監控管理論文范文
時間:2023-03-17 00:15:13
導語:如何才能寫好一篇監控管理論文,這就需要搜集整理更多的資料和文獻,歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文,供你借鑒。
篇1
關鍵詞鍋爐房/計算機控制/供暖
AbstractDiscussestherequirementsformonitoringandmanagementofthescopesfromboilerhousesforheating,steam-waterandwater-waterheatexchangers,smallscaleheatingnetworkstolargescaledistrictheating,therelatedhardwareconfigurationandtheapproachestorealisetherequiredfunctions.
Keywordscomputercontrol,heating,boiler
5.1供暖熱水鍋爐房內監測與控制的主要目的應為:
·提高系統的安全性,保證系統能夠正常運行;
·全面監測并記錄各運行參數,降低運行人員工作量,提高管理水平;
·對燃燒過程和熱水循環過程進行有效的控制調節,提高鍋爐效率,節省運行能耗,并減少大氣污染。
對于熱水鍋爐,可將被監測控制對象分為燃燒系統和水系統兩部分分別進行討論。整個計算機監測控制管理系統可按圖5-1形式由若干臺現場控制機(DCU)和一臺中央管理機構成。各DCU分別對燃燒系統、水系統進行監測控制,中央管理機則顯示并記錄這兩個系統的在線狀態參數,根據供熱狀態況確定鍋爐、循環泵的開啟臺數,設定供水溫度及循環流量,協調各臺DCU完成各監測控制管理功能。
5.1.1燃燒系統監測與控制
圖5-1鍋爐房計算機的監控系統
對于鏈條式熱水鍋爐,燃燒過程的控制主要是根據對產熱量的要求控制鏈條速度及進煤擋板高度,根據爐膛內燃燒狀況及排煙的含氧量及爐膛內的負壓度控制鼓風機、引風機的風量,從而既根據供暖的要求產生熱量,又獲得較高的燃燒效率。為此需要監測的參數有:
·排煙溫度:一般使用銅電阻或熱電偶來測量;再配之以相應的溫度變送器,即可產生4~20mA或0~10mA的電流信號,通過DCU的模擬量輸入通道AI即接入計算機。
·排煙含氧量:目前較多采用氧化鋯傳感器,可以對0.1%~21%范圍內的高溫氣體的含氧量實現較精確的測量,其輸出通過變送器后亦可轉換為4~20mA或0~10mA電流信號。
·空氣預熱器出口熱風溫度:同上述測溫方法。
·爐膛、對流受熱面進出口、省煤器出口、空氣預熱器出口、除塵器出口煙氣壓力:測點可根據具體要求增減,一般采用膜盒式或波紋管式微壓差傳感器,再通過相應的變送器變為4~20mA或0~10mA電流信號,接入DCU的AI通道。
·一次風、二次風風壓,空氣預熱器前后壓差:測量方法同上。
·擋煤板高度測量:通過專門的機械裝置將其轉換為電阻信號,再變成標準電流信號,送入DCU的AI通道。
·供水溫度及產熱量:由水系統的DCU測出后通過通訊系統送來。
燃燒系統需要控制調節的裝置為:
·爐排速度:由可控硅調壓,改變直流電機轉速
·擋煤板高度:控制電機正反轉,通過機械裝置帶動擋板運動
·鼓風機風量:調鼓風機各風室風閥或通過變頻器調風機轉速
·引風機風量:調引風機風閥或通過變頻器高風機轉速
為了監測上述調節裝置是否正常動作,還應配置適當的手段測試上述調節裝置的實際狀態。爐排速度和擋煤板高度可通過適當的機械機構結合霍爾元件等位置探測傳感器來實現,風機風量的調節則可以通過風閥的閥位反饋信號或變頻器的頻率輸出信號得到。
燃燒過程的控制調節主要包括事故下的保護,啟停過程控制,正常的燃燒過程調節三部分。
·事故保護:這主要是由于某種原因造成循環水停止或循環量過小,以及鍋爐內水溫太高,出現汽化。此時最重要的是恢復水的循環,同時制止爐膛內的燃燒。這就需要停止給煤,停止爐排運行。停止鼓風機,引風機。DCU接收水溫超高的信號后,就應立即進入事故處理程序,按照上述順序停止鍋爐運行,并響鈴報警,通知運行管理人員,必要時還可通過手動補入冷水排除熱水,進行鍋爐降溫。
啟停控制:啟動點火一般都是人工手動進行,但對于間歇運行的鍋爐,封火暫停機和再次啟動的過程則可以由DCU控制自動進行。封火過程為逐漸停止爐排運動,停掉鼓風機,然后停止引風機。重新啟動的過程則是開啟引風機,慢慢開大鼓風機,隨爐溫升高慢慢加大爐排進行速度。
正常運行調節:正常運行時的調節主要是使鍋爐出口水溫度維持在要求的設定值,同時達到高燃燒效率,低排煙溫度,并使爐膛內保持負壓。這時作為參照的測量參數有爐膛內的溫度分布、壓力分布、排煙含水量氧量等。鍋爐的給煤量可以通過爐排速度和擋煤板高度(即煤層厚度)確定,鼓風機則可以根據空氣預熱器進出口空氣的壓差判斷其相對的變化,此時可以調整控制量有爐排速度、煤層厚度(調整擋煤礦板高度)、鼓風機轉速、各風室風閥、引風機轉速或風閥。上述各調節手段與各可參照的測量參數都不是單一的對應關系,因此很難用如PID算法之類的簡單控制調節算法。目前,控制調節效果較好的大都采用"模糊控制"方法或"規則控制"法,都是根據大量的人工調節運行經驗而總結出的調節運行方法。
當燃燒充分時,鍋爐的出力主要取決于燃煤量,因此鍋爐出口水溫的控制主要靠爐排速度及煤層厚度來調節,煤層厚度與煤種有很大關系,爐膛內燃燒狀況可以通過爐膛內溫度分布及煤層風阻來確定。燃燒充分時爐膛內中部溫度最高,爐排尾部距擋渣器前煤已燃盡,溫度降低。鼓風機則應根據進煤量的增減而增減送風量,同時通過觀測排煙的含氧量最終確定風量是否適宜。引風機則可根據爐膛內負壓狀態決定運行狀態,維持爐內微負壓,從而既保證煤的充分燃燒,又不會使煙氣和火焰外溢。根據如上分析,可采用如下調節規則:
每h一次,根據爐膛內溫度分布調整煤層厚度及爐排速度,最高溫度點后移,則將爐排速度降低5%,同時將擋煤板提高5%,當最高溫度點前移時,則將爐排速度提高5%,同時將擋煤板降低5%。
每2h一次:若出水溫度高于設定值2℃以上,則將爐排速度降低5%,若出水溫度低于設定值2℃以上,則將爐排速度加大5%,加大和減小爐排速度的同時,還要相應地將鼓風機轉速開大或減小。當采用風閥調整鼓風量時,則調閥,觀察空氣預熱器前后壓差使此壓差增大或減少10%。
每15min一次:若排煙含氧量高于高定值,則適當減少鼓風同風量(降低轉速或關小風閥),若低于高定值,則增加鼓風機風量。
每15min一次:若爐膛負壓值偏小(或變為正壓),加大引風機轉速或開大風閥,若負壓值偏大,則降低引風機風量。
以上調節規則中,所謂"合理的爐膛溫度分布"取決于鍋爐形式及測溫傳感器安裝位置,需通過具體運行實測分析后,給出"合理","最高溫度前移","最高溫度后移"的判據,然后將其再寫入DCU控制邏輯中。同樣,排煙含氧量的設定值,含氧量出現偏差時對鼓風機風量的修正等參數也需要在鍋爐試運行后,根據實際情況摸索,逐步確定。當然這幾個修正量參數也可以在運行過程中通過所謂"自學習"的方法得到,在這里不做過多的討論。
5.1.2鍋爐房水系統的監測控制
鍋爐房水系統的計算機監測控制系統的主要任務是保證系統的安全性;對運行參數進行計量和統計;根據要求調整運行工況。
·安全性保證:保證主循環泵的正常運行和補水泵的及時補水,使鍋爐中循環水不會中斷,也不會由于欠壓缺水而放空。這是鍋爐房安全運行的最主要的保證。
·計量和統計:測定供回水溫度和循環水量,以得到實際的供熱量;測定補水流量,以得到累計補水量。供熱量及補水量是考查鍋爐房運行效果的主要參數。
·運行工況調整:根據要求改變循環水泵運行臺數或改變循環水泵轉速,調整循環流量,以適應供暖負荷的變化,節省運行電費。
圖5-2為由2臺熱水鍋爐、4臺循環水泵構成的鍋爐房水系統示意圖。圖中還給出建議的測量元件和控制元件。
2臺鍋爐的熱水出口均安裝測溫點,從而可了解鍋爐出力狀況。為了了解每臺鍋爐的流量,最好在每臺鍋爐入口或出口安裝流量計,一般可采用渦街式流量計。渦街式流量計投資較高,可以按照圖5-2那樣在鍋爐入口調節閥后面安裝壓力傳感器,根據測出的壓力p3,p4與鍋爐出口壓力p1之壓差,也可以間接得到2臺鍋爐間的流量比例。2臺鍋爐入口分別安裝電動調節閥來調整流量,可以使在2臺鍋爐都運行時,流量分配基本一致,而當低負荷工況下1臺鍋爐停止或封火,循環水泵運行臺數也減少時,自動調節流量分配,使運行的鍋爐通過總流量的90%以上,封火的鍋爐僅通過總流量的5%~10%,僅維持其不至于過熱。
圖5-2鍋爐房水系統原理及其測控點
溫度傳感器t3,t4,t5和流量傳感器F1一起構成對熱量的計量。用戶側供暖熱量為,GF1cp(t3-t4),其中GF1為用流量F1測出的流量。鍋爐提供的熱量則為GF1cp(t3-t5),二者之差是用于加熱補水所需要的熱量。長期記錄此熱量并經常對其作統計分析,與煤耗量比較,既可檢查鍋爐效率的變化,及時發現鍋爐可能出現的問題,與外溫變化情況相比較,則又可以了解管網系統的變化及供熱系統的變化,從而為科學地管理供暖系統的運行提供依據。
