循环水控制系统
循环水补水加药控制系统改造
循环水补水加药控制系统改造摘要:我公司循环水补水加药控制系统采用较落后的盘装组合仪表进行控制,且无法实现远程监控。
随着工业自动化控制技术的发展,尤其是可编程控制器PLC技术和网络通讯技术的广泛应用,该控制方式已明显落后。
同时,由于原系统设计之初未对现场工作环境对表计的影响进行充分考虑,变频器及组合仪表损坏频繁,备件消耗量较大。
为了系统能稳定运行,维护方便,以及实现系统的远程监控,我们对原系统进行升级改造。
由于我们选用了目前工业上使用较多的S7-200 PLC和较经济稳定的西门子MMX420变频器,改造成本较低,设备运行可靠,具有推广意义。
关键词:盘装组合仪表S7-200 PLC 变频器远程监控重复信号1 系统现状我公司#1-#6机组循环水补水加药系统分为加硫酸,加稳定剂,加氯三个部分组成。
其中,#1-#4机组循环水补水加硫酸系统和加稳定剂系统分别设有两套加硫酸装置,分别给两个循环水补水压力混合井进行加药。
#5-#6机组加硫酸和加稳定剂装置设有一套加硫酸和一套加稳定剂装置,对#3和#4循环水压力混合井进行加药控制。
#1-#6机组循环水加硫酸系统采用连续加药,自动变频控制的运行方式,加药量的控制由压力混合井出口的PH值信号进行自动调节控制。
#1-#6机组加稳定剂装置采用连续加药自动控制。
加药量由压力混合器入口循环水补水管道流量信号进行手动设定自动控制。
其中循环水补水管道入口流量信号由超声波流量计测得,FV2018型超声波流量计可输出电流信号,频率信号及RS232标准串行口数据;开关量的输出包括一路OCT(集电极开路)和一路继电器输出;并且上述所有的输出均可选择为受控于串行口命令,以方便实现计算机联网使用。
另外,它还备有两路4-20mA信号,实现明渠测量和热量测量。
循环水加氯系统由于主设备换型现已进行了改造,且运行状况良好。
我公司循环水补水加硫酸和加稳定剂控制系统已连续运行10年左右,采用较落后的盘装组合仪表进行控制,且循环水补水加药控制无法实现远程监控。
循环水系统详细介绍
严密性试验压力:0.66Mpa 强度试验压力:0.9Mpa
3.液压执行机构安装方式:侧向水平安装。 4.严密性等级:双向零泄漏。 5.阀门开度:全开角度为90,全闭角度为0;带中间接点,失电关闭型。
阀体 蝶板 阀轴 滑动轴承 双向止推轴 承 密封组件
液压站
重锤式阀体 均采用卧式 结构,阀轴 采用半轴结 构。
反洗排污管
二次滤网主要参数 型式(或型号): PR-BW800, DN2000 出入口直径:Ф2020×16(DN2000) 型式:卧式(带弯头)法兰连接连接,为水平方向布置。 长度:水平直管段(带弯头)布置,直段长度1200mm,弯头弯 曲 半径2050mm。
滤芯网孔:5 mm
二、循环水系统主要设备及工作原理介绍
2.1 旋转滤网即冲洗水系统
旋转滤网适用于清除海水中杂物以净化海水之用,滤网过滤部分由悬挂在两 条滚轮传动链上的单独网片构成,各段网片间的间隙以橡胶布密封,滚轮传 动链悬挂在用楔形销固定在同一轴上的两个星形轮上,由电力传动装置带动 运行,电力传动装置由双速异步电动机、摆线针轮减速机、悬挂式蜗轮蜗杆 减速机组成。
我厂循环水系统的构成
1.1 循环水的引水系统 我厂的循环水直接取用海水作为冷却水,采用直流供水冷却方式。循环水 进水口位于电厂的西侧,通过循环水的引水管道,将海水引入循环水前池, 海水在前水池进行加氯处理;在每台循环水泵的吸入口都装有进水间平板闸 门,在平板闸门之后为拦截体积较大的异物设置有拦污栅,同时为拦污栅配 置了捞污机,当拦污栅处异物较多时,可开启捞污机清楚、除,海水再经过 旋转滤网滤(每台循泵配置一台旋转滤网)除体积较小的生物及杂物后,进 入循环水泵吸水池。 1.2循环水系统 我厂循环水系统为每台机组配置两台循环水泵、两台恒电位仪以及循环水 泵及电机的冷却水系统和轴承润滑油系统等相关的管道、阀门、仪表等,每 台循环水泵出口都配有一个液控蝶阀;环水泵冷却水系统配置有一个低位水 池、四台升压水泵、2台冷却塔及相关管道,冷却水采用工业生活水;循环水 泵轴承润滑油配置有一个高位油箱、一个低位油箱、一台滤油机及相关管道 仪表等。
