RU129627U1 - AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF - Google Patents

AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF Download PDF

Info

Publication number
RU129627U1
RU129627U1 RU2012121913/28U RU2012121913U RU129627U1 RU 129627 U1 RU129627 U1 RU 129627U1 RU 2012121913/28 U RU2012121913/28 U RU 2012121913/28U RU 2012121913 U RU2012121913 U RU 2012121913U RU 129627 U1 RU129627 U1 RU 129627U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
audr
sensors
dosing
signals
reagent
Prior art date
Application number
RU2012121913/28U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Андрей Петрович Луковенко
Айрат Табрисович Фаритов
Original Assignee
Андрей Петрович Луковенко
Айрат Табрисович Фаритов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Петрович Луковенко, Айрат Табрисович Фаритов filed Critical Андрей Петрович Луковенко
Priority to RU2012121913/28U priority Critical patent/RU129627U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU129627U1 publication Critical patent/RU129627U1/en

Links

Images

Landscapes

  • Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)

Abstract

Автоматизированное устройство для дозирования реагентов (АУДР), включающее в себя блок дозирования, в который входит емкость с реагентом, дозировочный насос с электродвигателем, а также датчики расхода и/или других параметров работы Устройства и блок управления производительностью насоса, который изменяет ее по запрограммированному алгоритму, реагирующему на сигналы, поступающие от внешних от АУДР датчиков контроля производственных процессов, для регулирования которых предназначен реагент, и контролирует исполнение своих команд по сигналам, поступающим от датчика расхода и других датчиков, контролирующих работу АУДР, отличающееся тем, что блок управления АУДР реализован на любом компьютере подключенном к сети интернет в виде Web-сервера (иное название HTTP-сервер), сигналы к которому от датчиков, входящих и не входящих в состав Устройства, направляются по GPRS-протоколу GSM сети через сеть Интернет.Automated device for dosing of reagents (AUDR), which includes a dosing unit, which includes a container with a reagent, a dosing pump with an electric motor, as well as flow sensors and / or other operating parameters of the device and a pump performance control unit that changes it according to the programmed algorithm that responds to signals from external sensors from the AUDR for monitoring production processes for the regulation of which the reagent is intended, and monitors the execution of its commands by to the signals received from the flow sensor and other sensors controlling the operation of the AUDR, characterized in that the AUDR control unit is implemented on any computer connected to the Internet in the form of a Web server (also known as an HTTP server), the signals to which are from incoming sensors and non-devices, are sent via the GPRS protocol of the GSM network via the Internet.

Description

Область техники, к которой относится полезная модельThe technical field to which the utility model relates.

Областью применения полезной модели является сфера эксплуатации различного оборудования и трубопроводов в средах, которые могут вызывать осложнения производственных процессов вследствие коррозии сталей, биообрастания, парафинотложения и солетложений на поверхности оборудования, которые могут быть уменьшены путем применения специальных, специфичных для каждого случая, реагентов, влияющих на данные негативные процессы. Такие технологии с использованием реагентов в настоящее время нашли широкое применение на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производствах, водооборотных системах промышленных предприятий.The scope of the utility model is the field of operation of various equipment and pipelines in environments that can cause complications of production processes due to corrosion of steels, biofouling, paraffin deposition and sedimentation on the equipment surface, which can be reduced by using special, case-specific reagents that affect these negative processes. Such technologies using reagents are now widely used in oil production, oil refining, petrochemical and chemical industries, water-circulation systems of industrial enterprises.

Уровень техникиState of the art

Дозирование реагентов в рабочую среду производится для поддержания определенного уровня какого-либо показателя рабочего процесса (скорость коррозии, рН, окислительно-восстановительный потенциал и т.п.). Для уменьшения расхода дорогостоящих реагентов, производительность дозировочных необходимо увязывать с показаниями датчиков, регистрирующих те характеристики производственного процесса, на которые оказывает влияние дозируемые реагенты. Для реализации этого в промышленности применяются Автоматизированные устройства для дозирования реагентов (АУДР).Dosing of reagents into the working environment is carried out to maintain a certain level of a certain indicator of the working process (corrosion rate, pH, redox potential, etc.). To reduce the cost of expensive reagents, the dosage performance must be correlated with the readings of sensors recording those characteristics of the production process that are affected by the dosed reagents. To implement this, industry uses Automated Reagent Dosing Devices (AUDR).

