Разработка системы автоматического контроля и регулирования производства спирта

Основные стадии технологического процесса производства спирта. Выбор элементов системы автоматического контроля и регулирования: микропроцессорного контроллера, термопреобразователя, исполнительного механизма. Расчет экономической эффективности проекта.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 14.09.2011
Размер файла 145,0 K

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.

-вода четвертой категории используется в качестве растворителя реагентов, например при флотационном обогащении ископаемых и др

На данном спиртзаводе используется вода первой категории

7.2.1 Водоснабжение и канализация

В производстве вода расходуется на мытье зерна, разваривание сырья и приготовление пара, охлаждение разваренной массы и бражки в бродильных чанах, перегонку и охлаждение спирта, замачивание зерна на солод, на охлаждение, мытье и дезинфекцию оборудования, на хозяйственно-бытовые нужды

Система водоснабжения - прямоточная, с оборотным циклом охлаждающих вод

Предусматривают две канализационные сети: производственных и бытовых стоков Производственные сточные воды подвергают очистке

7.2.2 Требования к качеству воды

Требования к качеству воды - показатели качества, которым вода должна удовлетворять, для наиболее эффективного использования ее в технологическом процессе

Вода должна быть безвредной для здоровья при возможном контакте с ней обслуживающего персонала и не должна обладать отрицательными органолептическими свойствами

Используемая для охлаждения продуктов или оборудования вода не должна создавать механических, карбонатных или других отложений и способствовать развитию коррозии и биологических обрастаний Для выполнения этих требований при эксплуатации охлаждающих систем оборотного водоснабжения в большинстве случаев необходима очистка и (или) обработка воды

Для предотвращения механических отложений может потребоваться фильтрация или отстаивание оборотной воды от взвешенных веществ Допустимое содержание взвешенных веществ уточняется в процессе эксплуатации систем водоснабжения в зависимости от скорости движения воды в теплообменных аппаратах и оборудовании и гидравлической крупности взвешенных веществ

На данном производстве существует собственная система очистки оборотной воды Вода из системы оборотного водоснабжения охлаждается, отстаивается, очищается, фильтруется на градирне

Градирня представляет собой полую башню По центру башни вертикально вверх проходит трубопровод, по которому течет нагретая вода из мини спиртзавода От верхнего среза вертикального трубопровода радиально расходятся швеллера Вода, падая с них, охлаждается После охлаждения вода поступает в специальный бассейн, где отстаивается в течении некоторого времени Тяжелые взвешенные вещества оседают Далее вода через систему фильтров очищается от легких взвешенных частиц и поступает обратно на производство

Для предотвращения карбонатных отложений можно применять продувку оборотной системы водоснабжения, подкисление, фосфатирование, рекарбонизацию или умягчение воды добавлением извести и методом ионного обмена В отдельных случаях, особенно при высоких коэффициентах концентрирования, в системах оборотного водоснабжения может возникнуть проблема вывода избытка солей из системы Для этого применяются известные способы обессоливания воды Умягчение воды состоит в полном или частичном удалении из нее солей кальция и магния Если из воды удаляются также катионы и анионы, те удаляются все содержащиеся в ней соли, этот процесс называют обессоливанием воды Умягчение и обессоливание воды являются основными процессами подготовки воды

Способы умягчения подразделяются на физические, химические и физико-химические

Физические способы предусматривают термическую обработку воды, или кипячение, дистилляцию и вымораживание Химические способы умягчения воды заключаются в обработке ее растворами химических соединений Наибольшее промышленное применение получили известково-содовый и фосфатный способы умягчения

Известково-содовый способ заключается в обработке воды сначала известковым молоком, а затем содой, при этом кальциевые соли превращаются в нерастворимый карбонат кальция, магниевые соли - в гидрокись и карбонат магния:

Ca(HCO3)2+Ca(OH)2=2H2O+2CaCO3

Mg(HCO3)+2Ca(OH2)=Mg(OH)2+2H2O+CaCO3

CaCl2+Na2CO3=2NaCl+CaCO3

MgSO4+2Na2CO3=Na2SO4+MgCO3

Известково-содовый способ является наиболее распространенным и дешевым, но при этом достигается лишь сравнительно грубое умягчение воды (примерно до 0,3 мг-экв/л)

