电解铝烟气净化集散控制系统论文_第1页
电解铝烟气净化集散控制系统论文_第2页
电解铝烟气净化集散控制系统论文_第3页
电解铝烟气净化集散控制系统论文_第4页
电解铝烟气净化集散控制系统论文_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、学士学位论文电解铝烟气净化集散控制系统摘 要随着工业的发展,现代化、信息化进程的加快,新时代的工业对工业尾气排放日趋重视,一旦废气处理不当直接排放会对环境以与人民生命财产带来重大影响。因此必须妥善处理废气,达标排放。本设计就是针对电解铝烟气排放做的一个回收净化的控制,介绍了集散控制系统以与其控制过程。附带介绍集散控制系统各部分的功能和设备要求。本设计详细介绍了电解铝烟气从出来到进入布袋除尘器处理,再到排放一系列的控制过程。对实现控制目标的每一个设备的选型,以与设备组态软件做了详细叙述。在本论文的最后写了集散控制系统的前景展望,以与工业控制未来的发展,和世界一些关于工业废气处理的先进技术。关键词

2、:电解铝;烟气净化技术;集散控制系统 Electrolytic aluminium haze purification and distribution control systemAbstractWith industrial development, modernization and information technology to speed up the process, new era of industrial to industrial emissions increasing attention, Once the exhaust emissions of impropri

3、ety directly on the environment and people's lives and property have significant ramifications. It is necessary to properly handle exhaust emission standards. The smelter was aimed at the design of flue gas emissions do a recovery and purification of control, on the distributed control system an

4、d its control processes. With distributed control system on the part of the functional and equipment requirements. This smelter details the smelter out of the smoke from entering the bag filter, and then a series of emission control process. To achieve the control objectives for each of a selection

5、of equipment, and equipment configuration software gave a detailed description. In this paper the final was made to the Distributed Control System Prospect, and industrial control future development, and some of the world's industrial emissions of advanced technology. Keywords:Electrolytic alumi

6、nium; Haze purification technology; Distribution control system目 录 摘 要IAbstract.II第一章 引言11.1 研究背景11.2 电解铝烟气净化在世界的先进技术11.3 集散控制系统的发展21.4 论文结构2第二章 电解铝烟气净化系统概述32.1 电解铝烟气净化系统工艺介绍32.1.1 电解铝烟气净化系统的净化原理32.1.2 电解铝烟气净化系统的工艺流程52.2 电解铝烟气净化系统的组成与功能52.2.1 VRI反应器的结构与其原理62.2.2 脉冲式布袋除尘器结构与其工作原理62.2.3 管道输送床工作原理72.2.

7、4 气力提升机工作原理7第三章 集散控制系统的概述83.1 集散控制系统83.1.1 DCS的基本组成83.1.2 DCS的分层体系93.1.3 DCS各层次的功能103.1.4 集散控制系统的特点103.2 JX-300X系统介绍113.2.1 JX-300X系统组成123.2.2 JX-300X系统的网络结构133.2.3 JX-300X系统的特点15第四章 DCS在电解铝烟气净化中的应用174.1 JX-300X在电解铝烟气净化系统中的配置174.2 电解铝烟气净化系统操作画面的设计184.3 电解铝烟气净化系统I/O点的定义234.4 电解铝烟气净化系统功能连接25第五章 电解铝烟气净

8、化系统的过程检测与控制365.1 控制系统方框图介绍365.2 过程检测与控制375.2.1 温度的过程检测与控制375.2.2 压力的过程检测与控制385.2.3 流量的过程检测与控制385.2.4 物位的过程检测和控制39结论41参考文献42附 录.43致 4446 / 53第一章 引 言1.1 研究背景随着工业化进程的加快,绿色工业也伴随着雨后春笋般的诞生了,其中重工业烟气净化过程是一个致关重要的环节。本设计以电解铝净化为例阐述了关于关于烟气净化的整个控制过程。电解铝烟气成分中主要由HF等有害气体和固体颗粒组成,直接排放无论是对、居民生活还是对环境都构成很大的影响,因此处理电解废气和回收

9、AL2O3固体粉末,成为电解工业致关重要的一个环节。自1975年美国霍尼韦尔公司推出第一套TDC2000型集散控制系统在工业控制领域应用以来,集散控制系统已经发展成为工业生产过程自动控制装置的主流。集散控制系统的实质是利用计算机技术对生产过程进行集中监控、操作、管理和分散控制的一种新型的控制技术。它是由计算机技术、信号处理技术、测量控制技术、网络通信技术和人机接口技术的发展和渗透而产生的。随着计算机技术、通信技术、控制技术、和微电子技术的迅速发展,集散控制系统也得到了飞速的发展。目前霍尼韦尔已推出控制功能更强的第三代产品,集散控制系统不同于分散型的常规仪表控制技术,也不同于集中式的计算机控制系

