Автоматизированные системы управления технологическими процессами газо-, теплоснабжения

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Теплоэнергетика
  • 15 15 страниц
  • 6 + 6 источников
  • Добавлена 03.01.2022
1 000 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
-
Фрагмент для ознакомления

Если давление выросло и удерживается в течении 300 секунд выше предельного уровня (80 м), дополнительный насос отключается.
При переводе тумблера управления какого-либо насоса в положение "нейтр" данный насос исключается из процесса, а описанная выше схема управления реализуется на оставшихся насосах.
В случае появления аварии регулятора скорости работает один из насосов 1 или 2 (от сетевого напряжения) в соответствии с недельным расписанием. При этом невозможно подключение дополнительного насоса контроллером.
С целью равномерной амортизации насосов один раз в неделю (вторник 14.00) производится автоматическая смена основного и резервного насоса (т.е. насоса, который будет работать под управлением регулятора скорости).
Для перезапуска системы насосов ХВС необходимо перевести тумблеры управления всех насосов в положение "нейтр" и после паузы в 10 секунд перевести тумблеры управления всех насосов в положение "авт".

2.7. Управление системой пожаротушения.
Управление системой выполняется релейной схемой без участия контроллера.

2.8. Сбой электропитания ЦТП.
При сбое электропитания ЦТП все насосы и узлы регулирования отключаются, а после восстановления подачи электроэнергии, контроллер начинает автоматическое включение насосов в следующей последовательности:
- через 14 секунд насос ХВС;
- через 16 секунд насос ЦНО;
- через 25 секунд насос ГВС.
При этом сохраняется 30-секундный контроль исправности насоса по состоянию датчика перепада давления.

2.9. Световая сигнализация "Общая авария".
Лампа "Общая авария" расположенная на шкафу КИПиА включается при наличии сигнала аварии регулятора скорости насосов ХВС, в случае понижения давления на вводе водопровода ниже 6 м, в случае аварии какого-либо из насосов, при срабатывании датчика аварийного верхнего уровня в баке и при появлении сигнала пожара. Выключение лампы производится соответствующей кнопкой.
2.10. Учет расхода тепловой энергии.
Шкаф позволяет отображать информацию на встроенном пульте оператора и (или) на ЭВМ с ряда датчиков: термометров сопротивления 5 ОМ, датчиков давления КРТ-1, дискретных датчиков перепада давления воды на насосах, информацию с теплосчетчика SA-94.
Теплосчетчик измеряет, вычисляет и фиксирует во внутренней памяти следующие параметры системы теплоснабжения:
расход теплоносителя в трубопроводах в мЗ/ч, (т/ч);
суммарное нарастающим итогом потребление тепловой энергии в МВт ч, (ГКал);
суммарное нарастающим итогом количество теплоносителя, протекающего по трубопроводам в м3 (т);
тепловую мощность в МВт (Гкал/ч);
температуру теплоносителя;
среднечасовые и суточные значения вышеперечисленных параметров теплоносителя;
календарь с указанием года, месяца, числа, часа, минут, и секунд;
время начала и окончания отключения прибора от сети, нарушений в работе прибора или системы теплоснабжения, время работы прибора в рабочем режиме.
В комплект теплосчётчика входят:
первичные преобразователи ПРН (1 или 2 )
измерительно- вычислительный блок;
два или три термопреобразователя сопротивления типа 100П, PtlO или 100М по заказу потребителя;
комплект заменяемых монтажных и установочных элементов.
Все параметры шкафа управления, в том числе информация о состоянии системы, передается через Ethernet и Internet и радиомодем.


