Диплом: Проектирование автоматизированного ИТП

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
22
Продолжение таблицы 1.2
14.4.
Датчики давления
Погружная часть датчика и мембрана
выполнена из нержавеющей стали;
Преобразование давления в
унифицированный сигнал – 4…20 мА;
Степень защиты корпуса и электроразьема –
IP65;
Пределы измерений – в соответствии с
рабочими давлениями измеряемых сред;
Датчики давления устанавливаются
совместно с запорным манометрическим краном
(предпочтительно шарового типа).
14.5.
Манометры
Манометры должны иметь Российский
сертификат об утверждении типа средств измерений;
Манометры устанавливаются совместно с
запорным манометрическим краном
(предпочтительно шарового типа);
Врезка манометра на горизонтальных
участках трубопроводах должна быть сбоку;
Класс точности 1,6.
14.6.
Термометры
Термометры должны иметь Российский
сертификат об утверждении типа средств измерений;
Предпочтительны термометры жидкостного
типа;
Класс точности – 2;
Погружная гильза должна быть рассчитана на
рабочее давление 16 бар.
23
Продолжение таблицы 1.2
14.7.
Система
диспетчеризации
Количество подключаемых
контроллеров/объектов (ИТП, котельных и т.п.) к
одной системе (одной рабочей станции) должно
быть не менее 5500;
При передаче данных между
установленными контроллерами и диспетчерским
компьютером должна существовать возможность
одновременного использования различных каналов
связи: проводных, оптических и радио, включая
системы сотовой связи.
Система диспетчеризации должна
поддерживать следующие технологии обмена:
Ethernet TCP/IP
LonWorks/IP
BACNet/IP
ModBus/IP
OPC Server/Client
Система диспетчеризации должна
поддерживать иерархическую структуру доступа к
объектам и данным, разделенную правами и
паролями операторов;
Система диспетчеризации должна
обеспечивать выполнение следующих задач:
1. Сбор и отображение информации о
температуре, состоянии исполнительных
механизмов на экране монитора в виде мнемосхем,
рисунков, пояснительных текстов, таблиц,
символов и т.п.;
2. Сбор и отображение информации об авариях,
возникших в установках, накопление этой
информации с сохранением времени и даты
возникновения и снятия аварийной ситуации;
3. Выполнение определенных действий при
24
Продолжение таблицы 1.2
возникновении аварийной ситуации – включение
аварийной световой и звуковой сигнализации,
информирование обслуживающего персонала путем
дозвона на заданные телефонные номера,
распечатка аварийных сообщений на принтере по
запросу персонала или автоматически,
формирование связанных с аварийной ситуацией
отчетов, обзоров, с фиксацией технологических
параметров, условий возникновения и снятия
аварии, а также фиксация всех действий персонала;
4. Управление работой установок – задания
технологических уставок, переключения режимов
работы, включения, выключения устройств;
5. Накопление данных о параметрах
регулирования, состоянии оборудования,
технологических параметрах с заданным
интервалом. Экспорт данных в приложение MS
World и Exel;
6. Предоставления этой информации в виде
графиков, отчетов в табличной форме, с
возможностью автоматической распечатки на
принтере, либо распечатки данных по запросу;
7. Обмен данными о технологическом процессе
с другими приложениями (например MS World и
Exel). Запуск из системы других связанных
приложений, импорт и экспорт данных в системы
управления базы данных;
8. Возможность наращивания
функциональности системы путем подключения к
ней новых программных и аппаратных модулей,
преемственность новых и ранее реализованных
решений, возможность расширения сети
контроллеров и подключения их к существующей
системе, без внесения изменений в существующую
систему, простым добавлением в нее новых
25
Окончание таблицы 1.2
мнемосхем, таблиц, графиков и т.д.;
9. У диспетчера должна иметься функция
разделения (фильтрования) поступающих сигналов
в различные области мнемосхем по приоритетам,
типам оборудования, объектам;
10. Должна быть предусмотрена возможность
формирования произвольных новых отчетов, не
повторяющих набор заранее предопределенных
данных.
26
ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ИТП
2.1. Определение расчетных тепловых нагрузок
Расход теплоты на отопление.
Расчетные расходы теплоты (Гкал/ч) на отопление жилых,
общественных и административных зданий определяют по укрупненным
показателям
где q – удельная отопительная характеристика здания при t
в.р.
=-27 С,
кал ∕(м
3
∙ч∙ С);
α- поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия
района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного
воздуха отличается от – 30 С;
V-объем здания по наружному обмеру, м
3
;
t
в
- расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С ;
t
в.р.
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования
отопления, С.
Отопительные характеристики жилых зданий с учетом естественной
вентиляции для климатического пояса с расчетной температурой наружного
воздуха t
в.р.
= -43
С можно также определить по эмпирической формуле ВТИ
им. Ф. Э. Дзержинского:
n
q = a/ V
где V – объем зданий по наружному обмеру, м
3
;
n = 6, a = 1,6 – для зданий, возведённых до 1958 г.;
n = 8, а = 1,3 – для зданий, построенных после 1958 г. (из сборного
железобетона).
По вышеприведенным формулам произведем расчет нагрузок для
абонета.
6
р.ввот
10)tt(qVQ