循环水水质控制课堂PPT
Diagram
循环水控制指标
PH、悬浮物、 、钙离子、镁离 子、铝离子、铜 离子、总铁、碱 度、氯离子、硫 酸根、硅酸、油 、余氯、总磷、 浓缩倍率、COD
4
循环水流速、 循环水出水温度 凝汽器传热端温 度、 胶球回收率
2、 悬浮物浓度与浊度
❖循环冷却水中的悬浮物通常由砂子、尘埃、淤泥、黏 土、腐蚀产物和微生物等组成。它们往往是由补充水带 入的,但也可以由空气或风沙带入,而有些则是在循环 水系统运行过程中生成的。它们往往沉积在循环水流速 较慢或流速突然降低的部位,例如冷却塔集水池的底部 、换热器的水室和壳程一侧的折流板的下部,形成淤泥 ,从而影响换热器的冷却效果和造成垢下腐蚀。悬浮物 还会吸附水中的锌离子,降低锌离子在水中的浓度。因 此,对补充水和循环水的浊度应该加以监测和控制。 ❖在一般情况下,循环冷却水的悬浮物浓度或浊度不应 大于20mg/L,当使用板式、翅片管式或螺旋管式换热器 时,悬浮物浓度或浊度不宜大于10mg/L。
5
3、钙离子浓度
❖从腐蚀的角度来看,软水虽不易结垢,但其腐蚀性较 强。因此,循环水中钙离子浓度的低限不宜小于30mg/L 。 ❖从结垢的角度来看,钙离子是循环水中最主要的成垢 阳离子。因此,循环水中钙离子浓度也不宜过高。在投 加阻垢分散剂的情况下,传热面水侧温度大于70℃时, 钙离子浓度的高限不宜大于200mg/L。 ❖钙硬度+甲基橙碱度(以CaCO3计),应小于等于 1100mg/L,如果大于1100mg/L应投加硫酸控制碱度。
16
13、浓缩倍数
提高循环冷却水的浓缩倍数可以降低补充水量以节约水 资源,可以降低排污水量以减少废水处理量。提高循环 冷却水的浓缩倍数还可以节约水处理药剂的消耗量、降 低水处理成本。因此,对浓缩倍数的监测十分重要。 循环冷却水系统日常运行时,人们通常根据循环冷却水 中,某一种组分的浓度或某一性质与补充水中的某一组 分的浓度或某一性质之比计算循环冷却水的浓缩倍数。
公用工程循环水
敞开式冷却塔示意图
循环水常用名词、术语:
循环水冷却系统:指以水作为冷却介质,由换热设备、水泵、管道 以及其他有关设备组成,并循环使用的一种给水系统。 冷却塔:用来冷却换热系统中排除的热水的设备。 保有水量:循环水系统内所有水容积的总和,等于水池容积及管道 和水冷设备内水的容积总和,以V表示,单位t。 补充水量:循环水在运行中补充的所损失的水量。以M表示,单位 t/h。 补充水量=蒸发损失+风吹损失+排污损失+渗漏损失。以E表示, 单位t/h。 排污水量:根据循环水的浓缩倍率所排出的循环水量。以B表示, 单位t/h。 旁滤量:从循环冷却水系统中分流出来的部分水量,按要求进行处 理后,再返回到系统中。以F表示,单位t/h。
硫磺换热器图片
Hale Waihona Puke 图片 3 粘泥问题 粘泥是水中的悬浮物沉积而形成的,可能来自环境,也可能来自系统 内部。粘泥的沉积来自低流速区或流速受限地区。粘泥包括各种形式, 如:昆虫、软体动物、泥沙、铁锈、油和油脂、其它部位形成的垢和 其它各种碎片。软性物质,如:油/油脂/生物团的存在,通过捕获悬 浮物质,形成粘泥团,会加速沉积物的增长。生物粘泥主要由于细菌 及藻类等微生物分泌产物同时粘附了水中悬浮杂质而形成,生物粘泥 产生的后果与结垢一样会影响传热,堵塞列管,引起局部的腐蚀等危 害,影响粘泥生成主要因素与水温、pH、溶解氧、营养源及金属表面 特性等有关。系统工艺物料泄漏对生物粘泥繁殖更为有利。 4 微生物问题 微生物是系统存在的微小生物的总称,其自身或其代谢产物-生物粘 泥,是系统产生故障的主要原因。冷却水系统为微生物的生长提供了 相当适宜的生长和繁殖的环境,这些有机物包括藻类、真菌和不同种 类的细菌:好氧菌、厌氧菌和铁细菌。最明显的就是粘液、发臭物质、 生物团在设备上的沉积。位于垢下的厌氧菌会通过造酸作用加速局部 腐蚀。其它菌种,如真菌会恶化冷却塔的木质构件。由于水质为污水 处理排放水,水中有机物COD和BOD含量可能较高,同时微生物和生 物粘泥问题应是这类水质的主要问题。