10、统,而吸收两者的优点,在其基础上发展起来的一种先进的系统工程技术,集散控制的出现和应用是生产过程控制技术发展中的又一大飞跃。本设计采用国产浙大中控JX-300X集散控制系统,该系统有较强的控制能力,有较好的性价比,适合于小型系统使用。它除了具有结构简单、功能强大等特点外,其显著的特点之一是具有系统测试功能,系统测试功能的目的是对系统的组态进行仿真,可提前发现问题,待测试可行后再下载到实际的FCS,从而不影响整个生产过程。只需采用组态软件改变某些配置和控制方案就能实现适合新对象的控制功能,下面对集散控制系统的特点与整个设计过程做以详细的介绍。1.2 电解铝烟气净化在世界的先进技术国际上电解行业的

11、烟气净化一般有两种方法:干法和湿法。 干法:用氧化铝作吸附剂,使之产生含氟氧化铝,直接返回电解槽使用。此法多用于预焙槽和上插自焙槽,是一种较新的方法。我国于1977年4月开始试验这一技术,现在已掌握了工艺流程和技术条件控制等问题。湿法:湿法净化回收有多种方法,如用清水洗涤、碱水洗涤、海水洗涤等。洗液再通过碱法、氨法和酸法流程加以回收,制取冰晶石、氟化钠、氟化铝等。一般多用于制造冰晶石。虽然烟气净化最简单经济的方法是用水洗涤,但由于水溶解氟化氢后变为氢氟酸,最容易腐蚀设备,所以目前各国多采用碱法净化回收。从近十几年的发展趋势看,湿法净化回收大部分已被干法净化回收所取代。这不但是因为干法净化易于控

12、制、流程简单、环境好、操作容易,而且干法净化回收过程中产生的二次污染小、净化效果好。湿法净化回收系统已逐渐不适应环保的要求,而趋于被淘汰。本设计采用了干法净化回收的方法。1.3 集散控制系统的发展集散控制系统(Distributed Control System,简称DCS)是以微处理器为基础的集中分散型控制系统。自70年代中期第一套集散控制系统问世以来,到现在已经在工业领域得到了广泛应用,越来越多的仪表和控制工程师已经认识到集散控制系统必将成为过程控制的主流。集散控制系统的主要特性是它的集中管理和分散控制。而且,随着计算机技术的发展,网络技术已经使集散控制系统不仅主要用于分散控制,而且向着集

13、成管理方向发展。系统的开放不仅使不同制造厂商的集散控制系统产品可以相互连接,而且使得它们可以方便地进行数据交换,系统的开放也使第三方软件可以方便地在现有的集散控制系统应用的更好。对集散控制系统进行认真和细致的分析,研究集散控制系统的共性和各个制造厂商产品的不同的特点,了解集散控制系统的选型、设计和应用方法是十分必要的。1.4 论文结构论文先对电解铝采用的干法净化进行了介绍,并对系统工艺流程以与其组成和原理进行了描述,然后对本设计采用的集散控制系统的整体进行了阐述。本设计总共分为五章。以下为详细说明。第二章 电解铝烟气净化系统概述铝电解生产的污染物可分为4类:烟气、粉尘、余热和磁场。其中烟气,粉

14、尘和磁场造成环境污染,危害人们的健康,余热则造成车间高温,恶化操作条件。人们通常所指的烟气是指烟气和粉尘的混合物。所以烟气中有气体和固体两种成分。气态物质的主要成分是氟化氢(HF)与阳极效应时生成的CF4与C2F6等。气态物质的含量如表2.1所示:表2.1(废气成分表)名称HFCF4C2F6CO2COSO2单位kgt-Al8117120.10.290010002803307.915固态物质分两类,一类是大颗粒物质(直径大于5m),主要是氧化铝、炭粒和冰晶石粉尘。由于氧化铝吸附了一部分气态氟化物,一般大颗粒物质中总含氟量约为15,另一类是细颗粒物质(亚微米颗粒),由电解质蒸气凝结而成,其中含氟量

15、高达45。根据槽型的不同,烟气的组成也略有变化。预焙槽烟气中的粉尘含量大约为2040 kgt-Al。烟气弥漫在电解车间,恶化劳动生产条件,严重影响生产工人的身体健康,电解烟气不净化处理扩散到大气中,对生态有一定的危害。因此必须对烟气进行净化处理。12.1电解铝烟气净化系统工艺介绍本次设计的烟气净化系统采用干法净化。所谓干法净化即以某种固体物质吸附另一种气体物质所完成的净化过程。具有吸附作用的物质称吸附剂,被吸附的物质叫吸附质。2.1.1电解铝烟气净化系统的净化原理净化原理:在这里我们使用电解铝生产用的Al2O3做为吸附剂吸附烟气中的HF等大气污染物来完成对烟气的净化。Al2O3吸附HF是由它们

16、的性质和吸附规律决定的。电解用Al2O3和HF的性质:Al2O3根据焙烧状况的不同,各结晶构造的比例也不一样,一般为r型与型与少量的中间型。型活性较差,约占总量的4050,r型与中间型Al2O3孔隙率较高,表面积较大,且Al2O3是一个典型的两性化合物。 HF沸点为19.54,活性大,具有同自身以与其他化合物相结合的特点。氧化铝与烟气中的HF接触后,吸附反应速度很快,几乎是在01秒钟完成。干法净化回收的吸附效率主要取决于氧化铝的物理性能和投入到烟气中的数量。氧化铝的表面积的大小,不仅影响氧化铝的熔解性能,而且也影响对HF的吸附效率。氧化铝是一种多孔结构的物质,具有很大的表面积,这给吸附物和吸附

