鹽水電解回用裝置控制系統(tǒng)的設(shè)計
本文選題:鹽水回用 + DCS; 參考:《華東理工大學(xué)》2015年碩士論文
【摘要】:世界工業(yè)飛速進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整加速。以高效、環(huán)保和自動控制為目標(biāo)的大量新技術(shù)的呈現(xiàn),使工業(yè)發(fā)生了以結(jié)構(gòu)變化為特點(diǎn)的發(fā)展趨勢。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展的同時,需要相應(yīng)的安全可靠、開發(fā)簡單、高度開放以及便于維護(hù)的控制系統(tǒng)迫在眉睫。艾默生的DeltaV DCS充分采用了最新計算機(jī)技術(shù)、數(shù)字通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、圖形控制等,并且融合了現(xiàn)場總線、OPC (OLE for Process Control)、工業(yè)以太網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù),為廣大用戶提供了可供方便操作的操作畫面以及簡單直觀的組態(tài)開發(fā)手段,并能對現(xiàn)場復(fù)雜的狀況提供精確的控制。論文主要針對鹽水回用裝置控制系統(tǒng)的設(shè)計與調(diào)試進(jìn)行了研究。文章以鹽水電解回用裝置項目為切入點(diǎn),簡要闡述了鹽水電解回用現(xiàn)狀與前景、DCS系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、控制網(wǎng)絡(luò)、功能等,同時介紹了鹽水回用電解回用裝置的工藝流程和工程概況,其次介紹制定了含鹽廢水回用初步方案及控制系統(tǒng)方案,通過了對各工藝流程階段幾個典型的控制回路設(shè)計的舉例闡述了控制系統(tǒng)的實現(xiàn)。在方案實現(xiàn)方面,結(jié)合工藝流程重點(diǎn)闡述了PID控制,串級控制,分程控制,設(shè)備開停車控制,順序控制及緊急連鎖。在DeltaV DCS集散控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)場總線技術(shù)、DCS組態(tài)軟件、工業(yè)以太網(wǎng)、PROFIBUS等先進(jìn)工業(yè)控制技術(shù),最終完成了鹽水回用裝置的軟件開發(fā)與組態(tài),后期現(xiàn)場經(jīng)過靜態(tài)及動態(tài)測試,實現(xiàn)了鹽水處理與檢測過程的自動調(diào)整,控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)和將現(xiàn)場工藝參數(shù)實現(xiàn)自動控制,關(guān)鍵的工藝數(shù)據(jù)有聯(lián)鎖保護(hù),并且有聲光報警提示。上述方案的實現(xiàn),最終鹽水處理及檢測處于可控狀態(tài),有效保障了鹽水檢測準(zhǔn)確,對整個鹽水回用控制系統(tǒng)的平穩(wěn)起到了必要作用,實現(xiàn)了鹽水鹽水回用裝置可靠穩(wěn)定的運(yùn)行。
[Abstract]:World industry makes rapid progress, industrial structural adjustment accelerates. The emergence of a large number of new technologies aiming at high efficiency, environmental protection and automatic control has led to a trend of industrial development characterized by structural changes. With the development of industrial structure, the corresponding safety and reliability are needed. It is urgent to develop a control system that is simple, highly open and easy to maintain. Emerson's DeltaV DCS makes full use of the latest computer technology, digital communication technology, network technology, graphic control, etc., and integrates the field bus OPC Ole for process Control, Industrial Ethernet and other advanced technologies. It provides users with a convenient operation picture and a simple and intuitive configuration development means, and can provide accurate control over the complex situation in the field. This paper mainly focuses on the design and debugging of the control system of brine reuse device. Based on the project of brine electrolytic recycling unit, this paper briefly expounds the present situation and prospect of salt water electrolytic reuse system structure, control network, function and so on. At the same time, it introduces the technological process and engineering situation of brine electrolytic reuse device. Secondly, the preliminary scheme and control system scheme for the reuse of salt-containing wastewater are introduced, and the realization of the control system is illustrated by examples of several typical control loops in each process flow. In the aspect of scheme realization, pid control, cascade control, fractionation control, equipment start and stop control, sequence control and emergency interlock are expounded in combination with technological process. On the basis of DeltaV DCS distributed control system, combining with fieldbus technology and advanced industrial control technology, such as industrial Ethernet and PROFIBUS, the software development and configuration of brine reuse device are finished. After static and dynamic test, automatic adjustment of brine treatment and detection process, adjustment of control system and automatic control of field process parameters are realized. The key process data are protected by interlocking, and acousto-optic warning is given. The implementation of the above scheme, the final brine treatment and detection is in a controllable state, which effectively guarantees the accuracy of brine detection, plays a necessary role in the stability of the whole brine reuse control system, and realizes the reliable and stable operation of the brine reuse device.
【學(xué)位授予單位】:華東理工大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:TQ151;TP273
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