1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования




Скачать 0.75 Mb.
Название 1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования
страница 8/8
Тип Документы
rykovodstvo.ru > Руководство эксплуатация > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Элеваторные тепловые пункты
Отопление.

Отопление и ГВС.

Отопление, ГВС и СВ.
Автоматизация ИТП с насосным подмешиванием Отопление.
Отопление и ГВС.

Отопление, ГВС и СВ.
Автоматизация ИТП с независимым присоединением
3.5.6. Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха
3.5.6.1.Основные положения /1,с.ЗЗЗ/.
Основным принципом в технической организации автоматического управ­ления систем вентиляции и кондиционирования воздуха (СВиКВ) является функ­циональное выделение и соответствующее конструктивное оформление иерархи­ческой структуры подлежащих выполнению задач защиты, регулирования и управ­ления.

Всякая промышленная СКВ должна быть снабжена элементами и устрой­ствами автоматического пуска и останова, а также устройствами защиты от ава­рийных ситуаций. Этот первый уровень автоматизации СКВ подлежит обязатель­ному выполнению и не может быть заменен ручным управлением с помощью опе­ратора. Защита оборудования от аварийных ситуаций должна решаться на наиболее надежных элементах автоматики.

Для непрерывного выполнения функций защиты следует использовать элементы, обладающие повышенной надежностью (свойствами минимальной ин­тенсивности потока отказов). Так как при обеспечении защиты оборудования ис­ключена возможность резервирования в форме ручного управления, допустимо

Применение поэлементного функционального резервирования средств автоматической защиты.

Техническая реализация функций второго уровня управления СКВ - уровня стабилизации режимов работы оборудования - может решаться по-другому, так как в этом случае возможна форма резервирования в виде предусмотренной схемы ручного управления.
3.5.6.2.Функциональная схема автоматизации (приточно-вытяжной вентиляции) /1,с.332/.


Автоматизация плиточных камер /1.с.341/.

Функциональная схема управления приточной камерой.

Автоматизация СКВ

Анализ годового режима работы СКВ /1, с.346/.

В кондиционируемом помещении температура и относительная влажность воздуха должны поддерживаться с заранее известной точностью в некоторых пре­делах в течение всего годового периода эксплуатации системы кондиционирования воздуха, что приводит к необходимости ее регулирования.

Регулирование по температуре точки росы.

Относительная влажнеть воздуха в процессе обработки в оросительной камере стремится к φ = 100%.
Для зимних условий обработка воздуха проводится по следующей схеме. Наружный воздух сначала подогревается в утилизаторе У от точки Н3, до точки V3, а затем в воздухоподогревателе первой ступени от точки V3, до значения 13.

В результате адиабатического увлажнения при постоянной энтальпии воз­дух приобретает параметры, соответствующие точке К,.

В воздухоподогревателе второй ступени воздух нагревается до точки П3 и подается в помещение.

По мере повышения энтальпии наружного воздуха сокращается его нагрев в воздухоподогревателе первой ступени и при достижении энтальпии Iк подогрев должен быть отключен. Наступает переходный режим, который характеризуется постоянной внутренней температурой t3 и меняется в зависимости от энтальпии наружного воздуха и относительной влажности внутри помещения.

Летний режим, при котором необходимо применение холодной воды, на­ступает при температуре внутри помещения соответствующей средней летней комфортной.

В этот момент срабатывает второй датчик температуры, настроенный на tл.

Автоматизация устройств автоматизации вытяжной СВ /1, с.361/.
При рассмотрении схем автоматизации теплообменника - утилизатора как автономного объекта регулирования функции управления сводятся к стабилизации температуры приточного воздуха путем регулирования теплопроизводительности воздухонагревателя и защите пластин теплообменника от инееобразования путем обвода холодного воздуха. В зависимости от характера тепловлажностных нагру­зок помещения и типа воздухоподогревателя (водяной, паровой, электрический) могут быть разработаны различные схемы управления.
Автоматизация автономных кондиционеров /1, с.3647.