17、剂之间提供了接触机会。所以氧化铝的表面积越大,接收吸附物的能力就越大,吸附量也随表面积的增加而增加。砂状氧化铝的表面积比粉状氧化铝的表面积大的多,所以砂状氧化铝是理想的吸附剂。向铝电解烟气中投入的氧化铝数量称为气固比,在预焙槽烟气净化回收系统中的气固比为3555gm3,在自焙槽烟气净化回收系统中的气固比为4580gm3。吸附规律:吸附为表面作用,吸附剂的表面积越大其吸附能力越强。吸附剂的表面积的大小取决吸附剂的孔隙率的大小与其颗粒的粗细。吸附质的沸点越高越易被吸附,相反则难于被吸附。 HF的吸附一般分为物理吸附和化学吸附。产生物理吸附的作用力为德华力,产生化学吸附的作用力为化学键力。物理吸附可

18、以向化学吸附转化。试验证明,Al2O3吸附HF以化学吸附为主,物理吸附次之。化学吸附的结果在Al2O3表层,每个Al2O3分子吸附两个HF分子,生成单分子层吸附化合物。Al2O3对沥青烟的吸附为物理吸附。对于物理吸附,吸附质的沸点的高低具有决定意义。对化学吸附除沸点外,吸附剂和吸附质的反应性也是极其重要的。HF的负电性很大,H和F的原子间键是极性的共价键,由于H和F负电电性相差1.9(H为2.1、F为4)故H-F键的极性是相当强的成键电子强烈偏向F的一边,因此可以形成H键,使HF有自身结合的现象。所有这些表明,HF具有沸点高、化学活性强、很容易被Al2O3吸附的特点。综上所述,可将干法除氟的吸

19、附反应原理,用如下化学反应式来表示:吸附:3Al2O3+6HF3(Al2O3+2HF) 转化: 3(Al2O3+2HF)2AlF3+3H2O+2Al2O3总反应式: Al2O3+6HF2AlF3+3H2O当载氟Al2O3被加温到400以下时,Al2O3的载氟量无变化,但表面吸附的化合物发生了晶体重排,由正四面体结构转化为正六面体结构(即AlF3晶体),这样便得到了稳定的AlF3化合物,但在高温下AlF3容易水解和升华,温度越高,水解越多,升华越迅速。当温度达到600时就会大量解析、升华,这是因为AlF3的沸点较低,电解槽的保温料层的温度大约在400以下,这恰好是表面化合物转化为AlF3所需要的

20、温度。在下层高温状态下,即使有少量的水解和升华,也会被上层低温的Al2O3所吸附。因此,载氟Al2O3在槽面预热期间,因解析而释放的氟是很少的。这样就达到了净化气体的目的。22.1.2电解铝烟气净化系统的工艺流程图2.1是铝电解废气吸附脱氟流程。电解槽排出废气经收集后,进入VRI反应器,与反应器喷出的氧化铝充分接触、混合,完成吸附过程后进入脉冲式布袋除尘器,进行气固分离。分离后的净化气体经烟囱排空,吸附后的氧化铝部分循环使用,部分送至载氟氧化铝贮仓,定期送电解使用,新鲜氧化铝贮仓经风动输送斜槽送去吸附脱氟。图2.1 电解铝烟气净化工艺流程图2.2电解铝烟气净化系统的组成与功能本次设计采用干法净

21、化,所用主要设备有VRI反应器、脉冲式布袋除尘器、管道输送床、气力提升机、阀门以与引风机组成。2.2.1VRI反应器的结构与其原理图2.2 VRI反应器的结构图工作原理:吸附用新鲜AL2O3按一定比例加入VRI中,被通过反应器底部的流态化气力沸腾器的气流翻动,呈沸腾状,向上经锥形壳体沿辐射线布置的孔均匀地呈溢流状流入烟气管道,并且充满了整个管道截面,烟气在烟气管道与AL2O3充分接触,完成了对HF与沥青焦油的吸附过程,随后送去进行气固分离。从实际运行数据来看,该系统的脱氟效果较好,可达95%-99%,净化后含氟浓度降到每立方米0.412mg。由于VRI反应器的锥体呈流线性,使得烟气阻力损失很小

22、,仅为60200Pa,小于其他形式脱氟反应器。22.2.2脉冲式布袋除尘器结构与其工作原理图2.3脉冲式布袋除尘器结构图工作原理:当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备阻力上升到设定值时,微压差控制器有信号输出。控制仪便发出信号,使喷吹系统工作,此时压缩空气从气包顺序经脉冲阀和喷吹管上的喷咀向滤袋喷射。在滤袋膨胀产生的加速度和反向气流的作用下。附于袋外的粉尘脱离滤袋落入灰斗。粉尘由螺旋输灰机和卸灰阀排出。喷吹一次的持续时间为0.0650.085秒,喷吹结束后,滤袋立即恢复过滤状态。92.2.3管道输送床工作原理工作原理:来自电解槽的含HF烟气在管道输送床的入口处与自AL2O3加料器均匀加入的氧化铝

