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TAC 1000
Procedimiento de instalación del analizador de
cianuro en línea
Cliente Doc No:
PAS Doc No: PRO4-008 Rev 00
Procedimiento de
instalación del
analizador TAC
1000
Nº
de
PRO04-008-V0
docume
00
nto
25/07/2016
Fecha
de
revisión
ÍNDICE
Secciónion
Descripción
1
2
Introducción y ámbito de aplicación
Información importante
Pedir configuraciones específicas
Peso
Suministro eléctrico
Interfaz SCADA/DCS
Aire y agua
Requisitos químicos
Seguridad y EPI
Requisitos de las herramientas y el equipo
Desembalaje e inspección
Identificación de los componentes del analizador (para los analizadores instalados en una
cabina)
Identificación de los componentes del analizador (para los analizadores suministrados sin
cabina)
Posicionamiento del TAC 1000
Colocación de la cabina TAC 1000 en el circuito de lixiviación
Montaje del hardware del TAC 1000 (Para los analizadores que se envían sin cabina)
Ejemplo de instalación del sistema
Selección de la ubicación ideal del punto de muestreo
Montaje de las sondas de muestreo
Instalación de las líneas de muestra
Instalación del sistema de soplado de aire
Conexión eléctrica y SCADA/DCS
Suministro y conexiones eléctricas
Interfaz de la planta
Instalación de la unidad de aire acondicionado (si procede)
Requisitos de la puesta en marcha final
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
7
8
Pági
na
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
6
6
8
9
9
11
12
12
13
14
19
21
21
23
24
26
Lista de figuras
Figura
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6.1
6.2
Descripción
Componentes principales del TAC 1000 (TAC 1000 instalado en una
cabina)
Interior de la cabina del TAC 1000
Componentes principales del TAC 1000 (TAC 1000 suelto)
Colocación de la cabina TAC 1000 en el circuito de lixiviación
Plano de la fundación: Cabina TAC 1000 con aire acondicionado opcional
instalado
Montaje típico de un TAC 1000
Ubicación ideal del punto de muestreo
Soportes macho para montar la sonda en un poste de la barandilla
Montaje de la sonda de muestra típica
Detalle de la línea de muestra típica (climas cálidos)
Detalle de la línea de muestra típica (climas fríos)
Agujeros para la entrada de la línea de muestras
Ejemplos de conexiones de líneas en el interior de la cabina
Diagrama de tuberías: TAC 1000 2 Stream para climas cálidos
Diagrama de tuberías: TAC 1000 2 Stream para climas fríos
Conjunto de válvula de aire y soporte de montaje
Conexiones del bloque de conectores de la válvula de aire
Conexiones del terminal de la válvula de aire dentro de la caja del PLC
TAC 100
Válvulas de retroceso de aire dentro de la cabina (climas fríos)
Taladros para el cable eléctrico y la terminación del cable
Terminación eléctrica dentro de la caja del PLC TAC 1000
Pági
na
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
15
16
16
17
18
19
19
20
20
21
22
23
23
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Autor
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1. Introducción y ámbito de aplicación
El propósito de este documento es proporcionar directrices generales para la instalación de
un analizador de cianuro en línea TAC 1000. El contenido de este documento abarca el
emplazamiento y la colocación de la cabina del analizador y los puntos de muestreo en el
circuito de lixiviación, así como la instalación del hardware en lo que respecta al montaje y la
instalación de las sondas de muestreo, las tuberías de fluidos, los sistemas neumáticos y el
cableado eléctrico y de señales.
Si el equipo analizador viene preinstalado en una cabina, el montaje interno de la cabina, el
cableado y las conexiones de fluidos se completarán en la fábrica. Sólo los sistemas externos
y las interconexiones que sólo pueden realizarse in situ deben llevarse a cabo durante este
proceso de instalación
Los trabajos descritos en este documento deben ser realizados por el personal de la planta
antes de la puesta en marcha del analizador. Una vez instalado el analizador y todo el
hardware correspondiente, se enviará un técnico de Process Analytical System para el
proceso de puesta en marcha y entrega final.
Algunos de los trabajos necesarios en el proceso de instalación incluirán la electricidad, la
soldadura y el aparejo.
•
•
•
•
Los trabajos eléctricos deben ser realizados por un electricista cualificado in situ.
Los trabajos de soldadura deben ser realizados por un soldador/calderero profesional in
situ.
El traslado de la cabina del analizador requiere los servicios de aparejadores
cualificados y el uso de una grúa.
