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文檔簡介
1、 過程控制系統(tǒng)過程控制系統(tǒng) 課程設(shè)計(jì)(論文)課程設(shè)計(jì)(論文)題目:題目:基于廢水和蒸汽的換熱器溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)基于廢水和蒸汽的換熱器溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)摘 要本次課設(shè)為基于廢水和蒸汽的換熱器溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì),任務(wù)是冷物料通過熱交換器用熱水(工業(yè)廢水)和蒸汽對其進(jìn)行加熱,工藝要求出口溫度為1402。當(dāng)用熱水加熱不能滿足出口溫度要求時,則在同時使用蒸氣加熱。要求測量范圍在 0-180、控制溫度 1402、最大偏差 5,本次課程設(shè)計(jì)采用分程控制系統(tǒng)通過一個控制器控制兩個閥門進(jìn)而控制兩個參數(shù)實(shí)現(xiàn)廢水和蒸汽的換熱過程,選擇合適的溫度變送器、溫度控制器、電氣閥門定位器、氣動閥組成相應(yīng)的控制系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)題目要求,確
2、定算法。進(jìn)行仿真分析。本次設(shè)計(jì)特點(diǎn)是節(jié)省資源,不浪費(fèi)熱量。采用分程控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能,通過 matlab 仿真進(jìn)行分析總結(jié)。關(guān)鍵詞:換熱器;分程控制;節(jié)能;算法目 錄第 1 章 緒論.1第 2 章 課程設(shè)計(jì)的方案論證.22.1 概述 .22.1.1 系統(tǒng)對象特性分析.22.1.2 系統(tǒng)方案論證.22.1.3 確定設(shè)計(jì)方案.32.2 系統(tǒng)組成總體結(jié)構(gòu) .4第 3 章 各種儀表的設(shè)計(jì)選擇.53.1 溫度變送器的選擇設(shè)計(jì) .53.2 閥門定位器的選擇 .63.3 執(zhí)行器的選擇設(shè)計(jì) .73.4 控制器的選擇設(shè)計(jì) .83.5 pid 控制算法.9第 4 章 系統(tǒng)仿真或模擬調(diào)試.10第 5 章 課程設(shè)計(jì)
3、總結(jié).12參考文獻(xiàn).13第 1 章 緒論換熱技術(shù)的發(fā)展,換熱器是化工、石油、能源等各工業(yè)中應(yīng)用相當(dāng)廣泛的單元設(shè)備之一。據(jù)統(tǒng)計(jì), 在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中換熱器的投資大約占設(shè)備總投資的 30% , 在煉油廠中占全部工藝設(shè)備的 40% 左右, 海水淡化工藝裝置則幾乎全部是由換熱器組成的。對國外換熱器市場的調(diào)查表明, 雖然各種板式換熱器的競爭力在上升,但管殼式換熱器仍占主導(dǎo)地位約 64% 。新型換熱元件與高效換熱器開發(fā)研究的結(jié)果表明, 列管式換熱器已進(jìn)入一個新的研究時期, 無論是換熱器傳熱管件, 還是殼程的折流結(jié)構(gòu)都比傳統(tǒng)的管殼式換熱器有了較大的改變, 其流體力學(xué)性能、換熱效率、抗振與防垢效果從理論研究到結(jié)
