Разработка измерительной системы уровня и концентрации жидкости
Контроль уровня и концентрации жидкости. Структурное моделирование измерительных каналов. Разработка схемы автоматизации измерительной системы. Выбор передаточной функции. Анализ характеристик (временной, статистической, АЧХ, ФЧХ) средств измерения.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.12.2013 |
Размер файла | 1,2 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАГСТВЕННАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
Курсовая работа
по дисциплине “Технические измерения и приборы”
на тему “Разработка измерительной системы уровня и концентрации жидкости”
Выполнил: студент группы АП2-111-ОБ
Плетнёв Р.И.
Воронеж 2013
Содержание
- Задание на курсовой проект
- Введение
- 1. Описание физической сущности измеряемых технических параметров
- 2. Структурное моделирование измерительных каналов
- 3. Разработка схемы автоматизации измерительной системы
- 4. Выбор комплекса технических средств измерительной системы
- 5. Выбор передаточной функции и анализ характеристик средств измерений
- 6. Рекомендации по использованию разработанной измерительной системы
- Заключение
- Список используемой литературы
Задание на курсовой проект.
по дисциплине “Технические измерения и приборы”
на тему “Разработка измерительной системы уровня и концентрации жидкости”
Примерное содержание:
· Введение.
· Описание физической сущности измеряемых технических параметров.
· Структурное моделирование измерительных каналов.
· Разработка схемы автоматизации измерительной системы.
· Выбор комплекса технических средств измерительной системы.
· Выбор передаточной функции средств измерений.
· Анализ характеристик средств измерений.
· Рекомендации по использованию разработанной измерительной системы для технических процессов деревообрабатывающей отросли.
· Заключение.
· Список используемых источников.
автоматизация измерительный жидкость концентрация
Введение
В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, открывая человеку действующие в природе закономерности.
Высокопроизводительная, экономическая и безопасная работа технологических процессов требует применения современных методов и средств измерения величин, характеризующих ход производственного процесса и состояния оборудования. Автоматический контроль является логически первой ступенью автоматизации, без успешного функционирования которых невозможно создание эффективных АСУ ТП.
Актуальность разработки измерительной системы уровня и концентрации жидкости. В данной курсовой работе для разработки используются датчики уровня и концентрации жидкости, регулятор и преобразователь сигналов.
Для ведения технологических процессов большое значение имеет контроль над уровнем жидкостей и твердых сыпучих материалов в производственных аппаратах. Среди существующих разновидностей уровнемеров поплавковые являются наиболее простыми. Получили распространение поплавковые уровнемеры узкого и широкого диапазонов.
1. Описание физической сущности измеряемых технических параметров
Измерение уровня:
На предприятиях деревообрабатывающих производств одним из показателей при управлении оперативными запасами являются уровень измельчённых древесных материалов и вязких жидких продуктов в промежуточных резервуарах и емкостях.
При проектировании автоматических средств контроля уровня необходимо учитывать физико-механические свойства среды, заполняющей промежуточные емкости, - измельченной древесины и вязких жидкостей.
Для ведения технологических процессов большое значение имеет контроль над уровнем жидкостей и твердых сыпучих материалов в производственных аппаратах. Кроме того, зная площадь любой емкости, по величине уровня можно определить количество вещества в ней. Часто по условиям технологического процесса нет необходимости в измерении уровня по всей высоте аппарата. В таких случаях применяют узкопредельные, но более точные уровнемеры. Особую группу составляют уровнемеры, используемые только для сигнализации предельных значений уровня.
Для измерения уровня жидкости применяют поплавковые, буйковые, гидростатические, ультразвуковые и акустические приборы, для измерения уровня жидкости и твердых сыпучих материалов -- емкостные и радиоизотопные.
Концентрация -- величина, характеризующая количественный состав жидкости.
Концентрацией раствора называют содержание вещества в единице объема воды, выраженное в процентах или в единицах массы (мг/л). В производственных условиях для непрерывного контроля концентрации растворов применяют специальные приборы, которые в зависимости от назначения и группы измеряемых веществ делятся на солемеры (определяют концентрацию растворов солей) и концентратомеры (определяют концентрацию растворов кислот и щелочей).
Для контроля водных растворов кислот, щелочей, отвердителей, электролитов и смол на производствах отрасли применяют приборы для измерения концентрации водородных ионов. Активностью ионов водорода в растворах определяется их кислотные и щелочные свойства.
