RU2798693C1 - Система и способ мониторинга качества теплоносителя - Google Patents

Система и способ мониторинга качества теплоносителя Download PDF

Info

Publication number
RU2798693C1
RU2798693C1 RU2022119821A RU2022119821A RU2798693C1 RU 2798693 C1 RU2798693 C1 RU 2798693C1 RU 2022119821 A RU2022119821 A RU 2022119821A RU 2022119821 A RU2022119821 A RU 2022119821A RU 2798693 C1 RU2798693 C1 RU 2798693C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
module
monitoring
coolant
sensors
quality
Prior art date
Application number
RU2022119821A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Борисович Котынов
Original Assignee
Лисненко Евгений Сергеевич
Filing date
Publication date
Application filed by Лисненко Евгений Сергеевич filed Critical Лисненко Евгений Сергеевич
Application granted granted Critical
Publication of RU2798693C1 publication Critical patent/RU2798693C1/ru

Links

Images

Abstract

Группа изобретений предназначена для мониторинга параметров качества теплоносителя, используемого на объектах нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической и др. отраслей промышленности в режиме реального времени. Сущность: система мониторинга качества теплоносителя состоит из датчика рН, совмещенного датчика электропроводности и температуры, датчика коррозии, плотномера-массомера, первичных преобразователей датчиков, защитного корпуса первичных датчиков и преобразователей, шкафа автоматизированной системы управления технологическим процессом с программным обеспечением и способа мониторинга качества теплоносителя, где на первом этапе происходит получение измеряемых параметров раствора и их обработка с помощью модуля полученных данных с датчиков и запись их в базу данных, далее обращение к модулю математической обработки измеренных данных с запросом на вычисления показаний количества соли в растворе, модуль математической обработки измеренных данных извлекает только что полученные данные с датчиков из базы данных, производит расчет и обновляет информацию, на втором этапе происходит отображение информации и отслеживание состояния системы, с помощью параллельно работающего модуля мониторинга и модуля отображения информации на панели управления. Модуль отображения информации получает новые обработанные данные и выводит показания в отформатированном виде на панель управления, чтобы затем среагировать на состояния и принять нужные меры, на третьем этапе происходит реагирование состояния системы, либо в автоматическом режиме происходит слежение за соблюдением критериев, которые влияют на развитие сценария работы комплекса. При достижении определенного порога насыщения раствора солями модуль мониторинга состояния системы автоматически передает запрос модулю управления очисткой. Техническим результатом является полная автоматизация процесса определения параметров анализируемой среды и управление исполнительными устройствами мониторинга параметров теплоносителя.
2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение «Система и способ мониторинга качества теплоносителя» предназначен для мониторинга параметров качества теплоносителя, используемого на объектах нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической и др., отраслей промышленности в режиме реального времени. Система используются как на наземных сооружения нефтяных месторождений, так и на морских нефтяных платформах. Система может применяться как в составе централизованных систем управления, так и в качестве автономного средства контроля.
Уровень техники
Известен Способ мониторинга коммунальных систем теплоснабжения (патентный документ RU 2314458 C1). Изобретение относится к системам теплоснабжения, а более конкретно, к способам централизованного контроля коммунальных сетей теплоснабжения. Технический результат: получение и централизованная обработка информации об эффективности функционирования теплогенерирующих установок и тепловых сетей, а также о процессах солеотложений и коррозии в системах теплоснабжения. Способ мониторинга коммунальных систем теплоснабжения включает периодическое измерение температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, температуры теплоносителя в обратном трубопроводе и температуры в отапливаемых зданиях. Дополнительно измеряют температуру отходящих газов из котла, жесткость теплоносителя, щелочность теплоносителя, содержание ингибитора солеотложений и коррозии в теплоносителе. Передают результаты измерений в центр мониторинга. Об эффективности функционирования систем теплоснабжения судят по соответствию результатов измерений нормативным показателям режима работы систем теплоснабжения, а из центра мониторинга передают информацию о необходимой коррекции режима функционирования систем теплоснабжения.
Недостатком является использование данного способа только для коммунальных систем теплоснабжения.
Известен Способ и система непрерывного контроля наличия и локализации участка взаимопроникновения сетевого теплоносителя и нагреваемой воды в теплообменном оборудовании системы централизованного теплоснабжения (патентный документ RU 2484381 C1). Предлагаемое изобретение относится к области тепло- и водоснабжения жилищно-коммунального хозяйства. Способ непрерывного контроля наличия и локализации участка взаимопроникновения сетевого теплоносителя и нагреваемой воды в теплообменном оборудовании системы централизованного теплоснабжения включает: измерение диэлектрической проницаемости, удельной электропроводности, температуры и давления теплоносителя и нагреваемой водной среды; приведение измеренных значений к установленному фиксированному значению температуры и давления, анализ динамики изменения измеренных значений, определение наличия и степени взаимопроникновения теплоносителя и нагреваемой водной среды на конкретном участке теплоснабжения. Также в заявленном изобретении раскрыта система непрерывного контроля наличия и локализации участка взаимопроникновения сетевого теплоносителя и нагреваемой воды в теплообменном оборудовании системы централизованного теплоснабжения для осуществления способа непрерывного контроля наличия и локализации участка взаимопроникновения сетевого теплоносителя и нагреваемой воды в теплообменном оборудовании системы централизованного теплоснабжения. Предложенные способ и система обеспечивают достоверный и бесперебойный контроль утечек в энергетическом оборудовании систем теплоснабжения.