Типовая схема АУДР включает в себя блок дозирования, в которых входит емкость с реагентом, дозировочный насос с электродвигателем, датчики расхода реагента и других параметров работы АУДР и блок управления производительностью насоса, который, во-первых, изменяет ее по запрограммированному алгоритму, реагирующему на сигналы, поступающие от внешних от АУДР датчиков контроля производственных процессов, во-вторых, следит за исполнением своих команд и корректирует их, при необходимости, по сигналам, поступающим в него от датчика расхода реагента и других датчиков, входящих в состав АУДР и контролирующих его работу.A typical AUDR scheme includes a dosing unit, which includes a tank with a reagent, a dosing pump with an electric motor, flow rate sensors for the reagent and other parameters of the AUDR operation, and a pump performance control unit, which, firstly, changes it according to a programmed algorithm that responds to signals coming from process control sensors external from the AUDR, secondly, it monitors the execution of its commands and corrects them, if necessary, according to the signals received from the flow rate sensor entent and other sensors that are part of the AUDR and monitor its operation.

Один из примеров автоматической дозировочной установки, известной немецкой фирмы Prominent [1] из каталога 2012 года показан на Фиг.1.One example of an automatic dosing unit, a well-known German company Prominent [1] from the catalog of 2012 is shown in Figure 1.

Аналогичное по принципам работы устройство предлагается [2] в качестве инновации международным химическим концерном NALCO со штаб квартирой, расположенной в США. Автоматическое устройство дозирования реагентов данной компании, именуемое 3D Trassar управляется одноименным контроллером. На Фиг.2 приведена схема работы этого АУДР, взятая из презентации компании NALCO, отсутствующей в открытых источниках информации.A device similar in principle to operation is proposed [2] as an innovation by the international chemical concern NALCO with headquarters located in the USA. The automatic reagent dispensing device of this company, called 3D Trassar, is controlled by the controller of the same name. Figure 2 shows the operation diagram of this AUDR, taken from a presentation by NALCO, which is not available in open sources of information.

Изучение каталога фирмы Prominent, являющейся признанным лидером по системам дозирования и анализ Устройства 3D Trassar свидетельствует о том, что оба решения базируются на одном принципе, а именно, на передаче сигналов от датчиков, контролирующих параметры рабочих сред, на которые идет воздействие реагента и датчиков расхода реагента, по проводным линиям к специализированным электронным блокам - контроллерам (в первом случае это «Dulcometer», во втором - «3D Trassar»), управляющим подачей дозирующих насосов, также по проводным линиям.A study of the catalog of Prominent, a recognized leader in dosing systems and analysis of 3D Trassar devices, shows that both solutions are based on the same principle, namely, the transmission of signals from sensors that monitor the parameters of the working medium affected by the reagent and flow sensors reagent, through wire lines to specialized electronic units - controllers (in the first case it is “Dulcometer”, in the second - “3D Trassar”), which control the flow of metering pumps, also through wire lines.

Эти автоматизированные устройства подачи реагентов, являющиеся прототипами новой полезной модели, имеют следующие недостатки:These automated reagent feeders, which are prototypes of the new utility model, have the following disadvantages:

1. Они не способны реализовать сколько-нибудь сложные алгоритмы управления, так как в качестве блока управления в них применяются специальные контролеры, вычислительные способности которых гораздо ниже чем способности обычных компьютеров, сходных с ними по цене. Вследствие этого, возможности таких автоматических устройств достаточно примитивны и заключаются в отключениях/включениях насоса, либо изменении производительности по простым алгоритмам.1. They are not able to implement any complicated control algorithms, since they use special controllers as control units, the computational capabilities of which are much lower than the capabilities of ordinary computers that are similar in price to them. As a result of this, the capabilities of such automatic devices are quite primitive and consist in shutting down / turning on the pump, or in changing the performance using simple algorithms.

2. Все специализированные контроллеры рассчитаны на ограниченное число каналов входной информации и поэтому не позволяют добавлять новые датчики, которые позволят оптимизировать процесс регулирование подачей насоса, особенно с применением более сложных алгоритмов управления.2. All specialized controllers are designed for a limited number of input information channels and therefore do not allow adding new sensors that will optimize the process of controlling the pump flow, especially with the use of more complex control algorithms.

