| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

糠醛精制装置控制方案改进及PID参数优化

e***i

贡献于2011-07-06

字数:8148

糠醛精制装置控制方案改进PID参数优化
 (1.北京化工学 信息科学技术学院 北京 100029)
摘  针糠醛精制装置二效蒸发塔底液位四路加热炉进料流量串级回路投手动控制精度低问题文提出种改进方案横河CENTUM CS3000 DCS系统通设置输入补偿实现支路设定值通优化PID控制器参数方法实现均匀控制燕化二糠醛装置投运行稳控制效果良
关键词 DCS输入补偿均匀控制
中图法分类号  TP273   文献标识码 A
Control Scheme improvement and PID Parameters Optimization of Lube Oil Furfural Refining Units
Jin Qibing 1 Huang Yan 1 Zhao Dali1
(1.School of Telecommunication Engineering Beijing University of Chemical Technology Beijing 100029 China)
Abstract In the lube oil furfural refining unit there were four liquidometerflow cascade control loops which had the same major loop controller at the bottom of the second distillation column The problem was that the four cascade control loops cannot turn into automatic running state for the four minor controllers had the same setpoints that cannot fulfill the real request In order to solve this problem an improved method was proposed In YOKOGAWA CENTUM CS3000 system minor controllers can obtain different setpiont values by setting the input compensation values of each controller differently Then symmetrical control can be achieved through optimization of PID parameters The system performs well after the reconstruction
Key words DCS input compensation average control
 
 
 
 
 
 
0 引言
糠醛精制装置[1]糠醛溶剂润滑油馏分进行精制装置糠醛种选择性较强溶解力适宜溶剂糠醛润滑油馏分中种烃类显著溶解度润滑油馏分中非理想组分(环短侧链芳烃环烷烃)溶解力较强润滑油馏分中理想组分(少环长侧链芳烃环烷烃)溶解力较差重润滑油馏分根性质利抽提塔中逆流接触沉降分层方式润滑油理想组分非理想组分分离然利蒸发气提方法糠醛精油(废油)分开糠醛够循环达精制目
1         提取液溶剂回收工艺流程
图1示提取液抽提塔底流出换热器进入抽出液效蒸发塔闪蒸塔底提取液抽出换热器进入二效蒸发塔闪蒸塔底液相抽出分四路入加热炉加热进入三效蒸发塔闪蒸闪蒸气相糠醛进入干燥塔塔底抽出液进入末效蒸发塔气提塔提取液中少量溶剂
图1 溶剂蒸发塔工艺流程图
装置整体控制二效蒸发塔底液位稳定装置操作十分重塔底液位稳保证蒸发塔物料衡整蒸发塔操作较稳方面二效蒸发塔底液相加热炉进料稳定否减压炉三效蒸发塔操作否稳关键[2]加热炉说首先保证炉出口温度稳定利三效蒸发塔操作次维持加热炉四路出口温度衡根生产方案出口温度控制217℃温度低利溶剂回收温度旦高220℃会造成糠醛结焦文献[3]提出种解决方法方法DCS组态进行较改动需离线装适合正常生产中进行优化需找种控制方法保证蒸发塔底液位稳减加热炉出口温度波动时保证正常生产进行
2 串级回路投
原控制方案采二效蒸发塔底液位加热炉四路进料流量串级控制控制效果理想串级回路直没投保证正常生产DCS组态进行较修改实际原控制回路加优化措施串级回路完全投达控制效果
21副回路支路设定值解决
加热炉火嘴效率安装位置等原想做四支路温度均衡支路流量相串级回路中操作工前采手动调节加热炉四路进料工作量控制精度高没时兼顾二效蒸发塔底液位控制造成液位波动保证串级回路投必须解决四支路流量值问题
DCS中PID调节器输入补偿[4]实现输入补偿PID运算输入信号中加入额外提供IO补偿值(VN)图:
图2 输入补偿原理图
加入输入补偿PID控制器实际输入值测量值基础加补偿值 设定值测量值偏差
   (1)
   (2)
(2)出输入补偿作设定值补偿实际设定值PID控制器设定值减输入补偿值
PID控制器没外部定输入补偿(VN)时VN零CBCK控制器调节画面中户定义里令CK0 通改变CB值方便设定串级副回路设定值间偏差根实际测试数加操作员验输入补偿值时较理想
      (3)
22   回路PID参数优化
前未投串级控制需重新整定PID参数串级回路液位波动滞较串级控制身滞较工艺生产允许做太测试造成回路PID参数整定较困难针工业中存难题北京化工学动化研究开发出DCS中PID控制器参数优化软件DCSPIDOPT软件通读取DCS中控制回路实时数辨识出象模型然典ZN整定法者预测PID模PID先进控制算法计算PID参数值串级回路PID参数整定例步骤:
1)        通DCS系统提供OPC接口读取二效蒸发塔底液位控制回路数包括设定值(SV)测量值(PV)控制器输出值(MV)
2)        工艺允许范围该控制回路加闭环阶跃信号(更改控制器设定值)响应全部完成前读取数保存进行步处理
3)        二阶加纯滞模型描述控制象纯滞项阶二阶Pade似步处理数应NLJ机数搜索算法[5]求取象模型
4)        分采ZN法预测PID模PID进行参数整定根辨识出模型进行仿真较出优参数
实际测试较出P130I150D420 优
投入PID参数运行生产二效蒸发塔液位效控制液位出现较干扰时会造成副回路流量幅波动影响加热炉出口温度针种情况二效蒸发塔底液位控制精度求适放宽允许定范围缓慢变化定值控制改均匀控制塔底液位允许范围波动时加热炉进料量作稳缓慢变化种变化生产程讲然种干扰种干扰幅值变化缓慢工艺接受直接通优化PID参数达均匀控制目
首先增P值PID控制例作适减弱求液位快速踪设定值保证稳变化
次适加I值减弱积分作积分作消控象余差
掉微分作微分起抑制控象变化作串级回路中会造成副回路波动符合均匀控制求加微分作
系列测试终列PID值:P210I360D0保证支路流量±1th波动图3液位±10缓慢变化图4支路出口温度差值控制±1℃图5
(a)      手动调节效果
(b)     投入串级效果
图3 加热炉四路进料优化前效果较
 
(a) 优化前
(b) 优化
图4 二效蒸发塔液位优化前较
图5 加热炉四路出口温度趋势
结语
文提出利输入补偿解决串串级回路中支路设定值难题通优化PID参数值达均匀控制目种方法需进行设备投资DCS组态修改目前燕山石化炼油厂二糠醛投状况良运行稳操作员工作量降低优化方案简单易行控制效果良具推广价值
 
致谢
    研究导师靳兵教授耐心指导组成员支持燕山石化炼油厂李飞李海华谷建师傅全程配合谨致谢意
 
参考文献:
[1]          林世雄石油炼制工程[M]第3版北京:石油工业出版社 2000 569579
[2]          王金春 高衿畅 周春晖高级控制策略原油加热炉进料控制中应研究[J]浙江学学报 1995 29(2) 163171
[3]          桂丙武 汪兴轩 吴刚等基DCS常减压装置加热炉进料支衡控制实现[J]动化仪表 2001 16(5) 2427
[4]          CS3000 Document[M]12th Edition Tokyo YOKOGAWA 2005 320329
[5]          潘立登 潘仰东系统辨识建模[M]第1版北京:化学工业出版社 2004 148152
 

                                                        年   月    日
 
 
 


收稿日期:修订日期
基金项目:中国石化股份限公司燕山石化分公司2007年度科研计划项目(XNS06JS2006091)
作者简介 靳兵(1971)男湖北宜昌教授北京化工学信息学院研究方:先进控制应建模方法研究优化黄岩(1983)男山东省滕州硕士研究生研究方:变量系统模控制赵力(1978)男湖北博士研究生研究方:先进控制

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

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 1 香币 [ 分享文档获得香币 ]

购买文档

相关文档

PID控制模糊控制模糊PID控制器

摘 要 交流伺服电机现广泛应用于机械结构的驱动部件和各种数控机床。PID控制是伺服系统中使用最多的控制模式之一。尽管传统的PID控制系统构造简单、运转稳定,但交流伺服电机存在非线性的、强耦合。当参数变动或非线性因素的影响发生变化时,控制不能实时改动,不能满足系统高性能、高精度的要求。结合模糊控制和传统PID控制成一种新的控制方法--模糊PID控制是解决上述问题的一种很好的途径。模糊控制器不需

平***苏 9个月前 上传252   0

线性系统的PID控制

线性系统的PID控制摘要在工业生产控制中,PID控制是最基本控制方式。由于其原理简单,适应性强等优点,在电子计算机高速发展的今天,仍具有相当广泛的应用。本文就PID控制的各个环节的功能作了一些简单的阐示,并用Matlab语言加以辅助说明。关键词:PID 系统函数 Matlab一、原理介绍线性系统通过微分方程来描述其运动特性。在系统中增加PID校正装置后,就能改变系统微分方程的系数,

文***品 1年前 上传388   0

计算机控制——PID编程实现

实验一 DDC单回路PID控制实验指导书一 实验目的 通过实验掌握DDC单回路PID控制程序编制及调试方法。二 实验内容 1. 控制系统如图所示, G(S)= K1 / (1+T1S)2 D(Z)采用数字PID控制规律,T为采样周期。2. 对象动态特性实验(1) 将G(S)离散化,写出输入/输出差分方程。 (不必考虑零阶保持器)(2)

文***享 3年前 上传523   0

基于PID的温度控制系统设计论文

 (20XX届) 毕业设计 题  目:   基于PID的温度控制系统设计  学  院:             专  业:     电气工程及其自动化     班  级:      电气        学  号:            姓  名:          指导教师: 

z***u 5年前 上传2036   0

加氢裂化装置精制反应器压差的预测

加氢裂化装置精制反应器压差的预测颜正朝(中国石化扬子石油化工股份有限公司芳烃厂,江苏南京 210048)摘  要 加氢精制反应器床层压差的准确预测对指导生产决策具有十分重要的意义。本研究中,首先利用BP人工神经网络将原始压差数据归一化处理,然后建立了两种反映压差随运行时间变化关系的数学模型。实践表明,后一种模型能真实地反映压差的增长规律。关键词 加氢裂化 精制反应器 压差

天***猩 1个月前 上传105   0

基于PID控制算法的热水器智能控制

基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计——温控系统设计基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计——温控系统设计摘 要当今社会我们所使用的热水器有分为即热式与储水式,在其控制方面上也分了两种,机械式电子式。在这两种不同的控制下,机械式对于温度的自动控制有着内在的不同的互相约束,造成了调节温度的时候不方便。电子式有较为完整的控制结构以及在设置了几个不同大功率的加热体

平***苏 3年前 上传759   0

基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计

基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计——语音识别系统设计基于PID控制算法的热水器智能控制系统设计——语音识别系统设计摘 要伴随着物联网、大数据、人工智能的发展,对于语音识别有了更高要求,同时也意味着,我们生活中的家居产品越来越智能,走进了我们生活中的方方面面,我们作为消费者,生活品质得到了提高。家电的智能化已经成为了家电市场发展的一个必要趋势,为了达到更

平***苏 2年前 上传583   0

《医疗质量控制及持续改进方案》

医疗质量管理和持续改进实施方案 一、目的: 通过科学的质量管理,建立正常、严谨的工作秩序确保医疗质量与安全,杜绝医疗事故的发生,促进医院医疗技术水平、管理水平,不断发展。 二、目标:逐步推行全面质量管理,建立任务明确职责权限相互制约,协调与促进的质量保证体系,使医院的医疗质量管理工作达到规范化、标准化、努力提高工作质量及效率。通过全面质量管理,使我院医疗质量达到全面提高。 三、健全质量

花***0 2年前 上传483   0

控制装置实习报告及个人实习总结

控制装置实习报告及个人实习总结  我是长治职业技术学院的一名即将毕业的学生,XX年进入北京松下控制装置有限公司,是这里的技术部连接器商品技术员工,一直从事公司现场的品质改善活动,具有较强的敬业精神和创新精神,是领导和员工一致认可的优秀技人员。  摘 要  松下控制装置有限公司,于1994年成立,系中日合资的高新技术型企业,于1993年注册成立,注册资金3380万美元,员工1900人。

e***9 11年前 上传461   0

采煤工作面参数优化汇报材料

          采煤工作面参数优化汇报材料                         门 克 庆 煤 矿 二零**年九月十日采煤工作面参数优化汇报材料   一、近三年已回采工作面参数情况 1.由于门克庆煤矿正处于基建期间,首采面11-3101工作面计划2016年6月1日试运行,11-2201工作面计划2017年10月1日试运行。 2.截止到

