
- •1 Типы трубных проводок по функциональному назначению
- •2. Требования, предъявляемые к монтажу трубных проводок
- •3 Марки труб, применяемых в трубной проводке
- •4 Испытание и сдача трубных проводок.
- •5 Область применения проводов и кабелей с медными жилами и выбор сечения жил и проводов и кабелей
- •6 Требования, предъявляемые к электропроводкам систем автоматизации
- •7 Испытание и сдача электропроводок.
- •8 Общие требования к электропроводкам во взрывоопасных зонах.
- •9 Монтаж приборов для измерения и регулирования температуры
- •9 .1 Монтаж термопреобразователя сопротивления
- •10 Монтаж приборов для измерения давления и разряжения.
- •11 Монтаж приборов для измерения расхода.
- •12 Монтаж сужающих устройств
- •13 Монтаж дифманометров
- •15 Требования к заземлению са
- •Монтаж уровнемеров.
- •Вопрос 17. Состав и содержание технической документации для производства монтажных работ
- •Вопрос 18. Монтаж щитов, пультов.
- •Вопрос 19. Сдача объекта по завершению монтажных работ.
- •Вопрос 20. Прокладка изолированных проводов в защитных трубах, коробах и лотках.
- •Вопрос 21. Установка закладных конструкций на техническом трубопроводе.
- •Вопрос 22. Монтаж кислородных трубных проводок.
- •Вопрос 23. Монтаж пластмассовых трубных проводок.
- •Вопрос 24. Требования к трубным проводкам в пищевой промышленности.
- •Вопрос 25. Особенности монтажа приборов в пищевой промышленности.
- •Вопрос 26. Скрытые работы.
- •Вопрос 27. Оборудование для сварочных работ.
- •Вопрос 28. Маркировки кабелей проводов.
- •Вопрос 29. Изделия и конструкции для установки проводов и средств автоматизации. Конструкции кабельные сборные
- •Вопрос 30. Техника безопасности при монтаже и испытании трубных проводок. Прокладка и испытание трубных проводок
- •Вопрос 31. Уравнительные, разделительные, конденсационные сосуды, разделительные мембраны.
- •Вопрос 32. Установки оборотных устройств давления и разряжения.
12 Монтаж сужающих устройств
Сужающие устройства должны монтироваться в предварительно установленных фланцах только после очистки и продувки технологических трубопроводов (желательно перед их опрессовкой). Установка сужающих устройств должна производиться так, чтобы в рабочем состоянии обозначения на их корпусах были доступны для осмотра.
Сужающее устройство можно устанавливать только на прямом участке трубопровода независимо от положения этого участка в пространстве. При выборе места установки сужающего устройства необходимо иметь в виду, что измеряемый поток в этом месте должен целиком заполнить сечение трубопровода.
К основным конструктивным факторам трубопровода, влияющим на погрешности измерения расхода, относятся: отклонение действительных диаметров участков от расчетных значений, овальность трубопроводов, Дефекты прямых участков трубопровода, длина прямых участков до и после сужающего устройства.
На внутренней поверхности участка трубопровода длиной 2D2О перед сужающим устройством и за ним не должно быть никаких уступов, а также заметных невооруженным глазом наростов и неровностей от заклепок, сварных швов н т. п. Допускают уступ перед сужающим устройством в месте стыка труб, если h100%/D ≤ 0,3 %, где h — высота трубопровода, a D — его диаметр.
Большая высота указывает на непригодность данного участка трубопровода.
Допустимая высота уступа на прямом участке трубопровода за сужающим устройством может быть в 3 раза больше указанных выше для измерительного участка перед сужающим устройством.
На рис. 9.5 показаны наиболее типичные местные сопротивления трубопроводов. В зависимости от вида сопротивления меняется и длина прямого участка трубопровода у сужающего устройства и соответственно меняется отношение L/D. Значения L1 /D при расположении сопротивления перед сужающим устройством указаны в табл. Если перед сужающим устройством расположены два сопротивления, то это учитывают, если длина прямого участка между ними L, менее указанной в табл. 9.2.
Допускается уменьшение расстояния между двумя местными сопротивлениями, ближайшими к сужающему устройству относительно указанного в табл. 9.2, за счет соответствующего увеличения длины прямого участка непосредственно перед сужающим устройством.
Сокращение нормируемых длин прямых участков трубопровода недопустимо, когда на последнем расположено последовательно несколько сужающих устройств.
Места расположения сужающих устройств указываются в технологической части проекта. Врезка диафрагм осуществляется организациями, монтирующими технологическое оборудование и трубопроводы.
