Статья опубликована в рамках: CXXXVIII Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» (Россия, г. Новосибирск, 06 июня 2024 г.)
Наука: Информационные технологии
Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции
дипломов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ ТРУБ
Значение такого промышленного изделия как трубы сложно недооценить. Строительство, нефтяная и химическая отрасли, металлургия и многие другие сферы экономики РФ используют трубы в огромных масштабах.
Трубы подвержены различным негативным воздействиям, например, коррозию. Антикоррозийные составы играют ключевую роль в предотвращении коррозийных процессов, обеспечивая долгосрочную защиту.
Лакокрасочное покрытие служит для сохранения внутренней и внешней поверхности труб от коррозии. Оно значительно продлевает срок службы стальных труб, уменьшает затраты на обслуживание и ремонт трубопроводов. Это позволяет сэкономить на замене.
Есть множество разновидностей лакокрасочных покрытий, отличающихся составом, толщиной слоя и способом нанесения. Неотъемлемыми параметрами выбора являются способы эксплуатации труб и их размеры. Лакокрасочная покраска обеспечивает эффективную защиту и устойчивость к различным условиям эксплуатации. Также есть усиленные, предлагающие повышенную стойкость к агрессивным химическим средам и высоким температурам [1].
В зависимости от специфики применения и требований по эксплуатации выбор покрытия может быть разным. Эпоксидные, полиуретановые, цинковые – все они представляют собой различные варианты, каждый со своими преимуществами и особенностями применения. Нужно учесть, что качество во многом зависит от правильного выбора и технологии нанесения составов.
Выбор подходящего состава позволит обеспечить безопасность и долговечность трубы. Эмульсионное покрытие является отличным решением, которое гарантирует защиту металлоконструкций от нежелательного воздействия внешней среды [2].
Изучив особенности процесса лакокрасочного покрытия труб, выделим основные регулируемые и контролируемые технологические параметры (таблица 1).
Таблица 1.
Технологические параметры
Наименование параметра |
Отображение информации |
Регулирование |
Наименование регулирующего воздействия |
||||
Показание |
Регистрация |
Суммирование |
Сигнализация |
||||
Уровень лакокраски в емкости |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
Изменение расхода лакокраски |
|
Давление в трубопроводе лакокраски |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
Изменение расхода лакокраски |
|
Температура лакокраски после ТЭНов |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
Изменение мощности ТЭНов |
|
Температура воздуха после ТЭНов |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
Изменение мощности ТЭНов |
|
Давление в трубопроводе воздуха |
+ |
+ |
- |
- |
+ |
Изменение расхода воздуха |
|
Положение трубы |
+ |
+ |
- |
+ |
+ |
Включение двигателя управления заслонки |
|
Положение трубы |
+ |
+ |
- |
+ |
- |
Включение двигателя управления заслонки |
Одним из основных этапов разработки автоматизированной системы управления технологическим процессом лакокрасочного покрытия труб является подбор микропроцессорных устройств, контрольно-измерительных приборов и исполнительных механизмов [3]. В рамках работы осуществлен выбор комплекса технических средств автоматизации, отвечающий требованиям и ограничениям, наложенных регламентом проведения технологического процесса. Основные приборы и устройства, входящие в автоматизированную систему управления представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Технические средства автоматизации
Наименование |
Марка |
Производитель |
Промышленный логический контроллер |
ПЛК200 |
ОВЕН |
Панель оператора |
ВП110 |
ОВЕН |
Модуль ввода аналоговых сигналов |
МВ210-101 |
ОВЕН |
Модуль вывода аналоговых сигналов |
МУ210-501 |
ОВЕН |
Термопреобразователь |
ДТС035М-50М.0,5.60.И [2] |
ОВЕН |
Датчики уровня |
SCD-340-4 и SCD-34J-4 |
EasyTrek |
Датчик давления |
ПД100И-ДИ1,0-111-0,25 |
ОВЕН |
Датчик положения |
PS2-12M80-2B11-В |
ОВЕН |
Регулятор мощности |
DRU3-100 |
ОВЕН |
Реле |
SBDH-15044.ZD3 |
ОВЕН |
Устройство плавного пуска |
УПП1 |
ОВЕН |
Преобразователь частоты |
ПЧВ1-22К-В [М01] |
ОВЕН |
Таким образом, обоснована актуальность лакокрасочного покрытия труб. Представлен перечень контролируемых и регулируемых технологических параметров, на значениях которых строятся алгоритмы управления процессом. Также в рамках работы произведен выбор технических средств автоматизации, входящих в автоматизированную систему управления технологическим процессом лакокрасочного покрытия труб.
Список литературы:
- Automation of production of concrete mix. - Текст : Электронный // ResearchGate | Find and share research. - 2023. - URL: https://www.researchgate.net/publication/320913619_Automation_of_production_of_concrete_mix (дата обращения: 20.03.2024г).
- Шепелев, М.В. Разработка автоматизированной системы управления технологическим процессом обработки поверхности труб большого диаметра / М.В. Шепелев, М.А. Трушников. — Текст : электронный // NovaInfo, 2018. — № 77 — С. 92-96 — URL: https://novainfo.ru/article/14635 (дата обращения: 09.03.2024).
- Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное пособие / А.А. Иванов.// М.: Форум, 2012. – 224 с.
дипломов
Оставить комментарий