泵1~4為主循環泵。壓力傳感器p1,p2則觀測網路的供回水壓力。安裝4臺泵時的一般視負荷變化情況同時運行2臺或3臺水泵,留1臺或2臺備用。用DCU控制和管理這些循環水泵時,如前幾講所述,不僅要能夠控制各臺泵的啟停,同時還應通過測量主接觸器的輔助觸點狀態測出每臺泵的開停狀態。這樣,當發現某臺泵由于故障而突然停止運行時,DCU即可立即啟動備用泵,避免出現因循環泵故障而使鍋爐中循環水停止流動的事故。流量傳感器F1也是觀察循環水是否正常的重要手段。當外網由于某種原因關閉,盡管循環水泵運行,但流量可以為零或非常小,此時也應立即報警,通過計算機使鍋爐自動停止,同時由運行值班人員立即手動開啟鍋爐的旁通閥V4,恢復鍋爐內的水循環。
泵5,6與壓力測量裝置p2,流量測量裝置F2及旁通閥V3構成補水定壓系統,當p2壓力降低時,開啟一臺補水泵向系統中補水,待p2升至設定的壓力值時,停止補水。為防止管網系統中壓力波動太大,當未設膨脹水箱時,還可設置旁通閥V3來維持壓力的穩定。長期使一臺補水泵運行,通過調整閥門V3來維持壓力p2不變。補水泵5,6也是互為備用,因此DCU要測出每臺泵的實際啟停狀態,當發現運行的泵突然停止或需要啟動的泵不能啟動時,立即啟動另一臺泵,防止系統因缺水而放空。流量計F2用來計算累計的補水量,它可以是渦街流量計,也可以采用通常的冷水水表,或有電信號輸出的水表。
5.1.3鍋爐房的中央管理機
如圖5-1所示,可采用一臺中央管理計算機與各臺DCU連接,協調整個鍋爐房及熱網的運行調節與管理。中央機主要工作任務為:
·通過圖形方式顯示燃燒系統、水系統及外網系統的運行參數,記錄和顯示這些參數的長期變化過程,統計分析耗熱量、補水量、外溫及供回水溫度的變化。
·根據外溫變化情況,預測負荷的變化,從而確定供熱參數,即循環水量及泵的開啟臺數、供水溫度、鍋爐運行臺數。將這些決定通知相應的DCU產生相應原操作或修改相應的設定值。負荷的預測可以根據測出的以往24h的平均外溫w來確定:
(5-1)
式中為Q0設計負荷,t0為設計狀態下的室外溫度,Q為預測出的負荷。考慮到建筑物和管網系統的熱慣性,采用時間序列的方法來預測實際需要的負荷,可能要更準確些。
式(5-1)中的負荷盡管每h計算一次,但由于是取前24h的平均外溫,因此它隨時間變化很緩慢。每hQ的變化ΔQ僅為:
(5-2)
其中tw,τ-tw,τ-24為兩天間同一時刻溫度之差,一般不會超過5℃,因此ΔQ的變化總是小于Q的1%,所以不會引起系統的頻繁調節。
根據預測的負荷可以確定鍋爐的開啟臺數Nb:Nb≥Q/q0,其中q0為每臺鍋爐的最大出力。由此還可確定循環水泵的開啟臺數。
要求的總循環量G=max(Q/(Δt·cp)Cmin),其中Gmin為不產生垂直失調時要求的最小系統流量,Δt為設定的供回水溫差。由于多臺泵并聯時,總流量并非與開啟臺數成正比,因此可預先在計算機中預置一個開啟臺數成正比,因此可預先在計算機中預置一個開啟臺數與流量的關系對應表,由此可求出要求的運行臺數。
·分析判斷系統出現的故障并報警。鍋爐及鍋爐房可能出現的故障及由計算機進行判斷的方法為:
--水冷壁管或對流管爆管事故此時補水量迅速增加,爐膛內溫度迅速下降,排煙溫度下降,爐膛內溫度迅速下降,排煙溫度下降,爐膛內壓力迅速由負壓變為正壓。
--水側升溫汽化事故此時鍋爐熱水出口溫度迅速提高,接近達到或超過出口壓力對應的飽和溫度。
--鍋爐內壓力超壓事故測出水側壓力突然升高,超過允許的工作壓力;
--管網漏水嚴重測了水側壓力降低,補水量增大;
--鍋爐內水系統循環不良測出總循環水量GF1減少很多,壓差p3-p1或p4-p1加大;
--除污器堵塞測出總循環水量GF1減少,當閥門V1、V2全開時壓差p3-p2、p4-p2仍偏小,說明壓力傳感器p2的測點至循環水泵入口間的除污器的堵塞。
--爐排故障測出的爐排運動速度與設定值有較大差別;
--引風機、鼓風機、水泵故障相應的主接觸器跳閘,或所測出的空氣壓差或水循環流量與風機、水泵的設計狀況有較大出入。
利用計算機根據上述規則及實測運行參數不斷進行分析判斷,即可及時發現上述事故或故障,并立即采取報警和停爐等相應的措施,從而防止事故的進一步擴大或故障轉化為事故,提高運行管理的安全性。
5.2蒸汽-水和水-水換熱站的監測與控制
對于利用大型集中鍋爐房或熱電廠作為熱源,通過換熱站向小區供熱的系統來說,換熱站的作用就同上一節的供暖鍋爐房一樣,只是用熱交換器代替了熱水鍋爐。
圖5-3為蒸汽-水換熱站的流程及相應的測控制元件。水側與圖5-2一樣,控制泵5、6及閥V2根據p2的壓力值補水和定壓;啟停泵1~4來調整循環水量;由t2,t3及流量測量裝置F1來確定實際的供熱量。與鍋爐房不同的是增加了換熱器、凝水泵的控制以及蒸汽的計量。
圖5-3蒸汽-水換熱站的測量與控制
蒸汽計量可以通過測量蒸汽溫度t1、壓力p3和流量F3實現,F3可以選取用渦街流量計測量,它測出的為體積流量,通過t1和p3由水蒸氣性質表可查出相應狀態下水蒸氣的比體積ρ,從而由體積流量換算出質量流量。為了能由t和p查出比體積,要求水蒸氣為過熱蒸汽。為此將減壓調節閥移至測量元件的前面,如圖5-3中所示,這樣即使輸送來的蒸汽為飽和蒸汽,經調節閥等焓減壓后,也可成為過熱蒸汽。
實際上還可以通過測量凝水量來確定蒸汽流量。如果凝水箱中兩個液位傳感器L1、L2靈敏度較高,則可在L2輸出無水信號后,停止凝水排水泵,當L2再次輸出有水信號時,計算機開始計時,直到L1發出有水信號時,計時停止,同時啟動凝水泵開始排水。從L2輸出有水信號至L1開始輸出有水信號間的流量可以用重量法準確標定出,從而即可通過DCU對這兩個水位計的輸出信號得到一段時間內的蒸汽平均質量流量,代替流量計F3,并獲得更精確的測量。當然此處要求液位傳感器L1、L2具有較高靈敏度。一般如浮球式等機械式液位傳感器誤差較大,而應采取如電容式等非直接接觸的電子類液位傳感器。
加熱量由蒸汽側調節閥V1控制。此時V1實際上是控制進入換熱器的蒸汽壓力,從而決定了冷凝溫度,也就確定了傳熱量。為改善換熱器的調節特性,可以根據要求的加熱量或出口水溫確定進入加熱器的蒸汽壓力的設定值。調整閥門V1使出口蒸汽壓力p3達到這一設定值。與直接根據出口水溫調整閥門的方式相比,這種串級調節的方式可獲得更好的調節效果。
供水溫度t3的設定值,循環泵的開啟臺數或要求的循環水量的確定,可以同上一節一樣,根據前24h的外溫平均值查算供熱曲線得到要求的供熱量,并算出要求的循環水量。供水溫度的設定值t3,set可由調整后測出的循環水量G、要求的熱量Q及實測回水溫度t2確定:
t3,set=t2+Q/(cp·G)
隨著供水溫度t3的改變,t2也會緩慢變化,從而使要求的供水溫度同時相應地改變,以保證供出的熱量與要求的熱量設定值一致。
對于一次網為熱水的水-水換熱站,原則上可以按照完全相同的方式進行,如圖5-4。取消二次供水側的流量計F1,僅測量高溫熱水側的流量F3,再通過即可和到二次側的循環水量,一般高溫水溫差大,流量小,因此將流量計裝在高溫側可降低成本。測量高溫水側供回水壓力p3、p4可了解高溫側水網的壓力分布狀況,以指導高溫側水網的調節。
圖5-4水-水換熱站的測量與控制
調整電動閥門V1改變高溫水進入換熱器的流量,即可改變換熱量。可以按照前述方法確定二次側供水溫設定值,由V1按此設定值進行調節。在實際工程中,高溫水網側的主要問題是水力失調,由于各支路通過干管彼此相連,一個熱力站的調整往往會導致鄰近熱力站流量的變化。另外,高溫水側管網總的循環水量也很難與各換熱站所要求的流量變化相匹配,于是往往造成外溫降低時各換熱站都將高溫側水閥V1開大,試圖增大流量,結果距熱源近的換熱站流量得到滿足,而距熱源遠的換熱站流量反而減少,造成系統嚴重的區域失調。解決這種問題的方法就是采用全網的集中控制,由管理整個高溫水網的中央控制管理計算機統一指定各熱力站調節閥V1的閥位或流量,各換熱站的DCU則僅是接收通過通訊網送來的關于調整閥門V1的命令,并按此命令進行相應的調整。高溫水側面管網的集中控制調節。將在一下節中詳細介紹。
5.3小區熱網的監測與調節
小區熱網指供暖鍋爐房或換熱站至各供暖建筑間的管網的監測調節。小區熱網的主要問題也是冷熱不均,有些建筑或建筑某部分流量偏大,室內過熱,而另一些建筑或建筑的另一部分卻由于流量不足而偏冷。這樣,計算機系統的中心任務就是掌握小區各建筑物的實際供暖狀況,并幫助維護人員解決冷熱不均問題。
測量各戶室溫是對供暖效果最直接的觀測,但實際系統中尤其是對住宅來說,很難在各房間安裝溫度傳感器。比較現實的方法就是測量回水溫度,根據各支路回水溫度的差別,就可以估計出各支路所負責建筑平均室溫的差別。如果各支路回水溫度調整到相同值,就意味著各支路所帶散熱器的平均溫度彼此相同,因此可以認為室溫也基本相同。一般住宅的回水溫度測點可選在建筑熱入口中的回水管上。對于大型建筑,可選在設備夾層中幾個主要支路的回水干管上。
要解決冷熱不均問題就需要對系統的流量分配進行調整,在各支路上都安裝由計算機進行自動調節的電動調節閥成本會很高,同時一旦各支路流量調節均勻,在無局部的特殊變化時,系統應保持冷熱均勻的狀態,不需要經常調整。因此可以在各支路上安裝手動調節閥,通過計算機監測和指導與人工手動調節相配合的方法實現小區供暖系統的調節和管理。為便于人工手動調節,希望各支路的調節閥有較準確的開度指示。目前國內推廣建研院空調所等幾個單位研究開發流量調配閥,有準確的閥位指示,閥位可鎖定,并提供較準確的閥位-阻力特性曲線,采用這種閥門將更易于計算機指導下的人工調節。
根據上述討論,計算機系統要測出各支路的回水溫度,并將其統一送到供暖小區的中央管理計算機中進行顯示、記錄和分析。測出這些回水溫度的方法有如下兩種方式:
集中十余個回水溫度測點設置1臺DCU。此DCU僅需要溫度測量輸入通道。再通過專門鋪設的局部網或通過調制解調器經過電話線與小區的中央管理聯接。當這十幾個溫度相互距離較遠時,溫度傳感器至DCU之間的電纜的鋪設有時就有較大困難,溫度信號的長線傳輸亦會有一些干擾等影響。這種方式僅在建筑物較集中、每一組聯至一臺DCU的測溫點相距不太遠時適用。
采用內部裝有單片機的智能式溫度傳感器,可以連接通訊網通訊或通過調制解調器搭用電話線連至中央管理計算機。這樣,可以在距測點最近的樓道墻壁上掛上一臺帶有調制解調器的溫度變送器,通過一根電纜接至回水管上的溫度傳感器,再通過一根電纜搭接鄰近電話線。目前這類設備每套價格可在1000~1500元人民幣之間。如果每1000~3000m2建筑安裝一個回水溫度測點,則平均每m2供暖建筑投資在0.50~1元間。
小區的中央管理計算機采集到各點的回水溫度后,可在屏幕上通過圖形方式顯示,使運行管理人員對當時的供熱狀況一目了然。還可根據各支路間回水溫度的差別計算各支路閥門需要的調整量。對于一般的帶有閥位指示的調節閥,這種分析只能采用某種基于經驗的規則判斷法,下面為其一例:
找出溫度最高的10%支路的平均溫度max,溫度最低的10%支路和的平均溫度min,全網平均回水溫度。
若max-min<3℃,不需要再做調節。
若max->2℃,將溫度最高的10%支路閥門都關小,與相比溫度每高1℃關小3%5~%;
若max-<-2℃,將溫度最低的10%支路閥門都開大,與相比溫度每高1℃開大3%~5%;
根據上面的分析結果,計算機顯示并打印出需要調節的支路及其調節量。運行管理人員根據計算機的輸出結果到現場進行手動調節。在供暖初期每3天左右進行一次這種調節。一般經過6~8次即可使一個小區基本實現均勻供熱。
采用流量調配閥時可以使調節效率更高,效果更好。此時需要將現場各流量調配閥的實際開度、流量調配閥的開度-阻力特性性能曲線及小區管網的連接關系圖輸入中央管理計算機,有專門的算法可以根據調整閥門后回水溫度的變化情況識別出管網的阻力特性及熱用戶的熱力特性,從而可較準確地給出各流量調本閥需要調整的開度[4],每次調整后,調整人員需將實際上各調節閥的調整程度輸入計算機。計算機進而計算了下一次需要的調整量,像這樣一次高速可間隔2~5d。模擬分析與實驗結果表明,一般只要進行3~4次調節,即可使各支路的回水溫度調整到相互間差值都在3℃以內,實現較好的均勻供熱[8]。
目前,許多供熱公司和有關管理部門開始提出裝設熱量計,以按照實際供熱量收供暖費,各種采用單片計算機的熱量計相應出臺。這種熱量計多是由一臺轉子式流量計和兩臺溫度傳感器配一臺單片計算機構成。轉子式流量計每流過一個單元流量即發出一個脈沖,由單片機測出此脈沖,得到流量,再乘以當時測出的供回水溫差,即可行到相應的熱量,由單片要對此熱量值進行累計和其它統計分析就成為熱量計。目前的單片機稍加擴充就可以具有通訊功能,通過調制解調器將它與電話線連接,就能實現熱量計與小區供暖的中央管理機通訊。這樣,不但各用戶的用熱量能夠及時在中央管理機中反映,各用戶的回水溫度狀況還能隨時送到中央管理計算機中,從而可以對網的不平衡發問進行分析,給出熱網的調節方案。這樣,將熱量計、通訊網與小區中央管理計算機三者結合,就可以全面實施小區熱網的熱量計量、統計與管理、運行調節分析三部分功能,較好地解決小區熱網的運行、管理與調節。
5.4熱電聯產的集中供熱網的計算機監控管理
熱電聯產的集中供熱網可以分成兩部分:熱源至各熱力站間的一次網,熱力站至各用戶建筑的二次網。后者的控制調節已在前幾節討論,本節討論熱源至各熱力站間的一次網的監控管理。
一次網有蒸汽網和熱水網兩種形式,對于蒸汽網,各熱力站為前面討論過的蒸汽-熱水換熱站,一次網的管理主要是各熱力站蒸汽用量的準確計量,這在前面也已討論。下面主要研究熱水網的監測控制調節。
若忽略熱網本身的慣性,則系統各時刻和熱力站換熱量之和總是等于熱源供出的總熱量,此外各熱力站一次網循環水量之和又總是等于熱源循環泵的流量,不論是冷凝式、抽汽式還是背壓式熱電廠,其輸出到熱網的熱量都不是完全由各熱力站的調節決定,而是由熱電廠本身的調節來決定,取決于進入蒸汽-水換熱器的蒸汽量。由于熱電廠控制調節輸出熱量時很難準確了解各熱力站對熱量的需求,同時還要兼顧發電的要求,不能完全根據各熱力站需要的熱量調整,于是熱源供出的熱量就很難與各熱力站實際需求的熱量之和一致,這樣,就導致控制調節上的一些矛盾。
為簡單起見,假設熱電廠向蒸汽-水加熱器送入固定的蒸汽量Q0,如圖5-5,若此熱量大于各熱力站需要的熱量,則各熱力站二次側調節紛紛關小。以減小流量。由此使總流量相應減少,導致供回水溫差加大。如果電廠維持蒸汽量Q0不變則各熱力站調節閥的關小并不能使總熱量減少,而只是根據網的特性及各熱力站調節特性的不同,有的熱力產流量減少的多,使得供熱量有所減少;有的熱力站流量減少的幅度小,則供熱量反而電動閥加。同樣,如果Q0小于各熱力站需要的總熱量時,各熱力站的調節閥紛紛開大,使流量增加,由此導致供回水溫差減小。熱力站1,2可能由于熱量增大的幅度大于水溫降低的幅度,供熱量的需求得以滿足,但由于流量增大,泵的壓力降低,干管壓降又減小,導致3,4的資用壓頭大幅度下降,閥門開大后,流量也增加不多,甚至還要下降,這樣,供熱量反而減少。由此可見在這種情況下各熱力站對一次側閥門的調節實際是對各熱力站之間的熱量分配比例的調節,而不是對熱量的調節,如果各熱力站都是這樣獨立地根據自己小區的供熱需求進行調節,而熱電廠又不做相應的配合,則整個熱網不可能調整控制好。實際上熱電廠也會進行一些相應的調節,例如發現t供升高時會減少蒸汽量,t供降低時會增加蒸汽量,但Q0總是不可能時刻與各熱力站總的需求量一致,上述矛盾是永遠存在的。
圖5-5熱電廠與各熱力站之間的平衡
因此,就不宜對各個熱力站按照第5.1、5.2節中的討論的,根據外溫獨立調節。既然各熱力站一次側閥門的調節只解決熱量的分配比例,那么對它們的調節亦應該根據對熱量的分配比例來調節。一種方式是如果認為供熱量應與供熱面積成正比,則測出每個熱力站的瞬時供熱量,根據各熱力站的供熱面積,計算每個熱力站的單位面積q。對q偏大的熱力站關小調節閥,對q偏小的則開大調節閥,這樣不斷修正,直至各熱力站的q相同為止。再一種方式則是認為各散熱器內的平均溫度相同,房間的供熱效果就相同。由于散熱器的平均溫度等于二次側的供回水平均溫度,因此可以各熱力站二次側供回水平均溫度調整成一致目標,統一確定熱力站二次側供回水平均溫度的設定值,根據此設定值與實測供回水平均溫度確定開大或關小一次側調節閥。按照這一思路,對各熱力站的調節以達到熱量的平均分配為目的,以實現均勻供熱。熱電廠再根據外溫變化,統一對總的供熱量進行調整,以保證供熱效果并且不浪費熱量。由于整個熱網所供應的建筑物效果并不浪費熱量。由于整個熱網所供應的建筑物均處在同一外溫下,因此,一旦系統調整均勻,對各熱和站調節閥的調整很少,熱源的總的供熱以數隨外溫改變,各熱力站的調節閥則不需要隨外溫而變化,只當小區二次系統發生一些變化時才需要進行相應的調節。
要實現這種調節方式,就必須對全網各熱力站的調節閥實行集中統一的控制調節。可以在每個熱力站設一臺DCU現場控制機,測量一、二次側的水溫、壓力、流量及二次側循環泵狀態,并可控制一次側電動調節閥。通過通訊網將各熱力站連至中央管理計算機。由于熱力站分布范圍很大,通訊距離較過遠,這時的通訊可通過調制解調器搭用電話線,也可以隨著供熱干管同時埋設通訊電纜,使用雙絞線按照電流環方式通訊。中央管理機不斷采集各熱力站發送來的實測溫度、壓力、流量,定期計算熱力站發送來的實測溫度、壓力、流量,定期計算熱力站發送來的實測溫度的設定值與和各熱力站實測值的比較,直接命令各熱力站DCU開大/關小電動調節閥。各熱力站二次側回水溫度的變化是一慣性很大且緩慢的過程,因此應采有0.5~1h以上的時間步長進行調節,以防止振蕩。
除對熱網工況進行高速外,計算機控制系統還應為保證系統的安全運行做出貢獻。當熱力站采用直連的方式,不使用熱交換器時,最常見的事故就是管道內超壓導致散熱器脹裂,DCU可直接監視用戶的供回水管壓力,發現超壓立即關閉供水閥,起到保護作用。無論直連還是間連網,另一類嚴重的事故就是一次網漏水。嚴重的管道漏水如不能及時發現并切斷和修復,將嚴重影響供熱系統和熱電廠的運行。根據各熱力站DCU監測的一次網供回水壓力分布,還可以從其中的突然變化判斷漏水事故及其位置,這對提高熱網的安全運行有十分重要的意義,這類系統壓力分析與事故判斷的工作應屬于中央管理機的工作內容。
5.5參考文獻
1溫麗,鍋爐供暖運行技術與管理,北京:清華大學出版社,1995。
2陸耀慶主編,實用供熱空調設計手冊,北京:中國建筑工業出版社,1993。
3李祚啟,集中供熱管理微機自控優化系統,建設電子論文選編,北京:中國建筑工業出版社,1994。
4江億,集中供熱網控制調節策略探討,區域供熱,1997,(2)。
5江億,城市集中供熱網的計算機控制和管理,區域供熱,1995(5)。
6YiJiang,Faultdetectionanddiagnosisindistrictheatingsystem.Pan-pacificsymposiumonbuildingandurbanenvironmentalconditioninginAsia.Nagoya,Japan,1995,..