什么是热水循环系统,回水器
什么是热水循环? 楼主 热水循环就是把热水管道中的凉水回到水箱或冷水管道中, 从而实现一开龙头就来热水。
利 用热水循环节约了水资源和我们的宝贵时间无管热水循环系统主要针对装修完工没有预埋热水回水管的用户,无管循环系统安装后一 样可以享受热水循环, 打开任何一个热水龙头即可出来热水, 真正让你享受到无管循环热水 的快捷、方便、适用、节能,循环系统控制方式有温控、延时、点动、时控、线控、双向无 线遥控满足较大的用户能在房间内能够操作控制循环系统, 并一目了然看见循环系统运行工 作状态。
本产品是未来家庭热水循环系统的发展方向。
目前已被深圳、香港、澳门、广州、 惠州,四川、重庆,成都、上海,北京,天津、南京、西安,江苏,浙江,湖南,湖北,河 南,海南等多个高档楼盘选为配套产品,大大提高了楼盘居住的舒适性及环保性,产品已在 珠三角地区拥有一定市场认知度。
“家庭中央热水”意味着什么呢?简单而言就是一台热水器随时随地随意用热水。
它是指热水集 中在一个地方产生, 大容量的热水可以同时、 多头通过保温管道供给从浴室到厨房的所有家庭生 活用热水。
特别适用于有两个或多个卫生间的大房型、复式房屋或公寓、别墅等。
而要提供 24 小时充足的恒温热水, 占目前市场主导地位的传统壁挂式快速热水器是无法做到的, 应运而生的 “家庭中央热水”,实际上是一个小型的独立供热热水系统,可以保证一台热水器同时满足多头用 水需要。
智能循环水系统能为您的家庭用热水解决以下问题: 1、与家用热供水系统配合使用(燃气热水器、电热水器,太阳能热水器、容积式热水器) ,沐 浴时无需等待冷水排放过程,通过该产品自动循环的功能,达到即开即用舒适热水。
2、全自动电脑控制出水温度,先进的 LCD 水温显示,直观、便捷控制水温。
3、每天多达 10 个预设开机时间段,人性化体现关怀。
4、安全、环保、节能、节电、节气。
5、现代高品质生活的必配装置。
本产品是未来家庭热水循环系统的发展方向。
循环水系统操作规程完整
循环水系统操作规程编制依据中华人民共和国建设部循环水系统设计规范精细化工基地冷却塔设计技术条件水科院科禹水泵厂S型水泵说明书保定惠阳机械厂LF-47冷却塔风机说明书北京化工实验厂供水车间循环水泵房操作法WDK型非电控压力式全自动过滤器运行操作顺序化工橡胶设计院精细化工基地循环水系统设计施工图目录1.岗位任务 (5)2. 水冷却原理及各种使用设备的工作原理 (5)水冷却原理 (5)水泵的工作原理 (5)过滤器的工作原理 (5)3. 流程概述,工艺流程图 (6)流程概述 (6)工艺流程图 (7)4. 岗位人员的工作任务和要求 (8)在岗人员工作内容 (10)在岗人员工作要求 (10)岗位工作范围与工艺指标控制 (11)供水范围 (11).控制指标 (11)6. 操作程序和操作要求 (12)开车前准备工作 (12)正常开车 (12)正常运行操作 (12)换车操作 (12)正常停车操作 (12)冷却塔风机的开停步骤 (12)紧急事故的停车操作及处理 (13)7. 异常现象的判断及事故分析处理 (15)8. 循环水泵房的技术安全规定及劳动保护 (19)9. 本岗位使用的设备,仪表及有关规定 (20).循环水系统设备一览表 (20).循环水泵 (21).钢筋混凝土吊装冷却塔 (26).非电控压力式全自动过滤器的运行 (35).机、泵停用时的保养 (36)10.循环水仪表系统 (37)11. 循环水岗位操作纪录 (39)1.岗位任务循环水泵房岗位是由循环水泵,循环水管道,及水冷却设备等组成,向生产用水部门输送具有一定温度,一定压力,一定水质要求的合格冷却水,供物料冷却及设备冷却用,以保证安全生产,提高产量,降低成本,节约水资源,提高综合经济效益。
2.水冷却原理及各种设备工作原理.水冷却原理冷却塔内热水从上向下喷淋成小水滴,在填料表面形成水膜向下流动,空气由下而上在塔内流动,在两种介质流动的过程中热水表面与空气直接接触,通过蒸发热量,传导散热及辐射散热而使水温降低。
