化工仪表自动化论文

时间:2022-08-01 10:45:51 论文 我要投稿

化工仪表自动化论文(通用9篇)

  化工仪表自动化方面的研究有利于促进化工行业的发展。下面是小编推荐给大家的化工仪表自动化论文,希望大家有所收获。

化工仪表自动化论文(通用9篇)

  化工仪表自动化论文 篇1

  摘要:

  随着现代科学技术的不断进步,传统的化学生产方式已经不能满足现代化的需要。为了有效的降低化工生产过程中的人身伤亡以及设备损坏,自动化装置提供了有效的途径。在化工生产过程中由于实现了自动化,不但降低了工人的劳动强度降低了设备损耗,更有效的提高了设备的利用率。因此,对于从事化学工艺技术的工作人员来讲,要想更好的做好本职工作并有所发展必须学习自动化以及仪表方面的知识。

  关键词:

  化工仪表及自动化 科学技术 管理 生产过程 方法

  化工仪表及其自动化是一门利用自动控制学科、仪表仪器学科的理论和技术而服务于化学工程学科的综合性的技术学科。而利用自动控制器仪表学科和计算机学科的理论服务于化学工程学科是目前我们研究的目标。本文以化工生产需要为出发点探讨了化工仪表的分类、性能以及发展。

  1、化工仪表自动化概述

  化工的生产过程主要是在高温、高压以及真空、深冷等密闭容器或设备的环境下连续进行。此外,化工企业的产品以及介质还多具有易燃易爆、有毒以及腐蚀性等。因此,为了确保现代化化工生产的正常进行,必须将化工的各项工艺参数保持在某一最佳范围内并尽量实现生产的自动化和现代化。在化工设备上配置一些代替操作工人劳动的自动化装置,使生产在不同程度上自动的进行即为化工生产过程的自动化。化工生产过程的自动化就是利用这些自动化装置来管理化工的生产过程,简称化工自动化。实现化工生产过程的自动化除了加快生产速度降低生产成本以及提高产品的产量和质量外,最重要的是还可以提高设备的利用率,从而延长设备的使用寿命以实现优质高产低耗。此外,采用自动化设备不仅能够降低劳动强度,还能有效的保证工作人员以及设备的安全,并且改善劳动条件。更重要的是实现自动化以后还能够减少意外并防止事故的发生和扩大,从真正意义上达到了延长设备使用寿命、保证人身安全以及提高设备利用率的目的。实现化工生产过程自动化后由于从根本上改变了劳动方式并且提高了工人的文化以及技术水平,因此适应了现代化信息技术改革以及信息化产业革命的需要。我国解放前无从谈起仪表制造业,解放以后在中国共产党的领导下,我国的仪表工业从无到有,从小到大得到了迅猛的发展,并向着标准化的方向迅速前进。

  2、化工自动化的发展情况

  我国的化工生产在20世纪40年代以前大多数都处于手工操作状态,操作工人根据仪表的参数做出相应判断,同时生产过程仅仅凭经验进行,由于采用人工来改变操作条件,除了效率低外,花费还十分巨大。

  到了20世纪五六十年代,人们开始大量的研究化工生产的各种单元操作,促进了化工生产向着大规模、高效率以及连续生产、综合利用的方向迅速发展。

  20世纪70年代以来,化工自动化技术水平得到了很大的提高。20世纪70年代,计算机开始用于控制生产过程,出现了计算机控制系统,20世纪80年代末至90年代,现场总线和现场总线控制系统得到了迅速的发展。随着我国经济的迅速发展,根据不同的生产需求以及实际情况,我国很多大中小企业以及广大的乡镇企业使用的仪表类型变得多种多样,最终形成了气电结合、模数共存的协同发展的局面。没有现代化的自动化装置就无从谈起现代化的化工生产,自动化装置已经成为我国现代化发展的重要构成部分,极大的推进了我国现代化建设事业的发展。

  3、化工仪表分类

  自动化仪表根据不同原则可以划分为不同的类型:按功能可以分为以下四类:第一,检测仪表,包括测量和变送各种参数;第二,显示仪表,包括显示模拟量和数字量;第三,控制仪表,包括气动、电动控制仪表以及数字式控制器;第四,执行器,包括气动、电动以及液动等执行器。按仪表的组合形式可以分为基地式仪表、单元组合仪表以及综合控制装置;按照使用能源可以分为气动仪表、电动仪表以及很少见的液动仪表;按仪表的安装形式可以分为现场仪表、盘装仪表以及架装仪表。随着现代化的不断发展,微处理机也得到了快速的发展,根据仪表中是否引入微处理器又可以分为自动化仪表和非自动化仪表。根据仪表的信号形式又可以分为模拟仪表和数字仪表等。由于仪表的覆盖范围比较广,任何一种分类方法都不能将仪表分得清清楚楚,各种分类中间都互相渗透并且彼此联系。

  4、化工仪表自动化工作需要掌握的工作要点

  4.1 掌握主要工艺参数(温度,压力,流量及液位)的基本测量方法和仪表的工作原理、特点,能根据工艺要求,正确选用和使用常见的测量仪表和调节仪表。

  4.2 掌握化工自动化的基本知识,理解自动调节系统的组成,基本原理及各环节的作用。对于设计者和施工者,最主要的是将理论知识应用于实践。

  4.3 能根据工艺的需要和自控人员共同讨论和提出合理的自动化方案。在工作中应当多收集一些工程的实例,通过实例可以让工作人员更好的了解工作情况并扩大知识面。此外,还应当借鉴各方面的知识,除了保证设计以及施工安全性意外,还能保证设计和施工的准确性。

  4.4 能为自控设计正确提供有关的工艺条件和数据。

  4.5 做好三新的推广应用。随着社会的不断进步和发展,高科技的产品以及技术层出不穷,为了满足现代化社会的要求,在高科技的发展下出现了大量的新技术、新产品以及新方法,在实际的工作当中,一些传统的做法虽然工作人员已经熟练掌握,但是难免存在效率低等问题。在实际的工作中,在符合设计规范以及标注的前提下,应当鼓励工作人员使用新方法、新技术以及新产品来解决目前存在的问题。虽然使用新技术、新产品和新方法刚开始会比较困难,由于掌握不熟练等会造成一定的困难,但是新技术会带来更高的效率,所谓“磨刀不误砍柴工”正是这个道理。

  5、化工仪器仪表的功能优势

  常规的仪表随着电子技术以及计算机技术的发展而得到了快速的发展,各种新型的仪表以及控制器不断的投入使用。下面我们对于化工仪表的优势进行进一步的分析:

  5.1 仪表能够实现复杂的控制功能。一些常规仪表不易实现的功能通过自动化仪表都可以轻松的实现。如气相或液相色谱仪通过对复杂的化学混合物进行色层分离来确定样品中每一种化学成分的含量。

  5.2 仪表可以实现记忆。当在仪表中引入微机以后,由于微机中的随机存储器能够记忆迁移状态的信息,并且在通电的情况下会一直保持记忆,最重要的是可以同时记忆多条状态信息进行重现或处理。

  5.3 仪表具有修正误差的能力。实时修正测量值误差是一个比较复杂的功能,但是在仪表中装入微处理器除了可以减少误差以外,依靠限制干扰能提高其测量值的精度。

  5.4 仪表可以实现编程。将计算机软件移入到仪表中取代大量的硬件逻辑电路,即实现硬件的软化,就可以简化其编程,尤其是当控制一个特别复杂的功能时,将存储控制程序代替原来的顺序控制,采用软件编程就会使控制变得简单。因此,在仪器仪表中植入软件就可以代替常规的逻辑电路从而大大简化硬件的结构。

