轧钢加热炉温度自动控制——热值模型和实现(设计)完整版.doc
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1、内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文) 轧钢加热炉温度自动控制热值模型和实现摘 要在钢铁企业中,为了将钢坯加热到轧制所规定的工艺要求,必然地要求对加热炉内的温度进行有效的控制,使之保持在某一特定的范围内。而温度的维持又要求燃料在炉内稳定地燃烧。加热炉燃烧过程是受随机因素干扰的,具有大惯性、纯滞后的非线性过程。所以加热炉的温度控制一直钢铁企业的重要研究问题。本次设计是以包钢2#轨梁轧钢加热炉为背景展开的,控制系统用的是浙大中控的Advantro-Pro 集散控制系统,温度控制方案采用串级控制,副回路在流量控制的基础上采用热值作为前馈,克服了来自煤气混合比的影响;燃烧控制采用具有逻辑规律的比值控
2、制,采用动态空然比,使燃烧得到最大优化。各回路控制策略选择PID控制。关键词:轧钢加热炉;串级控制;比值控制;空燃比Steel Rolling Heating Furnace Temperature Automatic Control- Calorific value model and the realizationAbstractIn the enterprises where producing iron and steel, in order to heat up billet to the technological requirements of rolling, the temp
3、erature inside the furnace must be controlled effectively so that it remains in a specific range. While maintaining the temperature needs the stable burning of fuel inside the furnace. Furnace combustion process is a non-linear process which is subject to the random interference, great inertia and t
4、he pure time delay. Therefore, heating furnace temperature control is continuously the important research issue of iron and steel enterprises. My current design is based on the second track # beam furnace of Baotou steel as the background, using Advantro-Pro Distributed Control System of Zhejiang Un
5、iversity as the control system, using cascade control as the temperature control. The Deputy objects adds the impact of heat value on the basis of flow control as to overcoming the influence from the ratio of gas mixture; using the ratio control with the laws of logic, and dynamic space ratio in the
6、 combustion control, to reach maximum combustion optimization. The loop use PID as the control strategy options. Key words : Reheat Furnace, cascade control, ratio control, air-fuel ratio 目 录摘 要IAbstractII目 录III第一章 绪 论11.1 概论11.2 国内现状2第二章 加热炉工艺及难点分析52.1 加热炉的工艺流程52.2 燃烧的分析62.2.1 燃料的成分62.2.2 燃气与空气的关系8