篇2
一、下放課堂提問權
宋代教育家張載說過:“于不疑處有疑,方是進矣。”思起于疑,他從疑的角度來談論讀書的進與退。他還說“可疑處而不疑者,不曾學。”意思是說在應該提出問題之處,而沒有疑問,跟沒有學一樣,學書就必須質疑。而傳統的課堂教學模式是教師問,學生答。問題由老師提出,學生只是被動作答,處于被支配地位。蘇教版小學語文教材主編張慶老師對這種教學模式一針見血地提出了批評:“目前語文教學中的一大流弊仍在一個牽字……教師順著課文的情節不停地問,學生在老師的‘啟發’下,逐一說出提綱中預擬的字眼。實際上是讓學生猜老師手中的‘底牌’,學生實在說不出,最后還是由老師一錘定音。”用長沙人的話來說,我們的教師是在“裝套子”、“帶籠子”。我們必須把學生學習的積極性、主動性調動起來,在學習上知渴知餓,能夠到處找水喝,這樣才能培養高素質的人才。
1、有利于激發學習興趣
愛因斯坦說過:“興趣是最好的老師。”他還說:“提出問題比解決問題更重要。”學生自己發現問題、提出問題,這正是他們探索真理的開始。如果我們在課堂教學中創設一種使學生好奇的氛圍,使學生對授課的內容具有熱情,在熱情的驅使下產生需要獲取知識的渴望,他們就會自覺地成為一個發現者、研究者、探索者,有位教師在教《鼎湖山聽泉》時,首先讓學生看著課題質疑,然后,總結為以下幾個問題:(1)鼎湖山在哪兒?(2)泉聲怎樣?(3)作者幾次聽泉,分別在什么時候?后用寥寥幾筆板書于黑板,并統領課文的學習,深入學習后逐個擦去,學生自己問自己答,成了學習的主人。
2、有利于展開想象的翅膀
愛因斯坦認為“想象力比知識更重要,因為知識是有限的,想象力概括著世界上的一切,推動著進步,并且是知識的源泉。”學生發揮自己的想象,找出文中的空白之處進行提問,有利于培養學生思維的廣泛性、深刻性和創造性。有位教師在教《豐碑》時,讓學生展開自己的想象,聯系當時的環境和軍需處長等人的表現提出問題,學生提出(1)軍需處長不是一坐下來就犧牲了,他在犧牲之前會想些什么呢?(2)將軍愣住了,他站在雪地里,會怎么想?怎么做呢?(3)當戰士們穿著軍需處長發給的棉衣,走過這座被大雪覆蓋的豐碑時會怎么想?怎么做呢?一人質疑,其他同學也馳騁于廣闊的想象天地。學生的思維開闊了,軍需處長的形象更加高大,深化了文章的中心。
3、有利于培養求異思維
求異是兒童的天賦,他們樂于表現得與別人不同。語文教學必須注意發展學生創造性思維,要愛護和培養學生標新立異的思維方式,鼓勵學生“異想天開”,即使錯誤的想法,也要給他們一個說明理由得機會,找出閃光點,使學生在不斷糾正錯誤中提高創造性思維能力。如授完《田忌賽馬》一文后,學生提出:田忌可以換馬,為什么齊威王就不能換?馬的出場順序還有幾種?結果會怎樣?我們再評再議,學生在探索中獲得了知識。
二、下放課堂評價權
在傳統的教學中,教師是“權威”,主宰了整個教學過程,教師提出問題,學生只要回答“對”或“不對”,教師以“法官”的姿態作出評價,學生的回答只是為了滿足教師心中的標準答案。教師與學生之間存在的只是“權威與依存”的關系。如果我們把評價權還給學生,教師講的話很少,學生的活動積極,時間就充裕了,學生感覺自己已成為課堂的主人,學生“主體”地位就體現得相當明顯。
1、有利于個性的張揚
教育的對象是一個個具有個性的活生生的人,素質教育就是目中有“人”的教育,它應讓每個人的能力、氣質、性格得到充分的張揚,知識經濟時代已經到來,這就要求教育要更加重視個性的發展,注意人的個性化、多樣化,以適應社會多樣化的需要。如人教版第十冊《落花生》,課文旨在通過爸爸的話,要求我們學習花生不求虛名、默默奉獻的品格,但當今社會我們到底應該做怎樣的人呢?有位教師設計了一個小環節:“實話實說”,當今社會到底需要像“落花生”那樣的人還是像“蘋果、石榴”那樣的人,我們發現不同個性的學生有不同的表現:感情細膩,性格內向要做“落花生”那樣的人,腳踏實地、默默無聞,好金子總會發光的;直爽活潑的人,要善于推銷自己,不然可能一輩子都無法被人發現……這一環節的設計,不迷信文章本身的情感要素,而讓學生充分發表自己的意見,給學生以表現個性,發展個性的時間與空間,使學生成為課堂上的主人。
2、有利于聽說能力的培養
聽、說、讀、寫作為學生的全面語文能力的四個方面,是整個語文教學中著力需提高的。我們把評判權交給學生,使其吸收原句的優點,同時明確指出存在的不足。在這個過程中,學生必須仔細地進行聽辨,指出自己與他人的異議所在,并在頭腦中迅速進行思考,組織成一段合理的語句,如“我認為某某在哪兒說得很好,但有一點我不夠同意……我的想法是這樣的……”學生充分發表自己的見解,他們使用評價性語言進行表達的能力就會有很大的提高。
3、有利于師生間民主氛圍的形成
把批判權給學生,教師不再是管理者、領導者、信息傳遞者,而是學生學習活動的組織者、幫助者、合作者、激勵者。學生不迷信老師口中的“標準答案”,他們用“我覺得(或我認為)……,因為……”這樣的句式來表達自己的見解,使學生在民主平等的氛圍中生活,成為開啟兒童智力、發揮兒童創造力的最佳土壤。
三、下放作業設計權
作業是教學反饋方式之一,教師從設計到布置到批改,每天耗費了大量的時間。但有的學生面對作業,草草了事,甚至有的厭惡反感,索性兩手一攤,沒做。究其原因,多年來作業延續了教師設計,學生完成的傳統。設計上缺乏新意,學生一直處于一種被動的狀態,不敢提出異議,孩子怎么會有興趣?自我校開展《小學生愉快家庭作業》的市級課題研究以來,許多教師讓學生自己設計作業,打破了條條框框,學生主動性得以提高。
1、有利于發揮學生主體性
家庭作業是學科內容的擴展和延伸,學生自己設計作業,不受課內學習內容的限制,不拘泥于教學大綱和教材,更具有讓學生自主創造的空間,學生自己選擇計劃、探究、體驗,自主地學,自覺地學,學習效率比強迫學習高出許多倍。學生在自主學習、自主探究的過程中,多方面的能力和技能都會有所提高。在學習完《蟋蟀的住宅》后,學生設計了一組題:畫畫、講講、編曲唱唱蟋蟀的住宅和蟋蟀的勤勞,這個題目使多學科滲透于語文教學中,培養學生的綜合素質,學生在畫中為蟋蟀的通道安裝了路燈,設計了衛生間、廚房,更絕的是用樹葉給蟋蟀做了張“席夢思”床;有的學生配合《粉刷匠》歡快的樂曲,為蟋蟀演奏了一曲贊歌:“我是一只小蟋蟀,建房本領高,前足扒土后足推,后足推呀土……”
2、有利于培養實踐能力和創新能力
篇3
1.1營銷服務兼職稽查管理的理念
通過規范有序開展營銷稽查監控業務,提升稽查監控體系運作能力,切實將營銷稽查工作做到實處,實行營銷服務兼職稽查管理制度,使營銷稽查工作全面稽查、專業協同、做到“縱向貫通、橫向集成”,杜絕了營銷稽查盲點,改變了營銷稽查觀念,優化了營銷稽查監控體系,改變了以往稽查獨立的局限性,做到全員參與、全員行動。
1.2營銷服務兼職稽查管理的范圍和目標
營銷服務兼職稽查管理涵蓋營業、電價電費、市場、計量、各供電營業所等相關部門。營銷服務兼職稽查管理的目標是:確保按時保質、保量的完成稽查任務工單的處理工作,防止各部門對接到的工單任務推諉塞責。做到稽查主題全面分析、全面處理、全面整改,稽查主題處理率達到100%,稽查工單異常問題發起率達到100%,稽查工單完成率達到100%,稽查工單整改完成率達到100%,稽查超期率降低到零。
1.3營銷服務兼職稽查管理的指標體系及目標值
營銷服務兼職稽查管理的主要指標有稽查主題處理率、稽查工單異常問題發起率、稽查工單完成率、稽查工單整改完成率、稽查超期率。
二、專業管理的主要做法
2.1工作流程
改變過去被動工作的開展模式,通過稽查監控系統的應用,主動尋找稽查工作開展的切入點和主攻方向。通過對稽查監控系統中存在異常數據的分析、處理,將傳統的內部稽查和外部稽查工作有效融合,未我們及時發現我公司營銷工作中存在的漏洞和薄弱環節創造了條件。通過稽查監控人員與現場稽查人員、各供電部門兼職稽查人員之間監控分析結果數據的傳遞,實現稽查工作從在線監控—發現問題—現場稽查—問題反饋—綜合整改—水平提升的閉環管理,為公司的經濟效益和營銷工作管理水平的提升奠定良好的基礎。稽查任務工單的回復要求:工單回復內容包括產生異常原因、處理情況描述、稽查處理結果、下一步整改措施,每項填寫的要求如下:
1)產生異常的原因:詳細說明產生問題數據的原因。如實際情況屬正常,也應描述造成此類異常的實際原因。
2)處理情況描述:對存在問題的異常數據,說明調查及處理過程。涉及人員責任的,需要描寫對人員的處理。已經修訂管理制度或增加考核規定的,也應進行描述。
3)稽查處理結果:填寫“已處理”或“無需處理”。
4)下一步整改措施:通過對產生異常數據的原因分析,找出日常工作管理差距,制定相應的整改措施。
5)對于系統發現的異常情況,經過現場核實屬于正常狀態且有可能長期存在的,應列入白名單,并設定凍結周期,在凍結周期內該清單項免于稽查。各班組及供電營業所應具備的稽查監控資料。電費部、計量部、市場部及各供電營業所應對由稽查信息專業直接派發或轉發的每個稽查任務工單形成現場稽查工作單,對于需要現場稽查的主題應填寫清楚現場稽查人員、稽查日期等;對于只需要進行原因分析的稽查工作單也應形成現場稽查工作單,詳細說明問題產生的原因,分析時間及分析人員姓名。
2.2獎懲與考核
稽查任務工單處理情況的考核:
1)稽查工單回復及時率考核,納入公司一次績效系統保持類指標。考核標準:每出現一次超期情況,扣減責任單位0.2分,扣完2分為止。
2)基礎檔案數據準確率考核,納入公司一次績效保持類指標。目前我公司SG186系統中歷史原因形成的檔案數據完整性和準確性檔案錯誤數據已基本整改完成,數據完整性及準確性達到100%。2013年1月正式開始指標考核。考核標準:每出現一次檔案數據錯誤扣減責任單位0.2分,扣完2分為止。
3)對于必須通過現場稽查人員現場稽查后才能答復的稽查工單,稽查信息室每月將組織稽查員對各工單處理單位回復的工單進行抽檢。對于查出工單回復內容與現場實際情況不符的單位,將由稽查信息室在網上進行通報批評。
