计控第二次大作业氧化炉.doc
《计控第二次大作业氧化炉.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《计控第二次大作业氧化炉.doc(14页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、宁波大学答题纸(20 12 20 13 学年第 1 学期)课号: 103Z01A07 课程名称: 计算机控制技术 改卷教师: 学号: 姓 名: 得 分: 大作业(二) 下图为氧化炉对象,工艺要求氧化炉内的反应温度恒定,一般通过氧化炉的氨气和氧气比恒定来实现,但氨管压力波动会影响氨气流量变化,空气含氧量会随环境发生变化。被控量为氧化炉温度,调节量为氨气管道阀门。绪论在硝酸铵生产过程中,氨氧化炉是关键设备。其工艺流程:氨气和空气混合气体进入氧化炉,在铂金触煤的作用下进行氧化反应,生成所需要的一氧化氮,这是一个多种参数相互制约的复杂过程,工艺控制指标的好坏关系到生产能否稳定运行,生产效益以及设备安
2、全问题。 氨氧化法制硝酸是硝酸生产中比较普遍的方法,氨气和空气混合气体经静化后,进入氧化炉,在铂金网的作用下,在绝压045 MPa,温度850的条件下,将氨氧化成一氧化氮气体,影响氧化反应过程的因素有氨的体积分数,压力,氧化率,反应温度,混合气流量,铂网活性等,氧化率是氧化反应的指标,但目前没有有效的检测手段。在一定条件下,氧化率正比于反应温度,而氨气是氧化反应的主要成分,反应的温度取决于气体中氨的体积分数,而氨的体积分数又无法测量,只有氧化炉温度能间接反应出氧化率。为了获得更高的氧化率,氧化炉温度与氨的体积分数均控制在极值,而炉温超到精品.1100会烧毁价值昂贵的铂金网,氨的体积分数超过14
3、会引起恶性爆炸事故毁坏生产设备,必需加设联锁保护系统,氧化炉温度及氨空比是最关键的控制参数,对仪表精度要求极高。因此氨氧化反应对氧化炉内的氨空流量比和炉温的要求非常严格,所以,氨空比与炉温的实时检测与稳定控制是氧化炉控制的关键。1、确定被控对象,输出量和控制参数分析:由绪论可知氨空比与炉温的实时检测与稳定控制是氧化炉控制的关键。以炉温为主调节回路,氨空比值为副调节回路,构成变比值控制系统。串级比值调节回路中,当出现直接引起氨气,空气流量变化的干扰时,通过比值系统,可以得到及时克服,以保持炉温不变,对于其他干扰如氨气、温度压力变化,触媒活性变化等引起的炉温变化,可通过主调节器对氨空比值进行修正,
4、以保证炉温恒定。串级比值调节系统, 快速而有效地克服各种干扰,可使温度控制精度达到恒定。由图可知被控对象:氨气调节阀 输出量:温度 控制参数:氧化炉温度和氨空比控制系统方框图如图所示: 精品. 主控制器副控制器调节阀副对象主对象除法器氨流量测量变送空气测量变送温度变送2、给出对象模型的建立方法分析:就工业过程或装置而言,所谓系统就是由元件、部件相互联系而组成的具有某种特定功能的整体。不同的系统对应着不同的学科领域。每个学科领域都要研究这一领域所包含的所有系统内部的以及与之相联系的外部因素之间比较精确的定量关系,即数学模型。所谓系统的数学模型,就是利用数学结构(表格、图形以及各种数学方程:代数方
5、程、积分方程、微分方程、它们的方程组、传递函数、状态方程、差分方程等)来反映系统内部之间、内部与某些外部因素之间的精确的定量关系。建立数学模型有两种方法:一种是从基本物理定律,即利用各个专门学科领域提出来的物质和能量的守恒性和连续性原理,以及系统(设备)的结构数据推导出模型。种方法得出的数学模型称之为机理模型或解析模型,这种建立模型的方法,称之为解析法;另一种方法是从系统的运行和试验数据建立系统模型(模型结构和参数),这种方法称之为系统辨识。由实验法建立的数学模型传递函数,来描述单输入单输出线性系统的方法,可以为更复杂的系统数学模型的辨识作预备性试验,它是系统辨识的基础。精品.(1)阶跃响应法
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二次 作业 氧化