2. Структурное моделирование измерительных каналов
· ПДУ-И - Поплавковый датчик уровня.
· DC-40x - Измеритель плотности и концентрации жидкости.
· ТРМ148 - Измеритель регулятор микропроцессорный.
· АС3-М - Автоматический преобразователь интерфейсов.
3. Разработка схемы автоматизации измерительной системы
4. Выбор комплекса технических средств измерительной системы
Поплавковые датчики уровня ПДУ-И
Магнитный поплавковый уровнемер конструктивно состоит из измерительного стержня и магнитного поплавка, перемещающегося вдоль стержня. Внутри стержня установлены герконы с шагом 1 геркон на10 мм длины. При изменении вертикального положения поплавка вдоль чувствительного стержня в результате подъема или спада уровня жидкости изменяется выходное сопротивление датчика, которое обрабатывается измерительной схемой и преобразуется в аналоговый токовый сигнал 4…20 мА. Таким образом, выходной сигнал аналогового уровнемера прямо пропорционален уровню жидкости. В качестве чувствительного элемента в датчиках используются магнитно-чувствительные герконы в герметичных пластиковых корпусах.
Таблица 1.
Наименование параметра |
Значение |
|
Электрические параметры |
||
Схема подключения |
Двухпроводная |
|
Род питающего тока |
Постоянный |
|
Напряжение питания, В |
10…36 |
|
Выходной сигнал, мА |
4…20 |
|
Потребляемая мощность, Вт, не более |
1 |
|
Сопротивление нагрузки, Ом, не более |
определяется по формуле: (U - 8)·50, где U - напряжение питания, В |
|
Метрологические характеристики |
||
Диапазон измерений уровня, мм |
от 0 до 250...2000 (в зависимости от исполнения) |
|
Дискретность измерения уровня (разрешающая способность), мм |
10 |
|
Погрешность измерения уровня, мм |
±(10 + 0,01·L ), где L - диапазон измерений уровня |
|
Дополнительная погрешность измерения от температуры, % на 10 °С, не более |
0,2 |
|
Конструктивные параметры |
||
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре |
Вертикально |
|
Типоразмер присоединительной резьбы |
G2 |
|
Размер «под ключ», мм |
36 |
|
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля, мм |
4...8 |
|
Сечение соединительных проводов, мм2 |
0,2…2 |
|
Материал рабочей части датчика |
Сталь 12Х18Н10Т |
|
Степень защиты по ГОСТ 14254 |
IP65 |
|
Взрывобезопасные параметры* |
||
Маркировка взрывозащиты |
0ExiaIICT4 |
|
Максимальное входное напряжение Ui, В |
31,8 |
|
Максимальный входной ток Ii, мА |
88 |
|
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ |
0,05 |
|
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн |
0,1 |
DC-40x - измеритель плотности и концентрации жидкостей в резервуарах для постоянных и единичных измерений в резервуарах
Индустриальный измеритель плотности и концентрации жидкостей DC-40x для непрерывных и единичных измерений жидкостей и сжиженного нефтяного и природного газа (СНГ и СПГ), предназначен для измерений в режиме реального времени, постоянного мониторинга и контроля в таких сферах применения, как нефтехимия, химическая и пищевая промышленность, металлургия, производство удобрений и др.
Области применения:
Наблюдения за плотностью, концентрацией и температурой в резервуарах для хранения или транспортировки жидкостей:
· Нефтепродукты, топливо, смазочные материалы, сжиженные углеводородные газы.
· Концентрированные кислоты и другие агрессивные химические вещества.
· Пищевая и молочная промышленности, напитки.
· Определение продуктов и их физических параметров.
· Исследования концентраций готовых растворов, а также в процессе растворения.
· Наблюдения за ходом реакций в химических реакторах.
· Перемешивание и введение добавок в резервуары.
· Производство удобрений.
· Любая другая промышленность, использующая в процессах жидкости и сжиженные газы.
Принцип действия:
Принцип действия прибора DC-40x основывается на резонансном методе измерений при помощи виброэлемента. В его основе изменения резонансной частоты датчика в зависимости от плотности измеряемой жидкости. При помощи фазовой модуляции возбуждающей частоты производится коррекция показаний плотности жидкости от ее вязкости. Прибор имеет встроенный канал измерения температуры, построенный с использованием прецизионных платиновых терморезисторов типа ПT-1000. Плотностные и температурные градуировочные коэффициенты определяются путем калибровки по эталонным жидкостям при определенной температуре и сохраняются во внутренней памяти приборов.
