典型工业过程控制工程.ppt
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1、7 7 典型工业过程控制工程典型工业过程控制工程7.1典型生产过程控制典型生产过程控制7.1.17.1.17.1.17.1.1电厂锅炉的过程控制电厂锅炉的过程控制电厂锅炉的过程控制电厂锅炉的过程控制一、火力发电厂生产流程一、火力发电厂生产流程一、火力发电厂生产流程一、火力发电厂生产流程火力发电厂外观火力发电厂外观 在火力发电厂,最基本的工艺在火力发电厂,最基本的工艺过程是用锅炉生产蒸汽,使汽轮机过程是用锅炉生产蒸汽,使汽轮机运转,进而带动发电机发电。运转,进而带动发电机发电。汽轮发电机组汽轮发电机组 锅炉控制是火力发电生产过程自锅炉控制是火力发电生产过程自动化的重要组成部分。它的主要任务动化的
2、重要组成部分。它的主要任务是根据负荷设备(汽轮机)的需要,是根据负荷设备(汽轮机)的需要,供应一定规格(压力、温度、流量和供应一定规格(压力、温度、流量和纯度)的蒸汽。纯度)的蒸汽。二、单元机组生产流程示意图二、单元机组生产流程示意图二、单元机组生产流程示意图二、单元机组生产流程示意图 重点以重点以锅炉汽包水位控锅炉汽包水位控制制、过热蒸汽温度控制过热蒸汽温度控制、锅锅炉燃烧控制炉燃烧控制为例讨论它们的为例讨论它们的控制方案。控制方案。1 1汽轮机高压缸;汽轮机高压缸;2 2汽轮机中、低汽轮机中、低压缸;压缸;3 3汽包;汽包;4 4炉膛;炉膛;5 5烟烟道;道;6 6发电机;发电机;7 7冷
3、凝器;冷凝器;8 8补充水;补充水;9 9凝结凝结水泵;水泵;1010循环循环水泵;水泵;1111低压低压加热器;加热器;1212除除氧器;氧器;1313给水给水泵;泵;1414高压加高压加热器;热器;1515给水给水调节机构;调节机构;1616省媒器;省媒器;1717过过热器;热器;1818减温减温器;器;1919汽机高压调汽门;汽机高压调汽门;2020再热器;再热器;2121再热再热器减温器;器减温器;2222汽机中压调汽门;汽机中压调汽门;2323媒粉仓;媒粉仓;2424燃料量控制机构;燃料量控制机构;2525喷燃器;喷燃器;2626送风送风机;机;2727空气预热器;空气预热器;282
4、8调风门;调风门;2929水冷水冷壁管;壁管;3030引风机;引风机;3131烟道挡板烟道挡板。7 7 7 7.1.1.1 .1.1.1 .1.1.1 .1.1.1 汽包水位控制汽包水位控制汽包水位控制汽包水位控制1.1.汽包水位控制的重要性汽包水位控制的重要性 将锅炉的汽包水位控制在一个允许范围内,是锅炉运行的将锅炉的汽包水位控制在一个允许范围内,是锅炉运行的主要指标主要指标,也是锅炉能提供符合质量要求的蒸汽负荷的也是锅炉能提供符合质量要求的蒸汽负荷的必要条件必要条件。2.2.汽包水位汽包水位的的控制方案控制方案 一种可行的控制方案是一种可行的控制方案是以汽包水位为主被控参数、给水流量为副被
5、以汽包水位为主被控参数、给水流量为副被控参数、蒸汽流量为前馈信号控参数、蒸汽流量为前馈信号的三冲量前馈反馈串级控制系统。的三冲量前馈反馈串级控制系统。采用这种控制方案的理由分析如下:采用这种控制方案的理由分析如下:(1)单冲量水位控制方案)单冲量水位控制方案 以以汽包水位为被控参数、给水流量为控制参数汽包水位为被控参数、给水流量为控制参数构成的单回路控制系构成的单回路控制系统称为单冲量控制系统。这种系统结构简单、设计方便,缺点是克服给统称为单冲量控制系统。这种系统结构简单、设计方便,缺点是克服给水自发性干扰和负荷干扰的能力差(水自发性干扰和负荷干扰的能力差(虚假水位问题。虚假水位问题。)。)。
