Автоматизация печного отделения
Состав работы
|
|
Описание
В основной части ДП "Автоматизация системы управления технологическим процессом высокотемпературного отжига анизотропной стали в печах сопротивления СГВ-16.20 и СГН-16.25" рассмотрена автоматизация системы управления технологическим процессом высокотемпературного отжига анизотропной стали в печах сопротивления типа СГВ (СГН) ПТС НЛМК. В проекте описана технология производства электротехнической анизотропной стали, рассмотрена технология отжига в печах сопротивления, указаны достоинства и недостатки существующей системы управления данным технологическим процессом. В проекте предлагается совершенная на сегодняшний день АСУ техпроцессом отжига, обеспечивающая наибольшую надежность, гибкость и универсальность управления технологическим процессом и высокую степень безопасности в работе. Основными достоинствами предлагаемой АСУ являются получаемый экономический эффект от увеличения объемов выпуска высших марок электротехнических сталей, мало обслуживаемость и большие межремонтные интервалы. Представлены требования к техническому и программному обеспечению объекта автоматизации. Рассмотрен общий принцип работы системы автоматического управления техпроцессом отжига. Описаны автоматизируемые функции с применением систем наблюдения и визуализации. Разработано техническое и программное обеспечение, сделан выбор комплекса технических средств с описанием его особенностей и выбор операционной системы с описанием структуры и взаимодействия программных модулей. Представлена концепция сетей, общая конфигурация оборудования и информационные потоки. Применение предложенной системы автоматизации на всем участке ВТО исключает практически все недостатки присущие технологии отжига сегодня. Оборудование фирмы Schneider Electric существенно повышает точность и качество выполнения технологических операций в отделении ВТО, следовательно, улучшает качество выпуска металла ПТС в целом. Преимуществами контроллеров платформы Premium TSX являются разбитая на ранги платформа CPU, вложенные модули имеют прочную конструкцию, достаточно удобная терминальная система для сигнальных модулей с оптимальной возможностью коммуникации и объединения в сеть, удобное включение систем интерфейса с оператором, а параметры для всех модулей конфигурируются с помощью программного обеспечения. Использование переносных программаторов для диагностики контроллеров и других элементов АСУ позволит оперативно выявлять неисправности, проверять уровни настроенных параметров и, следовательно, снижать время ремонтов. Обеспечение WinCC позволит операторам визуально контролировать процесс отжига и своевременно вмешиваться в него для исключения инцидентов. Перечисленные достоинства отвечают высоким требованиям к техно-логии отжига электротехнической стали, способствуют улучшению организации работы и повышению качества произведенной продукции. В организационно – экономической части дипломного проекта произведен расчет экономической эффективности модернизации системы управления отжигом. Годовой экономический эффект от замены системы управления оказался существенен и составил 33,75 млн. руб. при сроке окупаемости 8 лет. Это является ещё одним положительным критерием в пользу обоснования эффективности использования рассматриваемой системы управлением отжига. В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрен микроклимат отделения ВТО ПТС, приведен анализ опасных и вредных производственных факторов. Представлены расчеты искусственного освещения участка и расчет защитного заземления технологического пролета печей ВТО. Графическая часть: Схема технологического цикла производства анизотропной стали в ПТС, Колпаковая печь СГВ-16.20, Структурная схема существующей системы управления ВТО отделения колпаковых печей ПТС, Структурная схема предлагаемой системы управления ВТО отделения колпаковых печей ПТС, Схема автоматизации печи сопротивления СГВ (СГН), Алгоритм работы комбинированного регулятора температуры, Сравнительные графики температурных режимов отжига, Интерфейсы программного обеспечения пользователя: оператора - технолога ВТО - всего 7 чертежей А1 в программе "Визио, Компас". В ПЗ - 151 лист.
Дополнительная информация
Владивостокский государственный университет «Автоматизация технологических процессов и производств» 2021 г. Оценка ДП "Отлично".
Другие работы
Влияние автомобильной газовой заправочной станции (АГЗС) на окружающую среду
evelin
: 9 марта 2015
Сокращения
Введение
Литературный обзор
Сжиженный газ
Сжиженный газ как автомобильное топливо
Характеристика топлива
Вредные выбросы
Требования к качеству сжиженного газа
Проблемы применения сжиженного газа
Стационарные хранилища
перевозка в железнодорожных цистернах
Разгрузка железнодорожной цистерны
Разгрузка автомобильной цистерны
Перевозка цистерн со сжиженным газом по автодорогам
Взрыв автоцистерны
Материалы и методы
Результаты и их обсуждение
Общие сведения о предприятии
Инженерные коммуник
35 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 8.26
Z24
: 17 октября 2025
Какую разность уровней h покажет дифференциальный манометр, заполненный водой, при расходе воздуха Q=8000 м³/ч (рис. 8.7), если плотность воздуха ρ=1,2 кг/м³? Трубопровод переменного сечения расположен горизонтально. Диаметр широкого сечения трубы d1=50 см, узкого d2=20 см. Потери напора hW=0,1 м.
180 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Волоконно-оптические системы передачи (часть 1). Вариант №13
IT-STUDHELP
: 5 января 2021
1 Основы построения оптических систем передачи
Изучите конспект, учебную литературу и ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что принято понимать под волоконно-оптической системой передачи?
2. Какой диапазон электромагнитных волн (частот) получил наибольшее применение в оптических системах передачи?
3. Какой физический смысл у показателя преломления?
4. Какие характеристики имеют стекловолокна?
5. Какие оптические диапазоны определены для улучшенных волокон стандарта G.652?
6. Чем принципиа
1200 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 4 Вариант 31
Z24
: 14 декабря 2025
Водяной пар изменяет свое состояние в процессах 1-2-3-4-5. Процесс 1-2 изохорный, 2-3 изобарный, 3-4 изотермический, 4-5 адиабатный. Начальная степень сухости пара х1=0,9. Параметры пара в точках 1, 2, 3, 4, 5 приведены в таблице 9.
Определить:
— недостающие параметры состояния в каждой точке (р, υ, T);
— изменение внутренней энергии (Δu);
— изменение энтропии (Δs);
— изменение энтальпии (Δh);
— внешнюю теплоту (q);
— работу расширения пара (l).
Использовать h-s — диаграм
300 руб.