- •Всероссийский научно-исследовательский институт целлюлозно-бумажной промышленности (внииб) Технология целлюлозно - бумажного производства
- •1.6.1. Автоматизация процессов периодической варки целлюлозы
- •1.6.1.1. Характеристика объекта управления
- •1.6.1.3. Задачи управления процессами периодической варки целлюлозы
- •1.6.1.4. Управление процессами периодической сульфатной варки целлюлозы
- •1.6.1.5. Управление процессами двухступенчатой сульфатной варки (целлюлоза для химической переработки)
- •1.6.1.6. Математические модели сульфитной варки
- •1.6.1.7. Стратегия управления процессами периодической варки целлюлозы
- •1.6.1.8. Периодическая сульфатная варка с использованием тепла черного щелока
- •1.6.2.1. Характеристика объекта управления
- •1.6.2.2. Функциональные схемы автоматизации варочных котлов
- •7.6.2.3. Современные асутп непрерывной варки целлюлозы
- •1.6.2.4. Принципы и способы решения задач управления в современных системах автоматизации варочных котлов непрерывного действия
- •1.6.2.5. Датчики и регулирующая арматура современных систем автоматизации варочных котлов
- •1.6.3. Автоматизация процессов отбелки целлюлозы
- •1.6.3.1. Характеристика объекта управления
- •1.6.3.3. Основные варианты структуры систем управления ступенями отбелки целлюлозы
- •1.6.3.4. Автоматические измерители специальных параметров процессов отбелки целлюлозы
- •1.6.3.5. Управление ступенями отбелки
- •1.6.4. Автоматизация процессов регенерации химикатов в содорегенерационном котлоагрегате
- •1.6.4.1. Характеристика объекта управления
- •1.6.4.2. Модификация объекта управления
- •1.6.4.3. Стратегия управления регенерацией щелоков в срк
- •1.6.4.4. Задачи системы управления срк
- •1.6.4.5. Специализированные датчики
- •1.6.5. Автоматизация процесса регенерации извести
- •1.6.5.1. Характеристика объекта управления
- •1.6.5.3. Аналитическая математическая модель объекта управления
- •1.6.5.4. Стационарный режим вращающейся известерегенерационной печи
- •1.6.5.5. Линеаризация системы уравнений стационарного режима
- •1.6.5.6. Метод исследования динамики известерегенерационной печи
- •1.6.5.7. Принципы автоматизации вращающихся печей
- •1.6.6.1. Характеристика объекта управления
- •1.6.6.2. Автоматизация процесса размола целлюлозы
- •Технические характеристики измерителя btg Opticon
- •1.6.6.4. Автоматизация процесса формования полотна
- •1.6.6.3. Автоматизация процесса составления композиции бумажной массы
- •Технические характеристики измерителей smart pulp
- •1.6.6.5. Автоматизация процесса сушки полотна
- •1.6.6.6. Системы управления качеством полотна
- •1.6.8. Оперативно-диспетчерское управление целлюлозно-бумажным производством
- •1.6.8.1. Направления развития систем оперативно-диспетчерского управления
- •1.6.8.2. Структура систем оперативно-диспетчерского управления
- •1.6.8.3. Функции и задачи асоду
- •1.6.9. Оперативно-диспетчерское управление энергетическим хозяйством предприятия
- •1.6.9.2. Структура асодуэ
- •1.6.10. Примеры реализации асоду в цбп
1.6.10. Примеры реализации асоду в цбп
Особенности АСОДУ производством определяются местом этих систем в общей иерархической структуре управления предприятием и спецификой самого производства как объекта оперативного управления. При этом под производством понимается совокупность процессов, аппаратуры и оборудования, служащих для получения определенных продуктов.
Поскольку каждое производство не является изолированным, а входит в состав комбината, то необходимо, чтобы входные и выходные параметры производства постоянно соответствовали требованиям смежных производств и предприятия в целом. Поддержание установленных производству оперативно-технологических и технико-экономических показателей является основной задачей АСОДУ. Для ее решения требуется оперативная информация, достаточно полно характеризующая работу всего производства.
Ранее были рассмотрены ПТК, необходимые для сбора информации и решения задач, определяемых функциональной структурой создаваемой системы. Одновременно ПТК АСОДУ является элементом структуры ИАСУ предприятием. Поэтому, следуя принципу однократности ввода данных, информация, содержащаяся в БДРВ ПТК АСОДУ, используется в задачах организационно-экономического управления АСУП. Это задачи хозрасчета, учета затрат ресурсов, данные о работе смен (бригад), статистические показатели работы оборудования и др. В зависимости от актуальности для производства и структуры системы управления такие задачи решаются на сервере АСОДУ, либо информация БДРВ используется специалистами на АРМ, либо передается в базу данных АСУП для использования подсистемами бухгалтерского учета, управления основными фондами и др.
Совокупность рассмотренных факторов и определяет в итоге состав подсистем АСОДУ на предприятии, а также задач каждой подсистемы и объем информации, вводимой в конкретную АСОДУ для решения собственных задач и обеспечения данными подсистем АСУП.
Примеры реализации АСОДУ на предприятиях ЦБП удобно рассмотреть на экранных формах представления выходной информации систем.