循环水系统调试方案全解
内蒙古东立光伏电子有限公司制气车间循环水系统工序开车调试规程四台小循环水泵调试编写:黄瑞校核:审核:批准:内蒙古东立光伏电子有限公司2016年9月13日目录第一节开车调试目的及工作原理一、目的二、工作原理第二节组织机构及安全事项一、开车调试计划二、循环水系统装置开车调试现场安全注意事项第三节开车调试前对各分体设备的静态检查一、循环水系统安装检查合格二、配电柜、控制柜(含操作界面)静态检查合格(一)配电柜静态检查(二)控制柜(含操作界面)静态检查第四节质量标准及技术参数一、原料质量标准二、工艺及设备技术参数三、产品质量标准第五节工艺流程简介一、循环水装置工艺流程简介(一)循环水系统装置工艺流程简图(二)循环水系统装置工艺描述二、压缩预处理系统的工作步骤三、排污系统四、控制系统循环水系统重要参数监测点第六节开车调试操作一、动力部分的开车调试(一)开车前的准备(二)循环泵开车前的准备二、循环水系统的开车调试(一)正常运行(二)停车操作(三)应急停车操作(四)生产中常见事故及处理第七节事故应急处置程序与处置措施一、触电急救(一)发现触电后,应迅速使触电者脱离电源(二)迅速对触电者的伤害情况作出简单诊断,一般可按下述情况处理(三)口对口人工呼吸急救(四)胸外心脏挤压法进行急救(五)急救用药应注意以下几点二、循环水系统液氮喷溅现场处置方案规程适用于内蒙古东立光伏电子有限公司年产12000吨多晶硅一期项目循环水装置的开车调试及维修第一节开车调试目的及工作原理一、目的1、通过开车调试考察装置性能参数及各项技术指标是否能满足设计要求,是否能满足工艺使用要求。
2、满足全厂循环水系统的使用。
二、工作原理循环水冷却处理系统是对使用单位中循环利用的冷却水进行降温和水质处理的系统。
循环利用的冷却水称为循环水,冷却水在冷却生产设备或产品的过程中,水温升高,虽然其物理性状变化不大,但长期循环使用后,水中某些溶解物浓缩或消失、尘土积累、微生物滋长,造成设备、管道内垢物沉积或对金属设备管道腐蚀。
循环水泵恒压供水自动控制(课件)
开关型(位式 控制规律 开关型 位式)控制规律 位式
特点:x 是被控变量, p是控制器输出,控制 器输出是一个逻辑量。 冷凝水泵液位控制原理图
p pmax
pmin 0
x
电气控制原理图
比例控制规律
因为
a b = e ∆p
所以
∆p =
b e = KC e a
比例控制规律输入输出 曲线图
△p
控制器输出
恒压供水变频调速控制系统方框图冷却水当用水需求管路水压压力设定值与反馈值的差值pid输出输出至变频器信号变频器频率水泵电机转速供水流量使管路水压趋于稳定db2100恒压供水控制器原理将压力设定信号和远传压力表反馈信号送入控制器pid调节器经比较运算后输出给变频器一个转速调节信号
变频恒压供水自控系统
天津化工有限公司
在用水流量小于一台泵在工频恒压条件下 的流量时,由一台变频泵调速恒压供水; 当用水流量增大,变频泵的转速自动上升; 当变频泵的转速上升到工频(24s),如用水 流量进一步增大时,则由变频供水控制器 控制,自动启动一台工频泵投入运行。 其余各并联工频泵可按相同的原理投入。 为了减小工频泵直接启动时压力过冲及 对管网的冲击,在启动工频泵之前,变 频泵将首先自动降频(20Hz)。
e
被控变量偏差
结论:比例控制就是当被控 变量偏离给定值产生偏差时, 控制器的输出能与偏差大小 成比例变化关系。
积分控制规律
积分控制规律是一个与偏差存在时间关系的控制规律。 积分控制作用的输出变化量∆p与输入偏差e的积分 成正比,其表达式为:
∆p = K I ∫ edt
Tι是积分时间 ( Kι=1 / Tι)
控制泵的出口阀门开度 管道阻力增大,产生大 量的截流损失。 改变旁路回流法 截流损失的同时,系统做无用 功,使总的机械效率降低。 改变泵的转速法 具有降低管道阻力,大 大减少截流损失的效能。
大型企业循环水系统优化控制技术研究
大型企业循环水系统优化控制技术研究摘要:针对大型企业的循环水系统运行效率低下、能耗较高等问题,研究大型企业的循环水系统的控制技术,将多Agent协调控制理论、锁相同步技术应用到系统优化运行中,使得系统协调高效优化运行,可提高系统的自动化程度,管理水平,并降低系统的能耗,为企业带来了很大的经济效益。
