Модернизация системы управления блоком рекуперативного теплообменника

Общий анализ путей модернизации и вариантов создания автоматизированных систем управления. Экономическое обоснование, определение и расчет основных технических и программных средств модернизации системы управления блоком рекуперативного теплообменника.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 16.09.2012
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.

в) идентифицировать соответствующие требования законодательных актов и регламентные требования;

г) идентифицировать приоритеты и установить соответствующие целевые и плановые экологические показатели;

д) разработать организационную схему и программу(ы) для реализации политики и достижения целевых и плановых экологических показателей;

е) способствовать планированию, контролю, мониторингу, корректирующему действию, аудиту и анализу, с тем чтобы обеспечить как соответствие системы управления окружающей средой установленной политике, так и ее поддержание на надлежащем уровне;

ж) обладать способностью адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам.

6.3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Анализ ЧС на предприятии.

Потенциально опасный обьект это объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (ГОСТ Р 22.0.02-94)

В Тюменской области ЯНАО характерны следующие чрезвычайные ситуации:

1) Природного характера:

а) паводковые наводнения;

б) лесные и торфяные пожары;

в) ураганы;

г) сильные морозы (ниже - 40 °С);

д) метели и снежные заносы.

2) Техногенного характера:

а) пожары;

б) взрывы;

в) разливы сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ);

г) отключения электроэнергии и др.

К чрезвычайным ситуациям относятся: возникновение пожара на территории УКПГ, наводнения, снежные заносы.

Наиболее возможной ЧС на проектируемом рабочем месте является пожар. При возникновении пожара действия должны быть направлены на ликвидацию очагов пожара первичными средствами пожаротушения, на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

Структура ГО и ЧС на УКПГ

Рисунок 6.3.1 - Структура ГО и ЧС

Выбор и расчет потребного количества средств пожаротушения.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс D - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное в таблицах 1 и 2 перед знаком "++" или "+".

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя из их расчетного количества.

Таблица 6.3.1 - Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

Категория помещения

Предельная защищаемая площадь, кв. м

Класс пожара

Пенные и водные огнетушители вместимостью 10 л

Порошковые огнетушители вместимостью, л

Хладоновые огнетушители вместимостью, 2 (3) л

Углекислотные огнетушители, вместимостью, л

2

5

10

2

5 (8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А, Б, В (горючие газы и жидкости)

200

А

2++

-

2+

1++

-

-

-

В

4+

-

2+

1++

4+

-

-

С

-

-

2+

1++

4+

-

-

Д

-

-

2+

1++

-

-

-

(Е)

-

-

2+

1++

-

-

2++

В

400

А

2++

4+

2++

1+

-

-

2+

Д

-

-

2+

1++

-

-

-

(Е)

-

-

2++

1+

2+

4+

2++

Г

800

В

2+

-

2++

1+

-

-

-

С

-

4+

2++

1+

-

-

-

Г, Д

1800

А

2++

4+

2++

1+

-

-

-

Д

-

-

2+

1++

-

-

-

(Е)

-

2+

2++

1+

2+

4+

2++

Общественные здания

800

А

4++

8+

4++

2+

-

-

4+

(Е)

-

-

4++

2+

4+

4+

2++

Таблица 6.3.2 - Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

Категория помещения

Предельная защищаемая площадь, м2

Класс пожара

Воздушные огнетушители вместимостью 100 л

Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок), 100 л

Порошковые огнетушители вместимостью 100 л

Углекислотные огнетушители вместимостью, л

25

80

А, Б, В (горючие газы и жидкости)

500

А

1 ++

1 ++

1 ++

-

3 +

В

2 +

1 ++

1 ++

-

3 +

С

-

1 +

1 ++

-

3 +

D

-

-

1 ++

-

-

(Е)

-

-

1 +

2 +

1 ++

В (кроме горючих газов и жидкостей), Г

800

 А

1 ++

1 ++

1 ++

4 +

2 +

В

2+

1 ++

1 ++

-

3 +

С

-

1 +

1 ++

-

3 +

D

-

-

1 ++

-

-

(Е)

-

-

1 +

1 ++

1 +

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м для помещений категорий А, Б и В; 40 м для помещений категории Г; 70 м для помещений категории Д.