Выходная информация системы является результатом решения прикладных задач и может быть условно распределена по направлениям использования на четыре группы:
контроля текущего режима работы производства с помощью мнемосхем;
оценки в различных разрезах результатов работы производства по оперативным и отчетным документам;
оценки состояния и эффективности управления технологическим процессом по графикам параметров, в том числе путем анализа совокупности графиков взаимосвязанных параметров (режимных и качественных);
анализа состояния производства, расчетов по детальному планированию и координации нагрузок оборудования, управлению запасами.
Анализ работы производства осуществляется с помощью текущей информации на мнемосхемах,
оперативных документов и графиков контролируемых параметров.
Иллюстративные материалы, используемые в дальнейшем, содержат условные значения параметров процессов и их возможное совпадение с реальными показателями на конкретных производствах следует рассматривать как случайное.
При отклонении от штатного режима работы диспетчер с помощью главного меню вызывает нужное производство и на экран выводится информация по составу мнемосхем, оперативных и отчетных документов. На рис. 1.183 показаны экранные документы для случая активирования кнопок меню «Бумага» (верхний) или «Картон» (нижний). Далее вызывается мнемосхема всего производства, например картона (рис. 1.184), конкретного оборудования, например КДМ-1 (рис. 1.185) или необходимый документ.
На рис. 1.186 приведена форма документа для оценки общего состояния производства, на рис. 1.187 — документы, характеризующие работу производства в различных разрезах: удельных расходов ресурсов при выработке продукции, баланса воды и волокна на производстве, выработки и потребления пара и т. д.
Д
ля
анализа изменения параметров процессов
во времени, а также взаимного влияния
параметров, в том числе на качественные
показатели полуфабрикатов и готовой
продукции, производится представление
информации на экране в форме графиков.
На рис. 1.188 представлены графики скорости
оборотов дозатора подачи щепы в
варочный аппарат ХТММ (кривая 1)
и
расхода варочного раствора в пропиточную
камеру (кривая 2),
свидетельствующие
о правильном поддержании соотношения
расхода древесины и химикатов для
процесса варки.
На примере производства, которое включает несколько варочных аппаратов Kamur и Pandia, БДМ и КДМ, выпускающих различные марки бумаги и картона, емкости для хранения различных видов волокна, рассмотрим некоторые выходные документы пакета задач детального планирования, выполняющих следующие расчеты:
календарных сроков выпуска бумаги и картона на каждой БДМ (КДМ) в соответствии с планом отгрузки;
потребления каждого вида волокна и графики накопления необходимых запасов, если потребление волокна БДМ больше максимальной выработки волокна варочными аппаратами;
изменения запасов волокна в баках высокой концентрации (БВК) за заданное время (или времени достижения заданных запасов);
текущего баланса выработки и потребления волокна;
координации производительностей оборудования и управления запасами волокна в различных производственных ситуациях.
На
рис. 1.189, а, б
приведен
выходной доку-нт — график выпуска
продукции по маркам с четом остановов
оборудования (а) и график накопления
запасов целлюлозы (б),
где
рассчитаны календарные сроки выпуска
продукции по маркам л
величина
запаса целлюлозы, которую необходимо
накопить перед выпуском соответствующей
марки.
На рис. 1.190 приведен выходной документ «Расчет текущего баланса выработки и потребления волокна», где указаны разность потребления волокна БДМ (КДМ) и его выработки варочными аппаратами, а также рекомендуемая производительность варочных аппаратов, при которых невязка выработки и потребления будет минимально возможной. Для этой же технологической схемы, при необходимости, дополнительно рассчитываются и
ласы волокна в БВК к заданному времени или время достижения заданных запасов.
На рис. 1.191, а, б приведены входной документ с исходными данными оператора для решения задачи «Расчет производительности варочных
тановок и запасов волокна» (а) и выходной документ с результатами решения, обеспечивающими синхронизацию работы производства целлюлозы и бумажной фабрики на необходимой производительности (б, кривые 1), заданные запасы, приемлемый график изменения запасов массы (кривые 2) во время ППР одного из варочных аппаратов и изменений марок выпускаемой продукции на БДМ (КДМ).
Рассмотренные выше задачи реализованы НПФ «Ракурс» на базе ПТК «Апогей» на ОАО «Архангельский ЦБК» и ОАО «Котласский ЦБК» в 2004-2006 гг. в составе пакетов прикладных программ АСОДУ производством.
ЛИТЕРАТУРА
Мишель Ж. Программируемые контроллеры: Архитектура и применение / Пер. с фр. И. В. Федотова. М.: Машиностроение, 1992. 318 с.
Аристова Н. И., Корнеева А. И. Промышленные программно-аппаратные средства на отечественном рынке АСУТП. — М.: ООО «Изд-во "Научтехлитиздат"», 2001. — 399 с.
Алексейчук А. А., Гребенюк Е. А., Ицкович Э. Л. Современные АСУП: Их выбор для конкретных предприятий // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2003. — № 6. — С. 14-18.