Las señales de interfaz para el sistema SCADA/DCS de la planta deben ser instaladas
por un técnico de instrumentos cualificado
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2. Información importante
2.1 Pedir configuraciones específicas
NB Es importante tener en cuenta que el TAC 1000 puede ser enviado e instalado en
diferentes configuraciones dependiendo de lo que se haya pedido. Compruebe el pedido y
los documentos de envío antes de iniciar el proceso de instalación y lea con antelación para
asegurarse de que se siguen los pasos correctos para instalar el TAC 1000 en la configuración
correcta.
La siguiente información es aplicable a un TAC 1000 de 2 flujos por defecto. La información puede
variar según las diferentes configuraciones y las solicitudes específicas de los clientes.
2.2. Peso
Lo siguiente es aplicable a un TAC 1000 montado en una cabina (la cabina estándar es de
1,2X1m)
• Peso aproximado de la caja de envío con analizador: 320kg
• Peso aproximado de la cabina del analizador: 230Kg
Lo siguiente es aplicable a un TAC 1000 sin cabina
• Peso aproximado de la caja de envío con analizador: 130kg
• Peso aproximado del analizador y la bomba de muestras: 60Kg
Las sondas de muestreo se envían por separado en un palé
• Peso aproximado de la paleta de envío de la sonda: 15 kg
• Peso aproximado de cada sonda de muestra: 5Kg
Nota: El peso de la cabina del analizador mencionado anteriormente incluye el equipo
del analizador montado en su interior. El analizador y los accesorios, como las botellas
de reactivos, los repuestos de puesta en marcha, las sondas de muestreo, los tubos de
la línea de muestreo y la unidad de CA (si procede), se envían en contenedores
separados.
2.3 Suministro eléctrico
•
•
Suministro para la iluminación y la CA: 220VAC desde la red de suministro de la
planta (sólo opción de cabina)
Alimentación de los analizadores: 220/110VAC desde la alimentación de los
instrumentos UPS
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S. McFadyen
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2.4. Interfaz SCADA/DCS
Nota: El TAC 1000 puede conectarse al sistema SCADA/DCS de la planta a través de señales
digitales/analógicas o de una interfaz de bus con un solo cable. Compruebe el pedido antes
de comenzar la instalación del cable de señal.
• IO digital y analógica (fuente activa de 4-20mA)
o 4X Salida analógica
o 2X entradas analógicas de 4-20mA*.
o 3X Salidas Digitales *
o 7X Entradas digitales *
* Compruebe la configuración de control del TAC 1000 para determinar si se requieren todas
las E/S digitales
O
•
•
•
•
•
Ethernet TCP/IP
Ethernet IP
Modbus TCP
Modbus Serial
Profibus
2.5 Aire y agua
• El punto de agua de proceso sería conveniente en los puntos de muestreo para
lavar las sondas
• Aire de los instrumentos necesarios en el analizador (al menos 3Bar)
2.6 Requisitos químicos para el analizador
• 2,5L de solución de nitrato de plata (0,1M)
• 10L de ácido sulfámico (solución al 3%)
Nota: Estos productos químicos son necesarios para la puesta en marcha y el
funcionamiento del analizador, pero no son necesarios para el procedimiento de
instalación; no obstante, deben estar disponibles antes de que el técnico del PAS se
desplace al lugar.
2.7 Equipos de seguridad y protección personal
Obedezca siempre las instrucciones de seguridad de la planta y cumpla las normas de
seguridad de la planta. Esté siempre atento al entorno y tome nota de cualquier peligro para la
seguridad. Los riesgos de seguridad pueden ser los siguientes;
•
•
•
Peligros de tropiezo/caída, barandillas o protecciones de seguridad sueltas o rotas
Derrames químicos o gases venenosos
Construcción en curso alrededor de la zona de trabajo, grúas aéreas en
•
•
Autor
S. McFadyen
funcionamiento
Vigas de apoyo o andamios bajos
Malas condiciones meteorológicas
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Si el espacio de trabajo o los alrededores se consideran inseguros, el trabajo debe detenerse hasta
que se hayan resuelto los problemas de seguridad. Antes de comenzar el trabajo, asegúrese de
que se conocen las ubicaciones de los servicios médicos de emergencia y los puntos de reunión.
Cuando se trabaje en el TAC 1000 o en el circuito de lixiviación, se deben usar los siguientes
EPP (equipos de protección personal);
• Monos de alta visibilidad resistentes a los productos químicos
• Sombrero duro
• Gafas de seguridad
• Protección auditiva (en entornos con mucho ruido)
• Botas de seguridad
• Guantes de nitrilo (para la manipulación de productos químicos)
• Detector personal de gas
Esto sirve como una guía mínima de seguridad y EPI. Algunas plantas pueden tener sus
propios requisitos de EPI y normas de seguridad que deben cumplirse. Consulte con el
personal de la planta antes de empezar a trabajar.