3. Специализированные контроллеры, управляющие работой АУДР являясь, очень дорогостоящими устройствами в АУДР, существенно повышают стоимость АУДР.3. The specialized controllers that control the operation of the AUDR, being very expensive devices in the AUDR, significantly increase the cost of an AUDR.

4. Разработка либо серьезная модификация алгоритма управления для специализированных контроллеров может производиться только производителем контроллера.4. The development or serious modification of the control algorithm for specialized controllers can only be done by the controller manufacturer.

5. АУДР используют для получения данных от датчиков проводные каналы, что приводит к росту стоимость систем, в которые они входят, за счет высокой стоимости прокладки и обслуживания кабельных линий, когда это касается протяженных нефтепромысловых объектов, где необходимо контролировать состояние рабочего процесса вдали от блока дозирования, например, при ингибировании трубопроводов, где защитный эффект от ингибирования зачастую отличается в начале и конце трубопровода, вследствие процессов перераспределения ингибитора между углеводородной и водной фазами, либо постепенной адсорбции ингибитора на механических примесях и осадках, имеющихся в защищаемом ингибитором потоке рабочей среды.5. AUDRs use wire channels to receive data from sensors, which leads to an increase in the cost of the systems they enter due to the high cost of laying and maintaining cable lines when it comes to long oilfield facilities where it is necessary to monitor the state of the work process away from the unit dosing, for example, in the inhibition of pipelines, where the protective effect of inhibition is often different at the beginning and end of the pipeline, due to redistribution of the inhibitor between the carbohydrate audio and aqueous phases, either gradual adsorption inhibitor mechanical impurities and sediments present in protected inhibitor working medium flow.

Для разрешения перечисленных проблем разработано Автоматизированное Устройство для дозирования реагентов, блок управления которого реализован на удаленном Web-сервере (иное название HTTP-сервер), сигналы к которому от датчиков, входящих и не входящих в состав Устройства, направляются по GPRS-протоколу GSM сети через сеть Интернет.To resolve these problems, an Automated Device for dispensing reagents was developed, the control unit of which is implemented on a remote Web server (also known as an HTTP server), the signals to which are sent from sensors that are not included in the Device via the GPRS protocol of the GSM network via Internet.

Данный способ передачи сигналов не требует получения специального разрешения, и при условии наличия покрытия GSM сети в месте установки аппаратуры, обеспечивает надежную передачу данных на неограниченное расстояние.This method of signal transmission does not require special permission, and subject to the availability of GSM network coverage at the installation site, it provides reliable data transmission over an unlimited distance.

Web-сервер по сути является программой поэтому его можно размещать на любом компьютере подключенном к сети Интернет.A web server is essentially a program, so it can be placed on any computer connected to the Internet.

Раскрытие полезной моделиUtility Model Disclosure

Полезная модель направлена на решение задачи расширения возможностей автоматических устройств дозирования реагентов (АУДР). Технический результат решения этой задачи в данной полезной модели заключается в следующем:The utility model is aimed at solving the problem of expanding the capabilities of automatic reagent dosing devices (AUDR). The technical result of solving this problem in this utility model is as follows:

неограниченное увеличение количества датчиков, подключаемых к АУДР, возможность самостоятельного изменения алгоритмов управления АУДР, а также возможность использования датчиков контроля производственных процессов, установленных на сколь угодно большом удалении от АУДР.unlimited increase in the number of sensors connected to the AUDR, the ability to independently change the control algorithms of the AUDR, as well as the ability to use sensors to control production processes installed at an arbitrarily large distance from the AUDR.

