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    輥道窯窯爐智能控制系統(tǒng)的應(yīng)用

    2013-11-22 02:38:36江竹亭楊蕓羅明照
    中國(guó)陶瓷工業(yè) 2013年6期
    關(guān)鍵詞:輥道窯爐燃料

    江竹亭楊蕓 羅明照

    (1.景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院,江西景德鎮(zhèn)333001;2.江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江西景德鎮(zhèn)333001;3.佛山市華夏建筑陶瓷研究開發(fā)中心,廣東佛山528061)

    0 概述

    “輥道窯智能控制系統(tǒng)”是集節(jié)能與管理功能融為一體、將模糊邏輯、專家系統(tǒng)、自適應(yīng)和最優(yōu)控制、運(yùn)籌學(xué)等多項(xiàng)技術(shù)綜合的先進(jìn)控制系統(tǒng)。目前,在陶瓷行業(yè)屬首創(chuàng)的輥道窯控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)軟件核心部分采用國(guó)內(nèi)工業(yè)爐窯控制專家40余年專業(yè)經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合諸多國(guó)內(nèi)外企業(yè)和專家提供的資料、數(shù)據(jù)構(gòu)成了專家系統(tǒng)?!癐CPower輥道窯智能控制系統(tǒng)”可以對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)地分析處理,根據(jù)給定的任務(wù)要求,在可能的處理措施中選擇最合適的控制參數(shù)和方法,改變控制策略去適應(yīng)對(duì)象的復(fù)雜性和不確定性,以最優(yōu)的方案,達(dá)到控制目標(biāo),解決了傳統(tǒng)控制無(wú)法很好地適應(yīng)多變復(fù)雜對(duì)象的難題;能在燃料發(fā)熱值和壓力等頻繁波動(dòng)的情況下,實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)控制,將老式的手動(dòng)操作的爐窯,經(jīng)過(guò)智能控制技術(shù)改造,一步到位變成自動(dòng)、高效率的自動(dòng)化爐窯,節(jié)能5%以上。

    1 窯爐智能控制系統(tǒng)的定義

    窯爐智能控制系統(tǒng)是窯爐控制發(fā)展的一種高級(jí)階段,是人工智能、控制論、系統(tǒng)論和信息論等多種學(xué)科的高度綜合與集成的系統(tǒng)。它以模糊數(shù)學(xué)控制理論做為理論基礎(chǔ),以對(duì)窯爐當(dāng)時(shí)測(cè)定參數(shù)為依據(jù),通過(guò)計(jì)算機(jī)程序控制,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)改變風(fēng)機(jī)變頻頻率來(lái)達(dá)到符合當(dāng)時(shí)工況的最佳空燃比,實(shí)現(xiàn)合理燃燒,從而達(dá)到節(jié)能減排的目的。

    2 智能控制系統(tǒng)的原理

    智能控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理結(jié)構(gòu)示意如圖1所示,其中主要包括的結(jié)構(gòu)及功用如下所示。

    (1)廣義對(duì)象:主要是指工況環(huán)境,工況變化,包括空窯、產(chǎn)品的含水率以及燃料的成分變化等情況;

    (2)執(zhí)行器:主要包括一級(jí)助燃風(fēng)機(jī)的變頻、一級(jí)排煙風(fēng)機(jī)的變頻以及推進(jìn)器電機(jī)的變頻等;

    (3)傳感器:指為反饋提供的原始參數(shù),如零壓點(diǎn)位置的壓力測(cè)試、窯爐的燒成溫度曲線以及助燃風(fēng)溫度等;

    (4)認(rèn)知:主要是計(jì)算機(jī)的接收和儲(chǔ)存知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù),并對(duì)其進(jìn)行分析、推理,作出行動(dòng)的決策,送至規(guī)劃和控制部分。

    (5)規(guī)劃和控制:是智能控制系統(tǒng)的核心,根據(jù)給定的任務(wù)要求、反饋的信息以及經(jīng)驗(yàn)知識(shí),進(jìn)行自動(dòng)搜索,推理決策,動(dòng)作規(guī)劃,最終產(chǎn)生控制作用,經(jīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)作用于控制對(duì)象;

    圖1 窯爐智能控制系統(tǒng)原理的結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 he mechanism of the intelligent kiln control system

    (6)感應(yīng)信息處理:是對(duì)傳感器傳過(guò)來(lái)的信息做一定的處理,便于計(jì)算機(jī)的認(rèn)知過(guò)程;

