Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Автоматизация контроля

    Преимущества прямой кондуктометрии состоят в быстроте проведения анализа, в возможности автоматизации контроля производства. Недостатком кондуктометрии является возникновение ошибок за счет примесей постороннего электролита. [c.152]

    Автоматизация контроля и регулирования параметров работы реакторов периодического действия, которыми оборудованы многие производства, является необходимым условием повышения производительности катализаторных установок. Задача автоматического управления и регулирования является в настоящее время разрешимой для большинства производств, оборудованных любыми реак- [c.201]


    В этой части проекта приводятся также сведения об управлении предприятием и о расстановке кадров. При проектировании НПЗ и НХЗ специалистами в области управления производством разрабатывается, организационная структура завода исходя из предусмотренного в проекте уровня централизации и автоматизации контроля, учета и управления, обосновывается выбор цеховой или бесцеховой структуры. Проектировщики определяют потребность проектируемого завода в кадрах, выделяя максимальную смену, сопоставляют определившуюся потребность в кадрах с фактическими штатами передовых действующих заводов в нашей стране и за рубежом. Следует представить соображения об источниках обеспечения выявленной потребности в кадрах. [c.232]

    В разрешении указанных задач значительную роль должна сыграть автоматизация контроля и управления процессами на заводах, а также применение нового вида энергии—атомной. [c.102]

    Большое значение в обеспечении безопасных и гигиенических условий труда имеет увеличение степени автоматизации контроля за производственными процессами. [c.61]

    Средства автоматизации. В зависимости от назначения и заданных функций различают следующие основные формы автоматизации контроль, регулирование и управление защита и блокировка технологических процессов аварийная сигнализация. [c.89]

    Кроме того, фотоэлектрические колориметры допускают большую быстроту и точность определений и возможность автоматизации контроля производства или анализа, чем устраняются субъективные факторы, связанные с участием человека при производстве измерения (квалификация, навык, опытность). Поэтому желательно введение фотоэлектрических колориметров в практику нефтяного контроля. В Советском Союзе был создан универсальный фотоэлектрический колориметр ФЭКН-56, принятый в качестве стандартного (ГОСТ 8933-58) для определения цвета жидких нефтепродуктов. Принципиальная оптическая схема ФЭКН-56 изображена на рис. VI. И. [c.108]

    В условиях все возрастающей доли сернистых нефтей в общем балансе нефтедобычи СССР автоматизация контроля производства на нефтеперерабатывающих заводах уже в ближайшие годы должна будет включать автоматизацию контроля содержания общей серы в нефтепродуктах. На основе применяемых в настоящее время лабораторных методов (лампового, сожжения в бомбе и трубках) нельзя создать автоматизированный контроль содержания общей серы. В этом отношении весьма перспективным является использование методов радиоспектроскопии. [c.423]


    Автоматизация контроля химических параметров требует перехода от непосредственного анализа состава вещества и испытания его свойств к определению их по косвенным показателям — физическим. Замена химических методов контроля физическими позволяет отказаться от обычного метода отбора проб, последующего анализа пробы и ее уничтожения и перейти к непрерывному анализу параметров, не затрагивающему целости анализируемого объекта. [c.107]

    Современное развитие нефтеперерабатывающей промышленности характеризуется автоматизацией контроля и регулирования хода технологических процессов. В связи с этим неуклонно сокращается объем лабораторных анализов и испытаний, вытесняемых автоматическим контролем, а ручное управление технологическими процессами уступает место автоматическому при помощи приборов, их систем и управляющих машин. [c.128]

    Автоматизация контроля и регулирования дает большой экономический эффект, так как повышает производительность установок, сокращает расход материальных и энергетических ресурсов, позволяет уплотнить штат путем сокращения численности основных рабочих, пробоотборщиков и лаборантов. Вместе с тем применение контрольно-измерительных и регулирующих приборов требует систематического и тщательного контроля их работы, чтобы обеспечить безотказное функционирование [c.128]

    К улучшению работы предприятий и росту производительности труда приводит автоматизация контроля качества продукции, контроль непосредственно в потоке. [c.236]

    Контроль сырья и готовой продукции, т. е. предварительный и окончательный контроль, устанавливается ГОСТ, а промежуточный — не регламентирован даже по однотипным процессам. Поэтому объем аналитической и контрольной работы в лабораториях одинаковых цехов разных НПЗ различается довольно значительно. Это обстоятельство обусловливает и разницу в численности персонала. В целях сокращения персонала необходимо прежде всего регламентировать промежуточный контроль, унифицировать нормы по аналитическим операциям, особенно нормы отбора проб. Коренная реорганизация контроля и всех видов анализа возможна только на основе автоматизации контроля. [c.180]

    Названные методы имеют большое практическое значение для автоматизации контроля производства. Очевидно, электроды для измерения потенциала или для измерения электропроводности могут быть установлены непосредственно внутри производственных аппаратов. Измерительный же прибор может быть вынесен к пунктам управления технологическим процессом. Прибор для измерения потенциала или электропроводности может быть соединен с регистрирующим аппаратом, и, таким образом, получается непрерывная запись изменения концентрации раствора во время хода процесса. [c.435]