  5.5 仪表的计算功能。植入微机的自动化仪表可以进行很多复杂的计算,并且计算的结果具有很高的精度。在自动化仪表中可经常进行诸如乘除一个常数、确定极大和极小值、被测量的给定极限检测等多方面的运算和比较。

  5.6 仪表有的数据处理的功能。应用微处理器和软件的仪表可以快速地处理在测量中遇到的线性化处理、自检自校以及转换测量值和工程值和抗干扰等问题。应用微处理器以及软件除了减轻硬件负担以外,由于增加了丰富的处理功能,自动化仪表还可以进行检索以及优化等工作。

  6、结束语

  随着计算机以及通讯技术的飞速发展,仪表的功能越来越多样化并且在逐步的完善,很多机械难以解决的问题依靠电子软件都可以迎刃而解。如Krohne的智能电磁流量计,不仅可以测量流量,还可以测量流体密度、组分以及热能等。但是目前我国的大型流量仪表企业依靠的还是国外的技术,没有自主产权意识以及缺乏创新。因此,为了进一步提高我国仪表企业的社会效益以及国际竞争力,仪表工作人员在掌握仪表知识的同时还应当具有科研和创新的意识,为促进我国仪表的快速自主发展做出应有的贡献。

  化工仪表自动化论文 篇2

  【摘 要】

  传统的化学生产模式逐渐跟不上时代的步伐,走向了没落。为了有效的遏制传统化学模式带给人们的伤亡和损害的现象,本文提出了化学仪表自动化。认为化工仪表自动化能够有效的降低工人的强度问题,同时能够提高设备的使用效率。所以说,从化学工艺技术的工作来说,相关技术人员要做好本职工作并努力学好化学自动化的相关的知识。

  【关键词】

  化工自动化;化工仪表;科学技术;管理;策略

  从化学仪表自动化角度进行分析,它是通过利用仪表许可的技术和理论、自动控制学科的综合性技术学科来实施化工。同时这项技术也是我国大力发展和研究的目标之一。本文着重从化工生产需求等方面探讨化工仪表的性能以及发展,针对其弊端提出了相关的策略。

  1、化工仪表自动化

  在化工生产过程中,主要是在高温、高压、真空、深冷等密闭融入下连续进行的。除此之外,化工企业的产品以及相关介质具有易爆、腐蚀性等特点。所以说,为了能够有效的保障现代化化工生产能够顺利的进行,保障化工的各项工艺参数尽量实现生产现代化和自动化的要求,在化工设备上配置能够替代人工的自动化设置。利用自动化装置进行生产的管理,实现化工生产过程自动化加快生产速度降低生产成本和提高产品质量,提高设备的利用效率,延长设备的使用效率并实现高质、高产量化。除此之外,还应该采用自动化的设备,不仅能够有效的降低劳动强度,有效的保障工作人员和设备安全,改善劳动条件。最为主要的就是通过实现生产自动化,能够从根本上降低劳动生产力的成本,能够改变工人的认知。

  2、化工自动化的发展策略

  从我国化工发展的历史角度进行分析,大约在1935年的时候我国的化工生产处于手工操作状态,操作工人通过仪表的参数做出相对应的改变和判断。操作工人通过仪表的参数做出相对应的判断,再生产过程中通过经验进行,通过采用人工改变操作条件,导致了效率低下的现象,浪费现象及其严重,

  1955的时候,人们开始大量的研究化工工程当中所涉及到的一些单元操作,逐渐促进了化工生产往高效率、大规模以及综合利用、连续生产的方向迅速发展。

  1965年的时候,化工自动化技术水平得到了一定的提升,开始将计算机应用到了化工生产控制过程当中,出现了计算机控制系统。

  1975年至1980年的时候,总线和现场控制系统得到了应有的发展。与此同时,因为我国的经济发展的非常迅速,根据不同的生产需求以及实际情况,我国很多企业以及多数的乡镇企业开始使用不同的企业仪表,形成了系统性的协和发展的局面。现代化的工厂急需要现代化的自动装置的融合,并且现代化的自动化装置逐渐成为了我国现代化发展的重要结构和组成部分,逐渐把我国现代化的建设事业推向了一个高峰。

  3、化工仪表的类型

  自动化仪表是根据不同原则将其划分为各种类型,按照其功能大体上可以从几个方面说起。

  首先,检测仪表,涵盖了测量和变送参数。

  其次,显示仪表,主要涵盖了数字量和模拟量。

  再次,控制仪表涵盖了气动、电动控制仪表、数字式仪器。

  最后,执行器涵盖了液动、电动、气动三方面的执行器。从仪表的组织形式

  可以将其分为单元组合仪表、综合组合仪表、基地式仪表、综合控制装置。按照仪表的组合形式能够将其分成是现场仪表、盘装仪表、架装仪表。与此同时,伴随着时代的发展和科技的进步,我国化工领域逐渐开始使用微处理器,从仪表的信号形式来看分为了数字仪表和模拟仪表。同时因为仪表的信号形式还有很大的差别,可以将其分成为模拟仪表以及数字化仪表,之所以会出现仪表型号的不同,是因为各种类型的仪表都不能够完全取代仪表,仪表中间相互渗透并且彼此联系着。

  4、化工仪表自动化注意事项

  在化工仪表自动化工作当中,所需要掌握的要点可以从以下几个方面说起。

  首先,在使用自动化办公的工程中,要掌握好相关的工艺参数的基本测量方案和仪表的工作特点和原理。要根据相关的工艺要求,选择恰当的常见的仪表调节数据和仪表的类型。

  其次,要通透的了解化工自动化的基本知识,了解自动化系统的组成,了解其基本原理以及相关环节的作用。针对施工者和设计人员,将理论知识应用到实际工作当中。同时还应该根据工艺的需求和工人的要求提出合理的自动化测量,在实际工程过程当中收集相关的实际经验,找出其中所存在的弊端,了解工作情况,并且扩大知识面。同时,必要要设计出正确的自动装置设置所需要的数据和工艺。

  再次,做好三新的推广工作和应用,以期能够满足现代化社会的要求和发展,同时能够研究出更多的新技术、新产品、新方法。在实际工作过程中,能够掌握熟练的掌握自动化的流程,使得自动化产业变得高效化。在实际工作过程中,在符合社会规范和标注的前提之下,鼓励相关的工作人员能够积极采用新的技术、方法和手段解决存在的一些弊端和问题。

  在化工领域当中,刚刚接触到自动化、新技术、新方法、新产品,无论从技术上还是了解角度来说都不是很充分,甚至会出现掌握不熟练的现象,但是因为新技术的发展和更换必然会带动我国这个行业领域的进步,能够有效的提升其工作效益。所以说,一定要在化工领域当中积极的响应这样的理念和策略,从而将我国的化工领域自动化带入一个新的层面。

  5、化工仪器仪表的优势

  在以往化工流程领域当中,仪表的功能优势会伴随着电子技术和计算机技术的发展得到迅猛的发展,同时因为各类新型的控制仪器在不断的深化和使用。本文就化工仪表的优势进行系统的分析。

  首先,仪表能够有效的实现较为复杂的控制功能。从常规角度来讲,一些普通的仪表所不能完成的功能,自动化的仪表都可以非常轻松的实现。例如,气相或者是液相色谱仪能够有效的通过对复杂化学混合物进行合理的分离,并且能够有效的鉴定出各种化学成分的含量。

