рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Автоматизированная система управления производством

Автоматизированная система управления производством - раздел Химия, Риформинг   Внедрение Асутп В Производство Обеспечивает: Сокращение Потер...

 

Внедрение АСУТП в производство обеспечивает: сокращение потерь от брака и отходов, уменьшение численности основных рабочих, снижение капитальных затрат на строительство зданий, увеличение межремонтных сроков работы оборудования. Благодаря автоматизации производства тяжелый труд рабочих заменяется на более легкий. Что значительно увеличивает производительность труда и уменьшает трудоемкость.

Данный дипломный проект показывает один из возможных способов автоматизации отделения МДЭА-очистки. Это позволяет производить контроль и регулирование из ЦПУ.

При выборе контролируемых величин необходимо руководствоваться тем, что при минимальном их числе обеспечивалось наиболее полное представление о процессе. Контролю подлежат, прежде всего те параметры, значение которых облегчает пуск, наладку и ведение технологического процесса. Для осуществления наиболее оперативного управления, проведения пуско-наладочных работ и обеспечения необходимых технико-экономических показателей необходимо обеспечить контроль наиболее важных параметров процесса. К этим параметрам относятся:

1. Давление в регенераторах

2. Температура регенерации МДЭА- растворов, отходящих продуктов

3. Расход МДЭА-растворов на абсорбцию и десорбцию

4. Уровень МДЭА-растворов в аппаратах

Система состоит из нижнего уровня средств технологических измерений и центральной части на базе технических средств фирмы «Honeywell» включающих в себя два контроллера C200 и программный пакет Experience PKS, что позволяет в полной мере реализовать технические требования на систему управления и предоставить инженерному и технологическому персоналу:

-эффективный доступ к любому элементу технологического процесса

-обеспечить необходимые вычислительные мощности в создаваемой системе управления

-обеспечить требуемую глубину архивации технологических данных

-формировать необходимый объем оперативной технологической документации

-обеспечить возможность технического и интеллектуального наращивания системы при её развитии в будущем.

Автоматизированная система управления технологическими процессами выполняет следующие функции:

- Супервизорный сбор данных и управление контроллерами и удаленными терминалами

- Человеко-машинный интерфейс с оператором

- Сбор данных и статистики

- Обработка сигналов тревоги

- Создание трендов

- Генерация отчетов

- Интегрирование сетей

 

АСУТП отделения МДЭА-очистки многоуровневая система управления, включающая в

себя (рис.8):

Нижний уровень - устройства низовой автоматики (датчики, конечники, соленоиды, клапана и т.д

Средний уровень – гибридные контроллеры С200 системы управления, контроллер FSC – системы ПАЗ.

Гибридный контроллер – это семейство контроллеров, которое удовлетворяет всем возможным требованиям по управлению непрерывными процессами, периодическими процессами, дискретными операциями или управления машинами. Контроллеры являются «руками и глазами» системы – они управляют и собирают данные с полевого оборудования.

Верхний уровень - резервированный сервер и станции с ПО Expirion PKS. В схемах регулирования с несколькими датчиками, выбор рабочего предоставляется оператору. При отказе рабочего датчика СУ должна автоматически перейти на датчик с ближайшим значением.

Глобальная база данных размещена на сервере системы EXPERIENCE PKS. Программное обеспечение сервера Experience PKS работает на базе процессора Pentium – IV PROLIANT DL 580R и операционной системой Windows 2000.

Дополнительные базы данных располагаются непосредственно в памяти программируемых контроллеров. Они содержат данные и настройки каналов поступления информации от низовой автоматики, необходимые для обслуживания процесса работы контроллера по контролю и управлению процессом, т.е. для решения инициативных задач системы. Непосредственно расположенное в контроллерах программное обеспечение, организует формирование баз данных для получения из них информации системой Experience PKS.

 

Рапорты
Нижний уровень - низовая автоматика
Средний уровень
Верхний уровень  
Сервер
Контроллер
Контроллер
Контроллер
Датчик
Датчик
Датчик
Станция
Станция

 

Рисунок 8 - типичная система PlantScape.