2.8 Requisitos de las herramientas y el equipo
Para el procedimiento de instalación se necesitan las siguientes herramientas y equipos.
• Herramientas generales como llaves inglesas, destornilladores, cortadores, etc.
• Taladro eléctrico con sierra de perforación de 25 mm
• Voltímetro o multímetro digital
• Cinta de pescar para alimentar las líneas de muestreo a través de tubos de conducción
(si es necesario)
• Consumibles generales como abrazaderas y cinta eléctrica
• Equipo de soldadura
• Grúa con correas y barras de separación (para el traslado de la cabina, en su caso)
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S. McFadyen
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3. Desembalaje e inspección
A la recepción del envío, desembale las cajas y compruebe que no se han producido daños
durante el transporte y que todos los equipos y repuestos de puesta en marcha están
contabilizados de acuerdo con los documentos de envío.
Si alguno de los equipos está dañado o si falta algo, póngase en contacto con Process Analytical
inmediatamente.
3.1 Identificación del componente principal (Para el analizador instalado en una cabina)
1m
2.1m
3m
500mm
1.2m
Cabina TAC 1000
con montaje opcional de CA
Muestra de la sonda
Fig. 3.1 Componentes principales del TAC 1000 (analizador instalado en una cabina)
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S.
McFadyen
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Cada cabina del analizador TAC 1000 debe contener el siguiente equipo (sólo opción de cabina);
1
8
2
7
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Carcasa del PLC TAC 1000
Caja húmeda TAC 1000
Válvula de selección de flujo
Bomba de muestra
Válvula de soplado de aire 1
Regulador de aire
Caja de distribución eléctrica
Luz
6
3
4
Fig. 3.2 Disposición interior de la cabina
Nota: Algunos elementos pueden estar empaquetados dentro de la caja húmeda y los
recintos del PLC. Retire todos los elementos con cuidado. Los electrodos de pH y cianuro
tienen tapones llenos de solución KCL. Estos tapones no deben retirarse de los electrodos
antes de la puesta en marcha.
Los equipos deben volver a embalarse y deben permanecer en las cajas de transporte hasta
que estén listos para ser instalados. Como alternativa, los repuestos pueden almacenarse
dentro de la cabina, una vez que ésta se haya colocado en el circuito de lixiviación. La cabina
debe mantenerse cerrada.
Nota importante sobre los analizadores suministrados a Canadá:
Los analizadores suministrados a las minas situadas en Canadá no tienen instaladas cajas de
distribución eléctrica ni unidades de iluminación. Estas minas tienen que especificar e
instalar sus propios cuadros eléctricos y unidades de iluminación para cumplir con la
normativa CSA.
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S. McFadyen
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3.2 Identificación de los componentes principales (para el TAC 1000 suministrado sin cabina)
1
2
3
3m
5
4
1.
2.
3.
4.
5.
Carcasa del PLC TAC 1000
Caja húmeda TAC 1000
Bomba de muestra
Válvula de selección de flujo
Muestra de la sonda
Fig. 3.3 Componentes principales del TAC 1000 (no se suministra la cabina)
Nota: Algunos elementos pueden estar empaquetados dentro de la caja húmeda y los
recintos del PLC. Retire todos los elementos con cuidado. Los electrodos de pH y cianuro
tienen tapones llenos de solución KCL. Estos tapones no deben retirarse de los electrodos
antes de la puesta en marcha.
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S. McFadyen
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4. Posicionamiento del TAC 1000
La sección 4.1 se aplica únicamente a los analizadores
instalados en una cabina. La sección 4.2 se aplica a los
analizadores sueltos
4.1 Colocación de la cabina TAC 1000 en el circuito de lixiviación
Para maximizar la eficiencia del analizador, el TAC 1000 debe colocarse lo más cerca posible
del punto de muestreo primario, preferiblemente en la parte superior de los tanques, para
mantener las líneas de muestreo lo más cortas posible.
Debe haber suministro de aire para los instrumentos en el lugar de la cabina. Los puntos de
suministro de agua en los puntos de muestreo serían ventajosos para lavar las sondas durante el
servicio.
El siguiente diagrama es un ejemplo de la colocación del TAC 1000 sobre los depósitos.
TANQUE 1
• Cabina situada cerca de los puntos de muestreo
• La cabina debe apoyarse en una rejilla o en
un zócalo que pueda soportar su peso y la
fuerza del viento
Punto
de
muestr
a1
WALKWAY
TAC 1000
• Debe haber espacio suficiente
para que la puerta pueda abrirse.
