Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2014 в 17:16, курсовая работа
Цель курсовой работы - ознакомление с принципами построения современных систем автоматизации технологических процессов, реализованных на базе промышленных контроллеров и ЭВМ. В настоящее время такие системы широко применяются на мясоперерабатывающих предприятиях. В ходе выполнения курсовой работы необходимо решить следующие задачи:
- ознакомиться с методикой разработки функциональных схем автоматизации технологических процессов на базе серийно выпускаемых приборов и промышленных контроллеров;
3.1 Термопреобразователь с
Таблица 1 - Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом
Тип и исполнение |
Номинальная статическая характеристика (НСХ) |
Выходной сигнал, мА |
Диапазон преобразуемых температур, 0С |
Предел основной приведенной погрешности ±Y, % |
ТСМУ Метран-274 |
100M |
0...5 4...20 |
-50...100, 0...100, -50...150, 0...150, -50...50, 0...50, 0...180 |
0,25; 0,5 |
Предназначен для измерения температуры нейтральных и агрессивных сред, по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким. Чувствительный элемент первичного преобразователя и встроенный в головку датчика измерительный преобразователь преобразует измеряемую температуру в унифицированный выходной сигнал, что дает возможность построения АСУТП без применения нормирующих преобразователей. Термопреобразователь характеризуется линейной зависимостью выходного сигнала от температуры.
Термопреобразователи ТХАУ Метран-271-Ех, ТСМУ Метран-274-Ех, ТСПУ Метран-276-Ех могут применяться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом категорий IIA, IIB и IIC групп Т1-Т6 по ГОСТ 12.1.011. Основные технические характеристики термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом приведены в таблице 1.
3.2 Концентратомер
Предназначен для измерения электропроводности водных растворов и пульп, концентрации кислот, солей и щелочей в водных растворах. Также концентратомер КВЧ 5М широко применяется для контроля концентрации и температуры моющих растворов (HNO3, NaOH и др.), используемых для удаления остатков мясной продукции из технологических труб и емкостей.
Концентратомер КВЧ 5М имеет следующие характеристики: безэлектродный чувствительный элемент штыревого или тороидального типа; возможность подключения двух датчиков к одному блоку (один прибор заменяет два); кислотощелочестойкое защитное покрытие датчика; встроенная термокомпенсация; аналоговые (0-5 мА, 4-20 мА или 0-20 мА) выходные сигналы; возможность установки стандартного цифрового выхода RS 485; до 8 порогов сигнализации по температуре, концентрации или проводимости; установка порогов сигнализации и выбор режимов индикации производится пользователем с помощью клавиатуры на измерительном преобразователе (блоке); двухрядный жидкокристаллический индикатор с подсветкой; возможность применения в различных средах, в т. ч. для контроля вязких сред, растворов с абразивными включениями и плёнкообразующих сред; возможность размещения измерительного преобразователя непосредственно в трубопроводе или емкости с анализируемой средой (глубина погружения чувствительного элемента - до 2500 мм); возможность работы в составе АСУТП.
3.3 Расходомер переменного перепада давления Метран -350-М
Расходомеры модели Метран-350 (совместное производство с компанией EmersonProcessManagement) предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также в системах коммерческого учета жидкостей, пара и газов. Основные преимущества: простая установка в трубопровод через одно отверстие; установка в трубопровод без остановки процесса (специальная конструкция); минимальная вероятность утечек измеряемой среды; более низкие потери давления и меньшие длины прямолинейных участков по сравнению с расходомерами на базе сужающих устройств; существенное снижение стоимости монтажа и обслуживания благодаря интегральной конструкции; легкость взаимодействия с существующими контрольными системами или вычислителями расхода посредством интеллектуального протокола коммуникаций HART и Modbus; простота перенастройки динамического диапазона; высокая надежность, отсутствие движущихся частей.
Измеряемые среды: газ, пар, жидкость. Параметры измеряемой среды: температура -40...400°С - интегральный монтаж, -40...677°С - удаленный монтаж; избыточное давление в трубопроводе 25 МПа; диаметр трубопровода, Dу, мм: 50...1820 (с сенсором Annubar 485); 12,5...50 (с сенсором AnnubarDiamondII+).
Пределы основной допускаемой относительной погрешности измерений массового (объемного) расхода до ±1%.