6、(2)双冲量水位控制方案)双冲量水位控制方案 如果根据蒸汽流量的变化来校正如果根据蒸汽流量的变化来校正虚假水位虚假水位的误动作,就能使调节阀动作的误动作,就能使调节阀动作准确及时,减少水位的波动,改善控制质量。也就是说,若准确及时,减少水位的波动,改善控制质量。也就是说,若将蒸汽流量作为将蒸汽流量作为前馈信号前馈信号,就构成了双冲量控制系统。,就构成了双冲量控制系统。显而易见显而易见,该控制方案与单冲量水位控制相比,控制质量已有明显改,该控制方案与单冲量水位控制相比,控制质量已有明显改善,但它对于给水系统的干扰仍不能有效克服,需要再引入给水流量信号善,但它对于给水系统的干扰仍不能有效克服,需要
7、再引入给水流量信号构成三冲量串级控制系统。构成三冲量串级控制系统。(3)三冲量串级控制方案三冲量串级控制方案 该控制系统由主、副两个该控制系统由主、副两个调节器和三个冲量(调节器和三个冲量(汽包水位、汽包水位、蒸汽流量、给水流量蒸汽流量、给水流量)构成。)构成。其中,主调节器为水位调节器,其中,主调节器为水位调节器,副调节器为给水流量调节器,副调节器为给水流量调节器,蒸汽流量为前馈信号。蒸汽流量为前馈信号。汽包水位三冲量串级控制系统流程图汽包水位三冲量串级控制系统流程图 三冲量前馈反馈串级控三冲量前馈反馈串级控制系统在克服虚假水位的影响、制系统在克服虚假水位的影响、维持水位稳定、提高给水控制维
8、持水位稳定、提高给水控制质量等多方面都优于前述两种质量等多方面都优于前述两种控制系统,是现场广泛采用的控制系统,是现场广泛采用的汽包水位控制方案。汽包水位控制方案。7.1.1.27.1.1.27.1.1.27.1.1.2过热蒸汽温度控制过热蒸汽温度控制过热蒸汽温度控制过热蒸汽温度控制1控制要求与过程特性控制要求与过程特性 过热蒸汽温度是影响安全和经济的重要参数,要求保持在过热蒸汽温度是影响安全和经济的重要参数,要求保持在55的范围内。的范围内。过热蒸汽温度控制系统的过热蒸汽温度控制系统的控制任务控制任务是使过热器出口温度维持在允许范围内。是使过热器出口温度维持在允许范围内。影响过热蒸汽温度的影
9、响过热蒸汽温度的外界外界因素因素很多,例如蒸汽流量、减很多,例如蒸汽流量、减温水量、流经过热器的烟气温温水量、流经过热器的烟气温度和流速等的变化都会影响过度和流速等的变化都会影响过热蒸汽的温度。各种阶跃干扰热蒸汽的温度。各种阶跃干扰对过热蒸汽温度的阶跃响应曲对过热蒸汽温度的阶跃响应曲线如左图所示。线如左图所示。不同干扰对过热蒸汽温度对象的阶跃响应曲线不同干扰对过热蒸汽温度对象的阶跃响应曲线 由左图可知,在各种阶跃由左图可知,在各种阶跃干扰作用下,其动态特性都有干扰作用下,其动态特性都有时延时延和和惯性惯性,只是时延和惯性,只是时延和惯性的大小不同而已。的大小不同而已。2控制变量的选择与控制方案
10、的确定控制变量的选择与控制方案的确定 由于由于蒸汽流量蒸汽流量的变化是负荷干扰,因而不能作为控制变量;的变化是负荷干扰,因而不能作为控制变量;若采用若采用烟气烟气侧干扰作为控制变量,则会使锅炉的结构复杂,给设计制侧干扰作为控制变量,则会使锅炉的结构复杂,给设计制造带来困难,也不宜作为控制变量;造带来困难,也不宜作为控制变量;若采用若采用减温水流量减温水流量作为控制变量则既简单又易行。但存在的问题是:作为控制变量则既简单又易行。但存在的问题是:减温水流量与过热蒸汽温度之间存在较大的时延和惯性;减温水流量与过热蒸汽温度之间存在较大的时延和惯性;在工艺上,在工艺上,锅炉给水与减温水常常合用一根总管,
