Курсовая работа: Техническое обеспечение автоматической системы регулирования давления в барабане котла
Курсовая работа: Техническое обеспечение автоматической системы регулирования давления в барабане котла
Федеральное агентство по рыболовству
ФГОУ ВПО «Астраханский Государственный Технический Университет»
Кафедра
Автоматизации технологических процессов
Курсовая работа
по дисциплине:
«Технические средства автоматизации»
«Техническое
обеспечение автоматической системы регулирования давления в барабане котла»
Выполнил:
студент группы ДИА-41
Югов С.Г.
Проверил:
доц. Прохватилова Л.И.
Астрахань
2011
Содержание
Введение
1.
Описание
технологического процесса
2.
Обоснование
целесообразности и необходимости введения автоматической системы регулирования
3.
Структурная
схема система регулирования
4.
Выбор
технических средств автоматизации
5.
Расчет
надежности контура
6.
Расчет
надежности контура с резервированием
Заключение
Список
использованной литературы
Введение
Комплексная
автоматизация управления технологическими процессами, производством и народным
хозяйством является одним из важнейших стратегических направлений развития
экономики. Наряду с созданием новых материалов и технологий, автоматизация
технологических процессов и производств является приоритетным направлением
экономического развития.
Все виды
производственной деятельности, содержащие действия по изменению исходного сырья
с целью получения предмета производства, называют технологическим процессом.
Автоматизация такого
процесса предполагает регулирование температуры, давления, качества, расхода
газо-жидких энергоносителей. Управление реализуется посредством передовых
систем измерения параметров, обработки данных, контроля и оптимизации режимов
процесса.
Автоматизация технологических процессов
значительно повышает культуру производства и значительно облегчает труд
человека, позволяет переложить выполнение тяжелой физической работы на плечи
автоматики. При внедрении автоматизированных систем, функции рабочего сводятся
к контролю работы машин. Персонал может находиться на безопасном расстоянии от
агрегатов. Внедрение автоматизации создает условия для коренного улучшения
условий труда и безопасности работ, дает возможность увеличить
производительность труда. Наряду с этим улучшаются работа машин, ход
технологического процесса и качество продукции.
При удачном решении
поставленных перед автоматизацией задач, откроются новые горизонты в развитии и
совершенствовании работы предприятия.
1.
Описание технологического процесса
Паровым котлом
называется комплекс агрегатов, предназначенных для получения водяного пара.
Этот комплекс состоит из ряда теплообменных устройств, связанных между собой и
служащих для передачи тепла от продуктов сгорания топлива к воде и пару.
Исходным носителем энергии, наличие которого необходимо для образования пар из
воды, служит топливо.
Основными элементами
рабочего процесса, осуществляемого в котельной установке, являются:
1)
процесс
горения топлива;
2)
процесс
теплообмена между продуктами сгорания или самим горящим топливом с водой;
3)
процесс
парообразования, состоящий из нагрева воды, ее испарения и нагрева полученного
пара.
Во время работы в
котлоагрегатах образуются два взаимодействующих друг с другом потока: поток
рабочего тела и поток образующегося в топке теплоносителя.
В результате этого
взаимодействия на выходе объекта получается пар заданного давления и
температуры.
Одной из основных
задач, возникающей при эксплуатации котельного агрегата, является обеспечение
равенства между производимой и потребляемой энергией. В свою очередь процессы
парообразования и передачи энергии в котлоагрегате однозначно связаны с
количеством вещества в потоках рабочего тела и теплоносителя.
Горение топлива
является сплошным физико-химическим процессом. Химическая сторона горения
представляет собой процесс окисления его горючих элементов кислородом,
проходящий при определенной температуре и сопровождающийся выделением тепла.
Интенсивность горения, а так же экономичность и устойчивость процесса горения
топлива, зависят от способа подвода и распределения воздуха между частицами
топлива. Условно принято процесс сжигания топлива делить на три стадии:
зажигание, горение и дожигание. Эти стадии в основном протекают последовательно
во времени, частично накладываются одна на другую.
Расчет процесса горения
обычно сводится к определению количества воздуха в м3,необходимого
для сгорания единицы массы или объема топлива количества и состава теплового
баланса и определению температуры горения.
