大学毕业论文-—基于plc的火电厂锅炉控制系统设计说明书.doc
《大学毕业论文-—基于plc的火电厂锅炉控制系统设计说明书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《大学毕业论文-—基于plc的火电厂锅炉控制系统设计说明书.doc(70页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)内蒙古科技大学 本科生毕业设计说明书(毕业论文)题 目:基于PLC的火电厂锅炉控制系统设计独 创 声 明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。 作者签名: 二一年九月二十日毕业设计(论文)使用授权声明本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。本人愿意按照学校要求提
2、交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。(保密论文在解密后遵守此规定)作者签名: 二一年九月二十日基于PLC的火电厂锅炉控制系统设计摘 要火电厂锅炉是工业生产过程的必要动力设备,锅炉系统安全、稳定、高效运行是火电厂的重要任务。锅炉存在热效率低,燃煤质量不稳定,排烟温度高等问题,利用PLC对锅炉进行过程控制是火电厂锅炉控制领域的重要研究内容。本设计通过对炉膛温度、炉膛压力、汽包液位及过热器温度的分析,以P
3、LC为控制器、采用PID算法、运用STEP7Micro/WIN进行梯形图编程,分别设计了炉膛温度串级控制方案、流量比值控制方案,炉压前馈反馈控制方案,汽包水位三冲量控制方案和过热器串级控制方案,实现了对各个控制系统的自动控制。最后利用人机交互界面,实现了密码登陆,画面动态显示,数据报表的预览、打印、保存、刷新和调入查询,曲线的更新,画面报警等功能,可达到锅炉控制系统安全、稳定、高效运行。关键词:锅炉;PLC;组态王The Boiler Control System of Thermal Power Plant Based on PLCAbstractThe boiler of thermal
4、power plant is the necessary power equipment during the industrial production, boiler system security, stability and efficient operation of power plants is an important task. But boiler thermal efficiency is low; the coal quality is not stable, exhaust temperature is higher, so the boiler process co
5、ntrol is an important research field of thermal power plant boiler control using PLC.Through the analysis of the furnace temperature, furnace pressure, drum level and superheater temperature, the design takes PLC as controller, and uses PID algorithm, completes programming through STEP7 - Micro/WIN
6、ladder diagram. the temperature cascade control scheme, the pressure feedforwardfeedback control scheme and the ratio control scheme of the furnace are designed , three impulses control scheme of the drum level and cascade control scheme of superheater are designed too, finally each control system c