Punto de
muestra 2
• La cabina debe fijarse en la base con los
soportes suministrados
• Debe haber espacio suficiente para
acceder a la parte trasera de la cabina y a
la unidad de aire acondicionado. La
cabina debe colocarse a unos 300 mm de
la barandilla.
AC
(opcional)
Espacio entre la barandilla y la cabina para
permitir el acceso a las líneas de CA y de
muestra (±300mm)
TANQUE 2
Fig. 4.1: Colocación de la cabina del TAC 1000
NOTA: Este diagrama es sólo un ejemplo; no está a escala y no es una representación exacta
de la distribución general de la planta.
Al colocar la cabina, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor de la misma para
facilitar el acceso a todos los lados de la cabina. La cabina también puede tener un
acondicionador de aire montado en el lateral, que no debe estar obstruido. Debe haber espacio
suficiente para que la puerta delantera pueda abrirse.
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S. McFadyen
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En el siguiente diagrama se indican las dimensiones exteriores de la cabina y del AC (en su caso),
así como el espacio necesario para la apertura de la puerta;
1200 mm
TAC 1000
Carcasa del
PLC
500 mm
TAC 1000
Caja
húmeda
Aire
acondiciona
do
(opcional)
1000 mm
Caja DB
Y la luz
750 mm
Fig. 4.2 Fundación: Cabina TAC 1000 con aire acondicionado opcional instalado
Nota: Este diagrama sólo es aplicable a un TAC 1000 instalado en una cabina de 1,2m X 1m.
Algunos TAC 1000 pueden instalarse en cabinas más grandes, dependiendo de lo que se haya
especificado en el pedido. Para conocer las dimensiones reales de la cabina, compruebe el
diagrama del plano de cimentación de su pedido específico.
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S. McFadyen
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4.2. Montaje del hardware del TAC 1000 (para los analizadores que se envían sin cabina)
Esta sección se aplica a los analizadores suministrados sin cabina. El recinto del PLC, la caja
húmeda, la bomba de muestreo y cualquier otro accesorio tendrán que montarse en una
pared de una habitación o refugio. La habitación debe estar limpia y seca y la temperatura
ambiente debe estar entre +5°C y 35°C. Es aconsejable instalar un acondicionador de aire si
la temperatura no puede mantenerse de forma natural dentro de este rango de
temperatura.
La sala debe estar lo más cerca posible del punto de muestreo primario y, preferiblemente,
encima de los tanques de lixiviación.
Nota: La caja húmeda no debe
montarse demasiado cerca de
otra pared u otro equipo para
permitir el acceso al lado
derecho de la caja. Debe haber
un espacio de al menos 200 mm.
Caja húmeda
PLC
Recinto
Pared
1.5m
Estante para reactivos (no
suministrado)
Nota: Este es un estante opcional para
colocar las botellas de reactivos. Este
estante debe poder soportar el peso del
frasco de nitrato de plata y del frasco de
ácido llenos (aproximadamente 15 kg)
Bomba de
muestreo y
válvula de
selección de flujo
Agujero de drenaje
Nota: El drenaje del sistema es
sólo por gravedad. El orificio de
drenaje debe estar por debajo
del nivel de la caja húmeda y
desaguar en el depósito o en la
zona cubierta.
1m
200mm
Suelo
Fig. 4.3 Montaje típico de un TAC 1000
Nota: Las dimensiones indicadas en el diagrama anterior son sólo orientativas. El recinto del
PLC y la caja húmeda deben montarse de forma que la HMI quede a la altura de los ojos. La
bomba de muestreo no debe montarse directamente debajo de la caja húmeda, en caso de
fugas o derrames de la caja húmeda.
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5. Ejemplo de instalación del sistema
La siguiente sección trata de la instalación del sistema de muestreo
5.1 Selección de las ubicaciones ideales de los puntos de muestreo
Hay que tener cuidado al seleccionar las ubicaciones de los puntos de muestreo y hay que
tener en cuenta lo siguiente;
•
•
•
•
Los puntos de muestreo deben estar lo más cerca posible de la cabina del TAC 1000.
Los puntos de muestreo no deben estar en un punto caliente o frío.
o Un punto caliente es el área inmediata alrededor de cualquier punto de
dosificación de cianuro que puede sesgar la mezcla en alto o interferir con las
lecturas del TAC 1000.
o Un punto frío es el área inmediata alrededor del punto de descarga de los
purines frescos o del lavadero de entrada al tanque. El lodo entrante
tenderá a sesgar la mezcla a la baja
La sonda no debe montarse directamente sobre el impulsor del agitador. Si la
sonda se deja caer en el tanque, ensuciará el impulsor.
