Выбор средства измерения для САР давления нефти
Назначение нефтеперекачивающей станции. Система механического регулирования давления. Функциональная схема автоматизации процесса перекачки нефти. Современное состояние проблемы измерения давления. Подключение по электрической принципиальной схеме.
| Рубрика | Производство и технологии |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 15.06.2014 |
| Размер файла | 2,8 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.
При всем этом в новой серии EJX реализован целый ряд отличительных функций и характеристик, которые выделяют EJX по сравнению с EJA:
Гарантируются более высокие точность и стабильность (погрешность _ 0.04% от шкалы стандартно, стабильность _ 0.1% от ВПИ в течении 10 лет). При этом максимальная глубина перестройки шкалы увеличена до 200;
Таблица 1.6 - Основные характеристики Yokogawa EJX530С
|
характеристики |
А |
В |
С |
D |
|
|
Диапазон измерения, MПа |
-100…200 кПа |
-1…2 |
-0,1…10 |
-0,1…50 |
|
|
Диапазон перенастройки шкалы, MПа |
0-8…0-200 кПа |
0-0,04…0-2 |
0-0,2…0-10 |
0-1…0-50 |
|
|
Максимальное рабочее давление |
200 кПа |
2 МПа |
10 МПа |
50 МПа |
|
|
Температура процесса |
-40...120 °С |
||||
|
Погрешность измерений шкалы |
± 0,075% |
||||
|
Выходной сигнал, мА |
4…20 мА |
||||
|
Материал, контактирующий со средой |
мембрана - SUS 316L, Hastelloy C-276, титан или тантал |
||||
|
Питание |
10,5...42 В постоянного тока |
· Время отклика 90 мсек
· Температура процесса -40...120 °С
· Температура окружающей среды -51 °С (без индикатора)
· Температура окружающей среды -30…80 °С (с индикатором)
3.3 Расчет погрешностей измерения
Одним из факторов, влияющих на точность измерения давления нефти, является температура измеряемой среды и температура окружающей среды. Таким образом надо учитывать нагрев или охлаждение чувствительного элемента. Произведем расчеты абсолютной и приведенной погрешностей с учетом влияния максимально допустимых температурных отклонений.
Выберем прибор с классом точности: 0.075%.
Приведенная погрешность определяется формулой:
, (3.1)
где: - предел допускаемой приведенной погрешности в % от нормирующего значения (0,075),
X N - нормирующее значение (10 МПа),
- абсолютная погрешность.
Выразив из этого выражения абсолютную погрешность :
, (3.2)
получим значение
Среднеквадратическое отклонение погрешности средства измерения определим как:
, (3.3)
где: к=1,7 - энтропийный коэффициент для равномерного закона распределения погрешностей.
В итоге получим значение
Абсолютная погрешность с учетом температуры определяется как
, (3.4)
где: - температурный коэффициент (0,00039),
tн - температура при нормальных условиях (20С),
t - максимальная температура отклонения при работе в которой рассчитан прибор от -40С до + 60С.
После подставления соответствующих значений получим
Среднеквадратическое отклонение определим как
, (3.5)
в итоге, получая значение
Суммарное среднеквадратическое отклонение средства измерения найдем из выражения:
; (3.6)
оно получается равным
Тогда суммарная величина абсолютной погрешности средства измерения определится как
, (3.7)
и будет равняться
Приведенную погрешность средства измерения найдем по формуле:
, (3.8)
=0,0470,075, что и требовалось по заданию.
4. Монтаж средства измерения
4.1 Подключение по электрической принципиальной схеме
Датчик избыточного давления EJX530 с капсулой С приведен в Приложении Б. На рисунке 1.6 рассмотрим электрическую принципиальную схему подключения.
Рисунок 1.6 - Варианты подключения аналогового выхода и выхода состояния EJX530С
Для источника питания 24В постоянного тока нужно в цепь измерительную подключить сопротивление от 250 Ом до 550 Ом. При использовании функции цифровой связи по Brain расстояние должно быть до 2 км при использовании кабелей CEV с полиэтиленовой изоляцией ПВХ в оплетке. Расстояние зависит от типа используемого кабеля. При использовании функции цифровой связи по HARТ расстояние до 1,5 км при использовании многожильных кабелей витых пар. Расстояние связи меняется в зависимости от типа выбранного кабеля. Прибор должен обязательно заземлен в соответствии с ПТЭП и ПУЭ.
Заключение
В данной работе была рассмотрена система автоматизации НПС -1 «Сетово» на ЛПДС «Сетово» ОАО «Сибнефтепровод». Было рассмотрено оборудование АСУ, а также выбраны средства автоматизации с учетом современного состояния развития отрасли, заменяющие существующие.
В соответствии с требованиями была представлена функциональная схема автоматизации на одном листе формата А3.
Для каждого прибора рассматривались принцип работы и основные характеристики с которыми он выпускается.
Кроме того, отдельно рассматривалась позиция прибора для измерения давления в камере регулирования давления. В качестве средства измерения давления был выбран интеллектуальный датчик давления EJX530 с капсулой С. Для рассмотрения принципа работы последнего была рассмотрена измерительная схема первичного преобразователя, с учетом номинальных технологических параметров. Был произведен расчет погрешностей измерения. Также была рассмотрена схема подключения.
Описана система автоматизации, которая обеспечивает контроль, регистрацию и отображение основных технологических параметров, а так же автоматическое регулирование и управление ходом технологического процесса, в том числе аварийное управление.
Список используемой литературы
1. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Т.2. Приборы для измерения давления, перепада давления и разряжения. - М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2004. 168 с.
2. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Т.4. Приборы для измерения и регулирования уровня жидкости и сыпучих материалов. - М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2004. 176 с.