Преимущества приборов:
· Непрерывное наблюдение за плотностью и концентрацией в условиях процесса в режиме реального времени.
· Точные измерения плотности и концентрации жидкостей с вязкостью до 1200 сСт.
· Тщательная заводская калибровка и тестирование датчиков.
· Возможность работы в резервуарах под давлением.
· Возможность погружения сенсора на глубину до 30 метров.
· Отсутствие подвижных частей, электронная система управления.
· Возможность исполнения приборов по индивидуальным заказам и спецификациям.
· Работа во взрывоопасной, пожароопасной и опасной для здоровья человека среде.
· Работа при любых уровнях жидкости, больших давлениях, перемешивании и
· Турбулентности.
· Большой выбор установок и конфигураций стандартных продуктов.
Спецификации.
ТРМ148 - Измеритель регулятор микропроцессорный
Назначение прибора:
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термометров сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров, значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал постоянного тока. Информация о любом из измеренных физических параметров может отображаться в цифровом виде на встроенном индикаторе. Приборы могут быть использованы в системах контроля и регулирования производственными технологическими процессами в различных областях промышленности, в том числе подконтрольных Ростехнадзору, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Основные функции прибора:
Прибор выполняет следующие основные функции:
- измерение физических параметров объекта, контролируемых входными первичными преобразователями;
- цифровая фильтрация измеренных параметров от промышленных импульсных помех;
- коррекция измеренных параметров для устранения погрешностей первичных преобразователей;
- вычисление значений параметров объекта по заданной формуле;
- отображение результатов измерений или вычислений на встроенном светодиодном четырехразрядном цифровом индикаторе;
- регулирование физической величины по ПИД или двухпозиционному закону;
- реализацию коррекции регулируемой физической величины в соответствии с задаваемыми графиками изменения в зависимости как от внешних параметров, так и/или от времени;
- регистрация измеренной или вычисленной физической величины;
- формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности первичных преобразователей с отображением его причины на цифровом индикаторе;
- формирование аварийного сигнала при выходе регулируемой величины за допустимые пределы;
- формирование аварийного сигнала при обнаружении неисправности исполнительного механизма (контроль LBA-
аварии);
- отображение заданных параметров регулирования на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
- передачу в сеть RS-485 текущих значений измеренных или вычисленных величин, а также выходного сигнала регулятора и параметров состояния объекта; и др.
Таблица 2. Характеристики прибора
Автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3-М
Предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 устройство с интерфейсом RS-232 (персональный компьютер, считыватель штрих-кодов, электронные весы и т. д.)
5. Выбор передаточной функции и анализ характеристик средств измерений
Датчик уровня ПДУ-И является усилительным звеном с коэффициентом усиления k=0.006мА/мм (отношение выходного сигнала 4-20 мА к входному диапазону измерений уровня от 0 до 250...2000мм).
Статическая характеристика.
При поступлении сигнала на вход, сигнал на выходе пропорционально ему возрастанию в k раз.
Переходная характеристика.
При поступлении сигнала на вход, сигнал на выходе принимает постоянное значение после времени переходного процесса (tп=0). В данном случае установившееся значение выходного сигнала равно 0.006.
АЧХ
В усилительном звене АЧХ равно коэффициенту усиления (0,006).
ФЧХ
В усилительном звене ФЧХ равно 0.
Датчик уровня DC-40x является усилительным звеном с коэффициентом усиления k=0.6мА* см3/ г (отношение выходного сигнала 4-20 мА к входному диапазону измерений коэффициента до 2000 кг/м3(до 2 г/см3)).
Статическая характеристика.
При поступлении сигнала на вход, сигнал на выходе пропорционально ему возрастанию в k раз.
Переходная характеристика.
При поступлении сигнала на вход, сигнал на выходе принимает постоянное значение после времени переходного процесса (tп=0). В данном случае установившееся значение выходного сигнала равно 0.6.
АЧХ
В усилительном звене АЧХ равно коэффициенту усиления (0,6).
ФЧХ
В усилительном звене ФЧХ равно 0.
