Процесс улучшения контроля за температурой теплоносителя в бойлерной

Дипломная работа - Компьютеры, программирование

Другие дипломы по предмету Компьютеры, программирование



ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день в сфере КЖХ наблюдается тотальный износ и старение всех имеющихся технических ресурсов. Все чаще и чаще мы слышим о всякого рода авариях, связанных с работой коммунального хозяйства, будь то: прорывы на теплотрассах или отказ аппаратуры, и т.д., где был необходим постоянный контроль измеряемой среды.

Очевидно, что назрела необходимость в полной замене имеющихся технических систем, с учетом передовых разработок и современных новинок. Для повышения срока службы, надежности и точности полученной информации целесообразно применять современную техническую аппаратуру и создавать более надежные, для современного производства, системы автоматического управления.

В моем курсовом проекте рассматривается процесс улучшения контроля за температурой теплоносителя в бойлерной.

НАЗНАЧЕНИЕ

Описание системы для сбора данных о параметрах теплоносителя в бойлерной.

Назначение, функциональные возможности, состав и структурная схема системы.

Система предназначена для сбора данных о параметрах теплоносителя в бойлерной. Данная система обеспечивает формирование на светоиндикаторе, выдачу на монитор и распечатку на принтере информации: среднесуточные данные о параметрах теплоносителя, ежеминутный контроль теплоносителя, архивацию и выдачу данных о параметрах теплоносителя за месяц. Данные из компьютера могут предоставляться как в виде таблиц, так и в виде диаграмм.

Вариант исполнения системы представлен в виде следующей структурной схемы.

Рис. 1 - Структурная схема

Д1 - Датчик параметров входящих (температуры и расхода).

Д2 - Датчик параметров исходящих (температуры и расхода).

АЦП - Аналогово-цифровой преобразователь.

В - Вычислитель.

БИ - Блок индикации.

Шина M-BUS - Выход на M-Bus.

ЭВМ - Компьютер.

СОМ - СОМ-порт.

ПРИНТ - Принтер.

СЕТЬ - Выход для подключения данного прибора в сеть ETHERNET.- Пересылка информации в глобальную сеть INTERNET.

САР - Система автоматического регулирования.

ОПИСАНИЕ ТЕПЛОiЕТЧИКА CF Combi

Теплоiетчики CF Combi производства Schlumberger Industries, предназначены для измерения и учета тепловой энергии, потребляемой средними объектами (квартиры, коттеджи, небольшие бойлерные, офисы, магазины и т.д.) объема теплоносителя и других параметров теплоносителя. CF Combi состоит из механического iетчика горячей воды (крыльчатый одноструйный), двух платиновых термопреобразователей сопротивления Pt100 и электронного тепловычислителя Th-III (далее -вычислитель).

К теплоiетчику возможно подключение двух дополнительных iетчиков воды с импульсными выходами и вывод на дисплей их показаний.

Теплоiетчик хранит информацию о количестве потребленной тепловой энергии и объема теплоносителя за два последних года, а так же максимальные зарегистрированные значения по расходу теплоносителя и мгновенной тепловой мощности.

Вычислитель каждые 24 часа производит автоматический контроль точности определения разности температур; в случае отказа питания накопленная информация сохраняется (EEPROM).

iитывание показаний с теплоiетчика может производиться визуально с дисплея вычислителя, а также дистанционно - через шину М-BUS и индукционную розетку с помощью ручного терминала, находящегося на расстоянии до 100 м, или компьютера с помощью интерфейса, связанного с теплоiетчиком телефонной линией или специальным кабелем.

Использование шины М-BUS позволяет обеспечить снятие показаний с 250 теплоiетчиков по следующим параметрам: количество тепловой энергии; объем теплоносителя; объемы воды, измеренные двумя дополнительными iетчиками; температуры теплоносителя; сигналы неисправностей; серийный номер вычислителя; дата и время снятия показаний.

По метрологическим характеристикам теплоiетчики соответствуют требованиям 4-го класса точности рекомендации МОЗМ Р 75.

При заказе теплоiетчиков должны быть указаны:

условное обозначение прибора (CF Combi),

единицы измерения тепловой энергии (МВтч или ГДж),

номинальный диаметр iетчика воды (150 или 200 мм) и место установки - подающий или обратный трубопроводы,

наличие дополнительных функций (одна из ниже перечисленных):

подключение двух дополнительных iетчиков воды (с ценой импульса 100л/имп.) + выход на M-Bus;

импульсный выход по количеству теплоты (сухой контакт).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды . от +5 до +55 С,

относительная влажность, от 30 до 93 %,

атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа,

температура хранения от -10 до +60 С.

Входы для двух дополнительных iетчиков

сигнал замыкания сухого контакта,

цена импульса. 100 л/импульс.

Термопреобразователи температуры:

тип ТСП . Pt 100 по IEC 751 Class B

Основные параметры теплоiетчика приведены в таблице 1

Таблица 1

Пределы измерений разности температур ?Т теплоiетчика, С вычислителя, С3 - 120 3 - 160Пределы измерения температуры Т теплоiетчика, С - вычислителя, С0 - 120 0 - 160Пределы относительной погрешности:iетчик воды установлен горизонтально iетчик установлен в вертикальном или наклонном положенииПо измерению тепловой энергии, % при разности температур ?Т и диапазона расходов Qt ? Q ? Qmax ?Т > 20С 3 < ?Т < 20С 4 5 5 7По измерению объема, % в диапазоне расходов: Qt ? Q ? Qmax Qmin ? Q < Qt 2 5 3 5Емкость отiетного устройства, разря