基于S7-200的高炉泥炮控制设计(26页).doc
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1、-基于S7-200的高炉泥炮控制设计-第 21 页 毕业设计(论文)题目 基于S7-200的高炉泥炮控制设计学生姓名 学号 专业 班级 指导教师 评阅教师 完成日期 年 月 日学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:_ 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保障、使用学位论文的规定,同意学校保留并向有关学位论文管理部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授
2、权省级优秀学士学位论文评选机构将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1、保密 ,在_年解密后适用本授权书。2、不保密 。(请在以上相应方框内打“”)作者签名:_ 年 月 日 导师签名:_ 年 月 日 目录摘要1前言21 绪论31.1 高炉泥炮的概述31.1.1 高炉泥炮的意义31.1.2高炉泥炮工作的基本流程31.1.3我国高炉泥炮存在的问题51.1.4高炉泥炮在国内外的发展前景51.2泥炮工艺流程中传感器的技术特点71.2.1压力传感器的介绍71.2.2温度传感器的介绍71.2.3超声波流量传感器的介绍71.
3、3 PLC的主要应用近况71.4泥炮驱动系统91.4.1液压系统作用及组成91.4.2气动系统主要特点101.5 3200m3泥炮液压系统简介112.系统设计方案152.1控制系统设计要求152.2控制系统结构图设计152.3液压系统原理图及工作过程描述162.4液压系统油泵电机电路图及简述173设备选型183.1控制器的选择及I/O口的分配183.2所用测量设备选型203.2.1压力测量设备选型203.2.2温度测量设备选型213.2.3流量测量设备选型224程序设计234.1高炉泥炮工业控制流程图234.2程序设计255基于MCGS的人机组态界面315.1 MCGS与PLC的网络通信315
4、.2高炉泥炮的人机组态界面设计326总结35致谢36参考文献37附录38基于S7-200的高炉泥炮控制设计学 生: 指导教师: (三峡大学 电气与新能源学院)摘 要:本次毕业设计主要阐述了基于S7-200高炉泥炮液压控制系统设计,简述了泥炮的工艺,液压系统原理,以及泥炮液压系统的工艺流程和控制系统从启动系统到停止系统的自动控制过程。本次设计包含:课题本身的背景、由来、意义、主要工艺类型、国内外高炉泥炮液压技术的发展现状以及对未来发展的展望;阐述了所需传感器、阀、PLC等硬件设备,主要进行了液压系统的工艺流程和控制设计;本设计主要选用的PLC控制系统的选型、硬件配置选择、I/O表编写的工作。关键
5、词:PLC;高炉泥炮;液压系统Abstract: The graduation projectis mainlydescribed the hydraulic control system designbased ontheS7-200 blast furnaceclay gun,theprocessoftheclay gun ,hydraulic systemandhydraulic systemofthe clay gunprocess andcontrol system fromthestart the systemtostoptheautomatic controlsystem.The
6、design includes:thebackgroundofthesubjectitself,the origin,meaning,the main processtypes,domestic and foreignblastfurnaceclay gunhydraulic technology development statusandfuture developmentoutlook;describedthe requiredsensors, valves, PLChardware, mainly for process andcontrol designofthehydraulic s