Ицкович Э. Л. Особенности микропроцессорных ПТК разных фирм и их выбор для конкретных объектов // Приборы и системы управления. 1997. — № 8. — С. 1-5.
Микропроцессорные системы / Под общ. ред. Д. В. П у-занкова. — СПб.: Политехника, 2002. — 935 с.
Ицкович Э. Л. Классификация микропроцессорных программно-технических комплексов // Промышленные АСУ и контроллеры. — 1999. — № 10. — С. 8-11.
Ицкович Э. Л. Особенности выбора средств и систем автоматизации // Автоматизация в промышленности. — 2005. — № 12. — С. 7-10.
Ицкович Э. Л. Особенности современных контроллеров, предназначенных для автоматизации ТП // Автоматизация в промышленности. — 2006. — № 4. — С. 3-9.
Анашкин А. С, Кадыров Э. Д., Харазов В. Г. Техническое и программное обеспечение распределенных систем управления. — СПб.: П-2, 2004. — 368 с.
Куприянов М. С, Мартынов О. Е., Панфилов Д. И. Коммуникационные контроллеры фирмы «Motorola». — СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 560 с.
Костров Б. В., Ручкин В. Н. и др. Микропроцессорные системы: Учебное пособие. — М.: Техбух, 2006. — 208 с.
Шагурин И. И. Микропроцессоры и микроконтроллеры фирмы « Motorola*. — М.: Радио и связь, 1998. — 556 с.
Шагурин И. И., Мокрецов М. О., Ванюлин В. А. Процессорно-коммуникационные модули для распределенных систем автоматического управления // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2002. — № 12. — С. 43-47.
Соколовский Г. Г. Теория и системы электропривода (электроприводы переменного тока): Учебное пособие. — СПб.: ГЭТУ, 1999. — 78 с.
Рудаков В. В., Столяров И. М., Дартау В. А. Асинхронные электроприводы с векторным управлением. — Л.: Энергоатомиздат, 1987. — 134 с.
Дартау В. А., Павлов Ю. П., Рудаков В. В. и др. Теоретические основы построения частотных электроприводов с векторным управлением // Автоматизированный электропривод. — М.: Энергия, 1980. — С. 93-101.
17. Автоматизация настройки систем управления /
B. Я. Р о т а ч, В. Ф. К у з и щ и н, А. С. К л ю е в и др. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 272 с.
Блэк Ю. Сети ЭВМ: Протоколы, стандарты, интерфейсы. — М.: Мир, 1990. — 510 с.
Золотое С. Протоколы Internet. — СПб.: БХВ-Петер-бург, 1998. — 304 с.
Новиков Ю. Г., Карпенко Д. Г. Аппаратура локаль-
тх аМ: Фщкщн, шйор, шэщботш. - м./ ЖОМ,
1998. — 286 с.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы. — СПб.: Питер, 2002. — 668 с.
Протоколы информационно-вычислительных сетей: Справочник. — М.: Радио и связь, 1990. — 504 с.
Любашин А. Н. Промышленные сети // Мир компьютерной автоматизации. — 1999. — № 1. — С. 38-44.
Современные компьютерные сети / В. Столингс и др. — СПб.: Питер, 2003. — 783 с.
Семенов Ю.А. Протоколы Internet: Энциклопедия. — М.: Горячая линия-Телеком, 2001. — 1096 с.
Эрглис К. Э. Интерфейсы открытых систем. — М.: Горячая линия-Телеком, 2000. — 783 с.
Industrial Ethernet — наиболее используемая промышленная шина 2003 г. // Автоматизация в промышленности. — 2004. — № 7. — С. 20-22.
Кругляк К. В. Промышленные сети: Цели и средства // Современные технологии автоматизации. — 2002. — № 4. —
C. 6-17.
Егоров Е. В. О промышленных сетях — без формул и диаграмм // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 11. — С. 25-30.
Гук М. Ю. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия. — СПб.: Питер, 2002. — 576 с.
Петров И. В. Программируемые контроллеры: Стандартные языки и приемы прикладного программирования/ под ред. В. П. Дьяконова. — М.: Солон-Пресс, 2004. — 256 с.
Петров И. В. CoDeSys 3.0 — новый уровень инструментов программирования ПЛК // Современные технологии автоматизации. — 2005. — № 2. — С. 96-98.
Деменков Н. П. Языки программирования промышленных контроллеров: Учебное пособие / Под ред. К. А. П у п к о-в а. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — 172 с.
Системы диспетчерского управления и сбора данных // Мир компьютерной автоматизации. — 1999. — № 3. — С. 4-9.
Андреев Е. Б., Куцевич Н. А., Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри. — М.: Изд-во РТСофт, 2004. — 171 с.
Ляпунов С. И., Корнеева А. И. Некоторые особенности развития SCADA-систем // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2002. № 11. _ С. 37-39.
Ицкович Э. Л. Рациональная последовательность модернизации существующих систем автоматизации производства // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2005. — № 1. — С. 11-13.
Куцевич Н. А. Инструментарий для интеграции разнородных подсистем // Мир компьютерной автоматизации. — 2001. — № 1. — С. 33-37.
Куцевич Н. А. SCADA-системы: Стратегия клиентских приложений // Мир компьютерной автоматизации. — 2001. — № 1. — С. 38-45.