 

PlantScape - это модульная система супервизорного управления и организации сети, разработанная на базе высокопроизводительной операционной системы в среде Microsoft Windows. Все компоненты системы полностью взаимосвязаны..

Существует два основных типа дисплеев:

Пользовательские. Эти дисплеи разрабатываются специально для вашей системы. Пользовательские дисплеи часто используют графику, включая анимацию для упрощения восприятия информации( рис.9).

Системные. Эти дисплеи поставляются со Станцией и отображают информацию в стан- дартном виде. В большинстве своем, системные дисплеи состоят из списков информации и «электронных форм», содержащих конфигурационные детали системы

 

Рисунок 9 - Пользовательский дисплей

Алгоритм регулирования температуры (рис.10) предназначен для регулирования температуры при помощи регулирующего клапана. Контроллер отслеживает температуру (датчик термопары) и в соответствии с заданием изменяет сигнал на регулирующий клапан.

Рисунок.10- Схема устройства работы

 

 

Одноконтурный регулятор с блокировкой по температуре

 
 

 


где OP- управляющий сигнал

SP- управление производительностью

PV- Управление регулирующим клапаном

SI-Сигнал тревоги

 

Данный алгоритм реализует функцию управления выходом по PID закону. При появлении сигнала “БЛОКИРОВКА” (при повышении, понижении температуры) регуляторная точка переводится в режим ручного управления, при этом “ВЫХОД” принимает безопасное значение.

В итоге автоматизации значительно облегчится труд персонала, обслуживающего отделение МДЭА-очистки. Оператор после автоматизации может, находясь у монитора станции следить за всеми протекающими процессами. А также может контролировать процессы регулирования и по мере необходимости вносить ручные воздействия.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Риформинг

Соединения азота имеют исключительно большое значение для всего народного хозяйства В связи с этим азотная промышленность по темпам развития... Современные агрегаты синтеза аммиака созданы на основе последних достижений... Принцип энерго технологической схемы состоит в тесной взаимосвязи между химическими и энергетическими процессами...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Автоматизированная система управления производством

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Риформинг
Понижение температуры в выхлопной трубе первичного риформинга. Установки обычно имеют температуру в трубе до 150ºC. В процессе реконструкции это осуществляется нескол

Понижение соотношения пар- углерод
Потребности в тепле при удалении СО2 могут быть снижены . В результате этого , может быть снижено содержание пара в технологическом газе . Катализатор риформинга и печь могут ра

Установка рекуперации продувочного газа
  Превращение водорода в аммиак может быть усовершенствовано путем монтажа установки для рекуперации продувательного газа, с помощью которой достигается полное превращение водорода в

Патентный поиск
Произведен патентный поиск за период 2000-2004 годы. Наибольший интерес представляют следующие патенты и изобретения: 04.17-19И.127П. Насадка из вспененных материалов с от

И.92.Запорно-регулирующие вентили для абразивных и агрессивных сред .
Фирма предлагает широкий ассортимент вентилей с ручным приводом условным диаметром 25-300 мм : для работы в установках пожаротушения , использующих морскую воду ; для работы в абразивных средах ; д

Аналитический обзор
В производствах аммиака для очистки конвертированного газа от диоксида углерода на всех агрегатах АМ-70 , АМ-76 применялся и применяется 20% - ный водный раствор моноэтаноламина (МЭА), являющийся х

Описание технологической схемы
  Регенерация раствора проводится в 2-х параллельно работающих регенераторах-рекуператорах , сообщенных уравнительными коллекторами по парогазовой смеси и раствору , с распределением

Расчет и подбор условного сечения трубопровода
Исходные данные : -длина трубы l = 6 м -расход транспортного раствора V = 50 м3/час -плотность транспортного раствора p=1043 кг/м3 (мало зависит от

Расчет размеров фундамента
Исходные данные a = 2,8 м - габаритные размеры фундаментов в плане b = 2,35 м - габаритные размеры фундаментов в плане c = 1,4 м - габаритные размеры фундамент

Расчет корпуса обечайки на прочность угольного адсорбера.
Исходные данные :   Рраб = 0,6 МПа Рпр = 0,9 МПа tраб=50°C Q =32 т Е=1,95*10-5 МН/м2

