Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Октября 2013 в 22:28, реферат
Массовое производство высококачественной продукции требует контроля практически на всех операциях технологического процесса и при необходимости быстрой перестройки параметров оборудования, что, безусловно, не по силам человеку и должно быть осуществлено без его участия.
В этих условиях на помощь человеку в управлении современным производством (получение информации, ее обработка и воздействие на соответствующие элементы процесса) пришли специальные устройства называемые автоматами. Роль человека при этом сводится только к наблюдению за работой автоматов, их наладке и регулированию.
ВВЕДЕНИЕ
Проектирование – процесс создания прообраза предполагаемого объекта, который еще не существует, но должен быть создан в будущем.
Цель процесса проектирования
состоит в том, чтобы получить
полное описание объекта проектирования
в виде технической документации,
необходимой для его
Автоматизация производственных
процессов – это процесс в
развитии машинного производства, при
котором функции управления и
контроля, ранее выполнявшиеся человеком,
передаются приборам и автоматическим
устройствам. Введение автоматизации
на производстве позволяет значительно
повысить производительность труда
и качество выпускаемой продукции,
сократить долю рабочих, занятых
в различных сферах производства.
Поэтому автоматизация
Данный проект посвящен автоматизации варочной колонны второй ступени.АСУ варочной колонны второй ступени представляет собой АСУ малого масштаба. Автоматизация процесса разваривания предусматривает автоматический контроль и регулирование.
Разваривание осуществляют для разрушения клеточных стенок, освобождения крахмала из клеток и перевода его в растворимую форму, в которой он быстрее и легче осахаривается ферментами. Разваривание замеса проводят путем обработки его паром с избыточным давлением 400— 500 кПа.
При разваривании происходит ряд сложных физических, физико-химических и химических изменений.
В настоящее время разваривание замеса производят тремя способами: периодическим, полунепрерывным и непрерывным.В этом проекте процесс разваривание – непрерывное. Для этого в варочной колонне и в сепараторе поддерживается уровень замеса 2м. Уровень регулируется изменением скорости вращения двигателя насоса. Скорость вращения двигателя насоса изменяем с помущью частотника.Контроль уровня осушествляется с помущью уровномера, а контроль расхода после сепаратора с помощью электромагнитного расходомера .При повышении уровня более 2 м срабатывает сигнализация.
Современное производство характеризуется многообразием связей между отдельными процессами и необходимостью их четкой последовательности. Непрерывное и поточное производство, а также высокие скорости протекания отдельных операций вызывают необходимость в сокращении времени перехода от одной операции к другой, повышают требования к быстродействию, точности и объективности управления, которое стало практически невыполнимым для человека.
Массовое производство
высококачественной продукции
В этих условиях
на помощь человеку в
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
Под структурой управления понимается совокупность частей автоматической системы, на которые она может быть разделена по определенному признаку, а также пути передачи воздействий между ними.
Графическое изображение структуры управления называется структурной схемой.
На структурной схеме отображаются в общем виде основные решения проекта по функциональной, организационной и технической структурам автоматизированной системой управления технологическим процессом с соблюдением иерархии системы.
Структурные схемы управления и контроля разрабатываются в соответствии с руководящим техническим материалом РТМ 25.240-76 Минприбора «АСУ ТП. Структурные схемы управления и контроля. Методика оформления». Этот материал отвечает требованиям СНиП 1.02.01-85 «Инструкции о составе, порядке разработки, согласования, утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а так же ВСН 281-75/Минприбор «Временные указания по проектированию систем автоматизации технологических процессов» и ОРММ-1 АСУТП «Общеотраслевые руководящие и методические материалы по созданию АСУТП в отраслях промышленности».
Исходными материалами для разработки структурных схем являются:
- задание на проектирование АСУ ТП;
- принципиальные
- задание на проектирование
оперативной связи
- генплан и титульный список ТОУ.
Выбор структуры управления объектом автоматизации оказывает существенное влияние на эффективность его работы , снижение относительной стоимости системы управления , ее надежности , ремонтоспособности .
Структурная схема автоматизации варочной колонны второй ступени представлена на чертеже САР 5В070200 КП 09.02 А1. Данная структура является двухуровневым. Структурная схема средств автоматизации выполняется по узлам и включает все элементы системы от датчика до регулирующего органа с указанием места расположения, показывая их взаимосвязи между собой. Позиционные обозначения элементов, используемые в структурных схемах, сохраняются во всей проектной документации применительно к данным элементам.
Построение системы
Измерительный прибор – это средство измерения, вырабатывающее сигнал измерительной информации в форме доступной для непосредственного наблюдения. В этом проекте используется три измерительных прибора.
1.Уровномер Rosemount 5400 – используется для контроля уровня замеса в варочной колонне и в сепараторе. Уровнемер - это прибор для промышленного измерения или контроля уровня жидкости и сыпучих веществ в резервуарах, хранилищах, технологических аппаратах. Уровнемеры так же называют датчиками уровня, преобразователями уровня. Радарный уровнемер Rosemount 5400 -это превосходное решение для бесконтактных измерений уровня жидкостей, обладающих различными свойствами и имеющих широкий диапазон температур и давлений. Благодаря новаторским решениям, улучшающим способность слежения за поверхностью продукта и обеспечивающим уникальную способность обработки сигнала, уровнемеры Rosemount 5400 рекомендуются для работы в парогазовых смесях и запыленном пространстве внутри резервуара. Принцип измерения: уровень жидкости измеряется короткими радарными импульсами, которые передаются от антенны, находящейся в верхней части резервуара, по направлению к этой жидкости.