Для решения поставленной задачи на основе известных АУДР, включающих в себя блок дозирования, в который входит емкость с реагентом, дозировочный насос с электродвигателем, а также датчики расхода и/или других параметров работы Устройства и блок управления производительностью насоса, который изменяет ее по запрограммированному алгоритму, реагирующему на сигналы, поступающие от внешних от АУДР датчиков контроля производственных процессов, для регулирования которых предназначен реагент, и контролирует исполнение своих команд по сигналам, поступающим от датчика расхода и других датчиков, контролирующих работу АУДР, была создана настоящая полезная модель, отличающаяся от известных прототипов тем, что блок управления АУДР реализован в виде компьютерной программы, которая устанавливается на любом компьютере, подключенном к сети Интернет в виде Web-сервера (иное название HTTP-сервер), сигналы к которому от датчиков, входящих и не входящих в состав Устройства, направляются по GPRS-протоколу GSM сети через сеть Интернет.To solve this problem on the basis of well-known AUDRs, which include a dosing unit, which includes a container with a reagent, a dosing pump with an electric motor, as well as flow sensors and / or other operating parameters of the device and a pump performance control unit that changes it according to a programmed algorithm that responds to signals received from external sensors from the AUDR for monitoring production processes, for the regulation of which the reagent is intended, and controls the execution of its commands by a signal m coming from a flow sensor and other sensors that control the operation of the AUDR, a real useful model was created that differs from the known prototypes in that the AUDR control unit is implemented as a computer program that is installed on any computer connected to the Internet as a Web- server (also known as an HTTP server), signals to which are sent from sensors that are and are not part of the Device via the GPRS protocol of the GSM network via the Internet.

Использование Web-сервера вместо специализированных контроллеров позволит удешевить систему за счет отказа дорогостоящего специализированного контроллера и расширить возможности управления дозированием реагентов, за счет снятия ограничения на количество внешних датчиков и на сложность алгоритмов управления, т.к. Web-сервер функционирует на заведомо более мощных процессорах, по сравнению со специализированными контроллерами, и может программироваться на языках высокого уровня.Using a Web server instead of specialized controllers will reduce the cost of the system due to the failure of an expensive specialized controller and expand the ability to control the dosage of reagents by removing the limit on the number of external sensors and on the complexity of control algorithms, because The web server operates on obviously more powerful processors, compared to specialized controllers, and can be programmed in high-level languages.

Использование GPRS-протокола при существующем в настоящее время уровне охвата производственных объектов GSM сетью упростит создание связей от датчиков контроля производственных процессов с блоком управления АУДР за счет отказа от кабельных линий, а также позволит устанавливать эти датчики в любые, наиболее оптимальные с точки зрения организации контроля производственных процессов, места, вне зависимости от положения блока управления и блока дозирования АУДР.The use of the GPRS protocol at the current level of coverage of production facilities with a GSM network will simplify the creation of connections from industrial process control sensors to the AUDR control unit by refusing cable lines, and will also allow these sensors to be installed in any control that is most optimal from the point of view of control organization production processes, location, regardless of the position of the control unit and the metering unit AUDR.

Краткое описание полезной модели;A brief description of the utility model;

На Фиг.3 приведена схема заявленного в качестве новой Полезной модели Автоматического Устройства дозирования реагентов (АУДР), где в качестве внешних кFigure 3 shows a diagram declared as a new Utility model of an Automatic Device for dosing reagents (AUDR), where as external to

Устройству датчиков контроля процесса показаны датчика контроля коррозии, работающие по методу LPR, а в качестве примера реагента приведен ингибитор коррозии. Представленная в заявке на полезную модель АУДР состоит из двух основных блоков:A corrosion monitoring sensor operating according to the LPR method is shown to a process control sensor device, and a corrosion inhibitor is given as an example of a reagent. The AUDR presented in the application for a utility model consists of two main blocks:

1. Блок управления представляющий собой компьютер, подключенный к сети Интернет на котором размещен Web-сервер, представляющий собой специализированный Интернет-сайт, выполняющий следующие функции:1. The control unit is a computer connected to the Internet on which the Web server is located, which is a specialized Internet site that performs the following functions:

- записывать в свою базу данных сигналы с датчиков, расположенных в блоке дозирования, подключающихся к нему по протоколу HTTP и передающих информацию о текущем расходе реагента, уровне реагента и прочих параметрах- record signals to the database from sensors located in the dosing unit, connecting to it via HTTP and transmitting information about the current reagent consumption, reagent level and other parameters

- записывать в свою базу данных сигналы от внешних к Устройству датчиков, подключающихся к нему по протоколу HTTP и передающих текущую информацию о параметрах контролируемых ими процессов обрабатывать сигналы датчиков контроля рабочих процессов и сигналы с блока дозирования и выдавать блоку дозирования по его запросу, на основе заданных оператором либо техническим специалистом алгоритмов, управляющие сигналы по изменению производительности насоса.- record signals to the database from external sensors that connect to it via HTTP and transmit current information about the parameters of the processes they control, process the signals from the sensors for monitoring workflows and signals from the dosing unit and issue it to the dosing unit upon request, based on the set operator or technical specialist algorithms, control signals for changing pump performance.

