Технологические энергосистемы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2012 в 19:42, контрольная работа

Описание

Классификация вентиляционных систем:
1.По назначению на: приточные и вытяжные.
2.По степени охвата на: общеобменные и местные.
3.По принципу действия на: естественная и искусственная(механическая вентиляция)
Устройство систем вентиляции:

Работа состоит из  1 файл

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.docx

— 172.08 Кб (Скачать документ)

Схема электроконтактного манометра приведена на риc В показывающий манометр дополнительно введены две стрелки 2 и 5, к которым упругими токопроводами поджаты электрические контакты 4. Стрелки 2 и 3 с помощью торцового ключа и поводка 5 устанавливают против значений  сигнализируемого давления. Показывающая стрелка 1 также снабжена электрическим контактом 6. Если давление находится в пределах рабочего диапозона, то электрические цепи разомкнуты. При достижении показывающей стрелкой любой из контактных электрическая цепь замыкается и остается замкнутой при дальнейшем отклонении параметра от рабочего диапазона. класс точности показывающей части 1,5, сигнализирующей — 2,5. 

ПРИБОРЫ ДЛЯ  ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  УРОВНЯ

Уровнемеры поплавковые  с пружинным уравновешиванием УДУ-10 предназначены для местного и  дистанционного контроля уровня нефти  и нефтепродуктов в различных  резервуарах, емкостях и технологических  аппаратах. Принцип работы уровнемера основан на следящем действии поплавка, находящегося на поверхности жидкости и перемещающегося вместе с уровнем  жидкости.

Поплавок,  подвешенный  на  перфорированной  мерной  ленте,   при изменении уровня жидкости скользит вдоль направляющих струн. Мерная лента, натяжение которой обеспечивается специальным механизмом, проходя через 2 систему роликов и гидрозатвор, приводит во вращение мерный шкив. Один оборот шкива соответствует изменению уровня на 500 мм. Вращение мерного шкива передается на местный показывающий прибор, который состоит из двухстрелочного указателя и оцифрованного диска.

Уровнемер буйковый пневматический предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров технологических процессов в целях выдачи информации в виде стандартного пневматического сигнала об уровне жидкости или границе раздела двух несмешивающихся жидкостей, находящихся под вакуумметрическим, атмосферным или избыточным давлением.

Принцип действия уровнемера основан на пневматической силовой  компенсации. При изменении уровня жидкости на чувствительном элементе (буйке) измерительного блока возникает  усилие, которое через систему  рычагов и тяг перемещает заслонку пневмопреобразователя относительно сопла. Давление из линии сопла поступает на выход прибора и в сильфон обратной связи, который создает уравновешивающий момент.

Уровнемеры акустические предназначены для бесконтактного автоматического дистанционного измерения  уровня жидких сред, в том числе  вязких, налипающих, неоднородных, выпадающих в осадок и взрывоопасных, а также  сыпучих и кусковых материалов с  диаметром гранул от 2 до 200 мм. Уровнемеры предназначены для применения в различных отраслях промышленности при управлении и регулировании технологических процессов. Уровнемеры выпускаются в обыкновенном  и взрывозащищенном исполнении

Принцип действия акустического  уровнемера основан на локации уровня звуковыми импульсами, проходящими  через газовую среду, находящуюся  над контролируемой жидкостью, и  явлении отражения этих импульсов  от границы раздела газ — контролируемая среда. Мерой уровня является время  распространения звуковых колебаний  от источника излучения до контролируемой границы раздела сред и обратно  до приемника.

Термометры подразделяются на:

Термометры расширения

Термометры сопротивления  основано на свойстве проводников и  полупроводников изменять своё электрическое  сопротивление при изменений их температуры. Они подразделяются на платиновые(от – 200 до +650 С) и медные ( от – 50 до +180 С) 

Манометрический термометр  состоит из термобалона, капилляра, менометрической пружины, представляет собой герметичную систему заполненную рабочим веществом газами или жидкостью

Термоэлектрические  термометры (термопара)

Термометр излучения  предназначен  для измерения высоких температур от 3тыс до 6 тыс.

25.АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В системах водоснабжения  и канализации объектами автоматизации  являются отдельные насосные установки и насосные станции хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, а также станции фекальной канализации. Уровень автоматизации систем водоснабжения зависит от сложности их технологических схем, условий эксплуатации, а также от технических требований к их надежности и живучести.

