Хорошо
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В химических и нефтехимических производствах для разделения одно-родных газовых смесей или извлечения из них отдельных компонентов широко применяют процессы абсорбции и десорбции [16]. В зависимости от состава га-зовой смеси и характера конкретной задачи, которую необходимо решить мето-дом абсорбции и десорбции, в качестве растворителя (абсорбента) применяют воду, различные органические продукты и другие жидкости. Данный процесс протекает за счет разности концентраций в газе и в жидкости или за счет разно-сти парциальных давлений идет до равновесного состояния.
Протекание абсорбционных процессов характеризуется их статикой и ки-нетикой. Статика абсорбции, т.е. равновесие между жидкой и газовой фазами, определяет состояние, которое устанавливается при весьма продолжительном соприкосновении фаз. Кинетика абсорбции определяется движущей силой про-цесса, т.е. степенью отклонения системы от состояния равновесия, свойствами поглотителя, компонента и инертного газа, а также способом соприкосновения фаз.
В промышленности абсорбцию применяют для решения следующих ос-новных задач.
1. Для выделения ценных компонентов из газовых смесей (например, аб-сорбция бензола), при этом абсорбцию проводят в сочетании с десорбцией.
2. Для очистки газовых выбросов от вредных примесей. Очистку газов от вредных примесей абсорбцией используют также при очистке технологических газов, когда присутствие примесей недопустимо для дальнейшей переработки газа (например, очистка коксового и нефтяного газов от сероводорода). В этих случаях извлекаемые из газовых смесей компоненты обычно используют, по-этому их выделяют десорбцией.
3. Для осушки газов, когда в абсорбционных процессах участвуют две фа-зы – жидкая и газовая и происходит переход вещества из газовой фазы в жид-кую (при абсорбции) или, наоборот, из жидкой фазы в газовую (при десорбции), причем инертный газ и поглотитель являются только носителями компонента соответственно в газовой и жидкой фазах.
Целью выпускной работы бакалавра является повышение эффективности и безопасности установки абсорбции бензола из газовых смесей на АО «Газ-промнефть-ОНПЗ» на базе микропроцессорных средств автоматизации.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение......................................................................................................................5
1 Анализ объекта автоматизации...............................................................................8
1.1 Описание технологического процесса и оборудования............................8
1.2 Анализ методов абсорбции и десорбции..................................................11
1.3 Выводы по разделу..................................................................................20
2 Технологическая часть...........................................................................................22
2.1 Выбор технических средств автоматизации.............................................22
2.2 Расчет устройства автоматического регулирования расхода.................30
2.3 Выводы по разделу..................................................................................40
3 Разработка системы автоматизации установки...................................................42
3.1 Обоснование выбора программируемого контроллера...........................42
3.2 Структура и режимы работы контроллера................................................44
3.3 Организация обмена данными в контроллере..........................................50
3.4 Разработка функциональной схемы автоматизации................................56
3.5 Выводы по разделу..................................................................................58
4 Оценка эффективности принятых решений.....................................................60
4.1 Технико-экономическое обоснование модернизации.............................60
4.2 Техника безопасности при работе установки...........................................64
4.3 Выводы по разделу......................................................................................69
Заключение.................................................................................................................70
Список использованных источников.......................................................................71
В выпускной работе бакалавра представлена модернизация установки абсорбции бензола на базе микропроцессорных средств автоматизации.
В пояснительной записке приведены основные сведения о физических за-кономерностях процессов абсорбции и десорбции, описаны основные принципы действия аппаратов установки. Выявлены технологические параметры, подле-жащие автоматическому контролю и регулированию. Выбрана современная элементная база для разработки системы автоматизации на базе программируе-мого контроллера. Приведено технико-экономическое обоснование модерниза-ции установки и описаны меры по технике безопасности обслуживающего пер-сонала.
Пояснительная записка содержит 72 страницы, 6 таблиц, 16 рисунков, 20 наименований списка использованной литературы.
Графическая часть работы выполнена на 6 листах формата А1.
Ключевые слова: бензол, абсорбция, датчик расхода, регулирующие клапа-ны, газоанализатор, программируемый контроллер.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Андреев, Е. Б. Технические средства систем управления технологиче-скими процессами в нефтяной и газовой промышленности / Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. – Москва : РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. – 350 с.
2. Безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. С. В. Белова. – Москва : Высшая школа, 2003. – 357 с.
3. Важенина, Л. В. Экономика и управление производством на предприя-тиях нефтегазохимии и нефтепереработки / Л. В. Важенина. – Тюмень : ТюмГН-ГУ, 2014. – 444 с.
4. Водовозов, А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики / А. М. Водовозов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2016. – 164 с.
5. ГОСТ 2.702-2011. Правила выполнения электрических схем. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 23 с.
6. Зиберт, Г. К. Подготовка и переработка углеводородных газов и кон-денсата. Технологии и оборудование / Г. К. Зиберт. – Москва : Недра-Бизнесцентр, 2001. – 316 с.
7. Иванова, Г. М. Теплотехнические измерения и приборы / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. – Москва : МЭИ, 2005. – 460 с.