23、混合,在管道中高速气流带动下,氧化铝高度分散,并与氧化铝充分接触,完成化学吸附后,气流携带的含氟氧化铝在旋风分离器与布袋除尘器中进行二级气固分离,氧化铝返回铝电解槽,脱氟后气体经排风机排出。2图2.4 管道输送床图2.2.4气力提升机工作原理气力提升机是一种低压吹送的垂直提升气吸式输送设备,可用作粉状物料的运输机械。气力提升机工作原理:靠真空来吸取物料。即当鼓风机工作后,整个系统被抽成一定的真空度,在压力差的作用下,大气中的空气流从物料堆的间隙通过,把物料吸入吸嘴,并沿输料管进入分离器中,在分离器,物料和空气被分离,物料直接从底部卸出,空气进入除尘器,净化以后的空气通过鼓风机排入大气。气力提升

24、机的优点是结构简单、质量轻、无运动部件、操作维修方便可靠,用于提升高度大于45m以上较为经济。缺点是电耗大,提升高度越低耗电越大。第三章 集散控制系统的概述3.1 集散控制系统集散控制系统是以满足现代化工业和日益复杂的控制对象的要求为前提,从生产综合自动化的角度出发,将微处理器作为核心的集中分散控制系统,对生产过程进行监视、操作、管理和分散控制的一种新型产物,已经在工业控制领域中得到广泛应用,成为过程工业自动控制的主流。集散控制自问世以来,广泛地应用在电力、石油、化工等其它工业领域之中,这主要是它有独特的优越性与常规控制仪表所无法比拟的特点。3.1.1DCS的基本组成集散控制系统的产品纷繁,但

25、从系统结构分析,集散控制系统都由三大基本部分组成。它们是分散过程控制装置部分、集中操作和管理系统部分以与通信系统部分。三部分的关系如图3.1所示。图3.1 系统结构图1、分散控制装置部分分散过程控制装置的主要功能是分散的过程控制。它是集散控制系统与生产过程间的界面,生产过程的各种过程变量通过分散过程控制装置转化为操作监视的数据,而操作的各种信息通过分散过程控制送到执行机构。在分散过程控制装置,进行模拟量与数字量的相互转换,完成控制算法的各种运算,对输入与输出量进行有关的软件滤波以与其他的一些运算。2、集中操作和管理系统部分集中操作和管理系统部分是操作人员与集散控制系统间的界面,它的主要功能是集

26、中各分散过程装置送来的信息,操作人员通过操作管理装置了解生产过程的运行状况,并通过它把操作指令下送到各分散过程控制装置。生产过程的各种参数在操作管理装置上显示,以便于操作人员的监视和操作。3、通信系统部分分散过程控制装置与集中操作和管理系统部分之间需要有一个桥梁来完成数据之间的传递和交换,这就是通信系统部分。这里的通信指各级计算机、微处理器与外部的设备通信、级与级之间的通信。对通信系统的要求除了传输速度、误码率等外,主要是对开放性与互操作性的要求。系统的所谓“开放”,就是允许与其他厂商的产品能通信。这要求通信系统有一个统一的标准、协议。各厂商的产品的通信也应符合统一的标准。这个通信标准的框架结

27、构是国际标准化组织的开放系统互联参考模型。所谓“互操作性”是现场总线的通信标准,它要求不同厂家商的智能现场变送器、执行器等可以互换。43.1.2 DCS的分层体系图3.2 集散控制系统分层体系层次化成为DCS的体系特点,使其体现集中操作管理,分散控制的思想。可以将DCS层次分为四级(如图3.2所示)。33.1.3 DCS各层次的功能1、现场装置管理层次的直接控制级(过程控制级)在这一级上,过程控制计算机直接与现场各类装置(如变送器,执行器,记录仪表等)相连,对所连接的装置实施监测,控制,同时他还向上与第二级计算机相连,接收上层的管理信息,并向上传递装置的特性数据和采集到的实时数据。2、过程管理

28、级 在这一级上的过程管理计算机主要有监控计算机,操作站,工程师站。它综合监视过程各站的所有信息,集中显示操作,控制回路组态和参数修改,优化过程处理等。3、生产管理级在这一级上的管理计算机根据产品各部件的特点,协调各单元级的参数设定,是产品的总体协调员和控制器。4、经营管理级居于工厂自动化系统的最高一层,它的管理围很广,包括工程技术方面、经济方面、商业事务方面以与其他方面的功能。在这一层中,通过与公司的经理部、市场部、计划部以与人事部等办公自动化相连接,来实现整个制造系统的最优化。43.1.4 集散控制系统的特点集散控制系统是采用标准化、模块化和系列化设计,由过程控制级、过程管理级和生产管理级所

29、组成的一个以通信网络为纽带的集中显示操作管理,控制相对分散,具有灵活配置、组态方便、具有赶可靠性的使用系统。特点如下:1、自主性系统上各工作站是通过网络接口连接起来的,各工作站独立自主地完成合理分配给自己的任务,且各站的容量可扩充,配套软件随时可组态加载,是一个能独立运行的高可靠性子系统。2、协调性采用实时性的、高可靠性的工业控制局部网络,使整个系统信号共享,提高了畅通性。各工作站间通过通信网络传送各种信息协调地工作,以完成控制系统的总体功能和优化处理,各站之间具有充分的协调性。3、友好性集散控制系统软件是面向工业控制技术人员、工艺技术人员和生产操作人员设计的,采用实用而简捷的人机会话系统,C

