Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 19:04, курсовая работа
Уже второе столетие нефть играет решающую роль в снабжении человечества энергией. Кроме того, она является ценнейшим сырьем для нефтехимического синтеза, а также для производства продуктов различного назначения - от растворителей до кокса и технического углерода. Проблема рациональной глубокой переработки нефти, получения качественных продуктов с улучшенными экологическими свойствами весьма актуальна.
Аннотация……………………………………………………………………........3
Нормативные ссылки…………………………………………………….……….5
Определения………………………………………………………………….……6
Обозначения и сокращения………………………………………………….…...7
Введение……………………………………………………………………….......8
1. Автоматический контроль технологических параметров установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов………………………………...11
1.1 Общие сведения о производстве нефти…………………………………....11
1.2 Физико-химическое свойство нефти……………………………………….12
1.3 Производство нефти………………………………………………………....13
1.4 Автоматический контроль технологических параметров установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов………………………………...15
2. Цели курсового проекта……………………………………………………....19
3. Технические приборы для использования автоматического процесса установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов................................20
4. Выбор технического оборудования для автоматизации процесса автоматический контроля технологических параметров установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов………………………………...22
4.1 Измерение температуры чувствительных элементов контроллера………22
4.2 Измерение расхода чувствительных элементов контроллера…………….24
4.3 Измерение давления чувствительных элементов контроллера…………..25
4.4 Выбор контроллеров………………………………………………………...26
5.Составление автоматического контроля параметров установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов………………………………...28
6. Спецификация на применяемые технические средства параметров установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов……………………29
Заключение………………………………………………………………………35
Список литературы……………………………………………………………...36
- Расход сырой нефти, проходящий через насос 30м3/сағ. (поз. 18а,б.)
Технологические параметры насоса (№3).
- Давление нефти, проходящее через насос 1,3—1,5 МПа. (поз. 22а,б.)
Технологические параметры испарителя (№4).
- Температура нефти, проходящей через насос испарителя. 420-425 ºC; (поз. 2а,б.)
- Расход нефти из испарителя 20м3/сағ; (поз. 8а,б.).
- Расход нефти из испарителя 25м3/сағ. (поз. 10а,б.).
Технологические параметры насоса (№5).
- Давление нефти, прохоящее через насос 1,3—1,5 МПа. (поз. 23а,б.).
Технологические
параметры темплообменника (№6)
- Температура
нефти при прохождении
- Рахсод нефти
при прохождении
Технологические параметры темплообменника (№7).
- (№6) Жылу алмастырғыштан шыққан мұнай (№7) жылу алмасу қондырғысына келіп түседі. Его температура 425ºC; (поз. 5а,б.), интервал есть.
- Расход нефти в теплообменнике 180м3/сағ. (поз. 13а,б.)
Технологические параметры холодильников (№8).
- Жылу алмастырғыштан
тоңазытқышқа келіп түсетін
- Тоңазытқыштын шыққын мұнайдың шығыны 200м3/сағ. (поз. 17а,б.).
Технологические параметры колонн (№9):
- Колоннаның төменгі бөлігіне келіп түскен мұнайдың температурасы 340 ºC; (поз. 6а,б.)
-колоннаның
төменгі бөлігінен шығатын мұна
Технологические параметры колонн (№10):
- Колоннаның төменгі бөлігіндегі қоспаның температурасы 340 ºC; (поз. 7а,б.) аралығында жатыр.
- Колоннаның төменгі бөлігінен шығатын мұнайдың шығыны 50м3/сағ. (поз. 14а,б.)
4. Выбор технического оборудования для автоматизации процесса автоматического контроля технологических параметров установки деструктивной перегонки мазутов и гудронов
4.1 Измерение температуры чувствительных элементов контроллера
№1 Для измерения температуры в трубчатой печи используем приборы ТСПУ-276, 100П фирмы МЕТРАН .(поз. 1а,б)
Рисунок 4.1 Прибор фирмы ПГ Метран (Россия) предназначенный для измерения температуры
№2 Для измерения температуры в колонне используем приборы ТСПУ-274, 100П фирмы МЕТРАН .(поз. 1а,б)
Для измерения давления в колонне используем приборы SITRANS P фирмы SIEMENS .(поз. 1а,б)
№3 Для измерения давления в насосе используем приборы SITRANS P фирмы SIEMENS .(поз. 14а,б)
В нынешнее время фирма SIEMENS производит приборы для измерения всех видов давления газа и жидкости, одно из таких приборов SITRANS P. Это высоко интеллектуальный прибор для измерения давления. Измерения высоко точно и прибор надежный.
