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自动化仪表维护安装经验集锦自动化仪表是现代工业生产中的关键设备,其维护与安装直接影响到系统的稳定性和生产效率。以下是一份关于自动化仪表维护与安装的经验集锦简介:
在自动化仪表的安装过程中,首要任务是确保环境条件符合仪表的技术要求,如温度、湿度和防尘等级等。安装时需注意接线规范,避免信号干扰,并严格按照说明书进行接地处理,以保证测量精度和系统安全性。此外,管道连接处应使用合适的密封材料,防止泄漏或污染。
维护方面,定期检查和校准是保障仪表准确性的核心。通过对比实际值与标准值,及时发现偏差并调整。同时,应对仪表外壳、传感器及线路进行清洁,防止灰尘或腐蚀性物质积累影响性能。对于易损部件,如过滤器和探头,需建立更换计划,延长整体使用寿命。
故障排查也是维护工作的重要环节。当仪表出现异常时db11t 1832.9-2022标准下载,可通过观察报警信息、检查电源供应、测试信号回路等方式快速定位问题。利用先进的诊断工具和技术支持,可进一步提升效率。
总之,科学合理的安装与细致周到的维护,能够显著提高自动化仪表的工作可靠性,降低停机风险,为企业的高效运行提供坚实保障。
为0Cr18Ni12Mo2Ti材质(1995年6月30日换)调校新阀时发 现调节器输出0时,调节阀趋近于全开,但调节器输出为100%时 调节阀只关至70%左右。检查发现调节器、输出安保器正常,确 定为阀「门定位器故障,进一步查找,定位器手动好用,调节阀行 程无误,但自动不好用。原来是定位器零点调整过量,所以微调 零点不见效果,多调零点几圈后基本正常。更换下的原调节阀由 陈宝山、许哲送鞍山热工仪表厂,据内部人土透露主要是阀体在 加工时有气泡所致,这是加工工艺决定的,10个阀有5个这样。 若遇到腐蚀性较强的戒指很容易出现阀体泄漏。
8、1995年7月14 日聚丙烯车间 4n 聚合釜温度压力串 级调节系统(原理 方框图见图3)水、 汽调节阀行程不 够。水阀为气关阀 汽阀为气开阀。串 级调节系统在副调 节器输出为50%
图3聚合釜温度压力串级调节系统方框图
时,两阀均关闭。但现场情况却不是这样,有的阀关不到位,有 的阀不灵敏。比如水阀在50%时关,40%时应该开了,但打到25% 时仍未开,处理时调整阀门定位器零点及量程,反复调整直至符 合要求。
9、1995年8月25日,聚丙烯 扩建总蒸汽计量环室孔板安 装及配管,因冷凝罐倾斜返 工。由于冷凝罐起蒸汽冷凝平 衡作用,若倾斜将造成计量误 差,起不到平衡作用,且环室
图4蒸汽流量差压测量冷凝罐安装图
图5变送器线路结构简图
因为4~20mA表头串接于线路中,如果1端与F端接反,则1端 为负,F端为正,二极管Ds反向截止,无电流输出,二次仪表及 变送器表头均无指示,将F与1端调换,则二极管Ds正向导通 仪表指示恢复正常。此仪表此前送吉化仪表厂大修,很有可能仪
量,因而与可调范围造成差距。 16、关于I/C电容液位计测量液位及气柜容积的区别: 1)I/C测量液位时,液面升高电容介质加大,电容变大,输出电流 随之变大,电容量与液面变化成正比,因而反应出液位的量。 2)I/C测量气柜容积时,如图6所示,电容线U形置于气柜水封之 中,其水中最低处有一胶皮管套于其上(起重物作用),电容最大 时,气柜容积最小,随看气柜容积增大(升高),电容线被逐渐拉 出水封,电容逐渐变小,电容量与气柜容积成反比,因此,此类 I/C液位计要求反向测量。该仪表内部设有止反向设置开关,通过 调整其内部转换开关、接线、二极管方向,可使气柜容积最小时 电容最大,输出电流最小(4mA);气柜容积最大时电容最小,输 出电流最大(20mA)具体调整方法:J、J断开,J与J短接 J与J4、J5、J根据量程适当短接。 注:2004年8月,牡丹江东北化工有限公司15kt/a醋酸乙烯装置 乙炔气柜以及氮气气柜容积(高度)采用毛细管单法兰压力变送 器测量,将法兰膜盒置于气柜顶部(变送器与法兰膜盒等高度), 随气柜升降,毛细管内的硅油产生静压力,这个静压力与气柜高 度成正比。 石家庄化纤有限公司乙炔气柜采用双法兰变送器,这是一台 负压法兰损坏而正压完好的仪表,充分运用了报废仪表,达到了
测量目的。 17、聚丙烯装置气柜压缩机信号 联锁原理: 在气柜200m处(低限) 有一组干簧管(并联),当气柜 降到此处时置于气柜顶部的永 磁铁吸合干簧管,使仪表盘内 24V中间继电器动作继电器常 闭触点断开(电气接线如图7),
控制压缩机联锁电路,使压缩机跳车,防止气柜抽空。此系统另 有I/C液位变送器产生1~5√信号送至电动色带指示报警器,发出 低于200m²,高于800m?报警信号,送至闪光信号报警器发出声 光报警,提示操作人员注意。 18、异丁醇装置分层器浮筒液位变送器指示与实际不符,1996年 9月2日,仪表工校验此仪表时发现零点偏低,调好零点4mA后 浮筒内装满水(满量程),仪表输出仅为5mA。调整量程为20mA 发现零点高达19mA,说明测量范围已经不够,用一铁丝钩住扭力 管与浮筒连接处,向上用力,电流输出可增大,放开向下用力, 电流输出下降,说明仪表放大器正常,是扭力管活动范围不够, 拆开浮筒,丛扭力管与外管间隙处抠出许多腐蚀后的”红泥”,经