30、RT高分别率交互图形显示,复合窗口技术,画面日趋丰富,纵观、控制、调整、趋势、流程图、回路一览、批量控制、计量报表、操作指导画面。菜单功能等均具有实时性。平面密封式薄膜操作键盘、触摸屏幕、鼠标器等操作器更便于操作。4、在线性与实时性通过人机接口和I/O接口,对过程对象的数据进行实时采集、分析、记录、监视、操作控制,可进行系统结构。组态回路在线修改、局部故障的在线维修。提高了系统的可靠性。5、适应性、灵活性和扩充性硬件和软件采用开放式、标准化和模块化设计,系统积木式结构,具有灵活的配置,可适应不同用户的需要。可根据生产要求,改变系统的大小配置,在工厂改变生产工艺、生产流程时只需改变系统配置和控制

31、方案,相应使用组态软件填一些表格即可实现。6、高可靠性高可靠性、高效率和高可用性是集散控制系统的生命力所在,制造厂商在确定系统结构的同时,进行了可靠性设计,采用可靠保证技术。从系统结构上采用容错设计,使得在任一单元失效的情况下,仍然保持系统的完整性,即使全局性通信或管理失效,局部站仍能维持工作。在系统硬件上包括操作站、控制站、通讯链路采用双重冗余化配置。从系统软件上采用程序分段与模块化设计,积木式结构,采用程序卷回或指令复执的冗错设计。63.2 JX-300X系统介绍SUPCON JX系列集散控制系统是由中控推出的,是以中国的国情为设计前提,参照当今国外先进技术而推出的计算机控制系统,系统规模

32、可大可小,支持标准网络通讯协议,兼容性、开放性好,被广泛的应用于石油、化工、冶金、电力、建材、轻工、制药、生化、机械制造与水处理等行业。SUPCON JX-300X控制系统充分应用了最新信号处理技术,高速网络通讯技术、软件设计技术和现场总线技术,并采用性能的微处理器和成熟的先进控制算法,使系统兼具有高速可靠的数据输入输出、运算、过程控制功能和PLC联锁逻辑功能,从而能适应更广泛更复杂的应用要求,成为一个全数字、现场化、结构灵活、功能更加完善的新型开发式集散控制系统。113.2.1 JX-300X系统组成JX-300X的基本组成包括工程师站(ES)、操作站(OS)、控制站(CS)和通讯网络SCN

33、ET。 工程师站是为专业人员设计的,装有响应的组态平台和系统维护工具。通过系统平台生成适合于生产工艺要求的应用系统。 操作站是由工业PC机、CRT显示器、键盘、鼠标、打印机等组成人机系统,是操作员完成监控管理任务的环境。 控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,可以冗余配置,灵活,合理。 通讯网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息,控制命令等传输,双重化冗余设计,使得信息传输安全,高速。通过在JX-300X的通讯网络上挂接总线变换单元(BCU)可实现与JX-100、JX-200、JX-300系统的连接;在通讯网络上挂接通信接口(CIU)可实现J

34、X-300X与PLC等数字设备的连接;通过多功能计算站(MFS)和相应的应用软件AdvanTrolPIMS可实现与企业管理计算机网的信息交换,实现企业网络(Internet)环境下的实时数据采集、实时流程查看、实时趋势浏览、报警记录查看、开关量变位记录查看、报表数据存贮、历史趋势存储与查看、生产过程报表生成与输出等功能,从而实现整个企业生产过程的管理、控制全集成综合自动化。JX-300X覆盖了大型集散控制系统的安全性、冗余功能、网络扩展功能、集成的用户界面与信息存取功能,回路控制等常规DCS功能。还具有高速数字量处理、高速顺序事件记录(SOE)、可编程逻辑控制等特殊功能;它不仅提供了功能块图(

35、SCFBD)、梯形图(SCLD)等直观图形组态工具,又为用户提供了开发复杂高级控制算法的类C语言编程环境SCX,系统规模变换灵活,可以实现从一个单元的过程控制,到全厂围的自动化集成。JX-300X控制站以先进微控制器(30MHZ PhilipsP51XA)为核心,提高了系统的实时性和控制品质,系统能完成各种先进控制算法:过程管理级采用高性能CPU的主机和WINDOW95的多任务操作系统,以适合集散控制系统良好的操作环境和管理任务的多样化;过程控制网络采用双重化的Ethernet网络技术,使过程控制级能高速安全的协调工作,做到真正的分散和集中。3.2.2 JX-300X系统的网络结构JX-300

36、X系统具有三级分层结构,使用不同的网络,有效的提高了通信的效率,降低了通信的负荷。网络系统可提供标准的GSM时钟系统,保证网络总线上各站时钟同步。如图3.3是JX-300X的网络系统结构示意图。5图3.3 网络结构图在图中三层网络分别为Ethernet、SCNETII和控制站部的I/O控制总线,称为SBUS。信息管理网(Ethernet)采用以太网络,用于工厂级的信息传送和管理,是实现全厂综合管理的信息通道。该网络通过在多功能(MFS)上安装双重网络接口转接的方法,实现企业信息管理网与SCNETII过程控制网络之间的网间桥接,以获取进行JX-300X集散控制系统中过程参数和系统的运行信息,同时