4)稽查工單處理人員必須按時保質、保量的完成稽查任務工單的處理工作,不得對接到的工單任務推諉塞責。對因工作態度不端正造成造成工單不能及時處理的,稽查信息室將進行責任調查追究,并將調查結果報營銷部(客戶服務中心)領導,直接對事件責任人進行處理。
三、評估與改進
3.1存在的問題
營銷服務兼職稽查管理工作尚存在不完善之處,人員專業素質參差不齊;人員兼職管理工作認識重要性尚淺;兼職稽查管理工作有一定阻礙。營銷服務兼職稽查管理指標體系尚不完善,需要更詳細的指標體系做支撐,切實將稽查工作做到實處,不僅僅是處理幾個工單那么簡單的事情。
3.2今后改進的方向
篇4
沈陽金通汽車公司要求“金通燃氣管線”的壓力始終保持在80-90kPa之間,沈陽城市燃氣管網一般都在50kPa左右,顯然不能滿足金通公司的用氣要求。2000年6月到11月沈陽市煤氣總公司和上海市公用事業研究所在現有工況的基礎上,因地制宜開發了“燃氣管線壓力自動監控系統”經半年多的實際運行滿足了金通用氣要求,達到了預期的效果。
一、燃氣管線壓力自動監控系統簡介
1、燃氣管線壓力自動監控系統工藝設計
(1)實際工況:沈陽市煤氣總公司儲配站有一座15萬立方米干式氣罐;四臺壓送機,其中二臺12000米3/時,二臺7200米3/時;2200公里城市管網;管網壓力在用氣低峰時處在50kPa以下,用氣高峰時保持在50kPa以上。“金通燃氣管線”0.8公里,口徑DN300與壓送機出口連接,并與城市管網相通;
(2)工藝設計方案:由于“金通燃氣管線”口徑小,管線短,用氣量少,但需要壓力高;而城市管網口徑大,管線長,用氣量大,可以在“金通燃氣管線”與城市管網之間加裝一個閥門,平時開一臺壓送機,很容易提升“金通燃氣管線”的壓力,多余壓力通過閥門泄放到城市管網中去;
(3)設計方案優點:
第一、投資少,只要增加一臺能根據壓力而自動調節開啟度的電動閥門,如采用變頻電機等調壓方法其投資都比這種方案大得多;
第二、城市管網的可容性很大,通過城市管網卸壓不會造成城市管網壓力的急劇變化;
第三、平時只開一臺壓送機足以保證“金通燃氣管線”的壓力,多余壓力通過閥門泄放到城市管網中去可以少量提高城市管網壓力,減少用氣高峰時開動壓送機的臺數;
2、系統組成和各部分功能
根據工藝方案形成的燃氣管線壓力自動監控系由壓送機、電動閥門、管線壓力變送器、壓力自動監控儀和輔助電器組成:
(1)壓送機是金通管線的升壓設備,將儲氣罐的燃氣壓送進金通管線,提高管線壓力;
(2)電動閥門是調節管線壓力的執行機構,金通管線壓力高時,電動閥門受控開啟,將壓力卸放到城市管網,金通管線壓力低時,電動閥門受控關閉,提高金通管線壓力,通過閥門開啟度的變化來調節金通管線的壓力;
(3)管線壓力變送器是系統監控管線壓力的一次儀表,一方面檢測和顯示管線壓力情況,另一方面為壓力自動監控儀提供管線壓力監控依據;
(4)壓力自動監控儀是管線壓力自動監控系統的心臟,它接受壓力變送器的信號,根據使用者預先設定的工況參數進行運行,控制電動閥門的開啟度從而調節管線壓力穩定在需要的范圍內。壓力自動監控儀設定參數在壓力變送器量程范圍內(0~160kPa)可設定上上限、上限、下限、下下限四點五段,線區》lkPa,響應速度1秒鐘;
3、系統自控運行基本原理
在壓送機開機情況下,壓力自動監控儀檢測到金通管線壓力低于下下限時,指令電閥關閉,電閥緩慢關閉過程中金通管線壓力隨之上升,到達下限時指令電閥停止,由于壓送機仍在加壓金通管線壓力繼續上升,金通管線壓力到達上上限時壓力自動監控儀指令電閥開啟,電閥緩慢開啟過程中壓送機管線壓力隨之下降,到達上限時指令電閥停止。壓送機每小時的壓送量基本穩定,如果金通用氣量也基本穩定,那么經過幾次調整,閥門開啟度就會穩定在某個數值,金通管線壓力也會穩定在原設置的數值內;如果金通用氣量產生波動,自控系統重新調整達到新的平衡;
二、燃氣管線壓力自動監控系統技術
1、壓力變送器:采用中日合資橫河儀表公司生產的EJA壓力變送器,其主要特點是精度高(±0.075%)、穩定性好、對環境要求低且免維護,有LED四位數顯,符合長期連續使用的要求;
2、電動閥門:雙閘板燃氣專用閥門,配用隔爆型電動裝置,具有限位控制、過轉矩控制、運行指示和開啟度信號輸出等功能;
3、壓力監控柜:集檢測和控制于一體的立柜,主要功能有
A、采集金通管線壓力變送器信號;
B、采集閥門全開、全關、過轉矩和開啟度信號;
C、根據設置要求自動控制電閥開、停、關;
D、輸出電閥開、關動力源;
E、RS232接口與上位計算機連機;
F、LED四位數顯金通管線壓力、電動閥門開啟度,燈光顯示電閥開、停、動、關和壓力越上上限、上限、下限、下下限,壓力越上上限、下下限時拌有聲響報警信號;
4、系統技術要點:
A、系統采用單片微機技術,軟件采用匯編語言和MBASIC混編方法,適用于功能比較專一的設計要求,即經濟又實惠;編制的基本程序固定在EPROM內,增加運行的穩定性和可靠性,根據工況設置參數采用功能鍵,其內部采用可擦寫的E2pROM芯片,具有靈活性,適應各種需要;
B、壓力自動監控儀采集信號、設置、運算等都是弱電,而拖動電動閥門卻是強電,以弱控強在理論上是可行的,但在實踐中往往會碰到一些問題,主要是干擾問題。在解決干擾問題中采取多種措施并用的辦法,主要是繼電器隔離、對干擾源增加吸收電路、電抗性元件遠離弱電部分、提高儀器抗干擾能力、軟件部分利用其智能性濾除干擾等;
C、系統在整體設計中考慮工況實際需要采用一用一備、人工、自動切換、燈光顯示和聲音報警等多種功能;
三、編后語
1、本系統經過半年多的運行,達到了設計要求,說明原設計思路是正確的、可行的,現在進行總結以完善和提高系統水平;
篇5
1需求分析及總體設計
1.1需求分析排水設施管理處對排水管網信息管理系統的建設要求主要有以下幾點:(1)系統需采集不同點位的液位、流量、流速、雨量等管網信啟、,并實現信自、數據的動態更新顯示。(2)系統實現監測數據管理、報表統計、數據分析、應急決策支持等功能,并能通過與集合了3D技術和SWMM技術的下穿隧道積水模擬系統的集成,實現對街下穿隧道暴雨時積水情況的模擬預警。(3)系統需支持用戶自定義的報警規則,如液位、流速、流量等閨值,并能夠將報警數據推送至已有管網GIS平臺,同時需具備用戶接警管理的功能。(4)系統功能需通過網頁展示,同時要求系統訪問便捷、維護方便,需支持多種移動設備如手機、Ipad等的訪問。1.2總體設計1.2.1管網數據采集方案設計為了監控排水管網運行狀態,需要采集管網運行時的各項數據指標,排水管網的主要數據指標有:水管管徑、下水井井深、管道內液位高度、污水管道內流速、污水管道內流量。同時為了實現系統雨、洪預警功能,還需采集雨量數據,建立雨量與管網內部液位數據關系。管網數據采集方案選用物聯網實現,底層的感知層是各類水信自、傳感器,中間的網絡層考慮了地下管網的復雜地理環境,選取GPRS尤線傳輸方案,而最終的應用層就是本文的排水管網信自、管理系統,將采集到的管網數據處理分析,為排水設施管理處等管理部門提供管網建設的決策依據。1.2.2GIS和下穿隧道積水模擬系統的接口設計設計的排水管網信息管理系統為管網已有GIS平臺和下穿隧道積水模擬系統提供數據接口,在系統的信息集成平臺中實現對下穿隧道積水模擬系統的接口,系統與管網GIS平臺的通信采用報警服務集成平臺和通訊服務器實現。下穿隧道積水模擬系統由下穿隧道3D仿真模型和SWMM暴雨洪水管理模型結合實現,該系統是以成都市羊市街下穿隧道為原型設計,可以根據羊市街雨量站監測的雨量數據,結合SWMM模型計算得出下穿隧道積水情況。由于該系統己經開發完成,所以本文設計的排水管網信息管理系統需提供接口與之集成。本文的接口設計采用ApacheCamel+ActiveMQ實現。
2系統實現
2.1實時監測系統的實時監測菜單需具備管網狀態監測和站點狀態監測功能,以管網狀態監測功能為例進行驗證說明,管網狀態監測功能需顯示管網中各個站點在距離當前時一刻4個小時以內的最新的實時數據,如果站點在超過4個小時內都沒有收到數據則不在此頁顯示,該功能是用來體現管網整體的最新工作狀態,同時還要求數據可以根據用戶設制的報警顏色級別區分顯示。點擊實時監測,在彈出的下拉菜單中選擇管網狀態監測,進入管網狀態監測界面,可以看一出系統成功的實現了對管網狀態的監測。2.2數據管理數據查詢主要分為以下六個子模塊:逐條審核、批量審核。由于篇幅所限,驗證測試。實時數據、原始數據、歷史數據、報警數據、選取實時數據、原始數據和逐條審核功能進行驗證測試。2.3接警管理接警管理功能中包括警情列表、警情處理和警情結果,三個子功能項目,該功能主要實現對異常情況的報警和接警功能,是為了方便排水設施管理處人員處理管網險情而做的設計。其中警情列表功能需實現查詢當前時間內的警報情況,同時還可以新增警報:警情處理功能可以使用戶查看當前警情處理的狀態;警情結果則應查詢到最終警情處理的結果。2.4數據報表數據報表模塊主要分為以下幾個子模塊:日報表,周報表,月報表,季報表,年報表。以日報表功能為例進行功能驗證,日報表功能需分析當前站點一天內的數據。得出一天內數據的最大值、最小值、均值,同時對數據和分析結果提供導出功能。2.5數據分析數據分析模塊主要分為以下幾個子模塊:單站多參,多站單參,趨勢分析,環比分析,因子K線圖。以單站多參功能為例進行功能驗證。單站多參功能需顯示一個站點的若干因子在一個時間段內的原始數據的曲線變動情況,通過該功能可以洋細分析、對比具體站點的各因子波動情況。2.6報警管理報警管理功能包括報警參數、羊市街仿真、羊市街模擬三個子菜單功項,這里選能取報警參數功能和羊市街模擬功能進行功能驗證說明。2.7系統管理系統管理功能主要包括以下幾個子功能:菜單管理,角色管理,用戶管理,因子管理,站點管理,設備管理,站點因子配置。由于篇幅限制只對站點管理子功能進行驗證說明。站點管理功能的實現對站點信息的管理功能,還可以新建站點,更新站點信息,包括對站點因子,站點圖片進行編輯,處理,以及刪除站點功能。
作者:何智華 甘慶華 單位:中國四聯儀器儀表集團有限公司
篇6
