(精品)炼油化工仪表基础.ppt
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1、炼油化工仪表基础何国洪本次课程的主要目的w1.介绍仪表维护的基本流程和内容介绍仪表维护的基本流程和内容w2.介绍炼化仪表的基本知识仪表维护的基本流程和内容目前仪表专业的基本构成专业经理 生产组 工程师站 计量分析站 各维护班组目前仪表维护的基本流程 1.定时性仪表维护工作(三检特护等)2.计划性仪表维护工作(ERP,月度计划等)3.临时性仪表维护工作(简单仪表报修等)过程控制基本概念过程控制基本概念w自动控制技术在工业、农业、国防和科学技术现代化中起着十分重要的作用,自动控制水平的高低也是衡量一个国家科学技术先进与否的重要标志之一。随着国民经济和国防建设的发展,自动控制技术的应用日益广泛,其重
2、要作用也越来越显著。w生产过程自动控制(简称过程控制)-自动控制技术在石油、化工、电力、冶金、机械、轻工、纺织等生产过程的具体应用,是自动化技术的重要组成部分。过程控制的发展概况过程控制的发展概况过程控制的发展历史,大致经历了以下几个阶段:20世纪40年代:手工操作状态,只有少量的检测仪表用于生产过程,操作人员主要根据观测到的反映生产过程的关键参数,用人工来改变操作条件,凭经验去控制生产过程。20世纪40年代末50年代:过程控制系统:多为单输入、单输出简单控制系统过程检测:采用的是基地式仪表和部分单元组合仪表(气动型和电动型);部分生产过程实现了仪表化和局部自动化控制理论:以反馈为中心的经典控
3、制理论过程控制的发展概况过程控制的发展概况20世纪60年代:过程控制系统:串级、比值、均匀、前馈和选择性等多种复杂控制系统。自动化仪表:单元组合仪表(气动型和电动型)成为主流产品20世纪7080年代:微型计算机的出现及应用都促使控制系统发展。过程控制系统:最优控制、非线性分布式参数控制、解耦控制、模糊控制自动化仪表:气动型和电动型,以微处理器为主要构成单元的智能控制装置。集散控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、工业PC机、和数字控制器等,已成为控制装置的主流。集散控制系统实现了控制分散、危险分散,操作监测和管理集中。集散控制系统实现了控制分散、危险分散,操作监测和管理集中。控制理论
4、:形成了大系统理论和智能控制理论。模糊控制、专家系统控制、模式识别技术过程控制的发展概况过程控制的发展概况20世纪90年代至今:过程控制系统:管控一体化现场,综合自动化是当今生产过程控制的发展方向。自动化仪表:总线控制系统的出现,引起过程控制系统体系结构和功能结构上的重大变革。现场仪表的数字化和智能化,形成了真正意义上的全数字过程控制系统。各种智能仪表、变送器、无纸纪录仪人工智能、神经网络控制自动化技术的应用范畴自动化技术的应用范畴w军事方面:w宇航方面:(现代控制理论)w其他方面:农业社会科学w现代管理:办公自动化w工业生产:自动车床、加热炉、发酵罐过程控制的主要内容过程控制的主要内容1.自
5、动检测系统自动检测系统利用各种检测仪表对工艺参数进行测量、指示或记录如:加热炉温度、压力检测2.自动信号和联锁保护系统自动信号和联锁保护系统自动信号系统:当工艺参数超出要求范围,自动发出声光信号联锁保护系统:达到危险状态,打开安全阀或切断某些通路,必要时紧急停车如:反应器温度、压力进入危险限时,加大冷却剂量或关闭进料阀3.自动控制系统:自动控制系统:利用自动控制装置对生产中某些关键性参数进行自动控制,使他们在受到外界扰动的影响而偏离正常状态时,能自动的回到规定范围。过程控制系统的组成过程控制系统的组成眼检测元件(变送器)要想实现对汽包水位的控制,首先应随时掌握水位的变化情况脑控制器控制器将接收
