加热炉温度控制系统设计与仿真研究.docx
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1、内蒙古科技大学本科生毕业设计说明书毕业论文题目:加热炉温度掌握系统设计与仿真争论学生姓名:潘学号:专业:测控技术与仪器班级:测控 04-2 班指导教师:闫内蒙古科技大学毕业设计说明书毕业论文加热炉温度掌握系统设计与仿真争论摘 要在钢铁企业中,为了将钢坯加热到轧制所规定的工艺要求,必定地要求对加热炉内的温度进展有效的掌握,使之保持在某一特定的范围内。而温度的维持又要求燃料在炉内稳定地燃烧。加热炉燃烧过程是受随机因素干扰的,具有大惯性、纯滞后的非线性过程。本设计针对加热炉燃烧掌握系统,主要介绍的掌握方案有单回路掌握系统、串级比值掌握系统、单穿插限幅掌握系统、双穿插限幅掌握系统,并对每一种掌握方案进
2、展了理论分析。运用 MATLAB 软件对温度掌握系统进展了较为全面的仿真和性能分析。通过分析比较可以得出结论,双穿插限幅对加热炉温度的掌握优于其它的掌握方案。双穿插限幅的炉温掌握系统使煤气流量和空气流量相互限制,既防止了燃烧中冒黑烟,也防止了空气过剩,到达掌握加热炉温度,提高煤气燃烧率,避开环境污染等目的。关键词:加热炉;单穿插限幅掌握;双穿插限幅掌握; MATLAB仿真IITemperature Control of Heating Furnace System Design and Simulink StudyAbstractIn the enterprises where produci
3、ng iron and steel, in order to heat up billet to the technological requirements of rolling, the temperature inside the furnace must be controlled effectively so that it remains in a specific range. Maintaining the temperature needs the stable burning of fuel inside the furnace. Furnace combustion pr
4、ocess is a non-linear process which is subject to the random interference, great inertia and the pure time delay.The design for the furnace combustion control system is mainly on the control of a single-loop control programme, the ratio of cascade control system, control system limiting unilateral,
5、bilateral limiting control system, and analyses each of the control programme on theory. Using MATLAB software makes a more comprehensive simulation and performance analysis on the temperature control system. Through analysis and comparison we can conclude that bilateral limiting control system is s