7、an be run automatically . The interactive interface is designed using the King view software, finally using a password to land is achieved, screen can show ceaselessly, data report preview, print, save, refresh and transferred to the query is completed ,the curve and alarm screen etc can be updated
8、timely. Finally boiler control system can achieve security, stability and efficient operation.Keywords : Boiler ;PLC;Kingview目 录摘 要IIAbstractIII第一章 绪 论11.1火电厂锅炉的发展现状11.2研究目的及意义1第二章 火电厂锅炉生产工艺32.1锅炉的组成和分类32.2锅炉的工艺流程简介4第三章 火电厂锅炉控制系统的总体方案设计73.1 控制方案的选择73.2 基于PLC的锅炉控制系统方案设计73.3锅炉控制过程83.3.1炉膛温度控制系统93.3.2汽
9、包液位控制系统93.3.3过热器温度控制系统113.3.4炉膛负压控制系统124.1传感器选型144.2执行器选型174.3调节器选型18第五章 控制系统下位机设计205.1西门子S7-200可编程控制器概述205.2 系统的整体设计方案215.3下位机PLC的硬件设计过程225.3.1 I/0分配225.3.2 硬件配置及连接图235.4 STEP7概述及S7-200程序流程设计245.5程序编写及分析31第六章 控制系统上位机设计336.1 组态王软件概述336.2锅炉控制系统组态过程336.2.1 定义外部设备和变量336.2.2创建组态画面346.2.3 动画连接356.3 组态画面显
10、示366.3.1 初始值设定366.3.2 实时曲线和历史曲线显示376.3.3 实时数据报表和实时报表查询386.3.4历史数据报表查询406.3.5报警画面406.3.6用户登陆画面41总 结43参考文献44附录A:组态王命令语言46附录B:PLC控制程序50附录C:锅炉控制系统流程图63致 谢6464第一章 绪 论1.1火电厂锅炉的发展现状我国是目前世界锅炉生产和使用最多的国家,随着经济的发展,采用清洁燃料和洁净燃烧技术的高效、低污染、节能工业锅炉必将成为锅炉发展的大趋势。15年来,我国锅炉的年产量一直稳定在710万蒸吨之间,可是行业规模却从当初的551家企业发展到969家,并且增加的企
11、业大多数规模很小,但这些企业在锅炉行业中占到3/4以上,不得不说这是一种畸形发展。由于锅炉制造厂家太多,导致产品雷同率太大,没有形成规模生产。在千余家锅炉企业中具有自行设计能力的厂家仅百家左右,许多小型企业存在很多问题、步履维艰,从而转产或倒闭。受各种因素的影响,十年来锅炉产品出现了一些新的变化,小容量锅炉的数量减少了1/2,大容量锅炉增加了1倍多,且燃煤锅炉占的比例开始下降。在满足工艺要求的前提下,为了提高工业锅炉热效率,降低能源消耗,把工人从繁重的劳动中解放出来,促进文明生产,锅炉实现自动控制是一个急待解决的问题。据相关资料统计一台10Th的工业锅炉,效率如果能提高1,每年大约就可以省煤2
12、00吨,经济效益是非常明显的。又如对燃煤锅炉设备进行改进,实行自动控制,即在不需人工干预的情况下,随时调整给水量、送风量及引风量、燃料量维持水位、蒸汽温度、蒸汽压力及炉膛负压的恒定,就有希望将锅炉的热效率提高5以上。另外,倘若锅炉达到经济燃烧状态,还能够减少烟气中的含尘量,减少污染。1.2研究目的及意义工业锅炉是重要的热能动力设备,锅炉自动控制系统是一个复杂的系统,对锅炉实现计算机自动控制具有非常重要的意义。目前我国在用燃煤锅炉的煤炭消耗约占煤炭消耗总量的四分之一。且在用锅炉大多为使用年限较长的老旧锅炉,污染重,效率低,节能潜力巨大。问题主要表现在以几个方面1、热效率低,能源得不到有效利用。2