关键词:循环水系统多Agent协调控制理论优化控制Abstract:For the problem of inefficient operation ,and large energy consumption of the circulating water system,Multi-Agent coordination and control theory and lock synchronization technology Were adapt to optimize the operation of the circulating water system.Through coordination between the Multi-Agent Systems and Agent coordination,the system was efficient operational optimization run. the optimal scheduling can improve the degree of automation,management level,reduce the energy consumption of the system and bring great economic benefits for enterprisesKey words:the circulating water system,Multi-Agent coordination and control theory,Optimal control随着我国国民经济的不断发展,大型重工业企业得到了迅速的发展。
循环水系统简介、工作原理与控制参数精选全文
01.10.2024
整理课件
28
湿式冷却塔分类
01.10.2024
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29
敞开式循环水系统
热流体
换 热
器
水泵
流程:冷水流入换热器将热流体冷却,水温升高,利用其余压流 入冷却塔进行冷却。冷却后的水再用水泵送入换热器循环使用。
01.10.2024
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30
敞开式循环水系统组成
▪ 组成设备:源水处理设备、冷却塔、循环水 泵站、换热设备、旁滤设备、加药设备。
01.10.2024
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逆流和横流冷却塔比较
01.10.2024
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循环水系统工作原理
01.10.2024
整理课件
39
水的冷却理论
▪ 湿空气的性质 ▪ 水的冷却原理 ▪ 接触传热量和蒸发传热量
01.10.2024
整理课件
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湿空气
01.10.2024
整理课件
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湿空气的压力
▪ 对冷却塔来说,湿空气的总压力就是当地的 大气压。
▪ 饱和空气:当空气在一定温度下,吸湿能力 达到最大值,空气中的水蒸气处于饱和状态。
▪ 一定温度下,达到饱和的空气,当温度升高 时变为不饱和;反之,不饱和的空气,当温 度降低时,又趋于饱和。
01.10.2024
整理课件
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湿度
▪ 绝对湿度:每m3湿空气中所含水蒸气的质量。 ▪ 相对湿度:空气的绝对湿度与同温度下饱和
空气的绝对湿度之比。表示湿空气接近饱和 的程度。 ▪ 相对湿度低的空气较干燥,易吸收水分;反 之则差。
