基于plc的燃油锅炉控制系统设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
燃油锅炉采用 当前工业过程控制领域中引人注目的可编程 序 控制器( PLC) 进行系统设计, PLC 不仅能实现复杂的逻辑顺序控制,而且还能完成少量模拟量的过程控制。 它最大的特点就是可靠性高、功能强大,它的高可靠性设计非常适 合在工业现场环境下应用 [2]。 由 PLC 作为主控制器的燃油锅炉控制系统适用于配用各种进口及国产燃烧器的燃油锅炉,能够实现燃油锅炉的全自动控制,具有效率高、节约能源、高可靠性的安全系统、符合环保要求、完善的智能控制等优点。 从 1978 年改革以来,我国年均经济增长率达 9%以上,目前已经是世界第六大经济体和第三大贸易国,中国兴起成为了当今世界的热门话题 [3]。 随着科学技术的飞速发展,带动社会生产的发展,人类对能源的需求不断增加,世界上发达国家为了解决能源紧张而带给各行业的冲击,都努力在开发能源的同时,致力于节能新方法的研究。 燃油锅炉是一种高效、方便的锅炉,采用 PLC 技术对锅炉进行控制,可达到安全、可靠运行目的。 燃油锅炉技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设备调试比较复杂,采用先进的 PLC 控制技术可以提高燃油锅炉的效率,方便操作和使用。 基于 PLC 的燃油锅炉 控制系统可以对锅炉进行自动控制,为人们提供安全服务,对满足广大人民群众生活有重要意义。 PLC 控制燃油锅炉的研究现状及发展前景 锅炉是工业生产和集中供热过程中重要的动力设备, 据有关资料统计,目前我黑龙江工程学院本科生毕业设计 2 国有各类工业锅炉约 25 万多台。 它所产生的高压蒸汽,既可以作为风机 、压缩机、大型泵类的驱动透平的动力源,又可作为蒸馏、化学反应、干燥和蒸发等过程的热源。 随着工业生产规模的不断扩大,生产设备的不断创新,作为动力和热源的锅炉,亦向着大容量、高参数、高效率发展。 为了确保安全,稳定生产,锅炉设备的控制系统就显得愈加重要。 80 年代以前我国的锅炉产业主要以燃煤锅炉为主,由于我国具有丰富的煤炭资源,燃煤锅炉至今仍是我国的主导产品,且以中大容量居多。 但燃煤锅炉会产生严重的环境污染,随着能源供应结构的变化和节能环保要求 的 日益严格, 燃油锅炉以其高效率、低污染的优点将逐步取代燃煤锅炉广泛应用 于各个领域 [4]。 随着改革开放的深入和对环保的重视以及合理利用资源,开发中小容量的燃油锅炉的趋势越来越明显,燃油锅炉的产量将显著增加。 燃油锅炉作为一种新型高效环保产品 , 在 世界 各国得到大范围的推广 ,工业发达国家燃油锅炉的产量占总产量的 90%以上。 燃烧器 和控制系统是燃油锅炉的两大关键部件 , 燃油锅炉控制系统的性能优劣,直接影响燃油锅炉的性能及使用,其报警及保护系统直接影响燃油锅炉的安全性及可靠性 [5]。 因此,一套优良的燃油锅炉控制系统对燃油锅炉的生产者及使用者都具有极为重要的意义。 目前我国正在运行的大多数锅炉系 统自动化水平不高,安全性低,工作效率和环境污染普遍低于国家标准。 随着计算机控制系统的发展和成熟,国外发达国家的锅炉已经应用了成熟的 DCS 或 FCS 产品,并取得了良好的效果 [6]。 