Автономный прямоточный кондиционер типа УКВ, предназначен для создания комфортно-гигиенических условий в операционных помещениях объемом до 175 м3.

При температуре воздуха в помещении ниже заданной датчик температуры через промежуточное реле замыкает цепь питания пускателя, который подает на­рушение на электродвигатель. При повышении температуры воздуха в кондиционируемом помещении по команде другого датчика температуры включается цепь питания компрессора. Датчики температуры и влажности размещены на блоке датчиков в обслуживаемом помещении.
3.5.6.3. Автоматизация холодильных установок /1,с.377/.

На схеме показана одна холодильная машина (для упрощения). Из бака 1 насосы подают воду на испарители холодильных машин, охлажденная вода слива­ется в бак 2 и насосами подается к кондиционерам, а затем снова сливается в бак 1.
3.5.7. Экономическая эффективность автоматизации /1, с.451/.

Экономический эффект (годовой): Э - (С1П + Ен К1) - (С2 П + Ен К2) = (С12)П-Ен21)

Где С12 - себестоимость единицы продукции соответственно до и после автома­тизации;

К21 - сумма капиталовложений в производство продукции до и после автомати­зации;

Ен - нормативный коэффициент эффективности капиталовложений;

П - годовой объем продукции принятый за эталон.

Для расчетов капитальных затрат определяют стоимость основной аппара­туры автоматизации: приборов, регуляторов, электроаппаратуры и щитов.

Стоимость же материалов и монтажа определяется долей стоимости ос­новного оборудования:



где b = 0,5÷1,1 - стоимость монтажа и материалов в долях стоимости основного

оборудования;

сi - стоимость i-ro прибора, регулятора.

Срок окупаемости капитальных затрат:


где Эг - годовой экономический эффект;

П2 - годовой объем продукции, выпускаемой после внедрения автоматизации.
6. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ В ОБЪЕКТАХ ТГВ И ОХРАНЫ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

В понятие «автоматизация» входит: система автоматического контроля; автоматическое регулирование; технологическая и защитная сигнализация; технологическая и защитная блокировка; телемеханизация (диспетчерская, телерегулирование).
6.1. Технологическая схема управления процессами на объекте
6.1.1. Требования к автоматизации по разделам или пунктам СНиП и другие.
6.1.2. Функциональная схема автоматизации объекта по ГОСТ 21.404 - 85.
6.2. Система автоматического регулирования САР
6.2.1. Объект регулирования (ОР)
6.2.1.1. Динамические характеристики (емкость, чувствительность, самовыравни­вание, время разгона, время запаздывания).
6.2.1.2. Статические характеристики п. 3.2.2.
6.2.2. Автоматический регулятор АР
6.2.2.1. Классификация и выбор по объектным характеристикам (выбор РО)
6.2.2.2. Законы регулирования (аналитические уравнения и графические зависимо­сти) п.4 добавляется ИМ.
6.2.3. CAP
6.2.3.1. Переходные процессы (регулирования) дать характеристику (двухпозиционный или колебательный (сходящийся)).
6.2.3.2. Классификация выбранных САР.

Регуляторы все одной системы (полупроводники, электрические). Главный принцип: по признакам возмущения, отклонения, комбинированный.
6.2.3.3. Типовые звенья САР (дифференциальные уравнения и передаточные функ­ции).
6.2.3.4. Качественные показатели регулирования
6.3. Технические средства автоматизации
6.3.1. Система контроля
6.3.1.1. Измерительные приборы - это приборы локального действия (термометр, микроманометр).
6.3.1.2. Система автоматического контроля (САК)
6.3.1.2.1.Первичные измерительные преобразователи (из ГСП - ПИП), (или чувст­вительный элемент, датчик - автоматика).
6.3.1.2.2. Промежуточные измерительные преобразователи (ПРиП - КСМ, КСД) или нормирующий измерительный преобразователь (НИП).
6.3.1.2.3. Вторичные измерительные преобразователи (ВИП)