6、uperior to others in the furnace temperature control.The temperature control system of bilateral limiting control system makes gas flow and air flow restrict on each other, which not only prevent the burning of black smoke, but also prevent the excess air, to reach the purposes of controlling the fu
7、rnace temperature, enhancing the rate of combustion gas and avoiding pollution and others.Key words: furnace; single-limiting control; bilateral-limiting control; MATLAB Simulation内蒙古科技大学毕业设计说明书毕业论文目 录IV摘 要IAbstractII第一章 绪论11.1 概述11.2 国内现状21.3 本设计的争论内容2其次章 加热炉工艺简介32.1 加热炉的组成32.2 加热炉的温度加热方式32.3 加热炉工艺
8、流程32.4 加热炉温度掌握要求52.4.1 燃烧系统62.4.2 炉膛负压72.5 空燃比8第三章 加热炉的温度掌握系统103.1 单闭环掌握系统113.2 炉膛负压掌握系统123.3 串级比值燃烧掌握系统133.4 单穿插限幅燃烧掌握系统153.4.1 单穿插限幅燃烧掌握系统工作原理153.4.2 单穿插限幅燃烧掌握系统特点173.5 双穿插限幅燃烧掌握系统173.5.1 双穿插限幅燃烧掌握原理图173.5.2 双穿插限幅燃烧掌握系统的工作原理183.5.3 双穿插限幅燃烧掌握特点20第四章 加热炉温度掌握系统仿真234.1 对象模型的建立234.2 系统各装置数学模型的建立244.3 仿
9、真软件简介264.4 加热炉炉温掌握系统仿真结果分析274.4.1 炉温单回路掌握仿真274.4.2 燃料空气串级比值掌握仿真314.4.3 单穿插限幅掌握仿真344.4.4 双穿插限幅掌握仿真364.5 总结38第五章 系统的检测变送装置及正反作用395.1 检测变送395.1.1 差压式流量计395.1.2 热电偶395.2 系统仪表正反作用确实定40参考文献41致 谢42内蒙古科技大学毕业设计说明书毕业论文第一章 绪论1.1 概述加热炉是热轧生产过程的重要热工设备,其能耗占到钢铁工业总能耗的 25%。它的主要作用是提高钢坯的塑性,降低变形抗力,以满足轧制工艺的要求。其温度掌握性能直接影响
10、到加热炉的能耗和最终钢材产品质量、钢坯成材率、轧制设备寿命以及整个轧线的有效作业率。钢坯在轧前进展加热,是钢坯在热加工过程中一个必需的环节。对轧钢加热炉而言,加热的主要目的就是提高钢坯的塑性,降低变形抗力。钢坯加热应满足以下要求:(1) 加热温度应严格掌握在规定的温度范围,防止产生加热缺陷。钢坯加热应当保证在轧制全部过程都具有足够的可塑性,满足生产要求,但并非说钢坯加热温度越高越好,而应有肯定的限度,过高的加热温度可能产生废品和铺张能源。(2) 加热制度必需满足不同钢种、不同断面、不同外形的钢坯在具体条件下合理加热。(3) 钢坯加热温度应在长度、宽度和断面上均匀全都。钢坯加热温度是指钢坯在加热
11、炉内加热完毕出炉时的外表温度。确定钢坯加热温度不仅要依据钢种的性质而且还要考虑到加工的要求,以获得最正确的塑性, 最小的变形抗力,从而有利于提高轧制的产量、质量、降低能耗和设备磨损。锻造加热炉必需保证 1250以上的炉温。这种炉在以发热量低于 1300 千焦米 3 的煤气或发热量低于 5000 千焦千克的煤为燃料时,将难于甚至不能到达需要炉温,这时可对煤气和空气进展预热。例如:煤气发热量为1200 千焦米 3, 仅能到达约 1200的炉温,而将空气预热到 400时,则可到达约 1320的炉温。加热炉的离炉烟气带走的热量约占供入炉内热量的 5060。利用这局部热量预热空气和煤气是节约燃料的有效方
