毕业论文:过热蒸汽温度控制系统的设计与实现.doc
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1、北华大学毕业设计(论文)摘要随着世界经济发展,能源利用日益紧张,改善与提高当前应用广泛的锅炉控制系统的控制能力对于提高锅炉热效率、节省能源以及提高工厂经济效益等方面具有重要的实际意义。本文首先选取了吉化250厂的65t/h锅炉为研究对象,分析了锅炉的三大控制系统:锅炉给水控制采用以附加蒸汽流量的前馈-串级三冲量控制系统,消除了虚假液位带来的影响;燃烧控制采用以带有氧量修正的并列-串级燃烧控制系统,保证了燃烧的充分、安全、经济性;过热蒸汽温度控制采用以蒸汽温度为主控参数的串级控制系统,提高了系统的抗干扰能力和控制精度。最后通过仿真证实了该设计方案在实际工业中的可行性,可以推广应用。关键词:锅炉
2、;汽包水位 ;燃烧系统 ;过热蒸汽温度 AbstractWith the development of world economy,use of energy is increasingly nervous,Improve and improve the current widely used control system of boiler control for improving thermal efficiency of boiler、to save energy and improve the economic effectiveness in the factory and so
3、on has important practical significance.At first, this paper selected the sunup 250 plant of 65 t/h boiler as the research object, Analysis of the three control system of boiler: boiler feed water control using additional steam flow of feedforward - the cascade three impulse control system, The effe
4、cts of eliminating the false level; Oxygen combustion control adopts with modified parallel - cascade combustion control system, To ensure the combustion fully, security and economy; Superheated steam temperature control adopts steam temperature as the main control parameters of the cascade control
5、system, To improve the anti-interference ability of the system and control accuracy. Finally, the simulation confirms the feasibility of design scheme in the actual industry, Can be applied.Key Words:boiler;The drum water level ;Combustion system ;Superheated steam temperature - 2 -目录摘要1Abstract21 绪
6、论11.1 锅炉控制系统现状11.2 锅炉工艺流程简介21.3 研究意义31.4 本文研究的内容及关键问题42 锅炉控制方案设计52.1 汽包水位控制系统52.1.1 汽包水位控制对象的动态特性52.1.2 给水控制系统设计82.2 燃烧控制方案设计132.2.1 燃烧控制系统的控制任务132.2.2 锅炉燃烧系统控制对象特性162.2.3 锅炉燃烧控制系统的设计182.3 过热蒸汽温度方案设计222.3.1 过热蒸汽温度控制对象的动态特性232.3.2 过热蒸汽温度控制系统的设计253 锅炉控制系统的仿真283.1 仿真工具简介283.1.1 MATLAB简介283.1.2 Simulink