Debe haber un camino despejado para que las líneas de muestreo discurran desde
el punto de muestreo hasta la Cabina TAC 1000.
El siguiente diagrama representa la ubicación ideal de la muestra en un tanque agitado
mecánicamente
Fig. 5.1 Ubicación del punto de muestreo ideal
NOTA: Este diagrama sirve sólo como ejemplo; no está a escala y no es una representación
exacta de la disposición real del tanque.
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5.2 Montaje de las sondas de muestreo
Las sondas de muestreo estándar suministradas tienen una longitud de 3 m. El extremo de la
sonda debe penetrar al menos 1 metro en el lodo. Si los tanques tienen una cubierta, se debe
cortar un agujero en la cubierta para que la sonda pase a través de ella. El agujero debe tener
un diámetro mínimo de 130 mm.
5.2.1. Soportes de montaje de la sonda
Las sondas se suministran con soportes de montaje que se pueden soldar al lado de una viga
de soporte o placa de patada, o se fijan a los postes de la barandilla con pernos en U.
Soldar o atornillar el
soporte al poste o a
la placa metálica
30 mm
Soporte
superior (perno
corto)
±500mm
60 mm
± 500mm
Soporte
macho
Perno de
30mm/60mm
Soldar o atornillar el
soporte al poste o a
la placa metálica
Brazo inferior
(perno largo)
Fig. 5.2 Soportes macho para el montaje de la sonda en un poste de la barandilla
NOTA: El soporte macho más largo de 60 mm va en la parte inferior. Los soportes se
montan a unos 500 mm de distancia. Los soportes hembra unidos a la sonda pueden
ajustarse hacia arriba y hacia abajo si es necesario para alinearlos con los soportes
macho.
Pasamanos o poste de montaje
2m
Sonda de
rejilla para
Nivel normal de los
lodos
muestras
1m
Montaje de la sonda de muestra
Fig. 5.3 Montaje típico de la sonda de muestreo
Tanque de
lixiviación
Nota importante: Una vez instalada la sonda de muestreo, el
extremo de la sonda debe estar sumergido al menos 1 metro en
el lodo.
La sonda también debe ser fácilmente accesible para el
mantenimiento. No monte la sonda de forma que quede fuera
del alcance de los operarios.
El mantenimiento de la sonda suele realizarse mensualmente
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5.3 Instalación de las líneas de muestra
Nota importante sobre las líneas de muestreo: La siguiente sección trata de la instalación de
líneas de muestreo para un rango de temperatura de funcionamiento normal entre +5°C y
45°C. Para climas fríos, la instalación de la línea de muestra diferirá ligeramente y se
necesitará algún equipo adicional, como trazado de calor y aislamiento térmico.
La muestra y las líneas aéreas se componen de cuatro tipos de tubos diferentes, como se indica a
continuación;
•
Tubo negro de 25 mm:
Va desde la parte trasera del armario TAC 1000 hasta el punto de muestreo. Esta tubería sirve como
protección mecánica y contra los rayos UV para las tuberías más pequeñas que corren dentro del
conducto. Esta tubería también se utiliza para la línea de drenaje de vuelta al tanque o a la zona de
residuos de la caja.
•
Línea de aire azul de 6 mm de diámetro interior:
Se trata de la línea de aire que va desde el regulador de aire hasta la válvula de retroceso de aire.
•
Tubo transparente de 6 mm de diámetro interior:
Este tubo se utiliza en la propia sonda de muestreo y se extiende aproximadamente un
metro fuera del extremo de la sonda de muestreo. Este conducto se conecta a un
pasamuros de 6 mm (o a una pieza en T de 6 mm para el conducto de aire) para una
liberación/conexión rápida. Ésta, a su vez, se conecta a un reductor de 6-4mm.
•
Tubo transparente de 4 mm de diámetro interior:
Se trata de la línea de muestreo principal, así como de la línea de reserva, que va desde el
punto de muestreo hasta la cabina del TAC 1000.
Toda la tubería de plástico que discurre entre la cabina del TAC 1000 y los puntos de
muestreo debe instalarse dentro de la tubería conduit negra de 25 mm. Para los climas fríos,
se utiliza un aislamiento térmico adicional así como la tubería conduit y se debe instalar
también una traza de calor. Las líneas de muestreo deben seguir la ruta más directa a los
puntos de muestreo, para mantener las líneas lo más cortas posible.
Evite que las líneas de muestra suban y bajen más de 3 metros, es decir, evite utilizar los
racks de cables aéreos para tender las líneas de tuberías de conductos. Es preferible que las
tuberías conduit pasen por debajo de la rejilla y se fijen a las barandillas, a las placas de
apoyo o a los racks de cables bajo el suelo. Evite doblar demasiado la tubería del conducto,
ya que esto hará que la tubería se retuerza.