Наружное пожаротушение на УКПГ осуществляется от кольцевой водопроводной сети D-159,5 мм через незамерзающие пожарные гидранты. Необходимый напор и расход воды в сети создаются стационарными насосами, установленными в насосной станции.

Характеристика помещений по пожарной опасности представлена в таблице 6.3.3.

Таблица 6.3.3 - Характеристика помещений по пожарной опасности, группы и категории взрывоопасности применяемых веществ

Наименование производственных помещений и установок

Наименование продукта

Класс опасности по ПУЭ

Категория пожароопасности помещений НПБ105-95

Категория взрывоопасной смеси

Группа взрывоопасной смеси

1. Установка АВО газа

Природный газ

В-1г

-

II А

Т2

2. Установка очистки пластового газа (помещение)

Природный газ, конденсат

В-1а

А

II А

Т2

3. Склад масел

- насосная масел

- резервуары для масла

Масло

Масло

П-1

П-3

В

В

II А

II А

Т3

Т3

4. Резервная дизельная электростанция

Масло

П-1

Г

II А

Т3

5. Производственно-энергетический блок

- КТП КЦ

- Операторная

Масло

Масло

П-1

П-1

В

Д

II А

II А

Т3

Т3

На площадке УКПГ установлены два резервуара, емкостью по 1000 м , хозяйственно-производственного и пожарного запасов воды с огневым подогревом. На канализационных сетях промстоков во избежание похода огня предусмотрены гидравлические затворы.

На основании «Типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий» для каждого цеха, лаборатории или иного помещения разрабатываются конкретные инструкции о мерах пожарной безопасности.

Исходя из вышеизложенного и на основании проектной документации предприятия для помещения, в котором будет установлен теплообменный аппарат потребуется:

Огнетушители порошковые ручные емкостью 5л

(1)

Где Sp - площадь помещения

Sd - предельная защищаемая площадь

n - рекомендуемое количество огнетушителей на площадь

Если использовать огнетушители емкостью 10 л, то в соответствии с требованиями их количество можно сократить в 2 раза

Огнетушители порошковые передвижные емкостью 100 л

(2)

Где Sp - площадь помещения

Sd - предельная защищаемая площадь

n - рекомендуемое количество огнетушителей на площадь

В качестве основных мобильных средств тушения выбраны порошковые огнетушители так, как они являются рекомендуемыми к оснащению.

На УКПГ, кроме вышеперечисленных средств пожаротушения имеются:

- огнетушители ОП-50;

- огнетушители ОП-10 (порошковые);

- пожарные щиты с инвентарем;

- пожарные гидранты;

- емкости с песком.

Во всех технологических цехах устанавливают датчики системы пожарной сигнализации и датчики сигнализации о наличии в воздухе опасного количества метана, которая автоматически включает вытяжные вентиляторы и выдает световой и звуковой сигналы.

Заключение

По мере роста рынка в определенной сфере деятельности растут и требования потребителей продуктов этой сферы, и, как следствие, в целях повышения конкурентоспособности предприятия вынуждены улучшать внутреннюю организационную структуру, повышать уровень сервиса, внедрять новые технологии. При этом очень большое количество бизнес-процессов, происходящих на предприятии, носят цикличный характер и вполне поддаются алгоритмизации. Автоматизированная система позволяет полностью или частично заменить человека на операциях такого рода. Автоматизация позволяет внедрить в организации комплекс, позволяющий координировать действия персонала, хранить большие массивы информации, предоставлять данные, необходимые для принятия решения без участия человека.

Является ли перспективным использование системы автоматизации на предприятии, определяется в первую очередь перспективами и потребностями самого предприятия. Очень важным фактором является гибкость и масштабируемость автоматизированной системы. Ведь если программный комплекс не способен развиваться вместе с предприятием, то это большой минус для всего предприятия в целом. На сегодняшний день основная проблема всех крупных организаций, использующих автоматизированные системы, состоит в том, что система не может развиваться также быстро, как это происходит в голове у топ-менеджера. Поэтому перспективы конкретной системы определяются не только возможностями самой системы, но способностью руководства автоматизируемого объекта спрогнозировать тенденции роста предприятия и четко поставить цели, преследуемые введением той или иной автоматизированной системы.