12.1
13 Монтаж дифманометров
Дифманометр (дифференциальный манометр), прибор для измерения разности (перепада) давлений; применяется также для измерений уровня жидкостей и расхода жидкости, пара или газа по методу перепада давлений. По принципу действия различают: -жидкостные, в которых измеряемое давление или разрежение уравновешивается столбом жидкости;
- механические, в которых давление уравновешивается силами упругости различных чувствительных элементов — мембраны, пружины, сильфона. Упругая деформация чувствительного элемента — величина, пропорциональная измеряемому давлению.
Жидкостные дифманометры разделяются на трубные, поплавковые, кольцевые и колокольные.
Бывают двухтрубные (U-образные) и однотрубные (с сосудом и вертикальной трубкой и с сосудом и наклонной трубкой, служащей для увеличения точности отсчёта при измерении малых величин).
В мембранных дифманометрах (рис.181) упругая металлическая мембрана прогибается под влиянием измеряемого давления, по величине прогиба определяют давление. В некоторых конструкциях дифманометров мембрана служит только для разделения камер.
Рис.181. Мембранный дифманометр
Противодействующую силу при деформации создаёт тарированная цилиндрическая спиральная пружина, которая разгружает мембрану.
М
ембранные
манометры применяются для измерения
небольших избыточных давлений (0,04 МПа)
жидких, газообразных и особенно вязких
сред (сахарный сироп, сусло, купажи,
масло, мазут и др.). В сильфонных манометрах
упругим чувствительным элементом
является сильфон – эластичная
гофрированная трубка, внутри и извне
которой создаются разные давления: одно
из них – измеряемое, другое – опорное.
Чем больше превышение давления внутри
над давлением извне сильфона, тем больше
он растягивается
Схема экспериментальной установки приведена на 13.1 Основной её элемент – капилляр 2, опущенный одним концом в пробирку 1 с исследуемой жидкостью, которая его смачивает. Поворачивая трёхходовой кран 3, можно позволить воздуху в капилляре сообщаться либо с атмосферой, либо с сильфоном 4 и открытым водяным манометром 5. Когда давление воздуха в капилляре равно атмосферному, исследуемая жидкость в нём поднимается на некоторую высоту h над поверхностью в пробирке, образуя вогнутый мениск. Создавая при помощи сильфона 4 над мениском избыточное по сравнению с атмосферным давление, измеряемое манометром 5, можно добиться того, что уровни жидкости в капилляре 2 и пробирке 1 сравняются.
При монтаже дифманометра, в процессе эксплуатации, используют основание с крепежными отверстиями под болты.
Место установки дифманометра (ДМ) подбирается с учетом последующего монтажа, технического обслуживания и демонтажа. Это место должно обеспечивать максимально удобное расположение для проведения всех вышеупомянутых операций.
Изначально выполняется установка запорных вентилей, эта операция выполняется в любом удобном месте. Следующая операция, после присоединению запорных вентилей, наполнение полости рабочей жидкостью.
Существует ограничение по длине импульсных трубок, которые соединяют дифманометр и служащее устройство, длина не должна превышать 50 м. Если это расстояние более 50 м, то соответственно увеличивается и время реакции на изменение давления в системе, рекомендуют прокладывать импульсные трубки по кратчайшему пути, без резких перегибов и должны быть проложены вертикально или горизонтально. Существует ещё одно условие работы дифманометра - температура жидкости, поступающей в дифманометр, должна быть равна температуре окружающей среде, поэтому длина импульсных шлангов должна быть оптимальной. Также не рекомендуется устанавливать дифманометр рядом с источниками вибрации (более 25 Гц) и в области переменных магнитных полей (400 А/м), все эти факторы могут повлиять на погрешность измерения.
пример : ДСП-160-М1 (Манометры дифференциальные сильфонные показывающие ДСП (дифманометры) предназначены для измерения расхода жидкости, газа или пара по перепаду давления в сужающих устройствах ,перепада вакууметрического или избыточного давлений, а также управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства дифманометра.).
Дифференциальный манометр напоромер мембранный показывющий ДНМП-100-М1 для измерения разницы избыточных давлений (напора) воздуха и неагрессивных газов. Отличительной особенностью является литой силуминувый корпус прибора. Применяется для контроля падения давления на фильтре воздуха, что указывает на степень загрезнения фильтра или контроля падения давления на сужающем устройстве, что позволяет оценить расход и в других случаях где необходимо контролировать разницу давлений.
14 Требования, предъявляемые к щитовым помещениям.
Эти требования распространяются на помещения, в которых устанавливаются групповые, блочные и центральные щиты и пульты управления промышленными предприятиями. Согласно требованиям к щитовым помещениям РТМЗ-11-66 определяются следующие требования.
Не разрешается размещать эти помещения подвальных и цокольных этажах над помещениями с производством, сопровождающимися избытками тепла или выделения вредных газов, паров, пыли, а также над помещениями с мокрым технологическим процессом.
На помещения диспетчерских пунктов не должно распространяться вибрации от технологического оборудования.
