Рацпредложение по улучшению работы калибратора температуры JOFRA АТС-140В

Решение проблемы образования на дне жидкостной ванны отверстия от работы магнитной мешалки, которая была обнаружена в ходе эксплуатации калибратора температуры JOFRA АТС-140В. Способы решения проблемы. Вариант изготовления придонной защиты калибратора.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.02.2019
Размер файла 1,6 M

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://www.allbest.ru/

2

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ КАЛИБРАТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ JOFRA АТС-140В

Казакова А.В.

Метрологическое обеспечение - это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Для промышленных предприятий основной интерес представляет часть метрологического обеспечения, связанная с деятельностью метрологической службы предприятия.

Рассмотрим работу метрологической службы предприятия на примере метрологической лаборатории НГУЭУ.

Основными направлениями деятельности лаборатории являются:

- обеспечение достоверных измерений количества и показателей качества углеводородов при их добыче и передаче потребителю;

- расчет геометрических размеров сужающих устройств измерительных комплексов и их измерение;

- оказание помощи подразделениям в освоении новых средств измерений;

- формирование заявок на приобретение средств измерений;

- учет, хранение и поддержание в исправном состоянии рабочих эталонов;

- разработка перечней и графиков периодической поверки и калибровки средств измерений (СИ), а также организация их своевременной передачи на поверку и калибровку;

- организация и проведение калибровки и ремонта средств измерений;

- контроль правильности монтажа средств измерений на промышленных объектах.

Описываемая метрологическая лаборатория аккредитована на право проведения калибровки теплотехнических средств измерений.

Лаборатория располагает специальным помещением и необходимыми эталонами для проведения работ в области аккредитации.

Для измерения температуры применяются датчики температуры - термопары и термопреобразователи сопротивления.

В процессе эксплуатации часть датчиков подвергается периодической поверке, часть калибровке.

Так как в нашей организации не разработаны отдельно методики калибровки, то калибровка проводится по действующим методикам поверки. Основные документы, регламентирующие процедуру поверки (калибровки) датчиков температуры: ГОСТ Р 8.6242006 «ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки», МИ 2356-2006 «ГСИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205. Методика поверки», МИ 2672-2005 «ГСИ. Датчики температуры с унифицированным вых.сигналом. МП с помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения «B» фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания».

В нашей лаборатории в качестве эталонов температуры установлены два калибратора температуры JOFRA: калибратор температуры АТС-157В (сухоблочный) и калибратор температуры АТС-140В (масляный). Внешний вид калибраторов представлен на рисунке 1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Рисунок 1 - Внешний вид калибраторов температуры JOFRA [1]

Калибратор предназначен для выполнения калибровки различных датчиков температуры (ТСМ, ТСП, ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ и т.д.) в автоматическом режиме в диапазоне температур от -35 до +140єС, а также для измерений выходных сигналов различных датчиков температуры в виде электрического сопротивления, термо-ЭДС, постоянного напряжения и тока, и преобразования их в температурный эквивалент в соответствии с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) и диапазонов измерений датчиков [2].

Калибраторы укомплектованы внешним платиновым термометром сопротивления повышенной точности, изогнутым под углом 90°, что обеспечивает возможность выполнения поверки и калибровки средств измерений температуры методом сличения. Задание температуры и управление калибраторами осуществляется с помощью мембранной клавиатуры или с ПК по интерфейсу RS232. Задаваемые режимы и текущая температура отображаются на дисплее калибратора [1].

Перед выполнением калибровки в жидкостную ванну термостата помещают: магнитную мешалку, стакан для датчиков, заливают силиконовое масло (с вязкостью 50сСт) до указанного оптимального уровня. Калибруемый датчик помещается вертикально в ванну, используя опционный комплект держателя датчиков для правильного их расположения при калибровке [3].

Во время проведения калибровки магнитная мешалка постоянно перемешивает силиконовое масло в жидкостной ванне для повышения качества и сокращения сроков стабилизации измерений. После четырех лет эксплуатации калибратора на дне жидкостной ванны выработалось отверстие диаметром, равным длине магнитной мешалки (рисунок 2).

Рисунок 2 - Фотография выработки на дне жидкостной ванны

В результате образования выработки:

1. появился шум, исходящий со дна жидкостной ванны;

2. увеличилось в два и более раза время проведения калибровки;

3. увеличилось количество отбраковываемых приборов.

В результате проведенного анализа ситуации выяснилось, что магнитная мешалка цепляется краями за края выработки и после нескольких оборотов встает на месте.

В поисках решения данной проблемы было составлено обращение в адрес представителей фирмы "AMETEK Denmark A/S" в России. Был получен ответ о том, что требуется замена жидкостной ванны, которая поставляется только в комплекте с термостатом (стоимость термостата - от 2000 евро (150000 рублей) + перевозка калибратора в Москву и обратно + обязательная послеремонтная поверка калибратора).

