張鵬軍,張代華,段 鋒,王彩麗
(1.內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯 017000;2.內(nèi)蒙古伊泰煤基新材料研究院有限公司,內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯 017000)
內(nèi)蒙古伊泰化工120萬(wàn)噸/年精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目配套4×480t/h循環(huán)流化床鍋爐,型號(hào)SG-480/9.81-M2304,由上海鍋爐廠有限公司制造,型式為單汽包自然循環(huán)、單爐膛,無(wú)中間再熱,π型布置,平衡通風(fēng),水冷式旋風(fēng)分離器,固態(tài)排渣高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐[1]。
根據(jù)安全穩(wěn)定蒸汽需求,正常工況3臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行,1臺(tái)備用,單臺(tái)負(fù)荷300t/h,負(fù)荷率約為62.5%。蒸汽用量相對(duì)穩(wěn)定,最大干擾來(lái)源于空分裝置汽輪機(jī)用汽,其用汽量波動(dòng)較大時(shí)可達(dá)20 t/h~30 t/h,波動(dòng)較小時(shí)為10 t/h~20 t/h。當(dāng)用汽量波動(dòng)時(shí),由單臺(tái)鍋爐調(diào)節(jié)。這種負(fù)荷波動(dòng),操作人員一般保持一次風(fēng)量不變,僅調(diào)整給煤量和二次風(fēng)量,其它(包括脫硝系統(tǒng)在內(nèi))保持不變。4臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐運(yùn)行處于同行業(yè)較高水平,但仍有改進(jìn)和提升空間。
同時(shí)隨著國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越高,原設(shè)計(jì)和實(shí)際運(yùn)行的NOx排放值在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下很難達(dá)標(biāo)。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)NOx排放量達(dá)標(biāo),成為各企業(yè)共同期待的目標(biāo)。
伊泰化工生產(chǎn)過(guò)程控制方面采用Honeywell PKS 430 DCS控制系統(tǒng),對(duì)工藝過(guò)程穩(wěn)定操作起到了關(guān)鍵作用。因其主要采用常規(guī)控制,除過(guò)熱蒸汽溫度控制和鍋爐汽包液位三沖量控制投用自動(dòng)外,其它控制回路均處于手動(dòng)控制狀態(tài),自控率總體水平不高。針對(duì)循環(huán)流化床燃煤鍋爐多輸入/多輸出的非線性、強(qiáng)耦合和大滯后[2]的復(fù)雜控制對(duì)象,存在多項(xiàng)熱量及物料平衡的工藝關(guān)系,是多變量、強(qiáng)耦合的復(fù)雜系統(tǒng),無(wú)法將相關(guān)的多個(gè)變量統(tǒng)籌考慮,協(xié)調(diào)控制,不能整體考慮控制目標(biāo)。其控制品質(zhì)無(wú)法達(dá)到工藝過(guò)程對(duì)大擾動(dòng)下產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的控制。
本項(xiàng)目基于先進(jìn)過(guò)程控制(APC)技術(shù),通過(guò)單爐控制和多爐控制優(yōu)化,在控制器中融入對(duì)鍋爐燃燒與蒸汽動(dòng)力流程工藝的深入理解,在系統(tǒng)內(nèi)嵌入“人腦機(jī)制”,使原本僅能夠?qū)崿F(xiàn)平穩(wěn)操作的控制器具備工藝優(yōu)化功能。針對(duì)循環(huán)流化床燃煤蒸汽鍋爐裝置開(kāi)發(fā)APC先進(jìn)控制解決方案,使得CFB鍋爐在應(yīng)對(duì)煤質(zhì)變化、負(fù)荷調(diào)整等動(dòng)態(tài)過(guò)程中,能夠以模擬預(yù)測(cè)和中間過(guò)程尋優(yōu)調(diào)整及時(shí)加以響應(yīng)。由APC系統(tǒng)代替操作員進(jìn)行系統(tǒng)操作,克服了基于反饋的常規(guī)調(diào)節(jié)模式的滯后和波動(dòng)問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了“最佳工藝工程師”與“最佳操作員”的統(tǒng)一,并且對(duì)裝置進(jìn)行全年24h無(wú)休監(jiān)控和控制優(yōu)化,確保鍋爐運(yùn)行在較高的燃燒效率區(qū)間,降低蒸汽煤耗并提供更為穩(wěn)定的蒸汽,同時(shí)通過(guò)鍋爐性能差異的動(dòng)態(tài)判斷,優(yōu)化負(fù)荷調(diào)整分配,兼顧各自的爐溫約束,限制各鍋爐調(diào)節(jié)幅度,確保安全,延長(zhǎng)鍋爐使用壽命[3]。
