Файл: Гинзбург, И. Б. Автоматическое регулирование и регуляторы в промышленности строительных материалов учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 77

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

сация имеющих место возмущений параметров процесса при отклонении от заданных значений режимных п выходных па­ раметров.

Подсистема управления холодильников максимизирует коли­ чество тепла, поступающего из холодильника в печь, и стабили­ зирует температуру клинкера на выходе из холодильника.

Технико-экономическая эффективность подсистемы заключа­ ется в повышении производительности печей, снижении удель­ ного расхода тепла, стабилизации температурного режима, улуч­ шении качества клинкера.

Подсистема управления цементными мельницами

Подсистема управления цементными мельницами (рис. 120) предназначена для оптимизации процесса помола ■ цемента в мельницах разомкнутого цикла с целью повышения производи­ тельности мельниц и стабилизации тонкости помола цемента.

ДобаВка Клинкер

Рис. 120. Подсистема управления цементными мель­ ницами в АСУТП

Подсистема осуществляет автоматический контроль пара­

метров и прямое цифровое управление исполнительными меха­ низмами.

Контролируются следующие параметры: а) расход клинкера: В\ (датчик весов);

201

б)

расход добавок: В2 (датчик весов); .

первой камерыМу: (дат­

в)

электроакустический сигнал

начала

чик— микрофонное устройство)

и УПБу

(уснлительно-преобра-

зующ ий блок);

г) электроакустический сигнал конца первой камеры М2 (дат­

чик — микрофонное устройство) иУПБ2 (усилительно-щреобра-

зующий блок);

д) тонкость помола цемента 777. (датчик) УТЦи (вторичный

прибор); е) температура цемента Т\

ж) разрежение перед рукавными фильтрами Р.

Контроль производится показывающими и записывающими приборами (на схеме не обозначены). Сигналы всех датчиков поданы на вход УВМ.

Датчики, имеющие нормированный выход, подаются непос­ редственно на вход УВМ; сигналы датчиков, не обладающих нормированным выходом, подключаются на УВМ с помощью нормирующих преобразователей НП.

Управление исполнительными механизмами расхода клин­ кера и добавки производится от УВМ в режиме прямого цифро­ вого управления. При этом ключи К находятся в положении «УВМ». В случае, если УВМ не работает, оператор устанавли­ вает ключи К в положение «А» и включает электронные регу­ ляторы ЭРу и ЭРг, поддерживающие заданное значение расхода в мельницу клинкера и добавок. Предусмотрена также возмож­ ность дистанционного управления исполнительными механиз­ мами.

Схема управления процессом включает в себя:

1)Управление расходом материала по суммарному сигналу электроакустических датчиков.

2)Управление расходом материала по тонкости помола це­ мента с учетом длительной статической реализации.

При нормальной эксплуатации системы управления возни­ кает необходимость периодической коррекции параметров си­ стемы. Это вызвано изменением параметров объекта и действую­ щих возмущений во времени, а также необходимостью из­

менения задания при переходе на помол другого вида цемента. Такой переход требует перестройки системы, так как значи­ тельно меняются параметры объекта. Алгоритм системы исполь­ зует метод подстройки параметров системы. Работа алгоритма оптимизации сводится к следующим основным этапам:

1)На первом этапе производится активное исследование объекта путем длительного опроса датчиков контроля.

2)Полученные данные обрабатываются в УВМ, после чего рассчитываются параметры управляющей системы.

3)Расчетные параметры сравниваются с рабочими пара­ метрами системы, и если окажется необходимым, то параметры настройки системы корректируются. Алгоритм требует большого

2 0 2


объема памяти для хранения всех промежуточных значении

параметров с их последующ ей обработкой.