37、也向下传送上层管理计算机的调度指令和生产指导信息。管理网采用大型网络数据库,实现信息共享,并可将各个装置的控制系统连如企业信息管理网,实现工厂级的综合管理、调度、统计、决策等。信息管理网络的基本特性:拓扑规:总线结构,或者星形结构;传输方式:曼彻斯特编码方式;通讯控制:符合IEEE802.3标准协议和TCP/IP标准协议;通讯速率:10Mbps 、100Mbps 、1Gbps等;网上站数:最大1024个;通讯介质:双绞线(星形连接),50欧姆细同轴电缆、50欧姆粗同轴电缆(总线形连接,带总端匹配器),光纤等;通讯距离:最大10KM;JX-300X采用了双高速冗余以太网SCNETII作为过程控制

38、网络。它直接连接了系统的控制站、操作站、工程师站、通讯接口单元等,是传送过程控制实时信息的通道,具有很高的实时性和可靠性,通过挂接网桥,SCNETII可以与上层的信息管理网或其它厂家设备连接。过程控制网络SCNETII是在10base Ethernet基础上开发的网络系统,各节点的通讯接口均采用了专用的以太网控制器,数据传输遵循TCP/IP和UDP/IP协议。根据过程控制系统的要求和以太网的负载特性,网络规模受到了一定的限制,基本性能指标如下:拓扑规:总线形结构,或星形结构;传送方式:曼彻斯特编码方式;通讯控制:符合TCP/IP和IEEE802.3标准协议;通讯速率:10Mbps;节点容量:最

39、多15个控制站,32个操作站、工程师站和多功能站;通讯介质:双绞线,50欧姆细同轴电缆、50欧姆粗同轴电缆、光缆;通讯距离:最大10Km。SCNETII网络采用双重化冗余结构,如图3.4所示:图3.4 SCNET网络结构图在其中任一条通讯线发生故障的情况下,通讯网络仍保持正常的数据传输。SCNETII的通讯介质、网络控制器、驱动接口等均可冗余配置,在冗余配置的情况下,发送站点对传送通道故障判断、拥挤情况判断等处理;若校验结果正确,按时间顺序等方法择优获取冗余的两个数据包中的一个,而滤去重复和错误的数据包。而当某一条信息通道出现故障,另一条信息通道将负责整个系统通讯任务,使通讯仍然畅通。对于数据

40、传输,除专用控制器所有的循环冗余校验、命令/响应超时检查、载波丢失检查、冲突检测与自动重发等功能外,应用层软件还提供路由控制、流量控制、差错控制、自动重发(对于物理层无法检测的数据丢失)、报文传输时间顺序检查等功能,保证了网络的响应特性,使响应时间小于1秒。在保证高速可靠传输过程基础上,SCNETII还具有完善的在线实时诊断、差错、纠错等手段。系统配有SCNETII网络诊断软件,容覆盖了网络上每一个站点(操作站、数据服务器、工程师站、控制站、数据采集站等)、每一个冗余端口(0#和1#)、每个部件(HUB、网络控制器、传输介质等),网络各组成部分经诊断后的故障状态被实时显示在操作站上以提醒用户与

41、时维护。103.2.3 JX-300X系统的特点1、分散、独立、功能强大的控制站:控制站通过主控制卡、数据发送卡、和多功能智能I/O卡件实现现场过程信号的采集、处理、控制等。根据现场要求不同,系统配置规模可以从几个回路、几十个信息量到1024个控制回路,6144个信息量。2、多功能的协议转换接口:在JX-300X系统中还增加了与多种现场总线仪表、PLC以与智能仪表通信互连的功能,可方便地完成对它们的隔离配电、通讯、修改组态等。实现系统的开放性和互操作性。3、功能强大、简单易用组态工具:JX-300X系统软件基于中文系统WINDOW95/98/NT开发,用户界面友好,所有的命令都化为形象直观的功

42、能图标,只须用鼠标轻松完成操作,使用更方便简洁;在加上SC8004B操作员键盘的配合,控制系统设计实现和生产过程实时监控快捷方便。4、丰富、实用、友好的实时监控界面:实时监控软件AdvanTrol是基于中文WINDOWSNT/95开发的应用软件,支持实时数据库,用户界面友好,具有分组显示、趋势图显示打印、动态流程、报警管理、报表记录、数据存档、现场控制站远程自诊断等监控功能。操作员通过丰富灵活的动态画面,可以方便准确地完成生产过程的监视、操作任务。5、安全方便、维护简单、产品多元化、正规化:JX-300X立足国过程控制的要求,运用当今世界的先进技术,能简单、方便得地完成整个工厂的控制、管理系统

43、的集成。第四章 DCS在电解铝烟气净化中的应用4.1 JX-300X在电解铝烟气净化系统中的配置将集散控制系统应用于电解铝烟气净化系统的设计,主要包括系统构成设计、I/O清单的设计、工艺控制回路的设计、连锁逻辑的设计以与操作画面的设计。根据对JX-300X系统的掌握和对电解铝烟气净化工艺的了解,我们利用JX-300X系统工具,创建工程,并做如下配置:系统配置了一个操作站和一个控制站,其中操作站兼做工程师站,在JX-300X中操作站组态是对系统操作站上操作画面组态,是面向操作人员的PC操作平台的定义。本设计需要控制的变量有如图4.1:图4.1 系统变量数据图4.2 电解铝烟气净化系统操作画面的设

