预测控制和前馈控制在混凝投药中的应用
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预测控制及其在热工过程控制中的应用摘要:本文针对预测控制技术的基本原理进行了简要分析,之后探讨了其当前应用情况,尤其是在热工过程中的使用,之后总结了其未来的研究方向,想可以给相关工作的开展提供一些参考。
关键词:预测控制技术;热工过程;对于电网来说,在热工过程中使用自动化技术能够大幅提高经济效益,并且对于保证设备安全性的作用是非常明显的,对于减轻人们的劳动压力、改善工作人员的工作环境作用是非常明显的。
目前人们对电能的使用需求还在不断扩大,这也就推动了电力系统的复杂化发展。
在这个过程当中,其安全性和经济性也就成为非常重要的两项内容,并且很多学者也都提高了对这项内容的探讨力度。
本文首先简要介绍了预测控制技术的原理,之后对其应用情况和研究方向进行了简要分析。
一、关于预测控制技术的原理分预测控制技术最早出现于上个世纪的七十年代,经过了一段时间的发展,其现在已经较为完善了,使用效果较好,并且随着理念的不同其也派生出很多类型的理论,举例来说,约束算法和非线性算法都是其中已经比较完善的类型。
Mpc的算法很多,但其实关键要素是一直的,分别是模型预测、滚动优化以及反馈矫正,但是其技术在实际应用当中是否能达到相应的效果,其实也依赖这三个要素能否正常发挥作用。
总体上来说,最为常见的预测控制系统结构如图1所示。
图1 预测控制系统典型结构二、预测控制技术在电厂热工过程中的应用(一)过热汽温控制一般来说,火电厂锅炉蒸汽温度控制以改变减温水量作为手段。
因为大惯性、大延迟以及时变性的特点,再加上该过程的动态特性会因为运行工况的变化作出相应的改变,因此人们往往在过热汽温控制中运用各种先进控制措施,如预测控制和神经网络PID控制等。
业内众多专家就预测控制在过热过程中的应用进行研究,提出了建立在变结构基础上的MPC算法,并综合反馈控制以及最优控制,研究出新型的最优预测控制技术等。
(二)单元机组负荷控制作为参数慢时变、非线性与大惯性并存的多变量系统,电厂锅炉的汽机发电单元当遭遇大范围的负荷改变时,就会出现协调控制系统运行缓慢的情况,因此需要采用模型预测控制技术。
举出现实中运用前馈控制的例子
下面是几个现实中运用前馈控制的例子:
1. 自动驾驶汽车:自动驾驶汽车通过车载传感器获取道路环境信息,并基于先前的经验和输入指令制定驾驶控制策略。
前馈控制用于自动调整车速和安全距离,以适应变化的道路条件和交通状况。
2. 制造业中的机器人自动化系统:机器人自动化系统的运行需要具备及时准确的控制,前馈控制可以帮助机器人系统对变化的操作环境做出实时反应,从而避免机器人执行错误操作造成损失。
3. 空调系统控制:空调系统中的前馈控制通过测量环境温度和湿度,以及人员数量和活动水平等因素,调整空气流速、温度和湿度等参数,为人们提供舒适的室内环境。
4. 电子游戏控制器:电子游戏控制器中的前馈控制通过轮廓按钮、方向盘和摇杆等输入,实现精确的游戏控制。
此外,通过计算机模拟实时反馈和调节参数,可以实现更为精确的游戏控制。
建立数学模型实现投药优化控制作为水厂自动化难题之一的投药自动化,以其对水质和生严成本的影响显得极具研究值,同时由于影响投药的因素多且复杂使得理想投药自动化的实现非常困难。
成都市自来六厂在该领域进行了许多实验(如:比例投加、单因子控制等),9 7年底采用投药中心控制即产人员根据反馈的生产参数在中心控制室的计算机屏幕上对计量泵进行调速,进而最终控制混凝剂的投加量(同时积累数据)。