項(xiàng)目采用成熟的AVEVA APC2020多變量模型預(yù)測(cè)控制系統(tǒng)平臺(tái),結(jié)合過(guò)程控制領(lǐng)域豐富的專家知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),提供關(guān)于循環(huán)流化床鍋爐的先進(jìn)控制解決方案,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)的同時(shí),提高裝置產(chǎn)能,降低單位產(chǎn)品能耗,帶來(lái)顯著經(jīng)濟(jì)效益。
模型預(yù)測(cè)控制[4](Model Predictive Control,MPC)是一種多變量高級(jí)控制技術(shù)。它基于系統(tǒng)辨識(shí)技術(shù),通過(guò)收集生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)辨識(shí)出過(guò)程中各種變量之間的動(dòng)態(tài)數(shù)學(xué)關(guān)系,即建立模型。模型預(yù)測(cè)控制模塊通過(guò)辨識(shí)的模型,認(rèn)知各種擾動(dòng)因素對(duì)于被控變量的影響,計(jì)算被控變量在接下來(lái)時(shí)段的變化趨勢(shì),從而實(shí)時(shí)不斷地更新控制策略,提高過(guò)程控制品質(zhì)。當(dāng)擾動(dòng)發(fā)生時(shí),可預(yù)測(cè)被控變量在未來(lái)時(shí)段發(fā)生的變化。根據(jù)未來(lái)時(shí)刻,變量對(duì)于設(shè)定值的偏差,及時(shí)調(diào)整控制策略,使被控變量可以緊靠設(shè)定點(diǎn),提高過(guò)程的控制品質(zhì)。
1)霍尼韋爾DCS系統(tǒng)RDM軟件
RDM軟件為霍尼韋爾DCS系統(tǒng)提供給第三方使用的軟件,目前安裝在APC系統(tǒng)服務(wù)器上?;裟犴f爾DCS服務(wù)器有A、B主備之分,當(dāng)DCS服務(wù)器切換時(shí),主服務(wù)器切到備用服務(wù)器仍然可以正常通訊,不影響OPC數(shù)據(jù)通信。
2)AVEVA APC2020
AVEVA APC2020先進(jìn)過(guò)程控制是一套基于模型的預(yù)測(cè)控制軟件,具有以下特點(diǎn):①采用線性動(dòng)態(tài)模型預(yù)測(cè)被控變量的開(kāi)環(huán)行為;②預(yù)測(cè)被控變量是否會(huì)操作約束條件;③利用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)來(lái)矯正預(yù)測(cè)值;④可對(duì)各種非常規(guī)動(dòng)態(tài)過(guò)程建模;⑤自動(dòng)階躍測(cè)試;⑥內(nèi)置線性優(yōu)化功能;⑦快速趨勢(shì)圖組態(tài);⑧數(shù)據(jù)分析便利。
3)其它軟件
U盤插拔防毒系統(tǒng)SMX軟件,旨在防止U盤任意插拔感染傳播病毒,只有系統(tǒng)注冊(cè)認(rèn)證過(guò)的U盤方可使用,否則無(wú)法識(shí)別,并且任何插拔U盤均有記錄。
MCafee麥卡菲殺毒軟件能夠自動(dòng)偵測(cè)文件的安全性,若文件內(nèi)含病毒,會(huì)立即告警并做適當(dāng)自動(dòng)處理,可使用密碼將個(gè)人的設(shè)定文件鎖定。
AVEVA APC模型預(yù)測(cè)軟件將通過(guò)OPC實(shí)現(xiàn)同底層霍尼韋爾PKS 430DCS控制系統(tǒng)的讀寫通訊。為了避免其他系統(tǒng)對(duì)于APC控制系統(tǒng)的干擾,單獨(dú)為APC控制系統(tǒng)配置1臺(tái)OPC服務(wù)器。
對(duì)需要階躍測(cè)試的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,對(duì)有問(wèn)題的數(shù)據(jù)要予以剔除。要被剔除的數(shù)據(jù)主要發(fā)生在以下場(chǎng)景中:出現(xiàn)大的過(guò)程擾亂,數(shù)據(jù)采集發(fā)生故障,沒(méi)有明顯的數(shù)據(jù)響應(yīng),關(guān)鍵的控制回路飽和或失效,出現(xiàn)未測(cè)量到的較大干擾。
