Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Сентября 2013 в 19:19, отчет по практике
Производственные котельные предназначены для обеспечения паром и горячей водой технологических процессов промышленных предприятий (технологического теплоснабжения). Проектирование котельных этого типа осуществляется строго в соответствии с заданиями главных технологов производства и технологическими картами оборудования. При этом учитываются максимальные значения параметров теплоносителей. Если необходимы другие параметры, то проектируется деление по контурам со снижением показателей до уровня требуемых.
На промышленной котельной в качестве топлива применяется природный газ. Природный газ не имеет запаха, цвета, вкуса, легче воздуха в 1,72 раза, взыровоопасен, действует удушающе, содержит 94% метана. Для придания запаха в природный газ добавляют газ этилмеркаптан 16 г на 1000 м3.
Содержание природного газа свыше 10% в замкнутом помещении может привести к смерти от недостатка воздуха.
Природный газ имеет пределы взрываемости: нижний предел – 5% и верхний предел – 15%. В этих пределах смесь газа с воздухом является взрывоопасной, при наличии искры или открытого огня произойдет взрыв.
Газоопасные места в зависимости от степени загрязнения воздуха вредными примесями подразделяются на четыре группы:
Промышленная котельная по газоопасности относится к ГРУППЕ 4, так как в случае прорыва газопровода работы здесь производятся как в первой группе газоопасных мест. Данный участок оборудован шкафами для хранения газозащитных аппаратов (респиратор "Лепесток-200" и защитные очки).
7.1.4Взрывоопасность помещений. Способы тушения пожаров
Взрыв – это мгновенное
изменение физического или
Наибольшую опасность
представляет собой детонация –
распространение горения
Помещения по взрывопожароопасности разделяются на 6 групп:
Для тушения пожаров используют:
Мазутное хозяйство является пожароопасным производством категории В. На территории мазутного хозяйства установлены 6 пенных и 3 водяных пожарных гидранта, оборудовано 7 пожарных щитов с первичными средствами пожаротушения. Предусмотрено автоматическое пожаротушение раствором пены резервуаров мазута, кабельных подвалов мазутонасосной станции, машинный зал мазутонасосной станции.
7.1.5Воздействие электрического тока
При работе на таком специфическом производстве (в присутствии большого количества влаги) не исключено попадание рабочего персонала под действие электрического тока. Воздействие электрического тока на организм человека приведено в таблице 14.
Таблица 14. Виды воздействия электрического тока на организм человека.
Сила тока, мА |
Характер воздействия | |
Переменный ток 50 – 60 Гц |
Постоянный ток | |
0.6 – 1.5 |
Начало ощущения, легкое дрожание пальцев рук. |
Не ощущается. |
2 – 3 |
Сильное дрожание пальцев рук. |
Не ощущается. |
5 – 10 |
Судороги рук. |
Зуд, ощущение нагрева. |
12 – 15 |
Руки трудно оторвать самостоятельно от электродов. |
Усиление нагрева. |
20 – 25 |
Руки парализуются немедленно, оторвать их от электродов невозможно. Очень сильные боли. Затруднение дыхания. Состояние терпимо не более 5 с. |
Еще большее усиление нагрева. Незначительное сокращение мышц рук. |
50 – 80 |
Паралич дыхания. Начало трепетания желудочков сердца. |
Сильное ощущение нагрева. Сокращение мышц рук. Судороги. Затруднение дыхания. |
90 – 110 |
Паралич дыхания. При длительности 5 с и более установившихся трепетаний желудочков – паралич сердца. |
Паралич дыхания. |
3000 и более |
Паралич дыхания и сердца при воздействии тока более 0.1 с. |
Поражение дыхания и сердца при воздействии тока более 0.1 с. |
7.2 Освещение помещений и рабочих мест с ПЭВМ
Освещение в помещениях эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях, в случае преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 – 500 лк.
Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м.
Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна превышать 40 кд/м и яркость потолка при применении системы отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м.
В качестве источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ.
Общее освещение следует
выполнять в виде сплошных или
прерывистых линий
Яркость светильников общего освещения в зоне углов освещения от 50 до 90 градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять не более 200 кд/м, защитный угол светильников должен быть не менее 40 градусов.
Коэффициент запаса для светильных установок общего освещения должен приниматься равным 1,4. Коэффициент пульсаций не должен превышать 5%, что должно обеспечиваться применением газоразрядных ламп в светильниках общего и местного освещения с высокочастотными пускорегулирующими аппаратами для любых типов светильников.
8Архитектура системы управления современной котельной
Проект, по которому строилась производственная котельная, был разработан в 80-х годах. А за последнее время уровень развития электроники и микроэлектроники многократно возрос. Существующий уровень автоматизации перестал удовлетворять возрастающим требования нашего времени. Низкая надежность и точность аппаратуры приводят к большим экономическим затратам и ухудшению условий труда.
Многие приборы, установленные
здесь, требуют серьезной
Основная цель разработки
новой системы – повышение
экономической эффективности
Основные функции создаваемой
системы заключаются в
Основываясь на практике внедрения
автоматических систем управления на
других предприятиях подобного профиля,
предлагается установить на промышленную
котельную одну из систем, предназначенную
для решения задач
Основные функции контроллера будут заключаться в следующем:
Замена контроллером, существующего
сейчас оборудования, позволит точно
соблюдать технологические
Огромное количество самописцев и показывающих приборов будет заменено на одну локальную техническую станцию, содержащую в себе ПЭВМ, программное обеспечение и средства отображения информации. Вся информация будет стекаться сюда, что значительно облегчит работу оператора и повысит качество оперативного контроля. После внедрения системы в целом, облегчится оперативный контроль и управление, повысится безопасность условий труда. Нельзя забывать и о том, что переход на более современное оборудование, приведет к повышению моральной культуры производства и даст толчок рабочему персоналу к своему профессиональному совершенствованию.
Установив на котельной микропроцессорные
контроллеры и систему
Примером подобного решения является АСУ ТП двух водогрейных котлоагрегатов. Система разработана и внедрена совместными усилиями ЗАО «АМАКС» и ПКП «Стелсе».
Водогрейный котлоагрегат, в конечном счете, является энергетической установкой, в процессе эксплуатации которой с высокой динамикой изменяются связанные между собой технологические параметры. АСУТП позволяет оптимизировать эти параметры по экономическим, экологическим, эргономическим и прочим показателям. Поэтому среди главных целей создания описываемой системы можно выделить следующие:
Для достижения указанных
целей приняты следующие
• применение на верхнем уровне IBM PC совместимых персональных компьютеров на базе процессоров Pentium II;
• использование супервизорного режима управления как основного;
• применение частотно-регулируемых электроприводов тягодутьевых агрегатов;
• реализация всех эксплуатационных режимов управления средствами операторских станций пульта управления.
Основными критериями выбора для построения системы контроллеров MicroPC и ADAM-5510 послужили их соответствие условиям эксплуатации и высокая надежность.
Блоки газооборудования БГ-5 обеспечивают системе следующие преимущества:
• исключается возможность загазованности топок котлов за счет использования в схеме двух быстродействующих запорных клапанов и клапана утечки между ними, а также специальной системы проверки газовой плотности арматуры;