6、到的测量信号与预先规定的水位高度进行比较。如果两个信号不相等,表明实际水位与规定水位有偏差,此时控制器将根据偏差的大小向执行器输出一个控制信号,手执行器执行器即可根据控制信号来改变阀门的开度,从而使进入锅炉的水量发生变化,达到控制锅炉汽包水位的目的。几个常用术语:被控过程(对象)工艺参数需要控制的生产过程设备或机器等。如锅炉汽包,发酵罐。被控变量 被控对象中要求保持设定值的工艺参数。如汽包水位、发酵温度。操纵变量 受控制器操纵,用以克服扰动的影响使被控变量保持设定值的物料量或能量。如锅炉给水量和发酵罐冷却水量。扰动量 除操纵变量外,作用于被控对象并引起被控变量变化的因素。如蒸汽负荷的变化、冷却
7、水温度的变化等。设定值 被控变量的预定值。偏 差(e)被控变量的设定值与实际值之差。在实际控制系统中,能够直接获取的信息是被控变量的测量值而不是实际值,因此,通常把设定值与测量值之差作为偏差。过程控制系统的主要类型过程控制系统的主要类型w按系统功能-温度控制系统、压力控制系统、位置控制系统、流量控制系统等;w按系统性能-线性系统和非线性系统、连续系统和离散系统、定常系统和时变系统;w按被控变量的数量-单变量控制系统和多变量控制系统;w按采用的控制装置-常规仪表控制系统、计算机控制系统;w按控制系统基本结构形式-闭环控制系统和开环控制系统。检测过程及误差检测过程及误差 1,检测过程 检测过程的实
8、质在于被测参数都要经过能量形式的一次或多次转换,最后得到便于测量的信号形式,然后与相应的测量单位进行比较,由指针位移或数字形式显示出来。2.检测误差 误差-测量值和真实值之间的差值 误差产生的原因:选用的仪表精确度有限,实验手段不够完善、环境中存在各种干扰因素,以及检测技术水平的限制等原因,误差的性质及产生的原因误差分为三类。误差分为三类。(1 1)系统误差)系统误差 -在同一测量条件下,对同一被测参数进行多次重复测量时,误差的大小和符号保持不变或按定规律变化特点:有一定规律的,一般可通过实验或分析的方法找出其规律和影响因素,引入相应的校正补偿措施,便可以消除或大大减小。误差产生的原因:系统误
9、差主要是由于检测仪表本身的不完善、检测中使用仪表的方法不正确以及测者固有的不良习惯等引起的。(2 2)疏忽误差)疏忽误差 -明显地歪曲测量结果的误差,又称粗差,特点:无任何规律可循。误差产生的原因:引起的原因主要是由于操作者的粗心(如读错、算错数据等)、不正确操作、实验条件的突变或实验状况尚未达到预想的要求而匆忙测试等原因所造成的。(3 3)随机误差)随机误差 -在相同条件下多次重复测量同一量时,误差的大小、符号均为无规律变化,又称偶然误差。特点:变化难以预测,无法修正误差产生的原因:随机误差主要是由于测量过程中某种尚未认识的或无法控制的各种随机因素(如空扰动、噪声扰动、电磁场等)所引起的综合
10、结果。随机误差在多次测量的总体上服从一定统计规律,可利用概率论和数理统计的方法来估计其影响。检测仪表的基本技术性能指标检测仪表的基本技术性能指标精度精度检测仪表的精度反映测量值接近真实值的准确程度,一般用一系列误差来衡量。绝对误差绝对误差指仪表指示值与被测参数真值之间的差值,即检测仪表的基本技术性能指标检测仪表的基本技术性能指标精度等级精度等级按仪表工业规定,去掉最大引用误差的“”号和“%”号,称为仪表的精度等级,目前已系列化。只能从下列数系中选取最接近的合适数值作为精度等级,即0.005,0.02,0.05,0.1,0.2,0.4,0.5,1.0,1.5,2.5,4.0等。检测仪表的基本技术