基礎(chǔ)過(guò)程控制系統(tǒng)通常采用常規(guī)PID回路實(shí)現(xiàn)回路控制。它以單回路或串級(jí)控制為主,進(jìn)行單參數(shù)調(diào)節(jié),很少考慮變量間的相互作用,且常規(guī)PID控制室在控制變量產(chǎn)生偏差后才進(jìn)行調(diào)節(jié)的。由于裝置變量總是存在相互作用,因而在裝置狀況或者生產(chǎn)方案發(fā)生變化時(shí),需要同時(shí)調(diào)節(jié)多個(gè)控制回路,并確保各調(diào)節(jié)量相互匹配,才能將裝置的操作點(diǎn)控制在某一范圍內(nèi)。然而,即使操作經(jīng)驗(yàn)豐富的操作人員也很難同時(shí)調(diào)節(jié)多個(gè)控制回路,并確保各調(diào)節(jié)量相互匹配,且保持穩(wěn)定以至達(dá)到最優(yōu)。
圖1 循環(huán)流化床鍋爐生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)歷史趨勢(shì)圖Fig.1 Historical trend diagram of the production process data of the circulating fluidized bed boiler
圖2 模型預(yù)測(cè)控制偏置嵌入DCS常規(guī)PID邏輯圖Fig.2 Logic diagram of model predictive control bias embedded in DCS conventional PID
表1 常規(guī)PID控制與模型預(yù)測(cè)先進(jìn)過(guò)程控制對(duì)比表Table 1 Comparison of conventional PID control and model prediction advanced process control
圖3 模型預(yù)測(cè)控制原理圖Fig.3 Schematic diagram of model predictive control
將其應(yīng)用于連續(xù)過(guò)程工業(yè)的解決方案,它將整個(gè)生產(chǎn)裝置或某個(gè)工藝單元整體作為一個(gè)研究對(duì)象,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,量化描述獨(dú)立變量(包括前饋?zhàn)兞浚┡c各個(gè)相應(yīng)工藝變量之間的動(dòng)態(tài)階躍響應(yīng)模型,建立工藝過(guò)程的多變量動(dòng)態(tài)矩陣控制器[5];利用模型預(yù)測(cè)裝置關(guān)鍵控制變量的變化,通過(guò)提前預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)提前控制,提前調(diào)節(jié)多個(gè)相關(guān)的操作變量,因而提高裝置運(yùn)行的平穩(wěn)性。
采用APC軟件平臺(tái)中的建模工具配置和建立過(guò)程模型,評(píng)價(jià)模型識(shí)別的結(jié)果——自變量(獨(dú)立變量,MV/FV)和因變量(CV)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。在模型識(shí)別過(guò)程中,對(duì)過(guò)程模型進(jìn)行多次修正測(cè)試,直到模型滿足工程實(shí)際需要。
MV(Manipulated Variable):控制/操作變量,由控制器調(diào)整的操縱變量。
CV(Controlled Variable):被控變量或受控變量,一般指帶設(shè)定點(diǎn)目標(biāo)的受控變量或帶最小/最大極限的約束變量。
FV/DV(Feedforward/Disturbance Variable):前饋/干擾變量,用于前饋預(yù)測(cè)的可測(cè)量擾動(dòng)的前饋擾動(dòng)變量,可以測(cè)量其對(duì)被控變量施加影響的程度,但是不可以控制或者操作的變量。
智能APC先進(jìn)控制系統(tǒng)解決方案中,控制策略包括:蒸汽管網(wǎng)壓力控制器,主蒸汽溫度、爐膛溫度控制器,氧含量控制、風(fēng)量控制和給煤機(jī)控制及NOX排放控制等。在實(shí)際裝置應(yīng)用后,預(yù)計(jì)蒸汽煤耗降低0.5%,并將主蒸汽壓力標(biāo)準(zhǔn)偏差降低50%。在穩(wěn)定供汽品質(zhì)的前提下,實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源并顯著降低污染排放物的效果。
1)蒸汽側(cè):過(guò)熱蒸汽溫度/過(guò)熱蒸汽壓力。
2)燃燒側(cè):流化床溫/稀相溫度/床層差壓/稀相差壓/飛灰含碳量/底渣含碳量/過(guò)剩氧含量/NOx原始排放濃度。
3)脫硝側(cè):NOx最終排放濃度/氨逃逸濃度。