Рисунок 4.2 Прибор для измерения давления фирмы SIMENS
№4 . Для измерения давления нансоса используем прибор SITRANS P фирмы SIEMENS (поз. 15а,б)
№5 Для измерения давления нансоса используем прибор SITRANS P фирмы SIEMENS. (поз. 17а,б)
№6 Для
измерения температуры в
4.2 Измерение
расхода чувствительных
№7 Для измерения
температуры в нагревателе
№8 Для измерения температуры в охладителе используем прибор ТСМУ-274, 100М фирмы ПГ Метран.(поз. 10а,б)
№9 Для измерения гидростатического уровня в газо-водном разделителе используем прибор Метран-ДД фирмы Метран. (поз. 37а,б)
Для измерения уровня расхода применяем прибор SITRANS FUS фирмы Siemens является ультрозвуковым прибором. Такие приброы применяються для измерения расхода жидкостей. (поз. 32а,б)
№10 Клапан.
№11 Для измерения давления наноса используем прибор SITRANS P фирмы SIEMENS (поз. 16а,б)
№12 Для измерения
температуры в нагревателе
№13 Для измерения давления в клапане используем прибор SITRANS P фирмы SIMENS (поз. 20а,б)
№14 Для измерения
температуры в водяном
Для измерения уровня расхода применяем прибор SITRANS FUS фирмы Siemens является ультрозвуковым прибором. Такие приброы применяються для измерения расхода жидкостей. (поз. 34а,б)
4.3 Измерение
давления чувствительных
№15 Для измерения
гидростатического уровня в
№16 Клапан.
№17 Для измерения температуры в теплообменнике используем прибор ТСМУ-274, 100М фирмы ПГ Метран (поз. 7а,б)
№18 Для измерения температуры в охладителе используем прибор ТСМУ-274, 100М фирмы ПГ Метран. (поз. 8а,б)
№19 Для измерения
температуры в воздушном
№20 Для измерения давления в насосе используем прибор SITRANS P фирмы SIMENS. (поз. 18а,б)
Контроллер UDC 6300 фирмы Honeywell страна производитель США.
UDC 6300 представляет
собой автономный
UDC 6300 отвечает потребностям производств непрерывного цикла таких, как целлюлозно-бумажное, производство углеводородов, электроэнергии, металлов, химических продуктов тонкого оргсинтеза и потребительских товаров, для которых первостепенное значение имеют качество изделий, высокая производительность и надежность.
Предлагается также экономичная индикаторная версия контроллера с математическими функциями в своей стандартной модификации и без функций управления за исключением опции функций сигнализации.
Яркие столбцовые дисплеи и подсказки на английском, французском и немецком упрощают считывание показаний, конфигурирование и эксплуатацию устройства.
Опция коммуникационной связи RS485 ASCII дает возможность конфигурировать и контролировать UDC 6300 с использованием ПК программы Honeywell на базе Windows™, LeaderLine PC Software.
UDC 6300 может быть
полностью интегрирован в
UDC 6300 экономично реализует базовые стратегии управления, а его функциональные возможности могут быть легко модернизированы для таких передовых стратегий, как двухконтурное, каскадное, упреждающее управление или для стратегий, требующих логических или математических функций.
Выбор пал на контроллер UDC 6300 из-за высокой надежности и высоко технологичностью в то же время по приемлемой цене. Применяется в разных отраслях и быстрой функциональностью показывания основных параметров.
Автономный контроллер UPC 6300 занял высокое место среди других контроллеров. Прибор оказался высоко эффективным, экономичным и не повторимо функциональным, при этом прибор благодаря легкому интерфейсу им управлять легко.
Информация о работе Деструктивная перегонка мазутов и гудронов