    (7)人機(jī)聯(lián)系、與其它模塊接口:主要為了當(dāng)該智能控制系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),由其它方式來(lái)對(duì)控制系統(tǒng)做出調(diào)節(jié)。

    總的來(lái)說(shuō),智能控制系統(tǒng)可以對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面、系統(tǒng)地分析處理,根據(jù)給定的任務(wù)要求,在可能的處理措施中選擇最合適的控制參數(shù)和方法,以最優(yōu)的指標(biāo),達(dá)到控制目標(biāo)。

    3 傳統(tǒng)控制與智能控制的區(qū)別

    (1)傳統(tǒng)窯爐控制系統(tǒng)

    傳統(tǒng)的窯爐控制系統(tǒng)=(不精確的)數(shù)學(xué)模型+固定的控制算法。它缺乏靈活性和應(yīng)付能力,傳統(tǒng)控制方法難以解決復(fù)雜工況的控制問(wèn)題。而實(shí)際陶瓷窯爐生產(chǎn)的過(guò)程中常常存在復(fù)雜性、時(shí)變性、不確定性和不完全性等工況,一般都無(wú)法獲得一個(gè)精確的數(shù)學(xué)模型。而傳統(tǒng)系統(tǒng)的控制算法卻是固定的。因此,缺乏控制的靈活性和應(yīng)變能力,所以很難勝任對(duì)爐窯這類復(fù)雜系統(tǒng)的控制。而當(dāng)工況發(fā)生變化時(shí)常常是由各廠窯爐主任的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行設(shè)定。由于缺乏有效的數(shù)據(jù)采集和數(shù)學(xué)模型,常常出現(xiàn)窯爐零壓點(diǎn)的大幅度的移動(dòng),造成產(chǎn)品生燒或是過(guò)燒現(xiàn)象,造成相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題以及能耗不合理現(xiàn)象。

    (2)窯爐智能控制系統(tǒng)

    窯爐智能控制系統(tǒng)是通過(guò)模糊數(shù)學(xué)控制理論對(duì)窯爐每一時(shí)刻都進(jìn)行接受與反饋處理工作。在任何工況下,智能控制系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)接受窯爐各測(cè)試點(diǎn)反映的參數(shù)通過(guò)計(jì)算程序計(jì)算一個(gè)最合理的結(jié)果。由此結(jié)果反饋到影響窯爐燃燒的執(zhí)行設(shè)備上去,保證滿足其產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,達(dá)到最小能耗的效果。而這一接受到反饋的過(guò)程極其短暫,幾乎可以視為同時(shí)發(fā)生。這點(diǎn)在很大的程度上改變控制策略去適應(yīng)對(duì)象的復(fù)雜性和不確定性問(wèn)題。相對(duì)傳統(tǒng)的窯爐控制系統(tǒng)來(lái)說(shuō)有著其無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。

    4 智能控制系統(tǒng)檢測(cè)和控制的內(nèi)容

    (1)溫度的檢測(cè)與控制:主要是對(duì)窯爐燒成段溫度曲線以及助燃風(fēng)溫的檢測(cè)與控制,保證最佳的燒成溫度,確保產(chǎn)品的質(zhì)量;

    (2)壓力的檢測(cè)與控制:主要是窯爐零壓點(diǎn)的測(cè)試,了解窯爐內(nèi)氧化段的長(zhǎng)度,為系統(tǒng)判斷提供調(diào)節(jié)參數(shù)依據(jù)。其他壓力測(cè)試點(diǎn)包括有爐膛壓力、風(fēng)壓、油壓、煤氣壓力、蒸氣壓力等;

    (3)煤氣的消耗檢測(cè):對(duì)煤氣流量表的定時(shí)計(jì)數(shù),計(jì)算出煤氣的消耗量;

    (4)煤氣熱值檢測(cè):對(duì)煤氣的成分含量的檢測(cè),計(jì)算出煤氣的熱值。

    5 智能控制可以解決以下的難點(diǎn)問(wèn)題

    (1)采集常規(guī)檢測(cè)參數(shù)如溫度,流量,壓力等,通過(guò)專家系統(tǒng)對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。結(jié)合燃燒數(shù)學(xué)模型,分析出當(dāng)前燃燒工況,并以運(yùn)籌決策的方式對(duì)輸出參數(shù)進(jìn)行修正,調(diào)節(jié)窯爐的工作參數(shù),使之達(dá)到最佳燃燒,提高其熱效率。