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S. McFadyen
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El siguiente diagrama muestra un ejemplo típico de detalle de línea para climas cálidos.
NOTA IMPORTANTE
Todos los conectores, pasamuros y piezas en T deben
estar bien apretados o se producirán fugas de
aspiración que darán lugar a un mal suministro de la
muestra o a errores de muestreo
Fig. 5.4 Detalle de la línea de muestra típica (climas cálidos)
Para facilitar el paso de los tubos de menor diámetro a través de la tubería, mida de
antemano la longitud necesaria de los tubos y páselos por la tubería antes de instalar la
tubería entre la cabina y el punto de muestreo. También se puede utilizar cinta adhesiva
para facilitar el paso de los tubos.
Líneas de muestra para climas fríos:
Para los climas fríos, toda la longitud de la línea de muestra debe estar aislada y con trazado
térmico, hasta la sonda de muestra. El trazado térmico debe introducirse en la sonda de
muestreo lo máximo posible. Se recomienda un trazado de calor autorregulado de 33W/m.
NOTA IMPORTANTE
Todos los conectores, pasamuros y piezas en T deben
estar bien apretados o se producirán fugas de
aspiración que darán lugar a un mal suministro de la
muestra o a errores de muestreo
Fig. 5.5 Detalle de la línea de muestra típica (climas fríos)
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Las líneas de muestreo entran en la cabina a través de la pared trasera o lateral. Se debe
perforar un agujero de 25 mm para las líneas de muestra en la base de las placas de montaje
del analizador, como se representa en el siguiente diagrama;
Perforación de 25 mm para las líneas de
muestra
Agujero de drenaje
Fig. 5.6 Taladros para la entrada de la línea de muestra
El orificio de entrada puede perforarse en el lado izquierdo, si está más cerca del punto de
muestreo en relación con la posición de la cabina
Todas las líneas de muestreo deben estar claramente marcadas en el interior de la cabina. Las
líneas se pueden etiquetar como sigue:
• Flujo1 : S1
• Stream1 Spare: S1S
• Stream2: S2
• Stream2 Spare: S2S
La línea de muestreo debe dirigirse a la válvula de selección de flujo dentro de la cabina, tal como
se muestra;
A la caja húmeda
Bomba
de
muestr
a
Válvula de
selección de
flujo
S2
S1
NC
NO
Corriente 2
Corriente 1
Fig. 5.7. Ejemplo de conexiones de líneas en el interior de la cabina
Nota: En el caso de los analizadores de flujo único, la línea de muestreo se dirige directamente a la bomba
de muestreo.
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5.
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Di
ag
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T
A
C
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2
Str
ea
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ra
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cá
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Di
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T
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C
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Str
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pa
ra
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5.3 Instalación del sistema de soplado de aire
Nota: Para las instalaciones en climas fríos, consulte la nota al final de esta sección
Las válvulas de retroceso de aire deben instalarse lo más cerca posible de los puntos de
muestreo. Si el punto de muestreo está a menos de 5 metros de la cabina, la válvula de
retroceso de aire puede montarse dentro de la cabina sin el soporte de montaje. Por
defecto, la válvula de aire para la primera corriente se monta dentro de la cabina. Si el punto
de muestreo está a más de 5 metros de la cabina, el aire debe retirarse de la cabina y
montarse en el punto de muestreo utilizando el soporte de montaje suministrado Las
válvulas de aire se montan en el soporte, que puede fijarse a una barandilla cercana,
utilizando pernos en U.
Fig. 5.10 Conjunto de válvula de aire y soporte de montaje
Las líneas aéreas deben estar conectadas como se muestra en la Fig. 5.4 de la página 15.