Значение теплоотдачи
заключается в теплопередаче тепловой энергии, выделяющейся при сжигании
топлива, воде, из которой необходимо получить пар, или пару, если необходимо
повысить его температуру выше температуры насыщения. Процесс теплообмена в
котле идет через водогазонепроницаемые теплопроводные стенки, называющиеся
поверхностью нагрева. Поверхности нагрева выполняются в виде труб. Внутри труб
происходит непрерывная циркуляция воды, а снаружи они омываются горячими
топочными газами или воспринимают тепловую энергию лучеиспусканием. Таким
образом, в котлоагрегате имеют место все виды теплопередачи: теплопроводность,
конвекция и лучеиспускание. Соответственно поверхность нагрева подразделяется
на конвективные и радиационные. Количество тепла, передаваемое через единицу
площади нагрева в единицу времени носит название теплового напряжения
поверхности нагрева. Величина напряжения ограничена, во-первых, свойствами
материала поверхности нагрева, во-вторых, максимально возможной интенсивностью
теплопередачи от горячего теплоносителя к поверхности, от поверхности нагрева к
холодному теплоносителю.
Интенсивность
коэффициента теплопередачи тем выше, чем выше разности температур
теплоносителей, скорость их перемещения относительно поверхности нагрева и чем
выше чистота поверхности.
Образование пара в
котлоагрегатах протекает с определенной последовательностью. Уже в экранных
трубах начинается образование пара. Этот процесс протекает при больших
температуре и давлении. Явление испарения заключается в том, что отдельные
молекулы жидкости, находящиеся у ее поверхности и обладающие высокими
скоростями, а, следовательно, и большей по сравнению с другими молекулами
кинетической энергией, преодолевая силовые воздействия соседних молекул,
создающее поверхностное натяжение, вылетают в окружающее пространство. С
увеличением температуры интенсивность испарения возрастает. Процесс обратный
парообразованию называют конденсацией. Жидкость, образующуюся при конденсации,
называют конденсатом. Она используется для охлаждения поверхностей металла в
пароперегревателях.
Пар, образуемый в
котлоагрегате, подразделяется на насыщенный и перегретый. Насыщенный пар в свою
очередь делится на сухой и влажный. Так как на теплоэлектростанциях требуется
перегретый пар, то для его перегрева устанавливается пароперегреватель, в
данном случае ширмовой и коньюктивный, в которых для перегрева пара
используется тепло, полученное в результате сгорания топлива и отходящих газов.
Полученный перегретый пар при температуре Т=540°С и давлении Р=110 атм. идет на
технологические нужды.
2.
Обоснование целесообразности введения автоматической системы регулирования
В связи с тем, что
процесс нагрева воды не относится к числу пожаро- и взрывоопасных,
автоматизация осуществляется на основе использования электрических средств.
Электрические приборы более точны и отличаются быстродействием по сравнению с
пневматическими. Источник энергии у электрических средств автоматизации более
прост и надежен. Также отсутствуют ограничения по расстоянию между усилителем и
исполнительным механизмом. Электрические регуляторы позволяют легко суммировать
различные импульсы.
Распределение
подводимого тепла между затрачиваемым на парообразование и прогрев металла
определяется величиной тепловыделения и скоростью нарастания давления. Чем
меньше скорость изменения давления и больше тепловыделение в топке, тем большая
часть тепла расходуется на образование пара.
Показателем эффективности
является качество пара, вырабатываемого котлом, т.е. его температура, давление
и количество. Следовательно, регулирование давления в барабане является
необходимым для получения высокой производительности котла и его надежности.
3.
Структурная схема системы регулирования давления в барабане котла

4.
Выбор технических средств автоматизации
Манометры электрические
дистанционные. В пружинных электрических дистанционных манометрах
типа МЭД происходит преобразование давления измеряемой среды, приводящего к
механической деформации измерительной части прибора, в электрический сигнал.
Действие этого прибора основано на
использовании деформации одновитковой трубчатой пружины, свободный конец
которой связан рычагом со стальным сердечником (плунжером) дифференциально-трансформаторного
преобразователя.
Преобразователь состоит из двух
секций первичной обмотки, намотанных последовательно (согласно), двух секций
вторичной (выходной) обмотки, включенных встречно, и подвижного сердечника.
Создаваемый первичной обмоткой
преобразователя магнитный поток индуцирует в секциях выходной обмотки ЭДС ех и еъ, значения
которых зависят от тока питания первичной обмотки и взаимных индуктивностей Lx и L2 между
секциями вторичной и первичной обмоток.
Взаимные индуктивности Lx и L2 равны между
собой при среднем положении сердечника внутри катушки преобразователя.
Страницы: 1, 2, 3 |