【摘要】企業任何資產都存在這樣或那樣的風險。存貨是企業重要的流動資產,在管理中有很大的風險,其風險大致可分為存貨決策中的風險及存貨日常管理中的風險。
【關鍵詞】存貨管理風險分析
一、存貨決策中的風險
存貨管理中不僅要保證有適銷對路的存貨和合理的存貨結構,還要研究怎樣把存貨的數量控制在最優化水平上,這就是存貨決策。存貨決策中的風險就是不能準確將存貨的數量把握在最優水平上,即一方面夸大企業正常的存貨需求量,盲目進貨造成高庫存;另一方面看不到企業在未來對存貨的需求量,不能及時補充貨物造成存貨不足。
1.高庫存下的市場風險與應對措施
(1)高庫存下的市場風險
①存貨的增加要占用較多的資金,使企業付出更大的持有成本,加大利息支出,而且會增加與存貨有關的各項開支,如采購成本、倉儲成本、管理成本等,影響企業獲利能力的提高。
②在經濟過熱的形勢下會給企業帶來收益,然而市場供求發生變化時,價格發生下滑,高庫存就會蒙受巨大的損失;在經濟形勢急轉直下時,如金融危機,則會給企業帶來滅頂之災。
③存貨庫存積壓過大,不但影響企業資金的正常周轉,造成資金的浪費,同時也喪失了機會收入,而且長期滯壓,容易發生貶值、毀損、失竊,從而直接形成損失。
(2)在高庫存下,出現市場風險時應做好以下應對措施
①應該詳細掌握企業各種存貨的數量成本,避免后面的盲目購進帶來新的壓力。
②對市場作出科學判斷,是迅速處理減虧來減輕資金壓力還是等待市場加暖。這時候對市場的走向判斷非常重要,要求有敏銳的市場判斷能力和豐富的銷售經驗。
③應該對現在存貨進行未來生產產品價值的預測,是迅速處理原料還是繼續生產;是繼續生產還是停產或減產,所有這些都必須權衡利弊迅速作出決策。如果處理不當可能會帶來巨額的虧損。
2.存貨不足的市場風險與應對措施
(1)企業保持較少的存貨,為保證生產經營,必將加大采購費用,影響生產,不利于節省生產時間;同時影響銷售。銷售是企業持續生產經營的前提,如果不能擴大銷售,企業的發展將會受到很大的制約。
(2)在經濟形勢上漲的情況下企業錯失時機。相對于其他高存貨的同行企業,由于企業庫存量不大,不能從經濟形勢上漲中獲利,這在企業的發展以及競爭中都將處于不利地位。在存貨不足的情況下,出現市場風險時應做好以下應對措施,一方面要確定好經濟訂貨批量,盡可能降低采購費用,及時補貨,避免缺貨。另一方面把握市場形勢,做好市場預測,我們的管理人員要有敏銳的市場判斷力,果斷出擊,對市場進行大力開拓。
二、存貨日常管理中的風險
目前,存貨管理方面存在以下問題:一是我國大多數企業對存貨的日常管理不能象現金管理那樣得到重視,還是將主要精力投入到提高銷售和擴大規模上,因此存貨管理的各個方面都存在著許多問題。二是未制定存貨管理制度,雖然有這方面的規定,但僅僅流于形式,而未予認真執行。三是內部控制薄弱。存貨的內部控制是企業內控的重要環節,完善的內控制度可及時發現記賬錯誤,有利于防止舞弊。而很多企業或沒有良好的內部控制,或雖有但由于種種原因無法真正發揮作用,一旦出現紕漏,即實行罰款、降職、撤職,而不是去從根本上解決問題。
1.建立科學高效的存貨管理制度
企業應建立起科學高效的存貨管理制度,并隨著企業的發展不斷完善。存貨的日常控制方法應采用存貨歸口分級管理責任制。制定指標部門應參照歷史數據,結合本期實際情況,分解存貨資金計劃指標給企業各有關職能部門進行管理。例如:各種材料物資歸公營部門管理,產品、半成品歸生產部門管理等,各歸口部門負責制定分管存貨的資金定額和具體的管理辦法。然后將各部門分管的指標層層分解下達到所屬各級單位和個人,實行存貨的分級管理。
2.完善內部控制,確保其行之有效
(1)做好崗位分工控制。首先,建立存貨業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責權限,確保存貨業務的不相容崗位相互分離、相互制約和監督,如采購、驗收與付款;保管與清查;銷售與收款;存貨處置的申請與審批;審批與執行等。其次,授權批準控制,明確審批人對存貨業務授權批準方式、程序和相關控制措施的權限責任,不得越權審批;明確經辦人員的職責范圍和工作要求,對于超越權限的業務有權拒絕辦理,并向上級報告;嚴禁未經授權的機構人員辦理存貨業務。再次,制定存貨業務流程,明確存貨的取得、驗收與入庫、倉儲與保管、領用發出與處置等環節的控制要求,做好相應的記錄與憑證保管。
(2)取得、驗收與入庫的控制。外購存貨應符合內部《采購與付款》的有關規定;抵頂債務及其他原因入庫的存貨應有有關部門、人員的審批,其價值與質量狀況應符合雙方協議;嚴格驗收制度,重點是對取得存貨的品種、數量、規格、質量和其他相關內容進行驗收;設置存貨明細帳,加強對代管、代銷、暫存與委托加工存貨的管理。
(3)倉儲與保管控制。首先,根據銷售計劃、生產采購資金籌措等制定倉儲計劃,合理確定庫存存量的結構和數量。其次,加強日常管理,嚴格限制未經授權的人員接觸存貨。再次,建立庫存存貨分類管理制度,對企業全部存貨按其重要程度、價值高低、耗用量大小和訂購難度等為標準,劃分出ABC類,分別管理;對貴重物品、生產用關鍵備件、精密儀器、危險品等重要存貨采取特別控制措施。第四,建立健全存貨的防火、防潮、防盜和防霉變措施。最后,建立清查盤點制度,如有盤虧和盤盈,應分清責任,報告有關部門及時處理。
(4)領用發出與處置控制。建立領用審批制度;銷售應符合內部的有關規定;處置時應明確范圍、標準、審批權限和責任;存貨取得、驗收、保管、領用發出、處置各環節憑證資料需妥善保管。
(5)監督與檢查。定期檢查存貨業務的相關崗位和人員的設置情況;定期檢查存貨業務授權批準制度的執行情況;定期檢查存貨收發、保管制度的執行情況;定期檢查存貨處置制度的執行情況;定期檢查存貨會計制度的執行情況。
參考文獻:
[1]邵英.高庫存如何應對市場變化帶來的風險.會計師,2009.3.
[2]黃曉燕.美英兩國關于存貨期末計價的會計處理對比研究.會計師.
篇7
1概述
隨著經濟建設的發展,商用建筑(寫字樓、賓館飯店、大中型商場等)大量興建,1997年全國房屋建筑竣工面積達62244萬平方米,其中住宅占53.8%、商業建筑占25.4%[2]。目前國內興建的采用中央空調的商用建筑普遍存在著高能耗的問題,例如清華大學在1998年對北京市的十家營業較好的大商場進行了全面的測試和統計,這些商場的全年運行能耗平均大約是188kwh/m2.a,而氣候條件大致相當的日本的同類建筑的平均全年能耗大約是135kwh/m2.a,也就是說北京市的商場的能耗要比日本高出將近40%。空調能耗是商業建筑的能耗的主要部分,占總能耗的50~60%。初步估計目前全國商用中央空調用電量為400萬~450萬kW。按重慶和上海的統計,中央空調用電量已分別占全市總用電量的23%和31.1%[3],給各城市的供配電帶來了沉重的壓力。隨著現代化建設的發展,能源供應會更加緊張,將會導致影響經濟的持續發展。一般中央空調能耗約占整個建筑總能耗的50%左右,對于商場和綜合大樓可能要高達60%以上,因此節約商業建筑空調能耗是刻不容緩的。
空調系統的能耗主要有兩個方面,一方面是為了供給空氣處理設備冷量和熱量的冷熱源能耗,如壓縮式制冷機耗電,吸收式制冷機耗蒸汽或燃氣,鍋爐耗煤、燃油、燃氣或電等;另一方面是為了給房間送風和輸送空調循環水,風機和水泵所消耗的電能。
冷熱源的能耗由建筑物所需要的供冷量和供熱量決定,建筑物的空調需冷量和需熱量的影響因素有室外氣象參數(如室外空氣溫度、空氣濕度、太陽輻射強度等),室內空調設計標準,外墻門窗的傳熱特性,室內人員、照明、設備的散熱、散濕狀況以及新風量的多少等。風機、水泵的輸送能耗受所輸送的空氣量、水量和水系統、風系統的輸送阻力影響,風系統、水系統的流量和阻力的影響因素有系統型式、送風溫差、供回水溫差、送風和送水流速、空氣處理設備和冷熱源設備的阻力和效率等。針對上述影響因素和商業建筑的特點,商業建筑空調節能的技術措施可歸納為七個方面:減少冷熱負荷、提高冷熱源效率、利用自然冷源、減少水泵電耗、減少風機電耗、改進氣流組織、改善控制。
2減少冷熱負荷
冷熱負荷是空調系統最基礎的數據,制冷機、供熱鍋爐、冷熱水循環泵以及給房間送冷、送熱的空調箱、風機盤管等規格型號的選擇都是以冷熱負荷為依據的。如果能減少建筑的冷熱負荷,不僅可以減小制冷機、供熱鍋爐、冷熱水循環泵、空調箱、風機盤管等的型號,降低空調系統的初投資,而且這些設備型號減小后,所需的配電功率也會減少,這會造成變配電設備初投資減少以及上述空調設備日常運行耗電量減少,運行費用降低。所以減少冷熱負荷是商業建筑節能最根本的措施。減少冷熱負荷有以下一些具體措施:
2.1改善建筑的保溫隔熱性能
房間內冷熱量的損失通過房間的墻體、門窗等傳遞出去的。改善建筑的保溫隔熱性能可以直接有效地減少建筑物的冷熱負荷。改善建筑的保溫隔熱性能可以從以下幾個方面著手:
Ø確定合適的窗墻面積比例,不要盲目追求大窗戶、全玻璃幕墻。
Ø合理設計窗戶遮陽。
Ø充分利用保溫隔熱性能好的玻璃窗。
2.2選擇合理的室內設計參數
商業建筑空調的主要目的是創造一個舒適的室內空氣環境,滿足人們辦公、學習、娛樂等的舒適及衛生要求。美國供熱制冷空調工程師學會設計手冊[1](ASHRAEHandbook)的基礎篇里,給出了人體感覺舒適的室內空氣參數區域,大約是空氣溫度13℃~23℃,空氣相對濕度20%~80%。
如果夏季設計溫度太低或冬季室內設計溫度太高,都會增加建筑的冷熱負荷。在滿足舒適要求的條件下,要盡量提高夏季的室內設計溫度和相對濕度,盡量降低冬季的室內設計溫度和相對濕度,不要盲目追求夏季室內空氣溫度過低、過干,冬季室內設計溫度過高。
2.3局部熱源就地排除
商業建筑中的有些房間,由于使用功能的需要,會在房間的局部產生較大的散熱量,例如廚房的灶臺、醫院消毒間的消毒柜、電話機房的交換機等。在空調系統設計過程中,應考慮在發熱量比較大的局部熱源附近設置局部排風,將設備散熱量直接排出室外,防止熱量散發到室內,以減少夏季的冷負荷。但是在運行中,這些排風機可能沒有開啟或者發生故障并得不到及時的更換和修理,那么這些局部熱源就會造成很大的冷負荷,浪費冷量和破壞室內熱環境。
2.4控制和正確使用室外新風量
由于新風負荷占建筑物總負荷的20~30%,控制和正確使用新風量是空調系統最有效的節能措施之一。下圖為北京某寫字樓典型工況的冷熱負荷各分項的比例:
圖3-1冷熱負荷分項比例
由于新風負荷接近總負荷的1/3,所以要嚴格控制新風量的大小。除了嚴格控制新風量的大小之外,還要合理利用新風。春秋季或冬季,有些房間仍需供冷,此時當室外空氣焓值小于室內空氣設計狀態的焓值時,可采用室外新風為室內降溫,可減少冷機的開啟量,節省能耗。
減少新風負荷應從以下兩方面著手:
Ø不要隨意提高最小新風量標準
Ø杜絕非正常渠道引入新風
3提高冷源效率
評價冷源制冷效率的性能指標是制冷系數(COP,CoefficientOfPerformance),是指單位功耗所能獲得的冷量。制冷系數與制冷劑的性質無關,僅取決于被冷卻物的溫度T0’和冷卻劑溫度Tk’,T0’越高,Tk’越低,制冷系數越高[4]。所以空調系統冷機的實際運行過程中不要使冷凍水溫度太低、冷卻水溫度太高,否則制冷系數就會較低,產生單位冷量所需消耗的功量多,耗電量高,增加建筑的能耗。提高冷源效率可采取以下一些措施:
3.1降低冷卻水溫度
由于冷卻水溫度越低,冷機的制冷系數越高。下圖顯示了某離心壓縮制冷機的制冷效率與冷卻水溫度的變化關系:
從右圖可以看出,冷卻水的供水溫度每上升1℃,冷機的COP下降近4%。降低冷卻水溫度需要加強運行管理,停止的冷卻塔的進出水管的閥門應該關閉,否則,來自停開的冷卻塔的溫度較高的水使混合后的水溫提高,冷機的制冷系數就減低了。冷卻塔使用一段時間后,應及時檢修,否則冷卻塔的效率會下降,不能充分地為
冷卻水降溫。
3.2提高冷凍水溫度
由于冷凍水溫度越高,冷機的制冷效率越高,右圖顯示了某冷機制冷系數與冷凍水供水溫度的關系。從圖中可看出,冷凍水供水溫度提高1℃,冷機的制冷系數可提高3%,所以在日常運行中不要盲目降低冷凍水溫度。例如,不要設置過低的冷機冷凍水設定溫度;關閉停止運行的冷機的水閥,防止部
分冷凍水走旁通管路,經過運行中的冷機的水量較少,冷凍水溫度被冷機降低到過低的水平。
4利用自然冷源
由于建筑室內的人員、照明燈光、電腦的設備的散熱量的影響,在春秋季當室外空氣溫度較低時,室內空氣溫度仍然較高,仍需要供冷。尤其是沒有外墻、外窗的內區房間,即使在寒冷的冬季,由于室內的散熱量沒有途徑散發到室外,室內仍需供冷。此時如果開啟冷機供冷,不僅由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低、能耗大,而且極端不合理。
比較常見而且容易利用的自然冷源主要有兩種,一種是地下水,另一種是春秋季和冬季的室外冷空氣。由于地下水常年保持在18℃左右的溫度,所以地下水不僅可以在夏季可作為冷卻水為空調系統提供冷量,而且冬季還可以利用水源熱泵機組為空調系統提供熱量。第二種較好的自然冷源是春秋季和冬季的室外冷空氣,此時室外空氣較低,可用于空調系統供冷。例如,北京春秋季的室外空氣濕球溫度一般低于15℃,冬季室外空氣濕球溫度一般低于0℃,這種溫度下的空氣是較好的冷源,可用于空調系統供冷。
室外冷空氣的利用有兩種方法:一是春秋季利用低溫室外空氣供冷,當室外空氣溫度較低時,可以直接將室外低溫空氣送至室內,為室內降溫。為了能實現在春秋季利用低溫室外空氣供冷,空調系統設計時注意要有足夠的新風道引入室外新風。第二種方法是利用冷卻塔供冷,適合沒有足夠的新風道為室內送室外新風。具體方法是春秋季利用冷卻塔將冷卻水溫度降低,再通過板式換熱器冷卻冷凍循環水,被降低了溫度的冷凍水送到末端的散冷設備,如風機盤管、空調箱,將冷量送到各個需要供冷的房間。
此外,冬夏季利用全熱交換器回收冷熱量,也可起到很大的節能作用。為了保證室內空氣足夠新鮮,滿足人們的舒適要求,空調系統需要從室外抽取一定量新鮮空氣送入室內,同時將室內污染物濃度較高的空氣排至室外。而這部分排風的溫度、濕度參數是室內的空調設計參數,冬季比室外空氣熱,夏季比室外空氣冷。通過全熱交換器,將排風的冷熱量傳遞給新風,可以回收排風冷熱量的70~80%左右[5],有明顯的節能作用。
5減少水泵電耗
空調系統中的水泵不僅起著非常重要的作用,而且耗電量也非常大。下圖是對北京12家星級賓館空調水泵耗電量的調查結果:
圖3-4空調水泵耗電量比例
從上圖可以看出,空調水泵的耗電量占建筑總耗電量的8%~16%,占空調系統耗電量的15%~30%,耗電量接近于全樓照明用的電量,所以水泵節能非常重要,節能潛力也比較大。減少空調水泵電耗可從以下幾個方面著手:
篇8
環境監測是一個系統的過程,中間若有一個環節出現質量問題,其監測結果是不符合實際的一個數據。現行環境監測質量管理大多放在實驗室內部環節,良好的環境條件、相對穩定的儀器設備、規范的操作規程,同時可以通過科學、有效的質量控制手段取得準確的分析數據,但對現場采樣測試階段的質量管理重視程度和研究深度不夠,缺乏有效、系統的管理和控制,特別是在工作繁忙的情況下,現場質量管理沒體現其相應的獨立性和監督性。大多數單位都認為采樣是環境監測中最簡單、最容易的工作,但采樣誤差往往是最大而且是最重要的誤差,因此完善和發展環境監測質量管理體系是非常有必要的。
2加強現場采樣質量管理控制建議
環境監測現場采樣過程流動性大、條件復雜、時間跨度長、任務要求緊、偶然因素多,對嚴格執行監測技術規范有難度,所以要獲得科學準確的監測數據和信息,現場采樣測試階段規范化的質量管理顯得十分重要。本文從提高現場采樣員素質,完善現場采樣質量管理制度、現場采樣儀器與設備管理和樣品保存運輸等方面提出具體措施和建議。
2.1提高現場采樣員素質
環境監測采樣人員操作技能的高低、責任心的強弱、工作態度的好壞將會主觀地導致監測結果的準確性。要保證環境監測質量體系有效施行,就要對現有的環境監測工作人員加強管理培訓,提高監測人員綜合業務素質。定期組織現場采樣測試業務培訓和交流,邀請現場采樣測試經驗豐富的同志授課或邀請現場測試儀器廠家技術人員上門培訓,提高現場采樣測試人員的業務技能。定期進行監測人員的職業道德教育,提高現場采樣測試人員的工作責任心,通過組織持證上崗理論考試和實際操作考核,組織技術比武等形式和途徑提高現場采樣測試人員的整體業務素質。
2.2現場采樣質量管理制度
建立完整的現場采樣質量管理體系,健全各項規章制度。每次環境監測任務確定一名現場負責人,制定詳細現場監測采樣計劃并組織實施。現場監測項目負責人組織相關人員熟悉掌握監測任務書,明確現場采樣測試階段的總體工作內容,列出項目所涉及的采樣容器、測試儀器、設備、吸收液、濾膜、濾筒、固定劑和顯色劑等清單。現場監測人員要依照規范進行操作,認真做好采樣記錄,妥善保管好樣品,并附現場監測點位圖或流程圖,保證溯源性。
2.3加強現場采樣儀器與設備管理
現場采樣涉及到的儀器與設備種類和臺數較多,易產生混亂,每臺監測用儀器與設備均應設立檔案,粘貼唯一性標識。現場采樣人員要制定現場采樣儀器日常維護、保養、校準操作規程,科學使用、維護、保養儀器。現場采樣儀器每次用完應及時整理、維護,特別是監測廢氣的儀器采樣結束后在現場就須空抽,用空氣清洗管道、氣路、傳感器,避免高濃度氣體殘留在管道、氣路、傳感器中,影響下次監測數據,也避免高濃度氣體腐蝕儀器零部件。現場采樣人員應熟悉儀器構造,具備小故障的排除能力,及時排除現場儀器故障,不能排除的應及時在儀器箱體上貼標簽并注明故障情況,聯系儀器廠家盡快維修、保養,并認真填寫維修記錄,確保所有儀器均處于良好運行狀態。
2.4采樣的質量控制
現場負責人經現場踏勘,審查采樣點的設置和采樣時段選擇的合理性和代表性,按環境要素分別制定詳實的采樣技術細則,樣品和交換與管理制度。現場采樣人員應正確操作與校準儀器,查看儀器運轉是否正常、吸附劑是否有效、數量是否符合要求、采樣器放置的位置和高度是否符合采樣要求、是否避開污染源的影響。在采集樣品的同進,采樣人員應認真做好采樣記錄,并妥善保管好樣品。
2.5樣品運輸和保存中的質量控制
在環境采樣時,不同項目樣品選擇不同的保存條件,樣品久放會受生物因素、化學因素和物理因素影響導致最終監測結果的失真。采樣前或采樣后運輸過程中采樣管不可傾倒,采樣管之間應用軟體物隔離,以防吸收劑溢流;濾膜應完整地封存在專用的潔凈袋子里,使用時用不銹鋼鑷子取放,避免濾膜在進入采樣器前被污染。液體樣品采集后根據不同項目及時添加固定劑,對需要冷藏或避光保存的樣品從采集、保存到運輸應及時冷藏或貯存于暗處。樣品采集結束后及時貼好標簽,填寫好采樣記錄單。樣品采集后應立即送回實驗室,如樣品不能及時進行分析測試,樣品應貯存在溫度低于4℃冰箱里。
3結語
篇9
關鍵詞:CDMA1XDTU配變
1.概述配電變壓器是配電網中的一個重要設備,配電變壓器是電力供電的最基本單元,配電變壓器的監控對配電自動化管理、線損分析、負荷預測、電力需求惻的管理具有重大意義。
2配電系統情況介紹配電變壓器(簡稱配變)是配電網中將電能直接分配給低壓用戶的設備是低壓(10KV)配電網與用戶380/220V配電網的分界點配變安裝與電線桿、配電房和箱式變電站,具有分散、地理環境情況變化多端、覆蓋面廣、用戶眾多,容易受用戶增容和城市建設影響等特點。
3配變時實監控系統的功能通過對配變的實時監控,可以及時掌握配變的運行情況,防止配變負荷嚴重超載導致設備的燒毀、三相負載嚴重不平衡導致配變的加速損壞,配變長期輕負荷運行導致的不經濟運行狀態和大量感性負載運行導致的功率因數過低、高線損等。
對配變運行實時監測、抄取、分析、處理和控制,可以及時調整配變運行狀態,合理配置配變容量,調整配變的低壓智能無功補償控制等,保證配變安全、穩定、高效的運行。
完善、科學、準確的對配變實時監控,為配電自動化管理提供可靠的運行數據和歷史資料,有效降低線損,為負荷預測、線損分析、電力需求側管理(DSM)提供準確的數據;準確打擊竊電,負荷預測指導擴容安裝等;為用電情況、用電性質及用電負荷的增長趨勢分析,在進行系統增容、配變布點選擇等規劃工作提供科學的數據;同時提高工作效率,降低勞動成本,科學提高配電管理的自動化水平。
