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Um engenheiro precisa propor melhorias para otimizar o desempenho de uma malha de controle muito crítica dentro do processo de uma indústria farmacêutica. A empresa disponibiliza uma seria de documentações do processo, entre eles um fluxograma P&ID, mostrado na figura a seguir. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre interpretação de fluxogramas, podemos afirmar que se trata de uma malha de controle de: 1. corrente elétrica. 2. vazão. 3. temperatura. 4. analisador. 5. pressão. Na figura a seguir podemos observar o diagrama de Petri de um sensor que realiza a verificação da qualidade do produto. Dependendo do resultado, o produto pode ser aprovado ou reprovado. Caso seja reprovado, deverá passar por uma adequação para passar por nova revisão. 1. Parte superior do formulário Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre redes de Petri, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): I. ( ) No estado inicial da rede de Petri, temos três peças aguardando a revisão do sensor. II. ( ) Independentemente de quantas vezes uma peça seja reprovada, ela passará por nova revisão até ser aprovada. III. ( ) Após cumprir vários ciclos, o armazenamento máximo das fichas dentro da posição de armazenamento será de seis. IV. ( ) Após cumprir vários ciclos, observa-se um incremento de fichas no sistema; portanto, a rede de Petri indica que temos uma falha. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. V, F, F, V. 2. F, V, F, V. 3. V, V, V, F. 4. F, V, V, F. 5. V, V, F, F.Parte inferior do formulário Parte superior do formulário Umas das grandezas mais controladas dentro de um processo industrial é a pressão. Ela está presente em quase todos os segmentos e, além disso, por meio da medição de pressão é fácil obter outras grandezas derivadas, como nível, volume e densidade, entre outras. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre sensores, podemos afirmar que não faz parte dos dispositivos de medição de pressão: 6. o termopar. 7. o manômetro (coluna de líquido). 8. o capacitivo. 9. o fole. 10. o tubo de Bourdon. Parte inferior do formulário 2. Parte superior do formulário Leia o trecho a seguir: “A aplicabilidade das redes de Petri como ferramenta para estudo de sistemas é importante por permitir representação matemática, análise dos modelos e fornecer informações úteis sobre a estrutura e o comportamento dinâmico dos sistemas modelados. Como admitem a introdução de alterações, as aplicações das redes de Petri podem se dar em muitas áreas diferentes (sistemas de manufatura, desenvolvimento de software, sistemas administrativos etc.).” Fonte: PÁDUA, S. I. D.; SILVA, A. R. Y.; PORTO, A. J. V.; INAMASU, R. Y. O potencial das redes de Petri em modelagem e análise de processos de negócio. Gestão e Produção, São Carlos, v. 11, n. 1, p. 109-119, abr. 2004. Disponível em: https://bit.ly/2OwTVLc. Acesso em: 12 jul. 2020. p. 110. A rede de Petri observada na figura a seguir é uma representação de sistemas manufaturados. 1. Parte superior do formulário Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre redes de Petri, para que a ficha do lugar P1 chegue até o lugar P6 é necessário que aconteça(m): 1. quatro eventos. 2. três eventos. 3. cinco eventos. 4. um evento. 5. dois eventos. Parte inferior do formulário 2. Parte superior do formulário A utilização de fluxogramas de processos e diagramas P&ID é muito comum no âmbito industrial, posto que facilita a interpretação e o entendimento do processo, pois reúne um imenso número de informações em um simples desenho, conforme pode ser observado na figura a seguir 1. Parte superior do formulário Fonte: SINNOTT, R.; TOWLER, G. Chemical engineering desing. 6. ed. Oxford: Butterworth-heinemann, 2017. p. 145. (adaptado). Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre interpretação de fluxogramas, analise as asserções a seguir e a relação entre elas: I. O fluxograma mostrado na imagem corresponde a um fluxograma P&ID. Porque: II. Podemos observar que são utilizados todos os símbolos normalizados para diagramas P&ID, ajudando no entendimento da continuidade do processo. A seguir, assinale a alternativa correta: 1. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 2. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 3. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 4. As asserções I e II são proposições falsas. 5. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. Parte inferior do formulário 2. Parte superior do formulário Pergunta 6 0 ponto O controlador lógico programável (CLP) é um computador adaptado para as necedades da automação e da indústria, composto por duas partes (hardware e software). É indispensável para lidar com eventos discretos, realizando o controle e sequenciamento das lógicas booleanas dentro do processo industrial. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre controladores lógicos programáveis, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s): I. ( ) A fonte de alimentação de um CLP é responsável pelo fornecimento de energia. II. ( ) A unidade de comunicação é responsável pela comunicação entre os equipamentos de campo e o CLP . III. ( ) As saídas digitais ou analógicas enviam as correções necessárias para os elementos finais de controle. IV. ( ) A unidade de processamento é responsável pela transferência de informações entre a CPU e o software de programação. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 1. V, F, V, F. 2. F, V, F, V. 3. V, V, F, V. 4. V, F, V, V. 5. F, V, V, F. Parte inferior do formulário Ao começar um projeto de automação, é necessário estudar o funcionamento do processo industrial e conhecer detalhadamente todos os componentes dentro da planta para tomar decisões mais acertadas. Na maioria dos casos, a empresa disponibiliza os fluxogramas do processo e cabe ao engenheiro realizar a correta interpretação das informações. 1. Parte superior do formulário 2. Parte superior do formulário Fonte: SINNOTT, R.; TOWLER, G. Chemical engineering desing. 6. ed. Oxford: Butterworth-heinemann, 2017. p. 264. (adaptado). Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre interpretação de fluxogramas, analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas: I. O fluxograma mostrado na figura corresponde a um fluxograma P&ID, que utiliza a nomenclatura ISA 5.1. Porque: II. É possível identificar facilmente atuadores, sensores e controladores das malhas do processo e a nomenclatura está correta, conforme especificado pela norma ISA 5.1. A seguir, assinale a alternativa correta: 1. As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I. 2. A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 3. A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 4. As asserções I e II são proposições falsas. 5. As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. Parte inferior do formulário 3. Parte superior do formulário É muito importante conhecer as normas que padronizam os diferentes diagramas de processos, pois quando temos um projeto de automação, os diagramas serão os nossos principais aliados para entender o funcionamento da planta. A figura a seguir mostra uma parte de um diagrama P&ID. 1. Parte superior do formulário Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre interpretação de fluxogramas, analise as afirmativas a seguir: I. A figura representa uma malha de controle de temperatura. II. Segundo a norma ISA, o controlador indicador “LIC” é um controlador montado no campo. III. A comunicação entre o transmissor e o controlador tem sinal elétrico. IV. A comunicação entre o controlador e o elemento final de controle tem sinal pneumático. Está correto apenas o que se afirma em: 1. Ie IV. 2. I, II e III. 3. I, III e IV. 4. II e III. 5. II, III e IV. Parte inferior do formulário A rede de Petri observada na figura a seguir é uma representação do funcionamento de um braço robótico. As posições P3, P4, P5, P6, P7 e P8 compõem a sequência de passos que ele deve seguir para cumprir um ciclo de funcionamento. Já a posição P2 é uma posição de segurança, que impede o braço robótico de iniciar uma nova tarefa até que toda a sequência de passos seja realizada. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre redes de Petri, para que a ficha do lugar P1 cumpra um ciclo (retorne a um estado inicial), é necessário que aconteçam: 1. oito eventos. 2. quatro eventos. 3. cinco eventos. 4. seis eventos. 5. sete eventos. 6. Uma empresa é contratada para automatizar o controle da temperatura de um tanque de ácido. O responsável pelo projeto, após a implantação do novo sistema de controle, precisa atualizar o fluxograma P&ID da planta com os novos instrumentos. A descrição da malha pode ser observada na tabela a seguir. Considerando essas informações, o conteúdo estudado sobre interpretação de fluxogramas e a norma ISA 5.1, o engenheiro deverá implementar no fluxograma P&ID os instrumentos com a seguinte sintaxe: 1. um sensor AT – 101, um controlador AIC – 101 e um elemento final de controle LV – 101. 2. um sensor UT – 101, um controlador UIC – 101 e um elemento final de controle LV – 101. 3. um sensor PT – 101, um controlador PIC – 101 e um elemento final de controle LV – 101. 4. um sensor TT – 101, um controlador TIC – 101 e um elemento final de controle FV – 101. 5. um sensor LT – 101, um controlador LIC – 101 e um elemento final de controle LV – 101. Parte inferior do formulário Parte inferior do formulário Parte inferior do formulário Parte inferior do formulário Parte inferior do formulário image3.png image4.png image5.png image6.png image7.png image8.png image1.png image9.png image2.wmf