Разработка и исследование методов автоматизации измерительных процессов на автозаправочных станциях

Журавлев, Евгений Николаевич Отделение автоматизации и робототехники (ОАР)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

В работе изучены возможности современных измерительных систем, обозначены принципы, лежащие в основе функциональных возможностей. Реализован подробный анализ с целью выявления оптимального оборудования для использования климатических условиях Западной Сибири.

Введение ………………………………………………………………………………………………….. 13
1 Исследование и сравнение современных систем измерения …………………… 18
1.1 Назначения и принцип действия уровнемера …………………………………… 18
1.2 Конструктивная схема датчика уровня топлива ……………………………….. 19
1.3 Характеристика узлов ДУТ ……………………………………………………………… 19
1.4 Виды уровнемеров ………………………………………………………………………….. 24
1.5 Принцип работы магнитно-поплавкового уровнемера ……………………… 24
1.6 Отпуск и прием топлива на АЗС ………………………………………………………. 26
1.6.1 Обзор уровнемера серии Veeder-Root TLS 4………………………………… 27
1.6.2 Обзор уровнемера серии «Струна плюс» ……………………………………… 30
2 Методика проверки уровнемеров …………………………………………………………… 33
2.1 Методика проверки уровнемеров ……………………………………………………… 33
2.2 Контроль целостности пломбировки блоков управления …………………. 33
2.3 Порядок ежемесячной проверки показаний уровнемера ……………………. 34
3 Поверка и схемы пломбировки уровнемеров Veeder-Root TLS 4 и «Струна
плюс» ………………………………………………………………………………………………………. 37
3.1 Внешний осмотр……………………………………………………………………………………………………………… 37
3.2 Поверка ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
3.3 Определение метрологических параметров ………………………………………………………. 40
3.4 Перечень типовых СИ на АЗС и межповерочный интервал ……………………… 44
4 Сравнительный анализ метрологических и технических характеристик
уровнемеров Veeder-Root TLS 4 и «Струна плюс» ……………………………………. 48
4.1 Сравнительный анализ поверки уровнемеров Veeder-Root TLS 4 и
«Струна плюс» …………………………………………………………………………………………. 57
5 Финансовый менеджмент ……………………………………………………………………………………………….. 60
5.1 Предпроектный анализ ………………………………………………………………………………………………….. 60
5.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования…………………….. 60
5.1.2 Анализ конкурентных технических решений …………………………………………… 60
5.1.3 Анализ …………………………………………………………………………………………………………………………. 62
5.1.4 Инициация проекта ……………………………………………………………………………………………….. 66
5.2 Структура работ в рамках научного исследования………………………67
5.3 Определение трудоемкости выполнения работ……………………………68
5.4 Бюджет научно-технического исследования ……………………………………………………. 74
5.4.1 Расчет материальных затрат …………………………………………………………………………….. 74

5.4.2 Расчет амортизации оборудования для экспериментальных работ .. 75
5.4.3 Расчет основной заработной платы ……………………………………………………………….. 77
5.4.4 Дополнительная заработная плата исполнителей темы ………………………. 78
5.4.5 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) ……… 79
5.4.6 Накладные расходы ……………………………………………………………………………………………….. 80
5.5 Определение эффективности исследования ……………………………………….. 81
5.6 Выводы в заключение основной части ……………………………………………… 81
6 Социальная ответственность …………………………………………………………………………………………. 86
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности ……. 87
6.2 Производственная безопасность …………………………………………………….. 88
6.2.1 Анализ вредных факторов …………………………………………………………. 90
6.2.1.1 Отклонение показателей микроклимата ……………………………….. 90
6.2.1.2 Повышенный уровень шума на рабочем месте ……………………… 92
6.2.1.3 Повышенный уровень электромагнитных излучений ……………. 93
6.2.1.4 Недостаточная освещенность рабочей зоны …………………………. 94
6.3 Анализ опасных факторов………………………………………………………………. 97
6.3.1 Опасность поражения электрическим током …………………………….. 97
6.4 Экологическая безопасность…………………………………………………………… 98
6.4.1 Отходы ………………………………………………………………………………….. 100
6.5 Безопасность в чрезвычайных ситуациях………………………………………. 101
6.5.1 Опасность возникновения пожара …………………………………………… 101
6.6 Выводы по разделу ………………………………………………………………………. 103
Заключение ……………………………………………………………………………………………. 104
Список источников ………………………………………………………………………………… 105
Приложение А (обязательное) Method of checking the Veeder-Root and
“String+” level gauges ………………………………………………………………………………. 107

