- запрещается демонтировать ППР до полного снятия давления в трубопроводе;
- перед проведением работ необходимо с помощью измерительного прибора убедиться в том, что на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение переменного или постоянного тока. Перед включением расходомеров в электрическую сеть необходимо заземлить их составные части При обнаружении внешних повреждений прибора или сетевой проводки следует отключить расходомер до выяснения причин неисправности специалистом по ремонту.
Запрещается установка и эксплуатация расходомеров в пожароопасных и взрывоопасных зонах всех классов. При установке и монтаже расходомеров необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ 12.3.036, а также Правил пожарной без опасности и техники безопасности. При эксплуатации необходимо соблюдать «Правила устройства электроустановок», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» и «Общие правила пожарной безопасности для промышленных предприятий». Для тушения пожара, при возгорании расходомеров, разрешается использовать только углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-10 и др.
4.1 Обеспечение взрывозащищенности
Обеспечение взрывозащищенности расходомера с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка» достигается размещением его электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ 30852.1, которая имеет высокую степень механической прочности. Указанный вид взрывозащиты исключают передачу взрыва внутри расходомера в окружающую взрывоопасную среду.
Взрывонепроницаемая оболочка и ее крепежные элементы выдерживают испытания давлением внутри оболочки, равным 4-х кратному давлению взрыва.
Максимальная температура наружной поверхности расходомера с учетом температуры окружающей среды не превышает значения допустимого для температурного класса, указанного в маркировке.
На табличке, прикрепленной к корпусу расходомера, имеется маркировка взрывозащиты:
- 50 ?C ??ta ??+65 ?C;
- 50 ?C ??ta ??+80 ?C».
На корпусе узла внешнего заземления имеется рельефный знак заземления. На съемных крышках имеется предупредительная надпись: «Открывать, отключив от сети».
Обеспечение взрывозащищенности расходомера с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» достигается за счет:
- ограничения максимального входного тока (Ii?200 мА), максимального входного напряжения (Ui?30 В) и максимальной входной мощности (Рi?1 Вт) в электрических цепях, работающих в комплекте с ними вторичных приборов до искробезопасных значений;
выполнения конструкции всего расходомера в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.10;
внутренние емкость и индуктивность электрической схемы расходомера не накапливают энергий, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории IIС.
Ограничение тока, напряжения и мощности в электрических цепях расходомера до искробезопасных значений достигается за счет обязательного функционирования расходомера в комплекте с блоками (барьерами), имеющими вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» с уровнем взрывозащиты искробезопасной электрической цепи «ia» для взрывоопасных смесей подгруппы IIC по ГОСТ 30852.11, напряжение, ток и мощность искробезопасных электрических цепей которых не превышают, соответственно, значения 30 В, 200 мА и 1 Вт.
Внутренние емкость и индуктивность электрической схемы расходомера не накапливают энергий, опасных по искровому воспламенению газовых смесей категории IIС.
На расходомере прикреплена табличка с маркировкой по взрывозащите:
Ui=30 B, Ii=200 мА, Рi=1 Bт Li=10 мкГн, Сi=0,012 мкФ, где Ui, Ii, Рi - значения максимального входного напряжения, тока и мощности соответственно; Li, Ci - значения максимальной внутренней индуктивности и ёмкости соответственно.
Заключение
В текущей дипломной работе была рассмотрена тема «Контроль расхода потока жидкости через трубопроводы». Измерение расхода, прежде всего, нужно для управления производством. Без расходомеров нельзя обеспечить оптимальный режим технологических процессов во многих отраслях промышленности. Эти приборы требуются также для автоматизации производства и достижения при этом максимальной его эффективности.
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы цель и задачи работы.
В первой части работы были рассмотрены и изучены основные методы и средства измерения расхода. Учитывая многообразие измеряемых сред и возникающих измерительных задач, выбор подходящего по своим характеристикам измерителя расхода является достаточно сложной задачей.
Во второй главе сделан обзор существующих погрешностей, которые влияют на значения расхода. Незнание реальных параметров водного потока является одной из причин дисбаланса между результатами измерения количества поставленной и полученной воды. Характерными условиями эксплуатации средств измерения расхода и объема воды на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства являются: широкий диапазон скоростей движения воды по трубопроводам больших диаметров, причем часто встречаются водоводы с рабочими скоростями менее 0,5 м/с; в напорных водоводах всегда содержится некоторое количество нерастворенного воздуха; движение воды имеет нестационарный характер; большая часть водоводов находится в эксплуатации более 20 лет. При определении внутреннего диаметра трубопровода необходимо учитывать толщину отложений на его стенках, которые сужают его сечение. Изменение геометрии сечения трубы и шероховатости ее поверхности приводит также к росту погрешности измерения расхода.
В третьей части, основываясь на данных 1 и 2 главы, были рассмотрены и предложены оптимальные решения по выбору расходомеров. Вопрос точности неизбежно является одним из первых при выборе типа расходомера. Это и не удивительно, так как измерение расхода жидкости осуществляется обычно либо в коммерческих целях, либо потому, что его измерение позволяет повысить эффективность технологического процесса, дает возможность использовать автоматизацию или улучшить качество выпускаемого продукта.
Список использованных источников
1. Атаева Александра Игоревна СРЕДСТВА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ В ПОВЕРОЧНЫХ УСТАНОВКАХ: диссертация.- Казань,2017.- 187с.
2. Бобровников Г.Н., Новожилов Б.М., Сарафанов В.Г. Бесконтактные расходомеры. - М.: Машиностроение, 1985.-128с
3. Бошняк Л.Л. Вызов Л.Н. Тахометрические расходомеры. - Л.: Машиностроение, 1968.
4. Бызов Л.Н., Казначеев Б.А. и др. Турбинно-тахометрический расходомер для пульсирующих газовых потоков // Измерение расхода жидкостей, газа, пара. - М.: Машиностроение, 1973.
5. Вотлохин Б.З. Бессальниковый расходомер высокого давления. - "Нефтяник", 2000, №6.
6. Гаптрахманов Р.Р. Оценка погрешности измерения расхода при пульсации потока: автореферат.- Казань,1995.- 11с.
7. Елизарьева Марина Юрьевна РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВИХРЕВЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ПОТОКА ЖИДКОСТИ: диссертация.- Красноярск,2004.- 167с
8. Интернет ресурс URL: http://chipdip.ru/1-144928.html
9. Интернет ресурс URL: http://manometr.ru/1-144928.html
10. Каплан Б.Ю. Методические указания по расчету расходомеров переменного перепада давления. - М.: МГАПИ 2003.
11. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. - Л.: Машиностроение, 1975.
12. Микрюков Б.Г., Славинский Ю.Н. Крыльчато-тахометрический расходомер природного газа для доменной печи./Автоматизация агломерационного и доменного производства. - Киев 1969.
13. Романова Наталья Львовна ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И УЧЕТА ОБЪЕМА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ: автореферат диссертации.- С-П, 2010.- 23с.
14. Шишмарев В. Ю. Технические измерения и приборы [Текст] : учебник для студентов вузов / В. Ю. Шишмарев . - М. : Изд. центр "Академия", 2010. - 384 с.