7、ystem; this designchoice oftheselectionofthePLC control system, hardwareconfiguration options, the I/Otableto writethework.Key Words:PLC; blast furnace pulverized coal injection; hydraulic system.前言泥炮又称为堵出铁口机器。炼铁炉出铁后,必须迅速用耐火泥将出铁口堵塞住,堵铁口操作就是用泥炮进行的。泥炮需要在高炉不停风的全风压情况下把堵铁口泥压进出铁口,其压力应大于炉缸内压力,并能顶开放渣铁后填埋铁口内
8、侧的焦炭。因而对泥炮就有一定的要求,泥炮的泥缸应具有足够的容量,保证供应足够的堵铁口泥,能一次堵住出铁口,打泥活塞应具有足够的推力,以克服比较密实的堵铁口泥的运动阻力,并将堵铁口泥分布在炉缸内壁上;此外,炮嘴应具有一定的运动轨迹,并能使炮嘴在进入出铁口泥套时,尽量沿直线运动,以免损伤泥套,在工作位置上应有一定的倾斜角度并能进行远距离操作。这样就能可靠的工作,并安全实施。按照驱动方式的不同泥炮可分为气动式、电动式和液压式。气动式泥炮由于活塞推力小以及打泥压力不稳定而被淘汰。目前我国高炉上广泛使用电动泥炮,由于高炉大型化和高压操作技术的实现以及炉前操作机械化的要求;再加上电动泥炮在实际使用中存在的
9、问题,例如:外形尺寸大,特别是高度太大,妨碍出铁口附近的风口进行机械化更换工作;打泥活塞推力不足,尤其采用无水泥炮时;丝杠及螺母磨损快、更换困难等等原因;促使液压泥炮得到迅速发展。液压泥炮打泥推力大,打泥致密,能适应高炉高压操作;压紧机构具有稳定的压紧力,使炮嘴与泥套始终压得很紧,不易漏泥;泥炮结构紧凑,高度矮小,便于操作;油压装置不装在泥炮本体上,从而简化了泥炮的结构。鉴于液压泥炮的优点和电动泥炮的缺点,国内外都在研制液压泥炮。液压泥炮由打泥机构、压紧机构、回转机构、锁紧机构、和液压控制系统组成。打泥机构的液压缸与泥缸在同一种心线上,泥缸在前,液压缸在后。液压缸和泥缸之间用法兰和螺栓连接起来
10、,并吊挂在炮架的小车上。在压紧机构中,用液压缸来代替电动泥炮压紧机构中的电动机、齿轮和螺母传动。液压缸活塞的前端与泥炮移动小车前轮的轴相联结。活塞杆做前后转移时就带动小车沿炮架的导向槽移动。回转机构采用特殊的回转油缸,由定叶用联接键和联接螺栓与固定的中心轴套相固定,动叶则用联接键和联接螺栓与回转缸体相固接。1 绪论1.1 高炉泥炮的概述1.1.1 高炉泥炮的意义文献1陈述了高炉泥炮的技术革命。所谓高炉泥炮,就是指从高炉风口向炉内直接喷吹磨细了的煤粉(无烟煤、烟煤或两者的混合煤粉以及褐煤),以代替焦炭向高炉提供热量和还原剂。泥炮是堵铁口的专用设备,是高炉的重要组成部分,它的意义在于:a.以低价的
11、煤代替了日趋贫乏且价格昂贵的冶金焦,降低了焦化,使高炉炼铁的成本大幅下降。b.高炉泥炮可以作为一种调剂炉况的手段。c.高炉泥炮可以改善炉缸工作状态,是高炉稳定顺行。d.为高炉提高风温和富氧鼓风创造条件。因为喷吹煤粉会使风口前理论燃烧温度降低,导致理论燃烧温度降低的主要原因有:高炉喷吹煤粉后煤气量增加,加热煤气需要消耗热量;喷吹煤粉带入的热量少,而焦炭进入风口区时已被充分加热,温度高达14501500,而喷吹的煤粉温度不超过100;煤粉中的碳氢化合物分解需要热量。e.喷吹煤粉中的氢含量比焦炭带入的多,氢气提高了煤气的还原能力和穿透扩散能力,有利于矿石的还原和高炉操作指标的改善。f.喷吹煤粉代替了
12、部分焦炭,不仅缓解了焦煤的供需紧张状况,也减少了对炼焦设施的投资和建设,更降低了炼焦生产对环境的污染。1.1.2高炉泥炮工作的基本流程根据制粉装置到高炉距离的远近、煤粉仓,喷吹罐安放位置的差异、喷吹管路的粗细、喷吹压力的高低、输送浓度的大小以及喷枪形式的不同,可以有直接喷吹、间接喷吹;串罐喷吹、并罐喷吹;总管喷吹、多支管喷吹;高压喷吹、常压喷吹;浓相喷吹、稀相喷吹和氧煤枪喷吹、常规枪喷吹等各种形式的喷吹。不同的设备结构和组合可以产生以下几种较成熟的工业性生产流程2。 a德国KvTTNER流程煤粉罐、中间罐、喷吹罐三罐串接流化小罐喷吹支管喷枪;支管上装有流量计和二次风入口,安装位置前者靠近喷吹罐