6. Рекомендации по использованию разработанной измерительной системы
В настоящее время операция измерения уровня является ключевой для организации контроля и управления технологическими процессами в химическом, нефтехимическом и нефтеперерабатывающем производствах, в пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, в системах экологического мониторинга и во многих других отраслях.
На предприятиях деревообрабатывающих производств одним из показателей при управлении оперативными запасами являются уровень измельчённых древесных материалов и вязких жидких продуктов в промежуточных резервуарах и емкостях.
Для контроля водных растворов кислот, щелочей, отвердителей, электролитов и смол на производствах отрасли применяют приборы для измерения концентрации водородных ионов.
Нефтепродукты, топливо, смазочные материалы, сжиженные углеводородные газы. Концентрированные кислоты и другие агрессивные химические вещества. Пищевая и молочная промышленности, напитки. Определение продуктов и их физических параметров. Исследования концентраций готовых растворов, а также в процессе растворения. Наблюдения за ходом реакций в химических реакторах. Перемешивание и введение добавок в резервуары. Производство удобрений. Любая другая промышленность, использующая в процессах жидкости и сжиженные газы.
Заключение
В данном курсовом проекте были разработаны измерительные системы уровня и концентрации жидкости. Разработана схема автоматизации измерительной системы. Проанализированы характеристики (временная, статистическая, АЧХ, ФЧХ) средств измерения.
Выполнение данного проекта позволило:
-систематизировать и закрепить знания по разделам дисциплины;
-сформировать навыки логического моделирования поставленной задачи и способов ее разрешения;
- сформировать навыки анализа функционирования отдельных звеньев системы;
-сформировать навыки в выборе комплекса технических средств для ее реализации.
Список используемой литературы
1. Музалевский «Технические измерения и приборы в лесной промышленности».
2. Кулаков «Технические измерения и приборы в химической промышленности».
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Развертка упрощенной функциональной схемы автоматизации смесителя двух потоков жидкости. Выбор технических средств автоматизации. Реализуемый регулятор отношения. Функциональная модель в IDEF0. Управление инженерными данными. Системы верхнего уровня.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 03.06.2015Анализ возможности автоматизации процессов очистки сточных вод. Составление структурной схемы уровня воды для наполнения резервуара. Разработка алгоритма функционирования системы автоматизации и интерфейса визуального отображения измерительной информации.
дипломная работа [4,2 M], добавлен 03.06.2014Разработка модели концентрации с учетом физических параметров жидкости. Движение жидкости в трубопроводе, в баке и в пределах зоны резания. Модель концентрации механических примесей. Использование программных продуктов для получения результатов расчета.
курсовая работа [351,0 K], добавлен 25.01.2013Технологический процесс ректификации. Обоснование выбора основных средств автоматического контроля. Измерение температуры, уровня, расхода и давления газа или жидкости. Расчет сопротивлений резисторов измерительной схемы автоматического потенциометра.
курсовая работа [397,2 K], добавлен 20.09.2012Разработка математической модели системы автоматического регулирования уровня жидкости в резервуаре. Определение типа и рациональных значений параметров настройки регулятора. Содержательное описание регулятора, датчика уровня и исполнительного устройства.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2015Методика выполнения измерений температуры воды. Разработка инструкции по поверке преобразователя перепада давления. Стандартизация и метрологическое обеспечение функционирования измерительной информационной системы. Обработка результатов измерений.
курсовая работа [241,4 K], добавлен 24.04.2012Проектирование автоматизированной системы для стабилизации давления сокового пара корпусов I и II выпарной станции. Описание используемых средств: Контроль температуры, давления, уровня. Исследование структуры и схемы системы автоматизации, компоненты.
курсовая работа [398,2 K], добавлен 16.03.2016Методы контроля температуры газа. Разработка структурной и функциональной схемы системы контроля. Выбор термопреобразователя сопротивления и измерительного преобразователя, их технические характеристики. Проверка измерительной системы на точность.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.05.2012Построение технологической схемы объекта автоматического регулирования. Выбор датчика уровня жидкости в емкости, пропорционального регулятора, исполнительного механизма, электронного усилителя. Расчет датчика обратной связи, дискретности микроконтроллера.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 20.10.2013Совершенствование системы автоматизации в результате замены существующего уровнемера на Иглинской нефтебазе. Подбор и сравнение современных уровнемеров, используемых для определения уровня в резервуарах. Анализ технических характеристик уровнемера.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 29.04.2015