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换热站_泰州西门子电动温控阀经销商_山东济南新奥自控科技有限公司

  • 产品名称:换热站自控
  • 产品价格:60000.00
  • 产品数量:999999
  • 保质/修期:2
  • 保质/修期单位:
  • 更新日期:2018-07-30
产品说明

换热站_泰州西门子电动温控阀经销商_山东济南新奥自控科技有限公司 电动阀门的应用领域广阔,涉及石油、化工、电力、核能、冶金、船舶、轻工、食品、市政等方面。就产品本身而言,电动阀门具备装配容易、故障率低,以及符合业界自动化需求的优点,是业者较划算的选择。因为使用一般传统气动阀,免不了要有配管、电磁阀及压缩机等才能成功。而电动阀门是以马达驱动,安装简易省事,且电动阀安装配合工厂原有的自控线路即可,可节省其他成本支出。此外,以马达驱动方式开闭较平顺,无瞬间冲力过大的缺点,故障率可大幅降低。 全球领先的电力和自动化技术集团ABB近日宣布,厦门ABB低压电器设备有限公司将为国内总装机容量最大的核电项目之一——规划建设六台百万千瓦级核电机组的广东阳江核电站核岛工程提供全部低压开关柜,确保电力供应稳定可靠和电站安全运行。  由中广核工程有限公司承建的广东阳江核电站位于广东省阳江市,是我国目前总装机容量最大的核电项目之一,拥有6台百万千瓦级核电机组。全部机组建成后,年发电量可达450亿度,大大缓解广东省长期以来的电力紧张状况。  厦门ABB低压电器设备有限公司总经理吕锦渭说:“核电站对电力设备的可靠性和安全性要求极其严格。ABB低压设备广泛应用在包括阳江核电站在内的多个重点核电项目建设中。核能是中国政府大力发展的清洁能源之一,发展潜力巨大。我们希望充分发挥ABB在核能领域的技术和经验优势,支持中国安全、高效的利用核能。”  核岛是核电站反应堆、主泵、蒸发器等一回路主系统和其他安全与辅助系统的统称,涉及反应堆厂房、核燃料厂房、核辅助厂房、电气厂房等。厦门ABB低压电器有限公司将向核电站核岛系统提供MNS3.0交流和直流低压开关柜,为与核安全有关的380伏辅助装置(电动机、电动阀、整流器等)供电。  在中国,ABB先后参与了包括秦山核电站二期及扩建工程、连云港田湾核电站、红沿河核电站、宁德核电站在内的众多国家重点核电项目建设。此次为阳江核电项目提供的开关柜设备均在中国本地生产,国产化率接近100%。 摘要:本文以云南某公司太阳能热水系统结合为例,介绍了太阳能热水系统的工程概况和集热器面积。使用计算费用法,通过对二氧化碳、二氧化硫、粉尘等的减排量来分析该系统的环境效益。从该项目的项目费效比、投资回收年限、年节约费用量等来分析该系统的经济效益。使用远程控制系统监控太阳能热水系统。结果表明该系统有显著的环境效益和经济效益,远程控制系统准确反映太阳能热水系统运行情况,方便操作,为今后建筑与太阳能热水系统的设计、生产和安装提供参考。  0引言  建筑能耗约占社会总能耗三成,其中热水供应是建筑的第四大能耗。太阳能以其节能环保等优势逐渐被人们认可,与建筑相结合将成为今后节能建筑的必经之路。太阳能与建筑相结合的环境与经济效益是系统设计是否合理的关键考虑因数,武汉理工大学的胡韫频等用综合能源价格法研究武汉地区太阳能热水工程经济性,得出3类系统优劣结果:太阳能热水系统>燃气热水系统>电热水系统。中科院祁冰等在我国5个典型城市用f-CHART方法研究太阳能热水系统的经济性能。环境效益是经济、社会效益的基础,上海理工大学的于国清通过计算其他化石能源的污染物排放量来研究太阳能热水系统的环境效益。  黄海耀用生命周期评价法(LCA)来研究太阳能热水器的环境效益,对清洁生产以及环境管理有着很好的指导作用。但是全面介绍环境与经济效益的文献尚未见到,本文使用计算费用法来分析该企业的环境和经济效益。  随着计算机与控制技术快速发展,为了实时了解系统运行情况,提高系统效率,太阳能热水系统与远程控制结合必将成为趋势。但是相关报道较少,本文根据云南某公司的实际案例,将远程控制系统与太阳能热水系统结合,并将上位机等控制器置于一楼机房,实时监控。  1工程概况  公司地处太阳能资源丰富的云南省昆明市,每日需要5t70℃热水。