    (2)當(dāng)煤氣熱值,燒成負(fù)荷等工況發(fā)生變化時(shí),智能系統(tǒng)可以通過(guò)專家系統(tǒng),分析到這些變化。調(diào)節(jié)參數(shù),對(duì)燃燒過(guò)程進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,穩(wěn)態(tài)爐溫精度達(dá)到設(shè)定值的±1%以內(nèi),節(jié)能5~10%以上。同時(shí)由于燃燒充分,減少了燃料的消耗,減少了CO2、SO2、NOx等有害氣體的排放,為環(huán)境保護(hù)做出貢獻(xiàn)。

    (3)智能控制終端能非常靈活、方便的嵌入于原有的控制系統(tǒng)中。如原有系統(tǒng)已經(jīng)擁有了現(xiàn)代化的I/O設(shè)備及操作員PC,“ICPower”只需通過(guò)普通網(wǎng)線即可接入原有的系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)燃燒優(yōu)化功能。即使原有系統(tǒng)的I/O設(shè)備比較落后或根本沒(méi)有I/O設(shè)備,“智能控制”也可以擁有自己性能良好的YNC-H DCS系統(tǒng),打造全新的控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能化控制,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

    6 突破點(diǎn)

    (1)開發(fā)陶瓷燒成窯的溫度、燃料量、壓力參數(shù)智能控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)工況的動(dòng)態(tài)跟蹤、實(shí)時(shí)優(yōu)化;

    (2)該系統(tǒng)具備控制規(guī)律在線自動(dòng)選擇、工作參數(shù)在線自動(dòng)整定、設(shè)定值在線自動(dòng)修正和邏輯推理自學(xué)習(xí)控制等特點(diǎn)。

    7 智能控制系統(tǒng)投運(yùn)的原則

    (1)原窯爐的結(jié)構(gòu),管網(wǎng)及附屬設(shè)備基本不做改動(dòng)。

    (2)原有儀表檢測(cè)系統(tǒng)全部保留,如果缺乏,需增加如下測(cè)點(diǎn):煤氣流量,助燃風(fēng)流量,急冷風(fēng)量,排煙風(fēng)量,抽熱風(fēng)量;以及助燃、急冷、排煙,抽熱、快冷、推進(jìn)器電機(jī)等變頻器信號(hào)。

    (3)將原有控制系統(tǒng)改造成智能控制系統(tǒng),通過(guò)網(wǎng)絡(luò)把數(shù)據(jù)采集到ICPower軟件系統(tǒng)中來(lái),進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和優(yōu)化運(yùn)算;然后把輸出參數(shù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳回驅(qū)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的電動(dòng)閥門和變頻器等。

    8 系統(tǒng)實(shí)施方案

    (1)“輥道窯智能控制系統(tǒng)”將排煙風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、抽熱風(fēng)機(jī)和抽濕風(fēng)機(jī)及數(shù)據(jù)采集形成一套系統(tǒng),通過(guò)壓力、溫度等各監(jiān)視點(diǎn)采集的數(shù)據(jù)輸入到“輥道窯智能控制系統(tǒng)”專家系統(tǒng)。當(dāng)窯內(nèi)熱負(fù)荷發(fā)生變化和擾動(dòng)時(shí)專家系統(tǒng)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析判斷,優(yōu)選策略,對(duì)排煙風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、抽熱風(fēng)機(jī)和抽濕風(fēng)機(jī)自動(dòng)控制聯(lián)動(dòng),優(yōu)化燃燒達(dá)到節(jié)能效果,節(jié)能率在5%以上。

    (2)添加2臺(tái)智能控制站,通過(guò)485通訊方式,跟原有系統(tǒng)連接起來(lái),讀取原有儀表和新增設(shè)備檢測(cè)到的所有數(shù)據(jù),如溫度、流量、壓力、閥位開度、變頻器信號(hào)等,將這些檢測(cè)數(shù)據(jù)送入ICPower軟件,由專家系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析,判斷出當(dāng)前工況;再由規(guī)劃和控制系統(tǒng)分析出應(yīng)該采取的措施,然后將相關(guān)數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳回原有儀表和I/O模塊系統(tǒng),驅(qū)動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行機(jī)構(gòu),完成控制過(guò)程。