Длительность циклов управления определяется скоростью из­

менения параметров управляемого объектаПроведенные. экспе­ риментальные исследования показали, что наиболее целесооб­ разным следует принять дискретность выдачи управляющих воздействий равной 2 мин. Длительность опроса, вычислений и выработки управляющих воздействий составляет несколько се­ кунд, поэтому в промежутке между циклами управления УВМ используются для выполнения работ по другим программам.

Подсистема прогноза активности цемента (рис. 121)

Важнейшим показателем качества цемента является 28-суточ­ ная активность. Она определяется по ГОСТу с помощью физи­ ко-механических испытаний. Стабилизация активности цемента является одной из задач уп­

равления

процессом,

однако

 

 

 

 

трудность

контроля

активно­

 

 

Рекомендация

Р -

 

оператору на

сти состоит в том, что измере­

 

 

управление

ние 28-суточной

активности

«г -

М одель

 

Прогноз A2s

производится со значительным

аЛ-

Ö

 

 

 

запаздыванием, которое не по­

Э Ц В М

Корректировка

зволяет

непосредственно

ис­

С*к -

 

 

 

 

пользовать результаты измере­

Хц-

 

 

модели

ний для управления процес­

 

 

 

 

сом. В связи с этим возникает

 

 

 

 

задача

прогноза

активности.

Рис. 121. Подсистема

прогноза ак­

Прогноз

ведется

с

помощью

математической

модели

про­

 

тивности цемента

в АСУП

цесса,

которая включает в себя

 

 

 

 

переменные, представляющие собой непосредственно контроли­ руемые показатели технологического процесса.

К таким показателям относятся: Q— тонкость помола цемента;

с і д — относительное содержание добавок в цементе; аг — относительное содержание гипса в цементе; ак— расход клинкера;

хц— химический состав цемента в виде четырех окислов ЭіОг;

А120 з; К20; S03.

Программа прогноза активности цемента состоит из трех ча­ стей: накопление информации и построение модели для про­ гноза, прогноз активности цемента и корректировка модели.

Числовой материал q, ат;, ат, ад, хц автоматически вводится в УВМ (рис. 121), которая по ранее найденной стартовой мо­ дели производит расчет прогнозируемой активности цемента

■А*28— ф ( р , Ctj;, Ctr» ССд» -Хц) •

2 0 3


Коэффициенты стартовой модели были предварительно найдены путем сочетания различных комбинаций р, ак, аг, <хд, хц, при ко­ торых обеспечиваются значения реально полученных активно­

стей.

В процессе работы появляется необходимость корректировки стартовой модели. Оказывается, что на формирование активно­ сти влияют различные технологические факторы, такие, как силь­ ные колебания химического состава сырья или добавок, и ряд других. Поэтому с течением времени необходимо корректировать численные значения коэффициентов модели путем сопоставле­ ния фактических и расчетных значений активности цемента. Коррекция параметров модели позволяет учитывать эти сравни­ тельно медленные изменения факторов, действующих в техно­ логическом процессе производства цемента.

В результате УВМ выдает на печать значения прогнозируе­ мой активности цемента отгружаемых партий. Может оказаться, что эти значения расходятся с заданными значениями активно­ сти. Тогда УВМ печатает рекомендации оператору о необходи­ мости изменения управляющих воздействий на входе в цемент­ ные мельницы.

Подсистема оптимального планирования выпуска продукции

Эта подсистема осуществляет расчет оптимального плана комбината и корректирует его при изменении условий произ­ водства. Расчет планов по выпуску продукции — сложная мно­ говариантная задача. Чем больше и разнообразнее номенкла­ тура видов и марок выпускаемой продукции, тем сложнее и без использования средств вычислительной техники практиче­ ски невозможно найти оптимальное решение. Поэтому имеется реальная возможность получения значительного экономического эффекта без дополнительных капитальных вложений путем рас­ чета на ЭЦВМ оптимального плана по выпуску цемента.