Недостатком является то, что данный способ и система контроля теплоносителя используется только в системах централизованного теплоснабжения.
Известно изобретение Автоматизированная система для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла в системах теплоснабжения (патентный документ RU 2144162 C1). Изобретение относится к области теплоснабжения городов и промышленных объектов и может быть использовано для измерения и учета расхода теплоносителя и тепла с целью регулирования системами теплоснабжения. Система содержит по меньшей мере один источник тепла, трубопроводы тепловой сети с датчиками температуры, давления, размещенные на приеме и выходе насосной установки источника тепла, статические преобразователи мощности или датчики тока и напряжения, установленные в электросети, питающей электродвигатели насосных установок. Система снабжена системой передачи данных, объединяющей выходы всех датчиков и сообщенной с информационным центром с ЭВМ, содержащим банк данных расходных характеристик насосных установок и характеристик электродвигателей насосных установок, который по первичным параметрам и данным, находящимся в банке данных, вычисляет текущее и суммарное значения расхода теплоносителя и тепла по каждой насосной установке и по тепловой сети в целом по формулам, определяющим расходные коэффициенты по каждой насосной установке.
Недостатком является то, что автоматизированная система менее функциональна, чем система и способ представленные в настоящем изобретении.
Задачей настоящего изобретения является снижение эксплуатационных затрат для повышения эксплуатационной надежности систем.
Раскрытие сущности изобретения
Техническим результатом группы изобретений является полная автоматизация процесса определения параметров анализируемой среды и управление исполнительными устройствами мониторинга параметров теплоносителя.
Технический результат достигается с помощью системы мониторинга качества теплоносителя, состоящей из датчика рН, совмещенного датчика электропроводности и температуры, датчика коррозии, плотномера-массомера, первичных преобразователей датчиков, защитного корпуса первичных датчиков и преобразователей, шкафа автоматизированной системы управления технологическим процессом с программным обеспечением и способа мониторинга качества теплоносителя состоящего из этапов,
где на первом этапе происходит получение измеряемых параметров раствора и их обработка с помощью модуля полученных данных с датчиков и запись их в базу данных (БД), далее обращение к модулю математической обработки измеренных данных с запросом на вычисления показаний количества соли в растворе, модуль математической обработки измеренных данных извлекает только что полученные данные с датчиков из базы данных, производит расчет и обновляет информацию,
на втором этапе происходит отображение информации и отслеживание состояния системы, с помощью параллельно работающего модуля мониторинга и модуля отображения информации на панели управления. Модуль отображения информации получает новые обработанные данные и выводит показания в отформатированном виде на панель управления, предоставляя всю нужную оператору информацию, и, позволяя в ручном режиме, реагировать на состояния и принимать нужные меры,
на третьем этапе происходит реагирование на определенные состояния системы по запросу, либо в автоматическом режиме с помощью модуля мониторинга системы происходит слежение за соблюдением критериев, которые влияют на развитие сценария работы комплекса, в автоматическом режиме. При достижении определенного порога насыщения раствора солями, модуль мониторинга состояния системы автоматически передает запрос модулю управления очисткой. Так же, инициировать работу модуля управления очистки может оператор. При достижении, по мнению оператора, достаточного предела концентрации соли, в ручном режиме запускается работа очистных установок.
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1 представлена технологическая схема системы мониторинга качества теплоносителя
На фиг. 2 представлен общий вид системы мониторинга качества теплоносителя
На фиг. 3 представлена схема способа мониторинга качества теплоносителя
Цифрами на фигурах обозначены: 1 - Датчик рН; 2 - Совмещенный датчик электропроводности и температуры; 3 - Датчик коррозии; 4 - Плотномер-массомер; 5 - Первичные преобразователи датчиков; 6 - Защитный корпус первичных датчиков и преобразователей; 7 - Шкаф автоматизированной системы управления технологическим процессом с программным обеспечением.
Осуществление изобретения
Изобретение «Система и способ мониторинга качества теплоносителя» предназначен для мониторинга параметров качества теплоносителя, используемого на объектах нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической и др., отраслей промышленности в режиме реального времени. Система используются как на наземных сооружения нефтяных месторождений, так и на морских нефтяных платформах. Система может применяться как в составе централизованных систем управления, так и в качестве автономного средства контроля.
На фиг. 1 и 2 показаны схемы системы мониторинга качества теплоносителя состоящей из датчика рН (1), совмещенного датчика электропроводности и температуры (2), датчика коррозии (3), плотномера-массомера (4), защитного корпуса первичных датчиков и преобразователей (6), в котором расположены первичные преобразователи датчиков (5), шкафа автоматизированной системы управления технологическим процессом с программным обеспечением (7), в котором расположены элементы заявленной системы.