11、这样会导致减温水自身波动频繁。锅炉给水与减温水常常合用一根总管,这样会导致减温水自身波动频繁。针对上述存在的问题,如果设计简单控制系统则无法满足生产工艺的针对上述存在的问题,如果设计简单控制系统则无法满足生产工艺的要求。为此,需要设计较为复杂的控制系统,以提高控制质量。要求。为此,需要设计较为复杂的控制系统,以提高控制质量。一种可行的控制方案是设计串级控制系统,如下图所示。一种可行的控制方案是设计串级控制系统,如下图所示。过热蒸汽温度串级控制过热蒸汽温度串级控制 为进一步提高控制质量,还可以考虑将负荷干扰作为前馈信号,构成前为进一步提高控制质量,还可以考虑将负荷干扰作为前馈信号,构成前馈反馈串
12、级控制系统。馈反馈串级控制系统。7.1.1.3 7.1.1.3 7.1.1.3 7.1.1.3 锅炉燃烧过程的控制锅炉燃烧过程的控制锅炉燃烧过程的控制锅炉燃烧过程的控制1锅炉燃烧过程的控制任务锅炉燃烧过程的控制任务 锅炉燃烧过程的锅炉燃烧过程的控制任务控制任务是使燃料所产生的热量能够适应锅炉产汽的需是使燃料所产生的热量能够适应锅炉产汽的需要,同时还要保证锅炉的安全经济运行。其具体任务又可分为:要,同时还要保证锅炉的安全经济运行。其具体任务又可分为:使锅炉出使锅炉出口蒸汽压力保持稳定;口蒸汽压力保持稳定;保证燃烧过程的经济性和对环境保护的要求;保证燃烧过程的经济性和对环境保护的要求;使使炉膛负压
13、保持恒定;炉膛负压保持恒定;确保燃烧过程的安全性等。确保燃烧过程的安全性等。有三个可供选择的调节量,即有三个可供选择的调节量,即燃料量、送风量和引风量燃料量、送风量和引风量。该控制系统的该控制系统的设计原则设计原则是:当生产负荷产生变化时,燃料量、送风量和是:当生产负荷产生变化时,燃料量、送风量和引风量应同时协调动作,达到既要适应负荷变化、又要使燃料量和送风量成引风量应同时协调动作,达到既要适应负荷变化、又要使燃料量和送风量成一定比例、还要使炉膛负压保持一定的效果;当生产负荷相对稳定时,应保一定比例、还要使炉膛负压保持一定的效果;当生产负荷相对稳定时,应保持燃料量、送风量和引风量也相对稳定,并
14、能迅速消除外界干扰对它们各自持燃料量、送风量和引风量也相对稳定,并能迅速消除外界干扰对它们各自的影响的影响 。此外,为确保设备与人身安全,对因燃料的流速过快而导致烧嘴背压过此外,为确保设备与人身安全,对因燃料的流速过快而导致烧嘴背压过高产生的高产生的 “脱火脱火”现象、或因烧嘴背压过低产生的现象、或因烧嘴背压过低产生的“回火回火”现象,都应设现象,都应设计相应的安全保护系统,防止上述现象的产生计相应的安全保护系统,防止上述现象的产生 。2蒸汽压力控制方案蒸汽压力控制方案 影响蒸汽压力的外界因素主要是影响蒸汽压力的外界因素主要是蒸汽负荷的变化蒸汽负荷的变化与与燃料量的波动燃料量的波动。当蒸汽负荷
15、及燃料量波动较小、对燃烧的经济性要求不高时,可以采当蒸汽负荷及燃料量波动较小、对燃烧的经济性要求不高时,可以采用用调节燃料量调节燃料量以控制蒸汽压力的简单控制方案;以控制蒸汽压力的简单控制方案;而当燃料量波动较大、对燃烧的经济性又有较高要求时,则需采用而当燃料量波动较大、对燃烧的经济性又有较高要求时,则需采用燃燃料量料量/空气量空气量对蒸汽压力的串级对蒸汽压力的串级/比值控制方案。比值控制方案。下图为燃烧过程的两种基本控制方案。下图为燃烧过程的两种基本控制方案。在串级在串级/比值控制方案中,由于燃料量是随蒸汽负荷而变化的,所以比值控制方案中,由于燃料量是随蒸汽负荷而变化的,所以为主动量,它与空
