ТЗ_ТП_НОВ01_У (1031941)
Текст из файла
НЭО16в.00.00.00.00 ТЗП
|
| УТВЕРЖДАЮ |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на аппаратный состав и программное обеспечение системы управления и энергопитания установки низкотемпературного обезвоживания в вакууме
НОВ-01
(НЭО16в.00.00.00.00 ТЗП)
|
| СОГЛАСОВАНО
|
|
___________ | |
|
|
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ НОВ-01 5
1 Устройство установки НОВ-01 и её функционирование 7
1.1 Общее описание работы установки. 7
1.2 Состав установки. 7
2 Система подачи исходного продукта SPin (НЭО16в.03.00.00.000) 7
2.1 Описание элементов системы подачи продукта 8
2.1.1 Насос загрузки продукта NP 8
2.1.2 Краны управления загрузкой KP1, KP2, KP3 9
2.1.3 Сигнализаторы уровня SU1, SU2. 9
2.1.4 Пневмоцилиндр PZD 9
2.2 Процессы системы загрузки продукта 11
2.2.1 Процесс «Уровень_дозатора» . 11
2.2.2 Процесс «Шлюз » 12
3 Камера технологическая КТ (НЭО16в.01.00.00.000) 13
3.1 Описание элементов системы транспортирования продукта 14
3.1.1 Пневмоцилиндр PZ1 14
3.1.2 Пневмоцилиндры PZV1 и PZV2 16
3.2 Процессы системы транспортирования продукта 17
3.2.1 Процесс «Транспортирование_К» 17
3.2.2 Процесс «Транспортирование_В» 19
4 Система нагрева HS (НЭО16в.08.00.00.000) 22
4.1 Описание элементов системы нагрева теплообменника 23
4.1.1 Расходомеры тахометрические ВСХд ду 25 и ВСТН ду 50 23
4.1.2 Датчики температуры TНin, THout и TRout 23
4.1.3 Датчики давления пара PHPout, PHPin 24
4.2 Процесс системы нагрева «Расход тепла» 24
5 Сборник готового продукта SPout (НЭО16в.04.00.00.000) 26
6 Вакуумная система VS (НЭО16в.02.00.00.000) 26
6.1 Описание элементов вакуумной системы 27
6.1.1 Насос водокольцевой FVN 27
6.1.2 Натекатель NV3 27
6.1.3 Отсечной клапан КС7 27
6.1.4 Конденсор Knd 28
6.1.5 Реле давления PEN1 28
6.1.6 Датчик давления в технологической камере PKT 28
6.2 Процессы вакуумной системы 29
6.2.1 Процесс запуска вакуумного агрегата «Запуск_FVN» 29
6.2.2 Процесс откачки камеры технологической «Откачка_КТ» 32
6.2.3 Процесс остановки вакуумного агрегата «Остановка_FVN» 32
7 Система снабжения холодной водой CW (НЭО16в.07.00.00.000) 33
7.1 Описание элементов системы снабжения холодной водой 33
7.1.1 Расходомер холодной воды dQСW 33
7.1.2 Датчики температуры холодной воды на входе TCin и выходе TCout 33
7.2 Процессы системы снабжения холодной водой 34
8 Пневмосистема PSYS (НЭО16в.06.00.00.000) 34
8.1 Описание элементов пневмосистемы 35
8.1.1 Компрессор KMP 35
8.1.2 Осушитель рефрижераторный DRY 21 35
8.1.3 Пневмоагрегат НЭО16в.06.01.00.000 36
8.2 Действия, реализуемые пневмосистемой 36
9 Система электропитания и управления SPU (НЭО16в.05.00.00.000) 37
9.1 Система электропитания SE. 37
9.1.1 Общий силовой вход SIN 38
9.1.2 Источники питания BP24_1, BP24_2 39
9.1.3 Триггерный блок TB1 39
9.1.4 Пусковой модуль насоса PM1 39
9.1.5 Пусковой модуль насоса PM2 39
9.2 Система управления SU 39
9.2.1 Компьютер рабочего места оператора 41
9.2.2 Контроллер PLC 41
10 Требования к программному обеспечению установки НОВ-01 44
10.1 Требования к программному обеспечению компьютера рабочего места оператора 44
10.1.1 Режим «Ввод уставок» ПО РМО 45
10.1.2 Режим оператора ПО РМО 46
10.1.3 Режим наладчика ПО РМО 47
10.2 Требования к программному обеспечению контроллера PLC 48
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 . Комплексная принципиальная схема установки 49
ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ НОВ-01
Установка низкотемпературного обезвоживания органических веществ (установка НОВ-0.1АГ) разработана ООО «Научно-экспертным обществом «Эльтрон» (далее НЭО «Эльтрон») на основе патентов, держателем которых является ООО «НЭО Эльтрон».
