АСУ ТП комплекса коксовой батареи позволяет обеспечить надежное бесперебойное управление комплексом: регулировать технологические режимы коксования, получать всю информацию о процессе производства кокса и контролировать все этапы – от подготовки сырья до отгрузки готовой продукции. Внедрение АСУ ТП для контроля потребления кокосового газа позволяет уменьшить объем сжигаемого газа, снизить объем выбросов в атмосферу и воздействие на окружающую среду, а также оптимизировать процесс учета коксового газа.
ВВЕДЕНИЕ 6
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 8
2 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ 12
3 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 20
3.1 Требования к структуре системы автоматизации 20
3.2 Требования к функциям, выполняемым системой 20
3.3 Требования к видам обеспечения 25
3.4 Дополнительные требования 28
4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 30
4.1 Разработка технического обеспечения 30
4.2 Расчет и анализ системы автоматического регулирования давления коксового газа 37
4.3 Расчет надежности системы автоматического регулирования 44
4.4 Разработка алгоритмического и программного обеспечения системы автоматизации 47
5 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 51
5.1 Электрическая схема источника питания электрофильтра 51
5.2 Расчет и выбор аппаратов защиты 57
6 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 59
6.1 Расчет капитальных затрат на автоматизацию 59
6.2 Расчет условно-годовой экономии от внедрения автоматизации 62
6.3 Расчет экономического эффекта, коэффициента эффективности и срока окупаемости капитальных затрат 66
7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 71
7.1 Общие требования 71
7.2 Основные меры защиты от поражения электрическим током 72
7.3 Мероприятия по защите от поражения электрическим током 77
7.4 Меры безопасности при пуске, остановке и обслуживании установок электрофильтров 81
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 84
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 85
ПРИЛОЖЕНИЯ ОТСУТСТВУЮТ
1. Акинин, Н. И. Прогнозирование взрывоопасное в химических цехах кок-сохимического производства / Н. И. Акинин, А. И. Федонов // Металлург. – 2004. – № 5. – С. 22-23.
2. Андреев, Л. Н. Автоматизация процессов очистки воздуха электрофиль-трами / Л. Н. Андреев, В. Н. Агапов, В. В. Юркин // Современная техника и техно-логии. – 2013. – № 12(28). – С. 13.
...
10. Патент № 2266161 C1 Российская Федерация, МПК B03C 3/68. Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра : № 2004124271/12 : заявл. 09.08.2004 : опубл. 20.12.2005 / В. И. Сикорский, С. Е. Баранов, Н. К. Вере-мьев [и др.].
11. Патент № 2323048 C1 Российская Федерация, МПК B03C 3/68. Устрой-ство для автоматического управления электрофильтром котлоагрегата : № 2006130402/12 : заявл. 23.08.2006 : опубл. 27.04.2008 / Б. М. Кунтулов, В. В. Ер-маков, И. И. Францев ; заявитель ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компа-ния».
12. Патент № 2323782 C1 Российская Федерация, МПК B03C 3/68, B03C 3/74. Способ автоматического управления электрофильтром котлоагрегата : № 2006130401/12 : заявл. 23.08.2006 : опубл. 10.05.2008 / Б. М. Кунтулов, В. В. Ер-маков ; заявитель ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания».
...
19. Стариков, В. О. Автоматизация очистки газа от оксида и диоксида угле-рода / В. О. Стариков // Молодежная наука в развитии регионов. – 2017. – Т. 1. – С. 194-195.
20. Щербаков, А. В. Источник импульсного питания электрофильтра / А. В. Щербаков // Электрические станции. – 2019. – № 9(1058). – С. 36-42.