该热水系统是由太阳能集热器、储热水箱、辅助热源、补水箱、水泵、控制器等构成,如图1所示:图1工程概况Fig.1Engineering situation  2集热器面积及经济环境效益分析  2.1热负荷估算及集热器面积计算  系统为直接式系统,该公司每日需要5 吨70℃热水,据系统热负荷计算公式:  2.2环境效益  2.2.1全年节能量或全年常规能源替代量  式中Qco2:二氧化碳减排量T/a;Qso2:二氧化硫减排量T/a;QFC:粉尘减排量T/a;Q:标准煤节约量Tce/a;本工程二氧化碳减排量是45.74T/a,粉尘减排量是0.19 T/a,二氧化硫减排量是0.37T/a.  2.3经济效益分析  通过项目费效比、回收年限分析该系统的经济效益,太阳能系统投资概算为:17.5万元.  2.3.1项目费效比  项目费效比为太阳能系统投资额与系统寿命期内节约的能源之比,则该计算公式如下:  即式中n:投资回收年限,年;R:当地用电价格0.5 元/kW·h,则得投资回收年限n是3.6年。  柴油热值按国标0号柴油热值42.6MJ/kg计算,系统全年的热量Qc是352885.58MJ,约节约柴油用量8.3t,柴油价格按7.5元/kg计,投资回收年限n约为3年。表1是该系统的主要参数以及经济效益、环境效益分析量  3远程控制系统  太阳能热水系统采用TCP/IP模块,将系统PLC控制器及柴油、蒸汽、热水流量积算仪的相关数据,转换为网络数据,通过普通网线传输到上位计算机,上位机通过组态软件转为可视化操作界面。远程控制流程如图2所示:  3.1 RS485转TCP/IP模块说明  当设备工作正常时,工作指示灯(绿灯)、电源指示灯(红灯)、端口B 指示灯(红灯)亮;当与上位设备(计算机或路由器)连接正常时,联结指示灯(红灯)亮,出现灯灭情况,说明线路连接故障,需检查设备网线连接,即RJ45 口与路由器或计算机RJ45口网线是否松动或连接错误;当上位机与设备已经取得连接,联结建立指示灯(红灯)亮,出现灯灭情况,说明上位机与设备未建立连接;  3.2上位机情况  上位计算机需承担系统操作、数据显示及数据记录的工作,计算机若需要储存完整的历史数据,需24小时开机,确保数据正常记录。  3.2.1计算机开机  如图4所示,计算机右侧从上之下分别为wifi数据指示灯、电源指示灯、开机键、重启键。若出现断电情况,需重新开机。  3.2.2启动组态软件  计算机开机后,打开虚拟串口软件“vspm虚拟串口”。使用时需注意:在组态软件开启前启动虚拟串口软件,在组态软件关闭后关闭虚拟串口。软件启动后,界面如图5所示:  软件默认通讯口设置为COM4,远程server 地址为192.168.0.161,端口6023、6022、6021、6020 任意一个。正常连接时,“串口寅网络(字节)”及“网络寅串口(字节)”显示累计发送、接收数据量;“最后一次操作”项,显示软件最近时间操作,分别为“没有TCP/IP 连接”、“TCP/IP 连接已经建立”、“设置串口”、“关闭串口”、“TCP/IP 连接错误,重试中”等提示。当提示“没有TCP/IP连接”时,说明未与RS485转TCP/IP模块取得连接,需检查线路连接及查看模块指示灯是否正常;当提示“TCP/IP 连接已经建立”时,说明计算机与RS485 转TCP/IP 模块连接已经建立,可以进行通讯;当组态软件启动中,显示“设置串口”提示,组态软件关闭后,显示“关闭串口”提示;若出现“TCP/IP连接错误,重试中”说明组态软件与设备通信错误,软件自动重新连接,这种情况一般出现在组态启动中,若长时间处于此状态,需重新启动组态软件、vspm 虚拟串口及RS485转TCP/IP模块。  在启动vspm 虚拟串口软件后,点击图标,启动组态软件,各按键功能及说明,如图6所示;  3.3 开闭路  在系统使用过程中,若遇到停电或检修断电情况,请先检查系统各个电动阀的开关状态,以防止阀门未关闭造成系统溢漏。  若发现各电动阀未关闭,需及时关闭电动阀附近设置的手动截止阀。具体操作流程图7如下:  断电后重新启动系统,按一下流程图8进行:  需要注意的是:系统为全自动运行,无需人工操作与设定,我方已经根据实际情况设定参数,无需再行修改,以免出现系统故障。日常工作只需通过计算机查看系统运行是否正常,保证计算机及计算机内组态软件正常运行。整套系统需24 小时运行(节假日、休息日同样需保持运行)。  4结论  1系统有显著的环境效益和经济效益。  2太阳能热水系统与远程控制系统相结合,实时监控,远程监控,更快捷准确反映系统运行情况,方便操作,节约时间。