由于值班人员调速的间隙性和经验值使该控制方式无法应付浊度、流量的大范围变化,控制精度差,为此于99年初开始了以建立数学模型(前馈+反馈)为重点的投药自动化的实验和研究,并于]999年下半年实现了数学模型方式的投药自动化。
一、系统原理及构成根据该厂的生产工艺特点,其投药系统分为自动配液分系统和自动投加分系统。
该系统包括任意浓度混凝剂的白动配液系统和任意浊度和流量的自动药液投加系统。
出于自动配液系统的精度保证主要是原药流量和配水液位计的精度。
目前水六厂的原药流量计精度为千分之一,两台高精度雷达波液位仪精确到2毫米,通过PLC的运算和控制可以保证配药精确到千分之五。
投药自动化中自动药液投加系统是通过原水浊度计算出千吨水耗药率进而根据配水流量和配液浓度计算出投加到每组工艺池的药量,最后通过PID调节控制计量泵的转速达到药量的准确投加。
另外,为消除配液精度、水质变化、排泥变化、参数设置等的误差,我们在药液投加的过程中还加入了一定范围内沉淀池出水坡度反馈的修正措施。
当沉淀池出水浊度偏离设定点较高时,PID调节增加投药量;反之,当沉淀池出水浊度偏离设定点较低时,PID调节减少投药量。
二、系统实现的功能1、配液自动化目前六水厂的配液系统可以实现中心控制室设定浓度的全自动配液方式,同时还可以根据配液情况自动计算出投加池中的药液浓度,为药量的定量投加提供了依据。
2、投加自动化99年1月至川日中旬成都自来水六厂投药系统以中心控制室调速远动控制;9 9年10月中旬以后,实现了投药系统以数学模型方式投加。
前馈控制的控制原理及应用1. 前言前馈控制是一种常用于工业控制系统中的控制算法,它通过提前补偿预测误差信号来改善系统性能。
该文档将介绍前馈控制的基本原理,并探讨其在实际应用中的一些典型场景。
2. 基本原理前馈控制的基本原理是在控制系统中添加一个前馈通道,在其输入端加入一个预计误差信号。
该信号基于系统模型和期望输出值,预测了系统的未知干扰或负载的影响。
前馈控制可以分为两种类型:基于模型的前馈控制和自适应前馈控制。
基于模型的前馈控制依赖于系统的数学模型,通过对模型进行数学运算来生成前馈信号。
而自适应前馈控制则通过实时的系统反馈信息来不断修正前馈信号,以适应系统非线性和不确定性。
3. 应用领域前馈控制在工业控制系统中具有广泛的应用。
下面将介绍几个常见的应用场景。
3.1 电力系统在电力系统中,前馈控制可以用于电力传输线路的电压和频率控制。
通过提前预测负载变化和干扰信号,前馈控制可以及时调整电压和频率的输出,以保持系统的稳定性和可靠性。
3.2 自动驾驶在自动驾驶系统中,前馈控制可以用于车辆的方向和速度控制。
通过预测车辆目标点的位置和速度,前馈控制可以提前调整车辆的转向和加速操作,以实现准确的车辆控制。
3.3 机器人控制在机器人控制领域,前馈控制可以用于机器人的轨迹跟踪和姿态控制。
通过预测机器人的轨迹和姿态变化,前馈控制可以控制机器人的关节和执行器,以实现精确的运动和操作。
3.4 冷却系统在冷却系统中,前馈控制可以用于温度和湿度的控制。
通过预测外界环境的变化和系统的热载荷,前馈控制可以及时调整冷却系统的流量和温度,以保持系统的稳定性和效率。
4. 优点和局限性前馈控制具有以下优点: - 提高系统的响应速度和稳定性 - 减小系统误差 - 适用于高精度和高要求的控制系统然而,前馈控制也存在一些局限性: - 对于系统模型的要求较高 - 对系统干扰和负载变化的预测可能存在误差 - 无法处理系统的非线性和不确定性5. 总结本文介绍了前馈控制的控制原理及其在不同领域的应用。