Фосфатный способ состоит в обработке воды фосфатом натрия:

3Са(НСО3)2+2Na3PO4=6NaHCO3+Ca3(PO4)2

3CaCl2+2Na3PO4=6NaCl+Ca3(PO4)2

Растворимость фосфатов кальция и магния в воде ничтожно мала, это определяет высокую эффективность фосфатного способа (содержание солей снижается примерно до 0,03 мг-экв/л)

Фосфатный способ - достаточно дорогой способ умягчения, поэтому применяется главным образом в комбинированных схемах, в которых основная масса солей удаляется из воды известковым молоком или содой, а доумягчение осуществляется с помощью фосфатов

Из физико-химических способов наиболее широкое практическое применение находят ионообменные способы, основанные на свойстве некоторых труднорастворимых твердых веществ, так называемых ионитов, обменивать свои ионы на ионы солей, растворенных в воде

Иониты подразделяются на катиониты и аниониты Катиониты содержат подвижные катионы натрия или водорода и соответственно называются Na-катионитами и Н-катионитами Аниониты содержат подвижную гидрксильную группу (ОН-анионитами)

В качестве Na-катионитов применяются алюмосиликаты:глауконит, цеолит, пермутит и др; в качестве Н-катионитов применяются сульфированный уголь и другие вещества; к ОН-анионитам относятся искусственные смолы сложного состава, например карбамидные

Процессы очистки воды способом ионного обмена можно представить следующим образом Катионный обмен с использованием алюмосиликата состава Na2O*Al2O3*2SiO2*nH2O протекает по уравнению:

Na2OКат+CaSO4CaOКат+2NaCl,

где Кат - неучаствующая в обмене часть молекулы (Al2O3*2SiO2*nH2O)

В случае применения Н-катионита процесс протекает следующим образом:

Н2Кат+СаSO4CaКат+H2SO4

Н2Кат+Са(HCO3)2CaКат+2H2O+2CO2

С течением времени катиониты истощаются, их регенерируют промывкой раствором NaCl или кислотой

Для предотвращения коррозии трубопроводов и теплообменного оборудования предусмотрена соответствующая обработка воды ингибиторами коррозии

Для предотвращения биологических обрастаний в теплообменном оборудовании необходимо периодически хлорировать оборотную водуХлорирование воды обычно производится газообразным хлором Допускается также применение гипохлорита натрия или калия Доза хлора должна обеспечить содержание остаточного активного хлора в отработавшей воде после наиболее удаленных теплообменных аппаратов около 1 мг/л в течение 30-40 минут

Для удаления биологических обрастаний, а также механических отложений в закрытых теплообменных аппаратах в необходимых случаях может предусматриваться устройство для периодической гидропневматической промывки аппаратов или для промывки аппаратов водой или смесью воды с воздухом и с присадкой абразивных материалов (кварцевый песок, полиэтиленовая крошка) Гидропневматическую промывку надлежит осуществлять водой и воздухом в соотношении от 1:1 до 1:2

Примерные требования к качеству оборотной воды приведены в табл. 71

Таблица 71

Показатели

Единица измерения

Охлаждение без огневого нагрева поверхностей теплообмена

Взвешенные вещества

мг/л

до 50

Эфирорастворимые вещества

мг/л

до 20

Запах

балл

до 3

рН

-

6,5-8,5

Жесткость:

общая

карбонатная

мг-экв/л

мг-экв/л

50

до 3,5

Щелочность общая

иг-экв/л

не более 4

Общее солесодержание

мг/л

до 2000

CL-

мг/л

до 350

SO42-

мг/л

до 500

Fe общ

мг/л

1-4

Окисляемость перманганатная

мгО/л

до 20

На спиртовом заводе используется промышленная вода Но несколько стадий производства, требуют использования питьевой воды Питьевая вода в первую очередь освобождается от бактерий; к ней предъявляются особые требования в отношении вкуса, цвета, запаха

Обеззараживание воды - удаление из нее микроорганизмов и бактерий путем хлорирования, озонирования или кипячения

В настоящее время для хлорирования воды используют хлор, гипохлорит кальция и др При обработке воды гипохлоритом кальция протекает реакция:

Ca(ClO)2+Co2+H2O=CaCO3+2HClO

HClO3HCl+O

Атомарный кислород обладает сильными окислительными свойствами, поэтому убивает микроорганизмы и окисляет органические примеси

