б) коэффициент кавитации Ккав определяем при подаче среды под затвор; Ккав=0,87
в) перепад давления, при котором возникает кавитация,
DPкав = Kкав(P1-Pнп)=0,87(0,5-0,00001)=0,49 МПа.
Воздух
DPРОmax = DPсети - DPл =0,15 – 0,002 = 0,0,148 МПа,
DPсети = P0 - Pк = 0,4 - 0,25 =0,15 МПа,
Односедельный клапан Кvу = 50 м3/час, Dу = 65 мм
см2б) коэффициент кавитации Ккав определяем при подаче среды под затвор; Ккав=0,88
в) перепад давления, при котором возникает кавитация,
DPкав = Kкав(P1-Pнп)=0,352 МПа.
8. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ.
Исходные данные | |
Способ реализации контроля технологических параметров | |
Контроль приборами по месту | 0 |
Щитовая система контроля с сигнализацией отклонения пара-метров | 0 |
Контроль, сигнализация отклонения параметров и вызов на цифровые приборы с применением средств централизованного контроля и управления (Старт, Режим, Каскад, Микродат и т. п.) | 11 |
Контроль, сигнализация отклонения параметров, вызов на дис-плей, печать параметров с применением ЭВМ и микропроцес-сорной техники | 11 |
Способ реализации контроля параметров качества | |
Химические и физико-механические методы лабораторного контроля | 0 |
Инструментальные методы полуавтоматического лабораторного контроля | 0 |
Контроль на автоматизированном оборудовании с обработкой результатов анализа | 0 |
Автоматические анализаторы на потоке или (и) расчет параметров контроля с помощью ЭВМ и МП техники | 1 |
Способ реализации регистрации параметров | |
Ручная регистрация | 0 |
На диаграммах вторичных приборов | 0 |
Средствами централизованного контроля и управления | 10 |
Печать параметров, режимных листов, сводок, графика или таблицы, с применением ЭВМ и МП техники | 10 |
Способ реализации контроля состояния основного оборудования | |
Контроль по месту | 0 |
Контроль и сигнализация с помощью щитовой системы | 0 |
Контроль и сигнализация на центральном пульте управления, мнемосхеме и щите в операторной или (и) на мнемосхеме дисплея и печати с применением средств централизованного контроля и управления, ЭВМ и микропроцессорной техники | 1 |
Контроль и сигнализация состояния и диагностика оборудования (Под диагностикой оборудования понимают информацию о вибрации оборудования, осевом сдвиге, состоянии змеевиков печей, температурах подшипников и т. п.) | 1 |
Способ реализации контроля работоспособности КТС | |
Ручная фиксация моментов сбоя и выхода из строя частей КТС и устранение неисправностей вмешательством оперативного персонала | 0 |
Контроль, сигнализация, вызов на цифровые приборы данных о работоспособности КТС путем проверки информации на достоверность средствами централизованного контроля и управления | 0 |
Контроль, сигнализация, вызов на дисплей, печать данных о работоспособности КТС с применением алгоритмов и программ тестового и диагностического контроля средствами ЭВМ и микропроцессорной техники | 1 |
Автоматический переход на горячий резерв как системы в целом, так и отдельных каналов при обнаружении отказов | 0 |
Способ реализации функции расчета ТЭП | |
ТЭП, рассчитанные по показаниям приборов вручную | 1 |
ТЭП, рассчитанные с помощью средств централизованного контроля и управления, ЭВМ и микропроцессорной техники | 1 |
Способ реализации функции анализа технологических ситуаций | |
По показанию приборов по месту | 0 |
По диаграммам приборов и сигнализации отклонений параметров на щите в операторной | 0 |
По сигнализации отклонений параметров на центральном пульте управления, мнемосхеме и щите в операторной или (и) па мнемосхеме дисплея и печати с применением устройств централизованного контроля ЭВМ и микропроцессорной техники | 10 |
По специальным алгоритмам анализа ситуаций с выдачей рекомендаций по управлению | 0 |
Способ реализации функции пуска и остановки | |
С использованием ручного привода и приборов по месту | 0 |
С использованием дистанционного управления и контроля | 1 |
С использованием отдельных программных устройств или алгоритмов | 1 |
Полностью автоматически | 1 |
Способ реализации функции управления | |
Стабилизация параметров процесса в щитовом варианте | 0 |
Стабилизация параметров процесса в щитовом варианте с применением анализаторов качества | 0 |
Стабилизация параметров процесса с применением средств централизованного контроля и управления и (или) микропроцессорных контроллеров | 3 |
Супервизорное и непосредственное цифровое управление | 3 |
Способ реализации функции оптимизации | |
Оптимизация технологического процесса в режиме совета оператору | 0 |