Измерительная система– единица оборудования автозаправочной
станции (далее АЗС), предназначенная для контроля за отпуском,
поступлением и остатком топлива в РГС (резервуар горизонтальный
стальной). Измерительные системы устанавливаются на автозаправочной
станции, нефтебазе или в пунктах заправки, могут быть оснащены любым
количеством датчиков уровня топлива. Отпускаемое или поступившее
топливо измеряется системой и регистрируется контрольным устройством.
Уровнемеры имеют автоматическое дистанционное управление.
Во многих отраслях современной промышленности экономичная и
безопасная работа с высокой производительностью технологических
процессов диктует необходимость использования современных методов и
приборов измерения, которые следят за состоянием оборудования и ходом
процессов. Одной из таких задач является контроль за уровнем и расходом
жидкостей. В химическом, нефтехимическом и нефтеперерабатывающем
производствах, в пищевой промышленности, в производстве строительных
материалов, в системах экологического мониторинга и во многих других
отраслях измерение уровня жидкостей — один из ключевых моментов.
Не стоит забывать и о преимуществах использования современных
методов измерения. Применение современных автоматических уровнемеров
позволяют не только контролировать расход жидких материалов и топлива, но
и обеспечить автоматизацию процессов учета запасов и расхода, которые
раньше выполнялись операторами.
Немаловажной задачей на современных предприятиях является
оптимизация производства, сокращение расходов, что диктует всё
возрастающая конкуренция. Автоматический контроль, применение
современных приборов для измерения и контроля позволяют добиться
выполнения работы меньшим числом рабочих и в более быстрые сроки. А
повышение производительности труда ведет и к увеличению доходов.
Также своевременный контроль на предприятиях по выработке топлива,
на химических заводах даст возможность вовремя обнаружить и устранить
утечку опасного для окружающей среды вещества.
Для решения этих задач в настоящее время существует целый ряд
средств, разработанных для конкретных производств и предприятий, в
котором разнообразные указатели уровня жидкости занимают одно из первых
мест. Современные экономические условия, увеличение удельной мощности
агрегатов, снижение материалоемкости, повышение скоростей движения и
нагрузок, ужесточение экологических норм предъявляют повышенные
требования к точности и оперативности измерений, к качеству контроля и
диагностики различных агрегатов на стадии их проектирования, изготовления,
испытаний, эксплуатации и ремонта. Поэтому фирмы-производители
измерительной техники постоянно находятся в поиске новых технологий,
направленных на улучшение характеристик приборов, повышение
показателей надежности и универсальности.
Если обратиться к истории создания уровнемеров, то мы можем видеть,
что необходимость их применения появилась в далеком прошлом.
Первый простейший уровнемер был создан в 1703 году для определения
уровня воды в озерах, реках и других водоемах и получил название футшток
(от немецкого Fundstock). Его создание было вызвано развитием флота и
навигации и необходимостью изучения изменения уровня в конкретном месте
водоема, определения среднего уровня моря и установления начального
уровня для исчисления высот и глубин. Футшток — уровнемер в виде рейки
(бруса) с делениями, установленный на водомерном посту для наблюдения и
точного определения уровня воды в море, реке или озере. Первый футшток
появился в Петербурге в 1703 году, а в 1707 году появилась футшточная
служба на Котлине.
Футштоки часто используют в качестве геодезического опорного
пункта. В том числе Кронштадтский футшток выбран глобальным
геодезическим опорным пунктом и закрепляет 0 отметку высоты в Балтийской
системе высот. Позднее появился метршток, представляющий из себя шест с
отчетливо накрашенными делениями в метрах (футах), служит для измерения
небольших глубин (3- 3,5 м). Метршток до сих пор применяется на
предприятиях топливной промышленности для измерения уровня топлива в
резервуарах.
Прогресс не стоял на месте, и с дальнейшим развитием промышленности
появилась потребность в новых устройствах для изменения уровня жидкости.
В 1712 году англичанином Ньюкманом был создана первая паровая машина.
Именно двигатель Ньюкомена стал первым паровым двигателем, получившим
широкое практическое применение, с которым принято связывать начало
промышленной революции в Англии.
Простейшие визуальные указатели уровня были изобретены с
появлением паровых котлов. Уатт Джеймс (19.01.1736 — 19.08.1819) —
шотландский изобретатель — в 1764 году запатентовал первые существенные
усовершенствования к вакуумному двигателю Ньюкомена, которые сделали
его значительно более эффективным по расходу топлива, а в 1784 г. создал
универсальный паровой двигатель, имеющий черты современных паровых
машин, с непрерывным вращением с высокой эффективностью, получивший
широкое распространение именно в производственных целях и сыгравший
большую роль в промышленной революции 19 века. Он и сконструировал
первое водомерное стекло — визуальный указатель уровня жидкости.
В XX веке, с развитием науки, темпы роста промышленности быстро
ускорялись, появлялись всё новые отрасли, производства и предприятия.
Автоматизация производственных процессов требовала создания
автоматических приборов для измерения уровня жидкости.
Технология автоматического замера уровня жидкого продукта при
помощи системы слежения была разработана уже в середине 50-ых годов.
Вскоре после этого был представлен первый автоматический уровнемер для
резервуаров.
Далее различными фирмами производителями измерительной техники
были разработаны поплавковые магнитные выключатели, телеметрические
датчики уровня и байпасные указатели уровня для различных отраслей
промышленности. В дальнейшем были созданы гидростатические,
электрические, акустические, радарные, ультразвуковые и прочие
уровнемеры, сконструированные с учетом требований конкретных
производств: химической, нефте- и газодобывающей промышленности,
топливно-энергетического комплекса, фармацевтической и пищевой
промышленности, кораблестроения, машиностроения в целом, строительной
индустрии и коммунальной сферы.
В исследовании предлагается изучить возможности современных
измерительных систем, обозначить принципы, лежащие в основе
функциональных возможностей, а также провести сравнительный анализ для
выявления оптимального оборудования для использования в климатических
условиях Западной Сибири, что будет являться целью данной работы.
Таким образом, предметом исследования является уровнемер, а
объектом исследования – является разработка и исследование методов
автоматизации измерительных процессов на автозаправочных станциях
Пошаговая детальная разборка и рассмотрение каждого составляющего
уровнемера приводит к возможности детально рассмотреть использования
того или иного оборудования в разных климатических условиях и
использования для автоматизации АЗС, в чем состоит практическая новизна
данного исследования.
Исследование напрямую связано с практической работой и
возможностью реализации на объектах сети АЗС ПАО «Газпромнефть».
К задачам относятся:
− исследование и сравнение современных измерительных систем и
определение их функциональных возможностей;
− сравнение метрологических и технических характеристик
уровнемеров;
− проведение сравнительного анализа с целью выявления
оптимального оборудования для работы в Западной Сибири.

