- •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 выполняемых функций
- •По конструктивному оформлению
- •По способу решения задачи управления
- •Пневмоавтоматика
- •По виду используемой энергии
- •По характеру регулирующего воздействия
- •По динамическим свойствам (закону регулирования)
- •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)
А нализаторы водорода
Этот тип приборов используется для непрерывного контроля воздушной смеси для выделения количественного и качественного состава воздуха, в таких приборах основным выделяемым компонентом является водород. Анализ в таких приборах производится в средах, имеющих не более 5 компонентов.
Принцип действия: Смесь с измеряемым газом подается в ячейку (1), где нагревается на мембране (2). Мембрана, в свою очередь, нагревается резисторами, которые одновременно и являются элементами для измерения концентрации исследуемого газа. Измерительные резисторы (3), находящиеся сверху мембраны, нагреваются сильнее за счет повышенной теплопроводности находящегося в смеси газа, а следовательно, имеют большее сопротивление, чем опорные резисторы (5) под мембраной. Все эти резисторы образуют мостовую измерительную схему, с помощью которой по разности сопротивлений определяется концентрация газа. Один из опорных резисторов установлен в кремнии, что необходимо для учета окружающей температуры.
Определение состава и концентрации нефтепродуктов
Для качественного анализа используют нефтеанализаторов или анализаторы нефти, которые применяются для выделения соединений нефтепродуктов из массы вещества. В промышленности используется для определения разлива нефтепродуктов в открытых акваториях.
Количественные анализаторы применяются для определения точного состава углеводородного сырья или продукции, а также содержания в нем примесей и попутных углеводородных продуктов. Для определения количественного состава нефтепродуктов используют электрокондуктометрический потенциометрический, оптический и фотоэлектрический методы измерения.
Электрокондуктометрические концентратомеры (электрокондуктометры)
П
о
типу датчиков электрокондуктометры
можно разделить на две группы: с погружными
электродами (контактные) и бесконтактные.
На рисунке (а) показана схема двухэлектродной
измерительной ячейки с погружными
электродами металлическими пластинами,
к которым приложено напряжение переменного
тока. Повышение температуры приведет
к уменьшению и одновременному увеличению
RK. Равенство изменений этих сопротивлений
(в некоторых пределах изменения
температуры) обеспечивается подбором
шунта RS. Таким образом, изменение
температуры раствора в этих пределах
не вызовет изменения показаний
миллиамперметра, который будет реагировать
только на изменение концентрации
раствора.
Протекание по электродам тока приводит к их поляризации, снижающей чувствительность прибора. Чтобы уменьшить влияние поляризации на чувствительность прибора, применяют четырехэлектродную ячейку (рисунок б). Два крайние электрода создают через раствор ток, сила которого регулируется реостатом В. Их поляризация принципиального значения не имеет. Внутренние электроды измерительные, поляризация их незначительна. Основным недостатком рассмотренного метода измерения является подверженность коррозии погружных электродов, обусловленной протеканием электрохимических процессов и контактом с агрессивными средами, особенно при повышенных температурах, а также загрязнение электродов осадками.
Более надежным является бесконтактный метод измерения. По трубке из диэлектрического материала непрерывно протекает электролит, концентрацию которого требуется измерить. Трубка с электролитом образует замкнутый контур (виток), играющий роль вторичной обмотки трансформатора возбуждения Т1 и одновременно первичной обмотки измерительного трансформатора Т2. В зависимости от электропроводности раствора в контуре, как в замкнутом проводнике, индуктируется ЭДС, создавая в нем ток. В свою очередь, этот ток наводит ЭДС во вторичной обмотке трансформатора Т2. Эта ЭДС и является мерой концентрации раствора. Поправка на температуру вводится по изменению сопротивления терморезистора RK.