系統(tǒng)建模關(guān)鍵步驟是階躍測(cè)試。項(xiàng)目首先關(guān)注數(shù)據(jù)質(zhì)量,需要對(duì)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行濾波等預(yù)處理,對(duì)可能存在問(wèn)題的數(shù)據(jù)進(jìn)行校正。然后,依據(jù)對(duì)工藝過(guò)程深入的理解,選擇相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模工作。建模過(guò)程中,根據(jù)工藝特點(diǎn)設(shè)計(jì)出的操作變量一個(gè)一個(gè)進(jìn)行階躍響應(yīng)測(cè)試,以一級(jí)減溫水為例,觀察動(dòng)態(tài)矩陣響應(yīng)曲線,反復(fù)測(cè)試,直到測(cè)試模型與實(shí)際情況相符為準(zhǔn)。建模過(guò)程中爭(zhēng)取工藝技術(shù)人員和操作人員的支持,使其理解先進(jìn)控制的理念,更好地配合制定出合理的調(diào)整策略指導(dǎo)操作。
圖4 模型預(yù)測(cè)控制策略MV典型回路圖Fig.4 Typical loop diagram of model predictive control strategy MV
通過(guò)AVEVA APC系統(tǒng),預(yù)期達(dá)到以下效果:提高裝置基礎(chǔ)自動(dòng)化水平;提升基礎(chǔ)自動(dòng)化投用率,實(shí)現(xiàn)一次風(fēng)流量、二次風(fēng)流量、爐膛負(fù)壓系統(tǒng)和總?cè)剂舷到y(tǒng)的自動(dòng)控制;穩(wěn)定流化床溫/稀相溫度/床層差壓/稀相差壓,降低飛灰含碳量/過(guò)剩氧濃度/NOx原始排放;降低NOx最終排放,減少氨逃逸;降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。系統(tǒng)優(yōu)化后,人工控制將變?yōu)樽詣?dòng)控制,降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,引導(dǎo)操作人員將注意力轉(zhuǎn)向最佳過(guò)程參數(shù)配置和調(diào)整;能實(shí)現(xiàn)智能操作模式和人工操作之間的快速無(wú)擾切換;預(yù)期鍋爐熱效率增加0.2%~0.4%。
項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行,成立模型預(yù)測(cè)調(diào)試小組,由先進(jìn)控制儀控組、生產(chǎn)工藝組共同組成。
先進(jìn)控制儀控組:軟硬件驗(yàn)收維護(hù)、先進(jìn)過(guò)程控制系統(tǒng)維護(hù),包括網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)搭建,與DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)通訊、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)應(yīng)用等基礎(chǔ)工作,了解生產(chǎn)先進(jìn)控制項(xiàng)目的數(shù)據(jù)分析、建模、功能設(shè)計(jì)、組態(tài)等過(guò)程,進(jìn)行先進(jìn)控制系統(tǒng)的優(yōu)化調(diào)試,參與階躍測(cè)試,會(huì)簽試運(yùn)行報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
圖5 減溫水系統(tǒng)建模過(guò)程圖Fig.5 Modeling process diagram of desuperheating water system
生產(chǎn)工藝組:從工藝生產(chǎn)角度進(jìn)行分析、指導(dǎo),針對(duì)系統(tǒng)操作提出限定范圍,跟蹤項(xiàng)目指標(biāo)運(yùn)行情況并對(duì)指標(biāo)驗(yàn)證,提供生產(chǎn)工藝過(guò)程資料,討論并批準(zhǔn)先進(jìn)控制功能設(shè)計(jì)、預(yù)測(cè)試計(jì)劃、階躍測(cè)試計(jì)劃和DCS操作界面,參加APC控制器現(xiàn)場(chǎng)安裝前的出廠驗(yàn)收測(cè)試(FAT),給出修改意見(jiàn)和批準(zhǔn)FAT報(bào)告,會(huì)簽試運(yùn)行報(bào)告和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
本項(xiàng)目采用MPC模型預(yù)測(cè)控制先進(jìn)控制技術(shù),將先進(jìn)控制理論與生產(chǎn)過(guò)程相結(jié)合,以計(jì)算機(jī)技術(shù)與DCS常規(guī)控制系統(tǒng)為基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)循環(huán)流化床鍋爐生產(chǎn)過(guò)程的優(yōu)化控制。通過(guò)實(shí)施優(yōu)化控制,使循環(huán)流化床鍋爐不間斷地平穩(wěn)優(yōu)化運(yùn)行,以達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn),優(yōu)化指標(biāo),節(jié)能減排,降低操作員勞動(dòng)強(qiáng)度的目的[6]。