锅炉控制系统设计优秀PPT.ppt
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1、锅炉控制系统设计锅炉控制系统设计第一页,本课件共有16页B B、锅炉给水介绍:、锅炉给水介绍:该工厂的给水来自于工厂的自备水库,通过给水泵该工厂的给水来自于工厂的自备水库,通过给水泵将水从水库里抽出,由给水管道,经给水阀门沿给水管道进入锅炉的汽包将水从水库里抽出,由给水管道,经给水阀门沿给水管道进入锅炉的汽包中。由于给水泵是三相电动机拖动水泵运行,而工厂一带的电网电压、频中。由于给水泵是三相电动机拖动水泵运行,而工厂一带的电网电压、频率波动较大,为了维持汽包水位稳定在安全范围内,需对汽包水位控制系率波动较大,为了维持汽包水位稳定在安全范围内,需对汽包水位控制系统进行精密设计,使控制信号驱动给水
2、电磁阀门和给水泵,使二者协调工统进行精密设计,使控制信号驱动给水电磁阀门和给水泵,使二者协调工作,维持正常的安全水位。作,维持正常的安全水位。C C、锅炉减温水介绍:、锅炉减温水介绍:用作锅炉过热蒸汽的减温水来自于该工厂的某用作锅炉过热蒸汽的减温水来自于该工厂的某一生产线产生的清洁温水,约一生产线产生的清洁温水,约2020左右,由于生产线温水储备箱中的左右,由于生产线温水储备箱中的温水由减温水泵抽出,通过减温水电磁阀门,沿减温水管道进入减温温水由减温水泵抽出,通过减温水电磁阀门,沿减温水管道进入减温器,对过热蒸汽减温。同样,由于工厂附近的电压、频率扰动,对减器,对过热蒸汽减温。同样,由于工厂附
3、近的电压、频率扰动,对减温水的流量造成扰动,另外,由于蒸汽经过过热器会造成时间上的延温水的流量造成扰动,另外,由于蒸汽经过过热器会造成时间上的延迟,因此要及时有效的控制蒸汽温度,必须克服减温水泵的转速扰动迟,因此要及时有效的控制蒸汽温度,必须克服减温水泵的转速扰动和过热器的时间延迟。结合所学理论知识,经过分析,用串级控制系和过热器的时间延迟。结合所学理论知识,经过分析,用串级控制系统对蒸汽温度进行控制能满足要求。统对蒸汽温度进行控制能满足要求。D、本锅炉控制系统的控制任务:、本锅炉控制系统的控制任务:稳定过热蒸汽的温度、维持汽包稳定过热蒸汽的温度、维持汽包水位在规定的范围内、稳定炉膛压力、维持
4、经济燃烧。水位在规定的范围内、稳定炉膛压力、维持经济燃烧。第二页,本课件共有16页 2、锅炉水位控制系统设计A、1)锅炉汽包水位系统示意图锅炉汽包水位系统示意图 第三页,本课件共有16页2)汽包三冲量水位控制系统原理图及框图汽包三冲量水位控制系统原理图及框图 第四页,本课件共有16页B B、选用本方案原因:、选用本方案原因:用三冲量控制系统的原因:单冲量控制系统用三冲量控制系统的原因:单冲量控制系统是以汽包水位测量信号为唯一的控制信号,该方法结构简单,但是以汽包水位测量信号为唯一的控制信号,该方法结构简单,但克服不了克服不了“虚假水位虚假水位”的影响的影响;双冲量控制系统引入蒸汽流量作为前双冲
5、量控制系统引入蒸汽流量作为前馈信号,减少了由于馈信号,减少了由于“虚假水位虚假水位”带来的变化影响,但控制作用不能带来的变化影响,但控制作用不能及时克服给水流量的扰动,当给水发生扰动时,要等到汽包水位信号及时克服给水流量的扰动,当给水发生扰动时,要等到汽包水位信号变化时才能调节执行器,滞后时间较长。变化时才能调节执行器,滞后时间较长。因此本设计中的锅炉采用三冲量控制系统,即调节系统接受因此本设计中的锅炉采用三冲量控制系统,即调节系统接受三个调节信号三个调节信号:水位水位HH、蒸汽流量、蒸汽流量DD和给水流量和给水流量GG,三冲量控制是在,三冲量控制是在传统的传统的PIDPID串级控制上,引入了