针对某一个中、大规模的供暖区域由一个锅炉房供暖时,可能有不同的供暖区域、供暖热量或供暖时间需求。例如有办公楼、体育馆、训练馆、生产车间、宿舍楼、住宅楼及生活热水需求,这些区域的供暖时间、供暖温度都可能不同,传统的方式可能由统一干管输送或通过支路分开,这种方式会造成冷热不均、热能损耗过大。分时分区供热节能控制技术一般应用于供暖时间不同、供暖温度要求不同、夜间或节假日期间公共建筑或独栋建筑节能改造系统中,从而达到节能降耗的目的。

控制柜内主要元件品牌:断路器、接触器、热继电器、指示灯、按钮、旋钮、小继电器为正泰品牌。

变频器:ABB品牌。软启动器:正泰品牌。PLC控制器:西门子品牌。触摸屏:昆仑通泰。

针对某一个中、大规模的供暖区域由一个锅炉房供暖时,可能有不同的供暖区域、供暖热量或供暖时间需求。例如有办公楼、体育馆、训练馆、生产车间、宿舍楼、住宅楼及生活热水需求,这些区域的供暖时间、供暖温度都可能不同,传统的方式可能由统一干管输送或通过支路分开,这种方式会造成冷热不均、热能损耗过大。分时分区供热节能控制技术一般应用于供暖时间不同、供暖温度要求不同、夜间或节假日期间公共建筑或独栋建筑节能改造系统中,从而达到节能降耗的目的。

1、控制器能够根据二次网供水温度和室外温度调节一次侧电动阀,实现改变一次侧流量来保证二次侧供水温度的恒定。

2、 控制器能够根据二次网侧供回水压差调节循环水泵变频器的运行频率。

3、 控制器能够根据二次网压力自动启停补水泵保证二次侧压力稳定。

4、 控制柜面板有指示灯、触摸屏、电压表、电流表、按钮、旋钮,柜内安装变频器等相关元件。

5、 配置10.2英寸真彩色汉化人机界面触摸屏面板,可以对机组进行参数监控、参数设定值得改动。

6、 控制器可以接收4-20mA信号,控制器预留一个以太网接口和一个485通信接口。

7、 可以采集机组温度、压力、室外温度等信号。

8、控制器能够监控循环水泵、补水泵的工作状态,开停机状态,运行频率及电机电流,电动阀工作状态、阀门开度;水箱液位等。

9、控制器具有相关报警信息:一次侧、二次侧温度低、高报;压力低、高报,水箱液位低、高报,

水泵、变频器、电动阀故障等。

10、控制柜具有联锁控制功能:

具备手动、自动运行功能,在手动状态下,水泵可以手动启停运行。通过旋钮和按钮的操作循环泵可以手动运行,补水泵可以手动补水。在自动状态下,控制器通过编制好的程序完成对机组系统的自动控制。既:循环泵根据二次网供回水压差控制变频器的运行频率。补水泵根据压力自动启停补水。调节阀根据二次供水温度自动调节开度。但发生故障时备用水泵自动运行并发出报警信号。

11、机组具备无人值守功能。

12、机组控制器通过以太网接口可以和上位机进行通信,上传机组相关运行参数。上位机可以对机组远程监控及设定相关参数。

13、机组控制器具备变温度控制、分时段温度控制和恒温控制三种控制模式(但是控温模式太多容易方式混乱,需明确控制条件)。

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