Когда импульс радара достигает поверхности среды, часть энергии отражается обратно к датчику. Разница во времени между переданным и отраженным импульсом пропорциональна расстоянию, от которого рассчитывается уровень. Используемая технология обработки сигнала обеспечивает высокоэффективное подавление ложных отражений, а также помех, связанных с волнением поверхности измеряемого продукта и загрязнениями антенны. Таким образом, можно с высокой точностью вычислить расстояние до продукта и уровень продукта в резервуаре.
2.Расходомер Altoflux IFM 4000 – используется для контроля расхода после сепаратора.
Магнито-индукционный расходомер IFM 4000
— Рабочее давление до 40 бар
— Категория защиты IP 67 по NEMA 6
— Условные диаметры DN 10 – 3000
Измерительная часть
магнито-индукционного
— Для достаточно гомогенных жидкостей, суспензий и паст
— Футеровка из Teflon®-PFA, усиленная сеткой из нержавеющей стали, высокая химическая, абразивная и вакуумная устойчивость
— Произведено в соответствии со стандартами ISO 9001
— Полный диапазон измерения от 85 л/ч до 305.000 м3/ч
— Температура измеряемой среды –60°C до +180°C
Все данные полученные с датчиков преобразуются и подаются к контроллеру .
3.Контроллер ADAM 5510. Устройство ADAM 5510 представляет собой РС совместимый микроконтроллер , предназначенный для создания на его основе автономных систем сбора данных и управления. Его IBM PC совместимая аппаратно – программная платформа позволяет исполнять программы , написанные на языке ассемблера или языках высокого уровня. Каждый микроконтроллер может иметь всвоем составе до четырех модулей ввода – вывода серии ADAM 5000 с общим числом каналов до 64. Наличие в микроконтроллере последовательных портов с интерфейсам RS-232 и RS-485 обеспечивают возможность организации взаимодействия практически с любыми устройствами с последовательным доступом .
4.Еще на чертеже САР 5В070200 КП 09.02 А1 под позиции 1 б изображено Частотник Altivar 31. Частотный преобразователь во время старта двигателя он подает на двигатель не 50 Герц, а где-то 0,1Герца или чуть больше, и напряжение не 380 Вольт, а всего около 20 (в зависимости от настроек). В результате через обмотку статора протекает ток не превышающий своего номинального значения, а именно этот ток и создает вращающееся магнитное поле в воздушном зазоре, которое вращаясь вокруг ротора наводит в его обмотке ток который взаимодействуя с магнитным полем и создает крутящий момент. Далее частотник плавно увеличивает частоту и величину подаваемого напряжения и в итоге двигатель разгоняется. Здесь только нужно правильно установить параметры, чтобы в процессе разгона, времени на разгон уходило как можно меньше, а ток обмотки статора не превышал ее номинального значения и в тоже время чтобы момент на валу был достаточным. Входное напряжение может быть как 220 V, так и 380 V. Индикатор на передней панели показывает текущее состояние частотника, значение параметров, а с помощью кнопок параметры можно изменять и подстраивать. Частотник Altivar 31 изменяет скорость вращения двигателя АД 132 М4.
5.АД 132 М4. Асинхронные трёхфазные электродвигатели с короткозамкнутым ротором АД 132M4 применяются во всех отраслях промышленности, в частности для электроприводов различных промышленных устройств, механизмов и машин. Конструктивные исполнения и способ монтажа выполнены по ГОСТ 2479-79.
Двигатели АД 132M4 используются для привода различных машин и оборудования, работа которых имеет беспрерывный характер. При повышении уровня включается сигнализация . Она осуществляется с помощью Ламп со светодиодом ABB CL -502R.
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ
Функциональная схема является основным техническим документом проекта автоматизации, определяющим структуру системы управления технологическим процессом, а также оснащение его средствами автоматизации. Функциональная схема представляет собой чертеж, на котором схематически условными обозначениями изображены технологические аппараты(колонны, теплообменники и т.д.), машины(насосы, компрессоры и т.п.), трубопроводы, средства автоматизации (приборы, регуляторы, клапаны, вычислительные устройства, элементы телемеханики) и показаны связи между ними.
При разработке схем решают следующие задачи:
а) получение первичной информации о состоянии технологического процесса и оборудования;
б) непосредственное воздействие на технологический процесс для управления им;
в) стабилизация технологических параметров;
г) контроль и регистрация технологических параметров процесса и состояния оборудования.
Результатом разработки функциональных схем являются:
а) определение технологических параметров, подлежащих автоматическому контролю и регулированию, пределов и методов их измерения;
б) определение объемов необходимых автоматических блокировок и защиты технологических агрегатов;
в) выбор основных технических средств автоматизации;
г) определение приводов
исполнительных механизмов регулирующих
и запорных органов, управляемых
автоматически или
д) размещение технических средств автоматизации на щитах и пультах, технологическом оборудовании и трубопроводах.
Технологическое оборудование и коммуникации на функциональных схемах автоматизации изображают, как правило, упрощенно и в сокращенном виде, без указания отдельных технологических аппаратов и трубопроводов вспомогательного назначения. Изображенная таким образом технологическая схема дает ясное представление о принципе ее работы и взаимодействии со средствами автоматизации. Допускается на свободном поле чертежа давать краткую техническую характеристику автоматизируемого объекта, поясняющие таблицы, диаграммы и т.п.