趙?。ㄉ綎|萊蕪鋼鐵集團(tuán)自動(dòng)化部,山東萊蕪271104)
基于MLD模型的胺法脫硫控制系統(tǒng)
趙健
(山東萊蕪鋼鐵集團(tuán)自動(dòng)化部,山東萊蕪271104)
摘要:萊鋼4#燒結(jié)煙機(jī)煙氣治理,利用有機(jī)胺法吸附二氧化硫,并最終將二氧化硫轉(zhuǎn)換為濃硫酸。本文利用MLD(混合邏輯動(dòng)態(tài)方法)模型對(duì)脫硫關(guān)鍵環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化部分進(jìn)行分析,結(jié)合PLC控制系統(tǒng),利用簡(jiǎn)單的數(shù)值計(jì)算和邏輯判斷實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的控制,達(dá)到控制目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:脫硫;MLD;PLC
為相應(yīng)節(jié)能環(huán)保、凈化環(huán)境,實(shí)現(xiàn)有害有毒氣體達(dá)標(biāo)排放,萊鋼銀前265m2燒結(jié)機(jī)煙氣治理在省政府、公司的大力支持下脫硫工程應(yīng)運(yùn)而生,稱為“燒結(jié)煙氣有機(jī)胺脫硫及副產(chǎn)硫酸工藝”。由預(yù)洗滌、吸收、解吸、制酸及胺液凈化等化工單元組成。最終轉(zhuǎn)化生成98%的濃硫酸。
在煙氣處理的過程中,控制系統(tǒng)處于一個(gè)連續(xù)動(dòng)態(tài)過程的變化,煙在此系統(tǒng)中,多變量、瞬時(shí)性、不確定、非線性、和不可測(cè)性等干擾,對(duì)自動(dòng)化系統(tǒng)的高精度、高質(zhì)量提出了挑戰(zhàn),利用MLD(MixedLogicDynamic)混合邏輯動(dòng)態(tài)模型能夠解決這一問題,能有效解決這一問題,于是基于MLD模型的建模及控制在這種情況下產(chǎn)生。
2.1MLD模型
混雜系統(tǒng)是指同時(shí)存在相互作用的連續(xù)的動(dòng)態(tài)特性和離散特性的體統(tǒng),混雜系統(tǒng)控制的特征是將這些離散時(shí)間的動(dòng)態(tài)特征和連續(xù)過程動(dòng)態(tài)特性集成在一個(gè)框架內(nèi)進(jìn)行分析,綜合與優(yōu)化設(shè)計(jì)。
MLD模型使得系統(tǒng)所有的連續(xù)動(dòng)態(tài),邏輯切換規(guī)則和操作約束集成到一個(gè)帶有混合整數(shù)不等式約束的狀態(tài)空間方程中,有利于用統(tǒng)一的形式描述和分析系統(tǒng),如在混雜系統(tǒng)控制器設(shè)計(jì)時(shí)可以在統(tǒng)一的框架下進(jìn)行,使某一性能為最優(yōu)并滿足約束,因此,MLD模型適合于混雜系統(tǒng)的控制及其形式驗(yàn)證。
2.2轉(zhuǎn)換控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)
根據(jù)有機(jī)胺吸附二氧化硫的特性將二氧化硫吸附并解析,最終將其轉(zhuǎn)化成三氧化硫,因此轉(zhuǎn)化的效率將是至關(guān)重要的,二氧化硫在轉(zhuǎn)化塔中的轉(zhuǎn)化,與反應(yīng)器中的溫度有著密切的聯(lián)系,當(dāng)二氧化硫的溫度達(dá)到引起觸媒反應(yīng)時(shí),在一定的溫度范圍內(nèi)溫度的升高轉(zhuǎn)化的效率也將提升,經(jīng)過驗(yàn)證進(jìn)入觸媒反應(yīng)前溫度在380-400℃時(shí)經(jīng)過反應(yīng)后溫度達(dá)到500℃左右時(shí),反應(yīng)效果最為明顯。
