摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 硫酸厂生产线概述 | 第9-14页 |
1.1.1 工艺流程简述 | 第9-10页 |
1.1.2 余热锅炉简述 | 第10-11页 |
1.1.3 DCS控制系统简述 | 第11-12页 |
1.1.4 锅炉DCS控制系统简述 | 第12-14页 |
1.2 因锅炉操作控制导致的事故概述 | 第14-15页 |
1.2.1 主要事故简述 | 第14页 |
1.2.2 事故原因剖析 | 第14-15页 |
1.3 课题研究主要内容及设想 | 第15-18页 |
1.3.1 主要研究内容及目的 | 第15-18页 |
1.3.2 课题研究开展设想 | 第18页 |
1.4 课题研究及应用意义 | 第18-19页 |
2 余热锅炉特性分析 | 第19-24页 |
2.1 余热锅炉运行工况特性 | 第19-20页 |
2.2 余热锅炉汽包水位动态特性 | 第20-23页 |
2.2.1 给水流量变化时汽包液位的变化特性 | 第21-22页 |
2.2.2 蒸汽流量变化时汽包液位的变化特性 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
3 锅炉汽包液位控制系统改造方案 | 第24-34页 |
3.1 锅炉汽包液位常用控制方案简述 | 第24-27页 |
3.1.1 单冲量调节控制系统 | 第24-25页 |
3.1.2 双冲量调节控制系统 | 第25-26页 |
3.1.3 三冲量调节控制系统 | 第26-27页 |
3.2 锅炉汽包串级三冲量给水控制系统 | 第27-33页 |
3.2.1 锅炉给水控制系统简述 | 第27-28页 |
3.2.2 串级三冲量给水控制系统的工作原理 | 第28-29页 |
3.2.3 余热锅炉汽包液位控制系统整定参数推导 | 第29-31页 |
3.2.4 汽包液位串级三冲量给水自调控制改造方案 | 第31-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 锅炉汽包液位控制系统实施方案设计及MATLAB仿真 | 第34-44页 |
4.1 MATLAB概述 | 第34-35页 |
4.2 PID控制算法研究 | 第35-36页 |
4.3 汽包液位自调控制系统内部各给定参数值 | 第36-37页 |
4.3.1 余热锅炉给定参数值 | 第36页 |
4.3.2 余热锅炉给水泵给定参数值 | 第36页 |
4.3.3 余热锅炉给水自调现场测量采样仪表选择 | 第36-37页 |
4.4 汽包液位自调控制系统设计依据 | 第37-38页 |
4.4.1 给水调节对象的动态特性 | 第37-38页 |
4.4.2 串级三冲量控制系统方案论证结果 | 第38页 |
4.5 锅炉给水DCS控制改造实施方案设计 | 第38-43页 |
4.5.1 串级三冲量控制改造方案系统框图 | 第38-39页 |
4.5.2 改造方案现场仪表量程选择及静态增益的计算 | 第39-40页 |
4.5.3 整定PID调节器 | 第40-41页 |
4.5.4 锅炉串级三冲量控制改造方案系统的仿真 | 第41-43页 |
4.6 本章小结 | 第43-44页 |
5 锅炉汽包液位DCS控制系统改造 | 第44-56页 |
5.1 硫酸厂现有DCS控制系统平台简述 | 第44-46页 |
5.1.1 HOLLIASMACS-FM系统配置 | 第44页 |
5.1.2 HOLLIASMACS-FM系统网络结构 | 第44-45页 |
5.1.3 HOLLIASMACS-FM系统主要性能指标 | 第45-46页 |
5.2 锅炉汽包两侧液位测量信号后台显示偏差问题解决 | 第46-47页 |
5.3 锅炉汽包液位串级三冲量控制系统 | 第47-53页 |
5.3.1 和利时DCS中PID理论概述 | 第47-48页 |
5.3.2 整定方法及参数设定 | 第48-50页 |
5.3.3 控制系统给水量回路程序 | 第50页 |
5.3.4 锅炉汽包液位串级三冲量整体控制系统 | 第50-53页 |
5.4 锅炉汽包液位DCS控制的其他措施 | 第53-55页 |
5.4.1 增加汽包液位监控声光报警 | 第53页 |
5.4.2 完善汽包液位自调功能和增加锅炉高液位自动放水功能 | 第53-54页 |
5.4.3 汽包液位跳停系统保护电气联锁 | 第54-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
6 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |