当前位置:主页 > 理工论文 > 化学工业论文 >

焦炉废气循环控制系统及可靠性设计

发布时间:2021-03-29 09:38
  废气循环燃烧技术近年来已经逐渐走向成熟,而焦炉废气循环控制系统根据废气循环燃烧技术,对焦炉燃烧方案进行设计,可以达到大幅度降低氮氧化物排放量和节约煤气用量的目的。焦炉废气循环控制系统不仅要能够节约煤气的用量,还要能大量降低氮氧化物的排放,并且对系统运行的安全性和可靠性也同样要能做到保障。本文通过了解废气循环的工艺流程,对焦炉废气循环控制系统进行设计与研究。通过对工艺流程的分析,将该控制系统分为五个部分,并对每部分进行设计和选型。其主要目的是为了满足工程需要和提高系统的可靠性。其中控制器方面采用的是方便、简单、多功能的西门子S7-200系列PLC;另外对风机的频率控制方面则采用了高可靠性的西门子MM430系列变频器进行调控。在软件方面,本文采用STEP7-Micro/WIN软件对相应的控制程序进行编程,使用WinCC组态软件对监控界面进行设计,并通过PC Access连接PLC与WinCC之间的通信。在完成焦炉废气循环控制系统的设计后,本文还利用可靠性框图建模方法对该控制系统的可靠性模型进行设计。同时以废气风机控制系统为例,分析计算出该子系统的可靠度和平均无故障间隔时间,又通过对废气风机... 

【文章来源】:安徽工业大学安徽省

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

焦炉废气循环控制系统及可靠性设计


焦炉废气循环系统工艺流程图

废气循环,控制系统结构


图 2.2 废气循环控制系统结构.2 所示,废气循环控制系统主要由五个部分组成,它们分别为动阀控制系统、数据测量系统、PLC 控制系统、WinCC 监控。风机控制系统制系统是指废气风机的开关控制和风机的变频器控制。其中风动从控制柜中启动,不能由远程自动启动或关闭,以防发生误气循环中止的严重后果。变频器是西门子 MM(Micromaster,该变频器具有多功能和高可靠性的优点。数据测量系统量系统主要是测量焦炉焦侧和机侧的含氧量和管道的压力。焦氧量则由氧化锆来进行测量,通过测量的含氧量数据来调节风量达到 19%。管道压力是通过压力表来进行测量,主要是保证封性。气动阀控制系统

变频器,泵类,转矩负载,西门子


图 2.3 西门子 MM430 系列变频器代标准变频器中的风机和泵类变转矩发的,专用于改变风机类电源频率的kW。MM430 系列变频器根据工程需性。其技术参数如表 2.2 所示。表 2.2 MM430 变频器参数特性 技术数据源电压 AC 380V~480功率 7.50kW~90入频率 47Hz~63出频率 0Hz~650率因数 0.7器的效率 97%~98冲频率 2kHz~8kHz(每级字输入 6 个(可编

【参考文献】:
期刊论文
[1]制导航空炸弹可靠性能力提升浅析[J]. 李文鑫,吴天勇,唐奕,胡益红.  飞航导弹. 2017(10)
[2]山西焦化行业氮氧化物排放现状及减排措施[J]. 张红兵,岳献云.  山西化工. 2016(02)
[3]关于事故树的结构重要度分析[J]. 孙兰会,成锋,陆愈实.  科技通报. 2015(04)
[4]通过废气量减排降低污染物排放技术综述[J]. 刘宇,王红梅,张凡,田刚,邓双,王相凤.  环境工程技术学报. 2015(03)
[5]故障树分析与危险源日志的结合[J]. 夏禹.  铁路通信信号工程技术. 2014(05)
[6]如何降低焦炉燃烧废气中的NOx[J]. 陈曦.  化工管理. 2013(24)
[7]蒙特卡洛模拟法在液压系统可靠性设计中的应用[J]. 廖敏辉,柴光远.  机床与液压. 2013(11)
[8]焦炉煤气低NOx燃烧技术研究进展[J]. 何选明,陈康,潘叶,吴梁森,李维.  燃料与化工. 2013(01)
[9]低NOx工业燃气燃烧技术研究进展[J]. 刘波,吴雨,王元华,徐宏,谭金龙,蒋良雄.  化工进展. 2013(01)
[10]MILD燃烧的最新进展和发展趋势[J]. 李鹏飞,米建春,DALLY B B,王飞飞,王林,柳朝晖,陈胜,郑楚光.  中国科学:技术科学. 2011(02)

博士论文
[1]低温预热条件下天然气和氧/煤MILD燃烧特性研究[D]. 涂垚杰.华中科技大学 2016
[2]故障树分析的若干关键问题研究[D]. 罗航.电子科技大学 2011
[3]应急系统响应可靠性理论及在火灾应急中的应用研究[D]. 傅跃强.南昌大学 2008
[4]基于模糊理论的GIS质量评价与可靠性分析[D]. 胡圣武.武汉大学 2004

硕士论文
[1]风机PLC系统端口电磁兼容及可靠性设计[D]. 王纪新.湘潭大学 2017
[2]焦炉源头控硝与优化加热技术的研究[D]. 董文俊.安徽工业大学 2017
[3]扩散焊接头蠕变性能测试及可靠性预测[D]. 张利.上海应用技术大学 2016
[4]基于故障树的AUV可靠性分析与评估方法研究[D]. 李海波.哈尔滨工程大学 2016
[5]基于OPC技术的虚拟监控系统研究设计[D]. 杨璐.上海工程技术大学 2015
[6]基于改进型AGREE法的车身控制系统可靠性分配[D]. 李威伟.合肥工业大学 2014
[7]预热空气温度对MILD燃烧影响的实验与模拟研究[D]. 李国元.华中科技大学 2013
[8]基于PLC的船舶轴系试验台监控系统研发[D]. 汪巅.华中科技大学 2013
[9]逆向制动器综合性能检测试验台的研制[D]. 叶洪旭.中国计量学院 2012
[10]加工中心及其功能部件可靠性技术研究[D]. 许智.重庆大学 2011



本文编号:3107345

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/projectlw/hxgylw/3107345.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户4fb13***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com