4、構(gòu)設(shè)計(jì)等方面也均有了新的進(jìn)步。目前各國為改善該換熱器的傳熱性能開展了大量的研究, 主要包括管程結(jié)構(gòu)和殼程結(jié)構(gòu)強(qiáng)化傳熱的發(fā)展。換熱技術(shù)的應(yīng)用前景,近幾年來, 隨著高溫?zé)峁芗夹g(shù)研究的不斷成熟和深入, 高溫?zé)峁軗Q熱器的應(yīng)用領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大, 目前已廣泛應(yīng)用于工業(yè)、民用和國防等各個領(lǐng)域。在冶金、化學(xué)、陶瓷、建材及輕工等工業(yè)生產(chǎn)中, 常需要 500以上的清潔空氣以滿足助燃、干燥和供氧等需要, 采用高溫?zé)峁芸諝饧訜崞骺梢暂p易地達(dá)到這一要求, 并且從根本上解決常規(guī)空氣加熱器所無法解決的傳熱難題。 高溫?zé)峁芗夹g(shù)在噴霧干燥中的應(yīng)用取得成功, 并已收到了令人滿意的實(shí)際效果。根據(jù)現(xiàn)場測試的參數(shù)表明, 高溫?zé)峁軗Q熱器達(dá)到
5、的某些性能指標(biāo), 是其他類型熱風(fēng)發(fā)生器所達(dá)不到的, 因而在某些特定工況條件下的應(yīng)用也是無法取代的換熱器的國內(nèi)現(xiàn)狀,照其功能可命名,如冷凝器、蒸發(fā)器、再熱器、過熱器等,按換熱部件的特點(diǎn)可分為:管殼式換熱器、翅片管式換熱器、板式換熱器(包括板片式換熱器和板翅式換熱器) 。對于各型換熱器的強(qiáng)化換熱技術(shù)的研究,主要集中在對換熱器內(nèi)流體流態(tài)變化以及對各部件的參數(shù)優(yōu)化研究兩方面。節(jié)能減排已成為我國“十二五”期間重要戰(zhàn)略的舉措,高效節(jié)能換熱器的研究也成為當(dāng)今地下?lián)Q熱領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。所以現(xiàn)在的換熱器越來越向高精尖的技術(shù)水品發(fā)展第 2 章 課程設(shè)計(jì)的方案論證2.1 概述本次課設(shè)為基于廢水和蒸汽的換熱器溫度控制系
6、統(tǒng)設(shè)計(jì),任務(wù)是冷物料通過熱交換器用熱水(工業(yè)廢水)和蒸汽對其進(jìn)行加熱,工藝要求出口溫度為1402。當(dāng)用熱水加熱不能滿足出口溫度要求時,則在同時使用蒸氣加熱。要求測量范圍在 0-180、控制溫度 1402、最大偏差 5。運(yùn)用 matlab 仿真觀察出口溫度是否滿足設(shè)計(jì)要求。2.1.1 系統(tǒng)對象特性分析本次設(shè)計(jì)主要是在某生產(chǎn)過程中,冷物料通過熱交換器用熱水(工業(yè)廢水)和蒸汽對其進(jìn)行加熱。被控對象是換熱器出口溫度。控制對象是蒸汽閥和熱水(工業(yè)廢水)閥。通過 pid 運(yùn)算對被控對象進(jìn)行溫度控制。 應(yīng)用場合: 換熱器是化工、石油、能源等各工業(yè)中應(yīng)用相當(dāng)廣泛的單元設(shè)備之一,在多種化工廠應(yīng)用非常廣泛是目前節(jié)
7、省熱能的主要工業(yè)手段。 系統(tǒng)功能介紹: 本系統(tǒng)的功能是利用蒸汽和工業(yè)廢水對換熱器進(jìn)行溫度轉(zhuǎn)換,使熱能應(yīng)用到其他地方,以節(jié)省熱能。本系統(tǒng)采用兩種變量來控制換熱器出口溫度,使系統(tǒng)更加節(jié)能,更加經(jīng)濟(jì)。2.1.2 系統(tǒng)方案論證方案一:利用兩個單回路控制系統(tǒng)分別控制蒸汽和工業(yè)廢水,對換熱器進(jìn)行換熱,保證出口溫度始終保持在 1402,即滿足設(shè)計(jì)要求。該方案優(yōu)點(diǎn)是控制簡單,有良好的經(jīng)濟(jì)性,執(zhí)行起來方便。缺點(diǎn)是兩個變量之間沒有聯(lián)系,而且相對來講浪費(fèi)能源,不能保證最節(jié)約的形式。該方案總體框圖如圖 2.1 所示。圖 2.1 單回路控制系統(tǒng)方案二:利用分程控制系統(tǒng)控制廢水和蒸汽的換熱器控制,通過一個控制器來控制兩個