Se debe pasar un cable de 2 núcleos hasta la válvula de soplado de aire desde la cabina del
TAC 1000. Utilice el cable OAM JAYFOIL 01PRX0 de 5mm2 suministrado. Este cable termina en
la caja del PLC del TAC, por lo que debe dejarse suficiente holgura para pasar el cable a
través de la cabina hasta los terminales de la caja del PLC. El extremo del cable del lado de la
válvula termina en un bloque de conexión eléctrica que se conecta a la válvula y se asegura
con un tornillo. Las conexiones del lado de la válvula son las siguientes;
Fig. 5.11 Conexiones del bloque de conectores de la válvula de aire
El lado de la cabina termina dentro de la caja del PLC TAC. Los terminales son los siguientes;
Válvula de soplado de aire Corriente1:
Positivo (ROJO) -> 53
Negativo (AZUL) -> 14
Válvula de soplado de aire Corriente2:
Positivo (ROJO) -> 55
Negativo (AZUL) -> 14
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Carcasa del PLC TAC 1000
Fig. 5.12 Conexión del terminal de la válvula de aire dentro de la caja del PLC TAC 1000
Nota sobre la instalación de aire de retorno para climas fríos:
Para climas fríos, es mejor tener las válvulas de retroceso de aire instaladas dentro de la cabina
para evitar que las válvulas/líneas de aire se congelen. Las válvulas pueden montarse en la
pared trasera de la cabina y las líneas aéreas pueden conectarse directamente a las líneas de
muestreo dentro de la cabina utilizando un conector en forma de T como se muestra a
continuación
Fig. 5.13 Válvulas de retorno de aire dentro de la cabina (climas fríos)
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Instrumento
Aire
sumini
stro
Regulador
Válvula de
aire 1
Bomba de
muestra
Válvula de
aire 2
Corrient
e2
Corriente
1
Interior de la cabina
del TAC 1000
A
Caja
húmeda
Selección de
flujo
Válvu
la
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6. Conexiones eléctricas e interfaz de la planta
6.1.1 Alimentación eléctrica y conexiones (Para analizadores instalados en una cabina)
El TAC 1000 requiere una alimentación limpia y aislada para funcionar correctamente, evite
conectarlo a la red de suministro principal de la planta o a un suministro compartido por
cualquier motor de inducción pesado. Es preferible una alimentación aislada del SAI de los
instrumentos. El TAC 1000 instalado por defecto en una cabina se suministra con una caja
de distribución eléctrica y una unidad de luz, en la que se termina el suministro eléctrico
entrante desde la planta. Si se suministra una unidad de aire acondicionado con la cabina
del TAC 1000, la CA también se conectará a la caja de distribución eléctrica, a menos que se
especifique lo contrario.
(Nota: Esto no es aplicable a la unidad suministrada a sitios ubicados en Canadá. Para las
conexiones eléctricas, consulte la sección 6.1.2)
Si se prefiere un suministro separado para la CA, se instalará una caja de distribución
eléctrica adicional como se indica a continuación;
•
•
220VAC 30A de la red eléctrica: Esto es para alimentar la iluminación de la cabina, las
tomas de corriente y la unidad de aire acondicionado
220/110VAC 15A desde el SAI Alimentación de los instrumentos: Es para alimentar el
equipo del analizador. Es importante que este suministro eléctrico sea ininterrumpido y
"limpio".
NOTA: El cableado interno de la cabina se completará en la fábrica; sólo es necesario
instalar los cables eléctricos de entrada en la caja eléctrica situada en el interior de la cabina
en la pared izquierda.
Deben perforarse agujeros en la esquina inferior izquierda de la cabina e instalarse
prensaestopas, para proporcionar un punto de entrada para el cable eléctrico. El cable
debe introducirse en la cabina, a través de la canaleta provista, y terminarse dentro de
la caja eléctrica.
Luz
220/110 VAC DB
NL
Tren de Tierra
Pared izquierda
de la cabina
Fig. 6.1 Taladros para el cable eléctrico y la terminación
del cable
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Perforar agujeros de
entrada de cables de 25
mm en la base de la pared
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6.1.2. Conexiones eléctricas para analizadores sin cabina o sitios canadienses
En el caso de los analizadores suministrados sin cabina o de los analizadores suministrados en
sitios canadienses, no se suministra un panel de distribución eléctrica. Este debe ser
especificado y suministrado por la planta para cumplir con la regulación local de suministro de
energía y debe ser instalado cerca del analizador. Esto permite aislar la energía del analizador
del suministro eléctrico si es necesario.
Los cables de alimentación deben ir desde el panel eléctrico hasta el armario del PLC TAC 1000 y
terminarse dentro del armario como se muestra a continuación
TAC 1000
Carcasa del PLC
N
(Azul)
E
(Amarill
o/
Verde)
L
(Marrón
)
L
EN
2A
Fusib
le
220/110 VAC
Alimentación desde el
cuadro eléctrico
(alimentación de los
instrumentos)
120VAC Para sitios
canadienses
Fig. 6.2 Conexión eléctrica en el interior de la caja del PLC Tac1000
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6.2 Interfaz de la planta
El TAC 1000 puede interactuar con el sistema SCADA/DCS de la planta utilizando señales
analógicas de 4-20mA y contactos digitales de 24VDC O una conexión Modbus/TCP
Los cables de señal deben instalarse en consecuencia. No se proporcionan canales para los
cables de señal dentro de la cabina, ya que el tamaño y el tipo de cable lo determina la
planta. Se debe instalar una canaleta para alojar los cables de señal. Deben perforarse
agujeros para la entrada de los cables e instalarse prensaestopas.