12、法。燃料节约百分数与离炉烟气温度成正 比,离炉烟气温度越高,则燃料节约百分数越大。例如:燃烧发生炉煤气的炉子, 同样将空气预热到 500,连续式加热炉的离炉烟气温度为 1200,燃料节约达30;连续式加热炉的离炉烟气温度为 900,燃料节约则为 23。11.2 国内现状我国从 80 年月初开头进入加热炉计算机掌握系统争论阶段。就国内来说,我国钢铁企业现有轧钢炉窖近千座,其中加热炉 700 多座。目前,国内大多数加热炉的计算机掌握水平很低,虽然引进了一些先进的掌握系统和设备,但绝大局部加热炉计算机掌握系统仍旧处在计算机过程掌握的水平上,甚至还有少数加热炉由人工操作,其加热质量和能耗与国外同行相比
13、相距甚远。在理论争论方面,近年来,国内对加热炉数学模型的争论越来越活泼起来,我国的科学工作者进展了大量的卓有成效的争论工作,取得了一些争论成果。有很多学者,对钢坯升温的数学模型进展了争论,还有学者将燃料消耗与钢温联系起来,构成燃料消耗最低的真实目标函数,从而可以运用最优升温曲线。1.3 本设计的争论内容本设计源于三段式推钢侧出加热炉,燃料承受高炉焦炉混合煤气。在参照相关理论的根底之上,设计了该加热炉掌握系统,包括加热炉内的加热炉串级比值掌握、单穿插限幅、双穿插限幅燃烧掌握,很好地抑制了处于副环煤气热值和压力的波动、生产率的转变及炉内参数的变化等的干扰因素对加热炉运行的影响;提高了炉温掌握的快速
14、性,实现了加热炉燃烧过程的掌握。本人在阅读了大量的文献资料的根底上,对加热炉相关工艺进展了深入的了解,分析了加热炉掌握系统的难点。在现有几种燃烧掌握方法的根底上,提出了双边限幅掌握,使系统性能得到了极大的改善。运用 MATLAB 软件对温度掌握系统进展了较为全面的仿真和性能分析。其次章 加热炉工艺简介2.1 加热炉的组成加热炉由以下几个根本局部构成:炉膛与炉衬、装出料设备、燃料系统、供风系统、排烟系统、冷却系统、电子计算机掌握系统、余热利用装置、检测及调整装置等。2.2 加热炉的温度加热方式加热炉的温度加热方式大体分为:一段式加热方式、两段式加热方式、三段式及多段式加热方式。三段式加热方式是比
15、较完善的加热制度,它是把钢坯放在三个温度条件不同的区域内加热,依次是:预热段、加热段、均热段。钢坯首先在低温区域进展预热,这时加热速度比较慢,温度应力小,不会造成危急。当钢坯温度超过 500 600以后,进入塑性范围,这时就可以快速加热,直到外表温度快速上升到出炉所要求的温度。加热期完毕时,钢坯断面上还有较大的温差,需要进入均热期进展均热,此时钢坯外表温度不再上升,而使中心温度渐渐上升,缩小断面上的温度差。2.3 加热炉工艺流程加热炉的作用是将钢坯加热到轧制工艺要求的温度1,在此温度下进展轧制既能保证燃料的合理利用又能使轧制力在正常范围内。以下图为加热炉构造简图:内蒙古科技大学毕业设计说明书毕
16、业论文图 2.1 加热炉构造简图加热炉为三段式加热炉,沿炉长方向分为预热段、II 加热段、I 加热段和均热段,如上图所示。预热段主要是依靠炉内尾气余热来预热装炉钢坯,从而提高燃料的利用率。为了把钢坯加热到目标温度,加热炉以高炉焦炉混合煤气为燃料, 分成五个掌握区域对加热炉的燃烧过程和炉温进展掌握,即 II 加热段上区,并将 I 加热段和均热段各分成上、下两个区域,每个区域单独掌握,分别设置有热电偶温度传感器,空气流量掌握器、煤气流量掌握器,对每段的炉温以及燃烧状况进展实时监控,各掌握器的设定值可用手动方式,亦可依据不同规格、材质的钢坯自动设定,预热段内由于没有设置烧嘴而不参与掌握。三段式加热炉
17、的供热点一般设在均热段端部和侧部,加热段上方和下方的端部和侧部。两面加热可消退坯料沿厚度方向的温度差,这对提高产品质量是有利的。为了使加热均匀,每一个段上的燃烧嘴越密集越好。加热炉难以用严格的数学表达式描述它的特性,是具有大惯性、大滞后和严峻非线性等特性的对象。其构造简单,受很多干扰因素的影响,燃料的发热值及残氧又很难在线准确测量,因此一般线性调整器不能满足对象及工艺掌握的要求。在加热炉工作时,钢坯被整齐排列在加热炉内,并在推钢机的推动下不断地从炉尾推入炉膛,首先进入预热段,预热段主要是依靠加热段和均热段排出的高温烟气来缓慢加热装炉钢坯,从而提高燃料的利用率。这样钢坯开头升温不大, 温度应力小