Расчет стенки горловины и днища обечайки
Толщина стенки горловины обечайки , мм Sг = 0,55Рпр

Расчет опор обечайки
Нагрузка на одну опору , Н Q=G/z , (4.7) где G – вес обечайки вместе со средой , Н G=313920 Н z- число опор z= 3. Q=313920/3=104640 Н

Расчет патрубка обечайки
Толщина эллиптического днища стенки   Sэ.д.= РпрR1/ (2[σ]

Расчет фланцевого соединения на прочность
  Рисунок 2- Конструкция фланца Толщина втулки, мм

Расчет стенки обечайки
  Толщина стенки аппарата определяется по формуле (4.1)   S1 =+0,3 = 0,0045м

Расчет стенки горловины и днища обечайки .
Толщина стенки горловины обечайки определяется по формуле (4.3) , мм Sг = 0,550,6

Расчет опор обечайки .
Нагрузка на одну опору , Н Q=G/z , где G – вес обечайки вместе со средой , Н G=19130 Н z- число опор z= 4. Q=19130/4 = 4782 Н Толщина

Расчет патрубка обечайки
Толщина эллиптического днища определяется по формуле (4.13) Sэ.д.= 0,60,8/ (2

Расчет укрепления отверстий в корпусе .
Наибольший диаметр отверстий в днище корпуса , не требующий дополнительного укрепления , мм dдоп = 2[(S

Площадь сечения оболочки участвующая в укреплении .
Fо = 2lк ( Sр – С- S

Расчет фланцевого соединения на прочность
Рисунок 5 - Конструкция фланца Толщина втулки, мм

Расчет сопряжения цилиндрической части аппарата с эллиптическим днищем
Рисунок 6 - Схема нагрузки сопряжения Уравнение совместимости деформаций определяется по формулам (4.39) , (

Расчет гидравлического сопротивления угольного адсорбера
Исходные данные : расход раствора МДЭА через адсорбер Q = 30 м3/час и 70 м3/час средняя температура ≈ 50 ºC плотность раствора p

Расчет гидравлического сопротивления волокнистого фильтра для очистки раствора МДЭА от твердых взвешенных частиц
Исходные данные: расход раствора –70 м3/час средняя температура раствора –50ºС плотность раствора –1045 кг/м3 вязкость раствора –0,029

Индивидуальный метод ремонта
Планирование и организация ремонта запорной арматуры производится по графикам ремонта технологических установок и объектов предприятия . Объем работ по ремонту запорной арматуры на техноло

Узловой метод ремонта
  Одним из направлений дальнейшего совершенствования организации ремонта запорной арматуры является применение узлового метода ремонта с максимальным использованием его преимуществ:

Общие технические требования
После разборки арматуры узлы и детали очищаются от грязи, ржавчины , остатков нефтепродуктов и моются . Для мойки деталей рекомендуются водные растворы препаратов. Температура применяемых

Корпусные узлы
Характерными дефектами корпусных узлов (корпусов , крышек , стоек) являются : -трещины -коррозионный и механический износ -раковины -поры -рыхлости

Уплотнительные кольца
Наиболее часто встречающимися дефектами указанных деталей являются : -трещины -раковины -отколы -коррозионный и механический износ. Выявление дефектов п

Шпиндели
Дефектами шпинделей являются глубокие риски , забоины , трещины , отколы коррозионный и механический износы , вмятины , заусеницы и выкрашивания . Выявление дефектов производится осмотром и измерен

Гайки шпинделей
Дефектами гаек шпинделя являются трещины , отколы , износ рабочих поверхностей , выявляемых внешним осмотром и измерением . Гайки шпинделя , имеющие трещины , отколы , износы шпоночных паз

Сальниковые втулки , маховики , нажимные фланцы сальников
Сальниковые втулки при наличии задиров , коррозии , вмятин на внутренней и наружной поверхности глубиной более 0,5мм ремонту не подлежат . Смещение (эксцентриситет) оси внутреннего диаметра втулки

Подшипники
В арматуре применяются подшипники качения или скольжения . В подшипниках качения не допускаются следующие дефекты : -трещины, выкрашивание металла -шелушение металла, чешуйчатые о