01.10.2024
整理课件
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湿球温度和水的冷却理论极限:
循环水温度控制方案
水务中心循环水系统控制方案水务中心2016年3月循环水控制方案1目的根据不同季节,对循环水冷水温度控制指标进行细化,满足装置运行。
2基本原则2。
1满足生产需求的原则,首先在流量稳定情况下以调节水温为主,水温由开停风机来调节,当水温无法调节时,阶段性调节水量。
2.2可操作性原则。
2.3节能原则。
3。
具体内容3.1一循控制方案3.1。
1一循所供装置为常减压装置、焦化装置、工贸污油装置。
3.1。
3 当风机全开水温不能满足生产要求时,生产装置对冷却器的流量进行优化调整,循环水场通过调节泵流量保证循环水压力的稳定,满足生产需求。
3。
1.4由于季节变化生产装置进行冷却器流量大幅调整前,要及时将信息汇报给生产调度,生产调度通知到水务中心,以避免循环水压力出现大的波动。
3。
1.5循环水场严格控制好温度指标,根据昼夜温差做好动态调整.3.1。
6一循装置循环水温度的控制首先采取开停风机的手段来进行,如出现风机调整达到最大,而无效果时,通过调整循环水量的方式来进行。
3.1。
7由于焦化装置热负荷较大,以上调整方式无效时,可关闭常减压、焦化装置循环水联通阀门,采用焦化装置、常减压装置分区供水的方式来进行.3.1.8及时调整风机的开停,循环水冷水高低温差不应超过6℃。
3.1。
9为确保循环水冷却效果,每年5月份及10月份,应组织对一循系统进行集中清洗.3。
1。
10装置区水冷器管程循环水流速不应小于0。
9m/s,以避免结垢及污物沉积,影响换热效果。
3.1。
11装置区应及时对冷却效果不好的水冷器进行反冲洗。
3.1.12确保循环水泵、风机等设备完好,做好巡回检查。
3.1.13及时发现设备隐患,做到检修不过夜。
3。
1.14听从调度指令,根据生产需要,进行温度调节。
3.2二循控制方案3.2.1二循所供装置为催化装置、气分装置、MTBE装置和聚丙烯装置。
3.2。
3 当风机全开水温不能满足生产要求时,生产装置对冷却器的流量进行优化调整,循环水场通过调节泵流量保证循环水压力的稳定,满足生产需求.3。
循环水工作原理
循环水工作原理
循环水工作原理是通过循环水泵将冷却水从冷却水池中抽出,经过管道输送到需要冷却的设备或生产线上,冷却水在设备中与热介质进行热交换,吸收热量后温度升高,然后再通过管道回流到冷却水池中。
在冷却水池中,循环水经过冷却塔或其他冷却设备进行冷却,降低温度后再次被循环水泵抽出,继续进行循环冷却。
循环水系统通常包括以下几个部分:
1. 循环水泵:用于将冷却水从冷却水池中抽出,并将其输送到需要冷却的设备或生产线上。
2. 管道系统:用于输送冷却水,包括进水管道和回水管道。
3. 冷却设备:用于冷却循环水,通常采用冷却塔、风冷式换热器等。
4. 控制系统:用于监测和控制循环水系统的运行,包括水温、水压、流量等参数的监测和控制。
循环水工作原理的优点包括:
1. 节约水资源:循环水系统可以实现冷却水的循环利用,减少了对水资源的消耗。
2. 降低成本:循环水系统可以减少冷却水的排放和处理成本,同时也可以降低能源消耗。
3. 提高效率:循环水系统可以保证设备或生产线的稳定运行,提高生产效率。
总之,循环水工作原理是一种高效、节能、环保的冷却方式,广泛应用于工业、商业和民用领域。
工业循环水循环水系统
高效节水、节能减排、降低生产 成本、提高水资源利用效率。
系统的重要性
缓解水资源短缺压力
随着工业的快速发展,水资源的需求 量不断增加,而循环水系统可以有效 减少新鲜水的使用量,缓解水资源短 缺的压力。
降低生产成本
保护环境
循环水系统可以有效减少废水排放, 减轻对环境的污染,保护生态环境。
循环水系统可以减少废水排放和处理 费用,降低企业的生产成本。
02 工业循环水系统的组成
循环水泵
循环水泵是工业循环水系统中的重要 组成部分,主要作用是提供足够的循 环水量,保证系统正常运行。
