3 工艺流程及控制要求 3.1 工艺流程 湿的氢氧化铝进入文丘里干燥器(由干燥热发生器提供热能),物料水分被蒸发后,被气流带走,文丘里干燥器的出口温度大约控制在130—160℃范围内。干燥热发生器的好坏直接影响氧化铝的提产。 3.2 控制要求 3.2.1 点火过程控制 干燥热发生器的点火过程控制是一典型的顺序控制。其启动顺序如下: A 煤气阀V02到启动位置,风机M12启动。 B 9秒后,风门M11到最大。 C 40秒后,风门M11调到启动位置。 D 煤气排空阀V05关,9秒后,泄漏控制开始,运行18秒。 E 检漏阀V04开,煤气喷入,点火枪打火,燃烧运行,火焰连续监测。 3.2.2 温度控制 干燥热发生器主要靠调节进入文丘里干燥器的煤气流量来实现温度的控制。
4 控制功能的实现 4.1 顺序控制及逻辑控制 顺序控制是可编程控制器的主要功能。以前顺序控制是采用继电器、计数器、阀门等机诫设备来实现。S5—95U利用最基本的逻辑元素和运算来实现逻辑控制功能,利用定时器、记时器来实现时间控制功能。干燥热发生器的程序包括主顺序程序块、风门电机(M11/M12)控制程序块、阀门(V02/V03/V04)控制程序块、煤气捡漏控制程序块、报警联锁程序块、模拟量的处理等几部分程序。 主程序循环扫描,通过主程序调用其它程序。 现场报警会引起启动过程中断。如电机M12报警、阀V03 V04 V05报警、火焰报警、点火枪位置报警、点火枪电磁阀报警等。过程报警会引起停车。如煤气压力P05报警、煤气流量报警、燃烧风流量报警等。报警信号不仅输出到继电器,同时也输出到可编程控制器的控制面板的指示灯。 干燥热发生器的起停与焙烧炉其它设备有联锁,该联锁通过TPS系统中IPC620的逻辑控制实现,并直接输出到可编程控制器的联锁指示灯。 4.2 模拟量的控制及处理 4.2.1 V02阀定位器控制,通过TPS自控系统中回路调节来实现 V02阀在点火过程中,都处在启动位置,燃烧运行后,通过系统给定值来自动增减阀门,实现自动调节。 4.2.2 燃烧风风门的控制,通过S5—95U可编程控制器实现 燃烧风风门的控制是根据检测的煤气流量值,经模拟量处理后,按一定的对应关系,由S5—95U计算出风门开度,然后输出到风门。具体处理过程如下: A 煤气检测流量FT01(脉冲信号)转换成煤气流量(电流信号) B 煤气流量值的修正 C 据修正后的标准流量FI01计算出风门控制量FC11 4.2.3 模拟量的处理 S5—95U可编程控制器只做定点运算,它的结构相对比较简单,但程序设计比较麻烦。在解决实际问题时,为不导致定点数溢出,必须在编制程序时,为参加运算的数选择适当的比例因子,使参加运算的数和中间结果的绝对值都符合定点表示法的形式,算出的得数还需程序人员还原。它的数字量一般都是二进制码的16位定点数,可以直接使用STEP5操作进行加减和比较运算。而标准功能块则用于这些值的乘除运算。所有模拟量的读入和输出都通过模拟输入输出模板和标准功能块FB250读入和FB251输出,其数据都存入数据块中。模拟输入模板把模拟过程信号转换成CPU能够处理的数字值,模拟输出模板则实现相反的功能。如模拟输入量有煤气压力P05、煤气流量F01、风流量FT11、阀位反馈值、 煤气温度T01、煤气压力P01等,模拟输出量有阀位设定ZY01、面板显示的流量值FI01、面板显示风流量FI11等。