  其次,将仪表引入到微机之后,能够通过微机的存储器将记忆进行迁徙,同时还能够在通电的情况下保持记忆,最为重要的一点内容就是能够将记忆通过多条状态的信息进行处理。同时,仪表还具有一定的修复误差的功能。在实时修复的过程中,它是一个非常错综复杂的过程。但是在仪表当中安装微处理器能够有效的减少误差,同时还能够依靠限制干扰提高测量的精确度和准确度。

  再次,仪表可以进行有效的编程工作。将计算机的软件移入到仪表当中,能够有效的取代大部分的硬件逻辑电路,同时还能够有效的实现硬件的软化问题,进行简单化的变成工作。尤其是当控制特别复杂的功能的时候,能够将存储控制程序替代原来的顺序程序,采用软件编程能够高效的将控制变得更为简单和便捷。

  最后,仪表具有高强度的计算功效以及数据处理功能。当自动化仪表植入微机的过程中,能够进行很多项较为复杂的计算工作,计算结果会呈现出精密性以及高效性。在自动化仪表当中可以经常性的进行运算,能够确定最小值、最大值、被测量的极限预测以及多方面的比较和预算。同时面对所出现的自检、自校、抗干扰等问题,都能够利用微软进行有效的处理。

  6、结语

  本文针对计算发展的变化以及化工自动化的发展进行了分析,认为目前我国化工领域应该将化工自动化和其融为一起,并且将其作为未来化工领域发展的常规化,了解化工自动化的相关内容和信息,掌握好化工自动化的概念和定义,将理论付诸于实践当中。

  化工仪表自动化论文 篇3

  化工仪表及自动化发展,是现代化工产业发展的重要内容。当前,化工仪表自动化发展取得了长足性发展,在温度仪表、压力仪表和在线分析仪等领域,仪表自动化发展的成效显着,对于推动化工现代化发展起到了重要作用。文章立足于对化工仪表及自动化的认识,就化工仪表及自动化的分类、发展方向,做了如下具体阐述,以更好地认识化工仪表及自动化发展。

  1、化工仪表及自动化的分类

  随着化工产业的不断发展,化工仪表及自动化发展,成为推动现代工业可持续发展的重要保障。当前,化工仪表发展迅速,具有种类多、功能多样化等自动化特点。从实际来看,化工仪表及自动化的种类主要分为:温度仪表、压力仪表、物流仪表和在线分析仪等。无论是温度仪、压力仪表,还是流量仪表,都在 DCS、FCS 等技术的有效应用下,在微机的有效使用下,促使化工仪表不断地朝着自动化方向发展。

  1.1 温度仪表

  在现代工业的生产过程中,温度的有效控制是确保生产质量的重要环节。原材料的化学变化等,都需要在一定的温度下进行。因此,需要对温度进行科学有效的控制,以更好的满足现代工业的生产需求。当前,化工领域常用的温度仪表主要为热电偶和热电阻,并且在电子技术快速发展的推动之下,智能温控系统开始广泛应用于化工生产之中。随着现场总线技术(FCS)的广泛应用,实现了将热电阻、热电隅的信号输入到微电脑控制芯片,对采样信号进行处理的自动化发展,对于促进工业仪表自动化发展,起到重要的作用。

  1.2 流量仪表

  化工仪表及自动化发展领域,流量仪表的应用领域日益增加。在化工生产的过程中,依据不同的测量方法,如直接法、容积法等,进行流量测量。因此,流量仪表可以进行低(高)温测量、微小(或大口径)测量,在确保仪表自动化的同时,满足化工生产需求。图 1 是某智能流量积算仪体系图。通过引用温度传感器、变送器等,实现对液体、蒸汽等流量参数进行测量显示、报警控制和数据采集。

  1.3 压力仪表

  压力是现代化工生产控制中的重要因素,是确保化工生产及安全的重要工作。因此,在化工生产中,要严格强化对压力的有效控制,推动压力仪表自动化发展,具有显着的现实意义。由于应用领域、测量原理等的不同,压力仪表存在差异性,如特种压力仪表、压力传感器等。压力仪表自动化方面的发展,主要在于压力测试领域,即压力调节系统可以利用压力变送器或位移平衡式调节器把采样信号送到DCS 进行数据处理。

  1.4 在线分析仪

  化工生产自动化发展的进程中,在线分析仪的发展是最为显着的体现,对于化工生产实现自动化控制,具有十分重要的意义。在线分析仪通过对工艺参数的控制及测量,进而将数据进行分析、反馈,确保化工生产处于正常状态。

  2、化工仪表及自动化的发展策略及方向

  随着化工产业的快速发展,强调化工仪表自动化发展的必要性与紧迫性。当前,化工仪表自动化发展取得了长足进步,在温度仪表、流量仪表、在线分析仪等领域,取得了良好的发展效果。但是,在信息技术快速发展的当前,化工仪表自动化发展正朝着智能化、网络化等方向发展,表现出良好的发展前景。但如何实现智能化、网络化等发展,仍需做好各方面的工作,确保化工仪表自动化发展的有序推进。

  2.1 化工仪表及自动化的发展方向

  2.1.1 网络化发展方向。网络化是当前仪表自动化发展的重要方向,是 FCS 通过数字化通信技术,实现现场设备、自动控制系统与企业信息网络相连接,进而有效发挥仪表智能化功能。在快速发展的网络信息技术之下,仪表自动化的全新构建,将实现以网络结构体系为主的智能化现场仪表。特别是建立在以嵌入式互联网为基础的控制网络体系结构,实现了真正意义上的工业自动化。

  2.1.2 智能化发展方向。智能化是当前仪表自动化发展的重要方面,也能更好实现仪表控制系统的开放性、互换性和互操性。在仪表中含有嵌入式 CPU 微计算机系统,进而实现了仪表自动补偿、自动量程切换、自动校准等,智能化的仪表发展,进一步提高了仪表的自动化功能。

  2.2 化工仪表及自动化的发展策略

  2.2.1 强化调节器全面智能化发展。在现代信息技术的发展之下,化工仪表自动化发展强调更高程度的自动化。当前,微处理器的快速发展,强化了自动化仪表数字化、智能化的发展。一方面,微处理器的发展,促使调节器逐步朝着数字化、智能化发展。这样一来,在仪表自动化发展的过程中,优化了仪表自动化功能;另一方面,仪表调节器全面智能化发展,以及 EEPROM 等技术的有效使用,进一步实现了多种的制式信号同时进行输入。因此,调节器全面智能化发展,也是促进化工仪表自动化发展的重要方面。

  2.2.2 切实提高软硬件的集成度。仪表自动化发展最为重要的方面,就是如何提高硬软件的集成度,进而提高仪表在使用中的价值。当前,PLC(可编程逻辑控制器)可实现硬软件集成所需的集成度。首先,PLC 最主要的作用,就是对所采集的数据进行有效的分析,并基于程序发布相应的控制指令。所以,PLC 的应用,极大地提高了仪表的自动化程度;其次,对于硬件中的某些逻辑电路,可以采用某些软件进行代替,并通过编程的方式,对一些复杂的控制进行软件编程。这样一来,在改变仪表自动化功能的同时,也进一步提高了仪表在数据测量等方面的准确度。

  3、结束语

  总而言之,化工仪表及自动化发展,是化工产业现代化发展的内部需求,也是科学技术在化工仪表领域有效应用的现实结果。当前,化工仪表及自动化仍处于发展阶段,诸多技术不成熟或处于研发阶段。因此,化工仪表自动化发展仍是一个过程,并在现代科学技术的推动之下,并将实现新的发展、取得新的应用成果。

  参考文献

  [1]洛松次登.化工仪表及自动化的现状研究[J].科技风,2012(3).