Подводя итог данной работе, можно сделать вывод, что поставленные
задачи выполнены в полной мере:
− Были исследованы и проведены сравнения современных
измерительных систем, определены их функциональные
возможности;
− Проведено сравнения метрологических и технических характеристик
уровнемеров;
− Проведен сравнительный анализ с целью выявления оптимального
оборудования для использования в климатических условиях
Западной Сибири.
В результате проделанной работы проведен сравнительный анализ и
выявлено оптимальное оборудование для использования в климатических
условиях Западной Сибири. Обоснован выбор уровнемера.

1.ГОСТ 8.321-2013 Государственная система обеспечения единства
измерений. Уровнемеры промышленного применения. Методика поверки:
ИПК Издательство стандартов, 06.03.2019 г.
2.URL:tokheim.com/ru/about-us/history/(Датаобращения
12.03.2021г.)
3.URL:magnaltd.ru/brands/dresser-wayne/(Датаобращения
12.03.2021г.)
4.М-PO.14.08.05 Инструкция по проверке уровнемера (13.3) Версия
6.0 – М: ПАО Газпромнефть ,2020 – 26 с.
5.ГОСТ58404-2019Станцииавтозаправочные.Правила
технической эксплуатации. – М: ИПК Издательство стандартов, 2019 – 50 с.
6.Трудовой кодекс РФ на 2012 год – перераб. и доп. – М.; Рид
Групп, 2021. – 480 c.
7.Приказ Министерства Российской Федерации: Федеральный закон
№ 131 – ФЗ: [принят 2 июля 2001г.] ТОИ Р-45-084-01 Типовая инструкция по
охране труда при работе на персональном компьютере – М.: Министерство
РФ,2001. – 12 с.
8.СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания. – М.: Госкомсанэпиднадзор,2021. – 35 с.
9.ГОСТ 12.2.033 – 78 «Система безопасности труда. Рабочее место
при выполнении работ стоя» – М: ИПК Издательство стандартов,2001 – 10 с.
10.ГОСТ 12.1.033-2014. Система стандартов безопасности труда.
Шум.Общиетребованиябезопасности.–М:ИПКИздательство
стандартов,2014 – 54 с.
11.СанПиН 2.2.4-548-96 Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений. – М.: Госкомсанэпиднадзор,1997. – 42 с.
12.СанПиН 2.6.1-2523-09 Нормы радиационной безопасности – М.:
Госкомсанэпиднадзор,2009. – 100 с.
13.Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественныхзданий. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03. – 28 c.
14.ГОСТ 12.2.007.0-75. Система стандартов безопасности труда.
Изделия электротехнические. – М: ИПК Издательство стандартов,2008 – 12 с.
15.ГОСТ 17.4.3.04-85. Охрана природы. Почвы. Общие требования
к контролю и охране от загрязнения. – М: ИПК Издательство стандартов,
1986 – 28 с.
16.ГОСТ Р 53692-2009 Ресурсосбережение. Обращение с отходами.
Этапы технологического цикла отходов – М: Стандартформ,2019 – 15 с.
17.ППБ 01–03. Правила пожарной̆ безопасности в Российской
Федерации. – М.: Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, 2003. – 92 c.
18.Описание типа средства измерений системы измерений массы
нефтепродуктов VEEDER-ROOT.
19.Описание типа средства измерений системы измерительные
«СТРУНА+».

