高炉自动测控系统设计大学论文.doc
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1、II内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)大学本科生毕业设计说明书(毕业论文)题 目:高炉自动测控系统设计学生姓名:学 号:专 业:班 级:指导教师:IIxxx科技大学毕业设计说明书(毕业论文)高炉自动测控系统设计摘 要 高炉生产是一种规模大、要素多、要求严格的冶炼过程。首先配料必须准确,出一点差错将会对高炉产生很大的影响,导致高炉休风、甚至还有可能停产。高炉是炼铁生产的核心设备,其良好的运行能为后续的生产过程提供充足而优质的原料保证,这就对控制系统的可靠性提出了较高的要求。在高炉生产过程中,炉体温度、冷却水的温度和流量、煤气压力等都是高炉的基本参数,其中煤气压力最为重要,其稳定性直接影响高
2、炉的正常生产。因此本文重点对高炉煤气压力控制系统进行分析研究。 在高炉的生产中,高炉生产效率提高、高炉煤气的充分利用、TRT电量的提高等都是高炉的关键因素。本论文采用干湿两种除尘法,针对高炉煤气回收系统及干湿两用TRT 的特点,设计了环缝炉顶压力控制系统、干式TRT与旁通控制阀配合控制的炉顶压力控制系统以及两系统间的无扰动相互切换等技术。它实现了高炉炉顶压力的稳定控制,优化了控制品质,提高了操作水平,对促进高炉生产、提高利用系数和增加TRT发电量都起到了积极作用,在炉顶压力控制中,将压力控制在145kPa左右,数据波动不大于5kPa,炉喉温度在850左右,热风炉温度控制在1300左右。关键词:
3、高炉;TRT;炉顶压力控制;炉喉温度;热风炉温度Design of automatic control system for blast furnaceAbstract T he production of blast furnace is a kind of large scale, multiple factors, the smelting process of strict requirements. First of all the ingredients must be accurate, a little mistake will have a great influence o
4、n the BF, resulting in blast-furnace damping-down, may even stop production. The blast furnace is the core equipment of the iron-smelting production, and its good operation can provide sufficient and high quality raw material guarantee for the follow-up production process, the reliability of the con
5、trol system put forward higher requirements. In the procedure of production of blast furnace, furnace temperature, cooling water temperature and flow rate, gas pressure are the basic parameters of blast furnace, the gas pressure is the most important, the normal production and directly affect the st
6、ability of blast furnace. This paper focuses on the analysis of blast furnace gas pressure control system. In blast furnace production, improve production efficiency of blast furnace, blast furnace gas, the full use of TRT improved capacity are key factors of blast furnace. In this paper, the dry an
7、d wet two dedusting method, according to the characteristics of the dual-purpose TRT blast furnace gas recovery system and the design of wet and dry, the annular furnace top pressure control system, dry TRT and bypass control valve with top pressure control undisturbed switching technology system an
8、d the two system. It realizes the stable control of blast furnace top pressure, optimizing the control quality, improve the operation level, to promote the production of blast furnace, improve the utilization coefficient and the increase of TRT power generation has played a positive role, in the con