В состав расходомера входят: первичный измерительный преобразователь (сенсор) Annubar® DiamondII+ или Annubar® 485; датчик дифференциального давления (3051S для объемных расходомеров Метран-350-SFA, 3051С для объемных расходомеров Метран-350-Р), многопараметрический датчик давления (3095MV для массовых расходомеров Метран-350-MFA, Метран-350-М; 3095FB для объемных расходомеров Метран-350-Р); термопреобразователь сопротивления ТСП 100 (Pt 100) серий 65, 68, 75, 78, 183 и 185 (для массовых расходомеров Метран-350-MFA, Метран-350-М). Датчики дифференциального давления 3051S, 3051 С обеспечивают измерение создаваемого на сенсоре перепада давлений, пропорционального объемному расходу при реальных значениях давления и температуры измеряемой среды; преобразование значения объемного расхода в выходной сигнал 4...20 мА и (или) цифровой код по протоколу HART, a также в показания расхода на встроенном жидкокристаллическом индикаторе. Многопараметрические датчики давления 3095MV, 3095FB обеспечивают: измерение статического давления (избыточного или абсолютного); измерение возникающего на сенсоре перепада давлений; измерение температуры измеряемой среды при помощи термопреобразователя сопротивления, размещенного в сенсоре, или отдельного термопреобразователя сопротивления типа ТСП (Pt100); вычисление массового расхода и суммарной массы при реальных значениях давлений и температуры измеряемой среды; вычисление объемного расхода и суммарного объема, приведенного к нормальным условиям; преобразование значения массового расхода в выходной сигнал 4.20 мА и (или) цифровой код по цифровому протоколу HART (3095MV) или Modbus (3095FB), а также в показания расхода, количества, перепада давлений, статического давления, температуры на дополнительном жидко кристаллическом индикаторе.
Принцип действия расходомера Метран-350 основан на измерении расхода и количества среды (жидкости, газа, пара) методом переменного перепада давления с использованием осредняющих напорных трубок (далее сенсор) моделей AnnubarDiamond 11 + (4 поколение) и Annubar 485 (5 поколение), на которых возникает перепад давлений, пропорциональный расходу. Сенсор устанавливается перпендикулярно направлению потока, пересекая его по всему сечению. По назначению расходомеры делятся на модели: Метран-350-MFA, Метран-350-М - для измерения массового расхода, накопленной массы жидкостей, пара и газов, а также объемного расхода и накопленного объема газов, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939. Дополнительно расходомеры этих моделей измеряют суммарный накопленный объем и массу, абсолютное (избыточное) давление, перепад давлений и температуру рабочей среды; Метран-350-SFA, Метран-350-Р - для измерения объемного расхода жидкостей пара и газов в условиях эксплуатации. Дополнительно расходомеры этих моделей измеряют перепад давлений на сенсоре.
Таблица 2 – Пределы измерений расходомера Метран-350-М
Модель расходомера
|
Измеряемая среда
|
Массовый расход, кг/ч |
Объемный расход, м3 /ч | ||
Fmin |
Fmax |
Qmin |
Qmax | ||
Метран-350-М |
Жидкость (вода) |
80,0 |
49137000,0 |
0,08 |
49137,0 |
Газ (воздух) |
- |
- |
4,2 |
20853600,0 | |
Пар |
5,22 |
11525000,0 |
- |
- |
Пределы измерений массового (Fmin, Fmax) и объемного (Qmin, Qmax) расходов для воды при температуре 20°С и давлении 100 кПа; газа (воздуха) при температуре 20°С и давлении 100 кПа; пара при температуре 100°С и давлении 100 кПа приведены в таблице 1.
3.4 Радарный уровнемер серии 5400 типа Rosemount
Представляет собой новейшую разработку интеллектуального прибора, предназначенного для бесконтактного измерения уровня жидкостей в резервуарах любого типа. В этой серии все передовые технологии, позволяющие производить наилучшие измерения даже в самых сложных условиях процесса, таких как пена, турбулентность и наличие веществ с низкой диэлектрической постоянной.
Уровень жидкости измеряется короткими импульсами радара, которые передаются от антенны, находящейся в верхней части резервуара, по направлению к этой жидкости.
Когда импульс радара достигает среды с иной диэлектрической постоянной, часть энергии отражается обратно к датчику. Разница во времени между переданным и отражённым импульсом пропорциональна расстоянию, от которого рассчитывается уровень. Используемая технология обработки сигнала обеспечивает высокоэффективное подавление паразитных отражений, а также помех, связанных с волнением поверхности измеряемого продукта и загрязнениями датчика уровнемера.
Технические характеристики и параметры:
– принцип измерения – импульсный 6ГГц;
– излучаемая мощность – <1 мВ;
– диапазон измерений – до 30м;
– погрешность – ±10мм;
– максимальная скорость измерения уровня – мм/сек;
– измеряемые среды – щёлочи, кислоты, водные растворы, алкогольные и слабоалкогольные напитки, пульпы, суспензии, молочные продукты;
Информация о работе Автоматизация экстрактора противоточного типа