Матвейкин В. Г., Фролов С. В., Шехтман М. Б. Применение SCADA-систем при автоматизации технологических процессов. — М.: Машиностроение, 2000. — 176 с.
Деменков Н. П. Пожидаева К. В. Технико-экономические показатели выбора SCADA-систем // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2006. — № 4. — С. 51-53.
Ицкович Э. Л. Выбор пакета визуализации измерительной информации (SCADA-программы) для конкретной системы автоматизации производства // Приборы и системы управления. — 1996. — № 10. — С. 20-24.
Новая версия InTouch 9.5 // Автоматизация в промышленности. — 2005. — № 12. — С. 23-25.
Теркель Д. A. OLE for Process Control — свобода выбора // Современные технологии автоматизации. — 1999. — № 3. — С. 28-32.
М. Роцшощв Д. Оевопи СОМ / Лвр. в шл. - Мл Ш-
дательский отдел «Русская редакция», 1997. — 350 с.
Давыдов В. Г., Чыонг Динь Тяу. ОРС-серверы с открытой архитектурой - средства взаимодействия компонентов в промышленной автоматизации // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 7. — С. 10-15.
Чыонг Динь Тяу, Давыдов В. Г. Организация обмена данными между ОРС-приложениями // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 10. — С. 23-27.
Сервер баз данных Wonderware Industrial SQL Server 9.0 // Автоматизация в промышленности. - 2006. - № 6. -С 51-54.
Новые объектно-ориентированные приложения Wonderware — ArchestrA и Industrial Application Server //Автоматизация в промышленности. — 2005. — № 6. — С. 20-22.
Толмасская И. И., Терлецкий М. Ю. Два ноль в пользу iHistorian. // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 4. — С. 27-31.
Терлецкий М. Ю. iHistorian — ключ к интеграции ERP и SCADA // PC Week. — 2002. — № 8. — С. 21-24.
Олифер В. Г., Олифер Н. А. Сетевые операционные системы: Учебное пособие. - СПб: Питер, 2003. - 538 с.
Карпова Т. С. Базы данных: Модели, разработка, реализация: Учебное пособие. — СПб.: Питер Бух., 2001. — 303 с.
Молчанов А. Ю. Технология создания прикладных программ для распределенных вычислений // Автоматизация в промышленности. — 2005. — № 1. — С. 13-17.
Хомоненко А. Д. Базы данных: Учебник для вузов. — СПб.: Корона принт., 2003. — 665 с.
Солодовников И. В. Базы данных: Учебное пособие. — М.: Университет Натальи Нестеровой, 2005. — 104 с.
Егоров А. Н., Крупенина Н. В. Управление базами данных в сетях: Учебное пособие. — СПб.: СП ГУВК, 2001. — 104 с.
TDC 3000 System. System Technical Data: Honeywell Inc, 1990. — 22 p.
PlantScape. Спецификация системы и контроллеров PlantScape и технологические данные: Honeywell Inc. — Вып. 200. — 1995. — 26 с.
Подьяпольский С. В., Родионов А. В., Соркин Л. Р. Распределенная система управления нового поколения Experion PKS компании «Honeywell» // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2005. — № 9. — С. 1-6.
Damatic XDi. Общие сведения о системе Damatic XDi // Valmet Automation. — 1995. — 366 с.
Описание системы nelesDNA. - Finland: Neles Automation, 2000. — 49 с.
63. Юленен Й. Динамическая сеть приложений от Metso omation // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2004. —
№ 11. — С. 7-11.
Описание системы metsoDNA // Metso Automation, 2005. — 76 с.
Блюм А. С, Панкратов Д. А., Исаенко И. В. Решения «Yokogawa» в области автоматизации ТП целлюлозно-бумажной промышленности // Автоматизация в промышленности. — 2004. — № 10. — С. 28-30.
Интегрированная система управления производством Centum CS 3000 // Техническая информация TI 33Q1B10-01R: Компания «YOKOGAWA», 2001. — 86 с.
Микропроцессорная система контроля и управления МСКУ 2М. — Северодонецк: АО «Импульс», 2001. — 54 с.
68. Скороходов В. В., Тимошенко Д. П., Филимонов Д. А. !ФК-3000 — программируемый контроллер для ответствен- ных применений и крупномасштабных АСУ ТП // Промыш- ленные АСУ и контроллеры. — 2005. — № 10. — С. 10-17.
Ерманов С. М., Жиглявский А. А. Математическая теория оптимального эксперимента. — М.: Наука, 1987. — 276 с.
МИ 2232-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешностей измерений при ограниченной исходной информации. — М.: Изд-во стандартов, 2000.
Ицкович Э. Л. Контроль производства с помощью вычислительных машин. — М.: Энергия, 1975. — 416 с
Недосенин Д. Д., Прокопчина С. В., Чернявский Е. А. Информационные технологии интеллектуальных измерительных процессов. — СПб.: Энергоатомиздат, 1995. — 245 с.
Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. — Л.: Энергоатомиздат, 1991. — 301 с.