6.3.2. Усилители (полупроводниковые, ламповые)
6.3.3. Регуляторы
6.3.3.1. Классификация
6.3.3.2. Тип и марка (тип «Контур», марка Р-25, РС-29), Р-25 ориентирован на дифтрансформаторную схему, РС-29 без разницы.
6.3.4. Задатчики (перемещение стрелки). 63.5. Исполнительные механизмы (ИМ)

Электрические ИМ (МИМ - многооборотный; в справочнике МЭО - однооборотный (рычажный тип).
6.3.6. Регулирующие органы (в справочнике) угол поворота.
6.3.7. Аппаратура систем дистанционного управления и энергопитания (электро­энергия: контактная, бесконтактная системы).
6.3.8. Аппаратура сигнализации ( со встроенной сигнализацией - прибор с вра­щающейся шкалой); специальной устройство сигнализации (лампочки: красная,

зеленая - сирена).
6.3.9. Аппаратура блокировки (технологическая блокировка - дутьевой вентилятор нельзя включать, пока не включен дымосос).
6.3.10. Диспетчеризация (сообщение сигнала в высшую инстанцию с участием лю­дей).
6.3.11. Телеизмерение и телеавтоматизация с применением ЭВМ.
6.4. Эксплуатация КИП и автоматики (правила технической эксплуа­тации и ПТ/Б)
6.5. Охрана труда и техника безопасности (ПТЭ и ПТБ).
6.6. Технико-экономическая оценка автоматизации /1. стр.451/. 5.6.8.
6.7. Литература.


7. АВТОМАТИКА

7.1. Общие положения

В проекте разрабатывается автоматика (котельной, котла, теплового пунк­та). При этом нужно руководствоваться документами: СНиП (главы...).

Для графического исполнения ГОСТ «Условные обозначения приборов и средств автоматизации».
7.2. Контрольно-измерительные приборы
7.2.1. Местные приборы

Ртутные (не ртутные) термометры; манометры (трубчато-пружинные, жид­костные) - типы не приводить.
7.2.2. Система автоматического контроля
7.3. Сигнализация

Электрические приборы, пусковая аппаратура, параметры в СНиП

7.4. Защита и блокировка

Аварийная защита; технологическая блокировка (закрытие задвижки на всасе - заблокировка).
7.5. Автоматическое регулирование
7.5.1. Объект регулирования

Характеристика объекта регулирования с точки зрения параметров из л/р.
7.5.2. Закон регулирования

Пропорционально-интегральное (ПИ - регулирование), системы «КОНТУР», а также закон пропорционального (П - регулирования), когда простое регулирование (отключение) - регуляторы прямого действия.
7.5.3.Выбор регуляторов

Берем «КОНТУР» (это релейно-импульсное регулирование) или «КОНТУР

-2»(4.5.7.1.).

1) Закладная деталь - а;

2) датчик - б;

3) преобразователь - в;

4) Исполнительный механизм - г,
7.3.4. Регулирующий орган Расчет поверочный.
7.6. Спецификация технических средств автоматизации
7.7. Технико - экономическая эффективность автоматизации

Температура, давление, перепад давления, расход, относительная влажность - на щите (к экзамену), по месту. В датчик входит измерительная диафрагма, дифманометр типа .Расходомер (индукционный) не дроссельный: тепломер (расход и 2 температуры), интегральный преобразователь.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВТОРИЧНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ.

