logo
Технологический процесс получения охмеленного пивного сусла

3 Выбор технических средств автоматизации

На основании проведенного анализа технологического процесса производства охмеленного сусла проводится выбор технических средств контроля и управления. Функциональная схема автоматизации приведена в графической части; таблица 2 представляет собой спецификацию на средства автоматизации, входящие в основные контуры.

Таблица 2 - Спецификация на средства автоматизации

Поз

Измеряемый

параметр

Наименование и техническая характеристика устройства

Тип, марка

Кол.

Место установки

1

2

3

4

5

6

1

Время, 15 мин.

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 100 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

На трубопроводе подачи затора в Ф1

3-1

Расход, 2,5; 2; 2 м3

Расходомер вихреакустический.

Погрешность: 1,0%.

Пределы измерения: 0,18-2000 м3/ч.

Интерфейс: 4-20 мА, RS485, HART.

Исполнение: IP54.

МЕТРАН-300ПР

1

На трубопроводе подачи промывной воды в Ф1

3-2

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 100 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

На трубопроводе подачи промывной воды в Ф1

4-1

Разность уровней, 0,8 м

Интеллектуальный радарный уровнемер.

Погрешность: 5 мм.

Диапазон измерений: 0 - 50 м.

Интерфейс: 4 - 20 мА, HART.

Emerson 5600

1

Ф1 и его расширительный бак

4-2

Частотный преобразователь.

Точность регулирования: 1%.

Диапазон регулировки скорости: 1:100.

Номинальная мощность: 4, 9 кВА.

Двигатель 2,2 кВт.

CT-2004V-2A2

1

Электродвигатель под чаном Ф1

5-2

Уровень, 0,3 м

Интеллектуальный радарный уровнемер.

Погрешность: 5 мм.

Диапазон измерений: 0 - 50 м.

Интерфейс: 4 - 20 мА, HART.

Emerson 5600

1

Фильтрационный чан Ф1

5-2

Заслонка с электроприводом

-

1

На трубопроводе выгрузки дробины

6

Температура, 780С

Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным выходным сигналом.

Погрешность: 0,5%.

Диапазон измерений: 0 - 100 0С.

Выходной сигнал: 4 - 20 мА.

ТСПУ-МЕТРАН-276

1

В фильтрационном чане Ф1

7-1

Расход, 40 м3

Расходомер электромагнитный.

Погрешность: 1,5%.

Пределы измерения: 3,2 - 320 м3/ч.

РЭН 1

1

На трубопроводе подачи сусла в Т2

7-2

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 75 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

На трубопроводе подачи сусла в Т2

8-1

Время, 80 мин.

Трехходовой клапан с электроприводом (для переключений).

Dy = 60 мм.

Py = 1.6 МПа.

КТП.Э

1

Циркуляционный контур Т2

8-2

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 60 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

Перед насосом Н7

9-1

Температура, 1000С

Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным выходным сигналом.

Погрешность: 0,5%.

Диапазон измерений: 0 - 200 0С.

Выходной сигнал: 4 - 20 мА.

ТСПУ-МЕТРАН-276

1

Сусловарочный котел Т2

9-2

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 100 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

На паропроводе перед Т2

10

Время, 20; 15 мин.

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 100 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

На трубопроводе после Е3

11-1

Уровень, 2 м

Датчик для измерения гидростатического давления (уровня).

Погрешность: 0.5%.

Диапазон измерений: 0 - 4 м.

Давление: 0,25 МПа

Выходной сигнал: 4 - 20 мА.

МЕТРАН - 43 - ДГ- 3536

1

Гидроциклон Е1

11-2

Клапан запорный с электроприводом.

Dy = 75 мм.

Py = 1.6 МПа.

15нж963п

1

На трубопроводе после Е1

14-1

Температура, 30°С

Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным выходным сигналом.

Погрешность: 0,5%.

Диапазон измерений: 0 - 100 0С.

Выходной сигнал: 4 - 20 мА.