4配變實時監控通訊網絡的問題與要求a、配變運行實時監控通訊組網的問題?配變由于其安裝位置分布、安裝地點等問題,造成設備數量多、運行環境惡劣;地理地形分布不平衡,比較分散等特點。基于以上特點,光纖通訊、有線電纜、電力載波通訊組網無論在技術上,還是資金投入產出比上都不太可行,配變實時監控的通訊組網一直困擾著配變實時監控的推廣、實施。
b、配變運行實時監控對通訊的要求?配變監控的數據量較大,實時性要求不太高,監控終端具有存儲功能,不必每個配變監控終端同時占用一個通道與配變管理主站通訊。?需要具備選點召測通訊功能,配變管理管理員可隨時召測配變監控終端的實時數據。?對特殊的影響配變運行的越限告警信號,配變監控終端要及時上傳到配變管理主站。?主站、終端建設、安裝、維護方便,運行成本低廉。?最好可提供透明傳輸通道或可兼容多種通訊協議。
5配變實時監控通訊網絡組網絡與方案比較
5.1目前的通信系統傳統的配電監控系統采用的通信方式有公用電話交換網,無線數傳電臺和光纖的方式?公用電話交換網方案公用電話家換網絡相當普及,有人工作和居住的地方就有公用電話交換網,公用電話交換網不僅可以用于通話還可以用語數據傳輸,但帶來的問題是撥號冗余時間太長,而且鏈路不便于維護。?無線數傳電臺方案無線數傳電臺適用于通訊點分散的數據監控,恰好適用于配變監控,其具有專用的數傳頻段,工作頻率:220MHz~240MHz.但初次開通需要向當地的無線電管理委員會交納一定費用,每年再交一定的頻率占用費,組網費用高;通訊距離有一定的限制(平原地帶最遠為50km),且受建筑物、山體的影響較大;需要專業人員維護管理,建設、維護費用很高。從現場運行情況來看,利用光纖通信時數據比較穩定,抗干擾能力強。這種方式在初期投資時較大,光通信設備成本非常高,工程實施難度大。
[NextPage]
5.2CDMA1X通信方案中國聯通CDMA1X網絡的出現,為配電監控系統提供了新解決途徑。
CDMA1X技術,一種基于CDMA移動分組業務,面向用戶可提供移動分組的IP或X.25連接,它有許多優勢,主要是無線高技術程度很高,空中無線接口、核心網信令協議的標準非常嚴格、完整,而且與INTERNET實現互連互通。特別是2.5GCDMA2000第一階段,可為用戶提供較高速率(最高速率可達371Kbps)和可變速率(實際速率在80~120Kbps)的數據信息,便于用戶在任何時間、任何地點上網。
在電力監控系統中采用CDMA1X網進行數據傳輸,可以大大的降低通信系統的一次性投資,而且減少了工程實施中調試通信系統的時間,降低了通信系統的維護費用。尤其對于面廣、點稀的配網系統(如農網),這種通信方式具有很好的經濟性。
6基于CDMA1X網絡配電網監控系統
6.1基于CDMA1X網絡配電網監控系統構成配變實時監控系統由以下三部分組成:配變管理主站;配變監控終端(配電綜合測控儀);CDMA1X通訊通道。
其中配電綜合監控系統由珠海伊特公司研制,集配變監測、無功補償控制、CDMA遠程抄表和數據分析、處理為一體的配變綜合監控系統。系統采用《ET3000配電綜合監控系統》作為配變測控管理軟件,ETPD系列配電綜合測控儀作為配變監控終端,采用宏電H7612、H7661CDMADTU作為數據傳輸通道,組成配變監控系統。CDMA1X網絡由珠海聯通提供,網絡工作可靠、技術服務良好。
6.2配電綜合測控系統的主要功能?遙測功能,電能計量功能?統計功能?遙信功能?遙控功能?低壓智能無功補償功能,遠程通訊功能6.3實際運行情況與優化設計CDMA1X通訊的最大特點是按流量計費,當然只要合理控制通訊流量,就能有效節約運行成本。珠海市伊特高科技有限公司研制的ETPD配電綜合監控系統,成功的應用了數據流量控制技術和CDMA模塊定時報告、短信激活技術,保證提供可靠數據的同時,有效的降低了運行成本。數據流量控制技術,配變監控的應用在于監視配變運行狀態,提高用電質量。對配變的監控基本上分考核和監控兩個過程,需要掌握配變運行的異常數據和狀態,對于穩定運行的數據,只要在允許范圍內,可以不作通訊上傳處理也可。根據應用情況,在配電綜合測控儀通訊控制上設計了科學的“數據流量控制器”,可根據用戶需要通過設置“數據流量管理器”死區值和越死區時限來控制數據流量,并確定越上限及下限值,“數據流量管理器”死區值和越死區時限隨時從主站下傳給配電綜合測控儀。采用“數據流量控制器”控制技術,可靠的保證了系統的運行,又有效的降低了運行成本。定時報告應用技術,配變監控系統對實時性沒有很高的要求,可以不采用設置心跳功能保持連接,只需要采用設置定時報告的方式,配電綜合測控儀需要傳送數據時直接激活CDMA模塊進行通訊,主站需要通訊時,采用發短信方式激活CDMA模塊,與配電綜合測控儀通訊。省去保持連接的維護數據量,節約運行成本。
7結束語
篇10
關鍵詞:智能建筑暖通空調系統節能分析系統優化BAS系統
1概述
智能建筑節能是世界性的大潮流和大趨勢,同時也是中國改革和發展的迫切要求,是21世紀中國建筑事業發展的一個重點和熱點。節能和環保是實現可持續發展的關鍵。從可持續發展理論出發,建筑節能的關鍵又在于提高能量效率,因此無論制訂建筑節能標準還是從事具體工程項目的設計,都應把提高能量效率作為建筑節能的著眼點。智能建筑也不例外,業主建設智能化大樓直接動因就是在高度現代化、高度舒適的同時能實現能源消耗大幅度降低,以達到節省大樓營運成本的目的。
2智能建筑暖通空調系統能量管理與控制系統的優化
智能建筑樓宇自控系統將建筑內所有設備集成一個系統,實現信息共享,進行綜合管理,其作用和效益是巨大的,要實現這些作用和效益,就必須實施優化,建筑智能化工程的最優化設計與常規設計相比,有以下特點:1)可以從系統的各種可能結構和參數中找到最佳匹配,使整體效能最佳,從而提高系統的效率,降低投資和運行費用;2)可以對系統及其過程進行定量化的狀態模擬,減少控制環節,提高可靠性與穩定性,發生故障概率降到最低可能限度,系統響應輸出最優化;為通過優化控制方案達到節能目的的是一種“主動節能”,它有別于墻體結構、門窗的形式和設置的改造的“被動節能”。智能建筑暖通空調系統能量管理與控制系統優化措施見表1
3智能建筑BA系統優化方法(主要針對暖通空調系統)
3.1控制策略的優化
空氣處理機的DDC通常采用P工D控制,選擇合適的P工D參數對空調系統的穩定運行是非常關鍵的。P工D系數高,空調對室內溫度波動的反應特性曲線陡,達到設定溫度的過渡過程較短;相反P工D系數低,達到設定溫度的過渡過程較長。但并不是P工D系數越高越好,否則易引起DDC控制系統失穩,表現為室內溫度的振蕩和水側的電動調節閥周期性的來回運動無法在固定開度上運行。P工D能解決大部分場合的空調控制,但對于影劇院等大熱慣性空調場合,靠高的P工D系數來提高空調機組對負荷變化的響應速度是不足以解決問題的。這時可以采用雙級控制,即分別在空調的送風道和室內安裝溫度傳感器,室內的溫度設定由主DDC控制器完成,水閥的驅動由副DDC根據風道溫度傳感器和主DDC的指令完成,由于風道溫度變化速度快于房間溫度的變化,這一控制方式加速了系統對溫度波動的響應。在實際的工程設計中,BA系統對空調的節能控制有多種手段可以采用,例如室內外焙值比較法、二氧化碳等污染物濃度檢測法確定新風量,基于日程表的定時操作等等。工程設計中可以視需要靈活運用,以達到最優的效果。例如,辦公、商場等場合,夏秋季在清晨時通過程序啟動空氣處理機域新風機),利用室外涼爽空氣對室內全面換氣預冷,既節約新風能耗又提高了室內空氣品質。
3.2控制權的優化
通常BA遵從的是中央控制站集中管理的原則。有時也有其不便的一面。在某些場合(如會議室)將空調、通風系統的參數的設定功能放置在現場可能更符合使用者的需要。DDC本身并不提供這樣的功能,需要專門部件來實現。這類功能接近VRV控制面板的設定器給房間的使用者帶來極大的便利和舒適性,必要時應積極采用。
3.3直接數字控制器(DDC)的優化
主流BA系統供貨商都能提供大中小不同處理能力的DDC,冷凍機房、熱力站監控點是密集場合應優先采用大型控制器,以減少故障率和控制器間的通訊。對空氣處理機、新風機、通風機一般采用中型或小型的控制器即可。近年來,可編程邏輯控制器件(PLC)進步很快,其應用不再局限于工業場合,在空調通風的現場設備控制工程中不應將其排斥在外。
3.4控制網絡優化
在滿足擴展性和靈活性的前提下,控制網絡的拓撲結構應
盡可能簡化、清晰,無論基于RS485總線或基于LonTalk總線的控制網絡都是如此。分支、分級多的網絡管理復雜、可靠性低。LonTalk總線在理論上可以組成任意拓撲結構的網絡,這種布線設計的隨意性如果運用不當,在工程實踐中仍然是有技術風險的,并可能增加系統的投資。小型工程盡可能運用基于Rs485總線的控制網絡,采用“手拉手”的布線方式,大型工程可以考慮樓層網絡分級。
3.5BAS監控中心
BAS監控中心負責監控整個空調、通風、動力系統,一般與消防控制、安保監控等合用一室。由于該機房通常遠離冷凍機房、鍋爐房,在這里遠程操作這些關鍵設備是不合適的。推薦的做法是在冷凍機房和鍋爐房現場控制室另設置一臺監控分站,由該分站負責冷凍機、鍋爐監控功能,并且該分站功能受權局限為冷熱源設備。
4結論
對智能建筑的分析和評價應堅持節能的原則。確立智能建筑暖通空調系統能量管理與控制系統優化的基本出發點、優化原則及技術措施對于智能建筑節能實現具有重要的現實意義.BAS系統是實現智能建筑節能的有效途徑之一。智能建筑BAS控制方案的優化是整個智能建筑節能優化方案實施的具體體現,它包含了建筑物內部主要耗能單元的節能優化。通過對BA控制系統(主要是暖通空調系統)的傳感器、執行器、控制器、網絡等若干環節的探討,力圖使BA系統更好地服務于受控的空調通風系統,最大限度地節約建筑物能源。
參考文獻
[l]涂逢祥.建筑節能叼.北京:中國建筑工業出版社,2001