7、简介283.2 控制系统仿真293.2.1 汽包水位控制系统仿真303.2.2 燃烧控制系统的仿真333.2.3 过热蒸汽温度控制系统的仿真374 锅炉控制系统的安全保护414.1 保护意义414.2 保护项目415 锅炉控制系统的仪表选型43结论44参 考 文 献45附录 锅炉结构原理图47致谢48北华大学毕业设计(论文)1 绪论1.1 锅炉控制系统现状随着经济的迅猛发展,自动化控制水平越来越高,用户对锅炉控制系统的工作效率要求也越来越高,为了提高锅炉的工作效率,较少对环境的污染问题,所以利用计算机与组态软件技术对锅炉生产过程进行自动控制有着重要的意义。其优越性主要在于:首先,通过对锅炉燃烧
8、过程进行有效控制,使燃烧在合理的空燃比条件下进行,可以提高燃烧效率。由于工业锅炉耗渣油量大,燃烧热效率每提高1%都会产生巨大的经济效益。其次,锅炉控制过程的自动化处理以及监控软件良好的人机界面使运行参数在CRT上的集中监测,操作人员在监控计算机上能根据控制效果及时修改运行参数,这样能有效地减少人工的疲劳和失误,提高生产过程的实时性、安全性。随着计算机控制技术应用的普及、可靠性的提高及价格的下降,工业锅炉的微机控制必将得到更加广泛的应用。锅炉作为重要的动力设备,其控制的基本要求是供给合格的蒸汽,使锅炉蒸发量适应负荷的需求。为此,生产过程的各个主要参数必须严格控制。锅炉设备是一个多输入、多输出的复
9、杂控制对象,这些输入变量与输出变量之间是相互关联的。如果蒸汽负荷发生变化,必将引起汽包水位、蒸汽压力和蒸汽温度等的变化;燃料量的变化不仅影响蒸汽压力,同时还会影响汽包水位、蒸汽温度、炉膛负压;给水量的变化不仅影响汽包水位,而且对蒸汽压力、蒸汽温度等亦有影响;所以锅炉设备是多输入,多输出且相互关联的控制对象。锅炉的自动化控制从上世纪三、四十年代就开始了,当时大都为单参数仪表控制,进入上世纪五十年代后,美国、前苏联等国家都开始进行对锅炉的操作和控制做了进一步研究。 锅炉控制技术的发展经历了几个历史阶段:1 、纯手动阶段在六十年代以前,由于自动化技术与电子技术发展不成熟,人们的自动化观念还比较淡薄,
10、这段时期的锅炉一般采用纯手动的控制方式,即操作工人通过经验决定送风、给水、引风、给煤的多少,通过手动操作器等方式来达到控制锅炉的目的。这样就要求司炉人员必须有丰富的经验,增加了工人的劳动强度,事故率高,更谈不上保证锅炉的高效率运行。2、 自动化单元组合仪表控制阶段 随着自动化技术与电子技术的发展,国外已经开发并广发应用了全自动工业锅炉控制技术。60年代前期,我国工业锅炉的控制技术开始发展,60年代后期我国引进了国外的全自动燃油工业锅炉的控制技术,70年代后期已经研制了一些工业锅炉的自动化仪表,正式将自动化技术应用于工业锅炉控制领域,因而热效率有所提高,事故率也有所下降。但是,由于采用单元组合仪
11、表靠硬件来实现控制功能,可靠性低,精度不高,而且只能完成一些简单的控制算法,不能实现一些较先进的算法和控制技术,控制效果仍然不理想。3、 采用微机测控阶段随着电子技术的发展,高集成度、高可靠性、价格低廉的微型计算机、单板机、单片机、工业专用控制计算机的出现以及在我国的广泛应用,为锅炉控制领域开辟了一片广阔的天地。运用计算机技术,开发出高效率、高可靠性、全自动的微机工业测控系统同时得到重视。80年代后期至今,国内已经陆续出现了各种各样的锅炉微机测控系统,明显地改善了锅炉的运行状况,但还不够完善,并对环境和抗干扰要求较高。4、 分散控制阶段 分散控制系统(DCS)称集成控制系统,其本质是采用分散控
12、制和集中管理的设计思想,分而自治和综合协调的设计,采用层次化的体系结构,从下到上依次分为直接控制层、操作监控层、生产管理层、和决策管理层。DCS是以多台DDC计算机为基础,集分散型控制系统。目前分散控制系统大多采用可编程控制器进行系统设计,工控机PLC的组合,不但系统体积小、可靠性高,而且造价较低,得到了广大用户的青睐。1.2 锅炉工艺流程简介 锅炉是一种承受一定工作压力的能量转换设备,其作用就是有效地把燃料中的化学能转换为热能,或再通过相应设备将热能转化为其它生产和生活所需的能量形式,长期以来在生产和居民生活中都起很重要的作用。锅炉是工业过程中不可缺少的动力设备,锅炉的任务是根据外界负荷的变