В последнее время обеззараживание питьевой воды производят преимущественно с помощью озона, который получают путем воздействия тихого электрического разряда на воздух или на воздух, обогащенный кислородом При обработке воды озон разлагается с выделением атомарного кислорода

При обработке воды хлором вода приобретает запах хлора, при озонировании запах отсутствует, что является существенным достоинством метода

Вода обеззараживается также обработкой ионами серебра и при воздействии ультрафиолетовых лучей и ультразвуковых колебаний

7.3 Очистка сточных вод

В настоящее время развитие науки и техники должно еще в более полной мере быть посвящено решению задач по созданию и внедрению бессточных систем водопотребления и замкнутых производственных циклов, исключающих загрязнение окружающей среды. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов становится государственной политикой, возводятся в основной закон государства. Проблема сохранения природы и рациональное использование природных ресурсов возникла в связи с бурным развитием промышленности, явившимся причиной истощения и загрязнения природных ресурсов, деградации окружающей среды.

Прекратить или ограничить производство человечество не может. В этой связи необходимо изыскивать такие формы и методы природопользования, которые оказывали бы минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду или вообще не допускали бы его. Следовательно, задачей инженера является такое развитие и совершенствование процессов эксплуатации сырья, материалов, энергетических ресурсов, при котором, с одной стороны, эти ресурсы сберегаются, а следовательно, удлиняются и сроки их эксплуатации, а с другой, исключаются или сводятся к минимуму отрицательные последствия от воздействия производства на окружающую среду. В современной производственной деятельности необходимо сочетать технологию производства и природоохранные разработки, проводить анализ используемых методов очистки, рекуперации и утилизации

Структурно дальнейшая часть настоящего раздела дипломного проекта разбита на два подраздела:

1) Составление характеристик выбросов мини-спирт завода и их влияние на человека;

2) Рекомендации по обезвреживанию одного выбранного типа вещества, содержащегося в выбросе;

7.3.1 Составление характеристик выбросов мини-спирт завода и их влияние на человека

Содержание вредных веществ в производственных выбросах приведено в табл. 72
Таблица 72

Наименование

Агрегатное состояние выброса

Объем выброса (куб.м/ед.вр.)

Наименование вредных веществ содержащихся в выбросе

Лютерная вода

Жидкость

20 куб.м/сутки

Эфироальдегидная фракция (0.15% массы)

Сивушные масла (0.03% массы)

Метанол (0.006% массы)

Вода промывная

Жидкость

5 куб.м/сутки

Формалин (2 л)

Хлорная известь (1 кг)

Углекислый газ

Газ

500 куб.м/сутки

Примечания:

1) Альдегиды - органические соединения, содержащие группу СНО, - один из наиболее реакционно-способных классов органических соединений. Низшие альдегиды легко полимеризуются. По степени окисленности занимают положение между спиртами и карбоновыми кислотами, что и определяет их свойства.

Альдегиды раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, вредно влияют на нервную систему. Ненасыщенные альдегиды обладают более сильным раздражающим действием, чем насыщенные (т.е. с увеличением числа атомов углерода в молекуле раздражающее действие ослабевает).

2) Метанол (метиловый спирт) - сильный, преимущественно нервный и сосудистый яд с резко выраженным кумулятивным действием. Отравление наступает при приеме внутрь (смертельная доза - 30 г, 5-10 г могут вызвать тяжелое отравление и потерю зрения), вдыхании паров и проникновении через кожу. Предельно допустимая концентрация - 5 мг/куб.м

3) Формалин - водный раствор формальдегида. Формальдегид сильно раздражает слизистые оболочки глаз Допустимая концентрация в воздухе рабочих помещений - 0.5 мг/куб.м. При вдыхании значительных количеств паров формальдегида появляются сильные головные боли.

При разбавлении промывной воды лютерной водой содержание формалина не превышает 0.004% массы, хлорной извести - 0.004% массы.

Все указанные содержания не превышают предельные значения для сточных вод, а при разбавлении указанных сбросов хозяйственно-фикальными стоками участка по переработке пищевого сырья их содержание падает еще более чем в два раза.