7、2.3 加热炉的工艺要求102.3.1 炉膛温度102.3.2 燃烧102.4 加热炉控制难点11第三章 国产控制系统AdvanTrol-Pro123.1 软件支持的系统结构123.2 系统软件功能特点及性能指标133.3 系统软件构成介绍143.3.1 用户授权管理软件(SCReg)163.3.2 系统组态软件(SCKey)163.3.3 图形化编程软件(SCControl)173.3.4 语言编程软件(SCLang)203.3.5 二次计算组态软件(SCTask)203.3.6 流程图制作软件(SCDrawEx)203.3.7 报表制作软件(SCFormEx)203.3.8 实时监控软件(
8、AdvanTrol)213.3.9 故障分析软件(AdvDiagnose)213.3.10 ModBus 数据连接软件(AdvMBLink)213.3.11 实时数据服务器软件(AdvOPCServer)213.3.12 C/S 网络互连功能22第四章 系统控制方案及策略234.1 加热炉控制系统234.1.1 控制方案234.1.2 控制策略264.2 燃烧控制系统274.2.1 燃烧控制系统的分析274.2.2 具有逻辑规律的比值控制系统28第五章 控制系统在Advantrol-Pro中的实现315.1 位号的定义315.2 功能块335.3 程序的实现385.3.1 热值与华白的计算38
9、5.3.2 空燃比的计算415.3.3 具有逻辑规律的串级比值控制系统42结束语45参考文献46致 谢4748内蒙古科技大学毕业设计说明书(毕业论文)第一章 绪 论1.1 概论自18世纪后半期的工业革命以来,世界对于煤、石油、天然气等不可再生能源的消耗不断扩大,能源危机日益加深。在1973年发生第一次能源危机后,开发新能源和节能的研究便成为世界各国关注的主要课题,各工业先进国家对各种燃烧设备的节能控制进行了广泛深入的研究,大大降低了能耗。加热炉是热轧生产过程的重要热工设备,其能耗占到钢铁工业总能耗的25%。它的主要作用是提高钢坯的塑性,降低变形抗力,以满足轧制工艺的要求。其温度控制性能直接影响
10、到加热炉的能耗和最终钢材产品质量、钢坯成材率、轧制设备寿命以及整个轧线的有效作业率。但是加热炉的燃烧过程是受随机因素干扰的、具有时变性的非线性随机过程。对于这种复杂的控制对象,即使是经验丰富的操作工人,也很难全面的考虑各种因素的影响进行准确的控制,这将影响钢坯的加热质量,甚至影响正常的生产。目前,国内仍有大量的加热炉停留在简单的人工控制或者通过电子仪表进行手工电动操作,这种操作方式劳动强度大、控制粗糙、节能效果不好、对操作工的水平要求较高。随着要求高效利用能源和降低环境污染等问题的日益急迫,急需对加热炉之类的工业炉窑实行优化控制以实现节能降耗和降低对环境的污染。因此,必须提高加热炉控制水平,建
11、立良好的炉温自动控制系统。加热炉燃烧过程是受随机因素干扰的、具有大惯性、纯滞后的非线性过程。钢坯加热炉一般是多段式复合结构,分段加热,各段之间相互耦合,要描述炉内热交换机理除包括有关辐射、对流和传导的关系式外,还有很多不确定因素,如压力、各段之间相互影响、燃烧热值的波动等,要以数学方法建立加热炉这种复杂、粗糙对象的精确模型十分困难。传统的控制技术是基于模型的控制,建立在模型已知或可以通过辨识得到的基础上的。因此,当炉内工况发生变化或出现大的扰动时,传统的线性近似模型显然具有较大的局限性。工程技术人员经过多年的工程实践,已充分认识到,要想彻底解决加热炉的控制问题,必须跳出以简化的数学模型为基础的
