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焦作中速磨煤機

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6 結 論(1) CWS 焦炭顆粒燃燒速度比煤粉焦炭顆粒燃燒速度快。所建立的模型比較真實地反映了這種運行狀況。雖然文獻[ 1]與文獻[ 2]中建立了磨煤機出口溫度的機理模型,但對于實際的運行機組還需要確定大量的系數,真正應用起來并不方便;并且所建立的模型只是從機理出發,考慮磨煤機的輸入量的變化,并沒有從控制角度去考慮建立模型,因此,所建立的磨煤機出口溫度機理模型也不適用于磨煤機的控制系統設計。焦作中速磨煤機中速磨煤機,焦礦機器有限,0391 , 焦作市 省焦作市焦東中路28號#中速磨煤機主要用于燃煤廠燃料粉磨,也適應于高爐噴煤和建材,化工、紡織煤粉燃燒裝置或煤粉鍋爐用煤粉制作。其控制系統可以分為:(1) 磨煤機出口溫度控制系統磨煤機出口風溫θ為輸出量, 以其輸出信號作為反饋信號與磨煤機出口風溫的給定值θ較后, 作為磨煤機冷風擋板控制器的輸入信號用于調節冷風量(見圖2) 。3. 2 模型的建立建模方法采用的是Matlab 應用程序中的模型辨模型的結構采用的是離散狀態空間表達式,其描述線性離散系統的時域模型,主要用于多輸入多輸出(MIMO) 系統。

3 模型建立過程3. 1 數據的選取基于現場數據建模選擇的是負荷變化過程中,各輸入輸出數據都處于動態變化過程中,并且數據的變化過程比較光滑,有較明顯變化。焦作中速磨煤機建立其有效的動態數學模型并用于控制系統的設計將有利于整個機組的運行和安全。適應度的大小以 Fit 來計算, 其公式如下:Fit =‖yh - y ‖式中: yh 為模型輸出向量或矩陣; y 為模型實際輸出; N 為輸出數據的長度。落在磨盤上的原煤在離心力作用下拋向四周,經磨棍碾壓粉碎。由于磨煤機出口溫度和磨煤機入口空氣流量在變工況過程中,其波動還是比較大的,因此所建立的具有強耦合性的磨煤機控制系統模型,為控制系統的優化配置和改善控制品質打下了良好的基礎。中速磨煤機主要有給煤管、分離器、磨盤裝置、磨棍裝置、加壓裝置、傳動裝置和機殼組成。

焦作中速磨煤機落在磨盤上的原煤在離心力作用下拋向四周,經磨棍碾壓粉碎。磨煤機入口空氣流量與磨煤機給煤流量保持一定的比例,在負荷變化過程中,由于給煤流量的變化而引起磨煤機入口空氣流量的改變。因此, 磨煤機動態數學模型可以由其輸入輸出數據基于多變量系統的建模方法而建立。圖1 中速磨煤機系統磨煤機控制系統工作原理:當磨煤機處于正常運行階段時,磨煤機出口溫度控制系統的任務是保證磨煤機出口的風和煤粉混合物溫度穩定在設計值,通過調節冷風門而得以控制的。對于中速直吹式制粉系統,其工作過程是隨著機組負荷的變化而改變磨煤機的給煤量,磨煤機運行狀況的好壞直接影響著機組運行的安全性和經濟性。由于爆裂使CWS 焦碳顆粒表面形成許多空穴和裂縫,同時內部形成中空與多孔結構,使 CWS 比孔容積和比表面積增大,而且還減小了顆粒內部反應的阻力,這促進了CWS 顆粒的著火并加快了揮發分和焦炭的反應速度,所以其后期燃燒速度高于煤粉后期燃燒速度。

落在磨盤上的原煤在離心力作用下拋向四周,經磨棍碾壓粉碎。關 鍵 詞:磨煤機;出口溫度;入口空氣流量;動態建模中圖分類號: TK223. 25 ; TP273 文獻標識碼:A1 引 言現代化的電廠裝配著龐大的DCS 系統,日積月累采集了大量的運行數據,利用采集的歷史數據建立電站主要設備或過程的動態數學模型是有待開發的比較新穎的研究課題。焦作中速磨煤機辨識結果如下:其中 C = [ 1 0 ; 0 1] ;D = [ 0 0 ;0 0] ; A , B 的結果如表1 所示。圖3 磨煤機入口空氣流量控制系統圖(3) 具有強耦合性的多變量系統由于被控對象的輸入信號冷風μ和熱風擋板與其輸出信號磨煤機出口風溫和入口空氣流量有著強耦合關系, 實際的控制系統如圖4 所示。圖4 磨煤機控制系統圖這是一個很明顯的雙輸入雙輸出系統。其中的輸入輸出為:u ( t) =, y ( t) =對于多變量的建模問題, 首先要看輸入變量的相關性。

從表2 數據看,茂名熱電廠220 t/ h 燃水煤漿爐的熱效率為 90. 70 %,燃燒效率為 99. 76 %,飛灰和灰渣含碳量分別為2. 55 %和1. 38 %; 半山電廠420t/ h 煤粉爐的熱效率為 91. 38 %, 燃燒效率為98. 78 %, 飛灰和灰渣含炭量分別為2. 38 % 和1. 55 %。總的來說,CWS 前期燃燒速度低于煤粉,后期燃燒速度高于煤粉。焦作中速磨煤機熱風門和冷風門開度的加大會使磨煤機入口空氣流量增大,而冷風門開度加大卻會使磨煤機出口溫度降低,這都很好地反映了磨煤機的運行狀況。3. 4 結果分析由于所建立的磨煤機狀態空間模型適應度較高,比較真實地反映了磨煤機在不同工況下的運行狀況,已經可以為控制系統的設計提供重要的參考。可以認為CWS 總體燃燒速度、燃燒效率和燃盡程度接近于煙煤。磨煤機出口溫度是磨煤機運行中主要的監控變量,溫度過高易引起爆炸,溫度過低則煤粉濕度大,影響燃燒效率。

在不同的變工況過程中,以磨煤機冷風門和熱風門開度為輸入,所建立的磨煤機出口溫度和入口空氣流量的動態模型精確度較高,比較真實地反映了磨煤機的實際運行狀況。焦作中速磨煤機因此,焦炭燃燒速度主要受氧氣向焦炭表面以及氧氣在灰殼中擴散速度的影響。所以 CWS 焦炭顆粒燃燒速度比煤粉焦炭顆粒燃燒速度快。從磨煤機出口溫度和入口空氣流量的響應曲線可以看出,所建立的磨煤機動態模型是與磨煤機的運行機理相一致的。從電廠歷史數據庫中選取了機組在十幾種變工況過程中磨煤機控制系統的輸入輸出數據,以10 s為一個采樣周期,每個變工況過程大約經歷了30~40 min。對含有一定朋分的煙煤、次煙煤以及部分褐煤均有良好的適應性。

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