7.3.2 Рекомендации по обезвреживанию одного выбранного типа вещества, содержащегося в выбросе

В качестве примера для рекомендаций по обезвреживанию вредных веществ, содержащихся в выбросе, выбрано сивушное масло. Очистка сточных вод от маслопродуктов осуществляется в зависимости от их состава и концентрации отстаиванием, обработкой в гидроциклонах, флотацией и фильтрацией. В данном случае, вследствие низкой концентрации сивушных масел в рассматриваемых выбросах, наиболее целесообразно применение фильтрации, обычно являющейся заключительным этапом очистки сточных вод от маслопродуктов.

Адсорбция масел на поверхности фильтроматериала происходит за счет сил межмолекулярного взаимодействия и ионных связей. Существенное влияние на процесс осаждения маслопродуктов на фильтроматериал имеют электрические явления, происходящие на поверхности раздела кварц - водная среда (возникновение разности электрических потенциалов на этой поверхности и образование двойного электрического слоя). На процесс адсорбции маслопродуктов влияют также и поверхностно-активные вещества (ПАВ), содержащиеся в сточной воде. Исследования процессов фильтрации сточных вод, содержащих маслопримеси, показали, что кварцевый песок - лучший фильтроматериал. Применение реагентов повышает эффективность очистки, однако при этом значительно возрастает стоимость очистных сооружений и усложняется процесс их эксплуатации. Образующийся при этом осадок требует дополнительных устройств для его переработки. В качестве фильтрующих материалов кроме кварцевого песка используют доломит, керамзит, глауконит.

Эффективность очистки сточных вод от маслосодержащих примесей значительно повышается при добавлении волокнистых материалов (асбеста и отходов асбестоцементного производства).

Перечисленные фильтрующие материалы характеризуются рядом недостатков: малой скоростью фильтрации и сложностью процессов регенерации. Эти недостатки устраняются при использовании в качестве фильтроматериала вспененного полиуретана. Пенополиуретаны, обладая большой маслопоглощательной способностью, обеспечивают эффективность очистки до 0.97...0.99 при скорости фильтрования до 0.01 м3/с. Насадка из пенополиуретана легко регенерируется механическим отжиманием маслопродуктов.

8 Охрана труда и техника безопасности

8.1 Основные понятия пожаровзрывобезопасности

Безопасность - состояние объекта защиты, при котором воздействие на него всех потоков вещества, энергии и информации не превышает максимально допустимых значений.

Под пожаром обычно понимают неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей. Пожар может принимать различные формы, однако все они в конечном итоге сводятся к химической реакции между горючими веществами и кислородом воздуха (или иным видом окислительных сред), возникающий при наличии инициатора горения или в условиях самовоспламенения.

Под воспламенением понимается возгорание (возникновение горения под действием источника зажигания), сопровождающееся появлением пламени. Температура воспламенения - минимальная температура вещества, при которой происходит возгорание (неконтролируемое горение вне специального очага). Температура вспышки - минимальная температура горючего вещества, при которой над его поверхностью образуются газы и пары, способные вспыхивать в воздухе от источника зажигания (горящего или раскалённого тела, а также электрического разряда, обладающими запасом энергии и температурой, достаточными для возникновения горения вещества).

Рассмотрим каждый параметр пожарообразования. Кислород воздуха присутствует на данном производстве всегда, и по этой причине его можно исключить из разряда рассматриваемых. Горючими веществами на производстве является спирт-сырец, спирт-ректификат Инициатором горения или самовоспламенения может выступать горящее или раскалённое тело или электрический разряд определённых параметров. Пожар может возникнуть, например, при проведении сварочных работ без соблюдения ТБ, курении в неположенных местах и пр.. Для предупреждения пожаров на предприятии должен проводиться комплекс мероприятий пожарной профилактики.