Кондрашкова Г. А. Технологические измерения и приборы ЦБП: Учебник. — М.: Лесная пром-сть, 1983. — 375 с.
Кондрашкова Г. А. Развитие теории и методологии технологических измерений в автоматизированных технологических комплексах ЦБП: Дисс. ... докт. техн. наук. — Л., 1985. — 569 с.
МУ 134—82. Методическое указание. Измерительно-информационные системы АСУ. Измерительные каналы. Методы и средства поверки. Основные положения. — М., 1983.
Кондрашкова Г. А, Леонтьев В. Н., Шапоров О. М. Автоматизация технологических процессов производства бумаги. — М.: Лесная пром-сть, 1989. — 327 с.
МИ 3201-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений. — М.: Изд-во стандартов, 2000.
МИ 2267-2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации. -М.: Изд-во стандартов, 2000.
МИ 2177-91 ГСИ. Измерения и измерительный контроль. Сведения о погрешностях измерений в конструкторской и технической документации. — М.: Изд-во стандартов, 2000.
МИ 222-80. Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентов. — М.: Изд-во стандартов, 1980.
Алексеев А. А., Имоев Д. X., Кузьмин Н. Н. Теория управления: Учебник. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 1999. — 256 с.
МУ 135-97. Методические указания. Измерительные информационные системы АСУ. Методы и средства метрологической аттестации измерительных каналов в части аналого-цифрового и программного преобразования. Основные положения. — М.: Министерство лесной пром-сти СССР, 1988.
Лячиев В. В., Сирая Т. Н., Довбета Л. И. Основы теории измерений физических величин. — СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2004.
МИ 2174—91 ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения. — СПб.: НПО ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1992.
Тарбеев Ю. В., Челпанов И. Б., Сирая Т. Н. Аттестация алгоритмов обработки данных при измерениях // Измерения, контроль, автоматизация. — 1991. — № 2. — С. 19-27.
Желнов Ю. А. Точностные характеристики управляющих вычислительных машин. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 238 с.
Руководство по выражению неопределенности измерений. — СПб.: ГП ВНИИМ им. Д. И. Менделеева, 1991.
89. Рекламные материалы фирмы «Afora», 1987.
Hils-Herman Schoon, Leif Wannholt. Determination of the Acidity Constants for Sulfur Dioxide and Hydrogen Sulfate Ion in Water Solution at Different Ionic Strength (Ionic Medium NaCl) and at Elevated Temperature // Svensk Pappers Tidning. — 1969. — N 13-14. — S. 431-435.
Непенин H. H. Технология целлюлозы. Т. 1: Производство сульфитной целлюлозы. — М.; Л.: Гослесбумиз-дат, 1956. — 748 с.
Bylund L., Thorsell L., Hagglund S., Nallin G. On-line Cooking hiquor Analyzer A Means for Effective control of Sulphite. Oigesters // Pulp and Paper Canada. — 1983. — N 7. — S. 74-78.
Вукалович M. П. Теплофизические свойства воды и водяного пара. — М.: Машиностроение, 1967. — 160 с.
Havwood S. Т. An empirical cooking model for madnesium bisulphite pulp // Pulp and Paper Canada. — 1989. — Vol 90. — N 6. — S. 112-114.
Энергосберегающая технология процесса сульфатной варки / И. И. С к о п и н, И. Ф. 3 о р и н, Ю. М. Ш а х, Р. Б. Белодубровский и др. // Шестая междунар. науч.-техн. конф. «PAPFOR-2000»: Информ. сообщ. — СПб., 2000. — С. 18-24.
Ламми Л., Уиситало П. Усовершенствование процесса вытеснительной периодической сульфатной варки Super-Batch-K // Седьмая междунар. науч.-техн. конф. «PAPFOR-2002». — СПб., 2002. — 4 с.
Технология сульфатной варки целлюлозы Enerbatch // Материалы IMPCO-VOEST-ALPINE-Symposiym. — М.; СПб., 1995. — С. 1-28.
Вехмаа Я., Соловьев О. Технологические концепции линии по производству волокнистой массы // Седьмая междунар. науч.-техн. конф. «PAPFOR-2002»: Пленарные доклады. — СПб., 2002. — С. 50-67.
Антбака С, Эстберг О., Барановский А. Современная технология производства волокнистого полуфабриката компании «Kvaerner Pulping АВ» // Шестая междунар. науч.-техн. конф. «PAPFOR-2000»: Пленарные доклады. — СПб.: 2000. - С. 37-91.
Малков С. Ю. Модернизация котлов непрерывной варки // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 2004. — № 7. — С. 42-49.
Малков С, Соловьев О., Стромберг Б. Современные системы подачи щепы для варочных котлов непрерывного действия // Материалы корпорации «Andritz», 2002.
«Протокол подписан. Что дальше?» // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 2006. — № 5. — С. 50-53.
Малков С. Ю. Завоевывая доверие клиента путем приверженности к инновационным технологиям и эффективности // Девятая междунар. науч.-техн. конф. «PAPFOR-2006»: Пленарные доклады. — СПб., 2006. — С. 49-61.