El siguiente diagrama es una ruta recomendada para la instalación del cable
Carcasa del PLC TAC 1000
Pared
izquierd
a de la
cabina
Taladro para la entrada del cable de
señal (pueden ser necesarios varios
agujeros)
Fig. 6.3 Recorrido del cable de señal hacia la caja del PLC TAC 1000
6.2.1 Conexión de interfaz analógica/digital
Las siguientes son las señales disponibles por defecto para el TAC 1000
•
•
•
•
4X salidas analógicas de 4-20mA
2X entradas analógicas de 4-20mA*.
3X Salidas Digitales *
7X Entradas digitales *
* Compruebe la configuración de control del TAC 1000 para determinar si se requieren
todas las E/S digitales/analógicas
Carcasa del PLC TAC 1000
Todas las conexiones externas
analógicas y digitales en estos
terminales; consulte el manual del
TAC 1000 para conocer los números
de los terminales
Fig 6.4 Terminales del PLC TAC 1000
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6.2.2 Conexión de interfaz de bus de campo de un solo cable.
Si el TAC 1000 utiliza comunicaciones de bus de campo, sólo se necesita un cable de señal. El
cable de señal debe dirigirse directamente a la caja del PLC y conectarse internamente.
Se debe perforar un agujero en la esquina inferior izquierda de la cabina para acomodar la
entrada del cable en la cabina. También debe instalarse un prensaestopas.
El TAC 1000 puede acomodar los siguientes protocolos de comunicación:
•
•
•
•
•
Ethernet TCP/IP
Ethernet IP
Modbus TCP
Modbus Serial
Profibus
Compruebe las especificaciones del pedido y los documentos de apoyo del analizador para
confirmar la instalación y la configuración de la interfaz de señal.
7. Instalación de la unidad de aire acondicionado (si procede)
La unidad de aire acondicionado opcional se envía en una caja separada y debe instalarse in situ.
Los soportes de montaje suministrados deben fijarse en el lateral de la cabina del TAC
1000 por debajo de la ventana recortada para la unidad de aire acondicionado. La parte
superior de los soportes debe quedar al ras del borde inferior del recorte.
Una vez colocados los soportes, la unidad de aire acondicionado puede introducirse en el
recorte desde el interior de la cabina. La unidad de aire acondicionado debe ser empujada
hacia atrás hasta que se apoye firmemente en los soportes y el bisel de la cara frontal quede a
ras de la pared interior de la cabina.
El enchufe de CA se enchufa en la caja de enchufes situada en la parte inferior derecha de la
pared derecha de la cabina. Este enchufe debería estar ya conectado dentro de la cabina a la
caja DB.
El hueco entre la unidad de aire acondicionado y la pared de la cabina debe rellenarse con
el aislamiento suministrado con la unidad de aire acondicionado o con cinta de burlete
para sellar cualquier hueco.
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Pared de la cabaña
Banda de tiempo
Bisel de la
cara
frontal
Unidad de aire
acondicionado
Pernos con arandelas
y arandelas elásticas
Soportes de
montaje X2
Fig. 8.1 Montaje del aire acondicionado
Banda de tiempo
Fig. 8.2 Aire acondicionado montado en la pared de la cabina
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8. Requisitos de la puesta en marcha final
Una vez completados todos los trabajos mencionados en este documento, el TAC 1000 está listo
para su puesta en marcha, siempre que se cumplan los siguientes criterios;
•
La planta está operativa: El TAC 1000 requiere condiciones de funcionamiento en
tiempo real para completar la puesta en marcha. Esto significa que la planta debe ser
estable y estar plenamente operativa, con los lodos en los tanques y el sistema de
dosificación de cianuro en funcionamiento. Las condiciones de funcionamiento
específicas de la planta no pueden predecirse y las condiciones pueden cambiar por
diversos factores. Sin estas condiciones, la puesta en marcha del TAC 1000 no puede
completarse para la entrega final.
•
Reactivos químicos: El TAC 1000 requiere ciertos reactivos químicos para su
funcionamiento normal. Estos incluyen los siguientes;
o 5L de solución de nitrato de plata (0,1M)
o 10L de ácido sulfámico (solución de ácido de limpieza al 3%)
Estos reactivos deben ser preparados por un metalúrgico o técnico de laboratorio
cualificado. Los reactivos deben prepararse antes de la puesta en marcha definitiva y
ponerse a disposición del técnico del PAS a su llegada al lugar.
Una vez que se cumplen estos criterios, se puede enviar a un técnico de PAS a las instalaciones
para que realice la puesta en marcha final.
-FINAL -
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