图8CO2压缩机联锁原理接线图
入信号12mA,调节器给100%信号,定位器输入为13mA,而理 论上应为12~20mA,说明输出安保器坏,更换备用表后,故障消 除。 *此例说明:在现场调节阀调校过程中,如果用控制室调节器发信 号,则必须采用定位器输入信号监测仪器,确保定位器输入信号 准确无误方可调校。 22、1996年10 塔顶点打点处 月17日,异丁 塔顶点开始处 第五点打点处
图9记录仪字头打点趋势图
图10甲醛空气流程简图
最大,工艺怎样调整仍然最大。由于此仪表是大检修新安装的, 遂检查差压变送器,差变导压管未堵,放正压管有气泡,怀疑是 正压管憋压所致,冷凝后重新开表,仍指示最大。打开平衡阀, 仪表指示最大,三阀组全关闭仪表指示零下。将正负压排污打开 用万用表检测变送器输出达到26mA,调整零点,仅动一圈仪表即 指零点以下,达2.6mA,而且零点漂移严重,很快又达到26mA 故断定是差压变送器损坏,送仪表厂保修,确定是放大器坏。
图13空气调节流程简图
因回流罐内介质温度长时间在40°℃左 右,元件焊点受热接触不良,开焊多处 在现场振动中焊点时而接通,时而断开 造成变送器输出在50%上下波动,重新 焊接干簧管后仪表正常。 注:由于此仪表不适合工况,1997年11 月7日报废,更新为浮筒液位变送器。 33、1997年11月2日,异丁醇装置回流
图14检测元件结构图
启冷水副线活门,釜温开始下降,压力随之下降。为了快速判断 故障发生在何处,决定校验温度记录仪,结果此仪表正常,说明 鉴温确实已经达到82℃,所以应为压力测量系统有敌障,怀疑釜 压变送器取压管处于堵与非堵之间,造成仪表反映滞后,安排停 鉴后处理取压点。后来系统指示正常,说明确系取压点堵。这类 问题比较危险,建议:操作工对于温度、压力任一参数不正常时 应予以高度重视,联系仪表工迅速判明原因。另外,对于仪表工 而言,今后应定期在停鉴或计划大修时,检查处理取压点,防止 类似事情发生,造成事故将损失惨重
图15脱醛塔液位控制系统图
调整液面时没有反应,遂重新详细检查该测量调节系统,结果发 现:不论调节器怎样给信号,调节阀始终处于某一位置不动或行 程极小,由于调节阀的不动作给操作工一种印象是液面在调整而 仪表没有反应。将该阀拆下卫生职业技术学校2017年护理专业实训设备采购公开招标,解体检修发现整个阀体内已被结晶
物填满,阀杆抱死(该阀带有散热片,阀杆较长,而介质温度只 有120°℃),清洗后恢复进行调校,仪表正常。鉴于介质温度不高 2003年5月系统检修时将此阀改为普通单座调节阀,介质热量可 以保证介质不结晶,运行效果较好
36、2001年4月14日,异 丁醇装置精馏塔采出仪表 故障,具体现象为:调节 阀全行程无误,但流量记 录仪在0~100%之间动作
图16精馏塔采出控制系统图
不正常,当流量大于50%时,记录仪指针开始正常。这说明控制 系统正常,是测量系统出现问题。检查差压变送器,当阀全行程 动作时,差压变送器指示从0至100%变化,变送器正常。检查安 全保持器,发现调节阀在0至100%变化时,安保器在低于50%时 输出稳定在2.9V,即50%左右,而高于50%时,输出正常,所以 确定安保器坏,更换后系统正常。分析原因:由于安保器起安全 保护作用,在系统供电等不正常时,造成安保器限流或限压二极 管击穿,更换二极管后安保器正常。 37、2001年2月24日,聚内烯装置12#聚合釜热水阀不好用,查 输出安保器输出变化4~20mA正常,查阀「门定位器输出20~100kPa 正常。当输出最大100kPa时,调节阀动作很小、,说明要么调节阀
卡,要么调节阀 执行机构故障。 进一步检查,发 现调节阀膜头有 漏气现象,怀疑 调节阀膜片坏。
图18氧化器热电偶分布图
车间甲醛装置第一吸收塔回流量仪表指示量与实际回流泵额定流 量相差较大,泵额定流量为100m^/h,32m扬程,而仪表指示仅为 45m^/h,由于达不到指标,遂改泵为120m^/h,80m扬程的,可 仪表指示流量仅为65m/h,停车后检查发现泵入口活门阀头掉, 换阀后原100m/h泵的流量为50m^/h,120m/h泵的流量为88 m/h,均有所提高,但流量波动非常大,泵出口压力表波动剧烈 分析原因:回流管线为Φ89×4.5某镇污水处理厂工程机电设备及工艺管道施工组织设计,1Cr18Ni9Ti无缝钢管,当流量 为100m/h时,流体流速为5.56m/h,当流量为120m^/h时,流体 流速为6.67m/h,而工艺设计经济流速为2~3m/h,大的流速势必 造成系统阻力的增大,流量当然上不去。若将管线改为Φ133×4.5 的效果一定会好的。此前在设计回流量孔板时,计算厂家提出管 线太细不能满足要求,遂将孔板前后管线改为Φ133×4.5的,这 也说明了管线太细的问题。 46、2003年11月21日,电醛系统三元气体的配料蒸气表设计为