Новейшие решения в области управления непрерывной варкой целлюлозы // Рекламные материалы компании «Honeywell». — Finland: Центр автоматизации VarKaus, 2004. — С. 14.
Рекламные материалы фирмы «АВВ Process Automation*. — OULU Finland, 1992. — С. 16.
Эффективность работы АСУТП непрерывной варки сульфатной целлюлозы / О. Ф. С о б о л е в, И. Ф. 3 о р и н, С. Н. Филиппенко, А. С. Блюм и др.// Бумажная пром-сть, 1989. — № 11. — С. 7-8.
Соболев О. Ф., Таганцева И. Л., Филатенков А. В. Управление дозировкой щепы установки непрерывной варки целлюлозы // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация систем управления в целлюлозно-бумажной промышленности». — Л.: ВНИИБ, 1987. — С. 26-29.
Рассохин В. Н., Вьюков Н. Е., Смородин В. Н. Управление движением твердой фазы в котлах непрерывной варки типа «Kamur» // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Исследование в области автоматизации, механизации и аппаратурного оформления процессов ЦБП». — Л.: ВНИИБ, 1982. — С. 22-27.
Рассохин В. Н. Математическое описание движения твердой и жидкой фаз в аппарате «Kamur» с диффузионной промывкой // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация, механизация и оборудование процессов целлюлозно-бумажного производства». — М.: Лесная пром-сть, 1981. — С. 12-16.
Рассохин В. Н., Смородин В. Н. Выбор структуры и расчет оптимальных настроек системы регулирования уровня щепы в вертикальном котле непрерывной варки целлюлозы // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Новое в области автоматизации и интенсификации процессов целлюлозно-бумажного производства». — Л.: ВНИИБ, 1984. — С. 24-27.
Современные решения автоматизации // Проспект фирмы «Metso Automation*, 2003. — С. 12.
Юленен Й., Петров В., Трошин Д. Функции связи со сторонними системами // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 2004. — № 9. — С. 108-111.
Соболев О. Ф., Филатенков А. В., Блюм А. С. Управление варочным котлом непрерывного действия в переходных режимах // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация и алгоритмизация процессов управления целлюлозно-бумажным производством». — Л.: ВНИИБ, 1988. — С. 54-62.
Соболев О. Ф., Солнцев В. С, Филиппенко С. Н. Исследование температурно-временных графиков процесса непрерывной варки сульфатной целлюлозы // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация систем управления в целлюлозно-бумажной промышленности». — Л.: ВНИИБ, 1987. — С. 20-26.
Шпаков Ф. В. Отбелка целлюлозы. Технология целлюлозно-бумажного производства, Т. 1, Ч. 2, разд. 10. — СПб.: Политехника, 2003. — 626 с.
Гурьевич Л. Л., Сосновский Р. И. Динамическая модель процесса отбелки // Сб. науч. тр. ВНИИБ. — М.: Лесная пром-сть, 1975. — Вып. 66. — С. 69-78.
Оценка расходов волокна в отбельном цехе / Л. Л. Гурьевич, Р. И. Сосновский и др. // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация и алгоритмизация процессов управления ЦБП». — Л.: ВНИИБ, 1988. — С. 62-69.
Сосновский Р. И., Гурьевич Л. Л. Метод регулирования длительности реакции в процессе многоступенчатой отбелки целлюлозы // Сб. науч. тр. ВНИИБ. — М.: Лесная пром-сть, 1965. — Вып. 51. — С. 146-155.
Сосновский Р. И., Гурьевич Л. Л., Новицкий А. В. Адаптация и оптимальные оценки качественных показателей в процессе отбелки // Тез. докл. конф. «Автоматизированные системы управления в ЦБП». — Астрахань, 1980. — С. 23.
Сосновский Р. И., Гурьевич Л. Л. Регулирование жесткости сульфитной целлюлозы в процессе хлорирования по окислительно-восстановительному потенциалу с коррекцией по расходу хлора // Сб. науч. тр. ВНИИБ. — М.: Лесная пром-сть, 1964. — Вып. 49. — С. 54-63.
Toppel О. Zur Automatisilrung der Zellstoffbleiche Das Papier. — 1964. — N 10A. — S. 568-579.
Strom J., Weyrich H. A new approach to in-line conti of chlorination // Palp & Paper. — 1972. — P. 76-78.
Информационные материалы фирм «Kajaani» «BTG», 1990.
Юрьяля И. Способ измерения и регулирован] Полярокс при отбелке целлюлозы // Техническая инфс мация АО Раума-Репола, 2000.
Сосновский Р. И., Серебряков Н. П., Аким Г. Л. М тематическое описание кислородно-щелочной отбелки це люлозы // Бумажная пром-сть. — 1973. — № 8. — С. 9-1
Серебряков Н. П., Сосновский Р. И., Аким Г. Л. Ста! ческая оптимизация процесса кислородно-щелочной отбел] целлюлозы // Бумажная пром-сть. — 1974. — № 1. —С. 3-
Коккила М., Лейвискя К. Усовершенствование pei лирования кислородной отбелки // Матер, симпозиума i «Валмет Автоматизация». — Новодвинск, 1993. — С. 1-1
Оллила М. Специальные датчики и их применен в регулировании ступеней отбелки // Матер, симпозиу] АО «Валмет Автоматизация». — М., 1989. — С. 1—17.
