- •Содержание
- •Введение
- •1 Описание объекта исследования и постановка задачи автоматизации
- •1.1 Характеристика кнс «вос»
- •1.2 Характеристика существующего уровня автоматизации кнс «вос»
- •1.3 Требования к разрабатываемой системе автоматизации кнс «вос»
- •1.4 Характеристика и структура существующей на предприятии ооо «Новогор-Прикамье» системы телеметрии насосных станций водопровода и канализации
- •2 Анализ и выбор комплекса средств автоматизации
- •2.1 Выбор структуры системы автоматизации кнс «вос»
- •2.2 Выбор контроллера системы автоматизации кнс «вос»
- •2.3 Выбор устройства плавного пуска системы автоматизации кнс «вос»
- •2.3.1 Устройство плавного пуска серии Altistart 48
- •2.3.2 Устройство плавного пуска серии sikostart 3rw
- •2.3.3 Устройство плавного пуска серии mcd 202
- •2.3.4 Состав и функциональные возможности устройства плавного пуска модели mcd 202
- •2.4 Выбор уровнемера системы автоматизации кнс «вос»
- •2.4.1 Погружной зонд измерения уровня sitrans p
- •2.4.2 Зонд для измерения уровня jumo типа 404391
- •2.4.3 Преобразователь давления vegawell 72.
- •2.5 Выбор датчика давления системы автоматизации кнс «вос»
- •2.5.1 Промышленный датчик давления dmk 331
- •2.5.2 Датчик давления Wika модель sa-11
- •2.6 Выбор расходомера системы автоматизации кнс «вос»
- •2.6.1 Расходомер-счетчик ультразвуковой взлет-мр
- •2.6.2 Расходомер дрк-4
- •2.7 Выбор датчика температуры подшипников насосного агрегата
- •2.7.1 Поверхностный датчик температуры af25/pt100
- •2.7.2 Поверхностный датчик температуры pt100 crimp ring 4,3
- •2.8 Выбор сигнализатора предельного уровня
- •2.9 Выбор извещателя пожарной сигнализации
- •2.10 Выбор реле контроля напряжения
- •3 Разработка основных элементов системы автоматизации кнс «вос»
- •3.1 Разработка структуры системы управления кнс «вос»
- •3.2 Разработка схемы электропитания кнс «вос»
- •3.3 Разработка системы управления насосом
- •3.4 Разработка алгоритма контроля уровня стоков
- •Заключение
- •Список использованных источников
2.6 Выбор расходомера системы автоматизации кнс «вос»
2.6.1 Расходомер-счетчик ультразвуковой взлет-мр
Расходомер-счетчик ультразвуковой, производства компании ВЗЛЕТ, предназначен для измерения с повышенной точностью среднего объемного расхода и объема реверсивных потоков различных жидкостей (горячей, холодной, сточных вод, кислот, щелочей, пищевых продуктов и т.д.) в одном или двух напорных трубопроводах при различных условиях эксплуатации, в том числе во взрывоопасных зонах [12].
Технические характеристики расходомера указаны в таблице 2.6.
Таблица 2.6 Технические характеристики расходомера ВЗЛЕТ МР
Наименование параметра |
Значение параметра |
Диаметр условного прохода, Dy, мм |
от 100 до 10000 |
Скорость потока, м/с |
от 0,1 до 20 |
Относительная погрешность измерения расхода (объема), %: - для двухлучевых исполнений - для четырехлучевых исполнений |
0,45±0,1/V 0,25±0,1/V |
Температура измеряемой жидкости, °С |
от минус 30 до 160 |
Температура окружающей среды для вторичного преобразователя (ВП), °С |
от 0 до 35 |
Наибольшее давление в трубопроводе для врезных преобразователей электроакустических (ПЭА), МПа |
2,5 |
Степень защиты ВП/ПЭА |
IP54/IP68 |
Глубина архивов измерительной информации: - часового, ч - суточного, сут. - месячного, мес. - интервального, записей |
1440 60 48 14400 |
Напряжение питания расходомера, В |
=24 В |
Потребляемая мощность, ВА |
не более 12 |
Среднее время наработки на отказ, ч |
75000 |
Средний срок службы, лет |
12 |
Гарантийный срок, мес. |
18 |
Масса ВП, кг |
не более 3 |
Габаритные размеры ВП, мм |
250 × 132 × 90 |
2.6.2 Расходомер дрк-4
Расходомеры ДРК-4, производства предприятия Флоукор, предназначены для измерения объема и расхода воды (питьевой, технической, речной, сточной) в системах мелиорации, канализации, тепло- и водоснабжения в полностью заполненных трубопроводах.
Принцип действия расходомера ДРК-4 основан на непрерывном ультразвуковом детектировании случайных вихревых турбулентных
неоднородностей потока в двух сечениях трубопровода и корреляционной
дискриминации времени прохождения этими неоднородностями расстояния между двумя парами акустических преобразователей. Это время (время запаздывания) является мерой расхода воды, движущейся по трубопроводу. Технические характеристики расходомера ДРК-4 указаны в таблице 2.7.
Таблица 2.7 Технические данные расходомера ДРК-4
Температура рабочей жидкости |
+ 1...150 оС |
Давление рабочей жидкости |
до 2,5 МПа (25 кгс/см2) |
Внутренний диаметр трубопровода |
от 80 до 4000 мм |
Максимальный измеряемый расход |
соотв. скорости движения воды в трубопроводе - 10 м/с |
Токовый выходной сигнал, пропорциональный расходу |
4 – 20 мА при сопротивление нагрузки не более 500 Ом |
Защищенность от проникновения пыли и воды |
IP54 |
Минимальный измеряемый расход |
соотв. скорости движения воды в трубопроводе – 0,15 м/с |
Пределы допустимой относительной погрешности при измерении объёма и расхода по импульсному сигналу и индикатору |
|
при скорости воды 0,5-5 м/с |
± 1,5 % |
при других скоростях |
± 2,0 % |
Пределы допустимой приведенной погрешности при измерении расхода по токовому сигналу |
|
при скорости воды 0,5-5 м/с |
± 1,5 % |
при других скоростях |
± 2,0 % |
Пределы допустимой относительной погрешности измерения времени наработки ±0,1 % |
|
Требования к длине прямого участка:
не менее 5 Dу до ДРК-4АП, если перед ними расположены круглое колено, полностью открытая задвижка или сужение с углом не более 30°;
не менее 10 Dу в остальных случаях (по оси трубы перед первичным преобразователем должна быть свободная труба, не имеющая выступающих внутрь элементов – датчики температуры, манометры и др.);
не менее 2 Dу после АП.
Цена импульса, выраженная в м3, выбирается из ряда 0.1; 1.0; 10 м3 1, но не должна быть меньше величины 1,4´10-4´Qmax, где Qmax – максимально возможный расход в трубопроводе [13].
Принято решение для учета количества перекачиваемых стоков выбрать расходомер производства ДРК-4. Расходомер имеет высокую надежность и точность измерения.