ТСПУ-МЕТРАН-276

1

На выходе из теплообменника Т4

14-2

Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом.

Dy = 100 мм.

Py = 1.6 МПа.

КМР.Э

1

На трубопроводе падачи холодной воды

Для выполнения функций управления технологическим процессом выбирается программируемый логический микропроцессорный контроллер (ПЛК) Simatic S7-300. Он состоит из модуля центрального процессора CPU318 (память 256Кб) и нескольких (до 32) интерфейсных модулей расширения ввода-вывода сигналов. ПЛК имеет интерфейс RS-485 и PPI для связи с ПЭВМ РС/АТ, текстовым дисплеем TD 200. Модули предназначены для сбора и обработки информации с датчиков уровня, расходомеров, датчиков температуры и давления, а также формирования и передачи управляющих команд на исполнительные механизмы: запорные и регулирующие клапаны, мешалки.

Имеются следующие модули:

- модуль дискретных входов SM321;

- модуль дискретных выходов SM322;

- модуль дискретных входов/выходов SM323;

- модуль аналоговых входов SM331;

- модуль аналоговых выходов SM332:

- модуль аналоговых входов/выходов SM335.

Также имеются модули: коммуникационный, функциональные PC-адаптер, питания, дополнительной памяти от 16 до 128 Кб (Flash & RAM).

Для измерения температуры во всех случаях применены термометры сопротивления. Использовано 2 вида средств измерения уровня: гидростатические преобразователи - для измерения уровня сусла в гидроциклонном аппарате, радарные уровнемеры - для остальных случаев. Это обусловлено специфическими особенностями пищевых полуфабрикатов пивоваренного производства. Исходя из этого подобраны разные по типу расходомеры: для воды - вихреакустический, для сусла - электромагнитный. Приводы регулирующих и запорных клапанов выполнены электрическими.

3.1 Контур регулирования разности уровней сусла в Ф1 (поз.4-1 - 4-2)

а) Интеллектуальные радарные уровнемеры Emerson 5600 предназначены для контроля уровня без контакта с технологической средой в простых и сложных условиях техпроцесса. Состоят из корпуса уровнемера и соединения с резервуаром, включающего антенну.

По принципу действия прибор представляет собой радар с частотно-модулированной непрерывной волной (FMCW) 10 ГГц. Данные измерений уровня поступают из датчика на выход в виде аналоговых сигналов 4 - 20 мА, с налагаемыми на них цифровыми сигналами HART или Foundation fiedbus.

б) Частотный преобразователь CT-2004V-2A2 предназначен для построения частотно-регулируемых приводов трехфазных асинхронных двигателей, а также для контроля и сигнализации об их состоянии, защиты технологического оборудования. Управление ведется векторным способом посредством ШИМ-модуляции. Имеется автонастройка, ограничение скорости, ее плавная и многоступенчатая регулировка, функция торможения.

Центральный элемент контура - микропроцессорный контроллер.

3.2 Контур регулирования расхода сусла после Ф1 (поз.7-1 - 7-2)

а) Расходомер электромагнитный РЭН 1 имеет принцип действия, основанный на зависимости ЭДС, индуцируемой в электропроводной жидкости, пересекающей магнитное поле, от скорости движения жидкости.

Первичный преобразователь (датчик) представляет собой изготовленный из немагнитного материала (сталь 12Х18Н10Т) участок трубы, расположенный между участками электромагнита, причем магнитное поле направлено перпендикулярно к потоку жидкости. Индуцируемая ЭДС снимается двумя электродами, введенными диаметрально в поперечном сечении трубопровода, усиливается и измеряется вторичным прибором.

Основными узлами передающего преобразователя являются усилительное устройство, синхронный детектор и активный фильтр нижних частот с усилителем постоянного тока. Выходной сигнал является унифицированным и принимается модулем микропроцессорного контроллера для интегрирования и дальнейшего реагирования.