    О роли инженера-металлурга в организации автоматизации контроля и управления [c.611]

    АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ. А ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ [c.400]

    В книге автоматизация контроля, визуализация его результатов рассмотрена недостаточно подробно, так как этим проблемам специально посвящается пятая книга данной серии. Возможно следовало большее внимание уделить контролю неметаллических материалов, поскольку применение их в современной технике быстро расширяется. Патентный анализ показывает, что в области контроля этих материалов за последние годы появляется особенно большое количество принципиально новых разработок. Читателям, интересующимся этой областью контроля рекомендуется воспользоваться специальной литературой, например [6 и 8]. [c.272]

    Установки для производства аммиака оснащены измерительными приборами, показания которых регистрируются и записываются на общем щите. Здесь же сосредоточено управление процессом. Благодаря автоматизации контроля и управления удается устойчиво поддерживать заданный режим, повысить выход продукта и производительность аппаратов, увеличить производительность труда. На новых установках электронные счетно-решающие устройства рассчитывают режим в соответствии с меняющимися условиями (например, изменением активности катализатора) и выдают показания для управления производством. [c.63]

    Индивидуальным схемам следует отдавать предпочтение при одиночной установке или малом количестве вакуум-фильтров, в этом случае улучшаются условия эксплуатации каждого фильтра, обеспечиваются наилучшие технологические показатели их работы в заданных режимах, создаются предпосылки для автоматизации, контроля и регулирования процессов, осуществляемых на фильтрах, установки отличаются компактностью. [c.444]

    Таким образом, для оценки структурного состояния серых чугунов можно использовать как измерение скорости ультразвука, так и его затухание. Возникает вопрос, какая характеристика является более надежной. Опыт показывает, что более стабильным параметром является скорость ультразвука, так как на затухание влияют качество поверхности и внутренние дефекты, в частности пористость чугуна. Однако при использовании иммерсионного метода контроля и отсутствии несплошностей предпочтительнее оказывается измерение затухания, потому что в этом случае более просто осуществить механизацию или автоматизацию контроля в условиях поточного производства деталей. [c.86]


    Для определения компонентов обратимых систем, когда на электродах устанавливаются равновесные значения потенциалов, потенциометрич. титрование проводят при силе тока / = 0. В случае необратимых электродных процессов исследуемый р-р титруют с одним или двумя поляризованными электродами, т. е. при контролируемой силе тока / 9 0. В этом случае Е устанавливается быстро и расширяется круг используемых титрантов и определяемых соединений. Потенциометрич. методы анализа широко используют для автоматизации контроля технол. процессов в хим., нефтехим., пищ. и др. отраслях пром-сти, в медицине, биологии, геологии, а также при контроле загрязнений окружающей среды. [c.82]

    Выполнение намеченных планов развития химической промышленности и химизация народного хозяйства требуют всестороннего расширения научно-исследовательских и опытных работ в области химии, технологии, аппарато- и приборостроения, автоматизации контроля и регулирования процессов. [c.10]

    В нефтяной промышленности — осуществить в широких размерах автоматизацию контроля и управления процессами на действующих и комплексную автоматизацию на вновь строящихся нефтеперерабатывающих заводах . [c.66]

    АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ [c.360]

    Токсические свойства хлора и возможность возникновения аварийного состояния в процессе сжижения, хранения и транспортирования хлора предъявляют повышенные требования к автоматизации контроля и управления процессом сжижения хлора. [c.360]

    Применяемые схемы автоматизации меняются в зависимости от способа сжижения и местных условий. Ниже будут рассмотрены основные решения по автоматизации контроля ц управления отдельными стадиями производственного процесса. [c.361]

    Технологические процессы в пожароопасных и взрывоопасных производствах должны осуществляться согласно утвержденному технологическому рА-ламенту. При этом должна предусматриваться автоматизация контроля и управления процессами. [c.58]

    На этане промышленного освоения осу[цествляются работы по техническому, производственному и экономическому освоению. Техническое освоение заключается в выверке и регулировании оборудования, уточнении иарамет])ов технологического ироцесса, настройке средств автоматизации, контроля и регулирования, выпуске пробных партий продукции, подлежащих испытаниям на месте и у потребителей. Второй этап освоения имеет задачей вывод нового производства па проектную мощность. По его завершении оформляется акт сдачи промышленной установки в эксплуатацию. Экономическое освоение означает достижение новым производством проектируемых показателей по себестоЕЕмости продукции и производительности труда. [c.95]

    Переход от локальных автоматизации, контроля и регулирования технологических параметров отдельных стадий к созданию и внедрению автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), всем производством (АСУП) и отраслью, которая должна войти в создаваемую в нащей стране общегосударственную автоматизированную систему (ОГЛС), является одиим из важнейщих направлений технического прогресса. Указанные системы управляются на основе комплексного использования экономико-математических методов, электронно-вычислительной техники, а также современных средств связи. [c.264]

