Автоматизация процесса парообразования в котле ДКВР-20-13

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2011 в 01:37, дипломная работа

Описание работы

Цель дипломного проекта – произвести автоматизацию процесса парообразования в котле ДКВР-20-13 на «Третьем Березниковском калийном производственном рудоуправлении» ОАО «Уралкалий»

Содержание

Аннотация 4
ВВИДЕНИЕ 5
1 Описание технологического процесса 7
2 Разработка системы оптимального управления паровым котлом 12
2.1 Разработка математической модели процесса парообразования 12
2.2 Формулировка задачи оптимального управления 19
3 Описание схемы автоматизации 26
3.1 Обоснование точек контроля, регистрации, регулирования и сигнализации 26
3.2 Обоснование выбранной системы (систем) средств автоматизации 31
3.3 Описание локальных контуров регулирования 34
4 Обоснование контура регулирования, подлежащего расчету 41
5 Проведение эксперимента 44
5.1 Подготовка и проведение эксперимента 44
5.2 Снятие кривой разгона по основному каналу 48
5.3 Снятие кривой разгона по внутреннему каналу 52
5.4 Снятие кривой разгона по каналу возмущения 53
6 Обработка экспериментальных данных 55
6.1 Обработка кривой разгона основного канала 56
6.2 Обработка кривой разгона внутреннего канала 62
6.3 Обработка кривой разгона внешнего возмущения 65
7 Расчет схемы регулирования 72
7.1 Расчет одноконтурной системы регулирования 72
7.2 Расчет каскадной системы регулирования 74
7.3 Расчет комбинированной системы регулирования 81
8 Моделирование рассчитанной системы регулирования 86
8.1 Переходные процессы в одноконтурной системе регулирования 86
8.2 Переходные процессы во внутреннем контуре каскадной системы регулирования 90
8.3 Переходные процессы в каскадной системе регулирования 94
8.4 Переходные процессы по возмущению в комбинированной системе регулирования без компенсирующего устройства и с компенсирующим устройством 98
9 Анализ качества переходных процессов и выбор системы регулирования 102
10 Реализация рассчитанной системы регулирования 109
10.1 Описание рассчитанной системы управления 109
10.2 Программная реализация каскадно-комбинированной САР 118
10.3 Описание схемы сигнализации и блокировок 122
11 Монтаж средств автоматизации 128
12 Расчет регулирующего органа поз. 29в на подаче питательной воды в котел 138
13 Разработка системы плавного переключения между фильтрами №1 и №2 с автоматической регенерацией отсеченного Na-катионитового фильтра 2 ступени умягчения воды 146
13.1 Постановка проблемы 146
13.2 Способ решения проблемы 147
13.3 Имитационное моделирование на основе сетей Петри 157
14 Надежность средств автоматики 164
15 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 168
15.1 Охрана труда в РФ 168
15.2 Свойства используемых и получаемых веществ 171
15.3 Классификация производства 174
15.4 Мероприятия по технике безопасности 176
15.5 Санитарно-технические мероприятия 180
15.6 Пожарная безопасность 182
15.7 Расчет предохранительного клапана на пару котла ДКВР 20-13 183
16 Экономическая часть 190
16.1 Анализ рыночных перспектив и производственных возможностей ОАО «Уралкалий» 190
16.2 Анализ действующего производства 191
16.3 Расчет производственной мощности на БКПРУ-3 ОАО «Уралкалий» 195
16.4 Экономические расчеты и обоснования по проекту 201
16.5 Расчет численности персонала и расходов на оплату труда 204
16.6 Расчет калькуляции себестоимости пара 213
16.7 Сравнительный анализ себестоимости пара 217
16.8 Анализ и оценка изменения себестоимости производства пара по технико-экономическим факторам 218
16.9 Расчет основных экономических показателей производства 223
Заключение 237
Список литературы 239

Работа содержит 1 файл

реферат.docx.doc

— 660.00 Кб (Скачать)

     Во-первых, выходное сопло распылителя мазута газомазутных горелок типа ГМГ, которыми оборудуются котлы ДКВР, рассчитано до 2000 часов работы при нормальной фильтрации топлива и режиме работы сопла. Если эти требования не выдерживаются, то сопло увеличивается и при том же давлении через него проходит больше мазута. В этом случае воздуха нужно больше, но так как САР контролирует только давление, то количество воздуха не изменится, что приведет к неполному сгоранию топлива.