水厂絮凝环节智慧加药技术的分析(一)智慧加药系统的建设背景1.水质安全提升的要求随着社会对水质安全要求的不断提高,国家对水质安全和水资源保护的重视程度也在不算提升,自来水行业的相关标准和规范也在不断完善和提高。
这就要求自来水行业需要更加高效、精准地控制水质。
智慧加药系统通过实时监测水质参数,如浊度、pH值、余氯等,并根据水质变化自动调整药剂投加量,从而确保出水水质稳定达标。
这种智能化的控制方式大大提高了水质处理的精度和效率,满足了公众对水质安全的更高需求。
而传统的药剂投加方式多采用人工控制,存在投加量不准确、药剂浪费、人工管理成本高等问题。
人工控制往往难以应对水质波动大的情况,容易导致水质处理效果不稳定。
此外,人工操作还存在一定的安全隐患和人为错误风险。
因此,传统加药方式已经难以满足自来水行业对水质控制的高要求。
2.科技进步的推动目前物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展,这些先进技术逐渐被应用于自来水行业中。
智慧加药系统正是这些技术在水处理领域的重要应用之一。
通过集成传感器、控制器、数据分析软件等先进设备和技术,智慧加药系统能够实现对水质参数的实时监测和智能控制,大大提高了水质处理的自动化和智能化水平。
自来水行业中智慧加药系统的建设背景是多方面的,包括水质安全需求的提升、传统加药方式的局限性、科技进步的推动、节能减排的需求以及行业标准的提高等。
这些因素共同促进了智慧加药系统在自来水行业的广泛应用和发展。
(二)絮凝剂的主要分类1.阴离子絮凝剂的原理及用途阴离子絮凝剂往往带有负电荷,能够吸引并聚集带有正电荷的微小颗粒,常见的阴离子絮凝剂有PAM聚丙烯酰胺)。
在饮用水处理领域如果原水中富含较高的金属离子,比如铁、锰等,应该使用阴离子絮凝剂,能够有效的把这些金属例子转变为不溶性沉淀,进而通过沉降加以去除。
2.阳离子絮凝剂的原理及用途阳离子絮凝剂则与之相反,其带有正电荷能够吸引并聚集带有正电荷的颗粒,其主要有阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)。
基于预测函数PID控制的混凝投药控制系统龚海涛;何健【摘要】为了提高混凝药剂投加准确性,在分析目前该领域控制技术研究现状的基础上,根据其工艺原理,设计了一种新型混凝投药控制系统.该系统将预测函数控制算法和PID控制算法相结合,通过增量式PID控制算法对预测函数控制算法的优化目标函数进行改进,预测被控系统的未来输出值以及实时优化被控对象的控制参数,得到控制量的解析解.实验与应用表明,预测函数PID控制系统超调量、调节时间性能明显优于串级预测函数-PID控制以及常规PID控制,实际运行取得了较好的控制效果,验证了该方案的可行性.【期刊名称】《自动化与仪表》【年(卷),期】2014(029)007【总页数】5页(P48-51,56)【关键词】混凝投药;预测函数控制;PID【作者】龚海涛;何健【作者单位】南京工业大学电子信息与工程学院,南京211816;南京工业大学电子信息与工程学院,南京211816【正文语种】中文【中图分类】TP13混凝是整个水处理系统中最重要的组成部分,也是最难的控制环节,它决定着后续工艺流程的运行效果和最终的出厂水质。