Диспетчерские не следует располагать рядом, над или под вентиляционными установками, кондиционерами, насосами, компрессорами, машинами ударного действия и другими источниками вибрации и шума. Нельзя допускать возникновения шумов внутри помещения. Наиболее раздражающими являются звуки с частотой 4000 Гц и выше. Звуки низкой частоты ниже 300 Гц менее вредны. В помещениях, в которых устанавливаются громкоговорители, уровень шума не должен превышать 70 дБ.
Диспетчерские не размещаются в местах, на которые распространяются действия силовых магнитных полей от промышленного электрооборудования и электроустановок (распределительными устройствами, подстанциями, электрическими печами и т.д.). Допускается напряженность внешнего магнитного поля в местах расположения диспетчерских не 400 А/м.
Площадь щитового помещения определяется с учетом пощади рабочей зоны, заключенной между щитами, пультами и рабочим столом, зонной отдыха, а также проходом обслуживания монтажной стороны щитов. Рекомендуемая ширина щитового помещения 6; 9 или 12 м должна соответствовать стандартным строительным блоков. Площадь помещения диспетчерской предусматривается с учетом возможного последующего расширения. Высота помещения увязывается с высотой щитов, но не должна быть менее 3,6 м.
Проход обслуживания монтажной стороны щитов в ряде случаев является
эвакуационным проходом. При отсутствии с обоих сторон прохода открытых токоведущих частей на высоте до 2,2 м от пола ширина прохода должна быть не менее 0,8 м. В отдельных местах проходы могут быть стеснены выступающими строительными конструкциями до 0,6 м. При наличии открытых токоведущих частей с одной стороны прохода ширина прохода от наиболее выступающих открытых токоведущих частей до противоположной стороны не токоведущих частей должна быть не менее 1 м – при напряжении до 500 В и длине щита до 7 м, 2 м – при напряжении 500 В и длине щита более 7 м, 1,5 м при напряжении выше 500В.
Расстояние между наиболее выступающими частями, расположенными по обе стороны прохода, должно не менее: 1,5 м- при напряжении ниже 500В, 2 м –при напряжении выше 500В.
Голые токоведущие части, находящиеся на расстоянии менее указанных, должны быть ограждены.
Через щитовые помещения не рекомендуется прокладывать транзитные трубопроводы отопления, водопровода, канализации, вентиляции, а также трубопроводы для транспортировки вредных жидкостей и газа, паропроводов. Запрещается также 14.1 вводить в щитовые помещения пожарные водопроводы и устраивать шкафы для пожарных кранов и рукавов. В качестве средств пожаротушения в этих помещениях следует применять углекислотные и порошковые огнетушители.
Прокладка электрических и трубных проводок щитовых помещениях должна быть скрытой. Для этих целей необходимо предусмотреть специальные каналы либо использовать кабельные полуэтажи. Вводы проводок в помещение должно быть надежно уплотнены. В местах перехода каналов из производственного помещения в помещения пункта управления, разделенные противопожарной стеной должны предусматриваться перегородки из несгораемого материала.
Полы в щитовых помещениях должны быть неэлектропроводными, что позволяет значительно улучшить электробезопасность этих помещений. Полы не должны допускать проникновения влаги и газов. Потолки не должны иметь выступающих балок и других строительных деталей. Хорошим решением является подвесной потолок со встроенными светильниками.
Вход в щитовое помещение из производственного помещения с пыльной, сырой, и химически активной средой должны выполняться через коридор или
тамбур.
Щитовые помещения оборудуются установками отопления и вентиляции. Содержание пыли в воздухе помещений не должно превышать 2 мг на 1 м 2. Предельное содержание вредных веществ не должно превышать значений, указанных
В приложении 2 «Санитарных нормах проектирования промышленных предприятий»
СН 245-72.
Для отопления щитовых помещений рекомендуется применять воздушное отопление. Возможно также применять нагревательные панели. При необходимости использовать водяное отопление отопительные приборы и трубопроводы должны быть выполнены из гладких стальных труб со сваренными соединениями.
Температура, влажность, и давление воздуха в пунктах управления должны
отвечать Комфортным условиям.
Для защиты оператора от воздействия высоких а также низких температур в помещениях пунктов управления температура должна быть не ниже 150 С при температуре наружного воздуха – 60 0 С и не выше 23 0 С при температуре наружного воздуха + 60 0 С. Комфортные условия для большинства людей
определяются температурой 210С при влажности 30-70%.
Влажность воздуха влияет главным образом на терморегуляцию организма. Оптимальное значение относительной влажности воздуха находится в пределах 40-60%.
Движение воздуха имеет большое значение для терморегуляции организма. Рекомендуемая скорость движения воздуха для помещений пунктов управления 0,25- 0.5м/с.
Для вентиляции помещений пунктов управления применяются в основном механическая вентиляция.
Помещение щитовой должно иметь естественное освещение и искусственное.