- представлять Диспетчеру возможность просмотра информации о текущих параметрах работы блока дозирования и сигналах со всех датчиков, которые имеют отношение к работе Устройства с любого компьютера, подключенного к сети Интернет.- present to the Dispatcher the ability to view information about the current operating parameters of the dosing unit and signals from all sensors that are relevant to the operation of the Device from any computer connected to the Internet.

- представлять Диспетчеру возможность с любого компьютера, подключенного к сети Интернет ручного ввода команд по изменению производительности дозирования по некоторой программе, по периодичности связи датчиков и контроллера блока дозирования, а также корректировки алгоритмов управления производительностью насоса Устройства.- present to the Dispatcher the opportunity from any computer connected to the Internet to manually enter commands for changing the dosing rate for a certain program, for the frequency of communication between the sensors and the controller of the dosing unit, as well as for adjusting the pump performance control algorithms for the Device.

2. Блок дозирования реагента, состоящий из следующих элементов:2. Reagent dosing unit, consisting of the following elements:

Гидравлическая часть:Hydraulic part:

2.1 Емкость для реагента2.1 Reagent tank

2.2 Дозировочный насос2.2 dosing pump

2.3 Электродвигатель с редуктором, приводящий в работу дозировочный насос2.3 Electric motor with gearbox driving the metering pump

2.4 Расходомер (датчик расхода), установленный на выкидной линии насоса и другие датчики при необходимости усложнения алгоритмов управления, например, датчик уровня реагента, датчик температуры реагента, датчик температуры электродвигателя.2.4 A flow meter (flow sensor) installed on the flow line of the pump and other sensors if it is necessary to complicate control algorithms, for example, a reagent level sensor, a reagent temperature sensor, an electric motor temperature sensor.

2.5 Устройство ввода реагента в трубопровод (не обязательный элемент)2.5 Device for introducing reagent into the pipeline (optional element)

Электронная часть:Electronic part:

2.6 Устройство для соединения с Интернетом по протоколу GPRS сети GSM, собранное на базе GSM-модуля, предназначенное для подключения и передачи сигналов датчиков АУДР на Web-сервер и приема команд от него.2.6 Device for connecting to the Internet via GPRS protocol of the GSM network, assembled on the basis of the GSM module, designed to connect and transmit signals from the AUDR sensors to the Web server and receive commands from it.

2.7 Контроллер УДР, предназначенный для преобразования команд Web-сервера в команды, понимаемые частотным преобразователем, для изменения частоты вращения электродвигателя и тем самым производительности насоса. Этот и предыдущий элемент Блока дозировании собраны в виде единого блока.2.7. The UDR controller, designed to convert the commands of the Web server to the commands understood by the frequency converter, to change the speed of the electric motor and thereby the pump performance. This and the previous element of the dosage unit are assembled as a single unit.

2.8 Частотный преобразователь для управления частотой вращения и соответственно производительностью дозировочного насоса2.8 Frequency converter for controlling the speed and accordingly the performance of the metering pump

Работа АУДР происходит в следующей последовательности:The operation of the AUDR occurs in the following sequence:

1. В Блоке дозирования производится заливка реагента в емкость1. In the dosing unit, the reagent is poured into the tank

2. Оператор через Web-интерфейс задает начальную производительность насоса, вводит самостоятельно путем программирования или выбирает из существующих алгоритм управления ею в зависимости от показаний датчиков контроля рабочих процессов (ДКРП), вводит установки о периодичности связи Блока дозирования с Web-сервером.2. The operator through the Web-interface sets the initial pump productivity, enters it independently by programming or selects from the existing ones an algorithm for controlling it depending on the readings of the process control sensors (DTC), enters settings on the frequency of communication of the Dosing Unit with the Web server.