    (3)新增的2臺(tái)智能控制站通過(guò)以太網(wǎng)連接,數(shù)據(jù)共享。便于智能控制系統(tǒng)全面監(jiān)控生產(chǎn)狀況,合理分配資源,進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化。煤氣站可以看到窯爐的數(shù)據(jù),但是不能進(jìn)行操作;窯爐可以看到煤氣站的狀況,同樣不能進(jìn)行操作。系統(tǒng)還可以在生產(chǎn)廠長(zhǎng)和技術(shù)科等部門增加高級(jí)終端,高級(jí)終端可以看到煤制氣爐、壓機(jī)、窯爐的所有數(shù)據(jù),對(duì)于全廠生產(chǎn)狀況一目了然。方便管理人員監(jiān)控及決策。

    圖2 ICPower智能控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖Fig.2 The structure of the ICPower intelligent control system

    9 系統(tǒng)軟件功能設(shè)計(jì)

    智能控制系統(tǒng)在工業(yè)爐窯上的應(yīng)用原則是“用最優(yōu)的設(shè)定溫度滿足生產(chǎn)要求;用最少的燃料消耗達(dá)到設(shè)定溫度;用最佳的空燃配比實(shí)現(xiàn)合理燃燒”,系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)如下功能。

    (1)邏輯推理自學(xué)習(xí)

    為避開一些檢測(cè)和建模的困難,采用智能控制技術(shù),可以根據(jù)易測(cè)的已知量,加以自動(dòng)邏輯推理判斷,自學(xué)習(xí)歸納得出許多重要的判據(jù)來(lái)。

    (2)控制規(guī)律的在線自動(dòng)選擇

    控制規(guī)律應(yīng)隨著工況的變化而自動(dòng)變換。例如:在加熱升溫階段時(shí),重點(diǎn)在于自動(dòng)搜索并跟蹤調(diào)節(jié)最佳空氣燃料配比,因而采用自尋優(yōu)的控制規(guī)律。在保溫階段,重點(diǎn)在盡量減少保溫的偏差,保持合適的保溫氣氛,則可采用智能PID調(diào)節(jié)或相關(guān)的程序控制。

    (3)工作參數(shù)的在線自動(dòng)整定

    在常規(guī)PID中,控制都是由人工整定的,而在本系統(tǒng)的智能PID中,則可根據(jù)工況來(lái)自動(dòng)整定。這樣,就能自動(dòng)保持最佳的工作參數(shù)和良好的調(diào)節(jié)品質(zhì)。

    (4)設(shè)定值的自動(dòng)修正

    常規(guī)的設(shè)定值都是人工給定不變的,在實(shí)際生產(chǎn)中往往滿足不了工況變化的要求,但一般生產(chǎn)過(guò)程中溫度設(shè)定值是變化的,智能控制系統(tǒng)就可以自動(dòng)修正有關(guān)的設(shè)定值。

    (5)疏磚特殊工況

    一般控制系統(tǒng)或操作工手動(dòng)控制方式對(duì)輥道窯的疏磚工況往往反應(yīng)相對(duì)遲緩,智能控制系統(tǒng)則能通過(guò)對(duì)窯溫等信號(hào)的監(jiān)視,經(jīng)過(guò)特殊判斷甄別模型判斷出疏磚工況,做出正確的控制策略。確保疏磚工況下的產(chǎn)品加熱溫度達(dá)到合適的工藝要求溫度,提高成品率,降低能耗。

    (6)優(yōu)化燃燒

    “輥道窯智能控制系統(tǒng)”將排煙風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、抽熱風(fēng)機(jī)和抽濕風(fēng)機(jī)及數(shù)據(jù)采集形成一套系統(tǒng),通過(guò)壓力、溫度等各監(jiān)視點(diǎn)采集的數(shù)據(jù)輸入到“輥道窯智能控制系統(tǒng)”專家系統(tǒng)。當(dāng)窯內(nèi)熱負(fù)荷發(fā)生變化和擾動(dòng)時(shí)專家系統(tǒng)對(duì)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行全面分析判斷,優(yōu)選策略,對(duì)排煙風(fēng)機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、抽熱風(fēng)機(jī)和抽濕風(fēng)機(jī)自動(dòng)控制聯(lián)動(dòng),優(yōu)化燃燒達(dá)到節(jié)能效果,節(jié)能率在5%以上。

    (7)管理功能

    1)工藝流程

    動(dòng)態(tài)顯示整個(gè)窯爐和煤制氣爐的基本結(jié)構(gòu)、燃料管道走向、各風(fēng)管道走向等工藝流程。

    2)控制選擇

    手動(dòng):原有控制方式,“輥道窯智能控制系統(tǒng)”不介入;

    自動(dòng):“輥道窯智能控制系統(tǒng)”部分介入:在計(jì)算機(jī)上可調(diào)節(jié)溫度、各風(fēng)機(jī)頻率,記錄各點(diǎn)數(shù)據(jù),但不控制風(fēng)機(jī)的頻率。