В качестве критерия может быть выбран критерий макси­ мальной прибыли. Тогда условие оптимального планирования можно записать в виде

m п

2^ацХц = макс,

/= і і = 1

где хц — годовой выпуск цемента і-й марки /-го вида;

üji — прибыль от выпуска 1 т цемента t'-й марки /-го вида, рассчитываемая как разность между отпускной ценой и себестоимостью цемента соответствующей марки и

вида; т и п — количество видов и марок цемента.

При этом выполняются следующие ограничения:

204


1. Ограничение по выпуску цемента отдельных видов и ма­ рок, где — верхнее и нижнее ограничения по каж­ дому виду и марке цемента. Эти ограничения согласовываются

спланирующими органами.

2.Ограничение на среднюю марку цемента

 

М’< 2 1

ХцМі/У 2

*/£< М",

 

/'=11=1

і=11=1

 

где

Мі і-я марка цемента;

 

М'

и М" — минимально и максимально достижимая средняя

марка цемента.

3. Ограничение в виде плана по выпуску цемента

т п

22 * / і > в ,

/ = і і = і

где В — планируемый выпуск цемента, устанавливаемый плани­ рующими органами.

4.Ограничение по выпуску клинкера

тп

 

 

 

2

2 Ьцхн < G,

 

 

 

і

I t=i

где

G — планируемый выпуск клинкера;

bji — содержание

клинкера в цементе /-го вида і-й марки.

5.

Ограничение

по

мощности парка цементных мельниц

 

т

п

 

к

 

2 2 Хц < Q, a Q = T- 2 ß A ,

 

І = 1

i = l

 

s = l

где ßs и qs— коэффициент использования и часовая производи­ тельность s-n цементной мельницы;

к— число мельниц;

Т— время работы мельниц.

Модель оптимизации плана производства реализуется в ЭЦВМ в виде самостоятельной программы. Результат выво­ дится на печать.

При изменении исходных значений или условий производ­ ства план корректируется.

Критерий максимальной прибыли не всегда является прием­ лемым. Используя этот же метод, можно рассчитать оптималь­ ный план, обеспечивающий, например, среднюю марку цемента

пли минимальный расход клинкера.

. В качестве критерия может быть принят также фонд материального поощрения. В этом случае задача сводится к сле­ дующей задаче математического программирования: найти ве­ личины Хі, определяющие выпуск цемента і-го вида, удовлетво­ ряющие заданным ограничениям и тому, чтобы фонд матери­ ального поощрения предприятия был максимальным.

205


Подсистема определения фактической себестоимости цемента

Эта подсистема (рис. 122) предназначена для расчета суточ­ ной себестоимости цемента. Фактическая себестоимость цемента определяется обычно в конце месяца, когда в соответствии с произведенными затратами расчет себестоимости не представ­ ляет труда. Однако с помощью средств вычислительной тех-

А м о р т и з а ц и я , ц е х о в ы е и о б щ е з а в о д с ки е

ра с х о д ы , с в я з а н н ы е

ср а б о т о й о б о р у д о в а н и я

(е ж е м е с я ч н о )

Ц е х а

ос н о в н о г о

пр о и з в о д ­ ств а

Зарплата

начислениямп (ежемесячно)

Расход топлива (ежедневно)

Ра с х о д

эл е к т р о э н е р гн и (е ж е д н е в н о )

 

 

 

Выход

 

 

 

на печать оператору

Р а с х о д

с ы р ь я ,

ЭЦВМ

центрального поста

управления

д о б а в о к ,

ц е м е н та

 

и далее руководителям

(е ж е д н е в н о )

 

предприятии

В с п о м о га т е л ь н ы е м е л ю щ и е те л а

(е ж е м е с я ч н о )

Ц е н т р а л ь ­

В ы п у с к ц е м е н та

п о ви д а м и м а р к а м

н а я

(е ж е д н е в н о )

л а б о р а ­

 

т о р и я

 

Рис. 122. Подсистема определения фактической себестоимости цемента в АСУП

206