8.2 Определение категории помещения мини-спирт завода по пожарной и взрывной опасности

Пожаровзрывоопасность производства определяется параметрами пожароопасности и количеством используемых в технологических процессах материалов и веществ, конструктивными особенностями и режимами работы оборудования, наличием возможных источников зажигания и условий для быстрого распространения огня в случае пожара. Согласно НПБ 105-95 все объекты в соответствии с характером технологического процесса по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на пять категорий

Категории помещений определяются путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д). В цехе спирт завода находятся в переработке спиртосодержащие жидкости и непосредственно спирт, способные при взаимодействии с кислородом воздуха не только гореть, но и образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси

Таблица 8.1 - Категории помещений и зданий по пожарной и взрывной опасности

Категория помещения

Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении

А

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 0С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчётное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа

Б

Горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 0С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа

В

Горючие и трудногорючие жидкости, твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть при условии, что помещение, в котором они находятся в наличии или обращении, не относятся к категориям А или Б

Г

Горючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр пламени; горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива

Д

Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

83 Физико-химические характеристики спирта этилового питьевого

Этиловый спирт (С2Н5ОН) - легко воспламеняющаяся бесцветная жидкость с характерным запахом Молярная масса 46,07; плотность 785 кг/м3 при 25 0С; плотность пара по воздуху 1,6; температура кипения 78,5 0С; удельное электрическое сопротивление 7,4*1011 Ом*м при 25 0С; теплота образования 234,9 кДж/моль; теплота сгорания 1408 кДж/моль; неограниченно растворяется в воде; температура вспышки 13 0С (з т), 16 0С (о т); температура воспламенения 18 0С; температура самовоспламенения 400 0С; максимальное давление взрыва 682 кПа; максимальная скорость нарастания давления 15,8 МПа/с; скорость выгорания 3,7*10-2 кг/(м2*с); максимально нормальная скорость распространения пламени 0,556 м/с; минимальная энергия зажигания 0,246 МДж; минимальное взрывоопасное содержание кислорода 11,1 (об) Данные пожароопасности водных растворов этилового спирта приведены в табл.82

Таблица 82 - Пожароопасные свойства водных растворов этилового

спирта

Содержание этила,

% (масс)

Плотность

кг/м3

Температура, 0С

Температурные пределы распределения пламени, 0С

вспышки

самовоспламенения

нижний

верхний

95

-

14

-

-

-

90

-

16

-

-

-

80

-

18

-

-

-

70

890

20-22

468

20

43

60

-

22

-

-

-

55

924

26

480

23

45

50

-

25

-

-

-

40

951

28

535

25

49

30

-

32

-

-

-

20

975

39-40

570

33

54

10

986

50-54

615

50

62

5

993

61

750

60

71

3

995

нет

нет

нет

нет

Следовательно, помещение цеха мини-спирт завода относится к категории А (взрывопожароопасное). В связи с этим, лица, ответственные за пожарную безопасность цеха, в целях предотвращения возгорания и быстрой ликвидации пожара, если он всё же возникнет, должны проводить мероприятия взрывопожарной профилактики в полном объёме, так как эти мероприятия являются единственно эффективным средством для снижения взрывопожарной опасности цеха.

8.4 Мероприятия пожарной профилактики

Пожарная профилактика - это комплекс мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и создание условий для их тушения. Она ведётся на научной основе и служит составной частью технологических процессов производства, а также планировки и застройки территорий предприятий.

Пожарно-профилактические мероприятия выполняют в процессе проектирования, строительства и эксплуатации предприятия. Мероприятия пожарной защиты можно разделить на четыре группы.

Строительно-технические мероприятия, направленные на устранение причин возникновения пожара и создание устойчивости ограждающих конструкций и зданий в целом при пожаре и ограничение возможности распространения пожара и взрыва. Эти мероприятия выполняют в процессе проектирования и строительства; они связаны с выбором зданий по степени их огнестойкости этажности в зависимости от пожарной опасности производственного процесса, выбором систем отопления, вентиляции, освещения, электрооборудования, устройством противопожарных преград. Мероприятия по обеспечению условий и средств быстрого и успешного тушения пожаров выполняются в процессе строительства и эксплуатации. Они предусматривают выбор наиболее эффективных способов и средств тушения пожаров, устройство пожарного водоснабжения, пожарной сигнализации, создание запаса средств тушения.

Мероприятия в производственных процессах, обеспечивающих пожарную безопасность во время работы технологического оборудования установок и при хранении готовой продукции. Эти мероприятия предусматривают в процессе проектирования, когда выбирают наиболее безопасные в пожарном отношении технологическое оборудование, аппараты, установки, надёжную контрольно-измерительную и предохранительную аппаратуру, устанавливают специальные правила пожарной безопасности и совместного хранения веществ и материалов.