По рекомендации работников представительства силиконовое масло заменили, смазали вентилятор внизу калибратора, но это не дало положительного результата. С углублением выработки шум становился все сильнее, время калибровки увеличилось с 40-50 минут до 2-2, 5 часов, количество датчиков, прошедших калибровку с положительным результатом, становилось все меньше.

Было решено испробовать в процессе калибровки придонную защиту в жидкостной ванне в виде алюминиевой шайбы диаметром 64 мм и толщиной 3 мм (рисунок 3). Шум исчез совсем (слышно лишь легкое шуршание магнитной мешалки), время калибровки вернулось к 40-50 минутам и часть отбракованных ранее датчиков прошли повторную калибровку с положительным результатом.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Рисунок 3 - Фотография придонной защиты

Просматривая результаты калибровки датчиков температуры, проведенных с использованием придонной защиты жидкостной ванны, был сделан вывод о том, что ее использование не ухудшает качества калибровки и в тоже время позволяет решить проблемы связанные с образованием выработки. Одной стороны шайбы хватает на 7-8 месяцев работы, до образования выработки, после чего ее можно перевернуть на 180 градусов и продолжить работу.

В результате реализации данного рацпредложения будет продлен срок эксплуатации калибратора JOFRA, сократятся затраты рабочего времени и электроэнергии (потребляемая мощность калибратора 300 В·А) на проведение калибровочных работ.

магнитный мешалка калибратор температура

Список литературы

1. Официальный сайт фирмы АМЕТЕК Denmark A/S. URL:https://www.ametekcalibration.dk/

2. Инструкция по эксплуатации. Калибраторы температуры JOFRA ATC-125/140/156/157/250/320/650 A/B

3. МИ 2672-2005 «ГСИ. Датчики температуры с унифицированным вых.сигналом. МП с помощью калибраторов температуры серии ATC-R исполнения «B» фирмы АМЕТЕК Denmark A/S, Дания».

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Организационная структура метрологической службы Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Проведение анализа состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии. Эталонные средства измерений выходного сигнала. Расчет единовременных затрат на приобретение калибратора.

    курсовая работа [57,4 K], добавлен 03.02.2015

  • Анализ технологической схемы и выбор методов и средств автоматизации. Синтез системы автоматического регулирования температуры в сыродельной ванне. Обоснование структуры математической модели сыродельной ванны как объекта регулирования температуры.

    курсовая работа [99,4 K], добавлен 02.02.2011

  • Обоснование необходимости внедрения систем автоматического регулирования температуры травильной ванны. Расчет штата работающих, планового фонда заработной платы, сметной стоимости оборудования, себестоимости продукции. Основные виды систем автоматизации.

    курсовая работа [939,2 K], добавлен 19.04.2013

  • Разработка 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 04.03.2012

  • Характеристика 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 10.09.2010

  • Контроль 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 14.01.2015

  • Температура 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 30.06.2012

  • Расчет 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 05.09.2014

  • Принцип действия реле-регулятора температуры и устройства встроенной температурной защиты. Автоматический и ручной режим работы водонагревателя. Расчет допустимого тока работы котла при полной мощности. Выбор безопасных проводов и способ их прокладки.

    курсовая работа [325,3 K], добавлен 06.01.2016

  • Применение 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 25.05.2010

  • График изменения ударной вязкости от температуры испытаний. Сравнение характеристик стали 40ХН при простых и сложных условиях. Сохранение доли волокнистой составляющей, снижение температуры хрупкости и увеличение надежности эксплуатации стали 40ХН.

    статья [449,1 K], добавлен 30.04.2016

  • Разработка части технологического процесса изготовления модуля, блока или функционально законченного изделия ЭС. Автомат для регулирования температуры в закрытом объеме. Поиск аналогов и прототипа из известных технологий. Расчет параметров печатной платы.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 03.12.2010

  • 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 28.01.2015

  • Классификация 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 13.11.2009

  • Принцип работы системы привода транспортной машины. Выбор дистанционного датчика температуры, усилителя, электромеханического преобразователя сигнала. Функции звеньев системы. Переходный процесс скорректированной системы автоматического управления.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 17.02.2014

  • Устройство, особенности работы, функциональная схема и анализ системы автоматического регулирования температуры теплоносителя в агрегате витаминизированной муки (АВМ). Оценка зависимости статической ошибки от изменения управляющего воздействия на АВМ.

    курсовая работа [431,8 K], добавлен 16.09.2010

  • Методы 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 10.09.2010

  • Создание 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 07.02.2016

  • Расчет размеров футеровки, толщины кладки, температуры на стыке слоев, теплопроводности для рабочего и теплоизоляционного слоев. Построение графиков зависимости температуры стыков. Конструкция доменных печей. Нахождение средней температуры футеровки.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 07.10.2015

  • Требуемый температурный режим при индивидуальной пайке, теплофизические и механические характеристики применяемого паяльника. Зависимость площади смачивания от температуры припоя, термический цикл пайки. Способы стабилизации температуры рабочего жала.

    реферат [370,9 K], добавлен 21.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.