Насосные станции  технических систем специальных  сооружений по уровню автоматизации относятся, как правило, к полностью автоматизированным системам. Все процессы в насосных станциях, связанные с пуском и остановкой оборудования в строго определенной технологической последовательности, осуществляются автоматическими устройствами без участия оператора.

При автоматизации  систем водоснабжения в общем  случае решаются следующие технические  задачи: автоматическое поддержание  заданного уровня воды в резервуарах; автоматическое поддержание давления в водопроводной сети; автоматическая откачка дренажных, вод и промстоков из сборных резервуаров;автоматический контроль основных параметров, характеризующих работу систем водоснабжения и канализации (уровень жидкости в резервуаре, давление в определенных участках сети, температура и расход воды в системе и др.); технологическая сигнализация о состоянии насосных агрегатов и положении запорных органов; автоматическая защита электрических силовых цепей и цепей управления.

На насосных станциях технических систем кроме автоматического  управления предусматривается дистанционное  и местное управление.

В целях унификации оборудования, используемого при  автоматизации насосных станций, широко применяется типовое оборудование, например, пульты управления типов  ПЭТ, ПЭХ.Управление насосными станциями осуществляется, как правило, централизованно с общих постов управления.

Автоматизация насосных станций технических систем

В технических системах водоснабжение осуществляется, как  правило, из подземных водоисточников. исходя из требований повышенной надежности систем водоснабжения, количество артезианских скважин принимается от 2 х и более. Вода из скважин забирается погружными насосами насосной станции первого подъема и подается в сборные резервуары, из которых производится подача ее в наружную водопроводную сеть насосами станций второго подъема через водо-воздушные резервуары. 

Автоматическое  у правление погружными насосами станций первого подъема (НС1) осуществляется по закону релейного управления.

При этом схемой управления производится периодическое' включение  насосных агрегатов по команде от датчика минимального уровня и их отключение по команде от датчика  максимального уровня , что обеспечивает поддержание уровня воды в сборных резервуарах Р1 (Р2) не ниже минимально допустимого.

Существует несколько  типовых схем управления, предназначенных  для работы с различными по сложности  гидромеханическими схемами и различными по мощности Электродвигателями насосных агрегатов. так, например, схема пульта типа ПЭТ рассчитана для насосов с электродвигателями мощностью до 12 кВт, схема пульта ПЭХ - для насосов с электродвигателями мощностью более 12 кВт.

Кроме автоматического  управления погружными насосами электрические схемы пультов предусматривают:ручное управление электродвигателями насосов; сигнализацию о работе насосного агрегата;•

защиту силовых  цепей и цепей управления от технологических  перегрузок и токов короткого замыкания.

Рассмотрим работу схемы управления пульта типа ПЭТ. Режим  управления погружным насосом (автоматический, ручной) задается с помощью переключателя ИУ (избиратель управления). Ручное управление насосом производится переключателем ИУ путем включения (Отключения) магнитного пускателя ПМ электродвигателя погружного насоса. Автоматическое управление осуществляется посредством реле управления РУ в зависимости от уровня воды в резервуаре, контролируемого электродным датчиком уровня ДУ. При уровне воды в резервуаре ниже минимально допустимого цепь ЭНУ (электрод нижнего уровня) - среда - ОЭ (общий электрод) разомкнута, реле РУ обесточено и его нормально замкнутые контакты 1РУ обеспечивают срабатывание, магнитного пускателя ПМ, который через свои силовые контакты запитывает электродвигатель насоса. Работа насоса продолжается до достижения водой верхнего уровня и замыкания при этом цепи ЭВУ (электрод верхнего уровня) - среда - ОЭ. В результате этого создается цепь питания реле РУ, контакт которого 1РУ отключает пускатель ПМ, а контакт 2РУ обесценивает самоблокировку реле РУ через замкнутый водой участок цепи ЭНУ - среда - ОЭ. Следующее включение насоса происходит только при разрыве цепи ЭНУ - среда - ОЭ, т.е. при достижении водой минимального уровня.

Схема пульта ПЭХ  несколько сложнее предыдущей. Так, в схеме пульта ПЭХ предусмотрена защита по перегрузке, осуществляемая с помощью токового реле максимальной перегрузки РМП, включаемого в одну из фаз питания электродвигателя насоса через трансформатор тока 'ГТ, а также защита по минимальному напряжению с помощью • реле минимального напряжения РМН, включаемого непосредственно в цепь одной из фаз.