     Во-вторых, сопла форсунок и газовые отверстия  забиваются, что ведет к росту  давления на них. Но одновременно уменьшается количество топлива, а регулятор будет держать воздуха больше необходимого, согласно давлению, что приведет к охлаждению топки и снижению паропроизводительности котла, т. е. к.п.д. котла.

     В-третьих, у котлов ДКВР-20 устанавливаются по 3 горелки, и контролировать давление топлива для регулятора воздуха можно только на коллекторе (на общем трубопроводе топлива) после РО. При полностью открытых ручных вентилях давление топлива на коллекторе и на горелках будет одинаковое. Если один из вентилей будет открыт не полностью, то давление топлива за ним будет меньше, а значит, и расход топлива меньше, и воздуха надо меньше, но при этом давление на коллекторе будет больше, и тогда регулятор воздуха будет не уменьшать подачу воздуха, что необходимо, а увеличивать.

     Контролировать  правильность работы регулятора воздуха  можно (при замере давления топлива) по графику оптимального соотношения  «топливо — воздух», но качество сжигания топлива при таком косвенном  замере расхода топлива не гарантируется, да и проконтролировать его без газоанализаторов дымовых газов, которые не предусмотрены проектами, сложно.

     Следовательно, более качественное сжигание топлива  гарантировано при измерении  его расхода. Причем не только при  изменении расхода с помощью  РО системы регулирования, но и ручными вентилями, а также при изменении состояния любого элемента тракта подачи топлива.

     Количество  воздуха, подаваемого в топку, обычно измеряется по давлению воздуха в  воздуховоде перед котлом. У котлов ДКВР-20 горелок три, и из общего воздуховода имеются ответвления к каждой горелке с ручными заслонками для перераспределения количества воздуха. К котлам ДКВР нужно знать точное и постоянное положение ручных заслонок, иначе всякое их отклонение от заданного положения изменит соответствие между давлением воздуха и его количеством. Например, если прикрыть ручные заслонки на горелках, то давление воздуха в общем воздухопроводе возрастет, что свидетельствует об увеличении количества воздуха от первоначального положения ручных заслонок и регулятор будет прикрывать направляющий аппарат вентилятора, хотя на горелки идет меньше воздуха и нужно наоборот увеличивать подачу воздуха.

     Работу  регулятора рассмотрим на примере «газ — воздух». График этого соотношения  выданный после окончания режимной наладки котла, предусматривает одно соотношение между количеством газа и воздуха, поэтому задатчик должен быть выключен. Датчик расхода газа преобразует измеряемый перепад давления на диафрагме в электрический сигнал и посылает на усилитель, где он сравнивается с электросигналом датчика давления (расхода) воздуха. При этом сигналы датчиков должны быть равны, но противоположны по фазе—тогда на входе усилителя суммарный сигнал равен нулю и САР находится в покое. Всякое изменение расхода газа вызовет изменение электросигнала датчика расхода, и регулятор должен восстановить вновь соотношение сигналов датчиков, то есть соотношение «газ — воздух».

     Из  рассмотренного видно, что расход газа является задающим параметром для регулятора воздуха, изменяющего подачу воздуха вслед за изменением расхода газа. Значит, регулятор воздуха является следящим.

     Регулятор уровня воды в барабане котла.

     Назначение  — поддерживать уровень воды в  барабане постоянным с точностью  ±5 мм при изменении расхода пара с котла от 10 до 120%.