11、性能指标检测仪表的基本技术性能指标例1有两台测温仪表,它们的测温范围分别为0100和100300,校验表时得到它们的最大绝对误差均为2,试确定这两台仪表的精度等级。解这两台仪表的最大引用误差分别为去掉最大引用误差的“%”号,其数值分别为2和1,由于国家规定的精度等级中没有2级仪表,同时该仪表的误差超过了1级仪表所允许的最大误差,所以这台仪表的精度等级为2.5级,而另一台仪表的精度等级正好为1级。由此可见,两台测量范围不同的仪表,即使它们的绝对误差相等,它们的精度等级也不相同,测量范围大的仪表精度等级比测量范围小的高。检测仪表的基本技术性能指标检测仪表的基本技术性能指标例2某台测温仪表的工作范围
12、为0500,工艺要求测温时测量误差不超过4,试问如何选择仪表的精度等级才能满足要求?解根据工艺要求,仪表的最大引用误差为去掉最大引用误差的“”号和“%”号,其数值为0.8,介于0.51.0之间,若选择精度等级为1.0级的仪表,其最大绝对误差为5,超过了工艺上允许的数值,故应选择0.5级的仪表才能满足要求。注意注意 在确定一个仪表的精度等级时,要求仪表在确定一个仪表的精度等级时,要求仪表的允许误差应该大于或等于仪表校验时所得的允许误差应该大于或等于仪表校验时所得到的最大引用误差;而根据工艺要求来选择到的最大引用误差;而根据工艺要求来选择仪表的精度等级时,仪表的允许误差应该小仪表的精度等级时,仪表
13、的允许误差应该小于或等于工艺上所允许的最大引用误差。这于或等于工艺上所允许的最大引用误差。这一点在实际工作中要特别注意。一点在实际工作中要特别注意。压力检测方法及仪表压力检测方法及仪表压力检测的基本知识压力检测的基本知识1压力的概念及单位 垂直而均匀地作用在单位面积上的力垂直而均匀地作用在单位面积上的力单位单位:牛顿牛顿/米米2(N/m2),简称),简称“帕帕”,用符号,用符号“Pa”2.压力的表示方法式中式中压力(压力(Pa)均匀垂直作用力(均匀垂直作用力(N)受力面积(受力面积(m2)压力的几种表示形式压力的几种表示形式w被测压力通常可表示为绝对压力、表压、负压(或真空度)表压(正压)绝对
14、压力的零线大气压力线绝对压力绝对压力真空度(负压)压力检测方法压力检测方法通常有三种检测压力的方法,通常有三种检测压力的方法,即液柱测压法,弹性变形法和电测压力法。液柱测压法液柱测压法测压原理:是以流体静力学为基础,一般用液柱产生或传递的压力来平衡被测压力的方法进行测量的。弹性变形法弹性变形法测压原理:当被测压力作用于弹性元件,弹性元件便产生相应的变形。根据变形的大小,便可测知被测压力的数值。电测压力法电测压力法测压原理:是利用转换元件(如某些机械和电气元件)直接把被测压力变换为电信号来进行测量的。弹性元件弹性元件附加一些变换装置,使弹性元件自由端的位移量转换成相应的电信号,如电阻式、电感式、
15、电容式、霍尔片式、应变式、振弦式等电测压力法可分为两类非弹性元件非弹性元件组成的快速测压元件,主要利用某些物体的某一物理性质与压力有关,如压电式、压阻式、压磁式等。液柱测压法液柱测压法测量原理根据流体静力学原理,将被测压力转换成液柱高度进行测量常用的压力表有U形管压力表、单管压力表、斜管压力表和活塞式压力表等。P0h1h211p200hh12211p1p2h2弹性变形法弹性变形法w将被测压力转换成弹性元件变形的位移P 膜片式弹性元件P 弹簧管式弹性元件弹簧管压力表弹簧管压力表扇形齿轮弹簧管拉杆指针中心齿轮接头刻度盘调整螺钉游丝差压(压力)变送器差压(压力)变送器变送器是自动测控系统中的一个重要
16、组成部分。作用:将各种物理量转换成统一的标准信号,如气动单元组合仪表(简称为QDZ仪表)为20100KPa;电动单元组合仪表(简称为DDZ仪表)中,DDZ-型仪表为010mADC;DDZ-型仪表为420mADC。按工作能源不同分为气动和电动变送器两大类;按工作原理的不同,分为力平衡式变送器和微位移平衡式变送器智能变送器。现场总线(Fieldbus差压(压力)变送器差压(压力)变送器v微位移式变送器微位移式变送器 I0(1)测量部分测量部分 填充液(硅油)固定电极可动电极P1转换放大单元 P2电容式压力传感器隔离膜片压力检测仪表的选择压力检测仪表的选择压力表的选择应根据工艺过程对压力测量的要求1