循环水泵的维护和保养也是至关重要 的,应定期检查泵的运行状态、润滑 情况、密封性能等,及时发现并解决 潜在问题。
循环水泵的选型和配置应根据工艺需 求、系统规模和运行工况等因素进行 综合考虑,以确保系统的稳定性和可 靠性。
03
填料,再通过自然对流或强制对流将热量传递给大气。
水质管理原理
01 02 03 04
为保证工业循环水系统的正常运行和延长设备使用寿命,需要对水质 进行管理。
通过添加化学药剂(如阻垢剂、杀菌剂、酸碱调节剂等),控制水中 杂质和微生物的生长,防止垢物沉积和腐蚀发生。
定期对水质进行检测和分析,根据水质情况调整药剂的投加量和处理 方式。
的运行成本。
06 工业循环水系统的应用与 发展趋势
应用领域
石油化工
工业循环水系统广泛应用于石 油化工行业中,为反应设备提 供冷却水,降低生产过程中的
温度。
电力行业
在火力发电和核能发电中,工 业循环水系统用于冷却汽轮机 和核反应堆,保障设备的正常 运行。
钢铁行业
在钢铁生产过程中,工业循环 水系统用于冷却轧钢机和炼铁 炉等设备,提高生产效率。
循环水系统简介、工作原理与控制参数
系统集成与优化
总结词
系统集成与优化可以有效整合资源、提高系统整体性能和运行效率。
详细描述
通过对循环水系统进行集成和优化,可以实现各环节之间的协调和配合,充分发挥各部分的功能和潜力,提高系 统的整体性能和运行效率。同时还可以有效降低能耗和资源消耗,实现节能减排和可持续发展。
系统集成与优化
总结词
系统集成与优化有助于降低系统故障率和提高稳定性。
阀门控制
通过阀门调节水流的方向和流量,以满足系统需求。
管道系统
管道系统负责输送和分配水,确保水流能够到达各个 设备。
能耗与效率
能耗分析
循环水系统的能耗主要包括水泵的电耗、冷却塔 的风机能耗等。
效率评估
通过比较循环水系统的输入与输出能量,评估系 统的效率。
节能措施
采取节能措施,如选用高效水泵和风机、优化系 统运行等,降低能耗和提高效率。
水质处理
根据水质监测结果,采取相应的水质处理措施,如加药、过滤等,以改善水质。
节能减排措施
能效监测
对循环水系统的能效进行监测,评估 系统的能源消耗情况,为节能减排提 供依据。
节能改造
根据能效监测结果,对循环水系统进 行节能改造,如优化水泵运行方式、 采用高效能设备等,以降低能源消耗 和减少排放。
05
循环水系统的应用领域
工业领域
农业领域
循环水系统广泛应用于工业生产过程 中,如冷却水的循环利用、工艺用水 的再利用等。
在农业灌溉中,循环水系统可以用于 收集、处理和再利用灌溉排水,提高 灌溉水的利用率。
公共设施领域
在公共设施领域,如游泳池、公共澡 堂等场所,循环水系统用于对水进行 过滤、消毒等处理,以满足卫生和环 保要求。
循环水系统中金属的腐蚀及其控制
循环水系统中金属的腐蚀及其控制第一节冷却水中金属腐蚀的机理工业冷却水系统中大多数的换热器是由碳钢制造的。
为此,我们以碳钢作为金属的代表,讨论金属在水中腐蚀机理。
一、液滴试验当用一滴含有铁锈指示剂(ferroxy-indicator)(酚酞+高铁氰化钾)的氯化钾溶液滴在一块已用砂纸打磨光亮的碳钢试片表面上时,如果氯化钾溶液中含有溶解氧,则可以看到,在淡黄色液滴下面的碳钢表面上将出现许多蓝色的小点。
开始时,这些蓝色小点的分布没有什么规则;过了一段时间后,淡黄色的溶液逐渐变为桃红色,而蓝色沉淀则将集中在液滴的中部;随着时间的推移,桃红色和蓝色逐渐加深;最后溶液仍保持桃红色,但液滴中部的蓝色沉淀则逐渐转变为黄色沉淀。
在这一试验中,液滴中部的碳钢表面产生蓝色沉淀说明,在腐蚀过程中,水中的碳钢被氧化成亚铁离子而发生了腐蚀;而液滴四周的溶液变成桃红色说明了从空气中进入液滴内水中的氧被还原生成了OH-。
由此可见,在有溶解氧存在的中性水或中性水溶液中,金属腐蚀是一个氧化还原过程。
在这个过程中,金属(例如铁)发生氧化,氧则发生还原。
但是这个氧化还原过程有一个特点:金属的氧化反应发生在一处(阳极区),氧的还原反应则发生在另一处(阴极区)。
因此,金属的腐蚀是一个电化学过程。
此时,阳极区、阴极区、水溶液三者构成了一个腐蚀电池。
