火电厂储煤筒仓综合安全监控系统硬件设计论文.doc
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1、毕 业 设 计(论文)题 目 火电厂储煤筒仓综合安全监控系统 硬件设计院 系机械工程系专业班级学生姓名指导教师华北电力大学本科毕业设计(论文)火电厂储煤筒仓综合安全监控系统硬件设计摘要在火力发电厂、煤炭转运站等一些地方,煤炭存储已经成为其燃料管理控制的一个重要环节。然而由于没有安装安全监测系统的筒仓内的环境状况无法知道,经常发生毒气如CO等,可燃气体如CH4等含量过多,致使国内的储煤筒仓因为种种原因发生多次着火,甚至有筒仓发生爆炸的情况,而且筒仓一旦着火,很难将其在短时间内扑灭,并会造成人员伤亡和财产损失,所以筒仓安全保护装置的重要性也就越来越突出。鉴于此本文研究设计了一种储煤筒仓安全监测与控
2、制系统,并在此基础上介绍和设计了筒仓安全监测的相关参数的测量,希望可以有效地改变储煤筒仓使用管理中存在的一些问题。文中主要设计了一种基于MSP430单片机的储煤筒仓安全监测系统,选择筒仓内部及筒仓壁的温度监测时的温度传感器型号,以及设计其安装位置、保护措施,并对筒仓中的可燃气体浓度、CO浓度、烟雾等参数进行监测,最后实物模拟了筒仓壁测温的过程,实时显示测量的温度并且拥有报警装置。论文最后给出了总结以及未来工作方向的展望。关键词:MSP430单片机;传感器;储煤筒仓;安全监测HARDWARE DESIGN FOR SAFETY MONITORING SYSTEM FOR COAL-FIRED P
3、OWER PLANT COAL STORAGE SILOAbstractIn thermal power plants, transfer stations and other places of coal, coal storage has become an important part of its fuel management control. However, due to environmental health safety monitoring system is not installed inside the silo can not know, as often hap
4、pens too much gas such as CO, CH4 and other combustible gases such as content, resulting in domestic coal storage silo fire occurred many times for various reasons, even silo explosion happened, and silos once ignited, it is difficult to extinguish in a short time, and will cause casualties and prop
5、erty losses, so the importance of the silo safety devices is more and more prominent. In view of this paper studies the design of a coal storage silo safety monitoring and control system, and describes the design and measurement of silo safety monitoring of relevant parameters on the basis of hope t
6、hat can effectively change the use of coal storage silo management in some of the problems.This paper mainly designed Coal Silo Safety Monitoring System Based on MSP430 choose internal silos and silo wall temperature monitoring when a temperature sensor models, as well as its design mounting positio