Гурьевич Л. Л., Сосновский Р. И., Евтропьев Ю. Система регулирования процесса нейтрализации целлккг зы при отбелке // Сб. науч. тр. ВНИИБ. — М.: Лесн пром-сть, 1969. — Вып. 54. — С. 162-165.
Непенин Ю. Н. Технология целлюлозы. Т. 2. — ь Гослесбумиздат, 1963. — 936 с.
Липовков И. 3. Содорегенерационные котлоагре] ты. — М.: Лесная пром-сть, 1977. — 223 с.
Евсеев О. Д. Исследование топочных процессов п сжигании сульфатного щелока: Дисс. ... канд. техн. наук. Л.: ЛТИ ЦБП, 1982. — 159 с.
Вьюков Б. Е. Исследование процесса сжигания ч( ных сульфатных щелоков для целей управления: Дисс. канд. техн. наук. — Л.: ЛТА, 1974. — 142 с.
Вьюков И. Е., Житков В. В. Термодинамический ai лиз процесса сжигания черного щелока в топке СРКА Матер, второй науч.-техн. конф. по автоматизации ЦБП. Л.: ВНИИБ, 1970. — С. 70-74.
Пожитков В. В. Математическое моделирование П] цессов загрязнения поверхностей нагрева содорегенерацис ного агрегата сульфатно-целлюлозного производства с i лью оптимизации их работы: Дисс. ... канд. техн. наук. Л.: ЛТИ ЦБП, 1989. — 217 с.
Щелоков Я. М., Авакумов А. М., Сазыкин Ю. Очистка поверхностей нагрева котлов-утилизаторов. — Г Энергоатомиздат, 1984. — 203 с.
Е. Kiiskila, Е. Mattelmaki. Recovery Island — mode concepts for chemical recovery in pulp mill. Ahlstrom Recovf Processes // Intern. Symp. Recovery Boiler. — Montre Canada, 1993.
Петянен П. Техника содорегенерационных kotj сегодня // Матер, науч.-техн. конф. фирмы «ТатреПа» автоматизации содовых котлов. — СПб., 1989. — С. 30—'
Система управления процессами регенерационш котла с максимальной рентабельностью «AutoRecovery»: Pi ламный материал фирмы «АВВ Process Automation*, 200:
Управление содорегенерационными котлоагрега' ми // Матер, компании «Honeywell*, 2003.
Ютила Э., Пентсар О., Уронен П. Системы управ, ния регенерацией химикатов с помощью ЭВМ в произв< ственных процессах сульфатной целлюлозы // Матер, до] фирмы «Nokia electronics АВ» по управлению процесса регенерации. — Л., 1978.
Тарвайнен X., Тиннис В. О процессовых модел для регенерационного котлоагрегата и их реализация р управления на базе ЭВМ // Междунар. конф. по автома' ке и измерительной технике. — Нью-Йорк, США, 1974.
143. Исследование процесса сжигания сульфитных сульфатных щелоков // Матер, фирмы «ТатреПа», 198£
Попов В. В., Панфилов С. М. Управление процессом подготовки топлива при совместном сжигании сульфатных и сульфитных щелоков в содорегенерационном котлоагре-гате // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация систем управления в ЦБП». — Л., 1989. — С. 21-25.
Линкосало X. Специализированные датчики // Матер, семинара СП «Энергософин». — Архангельск, 1989.
Доронин В. А., Попов В. Б., Волчкова Е. А. Автоматизированный энерготехнологический комплекс и управление прибылью // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 2001. — № 34. — С. 38-40.
Попов В. Б., Панфилов С. М., Лукичев Ю. В. Ситуационное управление процессов регенерации извести во вращающейся печи // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Автоматизация и алгоритмизация процессов управления целлюлозно-бумажным производством». — Л.: ВНИИБ, 1988. — С. 69-75.
Лисиенко В. Г., Щелоков Я. М., Ладыгичев Н. Г. Вращающиеся печи: Теплотехника, управление и экология. Кн. 1. — Днепропетровск: Теплотехника, 2004. — 688 с.
Воронов А. А. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. — М.: Наука, 1979. — 336 с.
Michel R. Dion. Implementation of Advanced Lime Kiln Controls at Gulf States Paper Corporation // Palp and Paper, 1999.
Пивоваров В. Г. Математическое описание процесса регенерации извести во вращающейся печи и синтез системы автоматического управления: Дисс. ... канд. техн. наук. — Л., 1975. — 227 с.
Ходоров Е. И. Печи цементной промышленности. — Л.: Стройиздат, 1968. — 456 с.
Вьюков И. Е., Зорин И. Ф., Петров В. П. Математические модели и управление технологическими процессами целлюлозно-бумажной промышленности. — М.: Лесная пром-сть, 1975. — 376 с.
Пивоваров В. Г., Вьюков И. Е. Линейная аппроксимация математических моделей технологических процессов с распределенными параметрами // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Вопросы автоматизации и механизации процессов производства полуфабрикатов». — М.: Лесная пром-сть, 1973. — Вып. 62. — С. 4-10.