13、出口,后者靠近高炉。近十多年来,KvTTNER公司又推出了一种新流程:煤粉仓并列喷吹罐流化小罐总管一分配器一支管一氧煤喷枪,并得到了更多的推广。新流程为双罐、双总管和双分配器形式,仍然使用氮气加压、流化,采用浓相输送。上钢一厂2500m3高炉泥炮选用的即是KvTTNER新流程,但是未用氧煤喷枪。此外,重钢高炉泥炮也选用了KvTTNER新流程(常规喷枪),所不同的是该厂3、4、5号三座高炉共用一套喷吹装置,这套装置已于2001年11月投产,运行正常。b. 美国阿姆科(ARMCO)流程煤粉仓并列喷吹罐总管分配器支管常规喷枪。与新KuTrNER流程不同的是ARMCO流程使用3个喷吹罐,一根总管、一个
14、分配器;总管既变径,局部还要变形,为确保足够的分配精度,分配器必须置于高炉炉顶,所有支管也必须等径、等长、等形状。加压、流化使用氮气,因为是稀相输送,所以还需添加压缩空气。宝钢1高炉泥炮即属阿姆科流程。c日本住友流程煤粉仓并列喷吹罐旋转给料器喷吹小罐总管第一分配器第二分配器支管喷枪。住友流程总管上装有压差式流量计与旋转给料器共同调节喷煤总量,控制和设备组成均较复杂,和歌山4、5高炉泥炮即为这种流程。d日本川崎流程煤粉罐、中间罐、喷吹罐三罐串接多支管喷枪;喷吹罐上出料,底部设有搅拌器并在支管出口处接人二次风(压缩空气)稀释。宝钢2高炉泥炮即属川崎流程。e卢森堡Paul Wurth流程历史上PW公
15、司与KvTTNER公司曾有过一段较长时间的合作,因此无论新流程还是老流程,两家的差异都不大,基本上大同小异,仅在个别设备的选用上有出入。如老流程中PW用旋转给料器代替了KvTTNER的流化小罐;新流程中用声纳管代替了阻损管、用流化喷嘴代替了流化罐、增设泄压气回收装置等。武钢4、5号高炉泥炮选用的即是PW流程,已于2002年投产。f混合型流程煤粉罐、中间罐、喷吹罐三罐串接总管分配器支管喷枪;这是在上述多支管流程基础之上的一种改良流程。也可以称作混合流程。宝钢3号高炉泥炮用的即是该种流程。g英钢联粒煤喷吹流程煤粉仓、中间罐、喷煤泵三罐串接总管分配器支管喷枪;主要特点是用喷煤泵代替了传统的喷吹罐,中
16、间罐与喷煤泵之间使用圆顶阀联接,同样条件下,喷煤泵工作压力通常小于传统喷吹罐工作压力,喷煤泵出口设有由变频电机驱动的旋转给料阀。斯肯索普安娜女王号高炉及克里夫兰4号高炉采用的即是典型的粒煤喷吹流程;其中,克里夫兰4号高炉的设计喷煤比竞高达匪夷所思的400kgt,是迄今为止煤比最高的设计。以上各流程均有吨铁喷吹200kg的能力和生产实绩,但无论是浓相或稀相,无论使用氧煤喷枪与否,抑或喷吹粉煤粒煤,近十年来新建喷煤装置采用较多的流程当属并罐、总管加分配器流程。1.1.3我国高炉泥炮存在的问题尽管我国高炉泥炮技术有了长足的进步和发展,但还存在下列问题:(1).当打泥装置前进时,转炮装置会发生后退现象
17、,并且系统运行时会出现动作保压不正常、冲击过大等现象,从而影响打泥质量。(2).泥炮打泥堵口时,炮身出现明显的后座现象,泥炮很快从炮头周围挤出,挤出的泥块较大并堆积成堆,观察旋转油缸,油缸活塞杆慢速有节奏的往回缩,并且油缸无杆腔伴随着咔哒、咔哒的响声,响声较正常时大且节奏快。(3).炮堵上口打泥时,炮身明显向后退,打入炉门内的泥炮很快被铁水冲出(俗称堵不上口)。这种现象很危险,高炉需要及时减压堵口或者休风处理。(4)烧结强度大,其突出的问题是在高炉上应用时,开铁口困难,有时只能使用氧枪冲开,破坏了铁口的结构。(5)抗侵蚀及抗冲刷性能差,表现在高炉上为铁口容易扩孔,影响了出铁,同时铁口无法维护。
