流体输送设备的控制.ppt
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1、2023/6/29,1,第三章 流体输送设备的控制,3.1 概述,流体输送设备:,流体输送设备的控制:,被控对象的特点:,在石油化工生产过程中用于输送流体和提高流体压头的机械设备。,为保证平稳生产进行的流量、压力控制;,为保护输送设备的安全而进行的控制。,对象的时间常数小、可控性较差,如流量控制,受控变量和操纵变量常常是同一物料。只是检测点和控制点的位置不同,因此对象的时间常数很小。,广义对象的特性必须考虑测量环节和控制阀的特性,测量环节和控制阀的时间常数很小,因此广义对象的时间常数较小,可控性较差。,2023/6/29,2,因此进行控制器参数整定时,应取较大的比例度,为消除余差引入积分作用。
2、,泵的种类 主要可分为两大类:,测量信号伴有高频噪声,流量测量常采用节流装置,流体通过节流装置,喘动加大,造成测量信号常常杂有高频噪声,影响控制品质,因此应对测量信号加以滤波。,广义对象的静态特性存在着非线性,通过选择阀的特性,使广义对象的静特性近似为线性(原因是管道阻力变化影响对象的特性)。,3.2 泵及压缩机的控制,3.2.1 泵和管路系统的特性,离心泵应用较为普遍,容积泵,1、离心泵,往复泵 旋转泵,由叶轮、机壳组成,叶轮在电机带动下高速旋转,2023/6/29,3,离心泵结构,往复泵,旋转泵,2023/6/29,4,压头,转速,旋转叶轮作用在液体上的离心力,离心力,压头,泵的特性:压头
3、 与排量及转速 之间的关系,经验公式:,泵与管路联接在一起,它的排量与压头的关系既与泵的特性有关,也与管路特性有关。,比例系数,管路特性:指的是管路系统中的流体流量与管路系统阻力之间的关系,如图所示管路系统阻力包括:,管路两端静压差引起的压头,流体提升一定高度所需压头,克服管路摩擦损失所需压头hf,2023/6/29,5,控制阀两端的节流压头hv,阀的开度一定时,与流量的平方成反比。,和 流量的关系称为管路特性,当系统平衡时,如图中的C(平衡工作点)点,即泵的特性曲线与管路特性曲线的交点。,工作点应满足一定的工艺要求,通过改变阀的开度(即)改变工作点。,2023/6/29,6,(1)直流节流法
4、,离心泵工作点流量控制方案:,2023/6/29,7,(2)改变泵的转速n,(3)通过旁路控制,2023/6/29,8,2、离心式压缩机,优点:压缩机的润滑油等不污染被输送的气体 调节性能好,调节气量的变化范围广 运行效率高、维修方便,元器件不易损坏 流量大,体积小,重量轻,经济性能较高,一台大型离心式压缩机通常有下列控制系统:,负荷控制系统,即气量或出口压力控制 直接节流法、旁路回流法、调速法,防喘振控制:喘振是离心式压缩机的固有特性,为使压缩机安全运行,必须采取相应的控制。,注意:旁路回流时,若多级压缩,不宜从末段出口至第一段入口直接 旁路,宜采用分段旁路,或增设降压消音装置等措施;调速时
5、,要求气轮机的转速可调范围能够满足气量调节的需要。,缺点:喘振、轴向推力大固有的、难以消除。常有可能因微小的偏差而造成严重损失,而且事故的出现往往迅速猛烈,单靠人工处理措手不及。必须认真设置相应的控制系统。,3.2.2 压缩机的控制方案,2023/6/29,9,压缩机组的油路控制系统 如密封油、控制油、润滑油等通常也设立相应的油压、油温联锁报警控制系统。,压缩机主轴的轴向推力、轴向位移及振动的指示与联锁保护系统,1、轴 2、轴封 3、工作轮 4、扩压器 5、蜗壳 6、工作轮叶片 7、扩压器叶片 单级离心式制冷压缩机,2023/6/29,10,3.3 离心压缩机的防喘振控制,1、特性曲线,3.3
6、.1 离心式压缩机的特性曲线及喘振,压缩比:出口绝对压力P2和入口绝对压力P1之比P2/P1,特性曲线:压缩比和入口体积流量的关系曲线P2/P1Q;效率和流量关系曲线Q;功率和流量之间关系曲线NQ。,对于控制系统设计而言,主要只用到压缩比和入口体积流量的关系。,2、喘振,当负荷降低到一定程度时,气体的排出量会出现强烈振荡,同时机身也剧烈振动,这种现象叫离心式压缩机的喘振。,2023/6/29,11,喘振是离心式压缩机的固有特性,事实上少数离心泵也可能喘振,并较易说明喘振原理。,少数离心泵其HQ性能曲线呈驼峰型,其与管路特性可能有两个交点M和M1,,M1:当干扰发生Q泵的扬程管路所需压头 Q 回
7、M1点,M:当干扰发生Q泵的扬程管路所需压头 Q 远离M 点,当交点处管路特性的斜率大于泵特性的斜率时,是稳定工作点;否则是不稳定工作点。,实际上,图中所示的装置特性中,由于泵启动后的关闭扬程H0小于管路的静扬程HM,管路中的流量建立不起来,根本无法工作。,理论上讲都是工作点,但M1是稳定工作点,M是不稳定工作点。,工作点稳定与不稳定的判别:,2023/6/29,12,离心泵的实际运行中,可能发生的不稳定情况如图:,离心泵工作中产生不稳定工况需要两个条件:泵的HQ特性曲线呈驼峰状;管路装置中要有能自由升降的液面或能储存和放出能量的地方。,对离心压缩机,其性能曲线大多呈驼峰型,且输送的介质是可压
8、缩的气体,只要串联管路容积较大,就能起到储能作用,故易发生不稳跳动的工况。,2023/6/29,13,连接离心式压缩机不同转速下的特性曲线的最高点,即可得到喘振极限线,其左侧部分称喘振区。,3.3.2 引起喘振的原因,负荷减小到一定程度最常见原因;,被压缩气体的吸入状态:如分子量、温度、压力等的变化。,吸入气体的分子量变化:同样的吸入气体流量QA下,分子量增大,压缩机进入喘振区。,喘振情况与管网特性有关:,管网容量越大,喘振的振幅越大,,而频率越低;管网容量越小,则相反。,2023/6/29,14,吸入气体温度的变化:,吸入气体压力的变化:,实际生产过程中,被压缩气体一般来自上一工序,上一工序
9、的操作情况会影响分子量和温度的变化,从而可能引起压缩机的喘振。,鉴于目前的防喘振控制系统一般只对减小负荷而设,且分子量的变化无法进行在线测量,故上述情况下,防喘振控制系统会“失灵”。对此需特加重视。,在同样的吸入气体流量QA下,当温度减低时,压缩机易出现喘振。,影响压缩机的实际压缩比。当吸入压力P1降低时,所需压缩比增大,压缩机易进入喘振区。,3.3.3 喘振的极限方程及安全操作线,喘振极限线:在不同转速下,特性曲线最高点的连线称之。可通过 理论推导获得数学表达式。,2023/6/29,15,工程上,为了安全,将极限线右旋一角度,得安全线,作 为压缩机允许工作的界限。,安全操作线的表达式,经验
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