13、化,输送一定质量和相应数量的蒸汽。它所产生的蒸汽不仅能够为蒸馏、化学反应、干燥等过程提供热源,而且还可以作为风机、压缩机、泵类驱动透平的动力源,其工艺流程图如图1.1所示。图1.1 锅炉设备主要工艺流程图1-燃烧嘴 2-炉膛 3-汽包 4-减温器 5-炉墙 6-过热器 7-省煤器 8-空气预热器由图1.1可知:燃料与热空气按一定比例送入锅炉燃烧室燃烧,生成的热量传递给蒸汽发生系统,产生饱和蒸汽Ds,然后经过过热器,形成一定气温的过热蒸汽D,再汇集到蒸汽母管。压力为Pm的过热蒸汽,经负荷设备控制,供给负荷设备用。与此同时,燃烧过程中产生的烟气,除将饱和蒸汽变成过热蒸汽外,还经省煤器预热锅炉给水和
14、空气预热器预热空气,最后经引风机送往烟囱,排入大气。1.3 研究意义 锅炉是化工、炼油、发电等工业生产过程中比不可少的重要动力设备。它所产生的高压蒸汽,既可作为驱动透平的动力源,又可作为蒸馏、化学反应干燥和蒸发等过程的热源。随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断革新,作为全厂动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高效率发展。为了确保安全、稳定生产,锅炉设备的控制系统就显得愈加重要。由于锅炉的燃料种类、燃烧设备、制粉系统、炉体型式、锅炉功能和运行要求的不同,锅炉有各种各样的流程。按燃料种类分,在各个工业部门中,应用最多的是燃油锅炉、燃气锅炉和燃煤锅炉。在石油化工、炼油的生产过程中,往往产生各种不同
15、的残油、残渣、释放气及炼厂气。为充分利用这些燃料,所以有油、气混合燃烧锅炉和油、气、煤混合燃烧锅炉。在化工、造纸、制糖等工艺过程中,还会产生各种可燃的废料,可利用这些“燃料”产生的热量或在生产过程中化学反应所生成的热量,来生产各个部门所需的蒸汽,因此又形成了废热锅炉。所有这些锅炉,燃料种类各不相同,但蒸汽发生系统和蒸汽处理系统是基本相间的。从1978年改革以来,我国年均经济增长率达9%以上,目前已经是世界上第六大经济体和第三大贸易国,中国兴起成为了当今世界的热门话题。随着科学技术的飞速发展,带动社会生产的发展,人类对能源的需求不断增加,世界上发达国家为了解决能源紧张而带给各行业的冲击,都努力在
16、开发能源的同时,致力于节能新方法的研究。根据不完全统计,我国目前有各类锅炉近40万台,每年的煤耗量达3亿多吨,占我国原煤产量的三分之一。由于煤质变化大,设备陈旧,不仅供热劳动条件差,劳动强度大,而且锅炉效率低。因此,在满足工艺要求的前提下,为了提高锅炉的热效率,降低能源消耗,把工人从繁重的劳动中解救出来,促进文明生产,实现锅炉自动控制十几个亟待解决的问题。据有关资料统计一台10t/h的锅炉,若能提高效率1%,每年就能节省煤200t左右,约合人民币50000多元,经济效益是很明显的。又如对燃渣油锅炉进行改造,实行自动控制,在不需人工干预的情况下,随时调整给水量、燃料量、送风量及引风量,维持水位、
17、蒸汽压力、蒸汽温度及负压的恒定,就有可能将锅炉的热效率提高5%以上。另外,使锅炉达到经济燃烧状态,还可以减少烟气中的含尘量,减少空气污染。总结国内外锅炉控制经验,结合实际,设计出适合锅炉的控制硬件系统,并实现先进控制算法,提高锅炉的自动化水平,以及效率,合理利用资源,达到锅炉控制系统安全、节能、环保运行,这具有重要的经济效益和深远的社会效益。1.4 本文研究的内容及关键问题1、 主要内容本次设计包括工艺流程图的绘制和施工图设计,其中以控制方案设计为重点,进行仪表选型、系统连接和安装等方面的图纸设计并从安全角度进行连锁系统设计,从而完成锅炉的汽包水位、蒸汽温度、蒸汽压力、燃烧过程的自控工程设计工