8、閥門,一個閥門控制蒸汽流量,另一個閥門控制熱水(工業(yè)廢水)流量,通過協(xié)調(diào)作用來保證換熱器出口溫度保持在 1402,該方案的優(yōu)點(diǎn)是,通過一個控制器完成兩個控制變量的相互協(xié)調(diào)可以再利用 pid 算法減小偏差,更加節(jié)省物料。該設(shè)計(jì)方案的缺點(diǎn)是分程控制的實(shí)現(xiàn)相對單回路而言比較復(fù)雜,執(zhí)行起來不容易。分程控制總體結(jié)構(gòu)框圖如下圖 2.2 所示。圖 2.2 分程控制系統(tǒng)2.1.3 確定設(shè)計(jì)方案分程控制系統(tǒng)是由單回路控制系統(tǒng)演變過來的,具有一個控制器可以控制多個閥門的控制系統(tǒng),在實(shí)際生產(chǎn)中有一只控制器的輸出信號分段分別去帶動兩個或兩個以上的控制閥作用,每一個控制閥僅在控制器輸出信號整個范圍的某段信號內(nèi)工作的控制
9、方式稱為分程控制。根據(jù)兩個方案的比較以及設(shè)計(jì)要求,本次設(shè)計(jì)采用方案二。方案二可以對兩個變量進(jìn)行協(xié)調(diào)控制,效果會比兩個互相沒有聯(lián)系的單回路控制要好。在本設(shè)計(jì)系統(tǒng)中,溫度控制器采用反作用方式,即當(dāng)換熱器出口溫度低于要求溫度時控制器對兩個閥的開度加大,因此蒸汽閥和熱水閥都選用氣開的形式,工作信號范圍在 a 閥為 19.658.9kpa,b 閥為 58.998.1kpa 范圍內(nèi),a 閥開,b 閥關(guān),節(jié)省蒸汽。當(dāng)換熱器出口溫度下降時溫度控制器輸出氣壓信號增強(qiáng),當(dāng)氣壓信號到 58.9kpa 時,a 閥全開+b 閥打開來保持出口溫度。2.2 系統(tǒng)組成總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的組成總體結(jié)構(gòu)圖如下圖 2.3 所示。圖 2.
10、3 總體結(jié)構(gòu)圖第 3 章 各種儀表的設(shè)計(jì)選擇3.1 溫度變送器的選擇設(shè)計(jì)在過程控制系統(tǒng)中用于參數(shù)檢測的傳感器、變送器是系統(tǒng)中獲取信息的裝置。傳感器、變送器完成對被控參數(shù)以及其他一些參數(shù)、變量的檢測,并將測量信號傳送至控制器,測量信號是調(diào)節(jié)器進(jìn)行控制的基本依據(jù),被控參數(shù)迅速、準(zhǔn)確地測量是實(shí)現(xiàn)高性能控制的重要條件。測量不準(zhǔn)確或不及時,會產(chǎn)生失調(diào)、誤調(diào)或調(diào)節(jié)不及時,影響之大不容忽視,因此,傳感器、變送器的選擇是過程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的重要一環(huán)。 傳感器與變送設(shè)備的選擇與使用,主要根據(jù)被檢測參數(shù)的性質(zhì)以及控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的總體功能要求來決定。被檢測參數(shù)的性質(zhì)、測量精度、響應(yīng)速度要求以及對控制性能要求等都影響傳
11、感器、變送器的選擇與使用,在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時,要從工藝的合理性、經(jīng)濟(jì)性、可替換性等方面加以綜合考慮。本次課設(shè)采用 sbwz-2460 溫度變送器,此傳感器采用全不銹鋼封焊結(jié)構(gòu),具有良好的防潮能力及優(yōu)異的介質(zhì)兼容性。廣泛用于工業(yè)設(shè)備、水利、化工、醫(yī)療、電力、空調(diào)、金剛石壓機(jī)、冶金、車輛制動、樓宇供水等溫度測量與控制。量程:-50-200.輸出信號:4-20ma 直流信號,與熱電偶或熱電阻的輸入信號成線性。同時疊加符合 hart 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議通信信號.基本誤差:0.2%fs、0.5%fs;接線方式:二線制、三線制; 顯示方式:四位lcd顯示溫度;工作電壓:12-35v dc;工作環(huán)境:環(huán)境溫度-25-80;