44、计1、烟气净化系统操作画面的设计是在操作站下完成,操作站具有丰富的画面和显示窗口,并提供文字、图象和各种动态综合信息。操作站可以显示和绘制各种画面,如控制组画面、系统总貌画面、流程图画面以与操作画面等。本次设计的开始就是通过熟悉电解铝净化系统的工艺要求和掌握JX-300X操作站的画图工具,绘制出电解铝净化系统的总貌流程图。如图4.2所示。图4.2 系统总貌图设计中排烟机的温度控制、布袋除尘器的各个电机的控制、载氟氧化铝的物位控制、新鲜氧化铝的物位控制以与出口烟气压力的控制是本次设计的主要容。下面通过画面来说明一下关于排烟机的温度控制过程,如图4.3所示:图4.3 排烟机正常工作状态图当排烟机温

45、度高于135时,排烟机发生跳变,进行降温。下图为降温过程中跳变后的电机。图4.4 跳闸后进行降温的排烟机本次电解铝净化系统采用干法净化工艺流程,其工作过程是从电解槽出来的烟气进入VRI反应器中,通过与VRI中的氧化铝反应起到除掉烟气中的有害气体的作用。然后从VRI反应器中出来的气体直接进入布袋除尘器中进行除尘,除去烟气中的载氟氧化铝。通过对布袋除尘器中前后气体差压的控制将烟气排出。图4.5排烟机温度控制的组态图图4.6为排烟机温度超过上限时候的报警组态图图4.6排烟机温度超过上限时候的报警组态图出口烟气有三个量需要测量:分别为排烟机温度,出口烟气压力,出口烟气温度。其中出口温度不需要控制,但出

46、口压力需要控制,为了保证烟气净化过程顺畅进行,因为当外压差太大时,布袋除尘器中的烟气没有被除掉,就会被直接吸出,影响净化效果。压力有一定的设定值,当压力超出这个设定值时,通过调节档板开度,来调节压力。布袋除尘器的控制过程需要测量的量有进出布袋除尘器的前后差压,当进出口差压达到上限值,开始进行反吹。下面为布袋除尘器组态图(如图4.7)图4.7 布袋除尘器组态图本系统中载氟氧化铝贮仓物位和新鲜氧化铝贮仓物位的控制也是一个很重要系统,系统中分别设定了上限报警和下限报警,当测量值高于上限设定值时候,产生上限报警,当测量值低于下限设定值时产生下限报警。 贮仓物位的控制好坏直接影响到烟气净化的效果。因此是

47、致关重要的一个环节。如图4.8位贮仓的物位控制过程。图4.8氧化铝贮仓物位组态图载氟氧化铝贮仓为出料系统,在VRI反应器中跟一次烟气反应完的氧化铝随同净化后的烟气进入布袋除尘器,经过布袋除尘器的过滤一部分返回VRI反应器中再此循环使用,另一部分进入载氟氧化铝贮仓,通过管道送至电解槽。一般情况下,只有1#阀门打开,当系统的物位高于上限时,同时打开2#阀门,当系统低于下限时关闭2#阀门。新鲜氧化铝贮仓为进料系统,新鲜氧化铝的贮仓是为VRI反应器提供新鲜氧化铝的,图中的1#和2#阀门都是控制进料管道的。一般情况下,只有1#阀门打开,当系统的物位高于上限时,同时打开2#阀门,当系统低于下限时关闭2#阀

48、门。下面分别为设计中的温度、压力、物位报警图。进行监视的温度主要有1#排烟机温度,2#排烟机温度,反吹风机温度,喷吹风机的温度。压力主要有1号管道出口烟气压力,2号管道出口烟气压力,还有布袋除尘器的前后差压。物位主要有载氟氧化铝贮仓的物位和新鲜氧化铝贮仓的物位。 图4.9温度监视与报警画面图4.10压力监视与报警画面图4.11 物位监视与报警画面4.3 电解铝烟气净化系统I/O点的定义完成系统流程图的绘制,看到的只是一个骨架。要想系统能够运行起来,还得给它赋予控制思想,控制站就可以完成这些功能。本设计选择组态软件为MCGS软件,I/O点通过与运行策略连接将所测点的数据(如温度、压力、流量、物位

49、等)动态的显示在流程图画面上的。本设计共选取了15个模拟量输入点,15个数字量输出点,10个冗余点。采取了3:1的冗余法。共是选择了40个点。整个系统选取得I/O点如下图所示:4.12 模拟入压力、温度、物位的选取4.13 模拟入温度、流量的选取4.14 DO选取4.15 DO选取4.4 电解铝烟气净化系统功能连接硬件点选取和定义完毕之后,接下来就是完成与运行策略的连接,运行策略模块就是使所选硬件点能够正常运行,完成其自己的功能重要环节之一。如图4.16所示。图4.16 运行策略组态在运行策略模块中打开循环策略,进行新建策略行,然后在工具箱中选择脚本程序进行编译,如图4.17所示。图4.17

