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安全监测监控系统课程设计优质资料(可以直接使用,可编辑优质资料,欢迎下载)安全监测监控系统课程设计1设计目的与要求1.1设计目的对于多数矿井来说,较大的矿井水被排放到地面后比较难以处理,自然排放容易造成环境污染,二次处理成本极高,采用二次利用的方式能有效的解决矿井水排放问题。把矿井中的水抽放到地面的蓄水池,通过相关的处理后再次利用。由于蓄水池水位变化的原因,有时候就发生了蓄水池缺水事故而影响井下正常生产,有时候也发生满水溢流浪费的现象。不论是什么情况对企业都是无益的。就其缺水或满水的原因,主要有两方面:一个是供水操作人员责任心不强,对蓄水池水位的监视不到位,当蓄水池水位变化较大时,不能及时调节进水阀门的开度确保水池正常供水;另一个是蓄水池进水管出口安装的浮球阀不完好,水满时不能关严,从而造成溢流浪费。矿井蓄水池水位采用自动控制装置后,保证了井下用水的可靠性,提高了管理水平,避免了溢流浪费。1.2设计要求各生产矿井用水都是由地面蓄水池靠自然压力向井下各用水地点供应的。在蓄水池向井下供水的同时,外界水源也向蓄水池内注水。一般情况下,外界的供水压力是恒定不变的,由于井下生产用水量的大小随时变化,从而蓄水池的水位也随时变化。即外界供水阀门开度不变时,水池水位随井下用水量的增加而降低,随用水量的减少而升高。本文设计在蓄水池进水管路上与原进水阀门并联安装一座电动调节阀,在蓄水池内安装一套投入式液位变送器通过WT-600控制表控制电动调节阀的开启度,调节蓄水池的进水量,保证井下生产用水量与蓄水池进水量相平衡,即井下生产用水量增大时,电动调节阀自动开大;当井下生产用水量减小时,电动调节阀自动关小,从而达到水位恒定的目的。由于抽取到地面蓄水池的水杂质较多,所以在水泵供水管路上设置Y型过滤器,可以有效地过滤循环水池循环水中的杂质,减少喷嘴的堵塞,保证系统的正常工作从真正意义上实现煤矿水的再次利用,避免环境污染和不必要的水资源浪费。2系统结构设计2.1控制方案在蓄水池进水管路上与原进水控制阀门并联安装一座ZAZP-16型电动调节阀,规格与原进水管阀门相同,这种调节阀的功能是能接收4~20mA的标准信号,流量特性为直线型。当外界输入的电信号在4~20mA之间变化时,阀门的开度也随之变化。在蓄水池内安装一套投入式液位变送器,它的水位量程为蓄水池最大容水高度。安装位置与蓄水池出水管口在一个水平上,液位变送器的表头安装在蓄水池水位之上不能与水相接触,它与安装在控制柜上的WT-600控制表及WT-100显示表相连接。控制柜安装在便于观看的室内,距蓄水池不能超过500m,在控制柜上安装一套WT-600控制表,它与投入式液位变送器的表头连接,同时与电动调节阀的控制线连接,在控制柜上安装一套WT-100显示表它与投入式液位变送器的表头连接,WT-100显示表能以光拄或数字两种形式,直观地显示出蓄水池的模拟水位,同时具备报警功能。2.2系统结构系统结构图如图2-2-1所示,首先在WT-600型控制表上设定水位目标值,在供水过程中,当液位变送器采集的水位信号传给WT-600型控制表时,WT-600型控制表就将采集的水位信号与设定的目标值相比较,如果采集的水位信号高于设定的目标值,则WT-600型控制表就输出一个4-20mA的信号给电动调节阀,控制电动调节阀开度减小,使水池进水量减少;反之如果采集的水位信号低于设定的目标值,则WT-600型控制表就输出一个4-20mA的信号给电动调节阀,控制电动调节阀的开度增大,使水池进水量增大,如此经过反复自动调节,从而控制蓄水池水位稳定在设定的位置上。当液位变送器采集的水位信号传给WT-100型显示表时,它就以光柱或数字两种形式,直观地显示出蓄水池的模拟水位。当外界水源停水而电动调节阀的开度达到最大时,蓄水池水位可能继续下降,当下降到设定的极限低水位时,控制柜上的WT-100型显示表就发出低水位报警,提示操作人员应急操作。当井下不用水而电动调节阀关闭时,蓄水池水位有可能继续上升,当上升到设定的极限高水位时,控制柜上的WT-100型显示表就发出高水位报警,提示操作人员应急操作。液位变送器WT—600控制表电动调节阀WT—100显示表图2-2-13设备选型3.1传感器电磁流量计(EletromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。电磁流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m,输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥5μs/cm的酸、碱、盐溶液