高彬
摘要:目前,大多數除塵器控制采用PLC可編程控制器控制,HMI(HumanMachineInterface,人機界面)上位監控實現對除塵器的控制,具有手動、自動和集中控制功能,例如,黃石理工學院的裴志鑫提出的基于可編程控制器PLC的袋式除塵器控制系統設計。
關鍵詞:電解煙氣;凈化;除塵器
1除塵器結構研究設計
1.1除塵器花板的研究設計
除塵器的濾袋、花板孔的密封及噴吹管噴嘴與濾袋的對中性是決定過濾和噴吹效果的關鍵因素。脈沖噴吹裝置中的花板孔與噴管上噴孔的加工要求很嚴格,如果誤差大了將直接影響噴吹清灰效果。同時,在制造過程中要解決積累誤差與焊接變形問題,保證噴孔與花板中心二者對齊,其位置偏差要小于1.5mm。基于此,在加工過程中采用了新的加工方法。在對花板孔加工時,首先制作了相應的工夾模具,然后采用鉆模鉆小孔,再以該鉆孔定位進行沖花板孔。該方法提高了孔徑和孔距的尺寸精度,且無毛刺。同時,在濾袋袋口采用彈性漲圈與花板孔配合,使濾袋密封性能好、拆裝方便,保證了噴吹孔所噴出的氣流與濾袋中心基本一致,并保證誤差小于1.5mm。通過對噴吹管、分氣箱、花板的加工采用同一模具定位后加工,有效保證了清灰效果。在花板下面焊接了加強筋板,增加了花板的厚度,保證花板具有足夠的剛度和平整度。同時,在設計過程中可以根據花板孔的排列,確定各種規格除塵器的濾袋數量、濾袋長度和過濾面積等關鍵數據。
1.2除塵器進風道的研究設計
為了更好地提高除塵效率、保證濾袋的設計壽命和減小系統運行阻力,應該重視袋式除塵器的氣流均勻性,盡量使各單元處理的風量分配均勻,保證進入袋室的氣流速度均勻。除塵器氣流分布的均勻程度取決于進出口方式、氣流分布器形式、布袋的排列組合方式等一系列因素。通過對氣流均勻性相關因素的研究比較,對原有袋式除塵器結構提出改進措施:(1)在除塵器中設置幾個獨立的除塵單元和若干個除塵室,并聯進行,并在每個單元進出口設置切換閥門,實現部分單元離線檢修;(2)根據除塵器的分室數目來確定氣流分布板的大小與形式,從而讓各室風量均勻,具體尺寸通過試驗確定;(3)根據煙道中煙氣的流速、為防止高溫煙氣直接沖刷第一排濾袋和引導氣流自上而下或者斜向下進入袋室空間,設計了分布板和導流板,其具體的尺寸通過試驗確定進口喇叭口內氣流分布板與導流板的主要設計參數,以及包括其安裝位置開孔大小以及開孔率等等。通過這些改進措施,為除塵器的性能改善提供依據,并設計出氣流均勻分布的除塵器,從而改善了壓力場均勻性和引導含塵氣流的流動,使過濾風速和濾袋間隙速度均勻并低于最大限值,保護濾袋免受沖擊、延長濾袋壽命、提高除塵效率、降低除塵阻力和系統能耗、減少除塵器設計的盲目性和運行維護費用。
2除塵器控制系統的研究
2.1除塵器控制系統總體設計
除塵器控制系統的功能主要是控制煙氣進入除塵器的過濾袋中、控制除塵器濾袋中的氣體和固體分離,并控制分離后的氣體排放到空氣中和固體返回到收集槽中。當前大多數除塵器控制系統都是以PLC為控制核心,以觸摸屏為監控器,該系統好處是開發方便、使用可靠。目前單片機控制系統也越來越穩定,開發也越來越方便。相比較而言,單片機控制系統開發成功后,控制系統的成本會大幅降低。基于以上的考慮,本系統采用上下位機控制模式,其中,上位機監控系統采用DELPHIXE10開發,主要負責系統的監控和數據管理功能;下位機控制系統采用ARM結構開發,主要是采集控制系統的信號、控制系統的運行。