
- •18.03.01 “Химическая технология”
- •Системы управления химико-технологическими и нефтехимическими процессами
- •Томск - 2024
- •1.2 Анализ подготовки нефти
- •Технологическая схема атмосферной перегонки нефти.
- •3.2 Выбор точек контроля и обоснование контуров регулирования
- •3.3 Спецификация датчиков для контроля технологических процессов
- •3.4.2 Датчики давления эмис-бар
- •3.4.3 Высокотемпературный расходомер эмис-вихрь 200
- •3.4.4 Уровнемер радарный эмис-пульс 530
3.2 Выбор точек контроля и обоснование контуров регулирования
Обоснование выбора точек контроля технологических параметров, диапазонов их допустимых значений представлено в таблице 2.
Контроллируемыми параметрами процесса ректификации являются температура, давление, уровень жидкости.
Таблица 2 – Нормы технологического контроля
Технологичес-кое оборудование |
Контролируемый параметр |
Диапазон контролируемого параметра |
Рабочие условия датчиков контроля |
Примечания (особенности монтажа) |
Теплообмен-ник Е-01 |
Температура |
|
0 |
Фланцевое присоединение датчиков к трубопроводам |
Колонна отбензинива-ния С-01 |
Температура
|
|
0 0,6 МПа; |
Фланцевое присоединение датчиков к трубопроводам |
Давление |
0 |
Штуцерное присоединение |
||
Уровень |
|
Штуцерное присоединение |
||
Расход (тяжелые фракции) |
1 500 м3/ч |
Фланцевое присоединение датчиков к трубопроводам |
||
Теплообменник Е-02 |
Температура |
|
0 0,6 МПа
|
Фланцевое присоединение датчиков к трубопроводам |
Конденсатор Е-03 |
Температура |
|
0 0,6 МПа; |
Фланцевое присоединение датчиков к трубопроводам |
Емкость орошения D-01 |
Уровень |
|
0 0,3 МПа
|
Штуцерное присоединение |
Давление |
0 0,3 6 МПа |
Штуцерное присоединение |
3.3 Спецификация датчиков для контроля технологических процессов
Используемые приборы и средства автоматизации представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Заказная спецификация приборов и средств автоматизации
Позиция |
Наименование параметра |
Предельное значение параметра |
Наименование и характеристика |
Тип, модель |
Количество |
TR 1-1 1-2 |
Температура |
300 °С |
- Выходной сигнал 4-20 мА - Первичные преобразователи ТС(Pt100) с возможностью измерения температуры до 500°С - Жаропрочные и коррозионностойкие защитные арматуры Взрывозащищенные исполнения Exi |
ТСПУ Метран-276-Exia |
2 |
TRC 2-1 2-2 2-3 |
Температура |
300 °С |
- Выходной сигнал 4-20 мА - Первичные преобразователи ТС(Pt100) с возможностью измерения температуры до 500°С - Жаропрочные и коррозионностойкие защитные арматуры Взрывозащищенные исполнения Exi |
ТСПУ Метран-276-Exia |
3 |
PRC 3-1 3-2 |
Давление |
2 МПа |
Измеряемая среда: Газ, Жидкость, Пар Взрывозащита: 1Ex d IIC T6…T4 Gb X; 1Ex d ia IIC T6…T4 Gb X; 0Ex ia IIB T6…T4 Ga X; 0Ex ia IIC T6…T4 Ga X; PO Ex ia I Ma X; PB Ex d I Mb X; PB Ex d ia I Mb X Выходные сигналы: 4-20 мА + HART с наличием DD Долговременная стабильность: Не более 0,1% в течение 10 лет Рабочая температура, °С: -40...+120, температуру окружающей среды см. РЭ.
|
ЭМИС-БАР 105 H Exia |
2 |
FRC 4-1 4-2 4-3 4-4
|
Расход жидкости и/или газа
|
3500
|
Расходомер высокотемпературный Погрешность до ±0,5% Давление измеряемой среды до 25 МПа Температура измеряемой среды от -60°С до +450°С * Выходные сигналы аналоговый токовый 4-20 мА + HART (опция) Цифровой Modbus RTU с интерфейсом RS-485 и USB
|
ЭМИС-ВИХРЬ 200 ППД |
4 |
LRC 5-1 5-2 |
Уровень жидкости |
1 |
Давление измеряемой среды, МПа: 4 МПа (специальное исполнение до 40 МПа) Взрывозащита: 0Ex ia IIC T6…T1 Ga X; Ex ia IIIC T80°C…T450°C; 0Ex ia IIB T6…T1 Ga X; Ex ia IIIB T80°C…T450°C; 1Ex db IIC T6…T1 Gb X; Ex tb IIIC T80°C...T450°C; 1Ex db ia IIC T6...T1 Gb X. Выходные сигналы : Аналоговый 4-20 мА / цифровой HART v7 Напряжение питания, В: 24 В постоянного, 220 В переменного Погрешность, % : ±1, ±2, ±3, ±5 мм
|
ЭМИС-ПУЛЬС 530 |
2 |
3.4 Описание приборов
3.4.1 Аналоговые преобразователи температуры с унифицированным выходным сигналом ТСПУ Метран-276
Предназначены для измерения температуры нейтральных и агрессивных сред, по отношению к которым материал защитной арматуры является коррозионностойким. Чувствительный элемент первичного преобразователя и встроенный в головку датчика измерительный преобразователь преобразуют измеряемую температуру в унифицированный выходной сигнал постоянного тока, что дает возможность построения АСУТП без применения дополнительных нормирующих преобразователей [6].
Рисунок
5 - ТСПУ Метран-276
Диапазоны унифицированных выходных сигналов, номинальная статическая характеристика (НСХ) первичного преобразователя, диапазоны преобразуемых температур, пределы допускаемой погрешности, зависимость выходного сигнала от температуры указаны в таблице 4.
Таблица 4 – Технические характеристики и параметры [6]
Тип и исполнение |
НСХ |
Выходной сигнал, мА |
Диапазон преобразуемых температур |
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % |
Зависимость выходного сигнала от температуры |
ТСПУ Метран-276-Exia |
Pt100 |
4 – 20 |
0…300 |
0,25; 0,5 |
линейная |