二、冷却水中金属腐蚀的机理由于种种原因,碳钢的金属表面并不是均匀的。
当它与冷却水接触时,会形成许多微小的腐蚀电池(微电池)。
其中活泼的部位成为阳极,腐蚀学上把它称为阳极区;而不活泼的部位则成为阴极,腐蚀学上把它称为阴极区。
在阳极区,碳钢氧化生成亚铁离子进入水中,并在碳钢的金属基体上留下两个电子。
与此同时,水中的溶解氧则在阴极区接受从阳极区流过来的两个电子,还原为OH-。
这电极反应可以表示为在阳极区在阴极区↓当亚铁离子和氢氧根离子在水中相遇时,就会生成Fe(OH)2沉淀,如果水中的溶解氧比较充足,则Fe(OH)2会进一步氧化,生成黄色的绣FeOOH或Fe2O3•H2O,而不是Fe(OH)3。
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学生实验报告
(理工类)
课程名称:组态软件应用专业班级:
学生学号:学生姓名:
所属院部:机电工程学院指导教师:
20 15 ——20 16 学年第 2 学期
金陵科技学院教务处制
实验项目名称:报警组态实验学时: 2 同组学生姓名:实验地点: 2334 实验日期:实验成绩:
批改教师:批改时间:
一、实验目的和要求
1. 学会使用报警组态构件。
2. 掌握报警定义的方法。
3. 学会设置实时报警和历史报警浏览窗。
4.掌握报警值输入窗设置方法。
二、实验仪器和设备
PC机,MCGS触摸屏,PLC,组态软件开发环境,各种控制对象等
三、实验过程
1、在实验一的基础上,设置数据对象“液位1”的上限报警和下限报警,分别设置为7和1,并要求在报警时分别显示“水满了”和“水没了”;对于“液位2”和“液位3”进行同样的设置,只是报警值分别比“液位1”的大1和2;对设置过程进行截图粘贴,并新建用户窗口命名为“报警”。
2、在“报警”用户窗口中设置报警浏览构件(实时报警),要求能够显示液位1、液位2、液位3三个变量的实时报警数据,并对设置过程进行截图粘贴。
3、在“报警”用户窗口中设置报警显示构件(实时报警),要求能够查询并显示液位1、液位2、液位3三个变量的历史报警,并对设置过程进行截图粘贴。
4、在“报警”用户窗口中设置修改报警限值构件,要求能够修改并实时显示液位1、液位2、液位3三个变量的上限、下限报警值,并对设置过程进行截图粘贴。
5、在运行策略窗口中编辑报警运行脚本程序,并对设置和编程过程进行截图粘贴。
6、保存工程,要求以自己的十位学号开头,后面是“循环水控制系统二”(如命名为:1304201001循环水控制系统二),通过另存为“1304201001循环水控制系统二”,实现对工程的重新命名。
四、实验结果与分析
1、数值型数据对象有六种报警:下下限、下限、上上限、上限、上偏差、下偏差,请分析说明它们的含义。
答:MCGS嵌入版把报警处理作为数据对象的属性,封装在数据对象内,由实时数据库来自动处理。
当数据对象的值或状态发生改变时,实时数据库判断对应的数据对象是否发生了报警或已产生的报警是否已经结束,并把所产生的报警信息通知给系统的其它部分。
2、请说明函数!SetAlmValue(液位1,液位1上限报警,x)中液位1、液位1上限报警的含义,并说明x的取值范围,及各个取值的意义。
答:!SetAlmValue(DatName,Value,Flag)
函数意义:设置数据对象DatName对应的报警限值,只有在数据对象DatName“允许进行报警处理”的属性被选中后,本函数的操作才有意义。
对组对象、字符型数据对象、事件型数据对象本函数无效。
对数值型数据对象,用Flag来标识改变何种报警限值。
返回值:数值型,返回值=0:调用正常;<>0:调用不正常。
参数:
DatName:数据对象名。
Value:新的报警值,数值型。
Flag:数值型,标志要操作何种限值
具体意义如下:
=1下下限报警值;
=2下限报警值;
=3上限报警值;
=4上上限报警值;
=5下偏差报警限值;
=6上偏差报警限值;
=7偏差报警基准值;
实例:!SetAlmValue(电机温度,200,3),把数据对象“电机温度”的报警上限值设为200。