CПЕЦИФИКАЦИЯ Поз. Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Тип, марка оборудования, обозначение документа Коли-чество Еди-
ница изме-
рения 1 2 3 4 5 1 Щит управления «Мастер» 1 Шт. 2 Пластинчатый теплообменник ЦО Alfa Laval М12 2 Шт. 3 Пластинчатый теплообменник 1ст. ГВС Alfa Laval М10 2 Шт. 4 Пластинчатый теплообменник 2ст. ГВС Alfa Laval М10 2 Шт. 5 Циркуляционный насос отопления К-80-65-160а/2 2 Шт. 6 Насос системы ГВС КМ-100-85-200К 4 Шт. 7 Насос системы ХВС КМ-100-65-200К 4 Шт. 8 Подпиточный насос отопления ВК 4/24 2 Шт. 9 Регулирующий клапан с аналоговым выходом 25ч.931 нж. Ду=80мм 1 Шт. 10 Регулирующий клапан с аналоговым выходом 25ч.931 нж. Ду=80мм 1 Шт. 11 Расширительный бак (мембранный) Variomat 1 Шт. 12 Датчики температуры 5 Шт. 13 Датчик температуры наружного воздуха 2 Шт. 14 Датчик уровня расширительного бака 1 Шт. 15 Датчик давления 3 Шт. 16 Датчик давления группы насосов 4 Шт. Шт. Шт. Шт.
Список литературы:
Разработка комплекса автоматизированного управления системы отопления и горячего водоснабжения: методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся направления подготовки 08.04.01 Строительство, программа подготовки Системы теплогазоснабжения и вентиляции, энергоаудит, очной формы обучения / составитель: И.Ю. Шалагин. - Тюменский индустриальный университет. - 1-е изд. - Тюмень: Издательский центр БИК. ТИУ, 2021. - 16 с.
Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. —7-е изд., стереот. — М.: Издательство МЭИ, 2001. — 472 с.: ил.
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1996.
«Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» МДС 41-4.2000.
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПРИБОР «МАСТЕР» Руководство по эксплуатации РЭ 4218-001-40055471-05 Редакция 1-05. ЗАО «Электротехническая компания». Москва., 2005 г.

1. Разработка комплекса автоматизированного управления системы отопления и горячего водоснабжения: методические указания по выполнению курсовой работы для обучающихся направления подготовки 08.04.01 Строительство, программа подготовки Системы теплогазоснабжения и вентиляции, энергоаудит, очной формы обучения / составитель: И.Ю. Шалагин. - Тюменский индустриальный университет. - 1-е изд. - Тюмень: Издательский центр БИК. ТИУ, 2021. - 16 с.
2. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: Учебник для вузов. —7-е изд., стереот. — М.: Издательство МЭИ, 2001. — 472 с.: ил.
3. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».
4. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1996.
5. «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» МДС 41-4.2000.
6. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ПРИБОР «МАСТЕР» Руководство по эксплуатации РЭ 4218-001-40055471-05 Редакция 1-05. ЗАО «Электротехническая компания». Москва., 2005 г.

Вопрос-ответ:

Каким образом автоматизированная система управляет давлением в процессе газо теплоснабжения?

Автоматизированная система управления технологическими процессами газо теплоснабжения отслеживает давление и при его повышении выше предельного уровня на протяжении 300 секунд отключает дополнительный насос. Это позволяет поддерживать необходимое давление в системе.

Как происходит исключение насоса из процесса при переводе тумблера управления в положение "нейтр"?

При переводе тумблера управления какого-либо насоса в положение "нейтр", данный насос исключается из процесса автоматизированной системы. При этом описанная выше схема управления реализуется на оставшихся насосах.

Что происходит в случае аварии регулятора скорости работы насоса?

В случае появления аварии регулятора скорости работы насоса, один из насосов 1 или 2 продолжает работать от сетевого напряжения. Это позволяет обеспечить непрерывность работы системы даже при возникновении аварии.

Какие функции выполняют автоматизированные системы управления технологическими процессами газо-теплоснабжения?

Автоматизированные системы управления технологическими процессами газо-теплоснабжения выполняют следующие функции: контроль и регулирование давления, управление насосами, обеспечение безопасности работы системы, диагностика и предотвращение аварийных ситуаций, сбор и анализ данных о техническом состоянии и эффективности работы системы.

Как работает система отключения дополнительного насоса, если давление в системе превышает предельное значение?

При превышении предельного уровня давления в течение 300 секунд дополнительный насос автоматически отключается. Это способствует предотвращению повреждений и обеспечивает безопасное функционирование системы.

Какие насосы исключаются из процесса при переводе тумблера управления в положение "нейтр"?

При переводе тумблера управления насоса в положение "нейтр" данный насос исключается из процесса. Остальные насосы продолжают работать по описанной выше схеме управления.

Какая схема работы системы в случае появления аварии регулятора скорости?

В случае появления аварии регулятора скорости, один из насосов (1 или 2) автоматически работает от сетевого напряжения. Это обеспечивает непрерывность работы системы и предотвращает возможные негативные последствия аварийной ситуации.

Какие основные параметры контролируются и регулируются автоматизированными системами управления технологическими процессами газо-теплоснабжения?

Автоматизированные системы управления технологическими процессами газо-теплоснабжения контролируют и регулируют такие параметры, как давление, температура, расход газа и теплоносителя, работа насосов, уровень напряжения и другие характеристики, влияющие на эффективность работы системы.