8. Ковалевский, В. И. Проектирование технологического оборудования и линий / В. И. Ковалевский. – Санкт-Петербург : ГИОРД, 2007. – 320 с.
9. Маринина, Л. К. Безопасность труда в химической промышленности / Л. К. Маринина. – Москва : Академия, 2006. – 528 с.
10. Минаев, П. А. Монтаж систем контроля и автоматики / П. А. Минаев. – Москва : Стройиздат, 2012. – 116 с.
11. Патент №113670 РФ, МПК B01D53.Установка для мембранно-абсорбционной очистки газовых смесей от кислых компонентов /Левин Е.В. А. Г. Гумеров, В. Г. Окунев Ф.Ю., Р. Р. Ахсанов и др.; заявитель и патентооблада-тель НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строитель-ных наук (НИИСФ РААСН); опубликовано 23.09.2011.
12. Патент №2329858 РФ, МПК B01D53/14. Способ повышения давления диоксида углерода при абсорбционном выделении его из газовых смесей (тер-мосорбционный компрессор) / С. А. Моисеевич, А. А. Константинович, А. В. Малашкевич; заявитель и патентообладатель Соколов А. М.; опубликовано 10.03.2008.
13. Патент №2393912 РФ, МПК B01D53/14.Способ управления процессом абсорбции / В. П. Шевчук, И. А. Болдырев; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Московский энергетический институт"; опубликовано 10.07.2010.
14. Патент №2382295 РФ, МПК F25B30/02. Тепловой насос / Н. А. Чека-нов, И. Н. Беляева, С. А. Кингурцев; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет"; опубликовано 27.06.2009.
15. Правила устройства электроустановок. – Москва : Энергоатомиздат, 2007. – 552 с.
16. Рукин, В. Л. Системы управления химико-технологическими процес-сами / В. Л. Рукин, У. Ю. Коробейникова. – Санкт-Петербург : СПбГТИ, 2010. – 136 с.
17. Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов / Л. И. Се-левцов. – Москва : Академия, 2014. – 352 с.
18. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроуста-новок промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – Москва : Академия, 2004. – 240 с.
19. Смирнов, Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 496 с.
20. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка / Ю. Н. Федоров. – Москва : Инфра-Инженерия, 2008. – 928 с.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В химических и нефтехимических производствах для разделения одно-родных газовых смесей или извлечения из них отдельных компонентов широко применяют процессы абсорбции и десорбции [16]. В зависимости от состава га-зовой смеси и характера конкретной задачи, которую необходимо решить мето-дом абсорбции и десорбции, в качестве растворителя (абсорбента) применяют воду, различные органические продукты и другие жидкости. Данный процесс протекает за счет разности концентраций в газе и в жидкости или за счет разно-сти парциальных давлений идет до равновесного состояния.
Протекание абсорбционных процессов характеризуется их статикой и ки-нетикой. Статика абсорбции, т.е. равновесие между жидкой и газовой фазами, определяет состояние, которое устанавливается при весьма продолжительном соприкосновении фаз. Кинетика абсорбции определяется движущей силой про-цесса, т.е. степенью отклонения системы от состояния равновесия, свойствами поглотителя, компонента и инертного газа, а также способом соприкосновения фаз.
В промышленности абсорбцию применяют для решения следующих ос-новных задач.
1. Для выделения ценных компонентов из газовых смесей (например, аб-сорбция бензола), при этом абсорбцию проводят в сочетании с десорбцией.
2. Для очистки газовых выбросов от вредных примесей. Очистку газов от вредных примесей абсорбцией используют также при очистке технологических газов, когда присутствие примесей недопустимо для дальнейшей переработки газа (например, очистка коксового и нефтяного газов от сероводорода). В этих случаях извлекаемые из газовых смесей компоненты обычно используют, по-этому их выделяют десорбцией.
3. Для осушки газов, когда в абсорбционных процессах участвуют две фа-зы – жидкая и газовая и происходит переход вещества из газовой фазы в жид-кую (при абсорбции) или, наоборот, из жидкой фазы в газовую (при десорбции), причем инертный газ и поглотитель являются только носителями компонента соответственно в газовой и жидкой фазах.
Целью выпускной работы бакалавра является повышение эффективности и безопасности установки абсорбции бензола из газовых смесей на АО «Газ-промнефть-ОНПЗ» на базе микропроцессорных средств автоматизации.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение......................................................................................................................5
1 Анализ объекта автоматизации...............................................................................8
1.1 Описание технологического процесса и оборудования............................8
1.2 Анализ методов абсорбции и десорбции..................................................11
1.3 Выводы по разделу..................................................................................20
2 Технологическая часть...........................................................................................22
2.1 Выбор технических средств автоматизации.............................................22
2.2 Расчет устройства автоматического регулирования расхода.................30
2.3 Выводы по разделу..................................................................................40
3 Разработка системы автоматизации установки...................................................42
3.1 Обоснование выбора программируемого контроллера...........................42
3.2 Структура и режимы работы контроллера................................................44
3.3 Организация обмена данными в контроллере..........................................50
3.4 Разработка функциональной схемы автоматизации................................56
3.5 Выводы по разделу..................................................................................58
4 Оценка эффективности принятых решений.....................................................60
4.1 Технико-экономическое обоснование модернизации.............................60
4.2 Техника безопасности при работе установки...........................................64
4.3 Выводы по разделу......................................................................................69
Заключение.................................................................................................................70
Список использованных источников.......................................................................71
В выпускной работе бакалавра представлена модернизация установки абсорбции бензола на базе микропроцессорных средств автоматизации.
