
- •Основы атп. Базовые понятия.
- •Национальный проект "Цифровая экономика"
- •Задачи в области автоматизации
- •Уровни автоматизации
- •Типы автоматизации
- •Классификация технологического объекта управления по информационной емкости
- •Функции автоматизации системах асу тп
- •Информационные системы
- •Управляющие системы
- •Защитные системы
- •Основа метрологии виды и методы измерений
- •Методы измерений
- •Погрешности и их виды
- •Метрологические характеристики средств измерений
- •Классы точности средств измерений
- •Датчики технологических параметров и измерительные приборы Измерительные приборы давления
- •Деформационные манометры
- •Грузопоршневые манометры
- •И змерительные преобразователи
- •П ьезоэлектрический манометр
- •Ёмкостный манометр
- •Ж идкостный манометр
- •Тягонапоромер и напоромер
- •Датчики технологических параметров и измерительные приборы Приборы для измерения температуры
- •Манометрический термометр
- •Т ермометры расширения
- •Термосопротивление
- •Л агометры
- •Автоматически уравновешенные мосты
- •Пирометры
- •Тепловизоры
- •Термоэлектрические преобразователи (термопар)
- •М илливольтметры
- •Автоматический компенсационный потенциометр
- •Общие сведения об измерении расхода. Средства измерения расходов
- •О бъёмные счётчики
- •Л опастные счётчики
- •Турбинные (скоростные) расходомеры и счётчики
- •Т урбинные расходомеры с аксиальной турбиной (а,б) и тангенциальной трубой (в)
- •Метод переменного перепада давления
- •М етод постоянного перепада давления (ротаметры)
- •Э лектромагнитные или индукционные расходомеры
- •Тепловые расходомеры
- •Ультразвуковые расходомеры
- •Расходомеры Кориолиса
- •Вихревые расходомеры
- •Средства измерения уровня и их классификация
- •Уровнемеры непрерывного действия Визуальные уровнемеры
- •Б уйковые уровнемеры
- •Гидростатические уровнемеры
- •Емкостные уровнемеры
- •Акустические уровнемеры
- •Радарные уровнемеры
- •Радарные волноводные уровнемеры
- •Сигнализаторы уровня
- •Шкала прибора
- •Средства измерения плотности
- •Поплавковый плотномер
- •Б уйковый плотномер
- •Р езонаторные плотномер
- •Радиоизотопный плотномер
- •Средство измерения вязкости.
- •К апиллярного вискозиметра
- •Ш ариковый вискозиметр
- •Ротационные вискозиметры
- •В ибрационный вискозиметр
- •Измерение влажности и концентрация жидкости
- •Хроматография
- •Анализаторы состава и качества вещества
- •А нализ газовых смесей
- •Анализаторы кислорода
- •А нализаторы водорода
- •Определение состава и концентрации нефтепродуктов
- •Электрокондуктометрические концентратомеры (электрокондуктометры)
- •Потенциометрический метод анализа
- •Оптические анализаторы
- •Элементы и системы автоматического управления, защиты, блокировки, сигнализации Система управления
- •Принцип построения систем управления технологическим объектом
- •Технологический объект управления и параметры его характеризующие
- •Выбор управляющих систем Выбор параметров сигнализации, блокировки и защиты
- •Схемы сигнализации
- •Схемы блокировки
- •Схемы защиты
- •Основы теории автоматического регулирования
- •С истема разомкнутого управления
- •С истема управления по возмущению
- •Система управления по отклонению
- •Основные законы регулирования
- •Пропорциональный регулятор (п-регулятор)
- •Интегральный регулятор (и-регулятор)
- •Дифференциальные регуляторы (пд-регуляторы и пид-регуляторы)
- •П ереходные процессы систем автоматического регулирования с различными регуляторами
- •Виды переходных процессов
- •Классификация автоматических регуляторов
- •По виду регулируемой величины
- •По наличию проводимой энергии
- •По виду используемой энергии
- •По характеру регулирующего воздействия
- •По динамическим свойствам (закону регулирования)
- •По виду выполняемых функций
- •По конструктивному оформлению
- •По способу решения задачи управления
- •Пневмоавтоматика
- •Классификация компрессоров
- •Пневмотические цилиндры
- •Программируемые логические контроллеры
- •Устройства связи и объектом асутп
- •Исполнительные устройства автоматизированных систем
- •Схемы электрические принципиальные. Управление исполнительными механизмами
- •С хема электрическая принципиальная нереверсивного управления электроприводом им
- •Автоматизация технологических процессов переработки нефти и газа Принципы построения схем автоматизации. Управление процессами.
