- •Введение
- •Техническое задание
- •1.Краткая характеристика объекта автоматизации.
- •2. Основные технические решения по автоматизации.
- •3. Описание схемы автоматизации
- •3.1. Регулирование уровня жидкого аммиака в ресивере 5.
- •3.2 Регулирование температуры в испарителе
- •3.3. Регулирование температура в аппарате на платиноидных сетках 3
- •3.4. Регулирование соотношение аммиак:воздух
- •3.5. Контроль температуры газообразного аммиака.
- •3.6. Контроль давления газообразного аммиака.
- •Заключение
- •Список использованной литературы
2. Основные технические решения по автоматизации.
В соответствии с описанием технологического процесса необходимо регулировать:
Соотношение аммиак:воздух (n≥1.7)
Температура в аппарате на платиноидных сетках 3.
Температура газообразного аммиака
Регулирование уровня жидкого аммиака в ресивере 5.
А так же обеспечить контроль:
Температура газообразного аммиака
Давление газообразного аммиака
Расход газообразного аммиака
3. Описание схемы автоматизации
3.1. Регулирование уровня жидкого аммиака в ресивере 5.
В качестве измерительного преобразователя (датчика) используется датчик уровня акустический ЭХО-3 тип АП-3 (поз. 1-1). Сигнал, пропорциональный измеренному уровню подается на показывающий и регистрирующий прибор Диск-250 (поз. 1-2) для показания и регистрации текущего значения уровня. Унифицированный сигнал, пропорциональный текущему значению уровня, также подается на первый вход блока аналогового регулирования Р27 (поз.1-3). На второй вход регулятора поступает заданное значение данного уровня в виде сигнала постоянного тока 4-20 мА, формируемое вручную с помощью ручного задатчика РЗД-22 (поз. 1-4). Сигнал регулирующего воздействия в виде импульсов 24 В поступает на блок ручного управления БРУ-32 (поз.2-2). Импульсное регулирующее воздействие далее подается на реверсивный магнитный пускатель ПБР-2м (KM), который коммутирует силовые цепи управления электродвигателем исполнительного механизма (поз.2-1) в соответствии со знаком и длительностью регулирующих импульсов. При вращении выходного вала исполнительного механизма, связанный с ним регулирующий клапан увеличивает или уменьшает проходное сечение трубопровода аммиака.
3.2 Регулирование температуры в испарителе
В качестве первичного преобразователя для измерения основной координаты - температуры используется термопреобразователь сопротивления ТСМ-0281 (поз.3-1), сигнал с которого в виде электрического сопротивления, пропорционального измеренной температуре поступает на нормирующий преобразователь. С помощью преобразователя электрический неунифицированный сигнал преобразуется в унифицированный сигнал постоянного тока в диапазоне 4…20 мА, который подается на самопишущий прибор КСУ2-086 (поз.3-2) для показания и регистрации текущего значения температуры. Унифицированный сигнал, пропорциональный текущему значению уровня, также подается на первый вход блока аналогового регулирования Р27 (поз.3-3). На второй вход регулятора поступает заданное значение данного уровня в виде сигнала постоянного тока 4-20 мА, формируемое вручную с помощью ручного задатчика РЗД-22 (поз. 3-4). Сигнал регулирующего воздействия в виде импульсов 24 В поступает на блок ручного управления БРУ-32 (поз.4-2). Импульсное регулирующее воздействие далее подается на реверсивный магнитный пускатель ПБР-2м (KM), который коммутирует силовые цепи управления электродвигателем исполнительного механизма (поз.4-1) в соответствии со знаком и длительностью регулирующих импульсов. При вращении выходного вала исполнительного механизма, связанный с ним регулирующий клапан увеличивает или уменьшает проходное сечение трубопровода аммиака.
3.3. Регулирование температура в аппарате на платиноидных сетках 3
В качестве первичного преобразователя для измерения основной координаты - температуры используется термопреобразователь сопротивления ТСМ-0281 (поз.5-1), сигнал с которого в виде электрического сопротивления, пропорционального измеренной температуре поступает на нормирующий преобразователь. С помощью преобразователя электрический неунифицированный сигнал преобразуется в унифицированный сигнал постоянного тока в диапазоне 4…20 мА, который подается на самопишущий прибор КСУ2-086 (поз.5-2) для показания и регистрации текущего значения температуры. Унифицированный сигнал, пропорциональный текущему значению уровня, также подается на первый вход блока аналогового регулирования Р27 (поз.5-3). На второй вход регулятора поступает заданное значение данного уровня в виде сигнала постоянного тока 4-20 мА, формируемое вручную с помощью ручного задатчика РЗД-22 (поз. 5-4). Сигнал регулирующего воздействия в виде импульсов 24 В поступает на блок ручного управления БРУ-32 (поз.6-2). Импульсное регулирующее воздействие далее подается на реверсивный магнитный пускатель ПБР-2м , который коммутирует силовые цепи управления электродвигателем исполнительного механизма (поз.6-1) в соответствии со знаком и длительностью регулирующих импульсов. При вращении выходного вала исполнительного механизма, связанный с ним регулирующий клапан увеличивает или уменьшает проходное сечение трубопровода.