3. На Web-сервере вводятся описания ДКРП, включающие индивидуальные параметры GSM-модулей, стоящих на каждом датчике, что позволяет идентифицировать сигналы от каждого ДКРП3. On the Web server, descriptions of the DKRP are entered, including the individual parameters of the GSM modules on each sensor, which allows the identification of signals from each DKRP

4. В контроллерах ДКРП вводятся установки о периодичности измерения, проверяется текущее время и они включаются в работу4. In controllers DKRP settings are introduced about the frequency of measurement, the current time is checked and they are included in the work

5. GSM модуль каждого ДКРП, согласно введенных установок, соединяется по каналу GPRS с Web-сервером и посылает ему сигналы о замеренных датчиком величинах. Web-сервер запоминает их и анализирует согласно вложенным в него алгоритмам управления и готовит команду на корректировку текущего расхода реагента.5. The GSM module of each DKRP, according to the entered settings, is connected via the GPRS channel to the Web server and sends it signals about the values measured by the sensor. The web server remembers them and analyzes them according to the control algorithms embedded in it and prepares a command to adjust the current reagent consumption.

6. Когда приходит время связи Блока дозирования с Web-сервером, он также при помощи контроллера с GSM-модулем по каналу GPRS GSM-сети передает ему сведения о текущем расходе, уровне реагента в баке (при наличии соответствующего датчика), режиме работы частотного преобразователя либо иного устройства регулирования скорости насоса, возможных неисправностях и ошибках. В ответ он получает от него сигнал о новом расходе, либо расписание изменения расхода (при необходимости подачи по расписанию). Процесс корректировок расхода повторяется с заданной на Web-сервере периодичностью. Диспетчер может вмешаться в данный процесс, зайдя на Web-сервер с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет и любой Web-браузер. Он вводит адрес Web-сервера, свои секретные входные данные (логин и пароль) и производит перевод управления в ручной режим и производит изменение расхода на выбранной им дозировочной установке. При необходимости ручной режим может быть оставлен, в этом случае АУДР будет работать по заданному диспетчером расписанию изменения производительности насоса.6. When the time comes for communication of the Dosing Unit with the Web server, it also transfers information about the current flow rate, reagent level in the tank (if there is an appropriate sensor), and the operating mode of the frequency converter using the controller with the GSM module via the GPRS channel of the GSM network or other device for controlling the speed of the pump, possible malfunctions and errors. In response, he receives a signal from him about a new flow rate, or a schedule for changing the flow rate (if necessary, scheduled delivery). The flow adjustment process is repeated at the frequency specified on the Web server. The dispatcher can intervene in this process by accessing the Web server from any computer with Internet access and any Web browser. He enters the address of the Web server, his secret input data (username and password) and transfers the control to manual mode and changes the flow rate at his chosen dosing unit. If necessary, the manual mode can be left, in this case, the AUDR will operate according to the schedule for changing the pump capacity specified by the dispatcher.

Осуществление полезной модели.Implementation of a utility model.

Эксплуатационные испытания заявляемого Устройства показали, что Устройство, построенное на предлагаемой авторами схеме автоматического управления дозированиемOperational tests of the claimed device showed that the device is built on the proposed automatic dosing control scheme

полностью работоспособно.fully functional.

В связи с тем, что электронный блок Блока дозирования АУДР может находиться в другой, по категории взрывопоасности зоне и за счет этого требования по взрывозащищенности к нему будут ниже, чем к элементам, перекачивающей зачастую взрывоопасные реагенты, гидравлическая часть Блока дозирования отделена от электронной. В связи с этим тестируемый вариант Блока дозирования АУДР представлен на двух фотографиях: Фиг.4 и Фиг.5, по отдельности для гидравлического и электронных блоков. На Фиг.6. приведена также фотография электронной платы контроллера с GSM-модулем Блока дозирования.Due to the fact that the electronic unit of the AUDR batching unit can be located in a different zone according to the explosion hazard category and due to this, the explosion protection requirements will be lower for it than for elements pumping often explosive reagents, the hydraulic part of the batching unit is separated from the electronic. In this regard, the tested version of the Dosing Unit AUDR is presented in two photographs: Figure 4 and Figure 5, separately for hydraulic and electronic units. 6. there is also a photograph of the controller's electronic board with the GSM module of the Dosing Unit.