3. Приборы и средства автоматизации: Каталог. Т.6. Вторичные приборы. - М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2005. 164 с.
4. Приборы и средства автоматизации. Каталог. Т.7. Приборы регулирующие. Сигнализаторы температуры, давления, уровня. Датчики реле. Исполнительные механизмы отечественного и зарубежного производства.- М.: ООО Издательство «НАУЧТЕХЛИТИЗДАТ», 2005.488 с.
5. Российский официальный сайт компании Yokogawa http://www.yokogawa.ru
нефть автоматизация давление электрический
Приложение А
Сигнальный лист
|
№ |
Тип датчиков |
Параметры |
AI |
FI |
DI |
D0 |
|
|
1 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
2 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
3 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
4 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
5 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
6 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
7 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
8 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
9 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
10 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
11 |
Yokogawa EJX530С |
4-20 мА |
+ |
||||
|
12 |
Yokogawa EJА430B |
4-20 мА |
+ |
||||
|
13 |
Optiflex 1300C |
4-20 мА |
+ |
||||
|
14 |
Optiflex 1300C |
4-20 мА |
+ |
||||
|
15 |
Optiflex 1300C |
4-20 мА |
+ |
||||
|
16 |
Optiflex 1300C |
4-20 мА |
+ |
||||
|
17 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
18 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
19 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
20 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
21 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
22 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
23 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
24 |
SeriesJ120 |
24в |
+ |
||||
|
25 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
26 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
27 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
28 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
29 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
30 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
31 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
32 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
33 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
34 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
35 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
36 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
37 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
38 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
39 |
Задвижка |
24в |
+ |
+ |
|||
|
40 |
EJX310A |
4-20мА |
+ |
||||
|
41 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
42 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
43 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
44 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
45 |
EJX310A |
4-20мА |
+ |
||||
|
46 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
47 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
48 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
49 |
EJX130A |
4-20мА |
+ |
||||
|
50 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
51 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
52 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
53 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
54 |
EJX130A |
4-20мА |
+ |
||||
|
55 |
Задвижка |
24В |
+ |
+ |
|||
|
56 |
EJX210A |
4-20мА |
+ |
||||
|
57 |
EJX210A |
4-20мА |
+ |
||||
|
58 |
EJX118A |
4-20мА |
+ |
||||
|
59 |
EJX210A |
4-20мА |
+ |
||||
|
60 |
EJX210A |
4-20мА |
+ |
Приложение Б
Габаритные, установочные и пояснительные размеры датчика перепада давления EJA530 с капсулой С
Приложение Г
Принципиальная схема подключения датчика давления EJA530 с капсулой С
Рис. 1.1 - схема подключения датчика давления EJA530 с капсулой С
Рис. 1.2 - Структурная схема работы кремниевого резонатора DPharp
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Технологические процессы перекачки нефтепродуктов. Выбор средств измерения давления на участке трассы. Разработка системы автоматизации узла задвижки и системы обнаружения утечек на линейной части трубопровода Вынгапуровского газоперерабатывающего завода.
дипломная работа [1,0 M], добавлен 16.04.2015Общие сведения о измерениях и контроле. Физические основы измерения давления. Классификация приборов измерения и контроля давления. Характеристика поплавковых, гидростатических, пьезометрических, радиоизотопных, электрических, ультразвуковых уровнемеров.
контрольная работа [32,0 K], добавлен 19.11.2010Регулирование и контроль давления пара в паровой магистрали для качественной работы конвейера твердения. Стабилизация давления с помощью первичного преобразователя датчика давления Метран-100Ди. Выбор регулирующего устройства, средств автоматизации.
курсовая работа [318,8 K], добавлен 09.11.2010Применение устройств для измерения давления, основанных на принципе пьезоэлектрического преобразования. Принцип получения сигнала. Характеристика устройства датчика избыточного давления Yokogawa EJA430 на приеме нефтеперекачивающей станции ЛПДС "Торгили".
курсовая работа [941,1 K], добавлен 25.12.2012Выбор трубы, насосов, их роторов и электродвигателей для Головной нефтеперекачивающей станции (НПС) магистрального нефтепровода. Выбор оборудования узлов НПС, регулирование режимов ее работы. Технологическая схема НПС. Описание процесса перекачки нефти.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.06.2013Назначение, структурная схема и принцип работы системы измерения количества и показателей качества нефти. Вычисления, выполняемые в автоматическом режиме с ее помощью. Процедура определения массы нефти с применением СИКН. Достоинства и недостатки системы.
реферат [230,9 K], добавлен 11.05.2014Соотношение между единицами измерения давления. Приборы для измерения давления. Жидкостные приборы с видимым уровнем. Схема микроманометра. Сведения и основные свойства упругих чувствительных элементов. Плоская мембрана и ее статическая характеристика.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.08.2013Историческая справка о создании и развитии нефтебаз. Прием нефти по техническим трубопроводам, автоматическая защита от превышения давления в них. Прием и выгрузка нефти и нефтепродуктов из вагонов-цистерн. Назначение операционных и технологических карт.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 24.06.2011Анализ газоизмерительной системы блока измерения качества нефти и ее основных функций. Средства автоматизации, устанавливаемые на БИК. Увеличение надежности системы контроля загазованности за счет внедрения оптического газоанализатора и ее расчет.
дипломная работа [4,3 M], добавлен 16.04.2015Понятие давления как физической величины. Типы, особенности устройства датчиков давления: упругие, электрические преобразователи, датчики дифференциального давления, датчики давления вакуума. Датчики давления, основанные на принципе магнетосопротивления.
реферат [911,5 K], добавлен 04.10.2015