12、经典控制框架,面对其复杂性,应提出新的概念和模型,探索新的方法和手段,开发出能感知复杂环境、控制复杂对象、解决复杂任务的新策略。近年来,随着计算机的广泛应用和人工智能技术的迅速发展,出现了一种以人工智能、控制理论和计算机科学为基础的新型控制技术智能控制。智能控制从人工智能的角度出发,充分重视大量定性的先验知识,采用模糊、推理、逻辑的知识库和推理方式,通过离线训练在线学习,建立起智能动态控制系统,为解决复杂工业过程建模和优化控制问题提供了一种很好的解决方案,逐渐成为工业过程控制研究的热点。将智能控制技术应用于炉窑的过程控制,能继承熟练工人的操作经验,并解决传统工艺理论、控制理论建立的数学模型无法
13、适合非稳定工况的问题,在异常情况下也能很好地控制,从而可大大提高加热炉窑控制过程的快速性和控制精度,保证控制过程的稳定性,提高产品的合格率和优质率。智能控制技术的出现,为解决钢铁工业领域内的控制难题提供了全新的思路,为今后我国钢铁冶金企业在世界钢铁强国中谋得一席之地,提供了较好的途径。可以预见,智能控制技术在将来的加热炉的综合优化控制技术研究中将占有举足轻重的地位。1.2 国内现状我国从80年代初开始进入加热炉计算机控制系统研究阶段。就国内来说,我国钢铁企业现有轧钢炉窖近千座,其中加热炉700多座。有些加热炉可达到国外90年代水平,但发展极不平衡,先进与落后差距很大。目前,国内大多数加热炉的计
14、算机控制水平很低,虽然引进了一些先进的控制系统和设备,但绝大部分加热炉计算机控制系统仍然处在计算机过程控制的水平上,甚至还有少数加热炉由人工操作,其加热质量和能耗与国外同行相比相距甚远。在理论研究方面,近年来,国内对加热炉数学模型的研究越来越活跃起来,我国的科学工作者进行了大量的卓有成效的研究工作,取得了一些研究成果。有很多学者,对钢坯升温的数学模型进行了研究,还有学者将燃料消耗与钢温联系起来,构成燃料消耗最低的真实目标函数,从而可以运用最优升温曲线。同时,智能控制技术的研究也在积极开展,有学者将智能控制的思想和方法与自校正控制技术相结合,提出了一个基于知识和在线辨识机制加热炉混合智能控制系统
15、。但目前国内外开发的加热炉钢坯温度预报数学模型, 无论是根据加热过程本身的内在机理, 运用能量平衡、物料平衡等建立起来的机理模型, 还是根据加热炉的输入输出数据建立起来的辨识模型, 其实质都是实验模型。建立的模型依赖于建模时的炉况和实验条件, 当炉况变化或炉子更新、老化后, 模型的误差就会大大增加。另外, 建立炉内加热钢坯温度预报模型时, 通常忽略热辐射和热对流,仅考虑热传导, 加热的三维空间被简化成一维或二维空间的热传导模型。由于这些方法假设太多, 以至使用起来误差较大。在实际工程应用中,计算机控制应用也日趋广泛,提出了新的控制策略,控制水平有所提高。例如:首钢板材有限公司加热炉计算机控制系
16、统,避开许多难以检测的物理量及建立精确数学模型的困难,而直接根据系统中易于检测的温度、压力、流量等三种物理量,采用智能控制技术设计了智能控制器,进行系统辨识,实现了加热炉的智能和优化控制,氧化烧损从1.67%下降到0.96%;莱钢热轧窄带钢步进式加热炉计算机优化控制系统中的热工控制由直接数字控制(DCC)和计算机监督控制(SCC)两级组成,DCC级的燃烧控制实现了双交叉限幅控制,同时以软件的方式实现了煤气热值的动态实时估算,保证了空气消耗系数随热值同步变化,SCC级提出了考虑二维效应的一维平板模型,提高了模拟的精度,并以段法的离线分析解决了总括热吸收率的动态补偿问题,还建立了金属氧化烧损模型,
17、对金属氧化烧损量进行在线实时跟踪计算,有利于降低氧化烧损,实现了加热炉的优化控制。总之,我国的理论研究虽已赶上国际水平,但国内加热炉的控制水平与先进国家相比还存在较大的差距,加热炉控制大多停留在常规的燃烧控制阶段,更有许多处于手工操纵阶段。总的来说,加热炉的高级计算机控制策略尚处在初级阶段,有关技术还不成熟。第二章 加热炉工艺及难点分析2.1 加热炉的工艺流程要对加热炉进行温度控制就首先要对加热炉熟悉,加热炉的作用是将钢坯加热到轧制工艺要求的温度。在此温度下进行轧制既能保证燃料的合理利用又能使轧制力在正常范围内。图2.1 轧钢机抛面简图加热炉为三段式加热炉,沿炉长方向分为预热段、II加热段、I
