
- •Реферат
- •Содержание
- •Определения и обозначения
- •Введение
- •1 Способ измерения поляризационного потенциала подземного металлического сооружения
- •2 Исследовательский многоканальный компьютезированный комплекс с макетом трубопровода
- •3 Теоретические основы безэлектролитного электрода сравнения
- •3.1 Электрохимические основы безэлектролитных (сухих) электродов сравнения (сэс)
- •3.1.1 Водородный электрод
- •3.1.2 Формирование электрода сэс
- •4 Безэлектролитный сухой электрод сравнения
- •4.1 Экспериментальные электроды сравнения сэс-1, сэс-2
- •4.2 Промышленные модификации безэлектролитных электродов сэс
- •4.2.1 Технические характеристики электродов типа сэс
- •4.2.2 Электрод сэс-1 серии 1
- •4.2.3 Электрод сэс-2 серии 2
- •4.2.4 Электрод сэс-3 серии 3
- •4.3 Время выхода электродов сэс на режим
- •4.4 Пригодность электродов сэс для измерения защитного потенциала
- •4.5 Применение сэс при строительстве газопроводов
- •4.6 Проведение обследований газопроводов
- •5 Микроконтроллер мк-сэс
- •6 Мобильный измерительный комплекс «Магистраль-1»
- •6.1 Назначение комплекса «Магистраль-1»
- •6.2 Технические характеристики комплекса «Магистраль-1»
- •6.2.1 Технические характеристики датчика «д»
- •6.3 Принцип работы комплекса «Магистраль-1»
- •6.4 Подготовка комплекса «Магистраль-1» к работе
- •6.4.1 Проверка работоспособности
- •7 Программа магистраль софт
- •7.1 Назначение программы
- •7.2 Установка и настройка комплекса
- •7.3 Интерфейс программы
- •7.4 Проведение измерений
- •7.5. Работа с базой измерений
- •7.6. Методика и программа выполнения измерений
- •7.6.1 Интерфейс программы
- •7.6.2 Проведение измерений
- •8 Объекты обследования
- •8.1 Порядок установки электродов сэс в грунт
- •8.2 Схема установки электродов
- •8.3 Оборудование для обследования мг
- •9 Анализ составляющих погрешности измерения защитного потенциала
- •9.1 Измеряемая величина защитного потенциала
- •9.2 Анализ нестабильности собственного потенциала электрода сэс
- •9.3 Влияние омических падений потенциалов на точность измерений
- •10 Обоснование необходимости круглогодичных измерений
- •10.1 Возможность проведения автономных измерений
- •10.2 Целесообразность автономных измерений
- •11 Экономическая часть
- •11.1 Введение
- •11.2 Организация и планирование комплекса работ
- •11.3 Расчет трудоемкости этапов
- •11.4 Составление сметы затрат на разработку проекта
- •11.4.1 Материальные затраты
- •11.4.2 Затраты на оплату труда
- •11.4.3 Отчисления во внебюджетные фонды
- •11.4.4 Амортизация основных фондов
- •11.4.5 Прочие расходы
- •11.4.6 Себестоимость этапа разработки
- •11.4.7 Прибыль
- •11.4.9 Общая стоимость этапа разработки
- •11.5 Оценка экономической эффективности разработки
- •12 Безопасность и экологичность работы
- •12.1 Общие сведения
- •12.1.1 Анализ вредных и опасных производственных факторов
- •12.2 Производственная санитария
- •12.2.1 Требования эргономики и технической эстетики к рабочему месту инженера-программиста
- •12.2.2 Микроклимат рабочей среды
- •12.2.3 Требования эргономики и технической эстетики к рабочему месту
- •12.2.4 Электромагнитное поле
- •12.2.6 Расчет искусственного освещения
- •Выбор светильников и их размещение
- •12.3 Техника безопасности
- •12.3.1 Требования к электробезопасности
- •12.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях
- •12.4.1 Пожарная профилактика
- •12.4.2 Оценка пожарной безопасности помещения
- •12.4.3 Мероприятия по устранению и предупреждению пожаров
- •12.5 Охрана окружающей среды
- •Заключение
- •Список использованных источников
9.3 Влияние омических падений потенциалов на точность измерений
Сопротивление между двумя точками быстро убывает с увеличением расстояний от открытых дефектов изоляции газопровода. Поэтому основное изменение омической составляющей падения напряжения происходит на расстоянии до 10 метров от поверхности дефекта. На расстояниях от 10 до 5000 метров омическое падение напряжений составляет менее 0,005 мВ, или 30 % от общего омического падения.
Рисунок 9.1 – Зависимость омического падения напряжения
в грунте (метры)
х – расстояние от точки измерения до поверхности дефекта, U1(x) – омическое падение в грунте.
10 Обоснование необходимости круглогодичных измерений
10.1 Возможность проведения автономных измерений
Современные достижения в области микроэлектроники и энергоемких элементов питания длительного действия позволяют решить данную задачу достаточно эффективно и экономично с помощью микроконтроллера.
При этом могут быть использованы малогабаритные микропроцессоры с минимальной мощностью потребления и литиевые элементы питания.
Микроконтроллер периодически включается, измеряет на КИП защитный потенциал с омической и без омической составляющей, ток катодной защиты, сопротивление грунта и сохраняет результаты измерений в памяти.
С помощью разъема, размещенного на КИП, микроконтроллер подключается к ноутбуку или планшетному компьютеру для передачи данных и проведения измерений.
Выходные параметры микроконтроллера могут быть согласованы с системами дистанционного контроля МГ с помощью микроконтроллера по средствам беспроводной связью с компьютером.
10.2 Целесообразность автономных измерений
Согласно нормативным документам измерение защитного потенциала МГ должно проводиться от одного до четырех раз в год [4].
Участки трубопровода, проложенного в грунтах с высокой коррозионной агрессивностью, а также при наличии коррозионных поражений глубиной более 15% толщины стенки средства электрохимической защиты рекомендуется обеспечивать дистанционным контролем.
Применение микроконтроллера для проведения автономных измерений позволит существенно сократить трудозатраты по контролю систем ЭХЗ МГ, расширить число контролируемых параметров (ток защиты, сопротивление грунта, температуру), динамику их сезонных и погодных изменений, а также под влиянием блуждающих токов.
11 Экономическая часть
11.1 Введение
При обосновании экономической целесообразности создания и эксплуатации автоматической или автоматизированной производственной системы необходимо исходить из следующих основных принципов теории экономической эффективности капитальных вложений:
Экономический эффект от использования средств автоматизации– это экономия общественного труда при производстве каких-либо видов продукции. Экономия труда или экономия времени коренным образом определяет направленность капитальных вложений.
Целесообразность использования средств автоматизации на конкретном предприятии обосновывается соотношением хозяйственного эффекта и затратами по каждому варианту.
В качестве критерия сравнения вариантов принимаются приведенные затраты, отражающие текущие затраты и капитальные вложения.