В процессе эксплуатации контуров теплоснабжения теплоноситель загрязняется различными веществами, которые снижают ресурс как самого теплоносителя, так и теплообменного оборудования. Данное явление носит систематический характер. Опыт эксплуатации показывает, что наиболее распространенными загрязнениями теплоносителя являются: продукты коррозии, неорганические соли, органические примеси, продукты разложения теплоносителя.
Наличие и концентрация данных загрязнений являются признаком аварийных ситуаций, влияют на эксплуатационные свойства теплоносителя и эффективность системы теплоснабжения.
В настоящее время для определения качества теплоносителя используется лабораторный метод анализа, который заключается в отборе представительной пробы и как правило занимает продолжительный период времени, обусловленный особенностью используемых методов анализа. При этом задействовано достаточно большое количество подготовленного персонала, выполняющего другие немаловажные функции, а также требуют содержания специальной лаборатории и оборудования. Принимая во внимание приведенные доводы, внедрение системы мониторинга качества теплоносителя значительно снизит эксплуатационные затраты, позволит оперативно принимать оптимальные решения для повышения эксплуатационной надежности систем, а также снизит нагрузку на обслуживающий персонал.
Система мониторинга качества предназначена для определения числового значения - грамм на литр общей засоленности водно-гликолевой смеси посредством измерения электропроводности и температуры кондуктивным способом с использованием автоматического алгоритма пересчета, определение степени коррозионной активности водно-гликолевой смеси посредством измерения водородного показателя рН, определение наличия органических примесей и воды в процентном соотношении посредством измерения плотности и температуры плотномером-массомером с использованием автоматического алгоритма пересчета.
Система имеет автоматическое и ручное управление установками по деминерализации и обезвоживанию водно-гликолевой смеси и другими исполнительными механизмами.
Визуализация процессов измерения в системе происходит в режиме реального времени, при этом отображается состояния связи с модулями системы. Также отображение происходит на экране предупредительного сообщения при достижении теплоносителем критичных значений физико-химических параметров.
Измерение параметров раствора производится с помощью датчика температуры и кондуктометра. Первичные датчики подключаются к преобразователю предназначенному для измерения рН и окислительно-восстановительного потенциала, который выдает сигнал 4-20 мА на контроллер преобразования аналоговых сигналов постоянного тока и напряжения в цифровой код, передающий результаты измерения в сеть, контроллер в режиме реального времени передает информацию о состоянии подключенных первичных датчиков. Данный контроллер подключен к комплексу по открытому коммуникационному протоколу, основанному на архитектуре ведущий - ведомый. Статусы измерения датчиков отображаются в интерфейсе программного обеспечения в режиме реального времени.
На фиг. 3 показана схема мониторинга качества теплоносителя, состоящего из 3 этапов, где
Первый этап - это получение измеряемых параметров раствора и их обработка.
После того, как модуль полученных данных с датчиков принимает показания, он записывает их в базу данных. Далее он обращается к модулю математической обработки измеренных данных с запросом на вычисления показаний количества соли в растворе.
Модуль математической обработки измеренных данных извлекает только что полученные данные с датчиков из базы данных, производит расчет и обновляет информацию в базе.
Для нахождения количества соли в растворе служит функция, принимающая два значения: текущее показание температуры раствора и текущее показание электропроводности раствора. Возвращаемым значением функции является текущее количество соли в растворе. Функция вычисляет корни уравнения 4 степени с помощью метода Декарта-Эйлера.
Второй этап - отображение информации и отслеживание состояния системы.
Параллельно свою работу выполняют модули мониторинга и отображения информации на панель управления. Модуль отображения информации получает новые обработанные данные и выводит показания в отформатированном виде на панель управления, предоставляя всю нужную оператору информацию, и, позволяя в ручном режиме, реагировать на состояния и принимать нужные меры. Модуль мониторинга системы следит за соблюдением критериев, которые влияют на развитие сценария работы комплекса, в автоматическом режиме.
Третий этап - реагирование на определенные состояния системы по запросу, либо в автоматическом режиме.
При достижении определенного порога насыщения раствора солями, модуль мониторинга состояния системы автоматически передает запрос модулю управления очисткой. Для того, чтобы включить очистную установку необходимо набрать подряд 10 значений засоленности выше порогового. Данный алгоритм исключает включение очистной установки при кратковременном прохождении «куска» соли. Для отключения очистной установки также необходимо набрать 10 «нормальных» значений засоленности.
Если данные были сохранены позднее, чем 2,5 минут назад, есть предположение, что они не актуальны вследствие потери связи с контроллером. В этом случае данные не обрабатываются, и записывается соответствующее сообщение в журнал событий. Иначе данные переходят на следующий этап проверки - проверка статуса датчиков.
В случае, когда статусы датчиков равны 0 (измерение успешно), считанные данные обрабатываются с целью расчета засоленности. В противном случае, считанные данные не подлежат обработке.
Так же, инициировать работу модуля управления очистки может оператор. При достижении, по мнению оператора, достаточного предела концентрации соли, в ручном режиме запускается работа очистных установок.