因此 我国的燃油锅炉控制系统主要依赖进口 , 其市场基本被欧美和日韩所垄断。 设计性价比高并具有自主知识产权的控制系统对刚刚起步的我国燃油锅炉产业至关重要 , 也是一个 亟待 解决的现实问题。 锅炉控制系统的发展过程与其它事物一样,也经历了由简单到复杂、由手动到自动的过程。 在六十年代以前,由于自动化技术与电子技术发展不成熟,人们的自动化观念还 比较淡薄,这段时期的锅炉一般采用纯手动的控制方式。 即操作工人通过经验决定送风、给水、引风、给料的多少,通过手动操作器等方式来达到控制锅炉的目的。 这样就要求司炉人员必须有丰富的经验,增加了工人的劳动强度,事故率高,更谈不上保证锅炉的高效率运行。 随着自动化技术与电子技术的发展,国外己经开发并广泛应用了全自动工业锅炉控制技术。 60 年代前期,我国工业锅炉的控制技术开始发展, 60 年代后期我国引进了国外的全自动燃油工业锅炉的控制技术, 70 年代后期己经研制了一些工业锅炉的自动化仪表,正式将自动化技术应用于工业锅炉控制领 域,因而热效率有所提高,事故率也有所下降。 但是,由于采用单元组合仪表靠硬件来实现控制功能,可靠性黑龙江工程学院本科生毕业设计 3 低,精度不高,而且只能完成一些简单的控制算法,不能实现一些较先进的算法和控制技术,控制效果仍然不理想。 随着电子技术的发展,高集成度、高可靠性、价格低廉的微型计算机、单板机、单片机、工业专用控制计算机的出现以及在我国的广泛应用,为锅炉控制领域开辟了一片广阔的天地。 运用计算机技术,开发出高效率、高可靠性、全自动的微机工业测控系统日益得到重视 [7]。 80 年代后期至今,国内己经陆续出现了各种各样的锅炉微机测控系统,明显 地改善了锅炉的运行状况,但还不够完善,并对环境和抗干扰要求较高。 进入 21 世纪以来,人类进入了一个以知识经济为特征的信息时代,检测技术、计算机技术和通讯技术一起构成现代信息的三大基础。 21 世纪第一个 10 年的热点必将是传感、执行与检测。 锅炉自动化控制系统作为传感、执行与检测技术的一个应用方面也必将跨入数字化、网络化和智能化的时代。 而且,对于大规模锅炉群控,检测技术、计算机技术和通讯技术结合在一起,形成锅炉控制系统的集成化管理、网络化控制,这将是锅炉控制系统发展的又一个里程碑 [8]。 而在锅炉控制理论方面,也有许 多优秀的控制理论相继出现。 最为典型的是 PID 控制,即比例、积分和微分控制。 后来,模糊控制理论得到长期发展,目前已经很好地应用在锅炉控制系统上。 目前分散控制系统大多采用 应用在当前工业过程控制领域中引人注目的可编程 序 控制器( PLC) 进行系统设计, PLC 是采用微电脑技术制造的通用的自动控制设备,它具有高可靠性,能适应工业现场的高温,冲击震动等恶劣环境,广泛应用于机械设备、生产流水线和生产过程的自动控制。 PLC 不仅能实现复杂的逻辑顺序控制,而且还能完成少量模拟量的过程控制。 此外, PLC 编程简单,使用方便,现场安装调试时间短。 工控机 PLC 的组合,不但系统体积小、可靠性高,而且造价较低,得到了广大用户的青睐 [9]。 随着经济的迅猛发展,自动化控制水平越来越高,用户对锅炉控制系统的工作效率要求也越来越高。 为了提高锅炉的工作效率,减少对环境的污染,所以利用计算机与组态软件技术对锅炉进行自动控制有着重要的意义 [10]。 