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Práctica de Laboratorio: Transmisores y Celdas de Presión Diferencial, Apuntes de Medición Electrónica e Instrumentación

Practicas de laboratorio de instrumentación y control de plantas ESIQIE

Tipo: Apuntes

2022/2023

Subido el 24/06/2023

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miguel-antonio-hernandez-carrera 🇲🇽

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA
E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA PETROLERA
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL EN PLANTAS DE PROCESO
PRÁCTICA NO. 2
TRANSMISORES
ALUMNO:
MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ CARRERA
PROFESOR:
KAREN RODRIGUEZ GARNICA
Ciudad de México, CDMX
Fecha de experimentación: 19 de mayo de 2023
Fecha de entrega: 26 de mayo de 2023
3PM71
GRUPO:
ACADEMIA FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA
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¡Descarga Práctica de Laboratorio: Transmisores y Celdas de Presión Diferencial y más Apuntes en PDF de Medición Electrónica e Instrumentación solo en Docsity!

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA QUÍMICA

E INDUSTRIAS EXTRACTIVAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA PETROLERA

LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN Y

CONTROL EN PLANTAS DE PROCESO

PRÁCTICA NO. 2

TRANSMISORES

ALUMNO: MIGUEL ANTONIO HERNANDEZ CARRERA PROFESOR: KAREN RODRIGUEZ GARNICA Ciudad de México, CDMX Fecha de experimentación:^19 de mayo de 202^3 Fecha de entrega: 26 de mayo de 202 3

3PM

GRUPO:

ACADEMIA FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA

Objetivos

  • Conocer que es un transmisor.
  • Conocer cómo funciona un transmisor.
  • Conocer que es una celda de presión diferencial.
  • Determinar el error de calibración de un transmisor con celda de presión diferencial.

Tabla de resultados y gráficas

Tabla 1 Los valores teóricos fueron obtenidos bajo la siguiente ecuación: 𝑉𝑇 = 𝑉𝑠𝑎𝑙. 𝑚𝑎𝑥. −𝑉𝑠𝑎𝑙. 𝑚𝑖𝑛. 𝑉𝑒𝑛𝑡. 𝑚𝑎𝑥. −𝑉𝑒𝑛𝑡. 𝑚𝑖𝑛. ∗ (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑒𝑛𝑡. 𝑚𝑖𝑛. )^ + 𝑘 𝑉𝑇 = 20 − 4 100 − 0 ∗ ( 90 − 0 )^ + 4 = 18. 4 𝑚𝐴 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20 25 Nivel (%) Señal del Transmisor (mA) Nivel vs Transmisor Datos experimentales Datos teóricos Nivel (%) Transmisor (mA) Valor Experimental Transmisor (mA) Valor Teórico. 90 20.6 18. 80 18.9 16. 70 17.3 15. 60 15.6 13. 50 14.2 12. 40 12.5 10. 30 11 .0 8. 20 9.4 7. 10 7.7 5.

Observaciones

  • El sistema de simulación con el que cuenta el laboratorio es muy ilustrativo, muestra cada uno de los instrumentos de control posicionados, así como los respectivos equipos como son las bombas y compresores; es un software completamente diseñado para el control de variables dentro del proceso.
  • El medidor de nivel que se tiene instalado de manera predeterminada, que en este caso es un nivel de vidrio para el tanque 2, interfiere en la medición exacta del nivel del tanque, ya que, al ser demasiada grande la escala usada, pierde la exactitud.
  • Las válvulas poseen indicadores que sirven para identificar si se encuentran abiertas o cerradas, lo cual facilita la inspección de estas antes de comenzar la operación del sistema, tales válvulas son controladas desde el software en el pc, bajo un sistema neumático que puede comprobarse por el sonido que origina.
  • El sistema cuenta con alarmas de nivel, las cuales se activan únicamente cuando el nivel es muy alto o bajo dentro de los tanques, lo cual en automático pausa el proceso, alertando de dicho inconveniente. También cuenta con una alarma que se acciona cuando el proceso es interrumpido o puesto en pausa por el operario que se encuentra en el pc.
  • Se cuenta con un tablero que de igual forma está conectado a distintos elementos dentro del sistema de control, lo cual nos indica que, tanto de manera virtual como manual, se puede llevar a cabo el control de ciertos elementos, como bombas, desde botones en dicho tablero.
  • Desde la primera lectura tomada en el transmisor se puede inferir que el sistema de nivel diferencial se encuentra descalibrado, debido a que inicia la lectura en un valor superior al permitido a pesar de que el rango de medición se encuentra entre los 4 a 20 mA, este reporta más de 20 mA en un porciento de nivel inferior al completo.