Claims (5)

1. Система мониторинга качества теплоносителя, состоящая из шкафа автоматизированной системы управления технологическим процессом с программным обеспечением, внутри которого расположен защитный корпус первичных датчиков и преобразователей, а в нем - датчик pH, совмещенный датчик электропроводности и температуры, датчик коррозии, плотномер-массомер; датчики подключаются к первичному преобразователю датчиков, при этом система имеет автоматическое и ручное управление установками по деминерализации и обезвоживанию водно-гликолевой смеси, контроллер преобразования аналоговых сигналов постоянного тока и напряжения в цифровой код, подключенный к системе по открытому коммуникационному протоколу, основанному на архитектуре ведущий – ведомый.
2. Способ мониторинга качества теплоносителя с использованием системы мониторинга качества теплоносителя по п. 1, состоящий из следующих этапов:
- на первом этапе происходит получение измеряемых параметров раствора и их обработка с помощью модуля полученных данных с датчиков и запись их в базу данных, далее происходит обращение к модулю математической обработки измеренных данных с запросом на вычисления показаний количества соли в растворе, модуль математической обработки измеренных данных извлекает только что полученные данные с датчиков из базы данных, производит расчет и обновляет информацию;
- на втором этапе происходит отображение информации и отслеживание состояния системы, с помощью параллельно работающих модуля мониторинга и модуля отображения информации на панели управления, где модуль отображения информации получает новые обработанные данные и выводит показания в отформатированном виде на панель управления, предоставляя всю информацию оператору, и позволяя в ручном режиме реагировать на состояние системы и принимать меры по устранению выявленных нарушений;
- на третьем этапе происходит реагирование на состояния системы по запросу, либо в автоматическом режиме с помощью модуля мониторинга системы происходит слежение за соблюдением критериев, которые влияют на развитие сценария работы комплекса, в автоматическом режиме, где при достижении порога насыщения раствора солями, модуль мониторинга состояния системы автоматически передает запрос модулю управления очисткой, кроме того, инициировать работу модуля управления очистки может оператор, когда при достижении предела концентрации соли в ручном режиме запускает работу очистных установок.
RU2022119821A 2022-07-20 Система и способ мониторинга качества теплоносителя RU2798693C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2798693C1 true RU2798693C1 (ru) 2023-06-23