6、前馈控制,构成串级串级控制上,引入了前馈控制,构成串级前馈复合控前馈复合控制系统。制系统。第五页,本课件共有16页 3、蒸汽温度控制系统设计A、1 1)锅炉汽水系统流程示意图)锅炉汽水系统流程示意图 第六页,本课件共有16页2 2)过热蒸汽温度串级控制系统及框图)过热蒸汽温度串级控制系统及框图 第七页,本课件共有16页B、根据过热蒸汽温度根据过热蒸汽温度 来控制减温水流量来控制减温水流量QWQW。当过热蒸汽入口蒸汽温。当过热蒸汽入口蒸汽温度或减温水出现扰动时,要等到出口过热蒸汽温度度或减温水出现扰动时,要等到出口过热蒸汽温度 发生变化后,调节发生变化后,调节器能及时发现并使执行器动作,控制减温
7、水流量器能及时发现并使执行器动作,控制减温水流量QWQW;而当;而当QWQW改变后,改变后,能影响过热蒸汽温度能影响过热蒸汽温度。第八页,本课件共有16页 4、锅炉燃烧控制系统设计A A、燃烧系统是一个燃料量、送风量、引风量、主蒸汽烟气含氧量、炉膛、燃烧系统是一个燃料量、送风量、引风量、主蒸汽烟气含氧量、炉膛负压以及燃料的质量和空气含氧量等干扰因素对燃烧系影响,而且存负压以及燃料的质量和空气含氧量等干扰因素对燃烧系影响,而且存在很强的耦合性。可以将锅炉燃烧系统视为三输入三输出系入量为燃在很强的耦合性。可以将锅炉燃烧系统视为三输入三输出系入量为燃料量、送风量和引风量料量、送风量和引风量;输出量为
8、主蒸汽压力、烟气含氧量和炉膛输出量为主蒸汽压力、烟气含氧量和炉膛 。采用热量信号的燃烧调节系统原因:该工厂采用煤作为锅炉的燃料,采用热量信号的燃烧调节系统原因:该工厂采用煤作为锅炉的燃料,通过给煤机、炉排把煤粉送进炉膛燃烧。而燃料煤来源于工厂的储煤仓,通过给煤机、炉排把煤粉送进炉膛燃烧。而燃料煤来源于工厂的储煤仓,由于工厂效益、工厂生产规模等因素的限制,该工厂所用做燃料的煤,煤由于工厂效益、工厂生产规模等因素的限制,该工厂所用做燃料的煤,煤质不是太好,煤质变化不均、煤层厚度不均匀,所以煤燃烧时产生的热量质不是太好,煤质变化不均、煤层厚度不均匀,所以煤燃烧时产生的热量变化也就很频繁,这对燃烧系统
9、的扰动是很大的。这就要求我设计的燃烧变化也就很频繁,这对燃烧系统的扰动是很大的。这就要求我设计的燃烧控制系统要能及时地消除由于煤质变化不均、煤层厚度不均匀等因素所引控制系统要能及时地消除由于煤质变化不均、煤层厚度不均匀等因素所引起的燃料方面的扰动,而应用所学知识,用采用热量信号的燃烧控制系统起的燃料方面的扰动,而应用所学知识,用采用热量信号的燃烧控制系统可以有效满足上述要求。可以有效满足上述要求。第九页,本课件共有16页B B、采用热量信号的燃烧调节系统方块图、采用热量信号的燃烧调节系统方块图 第十页,本课件共有16页C C、在锅炉燃烧调节系统中,热量信号要用蒸汽流量、在锅炉燃烧调节系统中,热