9、trol of top pressure, the pressure control in about 145kPa, data fluctuation is less than 5kPa, the temperature in the furnace throat 850 , hot-blast furnace temperature at 1300 .Keywords: TRT; blast furnace; furnace top pressure control; furnace temperature; hot blast stove temperatureV内蒙古科技大学毕业设计说
10、明书(毕业论文)目 录摘 要IAbstractII前 言1第一章 绪论21.1 课题背景及研究意义21.2 高炉炼铁技术现状与发展趋势21.3 高炉炼铁控制技术现状与发展趋势41.4 主要研究内容及章节安排41.4.1 主要研究内容41.4.2 章节安排4第二章 高炉炼铁生产工艺流程62.1 高炉结构组成62.2 高炉工艺原理72.3 本章小结9第三章 高炉自动测控系统设计103.1 测控要求及测控参数103.1.1 测控要求103.1.2 测控参数103.2 自动检测系统设计103.2.1 温度检测系统设计103.2.2 压力检测系统设计113.2.3 流量检测系统设计113.3 自动控制系
11、统设计123.3.1 炉顶压力自动控制系统设计123.3.2 高炉自动控制系统原理图设计153.4 本章小结19第四章 高炉自动测控系统实施方案214.1 实施方案概述214.2 硬件系统224.2.1 硬件系统总体结构及原理224.2.2 仪表选型234.2.3 PLC系统硬件配置244.3 软件系统264.4 本章小结28第五章 上位机监控系统设计305.1 组态王简介305.2 监控系统设计325.3 本章小结38总 结39参考文献40附 录43致 谢46xxxx大学毕业设计说明书(毕业论文)前 言 高炉自动化技术的发展是随着工艺技术和设备的发展而进步的。高炉炼铁技术历史悠久,随着近年来
12、Corex、Finex等融熔还原炼铁技术的发展,炼铁技术逐步多样化。但现代化高炉投入更少,产能更大,特别是高炉炼铁的能耗持续降低环境条件大幅改善。焕发出了新的活力,体现出越来越强的生命力。 在传统高炉炼铁工艺中通过许多模拟仪表来监控炼铁生产过程。它包括高炉本体及热风炉众多温度、压力、流量数据的监测,综合鼓风的风量、风压、风温、富氧量等参数的检测控制,以及上料和炉内布料过程模拟显示盘等。到20世纪80年代,实现了以微机为核心的PLC或DCS控制系统取代高炉传统电器和仪表作为基础自动化控制的目标,实现了高炉和热风炉本体参数、槽下配料称量、上料及炉顶布料、煤粉喷吹等工艺参数的集中监控。而多台PC机集
13、中显示各种监控画面、趋势画面、报警画面的应用,使计算机能更直观地、更准确地反映高炉过程的动态变化特征。 基础自动化主要完成生产过程的数据采集和初步处理,数据显示和记录,数据设定和生产操作,执行对生产过程的仪表调节电气传动控制。近年发展起来的现场总线控制技术、以太网技术也逐步在高炉基础自动化系统中应用,分布控制系统替代集中控制已成为现代高炉控制的主流。在PLC或DCS控制算法的应用上,已普遍采用PID算法,智能控制、先进控制技术等,并在高炉炉顶压力控制、炉顶布料自学习控制、热风炉燃烧控制、喷煤控制等方面有了较好的应用,取得了一定成果。在检测方面,与回路控制、安全生产、能源计量、以及与高炉模型和专
14、家系统相配套的流量、压力、温度、液位、重量等信号的各类检测仪表的配备上比较齐全。色谱仪、质谱仪、微波液位计等高技术智能仪表大量采用:双文丘里流量计、无基坑不断轨道衡等具有自有知识产权的仪表设备的应用。第一章 绪论1.1 课题背景及研究意义 钢铁产业是国民经济的重要支柱产业,涉及面广、产业关联度高、消费拉动大,在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。 在国民经济快速发展的动下,中国钢铁工业进入快速发展阶段,这也带动了高炉炼铁的快速发展。伴随着中国生铁产量的高速增长,中国高炉炼铁技术水平也取得了一定进展。由于生铁产量的高速增长造成了全国铁矿石,焦炭供应紧张,价位攀
15、升,质量下降,成分不稳定,导致了部分高炉技术经济指标下滑。表现在入炉品位虽提高,但入炉焦比升高喷煤比下降等现象。 以宝钢、武钢、鞍钢、首钢、邯钢、梅山、莱钢、三明和新兴铸管等企业的高炉部分指标达到了国际先进水平,大大地缩短了中国高炉炼铁技术与工业发达国家之间的差距。中国炼铁产业集中度低,高炉座数多,多是小型高炉,大型高炉较少。各高炉生产技术水平在高效、低耗、优质、长寿、高效益等方面取得了不同程度的新进展。同时,高炉炼铁技术取得了显著进展,炼铁生产技术经济指标大幅度改善。高炉工艺技术和装备水平显著提高,在高炉现代化,大型化、喷煤、长寿和环保节能技术和装备得到了长足的发展。1.2 高炉炼铁技术现状