13、、锅炉老旧,自控水平低,影响燃烧效率。3、煤质不稳定,影响锅炉出力。4、水质不达标,结水垢严重,影响效率。5、缺乏熟练的操作人员。6、污染物排放控制不好,污染严重。7、节能监管不到位。在我国除了少数锅炉采用了先进的控制技术,大本分锅炉还停留在使用仪表和继电器进行控制,因此锅炉控制系统的改造具有良好的市场发展空间和投资前景,值得广泛关注。它不仅能通过自动控制技术实现安全生产,还能节煤节电并使排放更环保,总之锅炉的计算机自动化控制是锅炉发展的大趋势,也是利国利民的发展方向。 锅炉控制系统作为一种重要的热能动力设备,随着科学技术的发展和生产要求的提高,现在的工厂越来越多地使用自动化程度更高的锅炉控制
14、系统,而PLC具有通用性强、使用方便、体积小、可靠性高、维护方便、编程简单等优点,在锅炉控制系统中应用越来越广泛。本文主要介绍火电厂中基于PLC的锅炉控制系统,整个控制系统控制器采用西门子公司的S7-200,上位机采用研华工业计算机,在组态王画面上对生产过程进行监控、保证各个变量在控制要求内,使生产安全、高效运行。自上世纪80年代至90年代中期开始,PLC得到了飞速发展,在这时期,PLC在模拟量处理、数字运算、人机接口和网络等方面的能力得到了大大提高。PLC渐渐进入到过程控制领域,在一定程度上取代了DCS系统在过控领域的统治地位。由于PLC具有通用性强、适应面广、可靠性高、使用方便、抗干扰能力
15、强、编程简单等特点。PLC在自动控制尤其是顺序控制中的地位,在可预见的将来,必将是无法取代的。第二章 火电厂锅炉生产工艺火电厂包括三大系统,分别是燃烧系统、汽水系统和电气系统。火电厂发电实质就是能量的转换,燃料的化学能蒸汽热能机械能电能,由锅炉、汽轮机和发电机三大主机控制。2.1锅炉的组成和分类锅炉是一种热能转换设备,主要由锅炉本体和辅助设备组成,锅炉的本体包括汽锅、炉子和安全附件。汽锅是锅炉的汽水系统,高温烟气经过受热面,将热量传递给汽包内的温度较低的水,水被加热沸腾、汽化蒸发。汽水系统由预热设备(省煤器)、汽化设备(由汽包、水冷壁、联箱、下降管和连接管组成)和过热设备(过热器和再热器)组成
16、。省煤器作用:吸收烟气热量、节约燃料,预热给水、减少给水在水冷壁上的吸热量,提高给水温度、减小与汽包壁的温差。下降管作用:将汽包内的水通过联箱供给水冷壁。过热器作用:将饱和蒸汽变成能够满足工艺要求的过热蒸汽。炉子是锅炉的燃烧系统,将燃料的化学能转换成汽包内水分蒸发的热能。包括燃烧设备(炉膛、点火装置和燃烧器组成)、空气预热器和烟道。燃烧设备将煤粉和空气按一定比例混合,保证煤粉稳定、迅速着火与充分燃烧。(1)燃烧设备燃烧器作用:将一次风(携带煤粉)和二次风(助燃)送进炉膛,组织具有一定结构的气流使煤粉稳定、迅速着火,使空气和煤粉合理混合,保证煤粉的完全燃烧。分为旋流燃烧器和直流燃烧器。点火装置:
17、在锅炉启动后点燃煤粉气流,当燃烧劣质煤粉或低负荷运行时,使系统稳定燃烧或作为燃烧的辅助设备。炉膛:煤粉燃烧的燃烧室。(2)风烟系统通风的任务:提供锅炉燃烧需要的空气并把燃烧产生的烟气排出,保证正常燃烧。通风方式:包括自然通风和机械通风。自然通风指利用烟道中的热烟气与外界的冷空气的密度差形成的通风力进行通风。机械通风是利用风机产生压力,使烟气和空气在风烟系统中流动。目前主要有三种通风方式即负压通风、平衡通风和正压通风。由于自然通风只能克服较小流动阻力,而电厂锅炉的流动阻力很大,所以电厂锅炉常采用机械通风。(3)空气预热器空气预热器有回旋式和管式两种结构。回旋式预热器是烟气将热量传递给金属,金属再
18、将热量传递给空气,管式预热器是热量直接由烟气连续不断地传递给空气,烟气和空气各有各的通道。空气预热器的作用:降低烟气温度、节省燃料,改善燃烧条件、降低燃烧损失,节约金属、降低造价。安全附件包括温度计、水位计、调节阀和压力表等。辅助设备包括给水泵、磨煤机、给煤机、送风机、除尘器和碎渣机等。锅炉的分类方法很多一般按功能、燃烧方式、出口介质压力和容量大小进行分类。按照功能分为:开水锅炉、蒸汽锅炉、热水锅炉、热风锅炉和导热油锅炉。按燃烧方式分为:沸腾炉、层燃炉和室式炉。室燃炉所用的燃料可是固体燃料、液体燃料和气体燃料。层燃炉和沸腾炉的燃料只能是固体燃料。按出口蒸汽压力分为:低压、高压、超高压、亚临界压