На данном производстве используются приборы, датчики, исполнительные механизмы, средства автоматизации во взрывозащищенном, искробезопасном исполнении Также на производстве предусмотрена усиленная принудительная вентиляция без рециркуляции воздуха

Организационно-административные и агитационно-массовые противопожарные мероприятия, обеспечивающие организацию пожарной охраны объекта в целом, обучение всего обслуживающего персонала мерам предупреждения пожаров и обращения с пожарным инвентарем, выполняются в процессе эксплуатации.

Мероприятия пожарной безопасности должны быть технически обоснованными, экономически целесообразными и осуществимыми в условиях данного объекта. К разработке мероприятий по устранению пожарной опасности технологических процессов, складских операций, хранения материалов, разработке правил эксплуатации отдельных, особо опасных установок и аппаратов привлекают инженерно-технический персонал объекта.

Производственные процессы непрерывно изменяются и совершенствуются. Это требует соответствующего совершенствования пожарно-профилактических мероприятий и изменения их содержания и технического оформления. Обеспечение пожарной безопасности объекта и выбор наиболее эффективных профилактических мероприятий зависит от конкретных условий. Поэтому каждый рабочий должен знать основные положения, направленные на обеспечение пожарной безопасности рабочего места, участка или цеха, а именно: пожарную характеристику веществ, материалов; правила выявления и своевременного устранения опасностей, которые могут возникнуть при эксплуатации производственных установок; действующие приказы и инструкции по пожарной безопасности и пожарные требования, предъявляемые к оборудованию в условиях безопасной его эксплуатации; объект, на котором он работает, его технологию, особенности пожарно-профилактических мероприятий; причины и условия, которые могут вызвать пожары и взрывы; методы борьбы с пожарами применительно к особенностям объекта.

8.5 Инструкция мер взрывопожарной безопасности мини-спирт завода

Спирт завод относится по пожарной опасности к категории производства `'А''. Степень огнестойкости здания - II. Ответственным за противопожарное состояние является начальник цеха.

В целях обеспечения пожарной безопасности цеха обслуживающий персонал обязан:

-хорошо знать месторасположение первичных средств пожаротушения, ближайших телефонов, уметь приводить их в действие, ежедневно перед началом работы смены производить проверку наличия средств пожаротушения, держать их в исправном состоянии и постоянной готовности;

-уборка пола рабочих помещений должна производиться по мере необходимости, но не реже одного раза в смену;

-ремонтные огневые работы (сварку, резку, пайку) производить с письменного разрешения начальника цеха и с согласования с пожарной охраной;

-во избежание перегрева, нельзя нарушать сроки смазки трущихся частей оборудования и подшипников. Смазку производить согласно карт смазки;

-тряпки, ветошь и другие обтирочные материалы нужно собирать в металлические ящики с крышками. Содержимое этих ящиков не реже одного раза в смену (перед окончанием смены) следует удалять из производственного помещения в специальные места;

-промасленную спецодежду надо хранить в металлических шкафах в развешенном виде. Спецодежда работающих должна своевременно подвергаться чистке, стирке и ремонту;

-следить за исправным состоянием электрооборудования, силовой и осветительной сети. Все имеющиеся электрощиты и сборки необходимо содержать закрытыми. Доступ к ним имеет только электрослесарь.

-калориферы вентиляции, технологическое оборудование, площадки обслуживания, строительные элементы здания регулярно очищать от пыли и других отходов;

-не допускать подтёков масла из редукторов, гидроагрегатов;

-кладовые и инструментальные помещения и другие вспомогательные помещения содержать в чистоте и порядке;

-по окончании работы проверить противопожарное состояние рабочего места, кладовых и инструментальных, складов ГСМ, после чего электросиловую и осветительную сеть отключить;

-перед ремонтом технологического оборудования всё должно быть обесточено В течении производства огневых работ необходимо иметь на рабочем месте пожарный рукав с водой;

-очищать крышки колодцев пожарных гидрантов от грязи, снега, льда;

-вывесить указатели о местонахождении пожарных гидрантов;

-содержать в исправном состоянии наружные пожарные лестницы. В зимнее время очищать проходы к ним от снега, льда;

-содержать территорию здания цеха в чистоте;

-проезды и подъезды к зданию цеха, пожарным гидрантам должны быть всегда свободными;

Запрещается:

-оставлять рабочее место без присмотра;