- •П римеры расшифровки приборов
- •К онтур автоматизации
- •Автоматизация объектов абсорбционной осушки газа
- •Абсорбционная осушка газа
- •Ф ункциональная схема автоматизации блока сепарации
- •Ф ункциональная схема автоматизации блока абсорбции
- •Асутп абсорбционной установки комплексной подготовки газа на базе технических средств фирмы siemens Характеристика газового промысла
- •Структура комплекса технических средств асутп укпг
- •Автоматизация котельных установок
- •Функциональная схема автоматизации паровой котельной установки типа дквр
- •Система автоматизированного управления технологическим процессом и производством
- •Т рехуровневая система асутп Нижний уровень (полевой (Field), уровень ввода/вывода (I/o))
- •Средний уровень (локальный, уровень контроллеров)
- •Верхний уровень (уровень человеко-машинного интерфейса)
Радиоизотопный плотномер
В
радиоизотопном плотномер плотность
жидкости р определяется по степени
ослабления, пропущенного через нее
направленного потока γ-лучей согласно
зависимости
где I и Iо - интенсивность потока лучей на выходе из жидкости и на входе в нее соответственно; μ — коэффициент ослабления; l — толщина слоя жидкости.
При постоянных значениях μ и l значение I определяется только плотностью жидкости. Этот плотномер применяют в особых случаях при невозможности использования других методов. Его основное достоинство - измерение плотности жидкостей в отсутствие контакта с ними, т. е. через стенки аппаратов и трубопроводов. Одним из современных является ультразвуковой метод, в котором используется зависимость скорости прохождения ультразвуковых колебаний через жидкость от ее плотности.
Средство измерения вязкости.
Кинематическая вязкость- отношение динамической вязкости η к плотности жидкости ρ.
ν = η/ρ,
где: ν, м2/с - кинематическая вязкость; η, Па*с - динамическая вязкость; ρ, кг/м3 - плотность жидкости.
В системе СИ кинематическая вязкость выражается в м2/с (квадратный метр на секунду), внесистемная единица Ст (стокс).
Вязкость (внутреннее трение) - одно из явлений переноса, свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительной другой. В результате работа, затрачиваемая на это перемещение, рассеивается в виде тепла
К апиллярного вискозиметра
Контролируемая жидкость, пройдя фильтр (1), подается дозирующим шестеренчатым насосом (2) в капилляр (4). Насос приводится в действие синхронным электродвигателем (3), что обеспечивает постоянство расхода жидкости. Возникающий на капилляре перепад давления измеряется дифманометром (5). Для исключения зависимости показаний прибора от температуры капилляр помещен в масляный термостат (6), температура в котором автоматически стабилизируется с высокой точностью. Для возможности изменения пределов измерения прибор снабжен набором калиброванных капилляров. Достоинством данного прибора является непрерывность процесса измерения.
Ш ариковый вискозиметр
Шариковые вискозиметры - приборы периодического действия. Датчиком прибора является вертикально расположенная трубка (2) из немагнитного материала. Изнутри трубку перегораживают две сетки (3) и (5), отстоящие одна от другой по высоте. Между ними помещен небольшой стальной шарик (4). Поверх трубки напротив сеток размещены обмотки дифференциально-трансформаторных преобразователей. В исходном состоянии шарик находится на нижней сетке. При включении в работу насоса (1) поток жидкости устремляется вверх и увлекает за собой шарик. В момент достижения шариком верхней сетки во вторичной обмотке верхнего преобразователя наводится ЭДС, так как шарик играет роль сердечника трансформатора. Этот сигнал поступает на электронный блок (7), который выключает двигатель (6) насоса и одновременно включает электрический секундомер, который отсчитывает время свободного падения шарика от верхней до нижней сетки, пропорциональное вязкости жидкости. Для определения положения шарика также удобно использовать индуктивные датчики с дискретным выходным сигналом.