17、仪表种类和型号的选择仪表种类和型号的选择仪表种类和型号的选择应根据工艺要求,介质性质及现场环境等因素来考虑。介质的物理、化学性质(如温度、粘度、脏污程度、腐蚀性、易燃性等)如何;现场环境条件(如温度、湿度、有无振动、有无腐蚀性等)2仪表量程的确定仪表量程的确定仪表的量程是根据被测压力的大小和保证仪表寿命等方面来考虑的,通常仪表的上下限值应稍大于工艺被测压力的最大值。按“化工自控设计技术规定”。对被测压力较稳定的情况,最大压力值应不超过满量程的2/3;对被测压力波动较大的情况,最大压力值应不超过满量程的1/2。一般为了保证测量的精度,被测压力的最小值也不应低于全量程的被测压力的最小值也不应低于全
18、量程的1/3。物位的基本概念物位的基本概念物位物位-指容器中的液体介质的液位、固体的指容器中的液体介质的液位、固体的料位或颗粒料位或颗粒 物的料位和两种不同液体介质分界面的物的料位和两种不同液体介质分界面的总称总称液位液位容器中的液体介质的高低容器中的液体介质的高低料位料位容器中固体或颗粒状物质的堆积高度容器中固体或颗粒状物质的堆积高度 物位检测的作用为了确定容器中的贮料数量,以保证连续生产的需要或进行经济核算;为了监视或控制容器的物位,使它保持在规定的范围内;对它的上下极限位置进行报警,以保证生产安全、正常进行。物位检测方法w应用浮力原理检测物位w应用静压原理检测物位w应用超声波反射检测物位
19、w应用射线被物体的吸收检测物位应用浮力原理检测物位应用浮力原理检测物位测量原理测量原理:利用漂浮于液面上的浮标或浸没于液体中的浮筒对液位进行测利用漂浮于液面上的浮标或浸没于液体中的浮筒对液位进行测量的。量的。当液位变化时,前者产生相应的位移,而所受到的浮力维持不变,后当液位变化时,前者产生相应的位移,而所受到的浮力维持不变,后者则发生浮力的变化。因此,只要检测出浮标的位移或浮筒所受到的浮者则发生浮力的变化。因此,只要检测出浮标的位移或浮筒所受到的浮力的变化,就可以知道液位的高低。力的变化,就可以知道液位的高低。恒浮力法液位测量示意图应用静压原理检测物位应用静压原理检测物位w通过液柱静压的方法对
20、液位进行通过液柱静压的方法对液位进行测量的。测量的。w敞口容器敞口容器:多用直接测量容器底:多用直接测量容器底部压力的方法。如图所示,测压部压力的方法。如图所示,测压仪表通过导压管与容器底部相连,仪表通过导压管与容器底部相连,由测压仪表的压力指示值,便可由测压仪表的压力指示值,便可推知液位的高度推知液位的高度。w其关系为其关系为w式中式中 P测压仪表指示值测压仪表指示值 H液液位的高度位的高度液体的密度液体的密度g重力重力加速度加速度w密闭容器密闭容器:测量容器底部压力,测量容器底部压力,除与液面高度有关外,还与液面除与液面高度有关外,还与液面上部介上部介 质压力有关,其关系为质压力有关,其关
21、系为压力表测量液位原理式中式中 PA、PB分别是液面上部介质压力和液面以下分别是液面上部介质压力和液面以下H深度的液体压力。深度的液体压力。应用超声波反射检测物位应用超声波反射检测物位超声波物位计测量原理:根据超声波从发射到接收反射回波的时间间隔大小根据超声波从发射到接收反射回波的时间间隔大小与被测介质高度成比例关系的原理,实现液位测量的。与被测介质高度成比例关系的原理,实现液位测量的。根据传声介质的不同可以分为:液介式、气介式、固介式三种。根据传声介质的不同可以分为:液介式、气介式、固介式三种。-测量时由置于容器底部的超声波探头测量时由置于容器底部的超声波探头向液面与气体的分界面发射超声波,
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