     Уровень воды в барабане является одним из основных регулируемых параметров паровых котлов. В равновесном состоянии участок питания котла характеризуется равенством между количеством поступающей воды и расходом пара с котла. Если это условие выдерживается, то уровень воды будет неизменным. Отклонение уровня происходит по следующим причинам: изменение подачи воды, расхода пара, теплонапряжения топки и давления пара в барабане. Отклонения уровня от среднего положения при его регулировании не должны превышать ±20—30 мм, так как в случае отказа регулятора достаточно 3—4 мин до упуска воды из барабана или его перепитки. Упуск воды приводит к разрыву экранных труб и выходу котла из строя. Перепитка барабана котла приводит к повышению давления пара, к забросу воды в паропровод, гидравлическим ударам и возможным разрывам паропроводов.

     Датчик  уровня, дифманометр с перепадом 6,3 кПа (630 мм вод. ст.), подключается через  уравнительный сосуд к барабану котла.

     Регулятор работает следующим образом. Датчик измеряет уровень воды в барабане котла, преобразует его в электрический сигнал и посылает на усилитель, где он сравнивается с сигналом задатчика. При равенстве сигналов система регулирования находится в установившемся состоянии. При появлении сигнала рассогласования ΔХ=Х-Х0 — регулятор, воздействуя на количество питательной воды, протекающей через регулирующий оргон, по ПИ-закону, восстанавливает равновесие системы.

     Регулятор давления пара в барабане котла.

     Назначение  — удерживать постоянной заданную величину давления пара в пределах точности регулирования путем изменения подачи топлива при колебаниях расхода пара с котла от 20 до 120% его мощности.

     Нижний  предел (20%) определяется началом диапазона  регулирования горелок ГМГм и  ГМГ-П, которыми оборудуются котлы  ДКВР. Верхний предел (120%) определяется тем, что кратковременно разрешается перегрузка котла, при этом нужно учесть, что паспортная мощность котлов ДКВР указана для угольного топлива, а при использовании газового или мазутного она увеличивается на 40%.

     Настроечные технологические данные параметров определяются по режимной карте Например, согласно таблице давление пара в барабане котла имеет только одно значение 1,0 МПа (10 кгс/см2). Значит, задатчик данного регулятора должен быть отключен. Точность удержания давления пара ± 0,5 кгс/см2.

     Регулируемое  давление пара непрерывно измеряется датчиком давления преобразуется в  электросигнал и посылается на усилитель, где он сравнивается с сигналом задатчика. Если оба сигнала равны, т. е. равны  заданная величина давления пара Х0 и, действительная его величина X, то рассогласование ΔХ=Х—Х0 равно нулю и система регулирования находится в покое.

     Если  действительное значение давления пара X отклонится в какую-либо сторону  от задания Х0, то сигнал рассогласования ΔХ поступает на вход усилителя. Когда ΔХ станет больше зоны нечувствительности усилителя, то с него подается командный сигнал на исполнительный механизм. Регулирующий орган будет перемещаться в направлении, необходимом для ликвидации сигнала рассогласования. [4,5]

 

    4. Обоснование контура регулирования, подлежащего расчету

 

     Условия безопасной и надежной работы котлаагрегата  требуют, чтобы уровень воды в  барабане поддерживался в определенных пределах.

     Уровень воды в барабане является одним из основных регулируемых параметров паровых котлов. В равновесном состоянии участок питания котла характеризуется равенством между количеством поступающей воды и расходом пара с котла. Если это условие выдерживается, то уровень воды будет неизменным.

     Отклонение  уровня происходит по следующим причинам: изменение подачи воды, расхода пара (нагрузки котла), тепловой нагрузки топки и давления пара в барабане. Отклонения уровня от среднего положения при его регулировании не должны превышать ±20—30 мм, так как в случае отказа регулятора достаточно 3—4 мин до упуска воды из барабана или его перепитки. Упуск воды приводит к разрыву экранных труб и выходу котла из строя. Перепитка барабана котла приводит к повышению давления пара, к забросу воды в паропровод, гидравлическим ударам и возможным разрывам паропроводов.