但影响混凝效果的因素很多,如原水流量、温度、浊度、pH、所含杂质特性、混凝剂量等。
因此如何实现混凝药剂的最优控制,在保证出水水质的前提下使药耗最少,一直以来都是水处理控制领域的热点问题。
随着科学研究的不断发展,很多水厂采用了不同的先进控制技术,文献[1]基于传统数学模型的前馈控制,混凝投药过程建模困难且研究依靠烧杯试验来模拟生产工艺,可靠性无法保障、原水条件受限;文献[2]基于流动电流的反馈控制,其对原水的浊度有一定的适应范围且运行维护成本较高。
文献[3]基于BP神经网络的反馈控制,其控制方式很难对原水水质参数做出快速响应。
各种算法的引入在一定程度上解决了上述问题,常规的PID原理简单、易于实现、稳定性高,在混凝投药控制中逐渐起到重要作用[4];预测控制对模型要求不高,并能有效解决时滞问题,提高了响应速度和精度,提高了混凝投药的控制水平[5]。
前馈控制与反馈控制前馈控制前馈控制是在前苏联学者所倡导的不变性原理的基础上发展⽽成的。
20世纪50年代以后,在⼯程上,前馈控制系统逐渐得到了⼴泛的应⽤。
前馈控制系统是根据扰动或给定值的变化按补偿原理来⼯作的控制系统,其特点是当扰动产⽣后,被控变量还未变化以前,根据扰动作⽤的⼤⼩进⾏控制,以补偿扰动作⽤对被控变量的影响。
前馈控制系统运⽤得当,可以使被控变量的扰动消灭在萌芽之中,使被控变量不会因扰动作⽤或给定值变化⽽产⽣偏差,它较之反馈控制能更加及时地进⾏控制,并且不受系统滞后的影响。
单纯的前馈控制是开环的,是按扰动进⾏补偿的,因此根据⼀种扰动设置的前馈控制就只能克服这⼀扰动对被控变量的影响,⽽对于其他扰动对被控变量的影响,由于这个前馈控制器⽆法感受到,也就⽆能为⼒了。
所以在实际⼯业过程中单独使⽤前馈控制很难达到⼯艺要求,因此为了克服其他扰动对被控变量的影响,就必须将前馈控制和反馈控制结合起来,构成前馈反馈控制系统。
前馈反馈控制系统有两种结构形式,⼀种是前馈控制作⽤与反馈控制作⽤相乘;另⼀种是前馈控制作⽤与反馈控制作⽤相加,这是前馈反馈控制系统中最典型的结构形式。
采⽤前馈控制系统的条件是:1、扰动可测但是不可控。
2、变化频繁且变化幅度⼤的扰动。
3、扰动对被控变量的影响显著,反馈控制难以及时克服,且过程控制精度要求⼜⼗分严格的情况。
反馈控制反馈控制是指在某⼀⾏动和任务完成之后,将实际结果进⾏⽐较,从⽽对下⼀步⾏动的进⾏产⽣影响,起到控制的作⽤。
其特点是:对计划决策在实施过程中的每⼀步骤所引起的客观效果,能够及时做出反应,并据此调整、修改下⼀步的实施⽅案,使计划决策的实施与原计划本⾝在动态中达到协调。
当然,反馈控制主要是对后果的反馈,⽽已铸成的事实是难以改变,且⽤新计划代替旧计划、⽤新决策代替原有决策有⼀个过程需要⼀定的时间,由于系统不能适应情况的变化,将会给⼯作带来不必要的损失。
这就是反馈控制不及预先控制之处。
混凝投药工艺的控制策略及其实现摘要:本文系统地回顾了我国混凝投药控制技术的发展,详细介绍了各种投药技术并进行分析,通过本文可以了解到,在2005年新的水质标准实行后,出厂水的浊度由原来的1NTU 降为0.5NTU,因此在我国实现混凝投药工艺的自动化控制,提升水质指标,降低水厂成本是当务之急。
关键字:凝投药控制流动电流法透光率脉动法在水处理单元环节的自动控制方面,混凝投药是最困难的环节,因为它涉及的是一个复杂的物理化学过程,但由于混凝在水处理工艺中的重要地位,混凝投药也是最为人们关注的环节。