16、与发展趋势 展望新世纪的炼铁技术,离不开资源、能源和经济等形势变化这些主要课题。21 世纪也是高炉炼铁“变革的世纪”,期望在新时期钢铁产业能够进入资源、能源和环境的和谐,这是确立炼铁业持续发展的重要关键,也必须从这个理念和观点展开高炉炼铁技术的研究和开发。我国许多高炉已经感到当前形势的变化,并采取了相应的措施。对高炉炼铁技术发展的方向有了新的认识,为振兴炼铁工业打下了基础。在此很有必要综观世界高炉炼铁技术发展现状及今后的方向。 炉顶布料技术 我国高炉在大型化、高效化、低排放过程中,对高炉设计、生产中出现的一系列新问题已经得到各方面的重视,并正在进行研究,更需要多方协作。 好的装料制度,是为了创
17、造长期稳定顺行的炉况。以大角度、大角差、大力度稳定边沿气流,以合理的中心加焦量来强化和稳定中心气流,不断优化布料矩阵促使煤气利用率的提高。实践证明,矩阵 大角度外推有利于形成稳定的边缘矿焦平台及中心漏斗式料面分布,有利于形成稳定的边缘、中心两道煤气流,降低煤气阻损,改善料柱透气性。 炉身维护技术 济钢非常重视高炉操作炉型的维护,认为合理操作炉型是高炉得到强化冶炼和获得稳定良好指标的基础。在降料面至风口更换好风口段冷却壁后,实施炉内喷涂造衬,在短时间内修复高炉炉型,以满足高炉操作的需要。喷补后高炉内型表面均匀、平整,目测效果很好。高炉喷补后,开炉非常顺利,快速达产达效。 结合高炉实际情况,研究开
18、发了高炉炉衬温度与热负荷监测模型,描绘冷却壁温度分布及炉体热负荷分布,实现对高炉炉体的工作状况在线监测,从而推测高炉炉型和煤气流分布情况,为高炉操作者调整炉况寻求合理操作炉型提供借鉴。 高风温、富氧喷煤技术 通过采取强化标准化操作、禁止开冷风大闸等措施,高炉所用风温基本稳定在1 200 以上。高风温不但为高炉带入了宝贵的物理热,而且可以快速加热煤粉,促进煤粉提前着火,利于煤粉化学能的充分利用。 提高富氧率不仅可以减少单位生铁的煤气量,减缓大量喷煤及高强度冶炼时的透气性变坏,改善间接还原,而且可以提高风口前的理论燃烧温度,改善煤粉的燃烧条件。随着制氧能力的提高,高炉富氧率得到了大幅度提高。1.3
19、 高炉炼铁控制技术现状与发展趋势 在民国时期,钢铁业在中国已经有了一定的发展,但那时的控制主要靠人工,机械化不高,产量也很低;新中国成立后,当时在苏联的帮助下,钢铁行业有了进一步的发展,自动化有了提高,实现了版自动化,产量明显提高;在70年代中期,中国大力发展钢铁,这一时期中国钢铁产量增长迅速,实现也很大的突破;现在高炉炼铁控制技术已经完全实现了自动化,形成了一套完整的自动化控制系统。1.4 主要研究内容及章节安排1.4.1 主要研究内容 本文主要研究高炉控制技术,其中主要研究了压力检测和控制系统、温度检测系统、流量检测系统。炉顶压力对于高炉炼铁来说是很重要的,压力的稳定度控制机直接决定着产量
20、,因此在此着重介绍炉顶压力控制。文章以高炉控制为基点,画出了相应的组态王控制界面图,CAD原理图,以及相应的程序。文章对主要的参数、控制仪表进行分析,实现了真正的模拟高炉生产的画面。1.4.2 章节安排论文主要分为五章,具体如下:第一章为绪论,主要介绍高炉炼铁技术的发展,高炉控制技术的发展,详细说明了现代钢铁行业的一些控制方式。第二章为高炉炼铁生产工艺流程,介绍了高炉炼铁生产工艺流程,主要对生产工艺流程的细节分析,并且将国内知名企业的相关技术进行对比。第三章为高炉自动测控系统设计,介绍了高炉自动测控系统设计,其中测控要求及测控参数的相关知识介绍,以及自动检测系统设计、自动控制系统设计,自动检测
21、系统包括温度检测系统、压力检测系统、流量检测系统。第四章为高炉自动测控系统实施方案,主要是高炉自动测控系统实施方案,其中包括硬件系统和软件系统。第五章为上位机监控系统设计,主要研究上位机监控系统,用组态王进行监控画面的设计。最后进行论文总结,并且附上相关程序和参考文献。第二章 高炉炼铁生产工艺流程2.1 高炉结构组成 高炉在炼铁占据主导地位,主要包括高炉炉壳、炉身、炉腰、炉腹、炉缸、炉缸、炉底、炉基、炉衬以及炉喉护板。主要部分原理如下说明。 高炉炉壳:现代化高炉广泛使用焊接的钢板炉壳,只有极少数最小的土高炉才用钢箍加固的砖壳。炉壳的作用是固定冷却设备,保证高炉砌体牢固,密封炉体,有的还承受炉顶
22、载荷。炉壳除承受巨大的重力外,还要承受热应力和内部的煤气压力,有时要抵抗崩料、坐料甚至可能发生的煤气爆炸的突然冲击,因此要有足够的强度。炉壳外形尺寸应与高炉内型、炉体各部厚度、冷却设备结构形式相适应。 炉喉:高炉本体的最上部分,呈圆筒形。炉喉既是炉料的加入口,也是煤气的导出口。它对炉料和煤气的上部分布起控制和调节作用。炉喉直径应和炉缸直径、炉腰直径及大钟直径比例适当。炉喉高度要允许装一批以上的料,以能起到控制炉料和煤气流分布为限。 炉身:高炉铁矿石间接还原的主要区域,呈圆锥台简称圆台形,由上向下逐渐扩大,用以使炉料在遇热发生体积膨胀后不致形成料拱,并减小炉料下降阻找力。炉身角的大小对炉料下降和
23、煤气流分布有很大影响。 炉腰:高炉直径最大的部位。它使炉身和炉腹得以合理过渡。由于在炉腰部位有炉渣形成,并且粘稠的初成渣会使炉料透气性恶化,为减小煤气流的阻力,在渣量大时可适当扩大炉腰直径,但仍要使它和其他部位尺寸保持合适的比例关系,比值以取上限为宜。炉腰高度对高炉冶炼过程影响不很显著,一般只在很小范围内变动。 为了在操作技术上能正确处理高炉冶炼中经常出现的复杂现象,就要切实了解炉内状况。在尽量保持高炉的原有生产状态下停炉、注水冷却或充氮冷却后,对从炉喉的炉料开始一直到炉底的积铁所进行的细致的解体调查,称为高炉解体调查。它虽不能完全了解高炉生产的动态情况,但对了解高炉过程、强化高炉冶炼很有参考
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