-превышать допустимое давление и температуру в технологическом оборудовании;

-вскрывать трубопроводы или аппаратуру, не подготовленную к ремонту;

-мыть трубопроводы, полы и спецодежду легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

-переносить по цеху горючие и легковоспламеняющиеся материалы в незакрытой, неисправной, а также в стеклянной или пластмассовой таре;

-хранить в здании цеха бензин, керосин, олифу, ацетон, краски и другие горючие материалы;

-курить и пользоваться открытым огнём в цехе и бытовых помещениях. Курить в цехе разрешается только в отведённых для этого местах;

-загромождать первичные средства пожаротушения, выходы и проходы;

-использовать первичные средства пожаротушения на хозяйственные нужды. Переоборудовать помещения и сооружения, устанавливать перегородки без согласования с пожарной охраной;

-производить ремонт электросети и электрооборудования без предварительного отключения от электроэнергии;

-сушить на трубах центрального отопления, калориферах одежду и другие сгораемые материалы;

-отключать внутренний противопожарный водопровод без согласования с пожарной охраной;

-хранить в цехе, производственных и других помещениях предметы, материалы и оборудование, не применяемые в производстве;

Порядок действия при пожаре:

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:

-немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

-принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

-продублировать сообщение пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все силы и средства;

-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушения, противопожарной защиты);

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортных устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

-прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учётом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

-по прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Заключение

Для выполнения поставленной в дипломном проекте задачи создания системы автоматического контроля и регулирования производства спирта на мини-спирт заводе были разработаны схемы:

1)Схема функциональная автоматизации производственного процесса.

2)Структурная схема системы автоматического контроля и регулирования.

3) Структурная схема алгоритма контроля для Ремиконта Р-130 логической модели.

4) Структурная схема алгоритма регулирования для Ремиконта Р-130 регулирующей модели.

5). Схема регулирования температуры электрическая принципиальная.

6) Чертеж общего вида Щит диспетчера Панель №1

7). Таблица технико-экономических показателей внедрения системы автоматического контроля и регулирования.

Пояснительная записка состоит из следующих разделов :

- описание технологического процесса производства спирта на мини-спирт заводе;

- постановка задачи контроля и регулирования параметров технологического процесса;

- выбор технического обеспечения;

- выбранные технические средства и их роль в структуре системы автоматического контроля и регулирования;

- программное обеспечение;

- экономическое обоснование;

- охрана окружающей среды;

- охрана труда и техника безопасности

Результатом проведения дипломного проектирования явилась разработка системы автоматического контроля и регулирования производства спирта на мини-спирт заводе. Проведено техническое и экономическое обоснование проекта, на основании которого был сделан вывод об экономической эффективности внедрения спроектированной системы и рассчитаны прирост прибыли и срок окупаемости капитальных вложений, необходимых для установки системы на производстве.

Также в дипломном проекте были рассмотрены вопросы охраны труда и охраны окружающей среды применительно к рассматриваемому производству и внедрению на нем спроектированной автоматической системы.

Список использованной литературы

1. Проектирование систем автоматизации технологических процессов (справочное пособие). / Клюев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х. - Москва, 1990.

2. Проектирование систем автоматизации производственных процессов (справочное пособие по содержанию и оформлению чертежей). / Емельянов А.И., Капник О.В. - Москва, 1989.

3. Элементы и устройства автоматики. / Бабиков М.А., Косинский А.В. - Москва, 1985.

4. Устройство электрической части систем автоматизации. / Дубровский А.Х. - Москва, 1984.

5. Микропроцессорный контроллер Ремиконт Р-130 (архитектура, функциональные возможности, решение задач автоматического регулирования и логико-программного управления). - Москва, 1990.

6. Приборы для измерения и регулирования температуры /ИНФОРМПРИБОР - Москва, 1990.

7. Приборы для измерения и регулирования давления, перепада давления и разрежения /ИНФОРМПРИБОР - Москва, 1990.

8. Экономические вопросы дипломного проектирования Методические указания для дипломного проектирования. - Ленинград, 1990.

9. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов (методические указания по дипломному проектированию для студентов общетехнических специальностей всех норм обучения) / Составитель: Малкин В.П.

10. Охрана окружающей среды: Учебное пособие для вузов /Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков А.Ф. - Москва, 1983.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

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.