50、脚本程序预览下面为控制过程的流程图设计:主程序流程图(图4.18)图4.18 主要程序流程图排烟机温度控制(如图4.19)图4.19排烟机温度控制流程图排烟气温度控制程序调节如下:IF 排烟机温度1<=100 THEN 排水阀1=20ELSE IF 排烟机温度1<=120 THEN 排水阀1 = 50ELSE IF 排烟机温度1<=135 THEN 排水阀1 = 100ELSE 排烟机=0ENDIFENDIFENDIF出口压力控制(如图4.20)图4.20 出口压力控制程序流程图出口烟气压力控制程序调节:IF 出口烟气压力<=4000 THEN IF 排烟机=1 THE

51、N烟气挡板=20ELSE 烟气挡板=50ENDIFELSE IF 排烟机=1 THEN 烟气挡板= 50ELSE 烟气挡板=100ENDIFENDIF布袋除尘器前后差压控制:(如图4.21)图4.21布袋除尘器差压控制程序流程图布袋除尘器前后差压控制程序调节:IF 布袋除尘器前后差压 <=4000 THEN IF 反吹风机温度 <= 100 THEN 反吹风机=1ELSE 反吹风机=0空气压缩罐=1ENDIFENDIFIF布袋除尘器前后差压 >4000 AND 布袋除尘器前后差压 <= 6000 THENIF 喷吹风机温度 <= 110 THEN 喷吹风机=1EL

52、SE 喷吹风机=0空气压缩罐=1ENDIFENDIFIF布袋除尘器前后差压 > 6000 THEN反吹风机=1喷吹风机=1空气压缩罐=1ENDIF贮仓物位控制图4.22 载氟氧化铝贮仓物位控制载氟氧化铝贮仓物位控制程序调节:IF 载氟氧化铝贮仓物位 <= 2 THEN1#出料阀=02#出料阀=0ENDIFIF载氟氧化铝贮仓物位 > 2 AND载氟氧化铝贮仓物位<=8 THEN1#出料阀=12#出料阀=0ENDIFIF载氟氧化铝贮仓物位 > 8 THEN1#出料阀=12#出料阀=1ENDIF图4.23 新鲜氧化铝贮仓物位控制新鲜氧化铝贮仓物位控制程序调节:IF 载氟

53、氧化铝贮仓物位 <= 2 THEN1#出料阀=12#出料阀=1ENDIFIF载氟氧化铝贮仓物位 > 2 AND载氟氧化铝贮仓物位<=8 THEN1#出料阀=12#出料阀=0ENDIFIF载氟氧化铝贮仓物位 > 8 THEN1#出料阀=02#出料阀=0ENDIF所有控制流程图画面以与各个功能连接已经全部完成。接下来就是对系统能否正常实现各部分的功能进行测试与调整。虚拟测试是利用操作站创建仿真的现场控制站代替实际的现场控制站,实现模拟测试功能,在集散控制系统投入实际操作运行之前,对各组态器件产生的操作、画面监视和控制功能进行检查、调试等操作;可以将系统测试功能与工程师功能并

54、行使用,扩大了系统测试功能的应用围。本次设计采用的调试过程采用虚拟测试功能。下面对操作做简单介绍。如图4.24图4.24 组态运行图总貌菜单中分别有系统管理、压力报警数据、温度报警数据、物位报警数据。通过报警监视可以随时观看报警数据以即时的进行控制各个参数。集散控制系统各模块均安装在标准的柜,模块间采用多芯电缆,标准化插件相连,与过程的连接采用规格化端子板,从控制室到现场总线连接进行数据传送,布线量大大减少。系统的软硬件均采用开放式、标准化设计,用户可根据需求方便的扩大和缩小系统的规模。当工艺或生产流程改变时,只需采用组态软件改变某些配置和控制策略就能实现适合新对象的控制功能。还可以通过具有彩

55、色高分辨率的CRT显示器、实现监视、显示、打印、信息检索、报警等各种菜单功能。丰富画面和复合窗口技术,使操作人员可以监视全部生产装置乃至整个工厂生产情况。通过对本次设计的系统运行和调试,可以实现简单的回路控制和连续的反馈控制。以基本上能够满足生产工艺的要求。第五章 电解铝烟气净化系统的过程检测与控制在电解铝烟气净化的过程中,为了有效的进行生产操作,就需要对生产过程中的工艺参数(温度、压力、流量等)进行自动检测,并与控制仪表、执行机构相配合,实现对生产过程的自动控制。比如在除尘过程中,对布袋除尘器前后差压的控制就是一个很重要的环节,若差压在一定波动围时,表示系统正常运行,当差压过高时,系统发生报警,自动启动反吹风机,调节前后差压。如果没有仪表的检测,就不能与时发现,有效操作。我们要检测生产过程中的工艺参数,就要选择合适的测量仪表,采用正确的检测方法进行测量。由于没有实际经验,下面就将所选用的测量仪表做一简单介绍。5.1 控制系统方框图介绍控制系统的实质就是将现场测得的数据送到显示单元和电动执行机构(本次设计选用了角行程

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论