16、气量(从动量)组成单闭环比值控制系统,使燃料量与为主动量,它与空气量(从动量)组成单闭环比值控制系统,使燃料量与空气量保持一定比例,以确保燃烧的充分性。空气量保持一定比例,以确保燃烧的充分性。燃烧过程基本控制方案燃烧过程基本控制方案 图(图(a a)所示的基本控制方案是将蒸所示的基本控制方案是将蒸汽压力调节器汽压力调节器PCPC作为串级控制的主作为串级控制的主调节器,其输出同时作为燃料流量调节器,其输出同时作为燃料流量调节器和空气流量调节器调节器和空气流量调节器FCFC的设定的设定值,燃料流量调节器和空气流量调值,燃料流量调节器和空气流量调节器则构成各自的副回路用以迅速节器则构成各自的副回路用
17、以迅速克服它们自身的干扰。克服它们自身的干扰。图(图(b b)所示的基本控制方案是将蒸汽压所示的基本控制方案是将蒸汽压力与燃料流量构成串级控制,而送风量力与燃料流量构成串级控制,而送风量则随燃料量变化而变化,从而构成比值则随燃料量变化而变化,从而构成比值控制,这样可以确保燃料量与送风量的控制,这样可以确保燃料量与送风量的比例,但该控制方案的缺点是,当负荷比例,但该控制方案的缺点是,当负荷发生变化时,送风量的变化必然落后于发生变化时,送风量的变化必然落后于燃料量的变化,导致燃烧不充分。燃料量的变化,导致燃烧不充分。下图为燃烧过程的改进型控制方案下图为燃烧过程的改进型控制方案 该控制方案在蒸汽负荷
18、减小、压力增大时,可通过低值选择器该控制方案在蒸汽负荷减小、压力增大时,可通过低值选择器 LSLS先减少燃先减少燃料量,后减少空气量;而当蒸汽负荷增加、压力减小时,可通过高值选择器料量,后减少空气量;而当蒸汽负荷增加、压力减小时,可通过高值选择器 HSHS先加大空气量,再加大燃料量,从而可使两种情况下的燃烧均较为充分。先加大空气量,再加大燃料量,从而可使两种情况下的燃烧均较为充分。燃烧过程的改进型控制方案燃烧过程的改进型控制方案 3燃烧过程的最优化控制方案燃烧过程的最优化控制方案 液体燃料的过剩空气量与能量损失的关系图液体燃料的过剩空气量与能量损失的关系图 过剩空气量常用过剩空气率过剩空气量常
19、用过剩空气率 来表示来表示,为实际空气量和理论空气量之比,为实际空气量和理论空气量之比,一般情况下,一般情况下,。由此可知,由此可知,是衡量经济燃烧的一种是衡量经济燃烧的一种直接指标直接指标。但由于。但由于 很难直接测量,因而可用很难直接测量,因而可用 与烟气中含氧量 存在的近似关系,计算出 的最优值,即 例如,当例如,当 的最优值为的最优值为1.081.081.151.15时,可得时,可得 的最优值为的最优值为1.6%1.6%2.9%2.9%。因此,烟气中的含氧量因此,烟气中的含氧量 可作为一种衡量经济燃烧的可作为一种衡量经济燃烧的间接指标间接指标。在该控制系统在该控制系统中,只要把含氧量中
20、,只要把含氧量成分控制器的给定成分控制器的给定值按正常负荷下烟值按正常负荷下烟气含氧量的最优值气含氧量的最优值设定,即可使过剩设定,即可使过剩空气量稳定在最优空气量稳定在最优值,从而保证锅炉值,从而保证锅炉燃烧最经济,热效燃烧最经济,热效率最高。率最高。根据以上分析可知,只要在上图控制方案上对进风量用烟气含氧量加以校根据以上分析可知,只要在上图控制方案上对进风量用烟气含氧量加以校正,就可构成如下图所示的烟气含氧量的闭环控制系统。正,就可构成如下图所示的烟气含氧量的闭环控制系统。烟气含氧量的闭环控制系统烟气含氧量的闭环控制系统 要使不同负荷运行时的锅炉总是处于最佳燃烧状态,则烟气含氧量的最优要使