Для того, чтобы исключить  работу реле защиты на время пуска  электродвигателя, т.е. на время действия пусковых токов, и возможного. падения напряжения в сети, реле РМП имеет задержку на срабатывание (уставка реле - 3-5с), а контакты реле РМН включены последовательно с контактами реле времени РВ, которые на период пуска (уставка реле времени - 3-5с) разомкнуты.

Совместная работа реле РВ, РМП, РМН обеспечивает контроль за выполнением установленного (расчетного) пускового и рабочего режима электродвигателя. В случае отклонения от установленного режима  происходит включение аварийного реле РОЛ, которое становится на механическую блокировку и отключает агрегат,

В схеме пульта ПЭХ  предусмотрен облегченный режим  работы магнитного пускателя. Для этих целей включение магнитного пускателя обеспечивается путем подачи на его обмотку полного напряжения сети через мгновенно замыкающиеся контакты 1РВ. После включения пускателя его контакты 1 ИМ разрывают цепь реле времени и спустя время 3-5с контакты 1 РВ размыкаются. Однако пускатель остается под напряжением благодаря цепи самоблокировки с контактами 2Г1М и добавочным сопротивлением 2ДС.

Насосные станции  второго подъема, работающие на водонапорную башню или непосредственно на сеть, обычно оборудуются несколькими (двумя и более) насосами хозяйственных нужд, имеющими полуавтоматическое управление.

26.Автоматизация систем герметизации

Режим№1 Первый режим  включается кнопкой S15 для открытия двери необходимо нажать кнопки S1 или     S2 включится реле К3 и своим контактом в цепи 3 включит реле К2. Реле К2 замыкает все равно разомкнутые контакты. В67 зам.К2 и загораются лампы Н1 Н2. проходит разрыв цепи 10 вкл. Реле К7 и своим контактом в цепи 72 вкл. соленоид защёлки Y1.защёлка вышла и дверь можно открывать. срабатывает конечный выкл. В1 в цепи11, по катушке Б. Срабатывает Д1 в цепи 7 и размыкает Д1 в цепи 8. После чего через замык. Контакты К2 вклю реле  К5 и своим контактом в цепи 7 реле становится на самоблокировку загорелись лампы Н3, Н4. Цепи 69 70 что дверь открыта.ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ дверь закрыта и конечный выключатель В1 срабатывает в цепи 11 контакт замыкает, в цепи  12 размыкается реле Д1 срабатывает на катушке А. Все нормально замкнутые контакты размыкаются, а нормально разомкнутые  замыкаются. Вкл. Реле К6 через замкнутый контакт К2 в цепи 7,К5 и замкнутый контакт Д1 цепи 8. Рел К 6 размыкает свой контакт в цепи 3 и выключает реле  К2 все контакты реле К2 разомкнуты.

Режим №2 для включения  режима нажать кнопку S13 

Включится реле К1. В цепи 5 замыкается К1 и команда на открытие двери проходит через контакт К8, который является разрешающим сигналом в случае если дверь А2 сигнализирует на открытие 2ой двери.

Режим №3 блокирует  открытие дверей А3,А4,А5 осуществляется аналог между 1 ой и 2 ой дверьми.

31.Автоматизация ДЭС. На функциональной схеме автоматизации ДГУ представлено следующие оборудование:    - накопительный резервуары для топлива (v=8000л) и масла (v=1000л) предназначены для хранения топлива и масла поступающие на объект  с какого либо авто и ж/д цистерн.          

- расходные емкости  для топлива (v=400л) и масла  (v=100л), предназначены для снабжения ими дизеля в период его работы.

- дизель - генерат. агрегат предназначен для выработки эл. энергии соответствующего качества в период отсутствия питания от городской эл. сети.

- градирня  предназначена для охлаждения нагретой воды поступающей в резервуар охлажденной воды (v=2000л).

- для запуска  предусмотрены возд.баллоны(8Б) и компрессор воздушный(КВ) для создания соответсв. давления в баллонах.

- на накопительных  резервуарах установлены датчики  уровня (позиция 1-1-а, 3-3-а)для контроля верхнего и нижнего уровня.

По месту установлены  приборы показывающие и сигнализирующие, а на щите автом. сигнализирующие лампы предельных значений уровня.

Расходные емкости  топлива и масла оборудованы:

-датчики миним., средн. и верхнего уровня, которые позволяют осуществить автом. показания топлива и масла по мере их расходов.

В диз. генер. установлены датчик t u p, испльзуется мех.эл. двиг. и эл. магн. на топливной магистрали и эл. магн. на выхлопном газо- воздушном тракте.


Информация о работе Технологические энергосистемы