18、加热段和均热段,如上图所示。预热段主要是依靠炉内尾气余热来预热装炉钢坯,从而提高燃料的利用率。为了把钢坯加热到目标温度,加热炉以高炉焦炉混合煤气为燃料,分成五个控制区域对加热炉的燃烧过程和炉温进行控制,即 II 加热段上区,并将 I 加热段和均热段各分成上、下两个区域,每个区域单独控制,分别设置有热电偶温度传感器,空气流量控制器、煤气流量控制器,对每段的炉温以及燃烧状况进行实时监控,各控制器的设定值可用手动方式,亦可根据不同规格、材质的钢坯自动设定, 预热段内由于没有设置烧嘴而不参与控制。在加热炉工作时,钢坯被整齐排列在加热炉内,并在推钢机的推动下不断地从炉尾推入炉膛,首先利用加热段和均热段排
19、出的高温烟气缓慢加热钢坯,这样钢坯开始升温不大,温度应力小,不会造成裂纹和断裂;钢坯运行到加热二段时,钢坯的中心温度已超过 500摄氏度,进入塑性范围,此时快速加热钢坯使钢坯表面温度迅速升高到出炉温度;在均热段钢坯表面温度不再升高,段面温差逐步减小。这样,钢坯经过预热、加热、均热三个过程,就被加热成温度适宜、温差较小、可供轧制的热坯。此时钢坯被出钢机构推上滚道,由滚道传送给轧机进行轧制。根据加热工艺要求,一般每块钢坯在炉内大约停留 2 小时,但具体钢种以及生产要求不同,该时间有差异。为了将钢坯加热到轧制所规定的工艺要求,必然地要求对加热炉内的温度进行有效的控制使之保持在某一特定的范围内,出钢温
20、度过高既不必要且又导致钢坯过多烧损和能源浪费,甚至造成粘钢的严重事故。过低则会使轧机轧制困难而影响到最终产品质量和轧机的使用寿命(或维护周期)。而温度的维持又要求燃料在炉内稳定地燃烧。另外,不同种类的钢坯对炉内的气氛有不同的要求, (这里气氛主要是指氧化气氛和还原气氛,具体要求视加热工艺要求而定)如果氧化气氛过重,会使被加热金属表面生成较厚的氧化皮,不仅浪费材料而且给除鳞带来困难,严重的还会影响产品表面质量。如果还原气氛过重,不仅白白浪费大量燃料,同时还污染了空气,可见,燃烧过程是影响加热炉系统的关键。2.2 燃烧的分析燃烧过程是燃料的氧化过程,而氧化反应生成的热正是我们所需要的热量。2.2.
21、1 燃料的成分在钢铁联合企业中现在使用的气体燃料有人造煤气,副产煤气,及天然气,人造煤气有发生炉煤气,水煤气,副产煤气有高炉煤气,焦炉煤气,转炉煤气。这些煤气都具有不同的特性,作为燃料它们最重要的性质就是热值。两种或两种以上的煤气混合就能够产出用户需要的有一定特性的混合气体。如果各用户使用单一煤气,当某些生产煤气的单位因某种原因煤气量减少了,那么用户的生产就会受到影响。反之用户因某些原因对煤气需求减少,这样煤气就会产生过剩的现象,使用混合煤气就可以适当的解决高低峰值煤气的使用,另外也给煤气的平衡调度及用户的正常生产带来很大好处。包钢轨梁2#加热炉的燃料来源为高炉煤气和焦炉煤气的混合气,混合比会
22、随煤气站的各种煤气量的变化而变化,而高炉煤气和焦炉煤气的热值和密度都是不同的,这样供应到加热炉的煤气的热值和密度就会不断改变。这里我们不得不提到一个概念-热值指数,即华白。热值:单位体积可燃气体燃烧放出的热量,以表示。华白以表示为: (2.1)为什么要引进这一概念呢,因为采用流量孔板或其它类似装置产生差压来测量燃气流量的,其基本公式如下: (2.2)式中:流量; 气体绝对压力; 常数; 气体绝对温度; 节流装置流通面积; 节流装置前后差压; 标准状态下燃气的密度由式可见,当节流装置流通面积和结构形式确定后,且P,T为常数时,上式可简化为。由此可见,当不变时,与成正比,当变时实际通过孔板燃气流量
23、也发生了变化,从而造成燃气供应不足或过量。因此要使加热炉正常工作就得保证单位时间内供给加热炉的总热量接近或等于恒定值。由于燃气的混合比是在不断变化的,所以是一直在变的,以此表上指示的流量不是真实流量,即使所供的燃气单位体积发热量及仪表指示流量恒定,也不能保证进入加热炉单位时间总供热量接近恒定。为此我们不采用热值控制,而引进华白这一概念。用华白可以指示和记录混合煤气热值可以修正比率系统因煤气混合比变化而引起的混合煤气热值的变化。2.2.2 燃气与空气的关系当燃料燃烧时,燃烧产物连同其他可能存在的蒸汽都被提高到火焰温度,火焰温度的高低并不由燃料数量的多少来决定,而取决于燃料是否完全燃烧,是否发出最
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