  [2]沈瑜.化工生产控制自动化仪表探究[J].硅谷,2008(9).

  [3]王振.刍议化工仪表及自动化研究现状[J].中国科技投资,2013(25).

  [4]赵彦超.化工仪表及自动化研究现状分析[J].山东工业技术,2012(4).

  化工仪表自动化论文 篇4

  一、智能自动化仪表概述

  (一)智能仪表发展

  十一五期间在中国仪器仪表行业的发展,除2009年外,增长率维持在20%~30%,远高于全球仪器仪表市场的平均水平。然后,基于嵌入式系统内核并成功移植到自动化仪表中,引发了自动化仪表结构的根本变革,以微型计算机为主体的自动化仪表取代传统的电子电路。传统的模拟工具,通过单元电路实现具体功能,仪表控制单元之间缺乏联系,利用嵌入式系统作为仪器的主体是由特殊模块的硬件组成,特殊应用软件包括完整的命令识别、数据处理和自适应学习功能。

  (二)智能仪表功能

  智能仪表的软硬件体现为集成度高、体积小、结构简单、可靠性高。目前,智能仪表在煤化工中的应用,其主要特点是:

  (1)精度高。智能仪表可实现自动范围煤化工生产现场的开关,当数据误差可调范围测量范围小,测量范围可调根据目标变化的测量,确保监测数据的准确性和实时性,同时也保证了测量的高精度,具有在煤化工生产现场数据采集的重要意义。

  (2)随着自动化仪表的智能化,具有实时数据采集与处理,对微处理器计算能力有帮助的反馈调节,机械设备根据煤化工的监测和反馈信息领域的自我学习和修复,进一步调整为监测对象的智能仪器的操作方案,如温度补偿、压力和急救站运行。

  (3)TCP/IP协议在嵌入式设备中的使用与互联网的推广介绍,智能终端设备接入网络,可以与远程设备通信,包括远程数据传输、远程控制等功能,实现无人操作,特别是在高风险的“有毒有害场所”,大大提高了生产安全,减少污染风险,保障人身安全。这也是智能仪表发展的一个重要方向。

  二、小型煤化工与大型煤化工所配仪表的区别

  根据生产规模、产量及自动化程度的差异,可以将煤化工分为两大类,分别是小型和大型。针对这两种情况,自动仪表的使用也有很大的区别。例如,生产规模小,产量低,自动化程度低,单一的小型煤化工产品应配置单回路控制,简单的联锁保护或无联锁保护系统。根据煤化工企业的现代化要求以及大规模生产的特点,其自动化程度比较高,要求生产持续稳定进行,因而企业必须要具高精度、智能数字仪表,可靠性高,运行稳定,安全和快速反应系统毫秒SIS系统,耐用的智能控制阀。DCS系统需要在控制模式、程序、手段、提示等方面不断完善。在生产过程中,操作程序,可连续控制,联锁停车步骤,安全阀控制时间进入SIS系统,操作人员按启停按钮,系统可实现自动启停。

  三、现代煤气化装置核心仪表配置系统的要素

  为了控制现代煤气化工厂,有必要了解现代煤气化工企业的生产模式。煤气化工厂现代化主要是在氧蒸汽高温和强烈的放热化学反应在高压下煤的气化炉,因此有必要对所有和气化炉相关设备、仪表、阀门、电机必须符合设计要求和反应炉内介质的温度、压力、流量、液位稳定有效。如果稍有不慎,可能会造成状态失常,设备运行事故造成的损坏,会出现严重的火灾、爆炸、中毒等。为了尽可能的避免出现事故造成不必要的损失,你需要对操作设备进行严格的审核,操作过程中必须要按照要求进行,还需要配备DCS,SIS仪表联锁保护。操作装置的可靠性取决于仪器的可靠性。因此,化工企业需要考虑仪器系统的最佳分配时间,同时也可以根据需求选择合适的仪器,以节省资金。本文主要从以下五个方面进行论述

  (1)DCS应根据系统的选型大小选择,最好预留剩余空间30%进行系统扩展和技术改造。

  (2)SIS的选择非常重要,因为SIS是系统稳定运行的核心,选择需要谨慎。

  (3)仪器的选择可根据所需仪器的类型和功能确定仪器的等级。

  (4)选择现场联锁点仪表,一般采用3取2,可减少仪器传输数据的失真。

  (5)控制阀的选择非常重要,根据工艺介质的种类,对阀芯进行特殊选择。

  四、煤化工企业智能自动化仪表应用

  目前,智能仪表已经在现代煤化工企业有广泛的应用,基于智能自动化仪表的特点,其应用主要集中在对煤化工现场作业的智能检测、对采集数据进行实时传输、对作业现场进行实时控制和监测以及对现场设备进行远程控制等方面。

  (一)智能检测

  目前,对煤化工企业自动化仪表的范围包括6个主要控制功能DAS、MCS、SCS、FSSS、DEH(MEH)。各模块的功能与集成单元结合在一起,就可以实现对机组进行数据检测、过流保护和报警控制、设备控制等功能,功能集成保证了系统的可靠性,提高了自动化水平。智能仪器仪表,嵌入式微处理器的使用,通过检测生产线良好测试程序的编写,集强度、温度和湿度等条件的定点采样,既保证了检测的准确性,又可以实现无人值守,提高生产效率。污水、煤渣、煤灰和吹灰系统的处理,可以根据实际需求进行。

  (二)数据传输

  智能自动化仪表的特点是通信网络的参考。智能检测数据存储在本地,由于有限的存储工具,不是大数据的积累,当嵌入式设备的网络功能,提高了检测的实时数据通过网络传输到控制终端的数据存储和分析,如污水处理过程中,水质成分检测的成分,通过通信协议的数据传输到控制终端、显示终端,只要有网络就可以在局域网中的废水得到金属离子的含量,达到实时监控的目的。

  (三)现场控制

  现代大型煤化工企业在4-20mA信号叠加HART通信为高危作业更多的煤化工企业仪表信号模型的控制系统,如含有一氧化碳、硫化氢和二氧化硫等有毒有害气体检测设备的手动控制,危险因素高,和自动化仪表在现场检测装置,通过有效的治疗,现场数据通过反馈系统的变化检测策略,调整检测可以完成国家控制现场检查,降低煤化工企业的生产事故。

  (四)远程监控

  当自动化仪表故障,设备报警处理和反馈,通过网络发送警告,及时了解现场设备所产生的图像和视频监控可操作数据和设备,这是智能仪表在煤化工企业的应用。加强远程监控功能,避免因设备老化严重泄漏而造成的数据监测不准确和炉渣、废气、废水的污染,实现终端的功能安全、易操作。

  智能仪表的发展必然带动着整个煤化工企业向更加现代化的方向发展,煤化工产业对其工艺和应用场合的要求也与日俱增,这就要求智能仪表需要在不断发展的智能化理论基础上向高级智能化仪表的研究开发。此外煤化工产业对智能化仪表的稳定性要求较高,保证可靠性是批量生产和投放市场的关键。智能仪表在煤化工企业的应用功能还有很大的开发潜力,与互联网的结合必然成为煤化工智能仪表发展的趋势和方向。

  化工仪表自动化论文 篇5

  摘要:自动化仪表的发展促进了现代煤化工产业的技术改革,提高了煤化工企业生产效率,保证了煤化工生产稳定性和安全性。随着仪表智能化的提出以及微型计算机技术和嵌入式技术在自动化仪表中的应用,引发了智能自动化仪表在现代煤化工企业中应用的热潮。本文就是通过智能自动化仪表的配置过程以及其优势和发展的阐述,对这一热点进行了研究和讨论。

