【摘 要】
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本文针对高炉煤气余压发电装备(TRT装备)安全、高效运行需求,研究开发其优化控制技术与装置。在对TRT装备工艺机理进行分析的基础上,根据高炉煤气管网流体动力学原理,并采用料柱等效可变阻尼新方法,建立了由鼓风机、高炉、减压阀组、透平机和管网系统组成的、反映高炉料柱影响的高炉煤气余压能源回收装备(TRT)多变量动态数学模型。根据高炉上料机制,采用带前馈结构DMC的先进控制方法,以高炉料柱的料线高度为扰
【机 构】
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浙大人工环境工程技术有限公司,浙江,杭州 310006 浙江大学工业控制研究所,浙江,杭州 310
【出 处】
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2009中国自动化大会暨两化融合高峰会议
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本文针对高炉煤气余压发电装备(TRT装备)安全、高效运行需求,研究开发其优化控制技术与装置。在对TRT装备工艺机理进行分析的基础上,根据高炉煤气管网流体动力学原理,并采用料柱等效可变阻尼新方法,建立了由鼓风机、高炉、减压阀组、透平机和管网系统组成的、反映高炉料柱影响的高炉煤气余压能源回收装备(TRT)多变量动态数学模型。根据高炉上料机制,采用带前馈结构DMC的先进控制方法,以高炉料柱的料线高度为扰动变量,以透平机静叶开度为控制变量,开发了带前馈结构DMC的TRT顶压控制新算法。采用高炉煤气阻力系数等效方法和多执行器协同控制技术以及在线校正方法,提出了基于管网阻力系数等效的TRT装备紧急平稳切换专家智能控制方法。基于TRT装备优化控制核心技术,研制具有自主知识产权的TRT装备商品化优化控制系统,在上海宝钢、安徽马钢和广西柳钢等50余家钢铁企业应用推广100多套,实现TRT正常运行时炉顸压力波动≤±1.5kPa;紧急停机时炉顶压力波动≤±2.0kPa;TRT升速和升功率过程平稳,转速控制精度在±3rpm以内;能源回收率达95%以上的技术指标。安装本控制系统的TRT装备每年回收电能30亿度、减少煤耗1170万吨以上,具有显著的“节能降耗、减排环保”的社会效益。
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