Информационная функция

Модификация прибора

Шири-

на

шкалы,

мм

Электрическая ветвь ГСП

Технические данные

Конструк-

Тивная

база

источник

Габари-

ты ли-

цевой

части

Класс точности

Быстродейст

вие

Чис

ло точек контро

ля

Датчик

напряжения

и тока

Потен-

циомет-

рический

сигнал

Сопро-

тив-

ление

Дифферен-

ционно –трансфор-

маторный

датчик

Пока-

зания

Запи

си

Показывающие

Профильные
Стрелочные
С вращающейся шкалой

160
300
500

Комплекс

АСК

М-1730
КПУ-1
КВУ-1

МВУ6-41
КПП-1
КВП-1

МВУ6-42
КПМ-1
КВМ-1

-
КПД-1
КВД-1

16030
160200
240160


0,5
0,5
1,0

-
-
1,0

2,5
2,5; 5
2,5; 5

1; 3; 4; 8; 12

1
1

Показывающие и самопишущие

ленточные

100
160
250

Комплекс

КС

КСУ-1
КСУ-2
КСУ-3

КСП-1
КСП-2
КСП-3

КСМ-1
КСМ-2
КСМ-3

КСД-1
КСД-2
КСД-3

160200
240320
400400

1,0
0,5
0,25

1,0
1,0
0,5

2,5; 5
2,5; 10
1; 2,5; 10

1
1; 3; 6; 12

1; 3; 6; 12

дисковые

D=300




КСУ-3

КСП-3

КСМ-3

КСД-3

320320


0,5

1,0

5; 16

1
1   2   3   4   5   6   7   8

Похожие:

1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Календарно-тематический план по мдк 03. 01 «Оборудование и эксплуатация заправочных станций»
Тема Устройство и конструктивные особенности обслуживаемого заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и правила...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Конструктивные особенности
Теплоизоляция –сендвич -панели 50 мм на основе мин плиты пл. 125 включая стены, потолок
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Содержание 1 введение 2 1 общие принципы построения микроконтроллерных устройств 6
Конструктивные особенности микроконтроллерного устройства беспро-водной передачи цифровых данных протокола midi для концертных электромузыкальных...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ненецкого автономного округа
Технические характеристики, назначение, режимы работы, конструктивные особенности, правила технической эксплуатации оборудования...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Техническое задание Общие характеристики для Регистраторов Виэр-104К
Видеографический безбумажный регистратор предназначен для измерения, регистрации и преобразования различных сигналов от датчиков...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Инструкция не может служить теоретическим учебным пособием по стационарному...
В настоящей инструкции изложены основные конструктивные особенности двигателя и требования по эксплуатации и уходу за ним
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Конструктивные особенности ремонта трактора т-130
Д-160 капитально отремонтированный с заменой коленчатого вала на новый, поршневая группа новая, каркасная кабина нового образца,...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту прямого...
Капитальный ремонт прямого и обратного трубопровода отопления от цтп до блока №2 в электродепо «Планерное»
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Группы Performance Line и Access Line
Режимы одновременного преобразования инжектированных групп и одновременного преобразования регулярных групп
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Описание modbus-ascii для приборов термодат
Есть возможность подключать к одному конвертору несколько приборов Термодат одновременно. В этом случае приборы подключаются параллельно...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Набор реагентов для количественного определения содержания общего...
Набор предназначен для количественного определения содержания общего и прямого (конъюгированного) билирубина в сыворотке крови человека...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Типовая инструкция для наладчиков приборов безопасности грузоподъемных кранов
Обслуживание, наладку и ремонт приборов безопасности должны выполнять высококвалифицированные наладчики приборов безопасности грузоподъемных...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Настоящая Инструкция устанавливает основные положения и порядок •...
Сцб, методы планирования, учета и контроля за выполнением работ, а также некоторые особенности технического обслуживания и'ремонта...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon План для проведения группового занятия по учебной дисциплине «Устройство...
Устройство башенной установки, размещение приборов прицеливания, наблюдения и наведения, особенности их устройства, обращение с приборами...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon Инвестиционный план преобразования монопрофильного населенного пункта...
Паспорт комплексногно инвестиционного плана преобразования монопрофильного населенного пункта п. Югоренок в поселок временного проживания...
1 Конструктивные особенности приборов прямого преобразования icon 10 Конструктивные требования
Наименование: управление по организации конкурсов и аукционов Нижегородской области

Руководство, инструкция по применению






При копировании материала укажите ссылку © 2024
контакты
rykovodstvo.ru
Поиск