Блок управления АУДР, реализованный согласно данному описанию доступен в сети Интернет по адресу http://tema.cordeo.ru. Для его просмотра и управления блоком дозирования АУДР в тестовом режиме, необходимо ввести имя пользователя: monadmin, пароль start-11. На Фиг.7 показано окно Web-сервера, расположенного на сайте http://tema.cordeo.ru.. в котором фиксировалась производительность АУДР при проведении 24.05.2012 г. с 21.55 час до 22.44 час.эксперимента по автоматическому регулирования прозводительности насоса с помощью Блока управления, суть которого описана в настоящей заявке. Оператором, который зашел через сеть Интернет на этот сайт, представляющий собой интерфейс Блока управления АУДР, вводились различные задания по изменению производительности, которые начинали выполняться сразу после обращения контроллера с GSM-модулем по каналу GPRS к этому Web-серверу, путем автоматического увеличения или уменьшения его подачи за счет изменения частоты вращения асинхронного двигателя. В таблице «Показания дозировочной установки» Фиг.7 приведены значения производительности насоса АУДР, изменявшиеся без какого либо участия со стороны лиц, находившихся рядом с самим Блоком дозирования, что подтверждает работоспособность данного Устройства.AUDR control unit, implemented according to this description, is available on the Internet at http://tema.cordeo.ru. To view it and control the AUDR dosing unit in test mode, you must enter the user name: monadmin, password start-11. Figure 7 shows the window of the Web server located on the website http://tema.cordeo.ru .. in which the performance of the AUDR was recorded during May 24, 2012 from 21.55 to 22.44 hours of an experiment on automatic control of pump productivity with using the control unit, the essence of which is described in this application. The operator, who went through the Internet to this site, which is the interface of the AUDR control unit, introduced various tasks for changing performance, which began to be performed immediately after the controller accessed the GSM module via the GPRS channel to this Web server, by automatically increasing or decreasing its filing by changing the speed of the induction motor. The table “Dosing unit indications” of Fig. 7 shows the performance of the AUDR pump, which changed without any participation on the part of persons who were close to the Dosing Unit itself, which confirms the operability of this Device.

Аналогичные результаты (влияние на производительность насоса по вложенному алгоритму на Web-сервере) были получены при подаче сигналов на него с имитаторов сигнала внешних от АУДР датчиков.Similar results (effect on pump performance according to the embedded algorithm on the Web server) were obtained when signals were sent to it from signal simulators of sensors external to the AUDR.

Источники информации.Information sources.

1. Официальный сайт компании PROMINENT на русском языке http://promment.ru/ и каталог 2012 года для скачивании http://prominent.ru/products/downloadfiles/1. The official website of the PROMINENT company in Russian http://promment.ru/ and the 2012 catalog for downloading http://prominent.ru/products/downloadfiles/

2. Официальный сайт компании NALCO на русском языке с кратким описанием системы 3D Trassar http://ru-eu.nalco.com/eu/services/3d-trasar.htm)2. The official website of NALCO in Russian with a brief description of the 3D Trassar system http://ru-eu.nalco.com/eu/services/3d-trasar.htm)

Claims (1)

Автоматизированное устройство для дозирования реагентов (АУДР), включающее в себя блок дозирования, в который входит емкость с реагентом, дозировочный насос с электродвигателем, а также датчики расхода и/или других параметров работы Устройства и блок управления производительностью насоса, который изменяет ее по запрограммированному алгоритму, реагирующему на сигналы, поступающие от внешних от АУДР датчиков контроля производственных процессов, для регулирования которых предназначен реагент, и контролирует исполнение своих команд по сигналам, поступающим от датчика расхода и других датчиков, контролирующих работу АУДР, отличающееся тем, что блок управления АУДР реализован на любом компьютере подключенном к сети интернет в виде Web-сервера (иное название HTTP-сервер), сигналы к которому от датчиков, входящих и не входящих в состав Устройства, направляются по GPRS-протоколу GSM сети через сеть Интернет.
Figure 00000001
Automated device for dosing reagents (AUDR), which includes a dosing unit, which includes a container with a reagent, a dosing pump with an electric motor, as well as flow sensors and / or other operating parameters of the device and a pump performance control unit that changes it according to the programmed algorithm that responds to signals from external sensors from the AUDR for monitoring production processes for the regulation of which the reagent is intended, and monitors the execution of its commands by to the signals received from the flow sensor and other sensors controlling the operation of the AUDR, characterized in that the AUDR control unit is implemented on any computer connected to the Internet in the form of a Web server (also known as an HTTP server), the signals to which are from incoming sensors and non-devices, are sent via the GPRS protocol of the GSM network via the Internet.
Figure 00000001
RU2012121913/28U 2012-05-28 2012-05-28 AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF RU129627U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121913/28U RU129627U1 (en) 2012-05-28 2012-05-28 AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121913/28U RU129627U1 (en) 2012-05-28 2012-05-28 AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU129627U1 true RU129627U1 (en) 2013-06-27