7、n, protective measures, and silos combustible gas concentration, CO concentration, the concentration of dust, smoke and other parameters for selection of design monitoring and control device, and finally the silo wall temperature simulate physical processes, real-time display of temperature measurem
8、ents and has an alarm system. Finally, a summary and future work directions.Keywords: MSP430 Microcontroller; Sensor; Coal Storage Silo; Safety Monitoring40华北电力大学本科毕业设计(论文)目录摘要IAbstractII1绪论11.1国内外研究基本现状11.2设计目的及意义21.3本文主要设计内容22筒仓储煤温度的安全监控系统设计32.1筒仓储煤温度监控原因32.2 筒仓周壁温度监控详细设计42.2筒仓内部温度监控的详细设计52.3 筒仓壁周
9、壁测温防砸结构设计83筒仓气体、料位高度安全监控系统设计103.1可燃气体的监测103.2烟雾浓度监测113.3料位高度监测113.3.1 雷达料位监测113.3.2 高料位监测114实物设计与结果分析134.1 MSP430单片机的特点及应用134.2温度传感器信号的采集154.3采集信号的处理164.4 软件程序的设计194.5 结果分析20总结与展望21参考文献22致谢24附录A251绪论在火力发电厂、焦化厂、钢铁厂、港口、煤炭转运站等场所,为了保证日常生产的正常运行,都需要储存大量的煤炭。然而以前这些场所的煤炭都堆放在露天煤场上,这种储存方式往往会造成环境污染、煤炭损失、煤质下降、占地
10、面积大、以及含水量增加、煤炭冻结等现象,影响工厂日常正常生产。而且随着我国城市规模的不断扩展,城市用电量和相关产品类需求的增加,导致以前一些位于郊区的用煤工厂和企业相对于以前更近于城市,有的甚至位于城市腹地,故原有的露天储煤场也已成为市区环境的主要污染源1。所以,为了保证生产正常、保护环境等,必须采取新型的储煤方式。而采用筒仓储煤后可以做到最大程度的环保和节能效果,同时作业生产效率也得到大大提高。1.1国内外研究基本现状在我国国内传统的煤炭储存管理过程中,煤炭一般都是露天堆放的,但是这很容易造成大风扬尘和堆料取料过程中的二次扬尘污染,和暴雨条件下煤炭流失、煤炭水分不稳定、污染环境、煤质下降、占
11、地面积大以及冻结等问题2,我国南方雨水较多的地方的电厂采用随后出现的半开放式煤场储煤,而采用封闭式储煤工艺堆存煤炭,作业效率较高,环境污染少,系统调度灵活,在煤厂、煤炭装卸港口、大型燃煤电厂等领域也得到认可并已推广应用。目前,国内常见的封闭式储煤场主要有圆形煤场、封闭式条形煤场、矩形封闭煤场、圆筒仓并列群仓等。并且随着社会对工厂和企业燃料管理水平和环保要求的不断提高提高,圆筒仓或圆筒仓并列群仓以及大型全封闭圆形煤场等新兴储煤技术逐渐被广泛使用到火电厂等一些污染度较高的工厂3。目前,国内各地的煤化工、火力发电厂等企业应用筒仓储煤的情况较多。而且国内大多数电厂均用筒仓代替了原来的露天堆放的储煤方法
