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. . . PAGE 辽 宁 工 业 大 学 过程控制系统课程设计(论文) 题目:精馏塔塔釜温度控制系统设计 院(系): 电气工程学院 专业班级: 学 号: 学生姓名: 指导教师: 起止时间:2014-12-15至2014-12-26 . . . 课程设计(论文)任务及评语 学 号 学生姓名 专业班级 设计题目 精馏塔塔釜温度控制系统设计 课程设计(论文)任务 设计任务 设计精馏塔塔釜温度控制系统。精馏塔是石油化工生产过程中的主要装置,通过精馏操作可将由多组分组成的混合物分离成较纯组分的产品。精馏塔温度是保证分离纯度的重要指标,塔釜的部分产品经过再沸器回流到塔内,一方面保证精馏塔温度恒定,另一方面保证生产的连续性。工艺要求塔釜温度控制在800 ±2 ℃。在生产过程中蒸汽压力变化剧烈,而且幅度大,有时从0.5Mpa突然下降到0.3Mpa,压力变化了40%。 设计要求 1、确定控制方案并绘制原理结构图、方框图; 2、选择传感器、变送器、控制器、执行器,给出具体型号和参数; 3、确定控制器的控制规律以及控制器正反作用方式,确定阀的流量特性和开闭形式; 4、进行模拟调试或仿真; 5、按规定的书写格式,撰写、打印设计说明书一份;设计说明书在4000字以上。 技术参数 测量范围:0~1000℃ ; 控制温度:800 ±2 ℃; 最大偏差:50℃。 工作计划 1、布置任务,查阅资料,理解掌握系统的控制要求。(2天 ) 2、确定系统的控制方案,绘制原理结构图、方框图。(1天 ) 3、选择传感器、变送器、控制器、执行器,给出具体型号。(2天 ) 4、确定控制器的控制规律以及控制器正反作用方式。( 1天) 调节阀的气开气关形式以及流量特性选择。( 1天) 5、上机实现系统的模拟运行、答辩。(2天 ) 6、撰写、打印设计说明书(1天 ) 指导教师评语及成绩 平时: 论文质量: 答辩: 指导教师签字: 总成绩: 年 月 日 院(系):电气工程学院 教研室:测控技术与仪器注:成绩:平时20% 论文质量60% 答辩20% 以百分制计算 摘 要 精馏是把液体混合物进行多次部分汽化,同时又把产生的蒸汽多次部分冷凝,使混合物分离为所要求组分的操作过程,是在石油及化工等众多生产过程中广泛应用的一种传质方法,通过精馏,使混合物料中的各组分分离,分别达到规定的纯度。精馏塔是一个多输入多输出的多变量过程,内在机理比较复杂,动态响应迟缓,变量之间相互关联,不同的塔工艺结构差别很大,而工艺对控制提出的要求又较高,确定精馏塔的控制方案是一个十分重要的课题。精馏塔塔釜温度控制的稳定与否直接决定了精馏塔的分离质量和分离效果,控制精馏塔的塔釜温度是保证产品高效分离,进一步得到高纯度产品的重要手段。对于精馏塔工作受物料平衡和能量平衡的制约,鉴于单回路控制系统和前馈控制系统无法满足精馏塔这一复杂的、综合性的控制要求,因此设计了基于串级控制的精馏塔塔釜温度控制系统。 关键词:精馏;多输入多输出;串级控制 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第1章 绪 论 1 第2章 课程设计的方案论证 2 2.1 系统对象特性分析 2 2.2 方案设计 3 2.3 确定设计方案 5 第3章 仪表的设计选择 6 3.1 检测仪表的选择设计 6 3.1.1 温度传感器的选择设计 6 3.1.2 温度变送器的选择设计 7 3.1.3 压力传感器的选择设计 8 3.2 执行器的选择设计 9 3.3 电/气转换器的选择设计 11 3.4 控制器的选择设计 11 3.4.1 温度控制器的选择设计 12 3.4.2 压力控制器的选择设计 12 3.5 PID控制算法 13 第4章 系统仿真或模拟
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