  关键词:智能;自动化仪表;煤化工企业

  智能自动化仪表集合了微型计算机优势,在嵌入式设备中通过对系统的裁剪和优化实现现场检测和控制等多个功能。随着智能自动化仪表的不断进步和发展,将其延伸到现代煤化工企业进行无人值守操作检测和控制变得越来越普遍。现如今,智能自动化仪表在煤化工企业的引入不仅减少了作业中出现的事故,提高了生产效率还通过检测煤化工作业中的设备提供了管理控制的可靠数据,为策略调整带来了依据。因此现代煤化工的发展离不开智能自动化仪器在企业中的应用。

  1、智能自动化仪表概述

  (1)智能仪表发展我国仪器仪表行业在“十一五”期间发展势态迅猛。除20xx年外,其增长率均保持在20%~30%之间[1],远远高于全球仪器仪表市场的平均水平。随后,通过对嵌入式设备系统内核的裁剪和成功的移植到自动化仪表中,引发了自动化仪表结构的根本性变革,衍生出以微型计算机为主体取代传统电子线路的智能自动化仪表。传统模拟式仪表通过单元电路实现特定功能,这样的仪表缺乏单元之间的链接和调控,而以嵌入式系统为主体的仪表则是由硬件上的特殊模块,软件上的特殊应用共同构成来完成命令识别、数据处理和自适应学习等功能。功能的扩充、自我修复和自我学习的先进性使智能仪表成为今后市场发展的主流方向。

  (2)智能仪表特点智能仪表软件和硬件的强化,体现在产品集成度高、体积小、系统结构简单并且处理功能强大可靠性高等特点。就目前而言,智能仪表在煤化工企业的应用而言,所表现出的特点主要为:①精度高。智能仪表在煤化工生产现场能够实现自动的量程切换,当数据误差较大时可将量程调整为较小量程进行测量,测量范围可根据测量目标变化和调整保证了数据监测的准确性和实时性,同时保证了测量的高精度,这对煤化工生产现场数据的采集具有重大意义。②功能强。随着自动化仪表趋于智能化,借助微处理器的数据计算能力可实时处理采集数据,并进行反馈调节,机器设备根据煤化工监测现场反馈回来的信息进行自我学习和修复,进一步调整智能仪表对监测对象的操作方案,如进行温度补偿、加压和应急停止等操作。③远程通信。目前嵌入式设备中TCP/IP协议的引入使得嵌入式设备进入了网络化的时代,终端智能仪表设备接入网络,即可与远端设备进行通信,包括实现采集数据的远程传输,远程控制等功能,实现无人值守操作,特别是在高危作业流水线上极大地提升了生产安全性,减少危险污染性生产对人带来的损害。这也是目前智能仪表发展的重要方向。

  2、煤化工企业智能自动化仪表应用

  目前,智能仪表已经在现代煤化工企业有广泛的应用,基于智能自动化仪表的特点,其应用主要集中在对煤化工现场作业的智能检测、对采集数据进行实时传输、对作业现场进行实时控制和监测以及对现场设备进行远程控制等方面。

  (1)智能检测目前煤化企业自动化仪表所覆盖的范围包括DAS、MCS、SCS、FSSS、DEH(MEH)在内的单元机组6大控制功能[2]。通过将单元机组的各模块和功能整合在一起,可以实现对机组进行数据检测、过流控制、设备保护和预警控制等功能,功能一体化保证了系统简化可靠,提升了自动化水平。利用智能化仪表嵌入的微处理器,对生产线进行检测时通过编写好的检测程序,设置强度、温度和湿度等条件定点取样,既保证了检测精度又可实现无人值守,提高生产效率。对污水处理、煤渣、煤灰的处理以及吹灰系统等都可根据实际需求进行智能检测。

  (2)数据传输智能自动化仪表的特点是通信网络的引用。智能化仪表所检测的数据存储于本地后,由于本身仪表存储量有限,无法积累大数据,而当嵌入式设备网络功能完善后可将检测到的数据实时通过网络传递到控制终端对数据进行存储和分析,比如污水处理过程中,检测到水质成分后,将成分数据通过通信协议传输到控制终端或显示终端,只要是在局域网内处于联网状态即可获取污水金属离子含量,达到实时监控目的。

  (3)现场控制现代大型煤化工企业多采用在4~20mA信号上叠加HART通讯做为控制系统仪表信号的模式[3],针对煤化工企业高危性作业较多,比如含有一氧化碳、硫化氢、二氧化硫等有毒有害气体,人工控制检测设备危险系数高,而将智能自动化仪表装置在检测现场,通过对现场数据的有效处理,通过反馈系统改变检测策略,调整检测状态即可完成现场检测的控制,减少了煤化工企业生产事故。

  (4)远程监控当智能自动化仪表出现故障时,设备进行报警处理和问题反馈,通过网络向总控端发送预警,总控端通过图像、视频以及设备运行数据的监测即可了解现场设备所出现的故障,这也是煤化工企业中智能仪表的常见应用。远程监控功能的强化避免了因为设备老化和损坏造成的监测数据不准和煤渣、废气、废水的严重泄露,实现了终端安全易操作的功能。

  3、结语

  智能仪表的发展必然带动着整个煤化工企业向更加现代化的方向发展,煤化工产业对其工艺和应用场合的要求也与日俱增,这就要求智能仪表需要在不断发展的智能化理论基础上向高级智能化仪表的研究开发。此外煤化工产业对智能化仪表的稳定性要求较高,保证可靠性是批量生产和投放市场的关键。智能仪表在煤化工企业的应用功能还有很大的开发潜力,与互联网的结合必然成为煤化工智能仪表发展的趋势和方向。

  参考文献:

  [1]王晓峰.浅谈自动化仪表在工业生产中的发展与应用[J].城市建设理论研究:电子版,2015.

  [2]骆廷勇.现代煤气化与自动化仪表[J].低碳世界,2014,(1):116-117.

  [3]关小会,彭磊.现代煤化工企业仪表自动化系统工程设计[J].河南化工,2012,29(Z3):24-25.

  化工仪表自动化论文 篇6

  随着社会生产力提高,我国各行业都得到了快速的发展,特别是化工生产行业。近几年来,仪表自动化的应用,更是加快了化工工业的发展,在化工自动化生产中占有非常重要的地位。结合仪表的相关概念和在生产过程中发挥的作用,对自动化仪表进行了一个分类和选择,期望通过这些能给化工生产过程中仪表自动化的选择提供一些实质性的帮助。

  化工工业作为我国工业重要组成部分,在社会工业生产中占有着非常重要的地位。化工工业中仪表自动化的应用有效提高了的生产效率,保证了生产过程的精准性。因此,对于自动化仪表的选择是十分重要的,在生产的过程中需要加以注意。通过自动化仪表的选择可以有效降低安全隐患的发生,保证化工生产正常进行。

  1、自动化仪表内涵

  自动化仪表在化学生产过程中具有很重要的作用,它是在生产过程中对检测、显示、控制等一类仪器的总称。通过自动化仪表可以提高化工生产的机械化生产,促进生产的效率。相对传统的人工操作,机械自动化能够更好的协调各部分工作关系,进而保证化工生产过程的稳定运行。同时,现在的自动化仪表具有实时监控的功能,可以对化工生产进行有效的监控作用,避免危险情况的发生。另外,在生产的过程中,自动化仪表可以实现自动的调节,这样就能很好的保证了化工生产。