0
0
0
0
0
27
Нагрузка отопления:
-6
от в в.р
Q = aqV(t - t )10
от
Q =1,05 0,189 14802,6 (20 32) =185000 Вт   
Расчётные тепловые потоки на вентиляцию:

????
  ????  ????  ????
 
????

где: а – норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре
65
о
С на одного человека в сутки, принимаемая в зависимости от степени
комфортности зданий;
b – то же, для общественных зданий;
t
х
температура холодной водопроводной воды в отопительный
период, при отсутствии данных принимается равной 5
o
С;
t
h
температура горячей воды для подачи потребителю, t
h
= 60C;
с – удельная теплоемкость воды, принимается равной 1 ккал / (кг
0
С);
m – количество потребителей;
Результаты расчетов представим в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Расчет нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС
Наименование
здания,
сооружения,
помещений
Объем
здания,
м
3
Периоды
года при
t
н
,
0
С
Расход теплоты, Гкал/час
На
отопление
На
вентиляцию
На ГВС
Общий
Административное
здание
8760
-27
0,11
0,24
0,16
0,51
в том числе
1 корпус
0,07
0,15
0,10
0,32
2 корпус
0,04
0,09
0,06
0,19
28
2.2. Определение расходов теплоносителя в ИТП
Максимальный расход сетевой воды на нужды системы отопления
Р
СО
G
для независимой схемы присоединения и температурного графика
150/70 определяется по следующей зависимости:
][573,111,03,14
3
1
чмQКG
CO
Р
СО

;
где
1
K
= 14,3 (для температурного графика 130/70 и независимой
схемы присоединения системы отопления);
CO
Q
- тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;
Итак, принимаем
][573,1
3
чмG
Р
СО
.
Максимальный расход сетевой воды на нужды системы вентиляции
Р
СВ
G
для зависимой схемы присоединения и температурного графика 130/70
определяется по следующей зависимости:
][324,05,12
3
2
чмQКG
Р
СВ

;
где
2
K
= 12,5 (для температурного графика 130/70 и зависимой
схемы присоединения системы вентиляции);
CO
Q
- тепловая нагрузка по ТУ на вентиляцию, Гкал/ч;
Итак, принимаем
][3
3
чмG
Р
СВ
.
Расход на ГВС
Вероятность действия санитарно-технических приборов системы
горячего водоснабжения определяется по формуле:
3600
0
,