几十年来,我国的混凝投药控制技术十分落后,在相当长的一段时期内基本上采用原始的人工控制方式。
近二十年来,随着改革开放的深入,国外先进的自动控制理念逐步深入到净水厂这个传统行业。
1.投药控制技术投药及控制方式按药剂投加形态分为干投与湿投。
干投是用干投机将固体药剂直接投入水中或投入溶解容器内,再投入水中,其计量与控制都是比较困难的,调节性能较差。
湿投又可以分为高位溶液池重力投加、泵前投加、水射器投加、水泵投加等多种形式[1]。
1.1 重力式投药(图一所示)药液自高架溶液池中流出,经过恒液位水箱依靠重力作用投入水中。
较早的一种投药控制调节方式是苗嘴调节。
根据对投药量的要求,更换恒液位水箱出口苗嘴的规格,由水力学可知流出流量会发生改变。
这是一种不能太频繁的间歇式调节方式,在90年代初期仍有个别水厂应用。
另一种常见的调节方式是对投药管路上的阀门进行调节,观察转子流量计的指示,改变投药量。
图一高位溶液池重力投药1—溶解池;2—水泵;3—溶液池;4—投药箱;5—漏斗;6—压水管1.2 泵前投加(图二所示)图二泵前加药1—吸水管;2—出水管;3—水泵;4—水封箱;5—浮球阀;6—溶液池;7—漏斗药液投加在水泵吸水管或吸水管头部。
这种投加方式安全可靠,一般适用于取水泵房距水厂较近者。
图中水封箱是为防止空气进入而设的。
1.3 水射器投加(图三所示)利用高压水通过喷嘴和喉管之间真空抽吸作用将药液吸入,同时随水的余压注入原水管中。
静脉用药安全管理中的前馈控制对于临床护理人员来说,静脉用药是一项十分重要的工作,对于患者来说,也决定了患者是否能够顺利的康复。
有相关的报道指出,我国在临床治疗中,通过静脉注射的方式用药已经占到全部用药的45%以上。
有相关的研究表明,在药物治疗发生的不良事件中,在开药、用药、给药的过程中,注射药物发生错误的错误率明显比较高。
尽管在预防静脉输液发生不良事件的过程中采取了很多的措施,但是发生的概率还是在不断地增加。
因此,在静脉输液用药安全的管理过程中,我们采取了很多的安全措施,前馈控制就是最新的管理方式。
在管理学中,钱亏控制是一种正向的控制,其主要的做法就是通过对影响因素进行控制从而实现结果的控制,这种做法能够将风险进行事前控制,在风险还处于萌芽状态的时候,就对问题进行有效的解决。
这种做法将事后控制转为事前预防,对于静脉输液错误发生的控制能够取得比较好的效果。
1 前馈控制措施的制订和管理思路1.1 成立静脉用药前馈控制小组该小组由护理部人员4名和病区护理人员长22名组成,1名主任护师担任组长。
该课题经本县科学技术委员会审批后立项,由医院提供经济支持。
1.2 制订前馈控制措施1.需要护理部对静脉用药的相关规范进行深入的了解,对静脉用药的流程进行完善和修订,并且不断地加强和对的意识,在鲜艳的位置张贴“你做好三查七对了吗”的警示语,制作提示牌,将提示牌放在治疗车上,随时提醒护理人员查对;护理人员长要随时随机的对护理人员对药物查对制度的情况进行抽查,抽查其是否按照要求执行。
2.身份核查。
指的是对患者在床头悬挂的输液巡视卡进行核对,核对患者的姓名、腕带等。
护理人员首先要对患者的姓名进行核对,患者回答之后,护理人员需要对患者的姓名进行复述确认。
同时,还要将所注射的药物的名称、作用以及注意事项高职患者及患者家属,患者、患者家属、护理人员共同参与到静脉用药安全管理活动当中来。
3.护理人员对药物要进行查对,查对活动主要包括“三查、三看、二熟悉”。
