
- •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)
Потенциометрический метод анализа
Потенциометрический метод анализа применяется в тех случаях, когда когда качественным показателем растворов электролитов является активность различных ионов, на которые диссоциируют молекулы в растворе. В первую очередь это относится к измерению активности катионов водорода, которая характеризует кислотные или щелочные свойства растворов. Показатель концентрации этих ионов - рН.
С
ущность
потенциометрического метода анализа
заключается в измерении ЭДС электродной
системы, погружаемой в контролируемый
раствор и состоящей из измерительного
и вспомогательного электродов. Потенциал
измерительного электрода линейно
зависит от рН-раствора, а потенциал
вспомогательного принимают за нуль.
В промышленных рН-метрах в качестве измерительного применяют стеклянный электрод, представляющий собой стеклянную трубку (1) с наконечником (2) из литиевого стекла (называемым также мембраной). Трубка и наконечник заполнены раствором НСl, а в него погружен контактный вспомогательный хлорсеребряный электрод 4, который выводится через пробку 5. Изменение рН контролируемого раствора на единицу вызывает изменение потенциала Е на его выходе на 58 мВ. В качестве систем сравнения обычно применяют хлорсеребряный и каломельный электроды. Конструктивно электроды помещают в один корпус, что облегчает монтаж.
На рисунке показано строение системы сравнения с использованием хлорсеребряного электрода. Система выполнена в едином корпусе с датчиком и состоит из серебряной проволоки (1), системы Ag и AgCl (2), далее расположен изолятор (3), а затем барьер из ионов Ag+ (4). Пространство вокруг электрода
заполнено электролитом (5), который проникает в систему через диафрагму (6). Система сравнения не сообщается напрямую с измеряемой средой, этот контакт происходит через электролитический ключ, так называемый солевой мостик, заполненный раствором КСІ.
Оптические анализаторы
В
основу работы фотоэлектрических
рефрактометров положена зависимость
между показателем преломления и
концентрацией раствора.
На рисунке показана (упрощенно) принципиальная схема фотоэлектрического рефрактометра. Основным узлом его является дифференциальная кювета (4), состоящая из двух частей. Левая часть ее проточная, через нее непрерывно протекает анализируемый раствор, а правая заполнена таким же раствором с начальной концентрацией. Кювета изменяет направление хода светового пучка только при различных значениях коэффициентов преломления составляющих ее половин, поэтому при начальной концентрации анализируемого раствора пучок от источника света (1), пройдя через линзу (2), диафрагму (3) и кювету, попадает на фоторезисторы (6) через компенсирующую пластинку (5) без отклонения, освещая их в равной степени.
Элементы и системы автоматического управления, защиты, блокировки, сигнализации Система управления
У
правлением
называется совокупность действий,
которые выбираются в зависимости от
исходной информации о системе и направлены
на поддержание условий функционирования
объекта в соответствии с поставленной
целью управления.
Объект управления - объект, на который направлено управление. Управляющая система - объект, который формирует управление.
Системы управления могут быть как автоматизированными, так и автоматическими.
Система управления - это совокупность всех объектов происходящий в них процесс, а также внешние факторы влияющие на их функционирование. Делятся на ручные, автоматизированные и автоматические.