В основе конструкция и принципа действия установки НОВ-0.1АГ лежит технология низкотемпературного обезвоживания в вакууме (технология НОВ). Технология НОВ – это процесс разделения исходного продукта большой первоначальной влажности на три составляющие: сухой продукт, водный конденсат и газообразный выхлоп, при этом нагрев обрабатываемого продукта осуществляется в вакууме в температурном диапазоне, нижний предел которого ограничивается температурой испарения воды при рабочем давлении в технологическом объеме, а верхний условиями, обеспечивающими отсутствие необратимых потерь полезных свойств исходного вещества и возможностью уничтожения живых клеток организмов и растений, присутствующих в обрабатываемом веществе.
Установка низкотемпературного обезвоживания в вакууме (НОВ-01) предназначена для демонстрации возможностей технологии НОВ и для отработки режимов обезвоживания различных веществ, имеющих первоначальную влажность от 98% до 65%.
Благодаря своей универсальности разработанная технология НОВ может быть использована для решения задач экологического бизнеса в таких областях как:
- переработка птичьего помета на высокоэффективное органическое удобрение, аналогичное естественному гуано;
- утилизация и переработка свиного помета;
- переработка отходов лесоперерабатывающего производства и создание экологически чистых стройматериалов;
- экологически чистая и безотходная переработка продуктов человеческой жизни деятельности (фекалий);
- получение экологически чистого органического удобрения из отходов сахарного производства (дефиката);
- переработка молочной сыворотки в импортозамещающий белково-витаминный продукт функционального питания людей;
- производство лечебных грязей, парфюмерных добавок, смазывающих охлаждающих жидкостей для буровых машин и кормовых добавок из сапропелей;
- производство микробиологического белка из отходов спиртового производства;
- производство широкой гаммы порошков влажностью от 8 до 14 % и паст влажностью от 60 до 70 %: различных овощей, фруктов, томатов, моркови, грибов, яблок, чеснока, пивной дробины и других продуктов с начальной влажностью до 98%, использующихся при производстве соков и в качестве кормовых и пищевых добавок.
Отметим, что в случае необходимости изменения профиля предприятия и перехода к производству от одних продуктов к другим товарам с использованием технологии НОВ, установки низкотемпературного обезвоживания в вакууме (установки НОВ) не требуют серьезных конструкционных изменений. Модернизация оборудования, связана в основном с разработкой нового технологического регламента в соответствии с новым продуктом переработки и изменением конструкции узла подачи в установку НОВ исходного продукта. При этом затратная часть на проведение этих работ незначительна и составляет не более 15% от стоимости установки НОВ.
В установке предусмотрен нагрев обрабатываемого продукта с помощью горячей воды, получаемой от внешнего источника.
Система транспортировки продукта по теплообменнику внутри технологической камеры предусматривает различные способы его перемещения и перемешивания. Продукт может ворошиться на месте и перемещаться на шаг транспортирования. Интервалы времени между тактами локальных перемещений при ворошении и число тактов ворошения между перемещениями на шаг транспортирования могут определяться программно и изменяться в процессе работы установки.
Управление установкой при выходе на стационарный режим осуществляется оператором. На мониторе отображается состояние ее подсистем и элементов. Оператор запускает процессы откачки, нагрева, подачи и транспортирования продукта, вручную по подсказке с монитора коммутируя клапана и включая насосы. Он имеет возможность задавать уставки на основные параметры реализуемых процессов, активизировать их и далее они выполняются автоматически (подробнее см. раздел 10).
В процессе работы установки фиксируются в памяти системы управления и сохраняются на жестком диске файлы отчёта о работе, предназначенные для анализа режимов ее работы с целью выбора оптимальных режимов функционирования.
Ручной режим управления позволяет реализовать нетиповые режимы и устранять нештатные ситуации.
Устройство установки НОВ-01 и её функционирование
1.1 Общее описание работы установки.
Функциональная схема установки представлена в документе НЭО16в.00.00.00.00 ФС на трех листах. Продукт из приемного бункера Bp насосом NZ подается в дозатор Dzt, из которого с помощью загрузочного шлюза, приводимого в действие пневмоцилиндром дозатора PZD попадает в камеру технологическую КТ.
В камере КТ размещен теплообменник из полого алюминиевого профиля. Над ним расположен скребковый транспортер, приводимый в действие пневмоцилиндром PZ1. Скребковый транспортер способен передвигать продукт на шаг транспортирования, либо ворошить его на месте перемещениями, меньшими, чем шаг транспортирования. При этом продукт нагревается от алюминиевого профиля, во внутренней полости которого циркулирует горячая вода, либо отработанный пар из турбогенератора.