В данной работе был рассмотрен проект модернизации системы управления блоком рекуперативного теплообменника «газ-газ». В качестве системы управления была выбрана контроллерная система управления на базе ПЛК Simatic S7-300 реализующего необходимый для управления закон ПИ-регулирования. Данный вид контроллера обладает большой гибкостью и масштабируемостью и позволяет динамически расширять возможности системы управления с минимальными затратами для предприятия.

В качестве управляющей программы использована среда разработки TraceMode 6 (base). Данное ПО поддерживает широкий спектр ПЛК как отечественных, так и зарубежных производителей. Программа имеет простой и понятный русифицированный интерфейс и использует элементы оформления объектно-ориентированных языков программирования для создания управляющей программы.

В работе произведен расчет экономической эффективности модернизации системы управления, который показал целесообразность внедрения новых управленческих решений в производственный процесс

Список литературы

1. Долин П. А. Справочник по технике безопасности.М.: Энергоиздат, 1982. 734 с.

2. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник / С.В.Белов, А.Ф. Козьяков, О.Ф. Парталин и др.; Под ред. С.В.Белова. М.: Машиностроение, 1967. 368 с.

3. Косилова А.Г. Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. Т.2. М.: Машиностроение, 1986. - 496 c.

4. ООО «Инжетех». http://www.ingetech.ru

5. Elumatec. http://www.elumatec.com.ua/index.php?id=85

6. Микроконтроллеры Siemiens.

7. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, с изм. и доп.

8. Федеральный закон 68-ФЗ О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 21 декабря 1994 года.

9. ГОСТ Р 12.0.006-2002. ССБТ Общие требования к управлению охраной труда в организации.

10. ГОСТ 12.0.002-80. Термины и определения.

11. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

12. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения.

13. ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности.

14. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

15. ГОСТ 12.4.008-84 ССБТ. Средства индивидуальной защиты.

16. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

17. ГОСТ 27.001-95 Система стандартов «Надежность в технике». Основные положения.

18. ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.

19. СНиП 2.01.51-90. Нормы проектирования инженерно-технических мероприятий по повышению устойчивости функционирования.

20. Федеральный закон 68-ФЗ О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 21 декабря 1994 года.

21. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации

22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НПБ-105-95

23. Э. Пройдаков. Пользователь всегда прав.

24. В. Головач, А. Белышкин. Проектирование интерфейса как часть разработки ТЗ.

Приложение

Чертеж общего вида. Условные обозначения

Наименование

Кол-во

Опора. Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 1200мм

1

Опора. Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 1250мм

1

Опора. Труба Ц-50х3,5 ГОСТ 3262-75 1450мм

1

Кронштейн. Уголок 50х50х1 200мм

5

Кронштейн. Уголок 50х50х1 350мм

6

Кронштейн. Уголок 50х50х1 500мм

5

Кронштейн. Уголок 50х50х1 1000мм

2

Кронштейн. Уголок 50х50х1 2000мм

3

Платик 100х100х4

2

Кронштейн

3

Термометр биметаллический показывающий типа 55 в комплекте с защитной гильзой. Температура измеряемой среды 45 градусов

1

Термометр биметаллический показывающий типа 55 в комплекте с защитной гильзой. Температура измеряемой среды от 11 до 22 градусов

1

Термометр биметаллический показывающий типа 55 в комплекте с защитной гильзой. Температура измеряемой среды от 20 до 22 градусов

1

Термометр биметаллический показывающий типа 55 в комплекте с защитной гильзой. Температура измеряемой среды от -30 до -20,5 градусов