18、作,其中设计图纸内容和深度符合施工图设计要求,其中所涉及到的工艺参数均为实际工况参数。2、 关键问题锅炉汽包水位控制、炉膛负压控制、蒸汽温度控制、蒸汽压力控制、燃烧过程控制、安全保护及经济效应和仪表的正确选型。2 锅炉控制方案设计2.1 汽包水位控制系统汽包锅炉给水自动控制的任务是维持汽包水位在一定的范围内变化,汽包水位是锅炉运行中的一个重要的监控参数,它间接地表示了锅炉负荷和给水的平衡关系,维持汽包水位是保持汽机和锅炉安全运行的重要条件。锅炉汽包水位过高,影响汽包内汽水分离装置的正常工作,造成出口蒸汽中水分过多,结果使过热器受热面结垢而导致过热器烧坏,同时还会使过热汽温产生急剧变化,直接影响
19、机组运行的经济性和安全性;汽包水位过低,则可能使锅炉水循环工况破坏,造成水冷壁管供水不足而烧坏。2.1.1 汽包水位控制对象的动态特性从理论上已经分析了对汽包水位产生扰动的两个因素,给水扰动、蒸汽流量扰动;在影响汽包水位的诸多因素中,以锅炉蒸发量(蒸汽流量D)和给水流量W为主,汽包水位作为被控变量、给水流量作为调节变量、蒸汽流量作为干扰量,下面侧重讨论给水流量与蒸汽流量作用下的水位变化的动态特性,方框图如图2.1所示。图2.1 汽包水位基本控制函数模型图中,Wf(S)为蒸汽流量扰动函数,W0(S)为给水流量扰动下水位变化函数。1、 给水流量扰动下水位变化的动态特性,即控制通道的特性给水量W的扰
20、动是给水自动控制系统中影响汽包水位的主要扰动之一,因为它是来自控制侧的扰动,又称内扰。如果把汽包和水位看作单容量无自衡对象,水位阶跃响应曲线将如图中的1线。在给水量扰动下水位变化的阶跃响应曲线如图2.2所示。图2.2给水流量作用下水位阶跃响应曲线2线为水位受到给水量阶跃扰动后的实际响应曲线,可以认为是由1线和3线合成的。由2线可以清楚地看出给水被控对象内扰的特点是由于给水温度比汽包内饱和水的温度低,所以给水量变化后,使循环管内的汽包总体积减少导致水位下降。因此实际水位响应曲线如图中2线,即当突然加大给水量后,汽包水位一开始不立即增加,而要呈现出一段起始惯性段。如果给水量和蒸汽量不能平衡,水位将
21、不能稳定。由给水阶跃响应曲线可求出滞后时间和响应时间。延长H曲线的直线段与时间轴的交点A,与纵坐标的交点B,则以OA=、OB=,的大小与省煤器的构造形式及锅炉容量的大小有关。给水温度越低,纯滞后时间越大。通常在15100S之间。对于沸腾式省煤器=100200S, 对于非沸腾式省煤器=30100S。响应时间=() (2.1)水位在给水扰动情况下的传递函数如公式2.2所示。 W0(S)= (2.2)2 、蒸汽流量扰动下水位变化的动态特性,即干扰通道的动态特性。蒸汽流量扰动主要来自蒸汽透平的负荷变化,属于外部扰动,这是一个经常发生的扰动。在蒸汽流量发生扰动的情况下,水位的阶跃响应曲线如图2.3所示。
22、 图2.3蒸汽流量作用下水位的阶跃响应曲线H1只考虑物质不平衡的水位响应曲线;H2只考虑蒸发面下汽包容积Vs变化的水位响应曲线;H1+H2实际水位响应曲线;当蒸汽透平的用汽量突然增加,锅炉的蒸发量大于给水量,从汽包的水量来看,水位变化曲线如图中H1所示。但是当锅炉的蒸发量突然增加时,由于Vs的增加而使水位变化曲线如图中的H2所示,当锅炉负荷变化时,实际显示出的水位响应曲线如H所示(H=H1+H2)。当负荷增加时,虽然汽包的进水量小于蒸发量但在一开始水位不仅不下降,反而迅速上升,这种现象称为“虚假液位”,这是由于负荷增加时水面下汽包的容积Vs增加得很快。当汽泡的容积与负荷相适应而达到稳定后,水位
23、就主要随物质不平衡的关系的变化而下降。应当指出,当负荷突然改变时,Vs的改变而引起水位的改变是很快的,图2.3中H2的时间常数大约只有1020S。“虚假液位“变化的幅度与锅炉的汽压和蒸发量变化的大小有关,对于一般100230t/h的中高压锅炉,当负荷突然变化10%时,虚假水位现象可使水位变化3040mm。蒸汽流量扰动时,水位变化的动态特性传递函数为: WD(S)= (2.3)T2H2特性的时间常数,约为1020s;K2H2特性的放大系数;响应速度。图2.3所示的蒸汽流量扰动下水位阶跃响应曲线只是定性地表明水位变化的特点,在实际进行动态试验时是很难造成蒸汽流量阶跃扰动的。如果只改变负荷设备的用汽
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