城市供水处理混凝投药过程的建模与控制如何实现城市供水处理混凝投药过程的建模与控制1. 引言城市供水处理是确保城市居民和工业用水的质量和数量得到满足的重要环节。
其中,混凝投药过程是城市供水处理中的关键步骤之一,它能有效去除水中的浑浊物质和悬浮颗粒,提高供水的水质。
本文旨在探讨如何通过建模与控制方法来优化城市供水处理的混凝投药过程,为城市供水系统提供高质量、稳定供水。
2. 混凝投药过程的工艺原理混凝投药过程是通过添加混凝剂,使水中的浑浊物质和悬浮颗粒凝聚在一起,形成较大的团簇,便于后续的沉淀和过滤工艺去除。
常用的混凝剂有铝盐和铁盐等,它们与水中的颗粒物质反应生成沉淀物,从而提高水的澄清度。
3. 混凝投药过程的建模方法建模是优化城市供水处理过程的重要手段之一。
在混凝投药过程中,可以使用化学动力学方程来描述混凝剂与水中颗粒物质的反应。
通过研究混凝剂与颗粒物质的反应速率、反应平衡等参数,可以建立准确的数学模型来描述混凝投药过程。
还可以利用机器学习、人工神经网络等方法进行建模,以提高模型的准确性和适应性。
4. 混凝投药过程的控制方法控制是实现供水处理过程稳定运行的关键。
对于混凝投药过程而言,重点是保持混凝剂的投加量在适当范围内,以确保混凝效果的稳定性。
可以利用先进的控制算法,如模型预测控制(MPC)、模糊控制等,来实现对混凝剂投加量的精确控制。
还需考虑进水水质的变化对混凝剂投加量的影响,并及时调整控制策略。
5. 个人观点与总结在城市供水处理中,混凝投药过程的建模与控制对于提高供水水质的稳定性和效率至关重要。
建模能够帮助我们深入理解混凝投药过程的工艺原理,并通过模拟实验快速确定最佳工艺条件。
控制则能够保证混凝剂投药量的准确稳定,以应对水质变化和突发事件的影响。
未来,我认为可以进一步研究基于人工智能和大数据分析的混凝投药过程建模与控制方法,以提高城市供水处理系统的稳定性和智能化程度。
通过建模与控制方法优化城市供水处理的混凝投药过程,可以提高供水的水质和水量稳定性。
前馈控制及其应用孙绍凯 崔继仁 李建利摘 要 介绍了前馈调节的基本原理和在实际应用中应考虑的问题,并给出了在锅炉控制中具体实例。
关键词 自动控制 前馈 锅炉控制1 概述在实际应用领域,大多数控制系统,无论是简单的还是复杂的,都是反馈调节系统。
它们共同的特点是系统受到干扰已后,必须在被调参数出现变化后,调节器才对被调参数进调节来补偿干扰对被调参数的影响,因而是一种按偏差进行调节的自动调节系统。
这种系统的特点,只要干扰(不管是外扰还是由于组成系统的单元特性发生变化或元件参数发生变所形成的内部干扰)被包围在反馈回路只中,那麽它们对被调参数的影响均能被调节器的调节作用所补偿。
但是,这种自动调节系统在受到外扰之后,被调参数未发生变化以前,调节器是不会进行调节的,所已这种调节作用总是落后于干扰作用。
前馈调节是按照干扰作用进行调节的。
当干扰一出现,前馈调节器就对调节参数进行调整来补偿干扰对被调参数的影响。
调节参数并不等到被调参数出现偏差以后才进行调节,所以被称为 前馈调节 。
这种前馈的调节作用如果调整的恰当,可以使被调参数完全不受干扰的影响。
2 前馈环节的动态模型引入一个主要干扰的前馈调节系统方框图示于图1中.图1 前馈调节框图按不变性原理,为使被调参数不受干扰的影响,扰动经过前馈环节再经过对象的调节通道对被调节参数的补偿作用应正好等于经过扰动通道对被调参数的应响,且作用方向相反。