12、 相對溫度 5%-95%; 無腐蝕氣體或類似環(huán)境;如下圖 3.1 所示為 sbwz-2460 溫度變送器實(shí)物圖。圖 3.1 sbwz-2460 溫度變送器3.2 閥門定位器的選擇本次設(shè)計(jì)由于采用氣動閥門,所以需要用電氣閥門定位器來實(shí)現(xiàn)溫度控制器的輸出電信號轉(zhuǎn)換為氣信號作用到閥門上,閥門定位器在生產(chǎn)生活中應(yīng)用廣泛。本次設(shè)計(jì)采用 hep-17 電氣閥門定位器,其參數(shù)如下所示。精度:小于全行程的 1%;回差:小于全行程的 1%;死區(qū):小于全行程的 0.4%;特性:線性;氣源壓力:0.140.16mpa、0.170.5 mpa;電氣連接:g1/2 螺紋;氣管連接:卡套式氣管接頭;外形尺寸:392.5*
13、141.5*231(長寬高) ;hep-17 電氣閥門定位器實(shí)物圖如下圖 3.2 所示圖 3.2hep-17 電氣閥門定位器3.3 執(zhí)行器的選擇設(shè)計(jì)執(zhí)行器(final controlling element)是自動化技術(shù)工具中接收控制信息并對受控對象施加控制作用的裝置。執(zhí)行器也是控制系統(tǒng)正向通路中直接改變操縱變量的儀表,由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。在過程控制系統(tǒng)中,執(zhí)行器由執(zhí)行機(jī)構(gòu)和調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)兩部分組成。調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)通過執(zhí)行元件直接改變生產(chǎn)過程的參數(shù),使生產(chǎn)過程滿足預(yù)定的要求。執(zhí)行機(jī)構(gòu)則接受來自控制器的控制信息把它轉(zhuǎn)換為驅(qū)動調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的輸出(如角位移或直線位移輸出) 。它也采用適當(dāng)?shù)膱?zhí)行元件,但要求與調(diào)
14、節(jié)機(jī)構(gòu)不同。執(zhí)行器直接安裝在生產(chǎn)現(xiàn)場,有時工作條件嚴(yán)苛。能否保持正常工作直接影響自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的安全性和可靠性。自動調(diào)節(jié)閥是能夠按照所輸入的控制信號自動改變開度的閥門。自動調(diào)節(jié)閥按其工作能源形勢可分為氣動、電動、液動三大類。本次課設(shè)執(zhí)行器采用 ma 系列氣動調(diào)節(jié)閥,配用多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)。具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、充體通道呈 s 流線型、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于精確控制氣體、液體等介質(zhì),氣動調(diào)節(jié)閥的工藝參數(shù)如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于允許泄漏量小閥前后壓差不大的工作場合。參數(shù)如下所示。公稱通徑:124;閥體內(nèi)型:直通式,角式;執(zhí)行機(jī)構(gòu):