梦***航 7年前 上传3311   0

DDC单回路PID闭环控制系统的设计及实时仿真

 课程设计报告( 2006 -- 2007 年度第 2 学期)名 称: 计算机控制系统A 题 目: DDC单回路PID闭环控制系统的设计及实时仿真院 系: 自动化系 班 级: 自动班 学 号: 学生姓名: 指导教师:

文***享 4年前 上传555   0

持续改进控制程序

持续改进控制程序 1、 目的 采取有效的改进、纠正和预防措施,实现质量管理体系的持续改进。 2、 适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。 3、 职责 3.1质监办负责学校对体系、教育教学过程持续改进的策划,当出现存在的和潜在的质量问题发出相应的《纠正和预防措施处理单》,并跟踪验证实施效果。 3.2行政部负责在出现设施、设备和环境问题时发出相应的《纠正和预防措施

袁***鸲 11年前 上传29391   0

论预算控制模式的改进

论预算控制模式的改进  「摘要」预算控制模式有紧控制(tight budgetary control)和松控制(loose budgetary control)之分。预算紧控制是一种传统的预算控制模式,在这种模式下,预算既是员工的奋斗目标,也是考核其业绩的主要依据,预算指标显示刚性特点。预算松控制是近年来在国外逐渐兴起的一种预算控制模式,其典型代表就是在欧洲一些大公司实施的有“超越预算(be

d***d 9年前 上传502   0

8.5.1 持续改进控制程序

1.目的: 为持续改进质量管理体系的有效性,以提高产品质量。 2.适用范围: 适用于本公司与质量有关的活动的持续改进。 3.职责: 3.1总经理: 3.1.1负责组织对重大的或系统性的改进措施进行评审; 3.1.2负责批准各部门提出的质量改进措施。 3.2管理者代表: 3.2.1负责跟踪验证质量改进效果。 3.3各部门负责提出与质量管理体系及产品有关的质量改进建议并负责实施。

z***3 10年前 上传16126   0

脉冲功率装置能源计算机控制技术

脉冲功率装置能源计算机控制技术脉冲功率装置能源计算机控制技术 发布时间: 2004-04-10 作者:中国工程物理研究院流体物理研究所 戴文峰 摘要 介绍一种多分布传式MARX发生器能源计算机监控系统.详细叙述了系统的硬件构成,计算机与各能源系统之间的通讯原理和通讯协议,以及系统的软件实现,同时简要说明了系统抗干扰解决办法。         关键词 MARX发生器 程控电源 RS48

赛***子 12年前 上传584   0

7.6监视和测量装置控制程序

1. 目的: 对本公司监视和测量装置的购进、验收、使用、检定、校准、维修、保养等进行有效控制,以保证设备的测量精度和准确性满足使用要求。 2. 适用范围 适用于本公司所有监视和测量装置的购进、制造、验收、使用、检定、校准和维修、保养的控制。 3. 职责 3.1 工程部负责制订并组织实施公司各部门监视和测量装置的购置、检定计划; 3.2 工程部负责监视和测量装置的验收、检定、校准工作;

7***2 15年前 上传20238   0

2021年化工装置DCS控制系统管理规定

2021年化工装置DCS控制系统管理规定1. 总则1.1. 为了提高公司生产过程控制计算机系统(以下简称“控制系统”)的管理水平,确保生产装置实现安、稳、长、满、优运行,制定本规定。1.2. 生产过程控制计算机是自动化控制系统的重要组成部分,是生产装置自动控制的核心。包括以微处理器为核心构成的分散型控制系统(DCS)、紧急停车系统(ESD)、可编程序控制器(PLC)、工业控制用计算机系统(