12、。但是,使用筒仓储煤也会产生新的危险因素,有资料显示,筒仓的安全问题并没有引起足够的重视,很多筒仓只设置了简单的防爆措施,用以排放筒仓爆炸时所产生的冲击, 以减少事故损失4。然而国内筒仓储煤已多次发生着火,甚至有筒仓发生爆炸的情况,造成人员伤亡和财产损失,通常没有安装安全监测系统的筒仓内的环境状况无法知道,而且经常发生由于毒气含量过多,造成筒仓爆炸和人员伤亡的情况5,6。所以筒仓保护装置的重要性也就越来越突出。国内煤场监测监控主要有2种方式:一、传统的有线传输方式,即监测系统各个部分的信号采集、通信、控制均通过线缆完成,然而煤场现场环境复杂并且煤场距离总控制室较远,故有线传输方式安装布线复杂,
13、工作量大,耗时长,成本高;二、多点插入传感器方式,即随时根据煤场环境的变化进行接触式手动检测方式,然而由于煤升温时放出的CO对人体有害,且煤场的煤需要经常使用和填补,每次的改变就需要重复安插温度传感器,而这种检测方式容易对运行操作人员安全和健康容易造成威胁并且耗费大量时间和财力7。以上两种监测方法都不能非常满足国内筒仓现有的安全监测要求,因此,本文在此基础上设计了新型的筒仓安全监测系统,能全面监测煤炭温度、有毒有害和可燃气体、筒仓料位等相关信息,能及时向中央控制室操作人员提供报警信号和筒仓相关信息。1.2设计目的及意义一般来说,煤炭长期存放筒仓将会使煤的温度升高。而且因为储煤的导热系数相对而言
14、较小,热量向四周扩散速度较慢,所以随着时间的积累,热量聚集在筒仓煤堆内使煤堆内部温度不断升高,当温度达到煤的燃点时,煤就发生自燃,而且随着温度的升高,煤的氧化速度也在不断的加快8。与此同时,生成的热量、一氧化碳CO、烟雾也在迅速增加,当温度、可燃气体浓度等物质达到一定的数值后,极易发生自燃,甚至火灾、爆炸等重大事故。而筒仓一旦发生火灾,很难扑灭,爆炸也很容易造成人员伤亡和财产损失,所以,加强预防是关键9。因此为了防止事故的发生,非常有必要对筒仓中的储煤温度、可燃气体浓度、CO浓度、粉尘浓度、烟雾等参数进行监测和自动控制,并针对出现的异常情况采取正确及时的应对方案和补救措施,以保证筒仓的安全运行
15、。本文主要是为了研究开发储煤筒仓安全监测与控制系统,希望可以有效地改变目前储煤筒仓使用管理中存在的问题,减少事故的发生。1.3本文主要设计内容本次设计任务主要是完成对筒仓安全监测的硬件平台方案设计,即对筒仓中的储煤温度、可燃气体浓度、CO浓度、烟雾等参数进行监测,并完成了对筒仓储煤温度、料位高度以及气体监测的详细设计,包括储煤筒仓周壁测温装置防砸的结构设计,以及设计完成对筒仓煤内部温度各个断面的测量方案。以上各个监测系统之间既相互独立又互相联系,然后通过控制系统将他们无缝连接到一起,实现对筒仓内的温度、气体、料位高度、烟雾等的实时监测,为筒仓煤炭的储存和安全生产运行提供了保障。最后还利用MSP
16、430单片机和温度传感器实物模拟了筒仓壁温度监测系统。2筒仓储煤温度的安全监控系统设计2.1筒仓储煤温度监控原因本次设计是基于一个筒仓直径为40m,高约43m,储煤量约为3万吨,能够防雨雪、防流失、防自燃,可有效保证煤炭成分和湿度稳定的储煤筒仓的安全监测系统设计,并对筒仓安全监测系统中最能反应其内部情况的几种重要的监测参数进行设计并正确安装其传感器元件,且该种筒仓采用了双环缝进的出料系统也是国内外同型号筒仓中的领先水平。使其在筒仓安全运行过程中:进出料均匀、流畅、连续并且不堵煤,不起拱,储煤对筒仓壁没有不均匀的压力等特性,保证了筒仓可以安全运行的基础10。筒仓内是否会发生自燃与爆炸取决于筒仓内
17、储煤温度及其空间温度的高低,因此筒仓温度监测是筒仓安全监测系统中的重要组成部分。从煤的自燃原理可以知道,煤的自燃需要有氧气的存在。而在整个相对密封的筒仓里除了煤自然堆积的上表面接触氧气较多之外,自然堆积煤的过程中粒度相对较大的煤往往会向四周滑落,导致靠近筒仓壁的储煤由于间隙相对较大,与氧气接触的可能性也大大提高,故属与易燃区域。另外,在煤靠近筒仓锥部出料口的地方,由于煤与锥壁之间相互碰撞摩擦比较多并且也处于氧气含量充足的环境,因此在筒仓锥部也属于易燃区域11。所以,对筒仓温度的监测首先要对筒仓壁的温度进行监测。由于储煤粒度的差异,当煤落向筒仓时会发生离析,颗粒大的回流向落料点的外侧,而颗粒小的