即应满足:W 01(S)=W f (S)W 0(S)(1)于是,前馈动态环节的传递函数W f (S)应为:W f (S)=W 01(S)/W 0(S)(2)由上式可以看出,前馈模型的传递函数W f (S)决定于对象扰动通道的传递函数W 01(S)和调节通道的传递函数W 0(S)。
在实际的系统中,不论对象多么复杂,一般均能用一阶或二阶惯性环节加一个纯滞后来近似描述。
这样便为前馈动态模性的简化提供了依据。
一般可采用超前 滞后环节。
即:10 1999年第5期 黑龙江电子技术W f (S)=k(T 1S+1)/(T 2S+1)(3)上式可以简化前馈环节的模型,也是通常采用的处理数学方法。
混凝土搅拌站智能化控制技术的应用随着工业化和城市化的发展,混凝土搅拌站已经成为现代建筑工程的重要设备之一。
然而,传统的混凝土搅拌站存在许多问题,例如生产效率低、质量不稳定、设备维护困难等。
为了解决这些问题,混凝土搅拌站智能化控制技术应运而生。
一、混凝土搅拌站智能化控制技术的原理混凝土搅拌站智能化控制技术主要是通过计算机控制系统,对混凝土生产过程中的各个环节进行精准控制和监测。
具体来说,智能化控制技术包括以下几个方面:1.自动化程度高:智能化控制技术可以实现混凝土搅拌站的全自动化生产,减少人工干预,提高生产效率。
2.数据采集系统:智能化控制技术可以实现对混凝土生产过程中各个参数的实时监测和数据采集。
例如,可以对原材料的配比、水泥的使用量、搅拌时间等参数进行监测和记录,以便后期进行数据分析和优化。
3.智能化控制系统:智能化控制系统可以自动调节混凝土生产过程中的各个参数,例如搅拌时间、搅拌速度和水泥的使用量等,以保证混凝土的质量和稳定性。
4.远程监控系统:智能化控制技术可以实现对混凝土搅拌站的远程监控,管理人员可以通过互联网远程监控生产线的运行情况,及时发现问题并进行处理。
二、混凝土搅拌站智能化控制技术的应用1.提高生产效率混凝土搅拌站智能化控制技术可以实现全自动化生产,减少人工干预,提高生产效率。
例如,可以通过自动化控制系统来控制搅拌时间和搅拌速度等参数,以达到最佳的生产效果。
2.提高混凝土的质量混凝土搅拌站智能化控制技术可以实现对混凝土生产过程中各个参数的实时监测和数据采集。
例如,可以对原材料的配比、水泥的使用量、搅拌时间等参数进行监测和记录,以保证混凝土的质量和稳定性。
3.减少能源消耗混凝土搅拌站智能化控制技术可以通过自动化控制系统来调节搅拌时间和搅拌速度等参数,以达到最佳的生产效果,从而减少能源消耗。
4.降低运营成本混凝土搅拌站智能化控制技术可以实现对混凝土生产过程中各个参数的实时监测和数据采集,从而可以及时发现问题并进行处理,减少设备故障和维修成本。
前馈控制在护理不良事件管理中的应用前馈控制是一种在控制系统中用于处理不良事件的方法。
在护理不良事件管理中,前馈控制可以用于预防或减少不良事件的发生,从而提高护理质量和安全性。
以下是前馈控制在护理不良事件管理中的应用:
1. 风险评估:前馈控制可以通过对患者进行风险评估来预测不良事件的发生概率。
根据评估结果,可以采取相应的措施来减少不良事件的发生风险,例如加强监测、提高警惕、加强护理等。
2. 安全检查:前馈控制可以通过安全检查来预防不良事件的发生。
例如,在手术前进行安全检查,包括确认患者身份、手术部位、手术要求、手术工具等,可以减少手术失误的发生。
3. 护理规范化:前馈控制可以通过制定护理规范化来减少不良事件的发生。
制定统一的护理标准和规范,可以使护理操作更加规范和安全,从而减少不良事件的发生。