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4210177A1 (de) * 1991-04-02 1992-10-08 Vaillant Joh Gmbh & Co Heizeinrichtung
CN104502556A (zh) * 2014-12-02 2015-04-08 国家***天津海水淡化与综合利用研究所 电力***海水循环冷却水处理药剂性能评价装置和方法
RU2596159C2 (ru) * 2014-12-15 2016-08-27 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Способ диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора и диагностическая система для осуществления способа
DE102017106211A1 (de) * 2016-12-29 2018-07-05 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem zum Messen einer Massendurchflußrate
EP3658910A2 (en) * 2017-07-28 2020-06-03 Adey Holdings (2008) Limited Measuring corrosion inhibitor concentration in central heating system water
RU2724451C1 (ru) * 2020-01-14 2020-06-23 Иван Андреевич Тихонов Способ контроля и регулировки водно-химического режима парового котла

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4210177A1 (de) * 1991-04-02 1992-10-08 Vaillant Joh Gmbh & Co Heizeinrichtung
CN104502556A (zh) * 2014-12-02 2015-04-08 国家***天津海水淡化与综合利用研究所 电力***海水循环冷却水处理药剂性能评价装置和方法
RU2596159C2 (ru) * 2014-12-15 2016-08-27 Открытое Акционерное Общество "Акмэ-Инжиниринг" Способ диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора и диагностическая система для осуществления способа
DE102017106211A1 (de) * 2016-12-29 2018-07-05 Endress+Hauser Flowtec Ag Vibronisches Meßsystem zum Messen einer Massendurchflußrate
EP3658910A2 (en) * 2017-07-28 2020-06-03 Adey Holdings (2008) Limited Measuring corrosion inhibitor concentration in central heating system water
RU2724451C1 (ru) * 2020-01-14 2020-06-23 Иван Андреевич Тихонов Способ контроля и регулировки водно-химического режима парового котла

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107357243B (zh) 基于云端数据监控的污水处理***
Menon et al. Wireless sensor network for river water quality monitoring in India
CN204945747U (zh) 一种工业循环冷却水的全自动水质控制处理***
AU2020104126A4 (en) Waste Water Management System for Smart Cities through IoT based Technology
US4833622A (en) Intelligent chemistry management system
CN102681498B (zh) 污水处理过程优化运行方法
CN207473382U (zh) 一种工业循环冷却水智能运行管理***
KR102331744B1 (ko) 수돗물 수질 측정기 및 이를 구비한 공동 주택용 스마트 수돗물 수질 진단 및 위험요소 예측 시스템 및 방법
CN101598719B (zh) 废水流量、氨氮浓度及氨氮总量水质在线联测仪
US20210061677A1 (en) Systems and methods for real-time monitoring of water purification devices
WO2022193737A1 (zh) 一种用于循环冷却水***的智慧控制***及方法
Zaev et al. SCADA system for real-time measuring and evaluation of river water quality
CN214585364U (zh) 一种工业冷却循环水在线水质监测分析与监控装置
RU2798693C1 (ru) Система и способ мониторинга качества теплоносителя
JP2022526143A (ja) 水処理プラントにおける異常を検出する方法
JP4141420B2 (ja) 水処理設備の管理装置と水処理設備の管理方法及び管理のためのプログラムが記憶された記録媒体
KR20090111462A (ko) 환경감시 시스템 및 이를 이용한 환경감시 방법
CN219179377U (zh) 一种运用物联网技术的多参数工业水质在线监测装置
JP2018518685A (ja) 多変数センサによる腐食レート測定
Lakhoua SCADA application of a water steam cycle of a thermal power plant
CN108922366A (zh) 一种海水直排冷却水动态仿真***
CN220231705U (zh) 一种船载水质监测设备
CN108051558A (zh) 石化废水在线监测控制成套***
CN219349644U (zh) 一种集各类型pH表于一体的维修教学实验台架
CN115753658B (zh) 一种多参数水质监测***及方法