组态软件提供了丰富的图像显示、数据库处理、对象连接等数据管理功能,为使用者提供了极大的方便,而且因其方便的界面设计而使参数显示及图形动画变得非常容易。 但组态软件本身并不具备控制组态功能,因此往往用在上位机上,控 制功能仍需要可编程序控制器下位机来实现。 近年来 PLC 和组态软件在锅炉控制系统中的综合应用得到了很大的发展,轻松的解决了画面设计和与 PLC 通信的问题,可以很容易的生成人机界面的画面,还可以实现某些动画功能 [11]。 锅炉控制过程的自动化处理以及监黑龙江工程学院本科生毕业设计 4 控软件良好的人机界面使运行参数在触摸屏上集中监测,操作人员在监控计算机上能根据控制效果及时修改运行参数, 有效地减少了工人的疲劳和失误,提高了生产过程的实时性和安全性。 研究设想及方法 采用可编程序控制器 PLC 作为锅炉控制器进行燃油锅炉控制系统设计,实现燃油锅炉的 全自动控制。 首先确定燃油锅炉的控制对象,以控制对象为依据设计燃油锅炉的总体结构和运行方式,接着进行控制系统的硬件设计和软件设计。 硬件设计中分别对主电路和辅助电路进行设计;软件系统设计中先对组态软件控制系统操作界面及系统主程序和功能子程序进行设计,然后对控制系统程序进行模拟和调试。 预期成果及意义 采用 可编程序控制器 PLC 对燃油锅炉进行控制 , 实现 过程的自动检测、自动控制等多项功能。 在不需人工干预的情况下,随时调整给水量、燃料量、送风量及引风量,维持水位、蒸汽压力、蒸汽温度及炉膛负压恒定, 提高燃油锅炉的 效率,使锅炉达到经济燃烧状态。 PLC 和组态软件综合应用,使系统控制灵活方便,实现锅炉系统的安全高效运行。 基于 PLC 的燃油锅炉控制系统将现场的锅炉控制运行和管理有机的良好结合,实现了节能降耗,减轻了劳动强度,提高了锅炉控制系统的自动化水平。 该系统代表了我国中小型锅炉现场集成自动化系统的发展方向和较高的管理水平,对提高国民经济效益,促进国家工业发展有着重要的作用和意义。 黑龙江工程学院本科生毕业设计 5 第 2 章 系统整体方案设计 燃油锅炉结构分析 随着对环保要求的不断提高,燃油锅炉逐渐走进人们的 生活,其结构示意图如图 所示。 点火变压器燃油预热器瓦斯阀引风机鼓风机喷油口出水阀进水阀压力表储油罐燃油泵蒸汽压力开关水位上限开关喷油器电磁阀水位下限开关图 燃油锅炉结构示意图 燃油锅炉主要由以下几部分组成 [12]: 汽包:由上下锅筒和三簇沸水管组成,水在管内受管外烟气加热,在管簇内发生自然的循环流动,并逐渐汽化,产生的饱和蒸汽聚集在上锅筒里边。 下锅筒作为连接沸水管之用,同时储存水和水垢。 燃油预热器:锅炉启动前, 将锅炉燃烧用的燃油加热到适当温度以达到良好 雾化 ,保证锅炉的正常燃烧。 炉膛:是使燃料充分燃烧并放出热能的设备,由供油系统和油枪组成。 引风设备: 包括引风机,烟囱,烟道几部分,用它将锅炉中的烟气连续排除。 送风设备:由鼓风机和风道组成,用它来供应燃料燃烧所需要的空气。 燃料供给设备:包括供油管路和油枪等。 燃油锅炉工作过程 锅炉最基本的组成部分是汽包和炉膛两大部分。 燃料在炉膛内进行燃烧,将其化学能转化为热能,高温的燃烧产物 — 烟气通过汽包受热面将热能传递给汽包内温黑龙江工程学院本科生毕业设计 6 度较低的水,水被加热进而沸腾汽化,生成蒸汽。 燃料的燃烧过程 燃油由油泵从储油罐中抽出,经燃油预热器预 热,由喷油电磁阀经喷油口打入锅炉进行燃烧。 