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 03.06.2015

  • Анализ 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 03.06.2014

  • Разработка 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 25.01.2013

  • Технологический 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 20.09.2012

  • Разработка 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 10.11.2015

  • Методика 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 24.04.2012

  • Проектирование 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 16.03.2016

  • Методы 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 22.05.2012

  • Построение 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 20.10.2013

  • Совершенствование 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.