ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт теплоэнергетики | Кафедра автоматизации технологических процессов и производств (АТПП) |
Направление 220300 - Автоматизированные технологии и производства | Специальность 220301.65 - Автоматизация технологических процессов и производств |
РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к дипломному проекту
по дисциплине
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Тема: АВТОМАТИЗАЦИЯ КОТЛА ТИПА АВ
ТЕПЛИЧНОГО КОМБНАТА.
Выполнил студент группы АТ-1-06 (Минубаева Т.В.)
Проверил (Гильфанов К.Х.)
Казань 2010.
ВВЕДЕНИЕ | 3 | |
1. | Характеристика объекта управления | 4 |
1.1. Котлы типа АВ. | 4 | |
1.2. Управление процессами в котле. | 7 | |
1.3Параметры контроля и управления и сигнализации | 9 | |
2. | Структурная схема сетевой АСУТП | 10 |
3. | Функциональная схема автоматизации | 18 |
4. | Принципиальная электрическая схема сигнализации и управления электроприводом насоса | 19 |
5. | Щиты и пульты | 20 |
6. | Пункт управления | 21 |
7. | Расчет регулирующего клапана | 23 |
8 | Расчет показателей уровня автоматизации | 28 |
9. | Спецификация на приборы и средства автоматизации | |
10. | Безопасность жизнедеятельности. | 31 |
11. | Расчет капитальных затрат на создание и внедрение АСУ | 40 |
12 | Заключение | 49 |
13. | Список литературы | 50 |
Введение.
Под энергообеспечением понимают надежное и бесперебойное обеспечение сельских потребителей топливом, теплотой, электроэнергией, газом, теплым воздухом и водой, горячей водой и паром.
Потребление энергии человечеством из года в год растет по экспоненте. За последнее столетие в мире израсходовано энергии больше, чем за всю историю своего развития, а за минувшую четверть века суммарное потребление возросло в 5 раз. Сельское хозяйство России с учетом местных видов топлива (в основном биомассы) потребляет в год более 130 млн. т. Условного топлива , что составляет около 10 % потребляемой энергии в целом по стране.
Огромное количество энергии расходуется в растениеводстве и на транспорте — около 50 %, в быту и коммунальном хозяйстве — 40 %, животноводстве —10 %.
По структуре потребления жидкое топливо составляет около 35 %, уголь — 30, местное топливо — 15, газ — 12 и электроэнергия — 8 %. От 60 до 80 % энергии этих источников преобразуется в тепловую энергию. Она расходуется на отопление жилых и производственных помещений, приготовление пищи и корма, подогрев воды и получение пара, подогрев почвы и воздуха в теплицах и т. П.
Автоматизация систем энергообеспечения имеет большое значение, поскольку без нее невозможно организовать экономичное, надежное и бесперебойное энергоснабжение сельских потребителей. Она является основным средством повышения безопасности труда, КПД и энергосбережения при преобразовании, передаче и использовании энергии.
Теплоснабжение сельского хозяйства осуществляют в основном от котельных и отдельных котлов низкого давления, теплогенераторов и электронагревательных установок. Котлы используют весьма широко, несмотря на их значительную металлоемкость и повышенную себестоимость тепловой энергии, а также большие потери теплоты при ее передаче от котельных к потребителям. Высокая пожароопасность и загрязненность отходами свойственны таким котлам. На их эксплуатации только в сельском хозяйстве занято более 500 тыс. операторов. Повсеместный переход на теплоснабжение от электроустановок в существенной мере устраняет указанные недостатки, но сдерживается дефицитом и высокой стоимостью электрической энергии, а также малой пропускной способностью сельских распределительных электросетей. Автоматизация котлов и теплогенераторов существенно облегчает труд операторов и частично их сокращает, повышает надежность и оперативность работы оборудования и снижает себестоимость получаемой теплоты, уменьшает на 10 % расход топлива. В то же время есть ряд потребителей, получающих теплоту только от электрической энергии, например инкубатории, электросварочные установки, установки локального обогрева молодняка птицы и животных, электрокалориферы и электроплиты.
1.Характеристика объекта управления.
1.1 Котлы типа АВ.
Котлы типа АВ предназначены для получения горячей воды и пара, которая может быть использована в системах теплоснабжения жилищно-коммунальных объектов, технологических нужд промышленных предприятий и сельского хозяйства, объектов промышленного и бытового назначения.
Котел АВ-3 применяется для обогрева теплиц, может работать как в водогрейном, так и в пароводогрейном режимах. В пароводогрейном режиме одновременно с нагревом воды котел вырабатывает насыщенный пар.