  2、自动化仪表在化工工业生产中的作用

  2.1 数据记忆和处理

  相对原先的化工仪表,现在的自动化仪表可以实现数据记忆和储备的功能,能长久的记录各项仪器的工作情况。使用自动化仪表后,不仅可以记录前面一部分的工作信息,同时也实现了对现在仪器工作情况的记录和保存。而且仪表可以对记录两组数据实行比较,一旦发现有生产问题的出现,就会自动做出相应的调节。在化工生产的过程中会伴随着很多的信息、数据转换和处理,自动化仪器可以实现及时的处理,保证各仪器之间高效协调的工作。这样就能够相应减少生产额外的负担,保证化工生产高校有序的进行。

  2.2 可视编程作用

  目前,化学生产过程中使用的自动化仪表都具有可视编程的作用,结合计算机网络的功效,生产工作者可对自动化仪器进行程序编辑。同时在实际的生产过程中,生产者需要提前进行测试,确定达到生产的'标准时,再对自动化仪器进行编程。可视编程能够独自完成对数据的处理和控制,不需要多添加其他的辅助仪器。另外,相对传统的仪器,自动化仪器外形则更加的轻小,使用的过程也更加的便捷方便。因此,自动化仪器的可视编程功能在实际的生产中具有非常重要的作用,需要充分的利用。

  2.3 计算功能

  现在自动化仪表都配有微型的计算机,可以实现复杂数据的处理。在实际的化工生产过程中,工作者只要将得到的数据输入到自动化仪表中。在短时间内,仪表会自动的进行数据的检测和对比,保证数据结果的精确性。目前,仪表中经常使用的是加减乘除的计算公式,在数据处理的过程中,工作者只要给出相应的数据范围,就可以实现对数据快速的处理。同时,通过计算机处理的数据,可以充分保证了数据的精准,有效避免数据错误情况的出现。

  3、仪表不同类型及选择

  3.1 温度仪表

  温度仪表是用来对物体冷热程度进行测量的,在化学工业生产过程中具有重要的作用。温度仪表根据测量温度大小,可以分为高温计和温度计。高温计一般是用来测量温度大于600℃以上的物体,而一般低于600℃都用温度计进行测量。另外,温度计根据用途可以分为标准仪表和实用仪表。根据测量方式可以分为接触式温度计和非接触式温度计。在温度仪表的选择上面,需要根据实际情况的进行选择。如石油化工温度仪表的选择,在就地指示的温度仪表上,最好的选择就是使用金属温度计。这种温度计的测量范围是在-80℃到500℃之间,精度等级达到了1.0左右。而对于那些测量精度要求不高的,可以选择一般的温度仪表进行测量,但也需相应的注意各种仪表的型号选择。

  3.2 压力仪表

  压力仪表在化工工业生产的过程中,主要是用来测量压力这个物理参数的。压力作为生产过程中的重要影响因素,是指气体或液体垂直均匀作用在单位面积上的力。在实际化工生产中,对于压力仪表的选择,需要十分注意。一般情况下,对于不同压力的介质,需要使用不同压力仪表。当然这其中还跟介质粘度存在着一定的关系。例如,面对粘度较高的液体介质时,可以采取隔膜式或者膜片式压力表,而面对更高粘度且成为固体颗粒状的介质时,则一般采用的是法兰膜片式压力变送器。另外,工作者在面对有剧烈震动场合的介质时,就应该使用数字压力变送器来测量压力的大小。所以,自动化压力仪表的选择需要根据实际情况进行选取,这样才能充分保证测量的精准性。

  3.3 流量仪表

  在化工生产过程中,流量仪表的使用一般是用来液体的提纯,同时为了进行更好的操作和生产,需要对流量进行相应的测量和控制。流量仪表的出现就是为了更好实现流量测定,根据结构原理不同,流量仪表大致可以分为容积式流量计、差压式流量计和速度式流量计三大类。其中速度式流量计主要是通过利用流过某一管道液体的速度来使流量计异形叶轮旋转起来,液体流速越快,流量计异形叶轮就旋转的越快,从而转数也就越多。速度式流量计就是应用转数和流量之间的正比例关系来进行流量的测量。而差压式流量计则是通过计算管道中的节流装置前后两次受到的压力差来进行流量测量的,这其中也是充分应用了压差和流量的函数关系。同时,对于流量仪表的选择也要考虑液体介质粘度。如对于粘度较高的液体,可以采用容量式流量计,而对于粘度很小的介质则需采用涡轮流量计。

  3.4 液位测量仪表

  液位测量仪表主要适用于对液体液位和液面进行测量,在化学生产的过程中,因为测量结果跟测量物体的形状有着很大的关联。因此,在测量过程中需要应用液位测量仪进行测量。目前,液位测量仪应用最多的是在石油化工行业。在石油化工行业中,工作者选择液位测量仪需要根据被测介质的温度、压力等各方面因素。例如当工作者面对轻质油是可以采取玻璃板液位计,当面临被测介质是原油时则可以考虑应用浮球液位计。就实际情况而言,一般的就地液位指示是采用玻璃板液位计。但在其他的情况,如测量液位颜色比较深的时候就不适合使用液位计。所以,液位测量仪选择时,需要根据实际情况进行选取,不可盲目的应用。

  3.5 化学生产过程分析仪表

  对于化学生产过程分析仪表的选择,需要对生产工艺和介质非常熟悉,知道生产过程中需要注意的地方及介质所具有的特殊属性。同时,对于其他存在的因素和限制条件也要充分的了解。在实际应用中,过程仪表使用之前需要进行取样和预处理装置的准备工作。通过这些前期的准备,可以充分保证分析测量仪在使用过程中的正确性,从而提高化学生产效率。

  4、结论

  自动化仪表在化学自动化生产过程中具有积极的作用,可以有效促进化工产业的快速发展。同时,石油化工中仪表自动化问题也是非常复杂的系统,对于仪表的选择需要考虑很多的因素。为了能够准确选取各种测量仪表,本文简要介绍了自动化在化学生产中的作用,并对各种自动化仪表进行了简单的分类和介绍,期望可以帮助工作者更好进行仪表的选择,从而促进化学工业健康发展。

  化工仪表自动化论文 篇7

  现代科学技术的发展,给我们的生活、生产都带来了极大的改变,尤其是自动化技术的出现,更是极大的解放了劳动力,提高了生产的效率和质量,保障了生产的安全性。从技术层面来讲,自动化生产的体系结构非常复杂,它需要依靠众多技术设备在空间和逻辑上的组合协调才能正常有效地运行,如监控传感技术设备、信息传输技术设备、控制技术设备等。文章主要就化工行业自动化生产中的自动化仪表进行相关的分析与探讨。

  1、自动化及化工自动化生产的基本含义

  自动化指机器设备、系统或是管理过程、生产过程等,在没有人或少有人直接参与的情况下,按照预先设定的计划,通过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控制,来实现预期目标。自动化是伴随多种现代科学技术发展而出现的,它对这些多种科学技术进行了整合,其中涉及到计算机技术、电子学技术、系统工程技术、控制技术、信息传输技术等。如今,不论是生产领域还是交通运输、医疗、军事、家居等领域,都在向着自动化的方向发展。因为自动化技术可以有效代替人的劳动力投入,使人可以更加专注于更有价值的事务,改善人们的生活、生产模式,提升人的创造力、创新力。

  化工自动化生产是指通过对自动化技术的应用,实现自动化生产。它是通过将若干的自动化技术设备在空间和逻辑上组合成一个系统,并直接作用于化工生产设备,以代替以往的人工操作,实现自动化的生产过程。化工生产是非常重要而且对于当前的社会来说是不可缺少的,与其他的行业生产不同,化工生产具有一定的特殊性,如操作精准度要求高、生产环境封闭、危险性高等。人工进行操作容易对工作人员的健康造成损害,而且较为容易出错,轻者会导致生产不合格,降低生产质量,重者会引起安全事故,造成人员伤亡。而自动化技术在化工生产中的应用,则可以取代人的劳动,提高生产操作的精准度,严格控制生产工艺指标,确保生产效率、生产质量,同时有效保障人的安全。

  2、化工行业自动化仪表的常见种类

  自动化生产的体系结构非常复杂,需要依靠众多技术设备在空间和逻辑上的组合协调才能正常有效地运行。对于化工自动化生产而言,自动化仪表是非常重要的一个技术设备,它是整个自动化生产体系当中的重要组成部分,根据实际生产过程当中需求的不同,其种类也较多。

  2.1 温度仪表

  在化工生产过程当中,温度是非常重要的参数,必须对其进行准确实时地控制,才能确保生产质量和生产安全。因此在化工自动化生产过程当中,自动化温度仪表也就变得格外的重要。当前,自动化温度仪表最常用的有热电阻和热电偶两类,均可以实现对温度的监测。通过显示技术将温度参数显示出来,并通过信息传输技术、分析处理技术、自动控制技术等,实现对温度参数的传输、存储、分析和自动化控制。

  2.2 压力仪表

  压力也是化工生产过程中需要着重关注和控制的一个参数指标。因为对于很多的化工产品生产而言,压力都是相当重要的反应条件之一。如果控制不精准,一方面影响生产质量;另一方面影响生产设备,造成设备故障或者安全事故。自动化压力仪表可以通过压力传感器进行压力参数的采集,将压力参数的值准确地显示出来,并根据生产需求动态地调整压力。

  2.3 物位仪表

  在化工生产过程当中,对原材料的使用量必须要做到非常精准地控制,否则就会影响到生产质量,甚至造成安全事故。自动化物位仪表可以实现对化工生产过程中相关原料用量的监督、控制,而且相比于人工控制而言,其控制精度更高,可以有效确保生产质量和生产安全。现目前,化工自动化物位仪表按测量原理分类,主要包括电容式、超声波式、浮力式、差压式、雷达式、矩阵涡流式等多种类型,其中较为先进和准确的是雷达式物位仪表和矩阵涡流式物位仪表。

  2.4 流量仪表

  在化工生产过程当中,对相关液体的流量进行监测、控制也是相当重要的。自动化流量仪表根据流量测量的标准不同,可分为不同的种类。例如依照流体介质的不同,能够将其分成质量测量仪表和体积测量仪表,而其中不同的仪表所采用的方法也不相同。质量流量测量通常采用的是直接和推导的方法,但体积测量则主要采用的是速度和容积测量的方法。

  除了上面所介绍的参数测量的仪表,在线分析仪表也是化工自动化生产中较为常见的,但是其一般只出现在较为高端的生产仪器中,其主要作用是连续或周期性检测物质化学成分或某些物性。随着产品品质的提升,技术的进步,以及环境保护要求的提高,在线分析仪表应用愈加广泛。

  3、化工行业自动化仪表的常见功能

  3.1 记忆功能

  传统的化工仪表都是简单的通过对时序电路进行组合工作的,只能做到让仪表在某一时间上记忆某种命令,并且这种记忆一定会被下一个命令所代替。当仪表处于另一个状态时,前一个记忆的信息将会全部消失,但是仪表中加入了微型芯片后,就变成了一台拥有强大记忆功能的仪表,它可以同时记忆多项命令,具有较强的存储能力。

  3.2 编程设计功能

  随着计算机软件的不断研发,目前在化工自动化仪表中也实现了对这一技术的广泛应用。它可以在某种程度上发挥仪表中硬件的作用,尤其在对电路进行一定的控制上,在某些接口处安装具有记忆功能的芯片,将会实现较为复杂的系统控制,使用软件编程很好地解决这一问题。如果使用以前的普通硬件,在体积上将会存在较大劣势,因此使用具有固定程序的软件,可以大大简化仪表中的硬件结构,也可以取代以往的逻辑电路。

  3.3 数据处理功能

  化工仪表在使用的过程中将会遇到很多技术上的问题。例如工程值之间的相互转换、线性化处理、抗干扰等问题。在仪表中安装了电脑软件和微芯片后,仪表的测量工作就可以实现通过软件进行计算。这样可以让仪表工作得更加便捷,极大地减弱硬件的工作负担,自动化仪表甚至可以实现完全自动运行。

  3.4 故障监督功能

  在化工生产过程当中,自动化仪表不仅可以通过自我控制,在一定程度上避免生产故障的发生,而且对于不可避免的故障,它还能够起到很好的监督作用。传统的仪表在故障发生之后,不能显示故障的所在,也不能显示故障历史记录。而自动化仪表却能够实时记录所有的相关数据,并具有自我诊断故障部位,分析故障原因,为检修工作提供非常有价值的参考依据,提高检修效率和准确性,甚至延长仪表使用寿命。

  4、展望

  自动化仪表是伴随多种现代科学技术发展而出现的,现目前其所涉及到的相关科学技术还在不断地进步,因此化工自动化仪表在功能和性能上都还有很大的提升空间。例如,计算机技术的发展,将进一步提升自动化仪表的智能特性,以便其具备更加先进的控制能力,进一步减少人力劳动的投入,将化工生产从自动化引向智能化时代。

  5、结束语

  从当前来看,化工生产已经基本实现了自动化,其中自动化仪表所起到的作用不容小觑,相关人员应当继续加强自动化仪表的研究与实践应用,使其在化工自动化生产中发挥出更大的作用、价值,推动我国化工生产行业更快、更好地发展。

  化工仪表自动化论文 篇8

  1、在化学反应的正常应用

  需要进行温度及其压力的控制,这也需要进行原材料的应用,这就需要进行原料量的控制。在生产过程中,针对原料进行实时的测量监控,进行浮力式测量方式的应用,做好被测物的接触工作,保证仪表的良好英语。这需要做好测量方式的优化工作,做好物料仪表的分类,比如进行浮力、电容、重锤等的形式应用。进行高精度的雷达式等的测量方式的应用,从而做好精度的控制。在数据的整体测量过程中,我们需要进行化工生产方案的优化,这涉及到温度、压力、流量等的分析工作,做好化工参数的测量工作,实现其整体应用环节的优化。这就需要进行化工生产的流量及其流速的分析,保证流速及其流量的分析,进行积算仪的应用,进行一定时间内的流量计算,针对流量的不同测量条件进行分析,针对其条件的分析进行不同方式的应用,进行大口径的流量的控制。在流量测量应用中,我们需要进行速度法、直接法、推导法等的协调,做好现代化生产自动化的应用工作,满足生产过程的需要,提升产品的整体质量,做好生产过程中的温度、压力、流量、液位等的控制工作,提升其应用效益。

  2、化工仪器仪表化工自动化技术的应用

  2.1这就需要仪表具备可编程的功能。通过对计算机软件的应用,进行大量硬件逻辑电路的取代,从而实现硬件的软化,在电路控制过程中,需要针对接口芯片的位控特性进行分析,进行不同功能的控制。这就需要进行软件的编程,可以进行软件仪器仪表的置入,进行硬件结构的简化,保证常规逻辑电路的取代。这也需要仪表具备良好的记忆能力,在以往的仪表应用中,我们需要进行组合逻辑电路及其时序电路的应用,保证该状态信息的分析,进行微机的仪表引入,保证随机存储器的应用工作,进行前一状态信息的记忆工作,保证记忆的保存,进行多种状态信息的记忆,做好重现及其相关的处理工作。如果仪表具备了计算的功能,就说明自动化仪表已经具备计算机的一部分的能力,从而满足工作计算的需要,能够保证工作的良好精度。在自动化仪表的应用过程中,其计算形式是多样化的。

  2.2仪表如果具备数据处理的功能,就能够有效进行测量的线性化处理,进行自检自校、工程值转换及其抗干扰问题的分析,这就需要进行微处理器及其软件的应用,保证这些软件的良好处理,从而进行硬件负担的降低,从而进行了处理功能的优化,满足了日常工作检索、优化等需要。整体来说,仪表具备比较复杂的控制功能,进行自动化的应用,从而满足了设备自动化的工作需要。比如在气相仪器的应用过程中,通过对该仪器的应用,可以进行复杂化学混合物的分析,进行色层分离方法的应用,保证样品的化学成分含量的分析。随着时代的发展,电子信息技术体系不断的健全,从而满足常规仪表的发展需要,通过对新型数字仪表、程序控制器等的应用,实现企业的不同工作实际及其需求的满足,更有利于提升当下自动化工作的效益。气动仪表、电动仪表、模拟仪表、数字仪表以及各种智能化仪表,计算机等都在进行使用,形成了气电结合、模数共存、取长补短,协同发展的局面。它们构成的各种自动化控制系统极大地推动着我们的现代化建设事业。整体来说化工生产过程中自动化涉及的层面是非常广泛的,其综合性非常的强,其需要进行自动控制学科仪器的应用,进行计算机学科理论的应用,进行化学工程学科的有效服务,从而满足实际工作的要求,提升现代化化学工程的应用效益,提升现代社会的经济发展效益。这需要相关人员意识到这个观点,现代化工工艺及设备与自动化装置已经构成了有机的整体,使仪表实现高速、高效、多功能、高机动灵活等性能,使化工生产自动化水平不断提高。

  3、结论

  在这个过程中,如果仪表的测量精度提升了,自动化仪表的中心控制效益就会提示,该中心控制系统涉及到微型计算机的应用,从而实现多次重复测量的应用,进行平均值的求出,进行偶然误差及其干扰的排出,保证仪表的良好误差的修正,进行测量值误差的有效修正,这就需要进行微处理器仪表的应用,进行误差的减少,从而保证精度的提升。

  化工仪表自动化论文 篇9

  摘要:随着当前科学技术的不断发展,现代化工仪表及其自动化技术应用也越来越广泛,为了全面展现化工仪表的自动化控制功能,在实际应用期间,要加强对该项技术的过程控制。

  关键词:化工仪表;自动化;过程控制

  随着当前科学技术的快速发展,各个行业的自动化程度也在逐渐提高,在化工行业中,现代化智能仪表的使用推动了化工行业的进一步发展,同时也使得化工行业的自动化程度不断提高,生产效率也有所提高,员工劳动强度逐渐下降。最重要的是生产方面的安全稳定性得到了有效的保证。

  1、现代化工自动化含义与意义

  现代化工自动化主要是指化工生产设备安装上一些替换人工操作的自动化设备,以此来实现生产的自动化过程。随着国民经济的不断发展,化工行业在国民经济中的地位逐渐升高,通常情况下,化工生产都是在封闭的环境下进行,这在很大程度上会给人工操作带来一定影响,另外,化学物质具有一定的药性成分其操作空间呈封闭性,因此化工生产也存在一定的危险性。为了让化工生产更加环保,在实际生产期间,一定要对各项生产指标进行全面监督,并做好相应的数据控制。

  2、化工仪表自动化控制功能

  2.1可编程功能

  化工仪表在实际设计阶段,能够将先进的计算技术融入到传统的仪表当中,从而实现对传统化工仪表的逻辑电路转换,进而使原来的硬件系统更加简单。特别是对于一些控制电路较为复杂的化工仪表来说,将计算机技术融入其中,不仅可以对自动化软件进行合理控制,还可以实现对原有电路结构的有效简化。智能系统的不断发展与化工仪表设计开发的不断应用,不仅可以提高化工仪表的自动化程度,还可以使化工仪表逐渐朝着人工化、智能化的方向不断前行,提高化工仪表的稳定性,有助于对系统进行全面的控制,并对实际仪表生产进行合理维护。

  2.2计算功能

  在仪表设计阶段,技术人员可借助微型计算机来实现仪表计算的自动化。这样既可以缓解实际劳动强度,又可以具备计算复杂数据的能力,同时还可以保证仪表的计算的精准性。在仪表运转期间,要确保仪表可以确定最大最小数值。如此就可以在一定程度上使仪表的操作工序更加简单,减少实际人工劳力。

  2.3记忆功能

  对于普通的仪表而言,通常情况下只具备硬件设施,因此也只能进行短期的数据记忆,完成一定时期内的工作记录,无法实现信息数据的过量长久保存,另外,针对一些复杂回路控制问题或数据超载等情况,也不能进行有效的存储与控制。同时,当新的数据出现后,就会覆盖原有的数据信息,难以实现对原有数据的记录与提取。将仪表实现自动化与微型计算机的有效结合,就可以明显改善仪表的记忆、存储功能,帮助工作人员查询到原来的历史数据信息,随时记录不同阶段的工作状态,方便工作人员进行数据信息查看,从而进一步提高实际生产效率,进而为后期的成本控制工作奠定坚实的基础。

  2.4控制功能

  传统仪表自身控制能力比较低,一般情况下只能进行一些简单的数据显示。但是当前,随着科学技术的不断发展与智能型仪表的逐渐应用,化工仪表的自动控制能力也得到明显的提升。当前,传统仪表中不能进行处理的数据,现代化工仪表可以进行妥善的数据控制与处理。随着仪表自动化能力的不断提高,仪表应对风险的能力也得到了有效的提升,目前仪表已经实现对复杂过程的准确逻辑判断,对生产情况的合理评估,从而采取相应的风险控制措施,降低实际生产风险,最终实现安全生产的目的,有助于实际生产效率的提高。

  2.5自动化故障监督

  仪表可以显示并记录整个化工阶段的数据信息,传统的化工仪表主要是应用硬件设施,很难灵活展现故障所在位置信息,但是自动化仪表由于具备新的技术,且具有高端的微机处理系统,因此可以准确地锁定故障的实际位点,找到故障数据信息,这样就为实际故障排除工作带来很大方便,借助自动化优势,既能节省维修时间,又能在一定程度上提高化工生产的实际效率。从而保证仪表检测人员可以纵观全局,及时掌控化工生产的实际状态与可能存在的故障问题,同时及时采取有效的措施解决实际问题,避免故障问题进一步恶化,确保现代化工生产的安全稳定性。

  3、化工仪表的发展前景

  为了确保化工仪表的生产稳定、安全可靠,政府等相关部门需要加大对化工生产的支持力度,制订一套较为完整的科学管理机制与法律法规。与此同时,针对化工企业的实际生产管理与现状,政府等部门要加大对其进行干预,确保化工行业的稳定全面发展,从而逐渐提高化工生产的自动化程度,确保实际生产安全,避免出现一定的人员、资金浪费。

  4、结语

  综上所述,随着化工仪表的不断发展,应用范围的逐渐拓展,做好现代化工仪表及化工自动化控制十分重要。为了对此进行深入研究,就要将现代化工理论与实践进行全面结合,针对具体的控制系统展开全面的分析探究,另外,还要以化工机械运行为基础,针对化工仪表自动化控制进行深入分析。

  参考文献

  [1]刘邦波,李素明.现代化工仪表及化工自动化的过程控制分析[J].化工管理,2016,(02):148.