б) Клапаны малогабаритные регулирующие с электроприводом КМР.Э применяется как исполнительные механизмы и воспринимают электрический сигнал от управляющего устройства, в данной схеме - от модуля контроллера.

3.3 Контур регулирования расхода воды для вымывания экстракта из дробины (поз.5-1 - 5-2)

а) Расходомер вихреакустический МЕТРАН - 300ПР применяется для контроля расхода чистых жидкостей. Для создания вихрей используется тело обтекания. Детектирование вихрей осуществляется посредством использования пары излучатель-приемник, установленные в стенки корпуса прибора. Излучателями перманентно формируются высокочастотные акустические сигналы, пересекающиеся в центре проточной части. Каждый из чередующихся вихрей отличается направлением вращения от предыдущего. При пересечении с вихрем происходит модуляция ультразвуковой волны по фазе, которая фиксируется приемниками сигнала, преобразуется в электрический сигнал и обрабатывается. Выходные сигналы прибора: 4-20 мА, RS485, HART.

б) Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом КМР.Э аналогичен описанному ранее. Управляющий сигнал на привод также подается с модуля контроллера после обработки данных расходомера.

3.4 Контур регулирования температуры сусла в Т2 (поз.9-1 - 9-2)

а) Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСПУ - МЕТРАН - 276 имеет принцип действия, основанный на изменении электрического сопротивления в зависимости от температуры. Чувствительный элемент термопреобразователя представляет собой платиновую спираль, размещенную в каналах керамического каркаса и укрепленную там изоляционным порошком. Прибор имеет унифицированный выходной токовый сигнал 4 - 20 мА.

Принцип действия токового преобразователя, сблокированного с первичным измерительным преобразователем, основан на статической автокомпенсации. Сигнал от измерительного первичного преобразователя поступает на измерительный мост и далее на входной усилитель, выполненный по схеме модулятор-демодулятор. Демодулированный сигнал усиливается выходным усилителем постоянного тока, выходной ток которого поступает на нагрузку и в устройство обратной связи.

б) Клапан малогабаритный регулирующий с электроприводом КМР.Э аналогичен описанному ранее.

Контуры регулирования температуры в пластинчатом охладителе имеют тот же состав с отличием в параметрах регулирующих клапанов (устанавливаются на паропроводах).

3.5 Контур регулирования уровня сусла в гидроциклоне Е3 (поз.11-1 - 11-2)

а) Датчик гидростатического давления (уровня) МЕТРАН - 43 - ДГ - 3536 предназначен для работы в системах автоматического контроля, управления и регулирования техпроцессов в целях выдачи информации об уровне жидкости в виде унифицированного токового сигнала 4 - 20 мА.

Датчик состоит из преобразователя давления - измерительного блока (ИБ) и электронного преобразователя (ЭП). Давление рабочей среды воздействует на мембрану ИБ и посредством специального штока вызывает деформацию чувствительного элемента, прочно скрепленного с мембраной тензопреобразователя. Чувствительный элемент - кристалл сапфира с кремниевыми пленочными тензорезисторами, соединенными в мостовую схему. Деформация измерительной мембраны приводит к пропорциональному изменению сопротивления тензорезисторов и разбалансу мостовой схемы. Электрический сигнал с выхода мостовой схемы поступает в дифференциальный усилитель электронного блока. Встроенный в усилитель регулятор коэффициента усиления обеспечивает перенастройку диапазонов измерений. Преобразование усиленного сигнала в унифицированный токовый осуществляется в ЭП. Устройство термокоррекции компенсирует влияние температурных воздействий на тензомост.

б) Клапан запорный с электроприводом 15нж963п предназначен для воздействия на технологический процесс в соответствии с сигналом, идущим от регулирующего устройства, в данном случае - модуля контроллера Simatic S7-300. В результате он прекращает или возобновляет поступление сусла в гидроциклон Е3.

Запорный клапан имеет корпус из коррозионно-стойкой нержавеющей стали, уплотнительная поверхность выполнена из пластмассы.