    運(yùn)行:“輥道窯智能控制系統(tǒng)”介入,記錄各點(diǎn)數(shù)據(jù),對(duì)控制機(jī)的頻率實(shí)現(xiàn)優(yōu)化燃燒。

    3)數(shù)據(jù)在線采集

    燃料采集:可采集記錄燃料的瞬間燃料的流速、消耗累計(jì)量和顯示出生產(chǎn)每平方米磚所消耗燃料的立方數(shù)(m3/m2)。

    產(chǎn)量采集:對(duì)入窯的磚坯數(shù)及平方數(shù)進(jìn)行采集記錄,并顯示入窯磚坯平均速度。

    4)報(bào)表生成

    對(duì)平方產(chǎn)量、燃料消耗以及磚耗按日?qǐng)?bào)、月報(bào)統(tǒng)計(jì)。日?qǐng)?bào)表是分別按當(dāng)日白、中、夜三個(gè)班和整天統(tǒng)計(jì);月報(bào)表是統(tǒng)計(jì)當(dāng)月每天白、中、夜三個(gè)班及月累計(jì)量及月平均磚耗。

    5)數(shù)據(jù)查詢

    可對(duì)所有各點(diǎn)溫度、窯壓、各風(fēng)機(jī)頻率、燃料流速、磚坯面積產(chǎn)量進(jìn)行查詢分析,數(shù)據(jù)保存時(shí)間為二年。

    6)工程師站

    工程師站分為正常生產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)。設(shè)定正常生產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)的各風(fēng)機(jī)頻率的上下限值,生產(chǎn)時(shí)按生產(chǎn)按鈕,各風(fēng)機(jī)按設(shè)定值自動(dòng)運(yùn)行;轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)按轉(zhuǎn)產(chǎn)按鈕,各風(fēng)機(jī)按轉(zhuǎn)產(chǎn)值自動(dòng)運(yùn)行,不需要操作工人逐個(gè)調(diào)節(jié)。

    7)故障記錄

    當(dāng)風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警記錄,記錄出現(xiàn)故障的設(shè)備和時(shí)間,以便管理人員監(jiān)管查詢。

    10 案例與經(jīng)濟(jì)效益分析

    “輥道窯智能控制系統(tǒng)”具有先進(jìn)性和可行性,采用的技術(shù)部分均為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù),研究開發(fā)內(nèi)容多來(lái)源來(lái)生產(chǎn)實(shí)踐,針對(duì)性強(qiáng)并已在陶瓷輥道窯上得以應(yīng)用。以某陶瓷廠為例,一條日產(chǎn)12000平方米陶瓷磚的輥道窯,在沒(méi)有應(yīng)用這個(gè)系統(tǒng)前的每天用煤量為50噸,智能控制系統(tǒng)投入后每天用煤量為47.5噸,節(jié)約用煤2.5噸,節(jié)能率為5%左右。以每噸標(biāo)準(zhǔn)煤1100元計(jì)算,每噸標(biāo)準(zhǔn)煤所產(chǎn)生的CO2以2.4噸計(jì)算,每年按330天工作日計(jì)算,其節(jié)能效果顯著,詳見(jiàn)表1數(shù)據(jù)。

    佛山另一家知名陶瓷有限公司一條平均每天生產(chǎn)219.63噸,8000平方米陶瓷磚的輥道窯在未使用“輥道窯智能控制系統(tǒng)”前月平均每噸陶瓷磚耗煤129.90公斤,使用“輥道窯智能控制系統(tǒng)”后月平均每噸陶瓷磚耗煤116.11公斤,月平均節(jié)約燃料10.62%。每年按330天計(jì),每年可節(jié)省燃煤999.47噸煤,節(jié)能效率可觀。

    表1 散能量表Tab.1 Energy dispersion table

    11 結(jié)束語(yǔ)

    “輥道窯智能控制系統(tǒng)”具有先進(jìn)性和可行性,采用的技術(shù)均為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù),研究開發(fā)內(nèi)容多來(lái)源于生產(chǎn)實(shí)踐,針對(duì)性強(qiáng),目前已在陶瓷輥道窯上得以應(yīng)用。每條窯平均一年可節(jié)省燃料費(fèi)用百萬(wàn)元,減少CO2的排放二千噸,達(dá)到了節(jié)能減排的良好效果,為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)也帶來(lái)了社會(huì)效益。

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