15、氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu);閥作用形式:氣開式、氣關(guān)式;流量特性:快開、線性、等百分百;類型:iii 型表;ma 系列氣動調(diào)節(jié)閥實(shí)物圖如下圖 3.3 所示。圖 3.3ma 系列氣動調(diào)節(jié)閥3.4 控制器的選擇設(shè)計(jì)本次設(shè)計(jì)采用通用型 pid 溫度控制器,型號為 zws-42-1ws1l 溫度控制器,該表采用標(biāo)準(zhǔn) modbus 協(xié)議(rtu 模式) ,無須制作驅(qū)動程序,通用性極好。該表具有多類型輸入功能,一臺儀表可以配接不同的輸入信號(熱電偶/熱電阻/線性電壓/線性電流/線性電阻), 大大減少了備表的數(shù)量??膳c各類傳感器、變送器配合使用,實(shí)現(xiàn)對溫度、壓力、液位、流量等物理量的測量和顯示,并配合各種執(zhí)行機(jī)構(gòu),對電加
16、熱設(shè)備和電磁、電動閥門進(jìn)行 pid 調(diào)節(jié)和控制。技術(shù)參數(shù)如下所示供電電壓:ac220v 50hz; 測量控制范圍:溫度=-5099 精度=1; 濕度 0100%rh 精度 3%rh (10rh99%rh) ; 參數(shù)設(shè)置:上限值:溫度=-4999 濕度=299rh; 下限值:溫度=-5099 濕度=198rh; 傳感器誤差修正:溫度-5099 濕度 0100rh; 顯示方式: 各三位 led 數(shù)碼管顯示,1 位小數(shù); 響應(yīng)速度: 典型值 5s; 負(fù)載繼電器輸出容量:ac220v / 5a(阻性負(fù)載時)二路 有源輸出;體積: 72x72x80mm;zws-42-1ws1l 實(shí)物圖如下圖 3.4 所
17、示。圖 3.4zws-42-1ws1l3.5 pid 控制算法比例控制規(guī)律(p)是一種最基本的控制規(guī)律,其適用范圍很廣。在一般情況下控制質(zhì)量較高,但有余差。此外,當(dāng)過程慣性時延較大時,由于純比例作用在起始段動作不夠靈敏,因而超調(diào)量較大,同時加長了過渡過程時間,于是純比例作用的應(yīng)用受到了限制。對于過程控制通道容量較大,純時延較小,負(fù)荷變化不大,工藝要求又不太高的場合,可選用比例控制作用。比例積分(pi)控制規(guī)律,由于引入積分作用能消除余差,所以當(dāng)過程容量較小,負(fù)荷變化較大,工藝要求無余差時,采用比例積分控制規(guī)律可以獲得較好的控制質(zhì)量。但是當(dāng)過程控制通道的純時延和容量時延都較大時,由于積分作用容易
18、引起較大的超調(diào),可能出現(xiàn)持續(xù)振蕩,所以要盡可能避免用比例積分控制規(guī)律,不然會降低控制質(zhì)量。通常對管道內(nèi)的流量或壓力控制,采用比例積分作用其效果甚好,所以應(yīng)用較多。第 4 章 系統(tǒng)仿真或模擬調(diào)試經(jīng)過 matlab 仿真,本設(shè)計(jì)的分程系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如下圖 4.1 所示。圖 4.1 分程結(jié)構(gòu)仿真圖 相應(yīng)的 pi 設(shè)定值如下圖 4.2 所示。圖 4.2 pi 參數(shù)設(shè)定仿真波形圖如下圖 4.3 所示。圖 4.3 無擾動仿真圖當(dāng)加入干擾時分程結(jié)構(gòu)如下圖 4.4 所示圖 4.4 分程結(jié)構(gòu)仿真圖帶有干擾的仿真圖如下圖 4.5 所示。圖 4.5 加干擾后的仿真圖第 5 章 課程設(shè)計(jì)總結(jié)本次課程設(shè)計(jì)是基于工業(yè)廢水和蒸汽的換熱器控制系統(tǒng)
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