动。含尘空气通过电除尘器时,由于电晕区的范围很小,只有少量的尘粒在电晕区通过,获得正电荷,沉积在电晕极上。大多数尘粒在电晕外区通过,获得负电荷,最后沉积在阳极板上,这就是阳极板称为集尘极的原因。 图1
21、-4 尘粒移动示意图尘粒荷电是电除尘过程的第一步。在电除器内存在两种不同的荷电机理。一种是离子在静电力作用下做定向运动,与尘粒碰撞,使其荷电,称为电场荷电。另一种是离子的扩散现象导致尘粒荷电,称为扩散荷电。对dc0.5m的尘粒,以电场荷电为主;对dc0.2m的尘粒,则以扩散荷电为主;dc介于0.20.5的尘粒则两者兼而有之。在工业电除尘器中,通常以电场荷电为主。在电场荷电时,通过离子与尘粒的碰撞使其荷电,随尘粒上电荷的增加,在尘粒周围形成一个与外加电场相反的电场,其场强越来越强,最后导致离子无法到达尘粒表面。此时,尘粒上的电荷已达到饱和。1.3 影响静电除尘器性能的主要因素尽管静电除尘器是一种
22、高效除尘器,但绝非在任何条件下都能达到最高的除尘效率,而是受许多因素的制约。因此必须弄清影响静电除尘器效率的主要因素,并加以调整,才能获得满意的净化效果。影响静电除尘器性能的因素很多,大致可分4个方面:1.粉尘特性,主要包括粉尘的粒径分布、黏附性和比电阻等。2.烟气性质,主要包括烟气温度、压力、湿度和含尘质量浓度等。3.结构因素,主要有静电除尘器的极配、收尘板的面积、电场长度、电场数、气流分布装置与供电方式等。4.操作因素,包括伏安特性、漏风率、气流短路、二次扬尘、收尘极板积灰和电晕线肥大。1.3.1粉尘特性的影响1.粉尘的粒径分布粉尘的粒径分布对电除尘器的除尘效率有很大影响。这是因为分级除尘
23、效率随驱进速度的增加而增大,而驱进速度与粒径的大小成正比。总除尘效率随粉尘中位径的增大而增加,随几何标准偏差的增加而减少,因此在进行静电除尘器设计或选型计算时,测定粉尘的粒径分布是极其重要的,它是所计算排出的浓度不至于超过排放标准的基本依据。2.粉尘的黏附性粉尘的黏附性对静电除尘器的运行有很大的影响。如果粉尘的黏附性较强,沉积在收尘极板上的粉尘不易振打下来,使收尘极的导电性大为削弱,导致电晕电流(二次电流)减少。如果黏附在电晕极线上,会使电晕线肥大,降低电晕放电效果,粉尘难以充分荷电,导致效率降低。粉尘的黏附性不仅与烟气和粉尘的组成成分有关,而且与粉尘的粒径有关,粒径愈小,黏附性愈强。粉尘的黏
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