Ремонт деталей арматуры
Арматура в процессе ремонта должна проходить ревизию. Материалы изготавливаемых при ремонте деталей по химсоставу, механическим свойствам и условиям применения должны быть не ниже применяе

Ремонт корпусов и крышек
На литых стальных корпусных деталях допускается исправление сваркой : -единичных (до 2шт.) раковин, пор , трещин -глубоких забоин на поверхностях привалки фланцев -дефект

Ремонт клиньев, клапанов и захлопок
Трещины, раковины, отколы, коррозионный и механический износ и другие дефекты на стальных деталях могут устраняться сваркой. Уплотнительные поверхности запирающих узлов должны притираться

Ремонт шпинделей
Риски, задиры, забоины на цилиндрической части шпинделя глубиной не более 0,5 мм устраняются шлифовкой. При удалении дефекта шлифуется цилиндрическая часть шпинделя и поверхность ходовой резьбы и и

Сальника и крышки
Незначительные заусенцы и вмятины глубиной не более 0,5мм на ходовой и метрической резьбе гайки шпинделя допускается устранять запиловкой и зачисткой . При износе шпоночного паза допускает

Технические требования при сборке
Перед сборкой все детали должны быть очищены от загрязнения , заусеницы сняты и острые кромки притуплены . После ремонта (наплавки , проточки , приточки , притирки ) уплотнительные поверхн

Испытание арматуры
Арматура после ремонта должна быть подвергнута следующим испытаниям : -на плотность и прочность всех деталей , находящихся под давлением -на герметичность соединений , сальниковых

Автоматизация производства
В химической промышленности комплексной механизации и автоматизации уделяется большое внимание. Это объясняется сложностью и чувствительностью к нарушениям технических процессов, вредностью условий

Безопасность жизнедеятельности
9.1 Общая характеристика безопасности отделения регенерации МДЭА-растворов очистки газа от диоксида углерода в производстве аммиака « АМ-76 » ОАО «Череповецкий «Азот» Полная безоп

Защита от статического электричества
Искры разрядов статического электричества являются источником пожаров и взрывов. Под статическим электричеством понимают электрические заряды, образующиеся в результате трения диэлектрика о проводн

Молниезащита
  Молниезащита – комплекс защитных мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования и материалов от разрядов

Газовые выбpосы в атмосфеpу
Газовые выбpосы в атмосфеpу pазделяются на: - постоянные газовые выбpосы в атмосфеpу, обусловленные ведением ноpмального технологического пpоцесса - пеpиодические газовые выбpосы

Сточные воды
  Для обеспечения надежности охpаны водных pесуpсов пpи аваpийных ситуациях и остановках на pемонт агpегатов пpедусмотpено наличие аваpийных и дpенажных емкостей. Все вpедные стоки на

Твердые отходы
  Отpаботанные катализатоpы пpоцессов сеpоочистки, конвеpсии метана, конвеpсии оксида углеpода, метаниpования и синтеза аммиака отпpавляются на пеpеpаботку. Количественный и

Расчет капитальных вложений
Расчет технико-экономической эффективности имеет важное значение при обосновании целесообразности модернизации машин, технологических линий ТО и Р Новая техника должна обеспечивать увеличение произ

Расчет эксплутационных расходов
1) Принимаем повременно – премиальную форму оплаты труда. , где Р4, Р5

Доплата по районному коэффициенту
, где Zрк – размер доплаты за районный коэффициент (25%).

Амортизационные отчисления на оборудование
(11.13) где Н – норма амортизации (7,7÷14,3%); принимаем 8% К1 – стоимость оборудования до

Расходы на электроэнергию
, где Цэл – цена 1кВт/час электроэнергии (1,026руб) Росв – расход электроэнергии на осв

Прочие расходы
(11.20) где Зв – расходы на воду

Удельные эксплутационные расходы
(11.23) где А – производительность агрегата до и после реконструкции

Годовой экономический эффект, капитальные вложения на реконструкцию и срок окупаемости.
1) Годовой экономический эффект (11.24) где Ен – нормальный коэффициент эффективности капитальных

Фондовооруженность
(11.28)  

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги