Пневмоавтоматическая система измерения температуры потока воздуха
Применение датчиков температуры на взрыво- и пожароопасных объектах. Требования к пневматическим средствам в автоматизированных системах управления. Использование термоэлектрических преобразователей и термопар для регулирования температуры воздуха.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2017 |
Размер файла | 175,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
Пневмоавтоматическая система измерения температуры потока воздуха
Л.Г. Казакова,
В.В. Корзин,
А. Г. Бурцев
Наиболее часто измеряемым параметром, на сегодняшний день, является температура. Например, на атомных электростанциях может быть до 10 тысяч точек измерения температуры, а на крупных предприятиях химической промышленности свыше 20 тысяч. Самыми распространёнными приборами для таких измерений являются электрические датчики, такие как термопары и термометры сопротивления[1].
Их работа основана на преобразовании измеряемого параметра, нашем случае температуры, в электрическую величину. Однако применение таких датчиков на взрыво- и пожароопасных производствах сопряжено с большими затратами на обеспечение безопасности. Также подобные датчики дают большую погрешность измерения при сильных радиационных и электромагнитных излучениях.
В таких случаях целесообразно использовать пневмоавтоматические системы измерения температуры. Однако основным ограничением пневмоавтоматики по сравнению с электронными средствами автоматики - невысокая точность. Это обстоятельство на фоне бурного развития применения электроники во многих отраслях промышленности снизило масштабы применения пневматических средств в автоматизированных системах управления. Тем не менее, современная пневмоавтоматика востребована в измерительных и управляющих устройствах[2].
Для измерения температуры газовых потоков в настоящее время широко применяются термоэлектрические преобразователи и термометры сопротивления. Чувствительные элементы этих приборов помещаются в защитные металлические чехлы, то есть непосредственно измеряется температура чехла, нагретого газовым потоком, температура защитного чехла изменяется с меньшей скоростью, чем температура измеряемой среды. Для потоков газа с быстроизменяющейся температурой это представляет существенную задержку получения точной информации[3,4].
На рисунке 1 представлена схема экспериментальной установки струйного измерения температуры. Данная установка имеет меньшую инерционность при измерении температуры, чем термопары и термометры сопротивления.
Рис. 1 - Схема экспериментальной установки струйного измерения температуры
Экспериментальная установка включает в себя: электрический нагреватель 1; датчик температуры, включающий в себя газодинамический преобразователь и струйный генератор частоты 2; образцовый термометр 3; частотомер 4, пьезоэлемент 5.
Данная установка работает следующим образом. Компрессор создает давление воздуха, подаваемого в пневмосеть лаборатории. Воздух поступает в электрический нагреватель 1, в котором осуществляется нагрев воздуха до необходимой температуры. Температура подогретого воздуха измеряется образцовым термометром 3. Далее воздух проходит через струйный датчик температуры 2 и выходит в атмосферу.
Сигналы струйного генератора преобразуются пьезоэлементом 5 в электрический сигнал, регистрируются с помощью частотомера 4. Выходные электрические сигналы от всех измерителей параметров поступают на вход ПЭВМ, в котором осуществляется обработка поступивших сигналов.
Принцип действия системы основан на том, что в зависимости от изменения температуры при постоянных значениях давления питания изменяется вязкость и плотность газа, что приводит к изменению расхода на выходе струйного датчика. Изменение расхода вызывает изменение частоты колебаний струйного генератора, которые фиксируются при помощи пьезоэлемента и измерительной системы[5,6].
Практическое применение пьезоэлектрического эффекта началось с 1917 г. когда французский математик и физик Поль Ланжевен предложил использовать ультразвуковой эхолокатор для обнаружения подводных объектов. Подробнее об использовании пьезоэлементов сказано в статьях[7,8,9,10]
В ходе эксперимента снимались 512 значений частоты для следующих значений температуры: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 оС. На рисунке 2 показаны колебания частоты при соответствующей температуре. Очевидно, что с увеличение температуры возрастает частота.
Рис. 2 - Значения частоты при различных температурах
Найдём средние значения частот при разных температурах. В результате была получена зависимость частоты от температуры, представленная на рисунке 3.
Рис.3 - Зависимость частоты от температуры
Экспериментально была доказана работа струйной системы измерения температуры потока воздуха. управление воздух термоэлектрический
Значит, подобные системы могут быть применены в различных производственных процессах, например, в хлебопекарном производстве или сушильных псах лакокрасочных производств.
Список литературы
1. Геращенко О. А. Температурные измерения / О. А. Геращенко, А. Н. Гордов, А. К. Еремина. - М.: Наукова думка, 1984. - С. 155-158.
2. Касимов А. М. Развитие пневматических средств автоматизации / Труды конференции «Технические и программные средства систем управления, контроля, измерения» - Москва, 2010. - С. 64.
3. Корзин, В.В.Проблемы разработки струйных систем контроля температуры. / В.В. Корзин, Э.И. Чаплыгин // Тез. докл. VII Межвузовской научно-практической конференции молодых ученых и студентов, Волжский, 2001 / Изд. ВолгГТУ. - Волгоград, 2001. - С. 34.
4. Чаплыгин, Э.И. Повышение стабильности работы струйных термопреобразователей. / Э.И. Чаплыгин, Е.А. Дьячков, В.А. Горюнов, В.В. Корзин // Датчики и системы \ Sensors & Systems. - 2003. - № 10. - С. 31-33.
5. Корзин, В.В. Струйные преобразователи температуры повышенной стабильности. / В.В. Корзин, Э.И. Чаплыгин, В.А. Горюнов // Изв. ВолгГТУ. Сер. «Прогрессивные технологии в машиностроении». Вып. 5: межвуз. сб. науч. ст. / ВолгГТУ. - Волгоград, 2009. - № 8. - С. 98-100.
6. Корзин, В.В. Струйные преобразователи температуры. / В.В. Корзин // Научно-технические и экологические проблемы г. Волжского: тез. докл. Межвузовской конференции по региональной научно-технической программе, Волжский, 23-24.11.99 / Изд. ВолгГТУ. - Волгоград, 1999. - С. 8.
7. Наседкин А.В., Шевцова М.С. Сравнительный анализ результатов моделирования пористой пьезокерамики методами эффективных модулей и конечных элементов с экспериментальными данными [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2013, №2. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1615 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.
8. Панич А.А., Мараховский М.А., Мотин Д.В. Кристаллические и керамические пьезоэлектрики [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник Дона», 2011, №1. - Режим доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n1y2011/325 (доступ свободный) - Загл. с экрана. - Яз. рус.
9. Bazhenov A.A., Yarovikov V.I. A universal mathematical model of piezoelectric transducers of mechanical quantities with distributed parameters.//Measurement Techniques, 2007. T. 50. № 12. S.1282 -1290.
10. Pons J.L., Rodriguez H., Seco F., Ceres R., Calderon L. Modelling of piezoelectric transducers applied to piezoelectric motors: A comparative study and new perspective. // Sensors and Actuators A: Physical. 2004. T. 110. № 1-3. Р. 336 - 343.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Повышение оперативности управления системой нефтегазового снабжения. Определение температуры вспышки нефтепродуктов на автоматическом приборе. Применение ртутных термометров, термоэлектрических преобразователей. Бесконтактные методы измерения температуры.
курсовая работа [663,4 K], добавлен 28.01.2015Методы стабилизации температуры воздуха в остеклённых блочных теплицах с водяной системой обогрева, где температура воздуха регулируется за счёт изменения температуры теплоносителя с помощью смесительного клапана. Принцип автоматического управления.
контрольная работа [118,6 K], добавлен 10.09.2010Функциональная схема системы автоматического регулирования температуры приточного воздуха в картофелехранилище. Определение закона регулирования системы. Анализ устойчивости по критериям Гурвица и Найквиста. Качество управления по переходным функциям.
курсовая работа [366,2 K], добавлен 13.09.2010Характеристика объекта управления, описание устройства и работы САР, составление её функциональной схемы. Изучение принципа работы системы автоматического регулирования температуры воздуха. Определение передаточных функций системы и запасов устойчивости.
курсовая работа [633,3 K], добавлен 10.09.2010Характеристика объекта управления, описание устройства и работы САР, составление ее функциональной схемы. Принцип автоматического управления и вид системы. Составление структурной схемы системы автоматического регулирования температуры воздуха в птичнике.
курсовая работа [598,8 K], добавлен 15.09.2010Применение ИС программирования КОНГРАФ в работе над проектом регулятора температуры воды калорифера в зависимости от температуры наружного воздуха. Структурная схема алгоритма регулятора температуры горячей воды калорифера, разработка блоков проекта.
лабораторная работа [819,9 K], добавлен 25.05.2010Контроль температуры различных сред. Описание принципа бесконтактного метода измерения температуры. Термометры расширения и электрического сопротивления. Манометрические и термоэлектрические термометры. Люминесцентный метод измерения температуры.
курсовая работа [93,1 K], добавлен 14.01.2015Исследование методических печей с подвижными балками. Классификация средств измерения температуры контактным методом. Электрические контактные термометры. Выбор термоэлектрических термометров. Контроль температуры рабочего пространства методической печи.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 22.01.2015Устройство лабораторного стенда на базе холодильного низкотемпературного прилавка для определения в нем равновесной температуры воздуха. Рассмотрение наиболее простого случая, когда внутрь охлаждаемого помещения проникают только наружные теплопритоки.
методичка [712,4 K], добавлен 21.12.2010Классификация ДСП (Дуговых сталеплавильных печей). Основные технические и эксплуатационные характеристики ДСП. Технологический процесс электродуговой плавки в печи. Методы измерения температуры. Принцип измерения температуры шомпольным термозондом.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 13.11.2009Разработка метода непрерывного измерения температуры жидкой стали в ДСП - контроля распределения температуры по толщине огнеупорной футеровки. Математическое описание процесса теплообмена через кладку. Алгоритм работы микропроцессорного контроллера.
контрольная работа [529,0 K], добавлен 04.03.2012Температура и температурные шкалы, условия ее измерения. Классификация термометрических свойств. Выпускаемые пирометрические датчики, промышленные устройства для дистанционного измерения температуры. Расчеты, подтверждающие работоспособность устройства.
курсовая работа [3,2 M], добавлен 31.07.2010Создание системы автоматического регулирования технологических процессов. Регулирование температуры при обработке железобетонных изделий. Схема контроля температуры в камере ямного типа. Аппаратура для измерения давлений. Расчет шнекового смесителя.
курсовая работа [554,1 K], добавлен 07.02.2016Система автоматического регулирования температуры печи на базе промышленного регулятора Р-111. Поиск математической модели объекта управления в виде передаточной функции, выбор удовлетворительных по точности и качеству параметров настройки регулятора.
курсовая работа [594,8 K], добавлен 25.04.2012Температура и температурные шкалы. Технические термометры электроконтактные. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Разработка и описание работы измерительного канала микропроцессорной системы измерения и контроля температуры.
дипломная работа [3,4 M], добавлен 30.06.2012Особенности системы автоматического управления температуры печи, распространенной в современном производстве. Алгоритм системы управления температуры печи. Устойчивость исходной системы автоматического управления и синтез корректирующих устройств.
курсовая работа [850,0 K], добавлен 18.04.2011Цель фракционной ректификации. Определение точки кипения. Взаимосвязь давления и температуры. Разбивка компонентов воздуха. Парообразование и ожижение. Система испаритель-конденсатор. Определение обратного потока. Конструкция ректификационной колоны.
презентация [1,6 M], добавлен 28.10.2013Расчет температурного поля во время сварочных процессов. Определение температуры в начале, середине и конце сварного шва. Период выравнивания температуры. Быстродвижущиеся источники теплоты. Результаты вычислений температуры предельного состояния.
курсовая работа [99,4 K], добавлен 05.09.2014Определение объема газа, удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии. Расчет теоретической скорости адиабатического истечения и массового расхода воздуха, температуры воздуха адиабатного и политропного сжатия. Задачи по теме теплопередачи.
контрольная работа [685,9 K], добавлен 06.03.2010Погрешность измерения температуры перегретого пара термоэлектрическим термометром. Расчет методической погрешности изменения температуры нагретой поверхности изделия. Определение погрешности прямого измерения давления среды деформационным манометром.
курсовая работа [203,9 K], добавлен 01.10.2012