    Это подчеркивает не только техническую и экономическую, но и социальную значимость скорейшего обновления действующего оборудования НПЗ на современное, более эффективное. Для решения данной проблемы необходимо нарастить в машиностроительном комплексе мощности по производству массотеплообменного, вакуумного, холодильного, насосно-компрессорного оборудования, средств автоматизации, контроля и управления для нефтеперерабатывающей промышленности не менее чем в 1,5—2 раза. [c.256]

    В технологических схемах произво.з,ства приведены основные технико-экономические показатели, технологические режимы процессов, особенности конструкций аппаратов и машин, качественные показатели получаемой продукции, мех а-нмзацни и автоматизации, контроль производства. [c.3]

    Методы абсорбционной спектроскопии ввиду их большой чувствительности и избирательности широко применяются при решении многих задач аналитической химии. Эти методы используют при контроле производства и анализе готовой продукции ряда отраслей промышленности химической, металлургической, металлообрабагы-ваюш,ей, в почвенном, биохимическом анализе, а также для определения малых и ультрамалых количеств примесей в веществах особой чистоты (10 —10" %). Для определения больших количеств веществ с точностью, не уступающей гравиметрическим и тит-риметрическим методам, а также при анализе многокомпонентных систем применяют различные варианты дифференциальной спектро-фотометрии. При автоматизации контроля производства рационально использовать метод спектрофотометрического титрования. Методы абсорбционной спектроскопии остаются труднозаменимыми при анализе объектов, содержащих ядовитые летучие соединения, что делает ограниченным применение атомно-абсорбционного метода и методов эмиссионной спектроскопии. Особенно большое значение имеют методы абсорбционной спектроскопии для исследования процессов комплексообразования и получения количественных характеристик комплексных соединений. [c.3]

    Сульфитная очистка тротила менее опасная операция (особенно в пожарном отношении), чем кристаллизация из растворителя. Оянако значительное скопление тротила в аппаратах главным образом пз-за периодичности их работы резко снижает это преимущество. Заметим попутно, что псрноднч1юсть процесса делает практически невозможным применение автоматизации контроля и управления процессом. [c.122]

    Для улучшения условий труда и автоматизации контроля за сливом и наполнением железнодорожных цистерн сл1иженным газом на базе выпускаемого серийно дифференциального мембранного манометра ДМ разработан специальный прибор (рис. П-14). Конструкция его выгодно отличается от известных уровнемеров тем, что не требует врезки штуцеров в резервуар (цистерну), в котором контролируется уровень среды, так как уровнемер не монтируется внутри емкости. Принцип действия прибора основан на преобразовании механического пе- [c.55]

    Цель любого произ-ва, в т. ч. химического,— получение конечного продукта нри миним. уд, капитальных вложениях и эксплуатац. затратах — достигается выбором соответств, химико-технол. процессов, необходимого оборудования и построением рациональной технол. схемы (его соединения), а также путем автоматизации контроля и управления технол. процессамн н ироиз-вом в целом. [c.646]

    Перспективы развития X. т. определяются необходимостью создания новых интенсивных технол. процессов, высокопроизводит. аппаратуры и разработки системы автоматизации контроля, управления и оптимизации не только отд. процессов, но и их взаимосвязанных комплексов, т. е. целых произ-в, с широким использованием элект-ронно-вычислит. техники. [c.647]

    И. э. находят применение в хим. анализе для изучения комплексообразоваиия, ассоциации ионов и др. в качестве детекторов при анализе в проточных системах, что особенно важно для автоматизации контроля производств, процессов в медико-биол. исследованиях для определения ионного состава биол. сред, активности ионов внутри и вне клетки для контроля загрязнений воздуха и окружающей среды (дождевой воды, снега, льда и т. п.) для анализа почв и почвенных р-ров, исследования ионных равновесий в морской воде и др. [c.265]

    Широко применяется автоматизация контроля и управления технологическим процессом на отдельных стадиях производственной схемы. От автоматизации отдельных стадий и узлов производства хлорная промышленность переходит к комплексной автоматизации контроля и управления цехами и комплексами цехов хлорных заводов [55]. Есть сведения об использовании аналоговых и цифровых вьиислительных машин для управления отдельными стадиями производственного процесса [56] и работой комплекса производств хлора и продуктов на его основе [55]. [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Автоматизация контроля: [c.244]    [c.60]    [c.116]    [c.276]    [c.6]    [c.403]    [c.330]    [c.151]    [c.18]    [c.29]   
Смотреть главы в:

Контроль качества полимерных материалов -> Автоматизация контроля


Методы и средства неразрушающего контроля качества (1988) -- [ c.0 ]

оборудование производств основного органического синтеза и синтетических каучуков (1965) -- [ c.576 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте