Министерство общего и профессионального образования РФ
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Факультет: Автоматизации и информационных технологий
Кафедра: Автоматизации производственных процессов
Учебная дисциплина: Машинное проектирование систем управления
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТРАКТА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОТЛА
Пояснительная записка
(АПП. 000000. 091 ПЗ)
Руководитель:
_________ Горенский Б.М.
(подпись)
____________________
(оценка, дата)
Разработал:
студент группы 25-1
_________ Купцов А.А.
(подпись)
Министерство общего и профессионального образования РФ
Факультет: Автоматизации и информационных технологий
Кафедра: Автоматизации производственных процессов
Учебная дисциплина: Машинное проектирование систем управления
Задание
на расчетную работу
Тема: «СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ТРАКТА СОДОРЕГЕНЕРАЦИОННОГО КОТЛА»
Руководитель:_______________
(подпись)
Задание принял к исполнению
__________________________
(подпись)
Задание на расчетную работу
1 Ознакомиться с энергетическим трактом содорегенерационного котла (СРК) ОАО «Усть-Илимский ЛПК» и системой учета тепловой энергии.
2 Представить описание технологического процесса.
3 Составить систему контроля и диагностики процесса подачи питательной воды и получения перегретого пара.
Энергетический тракт СРК представляет собой процесс получения пара средних параметров, который используется для двух целей: 1. Для сажеобдувочных аппаратов; 2. Для машинного зала.
СРК питается обессоленной (концентрация соли не более 0,1 мг/м3) деаэрированной водой, нагретой до 140°С и подаваемой из машинного зала. Пройдя регулирующий клапан, питательная вода подается (под давлением 3,6 МПа и расходом 25 м3/ч) в барабан котла. Перегретый пар после второй ступени перегревателя через главную паровую задвижку (ГПЗ) (температура 180оС, давление 1,8МПа) направляется по трубопроводам в машинный зал (расход 25т/ч) и на сажеобдувочные аппараты (12т/ч).
Рисунок 1 – Структурная схема объекта управления
2 Алгоритм контроля
Алгоритм контроля используется для сбора и первичной обработки информации. Будем использовать циклический алгоритм. Он производит поочередное подключение всех датчиков к ЭВМ. Блок-схема алгоритма контроля не зависит от способа опроса датчиков и может быть представлена следующим образом:
Рисунок 2 – Блок-схема алгоритма контроля.
Блоки:
1 Ввод исходных данных:
1.1 Рабочие диапазон: Qmax раб = 0,1 мг/м3; Fmin раб = 25 м3/ч, Fmax раб = 12 т/ч, Fmax раб = 25 т/ч, Тmin раб = 140оC, Tmax раб = 180оC, Pmin раб = 3,6 Мпа, Pmax раб =1,8 Мпа.
1.2 Предаварийные диапазоны: Q min = 0,08 мг/м3, Q max = 1,2 мг/м3, F1min = 23 м3/ч, F1 max = 27 м3/ч; F2min = 10 т/ч, F2max = 14 т/ч, F3min = 21 т/ч, F3max = 30 т/ч; T1min = 130оC, T1max = 155оC, T2min = 170 0C, T2max = 190 0C, P1 min = 3 Мпа, P1max = 3,8 Мпа, P2 min = 1,6 Мпа, P2max = 2 Мпа.
1.3 Аварийный режим – значения выходящие за перечисленные выше пределы.
1.4 Количество опрашиваемых датчиков n = 8.
2 Сбор данных с датчиков – Q, F, F1, F2, T1, Т2, P1, Р2.
3 Находятся ли параметры в пределах нормы:
Qmin раб < Q < Qmax раб,
F1min раб < F1 < F1max раб,
F2min раб < F2 < F2max раб,
F3min раб < F3 < F3max раб,
T1min раб < T1 < T1max раб,
T2min раб < T2 < T2max раб,
P1min раб < P1 < P1max раб,
P2min раб < P2 < P2max раб,
4 Запись информации в ОЗУ.
5 Сравнение данных с аварийными пределами
Q min ≤ Q, Qmax ≥ Q;
F1min ≤ F1, F1max ≥ F1;
F2min ≤ F2, F2max ≥ F2;
F3min ≤ F3, F3max ≥ F3;
T1min ≤ T1, T1max ≥ T1;
T2min ≤ T2, T2max ≥ T2;
P1min ≤ P1, P1max ≥ P1;
P2min ≤ P2, P2max ≥ P2.
6 Выводится информация о завышении аварийных пределов (например, температура превысила аварийный предел).
7 Количество опрошенных датчиков (равно n ли нулю), если нет, то n-1.