21、不同负荷运行时的锅炉总是处于最佳燃烧状态,则烟气含氧量的最优值还需随之变化,这就需要对上图的闭环控制系统进一步加以改进。值还需随之变化,这就需要对上图的闭环控制系统进一步加以改进。蒸汽流量与烟气中最优含氧量之间呈一非线性曲线关系,在实际使用蒸汽流量与烟气中最优含氧量之间呈一非线性曲线关系,在实际使用时可用下图所示的折线来近似。时可用下图所示的折线来近似。由图可知,由图可知,当负荷下降当负荷下降时,烟气中时,烟气中最优含氧量最优含氧量增大,也即增大,也即意味着过剩意味着过剩空气量增大,空气量增大,反之亦然。反之亦然。蒸汽流量与最优含氧量近似关系蒸汽流量与最优含氧量近似关系 在在烟气含氧量的闭环控
22、制系统烟气含氧量的闭环控制系统图所示的闭环控制系统中增加一折线函数图所示的闭环控制系统中增加一折线函数发生器,对空气过剩量进行修正,构成如下图所示的最佳烟气含氧量锅炉燃发生器,对空气过剩量进行修正,构成如下图所示的最佳烟气含氧量锅炉燃烧控制系统。烧控制系统。最佳烟气含氧量的锅炉燃烧控制系统最佳烟气含氧量的锅炉燃烧控制系统 在该系统中,在该系统中,当蒸汽流量变化时,当蒸汽流量变化时,其变化的信号经函其变化的信号经函数发生器改变含氧数发生器改变含氧量成分调节器的设量成分调节器的设定值,然后再由含定值,然后再由含氧量成分调节器校氧量成分调节器校正过剩空气量,使正过剩空气量,使锅炉燃烧过程在不锅炉燃烧
23、过程在不同负荷下,始终处同负荷下,始终处于最佳过剩空气量于最佳过剩空气量的状态。的状态。4炉膛负压控制与安全保护控制方案炉膛负压控制与安全保护控制方案 下图所示为锅炉燃烧过程炉膛负压及安全保护控制系统。由图可知,下图所示为锅炉燃烧过程炉膛负压及安全保护控制系统。由图可知,该控制系统又由三个子系统构成。该控制系统又由三个子系统构成。(1 1)炉膛负压)炉膛负压控制:一般可通控制:一般可通过控制引风量来过控制引风量来实现。实现。(2 2)防)防“脱脱火火”控制:通常控制:通常可以采用自动选可以采用自动选择性控制方案。择性控制方案。(3 3)防)防“回回火火”控制:是一控制:是一个连锁保护控制个连锁
24、保护控制系统。系统。炉膛负压控制与安全保护控制系统炉膛负压控制与安全保护控制系统 7.1.27.1.27.1.27.1.2精馏塔的过程控制精馏塔的过程控制精馏塔的过程控制精馏塔的过程控制 精馏过程的精馏过程的目的目的是利用混合液中各组分挥发度的不同,将各组分是利用混合液中各组分挥发度的不同,将各组分进行分离以达到规定的纯度。进行分离以达到规定的纯度。7.1.2.1 7.1.2.1 7.1.2.1 7.1.2.1 精馏塔的控制目标及变量分析精馏塔的控制目标及变量分析精馏塔的控制目标及变量分析精馏塔的控制目标及变量分析 1控制目标控制目标 精馏塔的控制目标通常表现在精馏塔的控制目标通常表现在产品质
25、量产品质量、产品产量产品产量及及能量消耗能量消耗三个方面。三个方面。(1 1)产品质量产品质量 精馏操作的目的是将混合液中各组分分离为产品,产品精馏操作的目的是将混合液中各组分分离为产品,产品 质量必须符合规定的要求。质量必须符合规定的要求。(2 2)产品产量与经济效益产品产量与经济效益 任何产品都要求在确保质量的前提下,尽可任何产品都要求在确保质量的前提下,尽可 能提高产品的产量和降低成本、最大限度地能提高产品的产量和降低成本、最大限度地 提高经济效益提高经济效益 。2变量分析变量分析 精馏塔的进、出料流程图精馏塔的进、出料流程图 (1 1)不可控干扰:进料)不可控干扰:进料流量及进料成分的
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