|
|
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
Промышленность и Производство
Технология
Автоматизация технологического процесса по розливу минеральной воды |
СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ . 1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА . 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ. Автоматизация управления является одним из основных направлений повышения эффективности производства. Ещё Ю.В. Андропов отметил, что предстоит осуществить автоматизацию производства, обеспечить широкое применение компьютеров и микропроцессорной техники. Одним из направлений повышения эффективности энергетического производства является внедрение вычислительной техники в системах управления. Широкое внедрение АСУ – это объективная необходимость, обусловленная усложнением задач управления, повышением объёмов информации, которые необходимо перерабатывать в системах управления. На сегодняшний день на любом серьёзном предприятии внедренены АСУТП, и АСУ выполняют до 90% задач предприятия. В организации обслуживания технологического процесса большую роль играют локальные (местные) системы управления технологическим оборудованием и процессами и предназначены для контроля и управления отдельными, несвязными между собой объектами и в иерархической системе управления образуют нижний уровень. Эти системы управления являются одноконтурными и для синхронного управления такими системами, с моей точки зрения, наилучшим будет использование в управлении контроллера. Так как при непрерывном характере производства основной задачей автоматизации является автоматическое регулирование параметров, а при дискретном производстве (как в случае с моим технологическим процессом) – наиболее подходит программно логическое управление. В данном технологическом процессе следует заметить, что цех выпускает 5000 бутылок минеральной воды в час, и подсчёт и регистрация товара с помощью рабочего персо-нала может быть ни всегда точна. Так же нужно заметить, что при неправильной настройке разливочного автомата приводит к порче продукта (взрыв бутылки), чтобы оптимально быстро настроить его, необходима информация о таких показателях, как давление в камере разливочного автомата за некоторые промежутки времени (статистика во времени), эту информацию регистрировать, с помощью рабочего персонала, не всегда удаётся качественно, а с малым промежутком времени (шагом между замирениями) практически невозможно. Так же в целях безопасности, так как этому технологическому процессу свойственна повышенная влажность, а все системы управления построены на электрической цепи, нужно отказаться от безконтроллерного способа управления ТП. Поэтому я считаю необходимо внедрить в ТП по розливу минеральной воды программно логическое управление на основе контроллера и программного обеспечения к нему, которые будут брать на себя все вычисления, регистрацию, измерения и другую трудоёмкую работу. 1. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА Структурная схема технологического процесса представлена на рисунке 1.1 Для большей ясности я разбил данный технологический процесс на 10 частей: 1. Первая часть представляет собой ёмкости для привозной минеральной воды (Н-1 и Н-2). Количество ёмкостей 2 штуки по 24 тонны. Эти ёмкости вынесены за пределы цеха в целях безопасности жизнедеятельности.
2. Вторая часть представляет собой пищевой электронасос А9-КНА (2 105? Па), который качает воду из накопителей в керамические фильтры Ф1 и Ф2 (марка закрашена). 3. В третью часть технологического процесса я включил фреоновый компрессор и ёмкостной накопитель Н-3 для охлаждения перекачиваемой, с помощью центробежного насоса ЦН-1, воды, поступающей из фильтров Ф1 и Ф2, до оптимальной температуры 4 С для смешивания привозной минеральной воды с углекислотой. 4. Четвёртая часть включает в себя установку, куда подводятся баллоны с углекислотой (давление в баллоне 70МПа), подводка баллонов последовательна. Подача углекислоты регулируется с помощью пневматического редуктора давление на выходе для пневматического редуктора 2Мпа. Так же предусмотрены датчики расхода для визуального контроля. 5. Пятая часть представляет собой сатуратор, где происходит смешение минеральной воды, перекачиваемой из охлаждающей ёмкости Н3 с помощью двух центробежных насосов ЦН-2 и ЦН-3, и углекислоты. 6. Шестая часть включает в себя бутыломоечную машину АММБ для мытья и дезинфекции тары. Для мытья бутылок в машину подаётся вода под давлением P = 2МПа; в количестве F = 6м3?/мин. На выходе предусмотрен световой экран для визуальной проверки качества помытой тары, то есть на выходе из бутыломоечной машины. Качеством в данном случае является целостность бутылки и её чистота. 