燃烧时,鼓风机送风,喷油电磁阀喷油,点火变压器接通(子火燃烧),瓦斯阀打开(母火燃烧),将燃油点燃。 点火完毕后,关闭点火,继续送风、喷油,使燃烧持续。 烟气向水 ( 汽 ) 等的传热过程 由于燃料的燃烧放热,炉内温度很高 ,高温烟气与布置在炉膛四周墙面上的水管进行强烈的辐射传热 , 将热量传递给管内工质。 烟气将热量传递给管内的水后,由于引风机和烟囱的引力作用而向炉膛上方流动。 沿途降低温度的烟气最后进入尾部烟道,排出锅炉。 水的汽化过程 水的汽化过程就是蒸汽的产生过程,主要 包括水循环和汽水分离过程。 锅炉工作时,汽锅中的工作介质是处于饱和状态下的汽水混合物,它们位于烟气温度较低的对流管束中。 由于受热较少,汽水混合物的容重较大;而处于烟气温度较高区的水冷壁和对流管束受热多,其相应工质的容重小。 这样,容重大的工质向下流入下锅筒,而容重较小的工质则向上流入上锅筒,形成水的自然循环。 由于上锅筒内的汽水分离设备和锅筒本身空间内的重力分离作用,使汽水混合物得以分离。 燃油锅炉控制系统 燃油锅炉控制系统的性能优劣,直接影响燃油锅炉的性能及使用,其报警及保护系 统直接影响燃油锅炉的安全性及可靠性。 因此,一套优良的燃油锅炉控制系统对燃油锅炉的生产者及使用者都具有极为重要的意义。 在本设计中,燃油锅炉的控制系统主要包括燃烧器控制、锅炉水位控制、油泵恒压供油控制以及炉温 PID 控制三大部分。 燃烧控制系统 燃烧器是燃油锅炉的关键设备,它应该具备效率高、稳定着火、安全性好等特点。 燃烧器主要由燃烧装置和控制装置两大部分组成。 燃烧装置包括:鼓风机、油泵、点火装置、引风机、喷油电磁阀等。 控制装置主要是程序控制器。 燃油锅炉程序控制主要有以下几点: (1) 吹扫程序 在燃烧 启动前,燃烧器应对锅炉炉膛预吹扫一段时间(通常 30 秒左右),即风门执行器将风门由小向大打开,在风门最大位置对锅炉炉膛进行预吹扫。 黑龙江工程学院本科生毕业设计 7 (2) 自动点火程序 在吹扫及阀门密封性、供气压力检测完成后,风门执行器带动风门关小到设定的点火位置,点火变压器投入工作,当点火变压器打开后,可燃油雾立即被高压电火花点燃产生点火火焰。 (3) 安全运行连锁保护程序 风压安全检测在预吹扫过程和整个燃烧运行过程中都在工作,当风压低于设定值时,燃烧器程序控制器进入自锁状态,中止燃烧器运行。 (4) 阀门密封性检测保护程序 在每次起动点 火前阀门检测装置都要自动进行检测,当阀门存在漏气时将锁定燃烧器控制。 (5) 停炉、熄火保护程序 当点火火焰建立后,火焰探测器开始工作,当检测到有点火火焰后,将进行第一次火焰探测(燃烧火焰),在探测有火焰后程序控制器完成点火程序,燃烧器进入负荷调节。 不论任何一次如没有探测到火焰,程序控制器应该自锁并中断供油,同时停炉并报警。 水位控制系统 保持锅炉水位在规定的范围,锅炉水位的高低对锅炉的安全运行极为重要。 水位太高,会使蒸汽大量带水,降低品质,甚至会发生满水事故。 水位偏低,会造成锅筒各部分的温度偏 差,形成热应力,极限情况下会出现裂纹。 水位过低,则容易发生缺水事故。 在。基于plc的燃油锅炉控制系统设计毕业设计(编辑修改稿)
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