10、量信号要用蒸汽流量DD加上汽包压力的加上汽包压力的变化率来代表燃料量的测量信号。热量信号只反映燃料量的变化变化率来代表燃料量的测量信号。热量信号只反映燃料量的变化不反映用蒸汽的变化,而当蒸汽负荷变化时,只要进入炉膛的燃不反映用蒸汽的变化,而当蒸汽负荷变化时,只要进入炉膛的燃料量不变,热量信号就应该没有变化。实际应用热量信号时,使料量不变,热量信号就应该没有变化。实际应用热量信号时,使蒸汽流量信号蒸汽流量信号DD和汽包压力的变化率这个信号恰当配合,使二者之和汽包压力的变化率这个信号恰当配合,使二者之和只反映燃料量的变化。汽包压力变化速度和只反映燃料量的变化。汽包压力变化速度 ,采用微积分器,微分
11、,采用微积分器,微分器输出的信号就是汽包压力变化速度。蒸汽流量器输出的信号就是汽包压力变化速度。蒸汽流量DD与汽包压力蒸汽与汽包压力蒸汽变化速度通过加法器变化速度通过加法器 组合起来成为热量信号,送入燃料调节器。组合起来成为热量信号,送入燃料调节器。当锅炉发生燃料内部扰动时,汽包蒸汽压力立即随之变化,使燃当锅炉发生燃料内部扰动时,汽包蒸汽压力立即随之变化,使燃料调节器及时调整炉排转速,改变给煤量,迅速克服燃料内部扰料调节器及时调整炉排转速,改变给煤量,迅速克服燃料内部扰动,使汽包压力变化稳定,同时送风量调节器随之动作,主调节动,使汽包压力变化稳定,同时送风量调节器随之动作,主调节器也随之动作,
12、使燃料量与送风量相匹配。负荷蒸汽变化时,主器也随之动作,使燃料量与送风量相匹配。负荷蒸汽变化时,主调节器接受蒸汽压力信号调节器接受蒸汽压力信号P P,输入燃料调节器,及时调节燃煤量以适,输入燃料调节器,及时调节燃煤量以适应负荷变化。同时,燃料调节器将负荷变化的信号输入风量调节器,应负荷变化。同时,燃料调节器将负荷变化的信号输入风量调节器,以保证适当的风煤比例。当由于风量调节器与负压调节器之间有动态以保证适当的风煤比例。当由于风量调节器与负压调节器之间有动态补偿信号,此时负压调节器也同时动作,这样就保证了燃烧调节系统补偿信号,此时负压调节器也同时动作,这样就保证了燃烧调节系统的协调动作,保证了正
13、确的风煤比和适合的炉膛负压。的协调动作,保证了正确的风煤比和适合的炉膛负压。风量调节风量调节器又接收烟气中含氧信号器又接收烟气中含氧信号O2O2,作为维持风煤每比的校正信号。负,作为维持风煤每比的校正信号。负压调节器也接受炉膛负压信号压调节器也接受炉膛负压信号STST,作为时对炉膛负压的校矫正作用。,作为时对炉膛负压的校矫正作用。第十一页,本课件共有16页D D、原电池式氧传感器:原电池的正极采用铅等普通易氧化金属,负极采用金铂等贵重金属,原电池的正极采用铅等普通易氧化金属,负极采用金铂等贵重金属,隔膜选用氧气穿投型号的聚乙烯或氟烯脂薄膜,其厚度为隔膜选用氧气穿投型号的聚乙烯或氟烯脂薄膜,其厚
14、度为101020mm20mm,电,电解液为过氟解液为过氟HCL04HCL04、四氟乙树硅酸、四氟乙树硅酸H2SiF4H2SiF4或六氟代硅酸等电解液,原或六氟代硅酸等电解液,原电池的正负极、隔膜、检知部分及电解液一起封装在外壳内。当氧电池的正负极、隔膜、检知部分及电解液一起封装在外壳内。当氧气穿过隔膜时就被融解在隔膜与负极之间的电解液层中,然后达到气穿过隔膜时就被融解在隔膜与负极之间的电解液层中,然后达到负极表面,在负极表面被还原,同时正极的铅又被氧化,这时流过负极表面,在负极表面被还原,同时正极的铅又被氧化,这时流过电池的电流与氧气的浓度成正比。电池的电流与氧气的浓度成正比。利用这一特性,可
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