Котлы АВ-3 и АВ-4 - автоматизированные, жаротрубно-газотрубные, горизонтальные, с трехходовым движением газов, работают под наддувом. Для установки котлов не требуются специальные фундаменты.
Котлы предназначены для работы на природном газе. В качестве резервного топлива могут быть использован мазут.
Котлы состоят из блока котла, горелочного устройства, вентилятора, пароводяной и топливной арматуры, площадки обслуживания, системы автоматизированного управления.
Блок котла включает в себя горизонтальный барабан с дымогарными трубами и топкой, переднюю, заднюю и поворотную камеры, опорную конструкцию, паросборник.
В барабане размещается раздающее устройство обратной воды (в водо-щрейном котле), а также патрубок для отвода пара (в пароводогрейном котле). Жаровая труба соединяется сварным стыковым швом, сэлементами отбортовки переднего и заднего днищ барабана. В передней части жаровой трубы устанавливается горелка.
Доступ для осмотра внутренних поверхностей котлов — жаровой трубы, труб газохода, внутренних стенок барабана обеспечивается через лазы (один в верхней части, два — в нижней) и два лючка.
Котел установлен на раме, которая воспринимает нагрузки через две опоры. Задняя опора является неподвижной. Свобода температурных перемещений при нагреве и охлаждении барабана котла обеспечивается конструкцией передней опоре.
В задней части котла расположена охлаждаемая поворотная камера, в которой газы поворачивают из жаровой трубы в грубы второго газохода. Поворотная камера конструктивно выполнена из двух эллиптических днищ, надетых одно на другое с зазором и соединенных сваркой между собой по периферии и в центральной горловине. Камера соединяется с задним днищем через кольцо. Зазор между днищем и камерой заполняется теплоизоляционной массой (хромитовой массой ПХМ-6 или др.
В центре поворотной камеры устроен лаз, обеспечивающий доступ в жаровую трубу и заднюю поворотную камеру. Полость, образованная днищами поворотной камеры, сообщается с водяным объемом барабана котла одним подводящим и тремя отводящими патрубками.
Поворот газов из второго газохода в третий осуществлен в передней неохлаждаемой газовой камере, расположенной у фронта котла. Для очистки труб второго и третьего газоходов камера оборудована съемными дверцами, уплотняемыми прографиченным плетеным асбестовым шнуром. К опорному кольцу в центральной части газовой камеры приваривается топливно-горелочный блок.
К заднему днищу барабана присоединяется выходная газовая камера, в которой уходящие газы из обоих пучков третьего газохода объединяются и направляются к выходному патрубку, расположенному в верхней части задней стенки газохода. Осмотр соединений труб третьего газохода с задним днищем барабана котла и очистки выходного газохода возможны через две съемные крышки и лаз. Все элементы котла, имеющие повышенную температуру, имеют тепловую изоляцию.
Наружная поверхность котла покрыта теплоизоляционным материалом и металлической обшивкой.
Котлы оснащены предохранительными клапанами. Система автоматизированного управления обеспечивает автоматическое выполнение операций при пуске, регулировании нагрузки и останове котлов. Котлы могут быть укомплектованы блочными горелками фирм «Weishaupt», «SAAKE», « Oilon» и т. п.
Устройство специального фундамента для установки котла не требуется, так как нагрузка передается на пол через сравнительно большую опорную поверхность рамы.
Технические характеристики котлов приведены в таблице.
Таблица 1.1.
Наименование показателей | АВ-3 | АВ-4 | ||
Режим работы | ||||
пароводогрейный | водо грейный | пароводогрейный | водо грейный | |
Паропроизводительность, т/ч | 0,69 | - | 0,69 | - |
Теплопроизводительность, МВТ (Гкал/ч) | 8,12 (7) | |||
Давление, МПа (кгс/см2) абс. : пара воды | 0,17 (1,7) 0,17 (1,7) | - 0,17 (1,7) | 0,17(1,7) 0,9 (9) | - 0,9 (9) |
Расчетное топливо | Природный газ | |||
Расход газа, нм3/ч | 849 | 860 | ||
Коэффициент полезного действия, % | 93 | 92,1 | ||
Температура, оС: воды на входе в котел воды, пара на выходе из котла питательной воды | - 114 100 | 70 95 - | - 114 100 | 70 114 - |
Габаритные размеры, мм длина ширина высота | 8800 4200 4300 | 8800 4630 4460 | ||
Масса котла, т | 23,4 | 25,4 |