Family

ID=48702860

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121913/28U RU129627U1 (en) 2012-05-28 2012-05-28 AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU129627U1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572873C1 (en) * 2015-01-21 2016-01-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина) Method for supplying liquid chemical reagents
RU2576423C1 (en) * 2015-01-21 2016-03-10 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) System for supply of liquid chemical reagents and method of accounting reagents in such system
RU2625840C1 (en) * 2016-05-23 2017-07-19 Общество с ограниченной ответственностью "Дрим Ойл" Downhole chemical reagent dosing unit
RU2704037C1 (en) * 2019-02-18 2019-10-23 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Reagent dosing unit to pipeline

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2572873C1 (en) * 2015-01-21 2016-01-20 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина) Method for supplying liquid chemical reagents
RU2576423C1 (en) * 2015-01-21 2016-03-10 Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина (ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина) System for supply of liquid chemical reagents and method of accounting reagents in such system
RU2625840C1 (en) * 2016-05-23 2017-07-19 Общество с ограниченной ответственностью "Дрим Ойл" Downhole chemical reagent dosing unit
RU2704037C1 (en) * 2019-02-18 2019-10-23 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Reagent dosing unit to pipeline

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10907458B2 (en) Frac flow-back control and/or monitoring system and methods
RU129627U1 (en) AUTOMATED DEVICE FOR DOSING OF REAGENTS, THE CONTROL UNIT OF WHICH IS IMPLEMENTED ON A REMOTE WEB SERVER, SIGNALS TO WHICH FROM SENSORS INCLUDING AND NOT INCLUDING IN THE COMPOSITION OF THE DEVICE IS BREAKING OFF
AU2017232158B2 (en) Water treatment system and method
US9957697B2 (en) Systems and methods for controlling flushing apparatus and related interfaces
US9803472B2 (en) Systems and methods for self configuration of remote terminal units
EP2621245A1 (en) Wireless gateway apparatus, communication system, and wireless communication method
CN106999808B (en) Clogging estimation method and filter monitoring system
US20190102753A1 (en) Maintaining industrial equipment
JP2023041058A (en) Remote control of hydraulic system
KR101075561B1 (en) Multi-item water quality measuring appratus of wire and wireless internet-based
US20120166609A1 (en) Method for providing device-specific information of a field device of automation technology and/or method for servicing a field device
KR101625619B1 (en) Data analyzing system for web-based smart remote observation of water quality
RU2012124325A (en) BUILDING ENVIRONMENTAL REGULATION SYSTEM
US20120159366A1 (en) Method for servicing field devices in an automation plant
US9582234B2 (en) System and method for the automatic aggregation of industrial automation displays
US20130304234A1 (en) Methods and apparatus to configure a process control device
CN105841749A (en) Full-digital remote automatic test system for electric actuating mechanism
WO2018009081A1 (en) Measurement and control system for remote monitoring and regulation of physical parameters
CN218512831U (en) Membrane washing control system based on Internet of things
US20140212143A1 (en) Field device and communication system
CA2953325A1 (en) Frac flow-back control and/or monitoring system and methods
NZ786853A (en) Actuator
CN114442550A (en) Device control method, device, electronic device, system and storage medium
EP1993033A1 (en) Method, controller, monitoring apparatus, control system, and computer program for online viewing
Robles et al. Internet SCADA Utilizing API’s as Data Source

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130302