x***o 2年前 上传379   0

监视和测量装置控制流程图

监视和测量装置控制流程图 监视和测量装置购买申请 批准 采购装置 入厂验收、检定 是否合格 NN N Y 入库领用 登记台帐 使用管理 标识 停用 封存 转借 保养维护 检

x***g 8年前 上传30651   0

标识规则改进方案

为了更好的规范我厂各部门的生产流程,即从零配件和其它原材料的进厂入库到半成品电池的储存及领用,故做如下标识规则改进方案。   1.       仓库要以“先进先出”规则对各种材料进行发放,材料更换批次时,当即通知领用人员,并将此批材料检验单交给领用人员,如有特殊情况,需要与技术科联系后再进行发放。   2.       各工段需标明各种领用材料配件的进厂日期或制作日期及相关处理信息,并按

s***6 14年前 上传15710   0

学校管理改进方案

学校管理行动改进方案 我有幸参加了2014年中国移动杯校长培训,学习期间我认真听取了各位专家的讲座和分析,学到了许多精辟的管理理念和独到的管理经验,自感受益匪浅。根据学习要求,结合学习管理的有关规定,我对学校当前的教育与管理体系做了深入反思,为进一步改进学校的办学理念,适应素质教育的发展要求,结合我校实际,对学校管理制定本管理行动改进方案。 一.现状分析 **县**各庄镇李各庄小学地处**

爱***5 9年前 上传8199   0

《优化爆破参数提高地下采矿产能攻关》阶段总结

**铁矿地下矿目前还在试验过程中,工艺、技术、操作均不熟练,尤其是爆破技术跟不上生产要求。炮孔利用率低,后冲严重,眉线保留不完整,围岩破碎区域爆破时相邻炮孔损毁严重,尤其是拉槽爆破对回采扇形孔的爆破冲击破坏,爆破效果差,甚至出现悬顶,加大了矿石损失率及贫化率,严重影响生产产量,生产成本高。针对爆破效果差,必须重新分析现有爆破参数,重点针对破碎区域爆破参数调整进行优化研究,保证爆破效果,减小损失贫化,才能保证产量并降低成本。

冷***6 5年前 上传832   0

220v配电装置安装方案

220KV屋外配电装置施工技术措施XX工程公司年月日1. 工程概况:X自备电厂工程220kV配电装置采用双母线一个半断路器接线,三列式布置,Ⅰ、Ⅱ母线为φ250/230铝合金管型架空母线,跨线采用双分裂LGKK-600mm2 和LGJQT-1400 mm2 型导线。主变压器至升压站架构引线采用四分裂LGJ-300/40型导线,SF6开关为HPL550P2型开关,ABB产品

至***圣 1年前 上传244   0

接地装置安装施工方案

接地装置安装施工方案XX工程公司年月日一、工程内容及工程量本作业为电厂新建工程(2*600MW机组)#1机组全厂接地装置安装工程。其中包括#1机汽机房的避雷针及引下线和接地;#1机汽机房的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1机主厂房A列外变压器场地的接地干线,电气设备和钢结构接地;#1炉锅炉房及炉本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1炉引风机间的接地干线,电

至***圣 1年前 上传267   0

SATWE参数设置

SATWE参数设置 一:总信息 1、水平力与整体坐标夹角(度):一般为缺省。若地震作用最大的方向大于15度则回填。 2、混凝土容重(KN/m3):砖混结构25 KN/m3,框架结构26KN/m3。 3、刚才容重(KN/m3):一般情况下为78.0 KN/m3(缺省值)。 4、裙房层数:程序不能自动识别裙房层数,需要人工指定。应从结构最底层起算(包括地     下室),例如:地下室3层,

x***8 8年前 上传4832   0

基于基建大型机电设备电气参数监测与故障诊断装置研究

基于基建大型机电设备电气参数监测与故障诊断装置研究 摘要:设备不仅是企业固定资产的重要组成部分,本文主要针对大型机电设备电气参数监测分析、大型机电设备常见故障分析以及大型机电设备故障维修诊断现状进行简要分析,仅供参考。 关键词:大型机电设备;电气参数监测;故障诊断装置 1导言 作为企业出产主要东西的机电设备正向大型化、自动化、机电一体化等方面开展,其性能与复杂程度不断提高,各部件之间的相

s***m 5年前 上传1276   0