18、,不会造成裂纹和断裂;钢坯运行到加热二段时,钢坯的中心温度已4内蒙古科技大学毕业设计说明书毕业论文超过 500,进入塑性范围,此时快速加热钢坯使钢坯外表温度快速上升到出炉温度;在均热段钢坯外表温度不再上升,断面温差逐步减小。这样,钢坯经过预热、加热、均热三个过程,就被加热成温度适宜、温差较小、可供轧制的热坯。此时钢坯被出钢机构推上滚道,由滚道传送给轧机进展轧制,如图2.1所示。依据加热工艺要求,一般每块钢坯在炉内大约停留 2 小时,但具体钢种以及生产要求不同,该时间有差异。加热炉排烟方式为向上排烟,在炉内燃烧生成的烟气由炉尾总排烟管经地上烟道通到厂外烟囱,再排入大气中。为了提高热利用率,在烟道
19、内安装有带保护管组的金属管状换热器,用来回收局部高温烟气所带走的热量,冷空气通过该处预热再分别进入各加热区域,其间空气的预热温度大约为 450。在烟道装有一套转动阀门,用来对炉膛压力进展自动调整和掌握。同时还要对加热炉上方的汽包水位进展掌握,以保证支撑钢坯的炉筋管中的水流量,防止烧坏炉筋管。为了将钢坯加热到轧制所规定的工艺要求,必定地要求对加热炉内的温度进展有效的掌握使之保持在某一特定的范围内,出钢温度过高既不必要且又导致钢坯过多烧损和能源铺张,甚至造成粘钢的严峻事故。过低则会使轧机轧制困难而影响到最终产品质量和轧机的使用寿命(或维护周期),而温度的维持又要求燃料在炉内稳定地燃烧。另外,不同种
20、类的钢坯对炉内的气氛有不同的要求(这里气氛主要是指氧化气氛和复原气氛,具体要求视加热工艺要求而定),假设氧化气氛过重, 会使被加热金属外表生成较厚的氧化皮,不仅铺张材料而且给除鳞带来困难,严峻的还会影响产品外表质量。假设复原气氛过重,不仅白白铺张大量燃料,同时还污染了空气。2.4 加热炉温度掌握要求燃料的种类很多,分类方法也不尽一样。一般按存在状态来分,有固体燃料、液体燃料和气体燃料三种。随着我国冶金工业设备的日趋完善,技术的渐渐提高 和石油工业的全面进展,目前国内大、中型冶金企业的轧钢加热炉已极少使用固 体燃料,绝大局部轧钢厂是使用气体或液体燃料。加热炉常用的气体燃料有自然气、高炉煤气、焦炉
21、煤气、发生炉煤气等。常用的液体燃料主要是重油。5本设计所用加热炉燃料为高炉与焦炉煤气的混合煤气。高炉煤气是高炉炼铁的副产品,它主要由可燃成分 CO、H2、CH4 和不行燃成分 N2、CO2 组成。由于含有大量不行燃成分,约占气体体积的 60%70%,所以发热量比较低,通常只有33504200KJ/M3。高炉煤气由于发热量较低,燃烧温度也低,约1470 ,在加热炉上单独使用困难,往往是与焦炉煤气混合使用。焦炉煤气是炼焦生产的副产品,它的燃料成份组成是:H2 含量一般超过 50%,CH4 含量一般超过 25%,其余是少量的 CO、N2、CO2、H2S 等。由于焦炉煤气的主要可燃成分是高发热量的H2
22、 和 CH4,所以焦炉煤气的发热量较高,为 1600018800 KJ/M3。假设高炉煤气与焦炉煤气的发热量分别为 Q与 Q高混合煤气,可以用下式计算:,要配成发热量为 Q的焦混设焦炉煤气在混合煤气中的体积分数为 x,则高炉煤气的体积分数为1-x,那么Q= xQ混焦+1 - xQ高2.1整理上式得:x =QQ混-高QQ焦-高2.2承受高炉、焦炉混合煤气不仅合理利用了燃料,而且改善了火焰的性能,它既抑制了焦炉煤气火焰上飘的缺点,同时也可以利用焦炉煤气中碳氢化合物分解产生的碳粒,在燃烧时可以增加火焰的辐射力量。2.4.1 燃烧系统燃烧系统的曲线描述图如下12:内蒙古科技大学毕业设计说明书毕业论文图
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