出版日期:2009年07月
ISBN:9787802299993
[十位:7802299993]
页数:317
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《石油化工仪表及自动化》内容提要:
本书可作为工科院校的石油化工、能源、轻工等专业的教材或教学参考书;也可作为应用型本科院校自动化等相关专业的教材或教学参考书。另外,亦可作为工艺操作人员及自动化从业人员的培训教材。全书以工业过程控制系统为主线,介绍了过程参数检测仪表及控制装置、简单控制系统、复杂控制系统、DCS以及典型单元过程控制应用实例。
全书共分7章,力求以理论联系实际为原则,简明扼要,通俗易懂,努力使技术先进性与工程实用性相融合。
《石油化工仪表及自动化》图书目录:
第1章 概论
1.1 石油化工过程控制基本概念
1.1.1 自动控制系统的基本组成及方块图
1.1.2 工艺管道及控制流程图
1.1.3 控制系统的分类
1.2 石油化工过程控制对象的特性
1.2.1 有自平衡能力对象
1.2.2 无自平衡能力对象
1.3 石油化工控制系统的过渡过程和品质指标
1.3.1 控制系统的静态与动态
1.3.2 控制系统的过渡过程
1.3.3 控制系统的品质指标
习题与思考题
第2章 石油化工过程测量仪表
2.1 概述
2.1.1 检测过程与测量误差
2.1.2 测量仪表的性能指标
2.1.3 测量仪表的基本组成及变送器
2.1.4 测量仪表的分类
2.2 温度检测及仪表
2.2.1 温度检测方法及基本概念
2.2.2 膨胀式温度计
2.2.3 热电偶温度计
2.2.4 热电阻温度计
2.2.5 高温检测仪表
2.2.6 温度显示仪表
2.2.7 温度检测仪表的选用和安装
2.3 流量检测及仪表
2.3.1 流量测量方法及基本概念
2.3.2 差压式流量计
2.3.3 转子流量计
2.3.4 容积式流量计
2.3.5 其他流量计
2.4 压力检测及仪表
2.4.1 压力单位及测压仪表
2.4.2 弹性式压力计
2.4.3 电气式压力计
2.4.4 智能型压力变送器
2.4.5 压力计的选用及安装
2.5 物位检测及仪表
2.5.1 浮力式液位计
2.5.2 其他物位计
2.6 成分检测
2.6.1 成分分析方法
2.6.2 工业用成分分析仪表
2.6.3 湿度传感器
习题与思考题
第3章 控制器与执行器
3.1 基本控制规律
3.1.1 位式控制
3.1.2 比例控制
3.1.3 积分控制
3.1.4 微分控制
3.2 智能控制器
3.2.1 控制器的发展历史
3.2.2 智能控制器的构成和工作原理
3.3 可编程控制器
3.3.1 可编程控制器概述
3.3.2 可编程控制器的硬件结构
3.3.3 可编程控制器的工作原理
3.3.4 PLC程序设计基础
3.3.5 西门子s7-200系列可编程控制器
3.4 执行器和防爆栅
3.4.1 气动执行器
3.4.2 电一气转换器
3.4.3 阀门定位器
3.4.4 电动执行器
3.4.5 防爆栅
习题与思考题
第4章 简单控制系统
4.1 简单控制系统组成及分析
4.2 简单控制系统的设计
4.2.1 被控变量的选择
4.2.2 操纵变量的选择
4.2.3 检测仪表对系统的影响
4.2.4 控制阀的选择
4.2.5 控制器控制规律的选择及正反作用的确定
4.3 控制器参数的工程整定
4.3.1 经验凑试法
4.3.2 临界比例度法
4.3.3 衰减曲线法
习题与思考题
第5章 复杂控制系统
第6章 集散控制系统与现场总线控制系统
第7章 典型石油化工过程单元控制
附录一 常用压力表规格及型号
附录二 镍铬-铜镍热电偶分度表
附录三 铂铑10-铂热电偶分度表
附录四 镍铬-镍硅热电偶分度表
附录五 铂电阻分度表
附录六 铜电阻(Cul00)分度表
《石油化工仪表及自动化》文章节选:
第2章 石油化工过程测量仪表
在石油化工生产过程中,为了正确地指导生产操作,保证生产**和产品质量,实现生产过程自动化,一项必不可少的工作是准确而及时地检测出生产过程中的各个有关参数,如压力、流量、物位及温度等。用来检测这些参数的技术工具称为测量仪表。用来将这些参数转换为一定的便于传送的信号(例电信号或气压信号)的仪表通常称为传感器。把传感器的输出转换成标准统一的模拟量信号或者满足特定标准的数字量信号的仪表称为变送器。将变送器的输出信号用指针、数字、曲线等形式显示出来,或者同时送到控制器对其实现控制的装置称为显示装置。有时将传感器、变送器和显示装置统称为检测仪表;或者将传感器称为一次仪表,将变送器和显示装置称为二次仪表。
2.1 概述
2.1.1 检测过程与测量误差
1.检测过程
测量过程在石油化工生产中,就是应用仪表通过正确的测量方法,准确获取表征被测对象的定量信息的过程。虽然所应用的测量仪表种类很多,但从测量过程实质来看,却都有相同之处。例如,弹簧管压力表之所以能用来测量压力,是由于弹簧管受压后的弹性形变,把被测压力转换为弹性形变位移,然后通过机械传动放大,变成压力表指针的偏移,并与压力表刻度标尺上的测量单位比较而显示出被测压力的数值;又如各种炉温的测量,利用热电偶的热电效应,把被温度变换成直流毫伏信号,然后变为毫伏测量仪表上的指针位移,并与温度标尺相比较而显示出被测温度的数值等。由此可见,各种测量方法及仪表不论采用哪种原理,它们的共性在于被测参数都要经过一次或多次的信号变换,*后获得便于测量的信号,由指针的位移或数字形式显示出来。所以各种测量仪表的测量过程,实质上就是被测参数信号的一次或多次不断变换和传送,并将被测参数与其相应的测量单位进行比较的过程,而测量仪表就是实现变换比较的工具。
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