上位機監控系統與下位機控制系統連接采用RS-485串行總線技術。系統工作原理:煙氣通過收集管首先從閥門進入到除塵器的袋口,下位機控制系統將通過溫度傳感器和壓力傳感器檢測煙氣的溫度和壓力,然后控制煙氣進入各除塵器的分室,并檢測各室的溫度和壓力,同時通過差壓變送器反饋值來控制是否清灰。當壓差值達到設定值后,下位機控制系統將啟動設備進行清灰動作。然后將分離的氣體通過抽風機送到外面,分離的固體則通過輸送帶回到收集槽中。根據系統的工作原理,下位機控制系統主要是采集溫度、壓力、差壓值等參數,同時控制相關閥門的開啟,從而控制煙氣進入或排出除塵器系統。
2.2除塵器上位機監控系統
上位機監控系統主要功能為:實時顯示除塵器系統的運行狀態、管理整個系統的運行和對采集的數據進行分析處理。主要模塊包括系統運行圖、系統運行參數配置、系統運行數據管理、系統用戶管理等功能模塊。其中,系統運行圖主要是通過計算機用圖形反映除塵器系統各設備運行狀態;系統運行參數配置主要是設定運行中所需數據,比如采集數據的時間、差壓設定值的大小、傳感器報警值大小的設定,等;系統運行數據管理主要是保存系統采集的數據、打印相關報表,以便對系統運行情況進行分析;系統用戶管理主要管理操作該系統的用戶,確定可以登錄的人員以及相關權限,以便保證系統的安全。上位機監控系統選用DELPHIXE10作為編程軟件。DELPHIXE10具有功能強大、簡便易用和代碼執行速度快等優點。該開發工具不僅可視化快速,而且具有強大的數據庫支持、與Windows編程緊密結合、強大而成熟的組件技術、簡單易學等特點。數據庫采用微軟開發的SQL。監控中心系統與數據庫的數據交互采用ODBC技術。由于上位機監控系統在運行過程中,采集運行數據、顯示運行狀態、保存采集數據等功能基本上是實時進行,為此,在開發上位機監控系統時采用了多線程技術。根據運行需求,上位機監控系統需要如下幾個線程:系統主線程、數據采集線程、數據處理線程等。
2.3下位機ARM控制系統
ARM微處理器目前已經成為應用最為廣泛的嵌入式微處理器,也是一種先進的精簡指令系統微處理器,而且ARM微控制器具有低功耗、高性價比的特點,所以本控制系統采用ARM作為控制核心。同時,通過外圍電路設計了模擬的A/D轉換電路、開關量輸入輸出和串口等,其中串口通過跳線選擇RS485方式與上位機控制系統進行通訊。下位機軟件設計主要可分為主程序模塊、數據采集模塊、通信模塊、開關量輸出控制模塊。限于篇幅只介紹主程序模塊的具體實現方式。主程序運行時,首先對系統進行初化,然后啟動數據采集模塊,系統開始對模擬量和開關量進行采集。ARM微控制器應用輪詢方式對傳感器數據采集。采集數據完成后,系統會及時處理采集的數據:一是將采集的數據通過通信模塊上傳到上位機控制系統;二是系統根據采集的數據進行分析處理,并根據處理結果及時中斷采集模塊,然后通過開關量輸出控制模塊控制相應的閥門等。
3結論
該系統利用計算機進行除塵器內部結構和氣固兩相流流場模擬實驗。試驗結果表明,提高了除塵器凈化效率,除塵器的控制系統也提高了系統的平穩性,并且降低了除塵器的成本。
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(作者單位:石家莊鼎威化工設備工程有限公司)