Nq
Uq
P
h
h
uhr
h
,
29
где
h
uhr
q
,
норма расхода горячей воды потребителем в час наибольшего
водопотребления, л/ч, принимаемая по табл. 3.1 [1];
h
uhr
q
,
= 10 л/час
h
o
q
= 0,2 л/срасход горячей воды водоразборным прибором, л/с,
принимаемый по табл. 3.1 [1]
nzyxU  )432(
общее число потребителей горячей воды
Общее число потребителей горячей воды:
288U человек
324N 
количество водоразборных приборов в здании, шт.
10 288
0,013
0,2 324 3600
h
P


Максимальный часовой расход воды
h
hr
q
, м3/ч, определяется по
формуле:
hr
h
hr
h
hr
qq

,0
005,0
,
где
h
hr
q
,0
= 200 л/ч расход горячей воды санитарно-техническим
прибором, л/ч, принимаемый по табл. 3.1 [1];
hr
коэффициент, определяемый по прил. А или прил. Б, в
зависимости от общего числа приборов
N
и вероятности их использования
h
hr
P
.
По числу приборов и вероятности использования определяем
h
hr
= 2,246.
Максимальный часовой расход горячей воды
h
hr
q
= 0,005∙200∙2,246 = 2,246 л/c
30
Средний часовой расход воды:
,
1000
i
h
u i i
h
i
T
qU
T
q

, м3
где:
h
u
q
= 120 л/сут. - норма расхода горячей воды в сутки наибольшего
водопотребления, прил.1 или прил.3 [8];
U = 288 чел. - число жителей;
T = 24 час - период потребления.
120 288
14,4
1000 24
h
q
T

м3/ч
Среднечасовой расход теплоты в системе горячего водоснабжения с
учетом потерь тепла трубопроводами:
В течение среднего часа:
1,16 (55 ) (1 )
h
h
T c T
T
q t K
Q
     
, кВт,
где:
c
t
- температура холодной воды, ºС, принимают
c
t
= 5 ºС;
T
K
= 0,35 - коэффициент, учитывающий потери теплоты трубами
прил. 3 или (табл. 10.2) [7].
 
 
1,16 2,246 55 5 1 0,35 112,8 кВт
h
T
Q       
В течение часа максимального водопотребления:
, кВт .
1.16 ( ) (55 )
h h h
Tc
hr hr T
Kt
Q q q
     
31
h
hr
Q
= 1,16∙(2,246 + 1,44∙0,35)∙(55-5) = 189,1 кВт.
2.3. Подбор теплообменного и насосного оборудования
Расчет водоподогревателя
Расход сетевой воды на горячее водоснабжение, кг/ч, определяется по
формуле
 
31
max,2
3600

c
Q
G
h
hr
h
,
где с – теплоёмкость воды, равная 4,2 кДж/(кгС);
1
температура сетевой воды на входе в водоподогреватель,
принимаемая равной 90 С (минимальная температура в подающей
магистрали);
3
50
С – температура сетевой воды на выходе из водоподогревателя,
[6, прил.1].
 
2 ,max
3600 189,1
4052 /
4,2 90 50
h
G кг час

Среднелогарифмическая разность температур между греющим и
нагреваемым теплоносителем, С, определяется по формуле
I мI
I
м
tt
t
n
t
t
  

l
,
где
I
t
и
мI
t
определяют как разность температур
2, 02, ,
( ) ( ).
ни c ни n ни
t иt


I
t
= (33.75) = 28,7 °С
мI
t
= 43.0737.07 = 6 °С

Смотрите также:

«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран
Work-life balance подход в управлении рабочим временем молодых сотрудников (на примере ООО «МГТ-сервис»)
Актуализация контента, отражающего концепцию «диалога культур», при освоении английского языка взрослыми обучающимися
Актуализация приемов инсценирования и драматизации в рамках интерактивной модели обучения английскому языку в старших классах
Актуальные подходы в построении внутреннего pr строительной компании (на примере ООО "Ренессанспроект")
Анализ деловой активности и экономической эффективности деятельности организации (на примере АО «СГ-Транс»)