     При исследовании химико-технологических  процессов как объектов управления необходимо выделить входные, выходные параметры и возмущающие воздействия. Для определения основных регулируемых параметров и возмущающих воздействий, необходимо составить информационную модель процесса. На уровень воды в барабане могут оказывать влияние множество возмущений. Основные из них: изменение расхода питательной воды, изменение нагрузки потребителя, изменение расхода топлива, изменение температуры питательной воды. [4,5]

     Рассмотрим  информационную модель объекта, представленной на рис. 4.1.

 

     

     Рисунок 4.1 - Информационная модель объекта 

     После анализа информационной модели, можно  сделать вывод, что на уровень  воды в барабане котла действуют  множество возмущений. Поэтому сделаем выбор в сторону управления расхода воды и компенсации возмущений, связанных с нагрузкой котла по пару. Так как эти параметры больше всего влияют на материальный баланс барабана котла и его уровень воды.

     В результате, систему регулирования  уровня воды в барабане котла можно представить в виде следующей структурной схемы: 

     

     Рисунок 4.2 - Структурная схема регулирования  уровня воды в барабане котла

 

      Структурная схема регулирования  уровня воды в барабане котла где:

     W1(S) – процент положения регулирующего органа на расходе воды – уровень в барабане котла;

     W2(S) – процент положения регулирующего органа на расходе воды – расход воды;

     W3(S) – процент положения регулирующего органа на расходе воды – расход пара от котла;

     F пара – внешнее возмущающее воздействие – расход пара от котла;

     F воды – входное воздействие – расход воды на котел;

     L – выходная величина – уровень в барабане котла;

     % открытия РО на воде – управляющее  воздействие, приложенное к подаче  расхода воды в барабан котла.

 

    5. Проведение эксперимента

 
     
  1. Подготовка  и проведение эксперимента
 

     Свойства  объекта управления необходимо знать  при составлении схемы автоматизации, выборе закона регулятора и определении  оптимальных значений его настроечных  параметров. Правильный учет свойств объектов позволяет создавать АСР, имеющие значительно более высокие показатели качества переходного процесса. Для определения динамических свойств объектов управления анализируют кривые изменения регулируемой выходной величины при типовых возмущающих воздействиях. По кривой разгона определяют динамические характеристики объекта управления: запаздывание, постоянную времени, коэффициент передачи.

     Подготовка  эксперимента по снятию динамических характеристик объекта регулирования  заключается в выборе входной и выходной величин, а также в выборе измерительной аппаратуры. В качестве входной величины принимаем положение регулирующего органа, а в качестве выходной – сигнал измерительного преобразователя, поступающий на вход регулятора. Для снятия временных характеристик объект исследования приводим в равновесное состояние, а затем с помощью дистанционного управления и исполнительного устройства подаем на вход объекта возмущающее воздействие. Реакцию на это воздействие регистрируем в координатах: выходная величина – время.

     Проведение  эксперимента можно описать схемой: 

     

     Рисунок 5.1 - Структурная схема проведения активного эксперимента

 

      где:

     1 – устройство регистрации и  изменения параметров регуляторов  – ЭВМ;

     2 – устройство управления и  сбора информации об объекте  – контроллер;

     3 – устройство воздействия на  объект – исполнительный механизм;

     4 – устройство получения информации  об объекте – измерительный  преобразователь;

     5 –объект управления – газотурбина;

     С помощью ЭВМ (1) все регуляторы в  контроллере (2) участвующие в регулировании объекта переводятся в ручной режим, затем наносится возмущающее воздействие Х в виде единичного скачка - изменяется процент открытия регулирующего органа, изменением выхода нужного регулятора. Возмущающее воздействие отрабатывает исполнительный механизм (3), и возмущение передается в объект (5). Далее снимается отклик объекта на это возмущение: отклик в виде физического параметра преобразуется измерительным преобразователем (4) в электрический параметр, который поступает в контроллер, где преобразуется в цифровой сигнал. Цифровой сигнал поступает в ЭВМ, где регистрируется до тех пор, пока объект не примет новое установившееся значение. Массив регистрируемых значений отклика и значений времени и будет представлять собой кривую разгона.

Информация о работе Автоматизация процесса парообразования в котле ДКВР-20-13