Автоматическое оптимальное управление | 3 |
Способ реализации оценки качества ведения процесса | |
Оценка качества ведения технологического процесса производится неавтоматически | 0 |
Оценка качества ведения процесса с использованием комплексных показателей, рассчитываемых автоматически | 0 |
Оценка качества проводится полностью, с использованием ЭВМ рассчитываемых показателей | 3 |
Функции управления | |
При помощи курьера | 0 |
С помощью телефонной связи | 0 |
С помощью телеграфной и факсимильной связи | 0 |
С помощью терминальных устройств и ЭВМ | 10 |
Автоматический межмашинный обмен информацией | 10 |
Результат | |
Способ реализации контроля технологических параметров | 0,925 |
Способ реализации контроля параметров качества | 1,000 |
Способ реализации регистрации параметров | 0,925 |
Способ реализации контроля состояния основного оборудования | 0,925 |
Способ реализации контроля работоспособности КТС | 0,850 |
Способ реализации функции расчета ТЭП | 0,600 |
Способ реализации функции анализа технологических ситуаций | 0,900 |
Способ реализации функции пуска и остановки | 0,800 |
Способ реализации функции управления | 0,950 |
Способ реализации функции оптимизации | 1,000 |
Способ реализации оценки качества ведения процесса | 0,600 |
Функции управления | 0,950 |
Итоговый результат | 0,87450 |
9.СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
Номер позиции по функциональной схеме | Предельное рабочее значение параметра | Место установки | Наименование и характеристики | Тип, модель | Количество | Завод-иготовитель | Примечание | |
на один агрегат | на все агрегаты | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-1 | 4,5 т/ч | По месту | Кориолисовый расходомер. Измеряемая среда газы, от сверхлегких (H2); жидкости (в т.ч. агрессивные); и высоковязкие среды (сырая нефть, мазут, битум, гудрон) Рабочее избыточное давление в трубопроводе до 15,8 Мпа. Расход жидкости массовый, тип сенсора R050S, 8…4800 кг/ч. Пределы основной относительной погрешности измерений массового и объемного расходов жидкостей ±0,5%; газов до ±0,75% Выходной сигнал: 4-20 мА/HART Наличие взрывозащищенного исполнения Габаритные размеры 220х176х156 Максимальная потребляемая мощность 6,3 Вт. Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-360 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | |
2-1 | 800 | По месту | Расходомеры на базе компактных диафрагм Rosemount 3051SFC Измеряемые среды: газ, пар, жидкость Температура измеряемой среды: -40…232°С (интегральный монтаж датчика), -100…454°С (удаленный монтаж датчика импульсными линиями); Избыточное давление в трубопроводе до 10 МПа Пределы измерений расхода рассчитываются для конкретного применения Выходной сигнал: 4-20 мА/HART Основная относительная погрешность измерений расхода до ±0,7% Модель диафрагмы 405 С, дапазон измерений 0,0243…850 м /ч. Выходной сигнал: 4-20 мА/HART Наличие взрывозащищенного исполнения Габаритные размеры 420х276х156 Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Rosemount 3051SFC | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | |
3-1 | 3,5 т/ч | По месту | Кориолисовый расходомер. Измеряемая среда газы, от сверхлегких (H2); жидкости (в т.ч. агрессивные); эмульсии, суспензии, взвеси, тяжелые и высоковязкие среды (сырая нефть, мазут, битум, гудрон). Выходной сигнал 4…20 мА/HART Расход жидкости массовый, тип сенсора R050S, 8…4800 кг/ч. Рабочее избыточное давление в трубопроводе до 15,8 МПа Пределы основной относительной погрешности измерений массового и объемного расходов жидкостей ±0,5%; газов до ±0,75% Наличие взрывозащищенного исполнения Габаритные размеры 220х176х156 Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-360 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | |
4-1 | 50 | По месту | Расходомеры на базе компактных диафрагм Rosemount 3051SFC Измеряемые среды: газ, пар, жидкость Температура измеряемой среды: -40…232°С (интегральный монтаж датчика), -100…454°С (удаленный монтаж датчика импульсными линиями); Выходной сигнал: 4-20 мА/HART Избыточное давление в трубопроводе до 10 МПа Модель диафрагмы 405 С, дапазон измерений 0,0243…850 м /ч. Основная относительная погрешность измерений расхода до ±0,7% Габаритные размеры 220х176х156 Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Rosemount 3051SFC | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | |
5-1 | По месту | Интеллектуальные преобразователь температуры серии Метран-280 Выходной сигнал 4-20 мА Использование 2-х-проводных токовых линий для передачи сигналов Дистанционные управление и диагностика гальваническая развязка входа от выхода; повышенная защита от электромагнитных помех; сокращен минимальный поддиапазон измерений диапазон измеряемых температур -50...1200°С; основная приведенная погрешность ±0,15% в диапазоне 500...850 °С НСХ-ТХА( хромель-аюмель) Габаритные размеры- 110х76х89 Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-280 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | 15 000 | |
6-1 | По месту | Интеллектуальные преобразователь температуры серии Метран-280 Выходной сигнал 4-20 мА Использование 2-х-проводных токовых линий для передачи сигналов Дистанционные управление и диагностика гальваническая развязка входа от выхода; повышенная защита от электромагнитных помех; сокращен минимальный поддиапазон измерений диапазон измеряемых температур -50...1200°С; основная приведенная погрешность ±0,15% в диапазоне 500...850 °С НСХ-ТХА( хромель-аюмель) Габаритные размеры- 110х76х86 Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-280 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | ||
7-1 | По месту | Интеллектуальные преобразователь температуры серии Метран-280 Выходной сигнал 4-20 мА Использование 2-х-проводных токовых линий для передачи сигналов Дистанционные управление и диагностика гальваническая развязка входа от выхода; повышенная защита от электромагнитных помех; сокращен минимальный поддиапазон измерений диапазон измеряемых температур -50...1200°С; основная приведенная погрешность ±0,15% в диапазоне 500...850 °С НСХ-ТХА( хромель-аюмель) Габаритные размеры- 110х76х86 Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-280 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | ||
8-1 | 2,5% | По месту | Габаритные размеры 250х450х330 погружной датчик; -работа без устройства пробоотбора; -газоанализатор работает без сравнительного -газа; наличие токового выхода для -автоматического управления с программно -устанавливаемым диапазоном; наличие программируемых порогов; применение газоанализатора без блока пробоподготовки; Дапазон измерения 0…21% Диапазон температуры среды 0-850 С Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | АКВТ-01 | 1 | 1 | ООО Аналитприбор | |
9-1 | 6 кПа | По месту | Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и-или цифровой сигнал в стандарте протокола 4…20 входных измеряемых величин давления-разрежения; Диапазон измеряем. давлений: Мин-ый:0-0,025 к Па Максимальный: 0-68 МПа Основная приведенная погрешность ±0,5% Измеряемые среды: жидкости, в т.ч. нефтепродукты; пар, газ, газовые смеси Диапазоны измеряемых давлений: Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-150 ДР | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | |
11-1 | 0,96 кПа | По месту | Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и-или цифровой сигнал в стандарте протокола 4…20 входных измеряемых величин давления-разрежения; Диапазон измеряем. давлений: Мин-ый:0-0,025 к Па Максимальный: 0-68 МПа Основная приведенная погрешность ±0,5% Измеряемые среды: жидкости, в т.ч. нефтепродукты; пар, газ, газовые смеси Диапазоны измеряемых давлений: Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-150 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | 9000 |
14-1 | 1,6 м | По месту | Интеллектуальные датчики давления серии Метран-150 предназначены для непрерывного преобразования в унифицированный токовый выходной сигнал и-или цифровой сигнал в стандарте протокола 4…20 входных измеряемых величин давления-разрежения; Диапазон измеряем. давлений: Мин-ый:0-0,025 к Па Максимальный: 0-68 МПа Основная приведенная погрешность ±0,5% Измеряемые среды: жидкости, в т.ч. нефтепродукты; пар, газ, газовые смеси Диапазоны измеряемых давлений: Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран-150 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | |
19-1 | На щите | Многоканальный регистратор. До 12 универсальных аналоговых входов Межканальная гальваническая изоляция Полный цикл опроса всех каналов 0,2 с Дискретные входы и выходы Математическая обработка данных Вычисление расхода сред Сумматоры и счетчики с формированием отчетов за час, день, неделю и месяц Программирование действий по таймерам, уставкам и расписанию Перенос архива на Flash-карту (SD/MMC) Питается от сети постоянного тока, напряжение 220 ВТ,(50 1)Гц, устойчивы к отклонением напряжения. | Метран 910 | 1 | 1 | ЗАО ПГ «Метран» | ||