Нагрев продукта от теплообменника и откачка камеры технологической вакуумным насосом FVN приводят к интенсивному испарению содержащейся в продукте влаги. Дойдя до конца теплообменника, продукт выгружается в приемную емкость, которая при ее заполнении снимается и заменяется пустой, либо оперативно выгружается.
1.2Состав установки.
Функционально установка НОВ-01 состоит из:
-
системы подачи исходного продукта Spin (НЭО16в.03.00.00.000);
-
камеры технологической КТ (НЭО16в.01.00.00.000);
-
системы нагрева теплообменника HS (НЭО16в.08.00.00.000);
-
cборника готового продукта SPout (НЭО16в.04.00.00.000);
-
вакуумной системы VS (НЭО16в.02.00.00.000);
-
системы снабжения холодной водой CW (НЭО16в.07.00.00.000);
-
пневмосистемы PSYS (НЭО16в.06.00.00.000);
-
системы электропитания и управления SPU (НЭО16в.05.00.00.000).
Система подачи исходного продукта SPin (НЭО16в.03.00.00.000)
Предназначена для дозируемой подачи исходного продукта на теплообменник, расположенный внутри камеры технологической КТ.
Представлена на листе 1 НЭО16в.00.00.00.00ФС и состоит из бункера приемного Вр, насоса NP и клапанов и датчиков уровня комплекта Sololit фирмы GRUNDFOS, клапанов KP1, KP2 KP3, дозатора DZT и загрузочного шлюза, приводимого в действие пневмоцилиндром дозатора PZD.
Исходный продукт через клапан KP1, поступает в приемный бункер Вр и далее через клапан KP3 насосом NP перекачивается в дозатор DZT, снабженный двумя датчиками уровня. Насос перекачки продукта NР автоматически управляется по сигналам датчиков уровня так, что в дозаторе поддерживается уровень продукта между верхней и нижней границами, задаваемыми датчиками SU1 и SU2 (сигнализаторы уровня СУ503.1)) (процесс «Уровень_дозатора » ).
Клапан KP2 позволяет направлять продукт из насоса назад в приемный бункер, обеспечивая перемешивание продукта.
Из дозатора через шлюз с приводом от пневмоцилиндра PZD продукт поступает на поверхность теплообменника камеры технологической КТ. Процесс работы пневмоцилиндра автоматизирован, такт работы пневмоцилиндра определен уставкой, задаваемой оператором (процесс «Шлюз »).
1.3Описание элементов системы подачи продукта
Насос загрузки продукта NP
Продукт в дозатор из бункера приемного подается насосом NР (насос из комплекта Sololift+ WC-3, фирма GRUNDFOS 220В, 50Гц, 420Вт). Параметры сигналов питания и управления насосом NP приведены в таблице 1.
Таблица 1.
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | КОД | УРОВЕНЬ | АДРЕС | ПРИМЕЧАНИЕ |
| U_NP | Напряжение питания насоса NP | Э* | 220В, 50Гц, 420Вт | SPU | |
| dm_NP_on | Подать питание NP | ДУ** | 0..20мА | SPU |
Э* - электропитание. ДУ** - дискретное управление. АУ***- аналоговое управление.
В обозначении интерфейсных переменных, связывающих объект управления с управляющей программой здесь и далее приняты следующие соглашения.
Имя переменной состоит из трех частей, разделенных подчеркиванием:
- первая часть – вид переменной (am – аналоговое управление (analog management), ac – аналоговый контроль (analog control), dm – дискретное управление (discrete management), dc – дискретный контроль (дискретный контроль);
- вторая часть – обозначение переменной, здесь это обозначение насоса NP;
- третья часть – действие или состояние (on – включить, off – выключить).
Характеристики
Тип файла документ
Документы такого типа открываются такими программами, как Microsoft Office Word на компьютерах Windows, Apple Pages на компьютерах Mac, Open Office - бесплатная альтернатива на различных платформах, в том числе Linux. Наиболее простым и современным решением будут Google документы, так как открываются онлайн без скачивания прямо в браузере на любой платформе. Существуют российские качественные аналоги, например от Яндекса.
Будьте внимательны на мобильных устройствах, так как там используются упрощённый функционал даже в официальном приложении от Microsoft, поэтому для просмотра скачивайте PDF-версию. А если нужно редактировать файл, то используйте оригинальный файл.
Файлы такого типа обычно разбиты на страницы, а текст может быть форматированным (жирный, курсив, выбор шрифта, таблицы и т.п.), а также в него можно добавлять изображения. Формат идеально подходит для рефератов, докладов и РПЗ курсовых проектов, которые необходимо распечатать. Кстати перед печатью также сохраняйте файл в PDF, так как принтер может начудить со шрифтами.