В пояснительной записке приведены основные сведения о физических за-кономерностях процессов абсорбции и десорбции, описаны основные принципы действия аппаратов установки. Выявлены технологические параметры, подле-жащие автоматическому контролю и регулированию. Выбрана современная элементная база для разработки системы автоматизации на базе программируе-мого контроллера. Приведено технико-экономическое обоснование модерниза-ции установки и описаны меры по технике безопасности обслуживающего пер-сонала.
Пояснительная записка содержит 72 страницы, 6 таблиц, 16 рисунков, 20 наименований списка использованной литературы.
Графическая часть работы выполнена на 6 листах формата А1.
Ключевые слова: бензол, абсорбция, датчик расхода, регулирующие клапа-ны, газоанализатор, программируемый контроллер.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Андреев, Е. Б. Технические средства систем управления технологиче-скими процессами в нефтяной и газовой промышленности / Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. – Москва : РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. – 350 с.
2. Безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. С. В. Белова. – Москва : Высшая школа, 2003. – 357 с.
3. Важенина, Л. В. Экономика и управление производством на предприя-тиях нефтегазохимии и нефтепереработки / Л. В. Важенина. – Тюмень : ТюмГН-ГУ, 2014. – 444 с.
4. Водовозов, А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики / А. М. Водовозов. – Москва : Инфра-Инженерия, 2016. – 164 с.
5. ГОСТ 2.702-2011. Правила выполнения электрических схем. – Москва : Стандартинформ, 2011. – 23 с.
6. Зиберт, Г. К. Подготовка и переработка углеводородных газов и кон-денсата. Технологии и оборудование / Г. К. Зиберт. – Москва : Недра-Бизнесцентр, 2001. – 316 с.
7. Иванова, Г. М. Теплотехнические измерения и приборы / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. – Москва : МЭИ, 2005. – 460 с.
8. Ковалевский, В. И. Проектирование технологического оборудования и линий / В. И. Ковалевский. – Санкт-Петербург : ГИОРД, 2007. – 320 с.
9. Маринина, Л. К. Безопасность труда в химической промышленности / Л. К. Маринина. – Москва : Академия, 2006. – 528 с.
10. Минаев, П. А. Монтаж систем контроля и автоматики / П. А. Минаев. – Москва : Стройиздат, 2012. – 116 с.
11. Патент №113670 РФ, МПК B01D53.Установка для мембранно-абсорбционной очистки газовых смесей от кислых компонентов /Левин Е.В. А. Г. Гумеров, В. Г. Окунев Ф.Ю., Р. Р. Ахсанов и др.; заявитель и патентооблада-тель НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строитель-ных наук (НИИСФ РААСН); опубликовано 23.09.2011.
12. Патент №2329858 РФ, МПК B01D53/14. Способ повышения давления диоксида углерода при абсорбционном выделении его из газовых смесей (тер-мосорбционный компрессор) / С. А. Моисеевич, А. А. Константинович, А. В. Малашкевич; заявитель и патентообладатель Соколов А. М.; опубликовано 10.03.2008.
13. Патент №2393912 РФ, МПК B01D53/14.Способ управления процессом абсорбции / В. П. Шевчук, И. А. Болдырев; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Московский энергетический институт"; опубликовано 10.07.2010.
14. Патент №2382295 РФ, МПК F25B30/02. Тепловой насос / Н. А. Чека-нов, И. Н. Беляева, С. А. Кингурцев; заявитель и патентообладатель ГОУ ВПО "Белгородский государственный университет"; опубликовано 27.06.2009.
15. Правила устройства электроустановок. – Москва : Энергоатомиздат, 2007. – 552 с.
16. Рукин, В. Л. Системы управления химико-технологическими процес-сами / В. Л. Рукин, У. Ю. Коробейникова. – Санкт-Петербург : СПбГТИ, 2010. – 136 с.
17. Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов / Л. И. Се-левцов. – Москва : Академия, 2014. – 352 с.
18. Сибикин, Ю.Д. Электробезопасность при эксплуатации электроуста-новок промышленных предприятий / Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. – Москва : Академия, 2004. – 240 с.
19. Смирнов, Ю. А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники / Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. – Санкт-Петербург : Лань, 2013. – 496 с.
20. Федоров, Ю. Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка / Ю. Н. Федоров. – Москва : Инфра-Инженерия, 2008. – 928 с.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
10000 ₽ | Цена | от 3000 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 55687 Дипломных работ — поможем найти подходящую