1

Термопреобразователь ТСПУ 014.76-Exd-4/20-(0/50)-0,25-2-160-8-Н-М20х1,5-1-К-П

2

Гильза защитная

2

Термопреобразователь ТСПУ 014.76-Exd-4/20-(0/50)-0,25-2-200-8-Н-М20х1,5-1-К-П

1

Термопреобразователь ТСПУ 014.76-Exd-4/20-(-50/50)-0,25-2-160-8-Н-М20х1,5-1-К-П

1

Гильза защитная

2

Манометр показывающий модели 233,50 Давление измеряемой среды 10,9 МПа

2

Манометр показывающий модели 233,50 Давление измеряемой среды. От 1,5 до 2,75

2

Датчик давления Метран 100-ВН-ДИ-1170-02-МП3-t10 (от -50 до 70 градусов)

1

Датчик давления Метран 100-ВН-ДИ-1160-02-МП3-t10 (от -50 до 70 градусов)

1

Датчик перепада давления Метран 100-ВН-ДД-1496-02-МП3-t10 (от -50 до 10 градусов)

1

Коробка соединительная взрывозащищенная SA

2

Блок вентильный

8

Кран шаровой

4

Лоток перфорированный оцинкованный ЛП 50х50

25

Крышка прямая оцинкованная КР П 50

25

Бокс приборный типа диабокс 87 с нагревателем

3

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Конструкторский расчет рекуперативного теплообменника. Выбор стандартной модели биметаллического воздухонагревателя типа КсК при заданных исходных данных (греющей и нагреваемой среды и их начальных и конечных температур). Оптимальные условия его роботы.

    курсовая работа [53,7 K], добавлен 15.07.2010

  • Конструкторский расчет рекуперативного кожухотрубного вертикального теплообменника, определение эскизной площади поверхности теплообмена. Компоновка трубного пучка и межтрубного пространства. Гидравлический и прочностной расчет теплообменного аппарата.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 27.12.2013

  • Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов. Тепловой конструктивный расчёт рекуперативного кожухотрубчатого теплообменника, а также тепловой расчёт пластинчатого теплообменника. Расчет гидравлических сопротивлений при движении теплоносителей.

    курсовая работа [562,3 K], добавлен 29.12.2010

  • Математическая модель рекуперативного теплообменного аппарата. Теплофизические свойства и расчёт параметров горячего и холодного теплоносителей, гидравлический и аэродинамический, тепловой расчёты. Эскизная компоновка, интенсификация теплообменника.

    курсовая работа [251,7 K], добавлен 20.04.2011

  • Принцип работы барокамеры в тепловом режиме. Проверка на теплоустойчивость. Система автоматического управления поддержания температуры. Подача напряжения на испытуемые детали. Управление процессом нагрева. Экономическое обоснование модернизации камеры.

    дипломная работа [485,7 K], добавлен 11.07.2015

  • Рассмотрение методов модернизации системы отопления, вентиляции, изоляции наружных ограждений. Обоснование использования установки приточно-вытяжной вентиляционной установки с централизованной рекуперацией и теплообменника с качественным регулированием.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 02.02.2022

  • Выбор и обоснование конструктивного типа теплообменника. Определение количества передаваемой теплоты и недостающих параметров. Гидравлический расчет коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи, действительных скоростей теплоносителей, воздухоподогревателя.

    практическая работа [1,0 M], добавлен 08.11.2012

  • Проект модернизации фрезерного станка модели ГФ2171С3 с целью совершенствования системы управления. Устройство числового программного управления. Рынок устройств числового программного управления. Технические характеристики программного обеспечения.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 20.03.2013

  • Формирование требований пользователя к автоматизированным интегрированным системам проектирования. Разработка вариантов концепции системы управления блоком стабилизации бензина установки АВТ-4. Обзор технологического оборудования блока стабилизации.

    курсовая работа [564,5 K], добавлен 12.01.2015

  • Конструктивный расчет рекуперативного кожухотрубчатого теплообменника. Определение интенсивности процессов теплообмена, расходов и скоростей движения греющего и нагреваемого теплоносителей. Расчет гидравлических сопротивлений при движении теплоносителей.

    курсовая работа [476,3 K], добавлен 21.02.2021

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.