19、力、超临界压力和超超临界压力。按容量大小可分为:小型锅炉、中型锅炉和大型锅炉。蒸汽锅炉一般分为:燃煤蒸汽锅炉、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉及点蒸汽锅炉1。从资源、功能和高效考虑,我们选择室式燃煤蒸汽锅炉作为火电厂热能转换设备。2.2锅炉的工艺流程简介锅炉的工作过程包括燃料燃烧过程、炉与汽包的传热过程、水的加热蒸发过程。燃烧过程必须具备以下条件:1)高温环境2)煤粉和空气良好混合3)烟气和灰渣的排放传热过程一般有三种形式:辐射、辐射和对流、对流,主要以辐射为主。水的加热和蒸发过程包括给水、水循环和汽水分离三个步骤。汽水系统工作过程:给水经软化、除氧后进入省煤器,不断吸热,温度升高成为饱和水,经过水
20、冷壁吸收炉子辐射出的热量变成饱和蒸汽,饱和蒸汽经汽包进入到过热器,变成具有一定工艺参数的过热蒸汽,推动汽轮机做功,如图1.1所示。过热蒸汽除氧器补给水生水低压加热器高压加热器排气凝结水凝结水泵汽轮机发电机过热器锅炉省煤器锅炉给水给水泵水处理设备循环水泵冷却水凝汽器(软化)图1.1汽包系统流程图炉子的工作过程:原煤经磨煤机后变成煤粉,外界冷的空气由送风机送入空气管道,经空气预热器后成为热空气,在制粉过程中需要一部分热空气对煤进行干燥处理,其余热空气直接与煤粉成一定比例进入炉膛参与燃烧。燃烧产生的高温烟气经省煤器、空气预热器和再热器后经除尘器出去飞灰后,经引风机排放到大气中。而燃烧产生的灰粒沉落到
21、炉膛底部冷灰斗中,经冷却凝固后排出,如图1.2所示。送风机磨煤机热空气空气预热器煤斗煤输煤皮带排粉风机煤粉锅炉炉渣冲灰水除尘器引风机灰渣泵细灰热空气冷空气烟气经烟囱排向大气至灰场自输煤系统图1.2燃烧系统流程图设计锅炉控制系统必须考虑锅炉的经济性和安全性。(1)锅炉的经济性指标1受热面的蒸发率:每平方米受热面一小时生产的蒸汽量,单位Kg/m2h。锅炉的效率:用于产生加热水和蒸汽所用的热量Q1与每小时送入炉膛燃料燃烧所产生的热量Qr之比,用符号%表示。 (2.1)2 锅炉的净效率:除了锅炉机组运行消耗的能量之后的锅炉效率 (2.2)3 汽煤比:一吨煤燃烧所能产生的蒸汽量,由于不同锅炉对蒸汽的质量
22、要求不一样,所以不同锅炉的汽煤比不具有可比性。(2)锅炉的安全性指标锅炉连续运行的小时数:锅炉两次被迫停止运行的时间间隔。锅炉可用率:统计期间内,锅炉运行的总小时数和锅炉的总备用小时数之和与统计期间内总小时数之比2。第三章 火电厂锅炉控制系统的总体方案设计3.1 控制方案的选择火电厂锅炉的控制系统有三种方案(1)基于单片机的控制系统(2)基于Labview的控制系统 (3)基于PLC和组态王的控制系统单片机偏电子,适用于无线控制领域和中小型控制领域,以其重量轻、功能强、功耗小和安全性高等特点,在工业控制中得到广泛应用,但是由于其可靠性和自身保护性较PLC差,而且抗干扰能力及稳定性都不及PLC,
23、所以单片机一般只适合应用在控制要求不高的场合。虚拟仪器与单片机相比,不仅省掉了单片机通信电路和转换电路,控制精度较高、开发周期短,而且采用Labview编程简单、调试方便,采用虚拟仪器控制方法效率高、性能好,但是由于其编程语言是图形化的,所以修改起来十分麻烦。与单片机和虚拟仪器相比,PLC不仅可靠性和自动化程度高,抗干扰能力强,而且程序设计简单、维护方便,除了能够完成简单的逻辑控制,还可以通过功能模块和功能指令完成复杂的模拟量控制,对操作人员的要求较低,应用在控制要求较高的大中型设备中。综合考虑火电厂锅炉控制系统的特点,本设计采用基于PLC的火电厂锅炉控制方案。3.2 基于PLC的锅炉控制系统
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 大学毕业 论文 基于 plc 火电厂 锅炉 控制系统 设计 说明书
限制150内