7. Седьмая часть технологического процесса – это разливочный моноблок, его можно разделить на три составные: - дозировка – для подачи сиропа, если выпускается сладкая вода; - автомат для розлива жидкости под давлением, так как в данном технологическом процессе розлив в бутылку производится не по уровню (на каждую бутылку конкретное количество минеральной воды), а по соотношению давления в камере разливочного автомата и давления в бутылке; - укупорочный автомат (марка УБ) – для укупорки бутылки жестяной пробкой. 8. Восьмая часть – это экспедиционный автомат БА, он служит для выявления брака, качеством здесь является: укупорка бутылки должна быть произведена таким образом, чтобы бутылка не треснула и должна быть герметично закрыта во избежание разгазирования, а так же попадания посторонних тел, таких как частички грязи, кусочки стекла и так далее. 9. Девятая включает в себя этикировочный автомат ВЭМ 614, он служит для автоматической наклейки этикетки. Если залитая бутылка прошла экспедиционный автомат, то далее на неё наклеивается этикетка, соответствующая содержимому бутылки. В данном случае этикетка должна подаваться не ленточной подачей, а в заранее порезанном виде. 10. Десятая часть – это упаковка, полностью производится с помощью рабочего персонала в два человека. От одной части технологического процесса к другой, подача бутылки осуществляется с помощью конвейера. 2. АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 2.1. Описание расширенной функциональной схемы автоматизации розлива минеральной воды. Расширенная ФСА представлена на рисунке 2.2. В данном технологическом процессе предусмотрены схемы блокировки, сигнализации и защиты. При достижении уровня (позиция 1) верхнего или нижнего в розливочном автомате РА, электрический клапан (позиция 1) будет закрыт или открыт соответственно.
При достижении уровня (позиция 2) верхнего или нижнего в сатураторе, центробежные насосы (позиция 2) будут отключены или включены соответственно. При достижении уровня (позиция 3) верхнего или нижнего в охлаждающей ёмкости Н-3, центробежный насос (позиция 3) будут отключен или включен соответственно. При достижении температуры (позиция 4) верхнего или нижнего в охлаждающей ёмкости Н-3, электрический клапан (позиция 4) будет закрыт или открыт соответственно. В ёмкости розливочного автомата РА производится контроль за качеством (позиция 5). 3.2. Выбор средств автоматизации. Для автоматизации технологического процесса необходимо использовать ряд приборов преобразователей и датчиков. Контроль температуры осуществляется с помощью термопары ТХК – 0179 (позиция 4-1). Для введения их в контакт необходимо пронормировать с помощью преобразователя Ш – 703 (позиция 4-2). Основная погрешность 0.53 – 1.35%. Управление исполнительным механизмом осуществляется кнопками ПКЕ – 212С (позиция 1-6, 1-7,2-6, 2-7, 3-6, 3-7, 4-6, 4-7). С пульта управления оператора через магнитный пускатель ПМЕ – 011 (позиция 1-4, 1-5, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-4, 4-5). В качестве исполнительных электрических механизмов используются Др-М (позиция 1-7, 4-8). Вступает в работу по получению импульса от датчика, после чего ведёт отработку самостоятельно и после открытия или закрытия клапана автоматически останавливается. Для контроля качества минеральной воды применяется анализатор концентрации ДКБ-1М (позиция 5-1), с нормированным выходным сигналом 0.5 мА. Для контроля уровня применяется уровнемер LABKO – 2W (позиция 1-1, 2- 1, 3-1). Выходной сигнал нормируется при помощи преобразователя Сапфир –22ДД (позиция 1-2, 2-2, 3-2). 3. ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА. Для лучшего понимания программы я представил её алгоритм: В контурах 1, 2, 3 (рисунок 2.2.) ведётся контроль за уровнем в розливочном автомате РА, сатураторе, охлаждающей ёмкости Н-3. В контуре 4 ведётся контроль температуры в охлаждающей ёмкости Н-3. В качестве кодовых комбинаций принимаем следующие значения: 000000001 - уровень минеральной воды L1 = 1 м 000000010 - уровень минеральной воды L1 = 0,5 м 000000100 - уровень минеральной воды L2 = 2 м 000001000 - уровень минеральной воды L2 = 0,3 м 000010000 - уровень минеральной воды L3 = 1,5 м 000100000 - уровень минеральной воды L3 = 0,2 м 001000000 - температура минеральной воды Т ? 4 0C 010000000 - температура минеральной воды Т > 4 0C 100000000 - остановка выполнения программы (в ручную) BEGI I «L1» Ввести значение уровня L1 из РА S A L11 A=L11 SUI 000000001 L1=1м ? JZ RAV L1=1 Перейти к «Закрыть задвижку на клапане (позиция 1-7)» LDA L11 ACC=L11 SUI 000000010 L1 = 0.5м ? JZ RA L1 =0.5 м. Перейти к «Открыть задвижку на клапане (позиция 1-7)» SA A A: I «L2» Ввести значение уровня L2 из сатуратора S A L22 A=L22 SUI 000000100 L2=2 м ? JZ SA V L2=2 м Перейти к «Отключить насосы (позиция 2-7, 2-8)» LDA L22 ACC=L22 SUI 000001000 L2 = 0.3 м ? JZ SA L2 =0.3 м. Перейти к «Включить насосы (позиция 2-7, 2-8)» OXLADOL: I «L3» Ввести значение уровня L3 из охлаждающей ёмкости Н-3.
2. Автоматизация технологических процессов
3. Автоматизация технологических процессов и производств
4. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека
5. Технологический процесс сборки и сварки изделия "СУШИЛКА"
6. Технологические процессы в машиностроении
7. Автоматизация процесса спекания аглошихты
8. Разработка модели технологического процесса получения ребристых труб и ее апробация
10. Моделирование процессов функционирования технологических жидкостей в системе их применения
11. Проектирование технологического процесса изготовления детали - крышка подшипниковая
12. Автоматика и автоматизация производственных процессов
13. Проектирование технологического процесса изготовления детали - Стабилизатор
14. Разработка технологического процесса изготовления детали
15. Разработка технологического процесса изготовления вала
16. Технологический процесс обработки детали полумуфта
17. Автоматизация процесса нитрования
18. Разработка технологического процесса для получения матрицы с удлиненно-продолговатым отверстием
19. Технологические процессы в машиностроении
20. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автомобиля ГАЗ-31029
21. Разработка технологического процесса ТР переднего моста автомобиля ГАЗ-31029
22. Разработка технологического процесса ЕО автомобиля УАЗ-3303
23. Разработка технологического процесса ТР топливной аппаратуры автобуса ПАЗ-3205
24. Разработка технологического процесса восстановления шатуна автомобиля ЗИЛ-130
28. Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека
29. Задачи автоматизации процесса проектирования
31. Автоматизация производственных процессов
33. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
34. Разработка технологического процесса сборки и монтажа печатной платы «Пульт ДУ»
35. Организация торгово-технологического процесса по продаже непродовольственных товаров.
36. Влияние технологических процессов на экономические показатели
37. Математическое моделирование технологического процесса изготовления ТТЛ-инвертора
39. Разработка технологического процесса изготовления детали с использованием станков с ЧПУ
40. Разработка технологического процесса изготовления детали с применением станков с ЧПУ
41. Складской технологический процесс и его составные части
42. Закономерность развития техники и технологического процесса. Структура технологических систем.
43. Организация торгово-технологического процесса по продаже непродовольственных товаров
44. Безопасность оборудования и технологических процессов
45. Краткое описание основных технологических процессов топливного производства
46. Автоматизация процесса бурения
47. Автоматизация неразрушающего контроля на сложных технологических объектах
48. Автоматизация сквозных бизнес-процессов предприятий с использованием BPEL
49. Автоматизация доменного процесса
50. Проектирование средств автоматизации и технологической оснастки
51. Безопасность технологических процессов и оборудования
53. Технологические процессы в животноводстве по откорму КРС в условиях Обь-Иртышской поймы
54. Технологический процесс освоения закустаренных земель
55. Механизация технологических процессов свиноводческой фермы на 1000 голов
56. Основные технологические процессы на разрезе "Томусинский"
57. Автоматизация бизнес-процессов продажи билетов ООО "Зритель"
58. Инфологическая модель базы данных технологического процесса
59. Разработка программного обеспечения по автоматизации учебного процесса в колледже
60. Разработка технологического процесса изготовления детали в САПР ТехноПро
61. Разработка технологического процесса сборки и монтажа блока стробоскопа
62. Разработка требований к автоматизации процесса испытаний приемника телевизионного
63. Реализация схемы автоматизации технического процесса
64. Роботизированные технологические комплексы (РТК) в гибкой автоматизации производства
65. Технологические процессы микросборки плат
67. Влияние витаминов группы В на ход технологического процесса при производстве йогурта
68. Разработка технологического процесса приготовления блюд Японской кухни
69. Технологический процесс и организация приготовления блюд в школьном питании
70. Организации торгово-технологического процесса в магазине
73. Организация торгово-технологического процесса на примере РУПП "Витязь"
74. Содержание торгово-технологического процесса в розничной торговле
76. Торгово-технологический процесс по продаже фарфоро-фаянсовой посуды и карамели в магазине "Мечта"
77. Понятие производственного, технологического и трудового процесса
78. Разработка технологического процесса механической обработки детали
79. Автоматизация производственных процессов
80. Автоматизация процесса подготовки шихты
81. Автоматизация процесса приготовления сырьевого шлама цемента в бесшаровой мельнице "Гидрофол"
82. Автоматизація процессу сушки деревини
83. Анализ технологического процесса обработки резанием ступенчатых валов
84. Выбор варианта технологического процесса
87. Параметры технологических процессов
88. Проектирование технологических процессов изготовления деталей
89. Проектирование технологического процесса детали
90. Проектирование технологического процесса изготовления детали "Корпус"
91. Проектирование технологического процесса изготовления детали "Пробка"
92. Проектирование технологического процесса механической обработки детали
93. Проектирование технологического процесса механической обработки детали типа вал
94. Проектирование технологического процесса сборки датчика
97. Разработка технологического процесса
98. Разработка технологического процесса изготовления детали
99. Разработка технологического процесса изготовления детали "Архиметов червяк"
100. Разработка технологического процесса изготовления детали "Основа излучателя"
101. Разработка технологического процесса изготовления детали "Пробка"
102. Разработка технологического процесса механической обработки детали "Вал-шестерня"
103. Разработка технологического процесса механической обработки детали типа "фланец"
104. Разработка технологического процесса механической обработки заготовки "Ролик"
105. Разработка технологического процесса механической обработки колеса зубчатого 6Р12.31.58А(ПМ)
106. Разработка технологического процесса обработки детали "Корпус"
107. Разработка технологического процесса обработки щита подшипникового
108. Разработка технологического процесса получения горячекатаного листа
110. Разработка технологического процесса ремонта коробки подач станка 1М63Н
113. Разработка технологического процесса сборки стволов ружья ТОЗ-34
114. Разработка технологического процесса термической обработки детали из стали марки 18ХГТ
115. Разработка технологического процесса термической обработки стальной детали. Болт шатунный
116. Разработка требований к автоматизации процесса испытаний стали арматурной
117. Разработка энергосберегающего технологического процесса изготовления детали машины
118. Системы управления технологическими процессами и информационными технологиями
119. Совершенствование технологического процесса сборки и монтажа блока управления ККМ КАСБИ 02К
120. Технологический процесс и технологическая схема производства полимерных труб
121. Технологический процесс изготовления корпуса клиноплунжерного патрона
122. Технологический процесс изготовления корпуса расточной оправки
123. Технологический процесс изготовления круглой протяжки
124. Технологический процесс изготовления червяка
125. Технологический процесс изготовления шпинделя 4-хшпиндельной комбинированной головки
127. Технологический процесс ремонта отвала бульдозера Т500
130. Точность и стабильность технологических процессов производства продукции ПРУП МЗ СИиТО
131. Устранение слабых сторон заводского технологического процесса
132. Классификация технологических процессов обработки изделий в машиностроении
133. Автоматизация процесса селективной очистки масел
134. Автоматизированная разработка технологических процессов
135. Описание технологического процесса систем тепловодоснабжения
136. Проектирование технологического процесса механической обработки ступенчатого вала
137. Технологический процесс термической обработки сталей
138. Изучение основных технологических процессов, состава и структуры фондов строительной организации
139. Технологический процесс оклеивания стен стеклообями. Технологический процесс окраски фасадов зданий
140. Введение в технологические процессы на автомобильном транспорте
141. Общая характеристика технологических процессов работы судов, портов
143. Автоматизация процесса прокалки кокса
144. Технологические иследования процесса массопереноса - диффузии
145. Описание технологического процесса получения грунтовки водно-дисперсионной глубокого проникновения
149. Расчет технологического процесса производства рафинат-дистиллята