18、如粉末等则会集中于落料点中心。这样就形成了筒仓外侧物料密度小,而中心处物料密度大的情况。并且在煤的存储过程中不可避免地发生氧化反应而使煤发热,且由于筒仓壁处的物料密度小,热量相对易于散发,而中心部位的物料密度大,热量不易散出,使得筒仓中心部位物料温度普遍高于筒仓壁处物料温度12。因此对筒仓内储煤温度的监测不仅要监测筒仓壁处的温度,更要监测筒仓中心处的温度,这样才能全面地了解筒仓内储煤的温度。而且筒仓中心和筒仓壁的温度变化值会随着煤炭种类、储煤颗粒度大小以及储存的时间长短等因素的变化而变化,没有相对固定的关系值。所以,对筒仓温度的监测也要对筒仓中心内部的温度进行监测。综上所述,故此对筒仓储煤温度
19、的监测分为筒仓周壁测温和筒仓内部测温。煤堆在 2060时与空气接触,会被氧化生成不稳定的氧化物,此时煤的氧化过程平稳而缓慢,氧化放热量很少,有微量的CO释放出。如果储煤温度继续上升,假设从60 上升至 80 ,煤的氧化速度会加快,煤中不稳定的氧化物就会开始分解成水,且释放出等CH4、CO等气体,并且伴随着氧化释放出大量的热量。氧化产生的热量也会使煤温继续升高,达到临界点(约80),此阶段耗氧量明显增加,产生的 CO 也随温度上升而逐渐增加。当煤温超过临界温度80后,煤的氧化反应速率加快,并且随着煤温的不断升高,就会开始出现煤的干馏,生成可燃气体如氢和CO等 13。当环境条件能继续维持煤氧化自热
20、进行时,则会使煤温上升到煤的着火点而导致自燃,甚至发生爆炸。因此,报警值选择70作为临界点,可以满足及时发现警报以及安全处理自然问题的时间差,有效防止煤的进一步自燃,防止发生更大的安全事故。对于温度的监测,必然会使用到温度传感器。然而随着社会的不断发展,各种技术不断精进,温度传感器也朝着高精度、高可靠性、多功能和总线标准化以及超高的安全性方面发展。目前市面上主要有单点和多点两种测温仪器。对于单点测温,主要采用传统的模拟集成温度传感器,其中又以热电偶、热电阻等传感器的测量精度最高,并且测量范围大,应用广泛;对于多点温度测量,相对于单点测温测量精度有一定的差距,虽然实现了多路温度的测控,但价格却昂
21、贵。综上,在本课题中,以PT100热电阻为筒仓壁温度监测元件,设计一个对单点温度实时监测的系统,并做出实物验证其可行性。以DS18B20数字温度传感器为筒仓内部温度监测元件,设计一个对多点温度实时监测的系统。2.2 筒仓周壁温度监控详细设计对于筒仓壁的测温,主要有2种测量方法,第一:采用热电阻法,即从筒仓的不同部位将热电阻插入煤中进行测量,但这样会在煤炭存储过程中对温度探头造成损坏。第二:即红外线测温,虽然解决了前面测量方法的缺陷,但是却只能监测到煤炭的表面温度,其也有一定的缺陷14。最终,选择第一种方法,采用热电阻法对仓壁进行测温,且通过对筒仓壁测温点的防砸结构的设计,解决了煤炭存储过程中测
22、温探头会损坏的问题。热电阻采用pt100,其主要用于工业过程中温度参数的测量和控制。测温范围为:-250+850,允许偏差值()为A级(0.15+0.002|t|)、B级(0.30-0.005|t|);允许通过的电流5mA,且其还有抗振动、准确度高、稳定性好、耐高压,由于其在0-100时其铂热电阻线性好等特点,故近似表达式为Rt=100*(1+At),其中A=0.00390802。另外为了保证温度传感器的测量精度,pt100温度传感器一般采用三线式接法,因为采用三线制可以消除连接导线电阻引起的测量误差,使测量更加精准。接线如图2-1所示,当R1*(Rx+r2+r3)=R2*(Rpt100+r2
23、+r1)时,电桥平衡,U=0;当Rpt100受温度变化时,电桥不平衡,U0。图2-1 PT100温度传感器三线式接法实时测量筒仓周壁储煤的温度以及自然点、易燃点,可以防止筒仓发生煤炭自然现象。分析可以知道,进料点发生自燃的现象比较小,故可以不检测,在筒仓圆柱体大致在储煤段中部处设置一圈温度监测点,根据煤的品质和粒度决定监测点数,易挥发、粒度值较小的煤,可适当选取大值,反之取小值15。在圆柱体靠近锥部出料口的地方设置一圈温度监测点,因为此处是储煤摩擦挤压较多且容易形成热量堆积的区域,理论上为了反映此时煤温度实际情况,应该放置在锥部靠近圆柱体的地方,但为了便于工程中测温元件的选型、安装以及检修方便
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