18、(6)潮泥现象,需要干燥的时间过长,出铁时炮泥没有干燥,开口机开口困难。(7)可塑性差,打泥困难。1.1.4高炉泥炮在国内外的发展前景(1)国内发展状况我国是产铁大国,有炼铁高炉上千座,炉容大小不等,小的不足100m3,大的超过4000m3。这其中的中小高炉居多,约占23。长时间以来,我国的中小高炉一般都同时设有出铁口和出渣口,在出铁前先通过出渣口放上渣。由于放上渣存在不安全等不利因素,最近几年许多炼铁厂已停止了放上渣操作,仅留有出铁口出铁渣熔液。铁口的打开方式一般都是钻孔法,即用带有冲击性的钻机在铁口中心将炮泥强制性钻出孔道,让铁水通过孔道排出炉外。铁水所用炮泥大部分是传统炮泥,这种炮泥以焦
19、炭粉、粘土粉、铝矾土熟料及焦油沥青为主要原料,用水拌合,在混碾机中经一定时间的混碾成为高炉铁口所用的炮泥,因此这类炮泥称为有水炮泥。这种炮泥体积密度小,耐渣铁侵蚀性差,在堵高炉出铁口时,易造成铁口长度不够,在出铁期间往往跑焦炭,出铁放风,出不净渣铁熔液等,影响高炉正常生产。特别是随着各炼铁厂进行扩容改造后,产量增加,冶炼强化,这种炮泥不能满足铁口维护的需要,但由于其成本低,经改进后,仍在我国的绝大多数中小型高炉上使用,其单耗在1.0kgt铁以上。我国的大中型高炉一般都是20世纪80年代后改建或新建的,一般不设出渣口,仅设有1-4个出铁口,铁口每天排出的铁渣量很大,如宝钢两座4063m3的大型高
20、炉,日最大出铁量为10000t,出渣量为3200t,出铁渣的速度为5.87.5tmin。要满足这些工作条件,有水炮泥显然不行,为此采用了另一类型的炮泥无水炮泥。无水炮泥一般由刚玉、碳化硅和焦粉为主要原料,同时配加不同的外加剂,以焦油作为结合剂。这种炮泥由于采用高纯原料,并以碳质原料为结合剂,其耐渣铁熔液的侵蚀性能比有水炮泥大为提高,可以使铁口出铁时间延长,降低出铁次数。另外,无水炮泥在使用中也有一个不断改进完善的过程。国内不少炼铁厂在无水炮泥的改进方面做了许多有益偿试,研制了多种类型的无水炮泥,或采用特殊材料作为炮泥的原料,如含钛炮泥等。(2)国外发展状况国外各主要产铁国家对炮泥的质量都十分重
21、视,其发展经历了两个阶段。第一阶段为有水炮泥,和国内的相差不多,为满足现代大型高炉的生产需要,改善高炉出铁口状况,20世纪70年代初至80年代初,世界各国相继推出了无水炮泥。而实际使用无水炮泥后,铁口泥套的使用寿命提高10倍以上,出铁过程中消灭了喷焦炭现象,最早的无水炮泥都是用焦油作结合剂,但焦油在使用中遇高温铁水会产生烟雾,恶化工作环境。为克服这一缺点,日本和德国等国研制出了树脂为结合剂的无水炮泥。名古屋厂对以焦油和以酚醛树脂为结合剂的Al2O3-SiC-C系无水炮泥进行了比较,以酚醛树脂为结合剂的无水炮泥明显优越于以煤焦油为结合剂的无水炮泥。除结合剂方面的改进外,日本在1979年到1987
22、年还先后开发了SiO2炮泥,高耐用性SiO2炮泥及特别耐用氧化铝炮泥。由于无水炮泥开铁口困难,日本于1985年开发出了插棒法开铁口,它结合改进炮泥,显著降低了炮泥的单位耗量和减少了出铁次数,达到最佳的出铁量,稳定操作以及减轻工人劳动强度的目的。总体来说,国外无水炮泥的生产注重选择优质高纯原料或人工合成原料作为炮泥的主要使用原材料,而且注意采用新型结合剂和外加剂,使得无水炮泥质量提高性能稳定,即可以长时间出铁,又可减少炮泥单耗。1.2泥炮工艺流程中传感器的技术特点1.2.1压力传感器的介绍压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、
23、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、液压机械等众多行业。压力传感器的工作原理是压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。液体介质流过一体化传感器时,流体压力作用到安装在传感器壳体上的不锈钢上,再经密封硅油传输到扩散硅膜片上,同时参考端的压力作用于膜片的另一侧。这样在膜片的两侧加上的压差产生一个应力,使膜片的一侧受压,另一侧受拉,一对应变片位于压缩区内,另一对应变片位于拉伸区内,将两对应变片接成一个全动态电桥,以增大输出信号。该电桥采用恒流源供电,以减小
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