10-1 | По месту | МЭО-16/25-0,25-01, ТУ 25-7549.002-90. Состав механизма: электродвигатель синхронный, редуктор червячный, ручной привод, блок концевых выключателей БКВ, рычаг. Крутящий момент на выходном валу 16 Н∙м, время полного хода выходного вала 25с, потребляемая мощность 46Вт, масса 6,5 кг. Напряжение и частота питания — 220 V, 50 Hz. Степень защиты — IP 54 по ГОСТ 14254. Размеры (195х175х114) | «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭО-16/25-0,25-01 | 1 | 1 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» г.Чебоксары |
12-1 | По месту | МЭО-16/25-0,25-01, ТУ 25-7549.002-90. Состав механизма: электродвигатель синхронный, редуктор червячный, ручной привод, блок концевых выключателей БКВ, рычаг. Крутящий момент на выходном валу 16 Н∙м, время полного хода выходного вала 25с, потребляемая мощность 46Вт, масса 6,5 кг. Напряжение и частота питания — 220 V, 50 Hz. Степень защиты — IP 54 по ГОСТ 14254. Размеры (195х175х114) | «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭО-16/25-0,25-01 | 1 | 1 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» г.Чебоксары |
13-1 | По месту | МЭО-16/25-0,25-01, ТУ 25-7549.002-90. Состав механизма: электродвигатель синхронный, редуктор червячный, ручной привод, блок концевых выключателей БКВ, рычаг. Крутящий момент на выходном валу 16 Н∙м, время полного хода выходного вала 25с, потребляемая мощность 46Вт, масса 6,5 кг. Напряжение и частота питания — 220 V, 50 Hz. Степень защиты — IP 54 по ГОСТ 14254. Размеры (195х175х114) | «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭО-16/25-0,25-01 | 1 | 1 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» г.Чебоксары |
15-1 | По месту | МЭО-16/25-0,25-01, ТУ 25-7549.002-90. Состав механизма: электродвигатель синхронный, редуктор червячный, ручной привод, блок концевых выключателей БКВ, рычаг. Крутящий момент на выходном валу 16 Н∙м, время полного хода выходного вала 25с, потребляемая мощность 46Вт, масса 6,5 кг. Напряжение и частота питания — 220 V, 50 Hz. Степень защиты — IP 54 по ГОСТ 14254. Размеры (195х175х114) | «АБС ЗЭиМ Автоматизация» МЭО-16/25-0,25-01 | 1 | 1 | ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» г.Чебоксары |
Номер позиции по функциональной схеме | Наименование параметра, среды и места отбора импульса | Предельное рабочее значение параметра | Место установки | Наименование и характеристики | Тип, модель | Количество | Завод-иготовитель | |
на один агрегат | на все агрегаты | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сетевой коммутатор | DGS-1216T/GE Управляемый WebSmart коммутатор с 14 портами 10/100/1000 Base-T/ Mini GBIC (SFP) IEEE 802.3 af Power ower Ethernet (медный кабель на основе витой пары) Автосогласование ANSI/ IEEE 802.3х 802.3 af Power ower Ethernet (только для DGS-1224TP) Автоопределение MDI/MDIXдля всех портов на основе витой пары. Колличество портов : 14 Скорость передачи данных Fast Ethernet: 100Мбит/с Топология звезда. | 1 | 1 | |||||
Инженерная станция | Тип процессора: Pentium G6950 Тактовая частота процессора: 2.8 ГГц Оперативная память: 3 ГБ Жесткий диск (HDD): 320 ГБ Видео память: 512 МБ Модель видеокарты: GeForce G310 Тип привода 1: DVD+-RW/+-DL | Irbis G65e G6930/320 | 1 | 1 | ||||
Рабочая станция | Тип процессора: Pentium Dual-core E6300 Тактовая частота процессора: 2.8 ГГц Оперативная память: 3 ГБ Жесткий диск (HDD): 320 ГБ Видео память: 1024 МБ Модель видеокарты: GeForce GT220 Тип привода 1: DVD+-RW/+-DL Тип CardReader: внутренний | As X3812 M7R.R7Y | 1 | 1 |
Архивная станция. | Тип процессора: Pentium Dual-core E6300 Тактовая частота процессора: 2.8 ГГц Оперативная память: 3 ГБ Жесткий диск (HDD): 320 ГБ Видео память: 1024 МБ Модель видеокарты: GeForce GT220 Тип привода 1: DVD+-RW/+-DL Тип CardReader: внутренний | As X3812 M7R.R7Y | 1 | 1 |
Контроллер | Система CS1 может питаться от источника постоянного напряжения 24 В= или от электросети переменного тока с напряжением от 100 до 240 В~.. Выпускаются стойки ПЛК различной ширины, с количеством установочных мест от 2 до 10. Для дублированных систем требуются специальные объединительные панели (стойки). В зависимости от типа ЦПУ, к стойке ЦПУ может быть подключено до семи стоек расширения, что позволяет расширить систему до 80 модулей ввода/вывода. Общая протяженность кабелей расширения в одной системе может достигать 12 м. | Omron CS1 | 1 | 1 |
По НПБ-105-95 помещение пункта управления относится к категории Д (негорючие вещества и материалы в холодном состоянии). В соответствии с ПУЭ помещение лаборатории относится к 1 классу - без повышенной опасности (сухие, беспыльные помещения с нормальной температурой воздуха и изолирующими деревянными полами).