為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的優(yōu)化控制,我們采用預(yù)測(cè)控制算法。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)預(yù)測(cè)控制算法,定義如下的二次性能指標(biāo):
其中Pres為加熱器輸出功率,Cg1為廢氣濃度,Cg1.max為最低規(guī)定排放濃度,K為給定權(quán)值,該性能指標(biāo)的含義是在保證轉(zhuǎn)化的同時(shí),是的加熱器的功率保持最小,利于節(jié)能利用。
脫硫轉(zhuǎn)化階段包含熱交換器,觸媒1-3階段,加熱器,箭頭的方向?yàn)闅怏w流動(dòng)的方向,控制系統(tǒng)利用二氧化硫氣體的流向、控制熱交換與加熱器控制催化器內(nèi)觸媒反應(yīng)的溫度來控制轉(zhuǎn)換階段的運(yùn)行。
基于轉(zhuǎn)換階段的特點(diǎn),確定控制方案如下,首先,利用觸媒階段前后溫度值根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算出氣體流向的溫度閥值的使用范圍,當(dāng)溫度超出范圍時(shí),加熱器功率提升,或者降低,改變?nèi)肟跍囟戎?并重新計(jì)算出氣體流向的溫度閥值,當(dāng)趨于穩(wěn)定時(shí),氣體不間斷的經(jīng)過三個(gè)階段的觸媒得到最優(yōu)轉(zhuǎn)化,此時(shí)轉(zhuǎn)化的效率最高,當(dāng)氣體的濃度、瞬時(shí)量突然增大或者減小,系統(tǒng)根據(jù)最優(yōu)閥值進(jìn)行調(diào)整直到達(dá)到最優(yōu)。??這種方法不存在固定的最優(yōu)解,它隨著觸媒階段的溫度變化和二氧化硫濃度流量的變化而變化,增強(qiáng)了系統(tǒng)的適應(yīng)性,而且保證了最大程度二氧化硫的轉(zhuǎn)換效率,也有利于熱量的充分利用。
2.3控制結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
從控制系統(tǒng)的角度,PLC在工業(yè)設(shè)計(jì)中廣泛的應(yīng)用,控制系統(tǒng)這里同樣采用施奈德昆騰系列模塊,變頻器采用施奈德ATV71,控制對(duì)象為轉(zhuǎn)換控制系統(tǒng),熱電偶為傳感器,用來采集溫度信號(hào),分析儀采用聚光LGA系列產(chǎn)品,用于采集二氧化硫、水分析數(shù)據(jù),示意圖如下:
系統(tǒng)組成圖
在PLC中利用編程手段計(jì)算溫度閥值得經(jīng)驗(yàn)公式,有計(jì)算公式算出溫度閥值,即最優(yōu)溫度閥值得上下極限值。取第一觸媒進(jìn)出溫度值如下所示:
在公式中,Tmax1、Tmin1分別為進(jìn)出第一觸媒溫度的上下限值,k為加權(quán)系數(shù),可有上位機(jī)監(jiān)控畫面自主設(shè)定,Tavg1為進(jìn)入第一觸媒5分鐘內(nèi)平均值,Tout1、Tin1為進(jìn)出第一觸媒進(jìn)口和出口出溫度值,程序在一個(gè)掃描周期結(jié)束,取這兩個(gè)溫度值分別與與上下極限值進(jìn)行比較當(dāng)Tout1<Tmin或者Tin1>Tmax1時(shí),PLC輸出控制信號(hào),調(diào)節(jié)加熱器的輸出功率。第二觸媒和第二觸媒階段與第一觸媒控制原理相同。
萊鋼燒結(jié)煙氣脫硫采用胺液吸收二氧化硫的特性,解析出并加以轉(zhuǎn)化,最終將廢氣中的二氧化硫轉(zhuǎn)化成98%的濃硫酸,相對(duì)于工藝的高起點(diǎn),對(duì)自動(dòng)化控制提出了更好的要求,本文基于MLD模型,實(shí)現(xiàn)了脫硫的自適應(yīng)控制,實(shí)現(xiàn)了預(yù)先提出的控制目標(biāo),達(dá)到節(jié)能環(huán)保,效益挖潛的目的。同時(shí)提高了生產(chǎn)效率,減少了能源的消耗,節(jié)約了人力成本。
作者簡(jiǎn)介:趙健(1980-),男,山東萊蕪人,本科,研究方向:自動(dòng)化。