8 Выдача показаний приборов на экран дисплея.
9 Начало выполнения следующего алгоритма – алгоритма диагностики.
3 Алгоритм диагностики
Алгоритм диагностики призван уменьшить число аварий за счет исключения неправильных действий персонала, своевременного обнаружения износа оборудования и неполадок.
Рисунок 3 – Блок-схема алгоритма диагностики.
Блоки:
1 Сбор данных с датчиков: Q, F, F1, F2, T1, Т2, P1, Р2.
2 Ввод рабочего диапазона:
Qmax раб = 0,1 мг/м3; Fmin раб = 25 м3/ч, Fmax раб = 12 т/ч, Fmax раб = 25 т/ч, Тmin раб = 140оC, Tmax раб = 180оC, Pmin раб = 3,6 Мпа, Pmax раб =1,8 Мпа.
3 Ввод предаварийного диапазона:
Q min = 0,08 мг/м3, Q max = 1,2 мг/м3, F1min = 23 м3/ч, F1 max = 27 м3/ч; F2min = 10 т/ч, F2max = 14 т/ч, F3min = 21 т/ч, F3max = 30 т/ч; T1min = 130оC, T1max = 155оC, T2min = 170 0C, T2max = 190 0C, P1 min = 3 Мпа, P1max = 3,8 Мпа, P2 min = 1,6 Мпа, P2max = 2 Мпа.
4 Аварийный режим – значения выходящие за перечисленные выше пределы.
5 Завышен ли рабочий диапазон:
Qmin раб < Q < Qmax раб,
F1min раб < F1 < F1max раб,
F2min раб < F2 < F2max раб,
F3min раб < F3 < F3max раб,
T1min раб < T1 < T1max раб,
T2min раб < T2 < T2max раб,
P1min раб < P1 < P1max раб.
P2min раб < P2 < P2max раб,
6 Выдача оператору информацию о состоянии объекта.
7 Завышен ли предаварийный диапазон:
Qmin < Q ≤ Qmax,
F1min< F1 ≤F1max,
F2min раб ≤ F2 < F2max раб,
F3min раб ≤ F3 < F3max раб,
T1min раб < T1 ≤ T1max раб,
T2min раб ≤ T2 < T2max раб,
P1min раб < P1 ≤ P1max раб.
P2min раб ≤ P2 < P2max раб,
8 Выдача оператору информацию о предаварийном состоянии объекта (например, понизился уровень расхода, сейчас он находится в предаварийном режиме, возможна течь в первой трубе необходим осмотр).
9 Завышены ли аварийные пределы:
Q min ≤ Q, Qmax ≥ Q;
F1min ≤ F1, F1max ≥ F1;
F2min ≤ F2, F2max ≥ F2;
F3min ≤ F3, F3max ≥ F3;
T1min ≤ T1, T1max ≥ T1;
T2min ≤ T2, T2max ≥ T2;
P1min ≤ P1, P1max ≥ P1;
P2min ≤ P2, P2max ≥ P2.
10 Выдача оператору сообщения “Ошибка в программе”.
11 Определение на какой трубе, датчике, участке данные достигли аварийного диапазона.
12 Выводится информация о завышении аварийных пределов (например, температура достигла аварийного предела на втором датчике первой трубы второго участка).
Руководствуясь пунктом “4.3. Элементы управления”, ответственный персонал заполняет журнал учета, снимая показания с дисплея.
С дисплея снимаются следующие показания:
Oт – концентрация соли питательной воды (мг/м3);
Mт1 – расход питательной воды (м3/ч);
Mт2 – расход пара на сажеобдувочные аппараты (т/ч);
Mт3 – расход пара в машинный зал аппараты (т/ч);
Tт1 – температура питательной воды (оС);
Tт2 – температура пара на выходе из котла (оС);
Pт1 – давление питательной воды (МПа);
Pт2 – давление пара на выходе из котла (МПа).
5 Техническая эксплуатация трубопровода
При заполнении системы горячего водоснабжения, во избежания поломки датчиков, не допускается гидроударов и больших расходов теплоносителя.
При производстве электросварочных работ на системе отопления обязательно отключить датчик расхода от сети и от компьютера, а при работах вблизи приборов учета необходимо демонтировать прибор.
Для удобства ремонта преобразователей расхода и снятия их на периодическую поверку, измерительные участки трубопроводов отсекаются запорной арматурой.
Заключение
В данной расчетной работе были произведены ознакомление с:
- энергетическим трактом СРК ОАО «Усть-Илимского ЛПК»;
- описанием технологического процесса.
Также была представлена работа алгоритмов контроля и диагностики.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.