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Последние выполненные заказы

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Екатерина Б. кандидат наук, доцент
    5 (174 отзыва)
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподав... Читать все
    После окончания института работала экономистом в системе государственных финансов. С 1988 года на преподавательской работе. Защитила кандидатскую диссертацию. Преподавала учебные дисциплины: Бюджетная система Украины, Статистика.
    #Кандидатские #Магистерские
    300 Выполненных работ
    Логик Ф. кандидат наук, доцент
    4.9 (826 отзывов)
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские дисс... Читать все
    Я - кандидат философских наук, доцент кафедры философии СГЮА. Занимаюсь написанием различного рода работ (научные статьи, курсовые, дипломные работы, магистерские диссертации, рефераты, контрольные) уже много лет. Качество работ гарантирую.
    #Кандидатские #Магистерские
    1486 Выполненных работ
    Татьяна П.
    4.2 (6 отзывов)
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки ... Читать все
    Помогаю студентам с решением задач по ТОЭ и физике на протяжении 9 лет. Пишу диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, имею опыт годовой стажировки в одном из крупнейших университетов Германии.
    #Кандидатские #Магистерские
    9 Выполненных работ
    Катерина М. кандидат наук, доцент
    4.9 (522 отзыва)
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    Кандидат технических наук. Специализируюсь на выполнении работ по метрологии и стандартизации
    #Кандидатские #Магистерские
    836 Выполненных работ
    Екатерина Д.
    4.8 (37 отзывов)
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два об... Читать все
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два образования: экономист-менеджер и маркетолог. Буду рада помочь и Вам.
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Татьяна Б.
    4.6 (92 отзыва)
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские ди... Читать все
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские диссертации, курсовые работы средний балл - 4,5). Всегда на связи!
    #Кандидатские #Магистерские
    138 Выполненных работ
    user1250010 Омский государственный университет, 2010, преподаватель,...
    4 (15 отзывов)
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    #Кандидатские #Магистерские
    21 Выполненная работа
    Ольга Б. кандидат наук, доцент
    4.8 (373 отзыва)
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских... Читать все
    Работаю на сайте четвертый год. Действующий преподаватель вуза. Основные направления: микробиология, биология и медицина. Написано несколько кандидатских, магистерских диссертаций, дипломных и курсовых работ. Слежу за новинками в медицине.
    #Кандидатские #Магистерские
    566 Выполненных работ
    Анна Александровна Б. Воронежский государственный университет инженерных технол...
    4.8 (30 отзывов)
    Окончила магистратуру Воронежского государственного университета в 2009 г. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2010 г. преподаю в Воронежском государственно... Читать все
    Окончила магистратуру Воронежского государственного университета в 2009 г. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2010 г. преподаю в Воронежском государственном университете инженерных технологий.
    #Кандидатские #Магистерские
    66 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Применение метаматериалов в первичных измерительных преобразователях
    📅 2021 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Интеграция методологии FMEA с процессом проектирования и разработки продукции
    📅 2019 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
    Автоматическая коррекция систематической погрешности средств измерений
    📅 2019 год
    🏢 Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)