Пивоваров В. Г. Приближенная передаточная функция объекта с распределенными параметрами // Сб. науч. тр. ВНИИБ «Применение электронно-вычислительных машин и исследования в области аппаратурного оформления процессов целлюлозно-бумажного производства». — М.: Лесная пром-сть, 1975. — Вып. 66. — С. 45-52.
Вьюков И. Е., Пивоваров В. Г., Рукосуев А. С. Применение степенных разложений передаточных функций для анализа и синтеза систем автоматического управления // Матер, второй науч.-техн. конф. по автоматизации ЦБП. — Л., 1970. — С. 20-26.
Девятое Б. Н. Теория переходных процессов в технологических аппаратах с точки зрения задач управления. — Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1964. — 323 с.
Фадеев Ю. Н., Корягин Ю. В., Пивоваров В. Г. Применение пирометра спектрального отношения для измерения температуры обжига извести // Целлюлоза. Бумага. Картон. — 1973. — № 33. — С. 7-8.
Ted McDermott. Varo mill Optimizes Lime Kiln with Predictive Control // Solutions. — 2005. — N 11. — P. 41-43.
Кондрашкова Г. А., Леонтьев В. H., Шапоров О. М. Автоматизация технологических процессов производства бумаги. — М.: Лесная пром-сть, 1989. — 327 с.
Анализатор массного размола // Проспект фирмы «Eur-Control»>, 2000.
Kajaani FSA // Проспект фирмы «Valmet Automa-tion», 2002.
163. Леена Паавилайнен. Возможность использования анализатора волокон при изготовлении бумаги // Матер, сим- позиума «Финтехнология-87». — Финляндия, 1987. — С. 26.
Жукова Ю. С. Управление процессами подготовки и напуска массы на бумагоделательных машинах: Учебное пособие. — Л.: ЛТА, 1983. — 52 с.
Кондрашкова Г. А. Технологические измерения и приборы в целлюлозно-бумажной промышленности. — М.: Лесная пром-сть, 1981. — 375 с.
Преображенский Л. Н., Александр В. А., Лихтер А. Д. Специальные приборы и регуляторы целлюлозно-бумажного производства. — М.: Лесная пром-сть, 1972. — 367 с.
Consistency Control // Проспект фирмы «Metso Automation*, 2002.
Konsistenzregelung von A bis Z // Проспект фирмы «BTG», 2002.
Kajaani LC: Проспект фирмы «Valmet Automation*, 2001.
Solutions for Superior Results // Проспект компании «Honeywell*, 2002.
Querprofil-Regelungen. Simply the Best. Проспект компании «Honeywell», 2003.
Interfacing Papermakers With The Future // Проспект фирмы «DevronHercules», 1995.
Изерман P. Цифровые системы управления. — М.: Мир, 1984. — 376 с.
New wave Paper IQ // Проспект фирмы «Valmet Automation*, 2001.
Жукова Ю. С. Управление качественными показателями бумаги на бумагоделательных машинах: Учебное пособие. — Л.: ЛТА, 1984. — 56 с.
Современные решения автоматизации // Проспект фирмы «Metso Automation*, 2003.
Автоматическое регулирование цвета на бумажной машине // Проспект фирмы «GretagMacbeth», 2005.
ФОБОС. Manufacturing Execution System. — М.: RTSoft, 2006.
Потапова Т. Б. Большая автоматизация. Информационно-управляющие системы в непрерывных производствах. — Тула: Гриф и К, 2006. — 294 с.
Будник Р. А. MES-система Фобос: Оперативное управление + интеграция информационных систем производства // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 9. — С. 43-45.
Дульнева В. В., Сюч Э. О. Для чего внедряют PI System в России и за рубежом // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2003. - № 4. - С. 35-39.
Мусаев А. А., Шерстюк Ю. М. Автоматизация диспетчеризации производственных процессов промышленных предприятий // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 9. — С. 36-43.
Информационно-управляющие системы: Эволюция. Проблемы. Решения / Т. Б. Потапова и др. // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2002. — № 7. — С. 23-25.
Информационно-управляющая система «Орбита» / Т. Б. Потапова, В. Ф. Шварцкопа и др. // Промышленные АСУ и контроллеры. — 2002. — № 11. — С. 5-9.
Потапова Т. Б. Комплексная автоматизация производства: Мировые стандарты и рациональный уровень // Автоматизация в промышленности. — 2003. — № 1. — С. 5-10.
Preactor. Обзор продуктов FCS, APS, SCS. — М.: RTSoft, 2006.
Гуртовцев А. Л. Комплексная автоматизация энергоучета на промышленных предприятиях и хозяйственных объектах // Современные технологии автоматизации. — 1999. — № 3. — С. 34-37.
188. Автоматизация управления энергопотреблением /
A. В. В о р о н и н, А. Е. X а м ь я н о в, В. С. О б р а з ц о в,
B. Н. С м и р н о в, И. Б. Я д ы к и н // Промышленная энергетика. — 2000. — № 10. — С. 9-16.
189. Информационный каталог // ЗАО «НПФ Логика», 2006. — 256 с.
