Выдержка из работы:
Некоторые тезисы из работы по теме Анализ проблем повышения надежности и долговечности электронных устройств и разработка новых методов диагностики и ремонта
ВВЕДЕНИЕ
В последнее время в нашей стране и за рубежом стали широко применяться различные приборы и электронные устройства системы автоматизации, которые позволяются осуществлять контроль параметров различных технологических процессов.
Такие приборы используются в атомной промышленности, нефтепереработке и нефтехимии, на добывающих предприятиях, в медицинских учреждениях, в шахтах и помещениях морских и речных судов.
Система автоматизации обеспечивает безопасную работу технологического оборудования, контроль уровня загазованности, контроль за возгоранием на промышленных площадках. В состав системы автоматизации входят различные контрольно-измерительные приборы, которые фиксируют аномальное состояние оборудование или окружающей среды, а затем передают информацию об этом на программно-логический контроллер. С него поступает управляющий сигнал, который передается на другое оборудование или отсечную запорную арматуру, предназначенные для перевода технологического процесса в безопасное состояние.
………………………………………………………..
1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
1.1 Назначение и технические характеристики устройства
Газоанализатор используется для обнаружения в воздухе рабочей зоны (в помещении или на открытой площадке) взрывоопасных концентраций газов и паров. К ним относятся: метан, этан, пропан, бутан и других [1].
Также возможно обнаружение опасных газов, которые могут вызывать отравление и удушье персонала (углекислый газ, сероводород, угарный газ и другие).
Ниже рассмотрен прибор для контроля загазованности, настроенный на метан, который является одним из наиболее опасных взрывоопасных газов. Марка прибора «Сенсон-СВ-5021-СМ».
Данный прибор позволяет снизить риск за счет обнаружения горючего газа. При возникновении в воздухе концентрации метана в объеме 10 % НКПР происходит выдача звукового и светового предупреждающего сигнала. Для своевременного обнаружения взрывоопасного газа прибор устанавливается в пределах взрывоопасной зоны, в которой существует вероятность выделения метана [2].
Так, например, на сооружениях нефтегазодобычи, этот прибор устанавливается около устьев добывающих скважин, возле замерных установок, узлов запуска и приема СОД, на узлах гребенок, в резервуарных парках.
Газоанализаторы устанавливаются таким образом, чтобы их радиус действия, который, в большинстве случаев составляет 10 м, покрывал все возможные места, через которые возможно выделение взрывоопасного газа. К таким местам относятся: фланцевые соединения, узлы установки приборов КИП, штуцера аппаратов и блочного оборудования, запорная и регулирующая арматура [3].
На рисунке 1.1 показано расположение газоанализаторов на в резервуарном парке.
Рисунок 1.1 – Газоанализатор в резервуарном парке
При появлении в воздухе технологической площадки взрывоопасного газа (метана), прибор выдает предупредительный сигнал (20 % НКПР на открытой площадке и 10 % НКПР внутри помещения) [4].
После выдачи сигнала, персонал должен предпринять меры к поиску утечки газа и ее ликвидации. При дальнейшем повышении концентрации в воздухе рабочей зоны до 50 % НКПР система автоматизации предприятия переводит технологический процесс в безопасное состояние. Например, при обнаружении опасной концентрации метана около добывающей скважины, клапан-отсекатель, установленный на выкидном трубопроводе, автоматически закрывается, и скважина останавливается. Газоанализатор может применяться для определения объемной доли горючих газов, которая меньше, чем НКПР [5].
Газоанализаторы отвечают требованиям, изложенным в
ГОСТ Р 52350.29.1.
Однако, не только соответствие прибора указанному выше документу, гарантирует его надежность, но также правильный выбор модели, места его установки, методы градуировки, а также периодический осмотр и ремонт [2].
На рисунке 1.2 приведена конструкция прибора «Сенсон-СВ-5021-СМ».
………………………………………………………...
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Газоаналитическая система «Сенсон-СВ-5021-СМ». Руководство по эксплуатации. М., 2023. – 59 с.
2. Подстинкин К.С. Повышение надежности газоанализаторов путем дублирования функциональных узлов. // Форму молодых ученых, 6(46), 2020. С. 558 – 564.
3. Жаднов В. В. Учёт влияния внешних воздействующих факторов при прогнозировании характеристик безотказности и долговечности электронной компонентной базы / В. В. Жаднов. – Труды международного симпозиума «Надёжность и качество». – 2016, том 1.
4. Надежность электрорадиоизделий, 2006: справочник / С.Ф. Пытков [и др.] – М.: ФГУП «22 ЦНИИИ МО РФ», 2008. – 641 с.
5. Килибаева, Ж. К. Анализ отказов и надежности полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / Ж. К. Килибаева. —Молодой ученый. — 2015. — № 8.1 (67.1). — С. 13-16.
………………………………………………………...