§1. Анализ Тех. Проц. Как объекта автоматизации.
Разработка схемы автоматизации начинается с анализа ТП как объекта управления и разработки его функциональной ион. схемы.
В качестве регулируемых параметров выбирают режимные и качественные показатели функционирования ТП. Режимные показатели характеризуют материальный или энергетический баланс (уровень – матер. баланс по жидкой фазе, давление – матер. баланс по газовой фазе, расход – матер. баланс по жидкости и газу, концентрация – баланс по содержанию компонента, температура – тепловой баланс).
Качественные показатели характеризуют важнейшие свойства продукта (сушенки – влажность, полимера – вязкость, электролита – плотность и т.д.)
В качестве регулирующих воздействий обычно используют материальные или энергетические потоки (расходы вещества или энергии), изменяя которое можно воздействовать на регулирующую величину.
Выбор регулирующих воздействий производят на основе сравнительного анализа статических и динамических характеристик различных каналов (статический коэффициент передачи, чистое запаздывание, инерционность канала). Желательно, чтобы коэффициент передачи (чувствительность) по каналу регулирующего воздействия был больше, а инерционность меньше. После определения каналов регулирования приступают к анализу возмущающих воздействий. Действующие на ОУ возмущения можно разбить на 3 группы:
Контролируемые управляемые возмущения: возмущения, поддающиеся контролю и стабилизации. К таким возмущениям, например, относятся некоторые показатели входных потоков (расход, температура). Контролируемые управляемые возмущения при необходимости стабилизируют с помощью САР.
Контролируемые неуправляемые возмущения (температура окружающей среды, расход продукта из предыдущего аппарата и т.д.). При необходимости для учета таких возмущений применяют системы с компенсацией возмущения.
К неконтролируемым относятся возмущения, которые невозможно или нецелесообразно измерять (изменение активности катализатора вследствие его старения, изменение коэффициента теплопередачи при отложении на поверхности теплообмена солей, колебания теплотворной способности природного газа и т.д.). Наличие неконтролируемых возмущений требует применения замкнутых по основному показателю САР.
Далее помимо регулируемых параметров выбираются параметры контроля, сигнализации и защиты.
Контролю подлежат режимные и качественные переменные, характеризующие состояние ТП (в том числе и регулируемые переменные). Особое внимание должно уделяться контролю пожаро- и взрывоопасных процессов, процессов, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека (агрессивные и токсичные материалы, загазованность, радиоактивные излучения) и экологически грязных процессов. Системы контроля таких процессов должны обладать повышенной надежностью.
При разработке схемы автоматизации должна предусматриваться сигнализация тех переменных, отклонение которых свыше допустимых пределов может привести к пожару, взрыву (например, превышение концентрации взрывоопасных веществ), несчастным случаям (концентрация токсичных веществ), аварии (повышение давления в аппарате, переполнение емкости), выпуску брака.
Помимо сигнализации в необходимых случаях предусматривается автоматическая защита и блокировка, предотвращающая возникновение вышеназванных ситуаций. Устройства защиты перераспределяют материальные и энергетические потоки, включают и отключают аппараты. При этом ОУ должен быть переведен в безопасное состояние, вплоть до его остановки. В то же время вмешательство средств защиты в ТП должно быть минимальным. Например, при достижении опасного значения концентрации какого-либо вещества, должна быть перекрыта магистраль подачи данного вещества и включена аварийная система вентиляции; при превышении давления должен срабатывать предохранительный клапан.
Регулирование основных технологических параметров.
К основным технологическим параметрам, подлежащим контролю и регулированию в химико-технологических процессах относят расход, уровень, давление, температуру, значение рН и показатели качества.
- Часть I.
- I-1. Измерение механических перемещений.
- §1. Термометры расширения
- §2. Манометрические термометры
- §3. Термоэлектрические термометры.
- §4. Электрические термометры сопротивления.
- §5. Пирометры излучения
- I-III Контроль давления
- §1. Жидкостные манометры.
- §2. Порошковые манометры.
- §3. Пружинные манометры.
- §4. Электрические манометры.
- §5. Преобразователи сигналов.
- I-IV Измерение уровня
- I-V. Измерение количества и расхода вещества.
- §1. Измерение количества твердого вещества.
- §2. Измерение количества жидкостей и газов.
- §3. Измерение расхода вещества.
- I-VI. Анализ состава материалов.
- §1. Измерение процентного содержания какой-либо компоненты исследуемой смеси. (концентрация компоненты)
- §2. Определение содержания двух и более компонент в исследуемой смеси.
- §1.Измерение плотности. Плотность – физическая величина, определяемая массой этого вещества в единицах объема: .
- §2. Измерение вязкости. (вискозиметры) [1, 164; 13, 470]
- §3. Измерение влажности.
- Часть III. Автоматизация технологических процессов химического производства.
- I. Основные динамические характеристики о.Р.
- §1. Аналитическое определение характеристик ор.
- §2. Экспериментальное определение характеристик ор.
- §3. Автоматические регуляторы. Законы регулирования. Выбор настроек регулятора.
- §1. Анализ Тех. Проц. Как объекта автоматизации.
- §1. Регулирование расхода
- §2. Регулирование уровня.
- §3. Особенности регулирования давления.
- §4. Регулирование рН.
- §5. Регулирование температуры.