4. 培训和教育:前馈控制可以通过培训和教育来提高护理人员的素质和技能,从而减少不良事件的发生。
例如,针对护理人员常见的不良事件进行培训和教育,提高护理人员的专业知识和技能,可以减少不良事件的发生。
总之,前馈控制在护理不良事件管理中具有重要的应用价值,可以通过多种手段来预防和减少不良事件的发生,提高护理质量和安全性。
1。
国内外相关技术的现状发展趋势世界上许多地区正面临着最严重的缺水.据世界银行的统计,全球80%的国家和地区都缺少民用和工业用淡水.随着资源成本不断上升和环保意识逐渐增强,许多企业开始运用绿色技术,降低碳排放,尽量减少废物产生.其中水处理技术就是其中非常重要的一项绿色技术.根据联合国统计,到2025年,三分之二的世界人口可能会面临水资源短缺,因此水处理技术将会越来越得到重视,这包括了高效率的水资源管理和污水处理.例如:在北美尤其在加拿大,水管理及污水处理设施的面临的问题十分急切.63%的目前运行的设施都在超期运行,他们的平均运行时间已经达到年.其中52%污水处理设施在超期运行.在美国的干旱地区,对海水淡化技术的需求越来越高.海水淡化技术主要局限在于效率,而随着淡水的短缺,这些局限逐渐被淡化和忽视.水处理技术的发展拥有巨大的前景,许多国家都在实施水处理的政策和项目.根据全球知名增长咨询公司的预测,至2010年,全球水资源管理和污水处理技术市场规模预计将达到3,500亿美元.目前先进的水管理和污水处理技术及其发展趋势包括了循环用水、反渗透海水淡化和臭氧化等.例如,反渗透海水淡化技术正在迅速占领的大型设施市场,而这一领域过去主要以热工过程设备为主.处理效率的提升和渗透膜价格的回落,促使反渗透海水淡化市场在过去5年中迅速发展,现在应用反渗透海水淡化技术的已不再是小规模的工厂,大型反渗透海水淡化厂已是司空见惯.在污水处理方面,澳大利亚的研究人员在生物发电领域提出了一种新的旋转生物电化学接触器,这项技术能够将已经运用于污水处理行业30年的旋转生物污水处理技术的效率提高15%;此外,一种能够处理高污染废水的技术也已经问世,这种技术能够处理污染物浓度超过300,000ppm的污水,而处理成本仅有原先通过储存和化学处理方法的十分之一.这种技术目前被认为是最简单、最易于使用及经济的处理技术.中国目前同样也面临巨大的淡水短缺和水污染的问题.作为一个人均拥有水资源量最小的国家,必须采取措施以避免未来严重危机的发生.中国北方缺水问题极度严重,因此国家启动了浩大的“南水北调”工程,整个工程耗资达到几十亿美元,预计2050年建成.污水问题同样困扰着中国,估计有3亿人口的饮用水是被污染的.2004年至2008年,污水排放量年增长率达到18%,从482亿吨增长至572亿吨.预计在2010年,中国的污水排放将达到640亿吨.中国持续的工业化、城市化进程和经济的快速增长,是导致污水排放量连年上升的主要原因;而与此相对的是,中国的污水处理厂却基本上未能实现满负荷的运行.以2008年为例,中国污水处理厂的处理污水量仅仅达到的设计负荷的64%,主要的原因在于运营费用过高.在这种情况下,中国的污水处理行业将需要更多的投资和更先进的技术.在第11个5年计划之间2006年至2010年,政府预计在水处理方面投入超过3000亿元人民币.截至2009年,中国一共有1572座污水处理厂,同时2063家在建.随着社会经济和城市化进程的发展,水资源紧缺和水环境污染已成为本世纪全球性问题并且日趋严重.甚至有人认为:水的问题有可能超过能源问题而成为 21 世纪世界上最为重要的问题.因此,必须对水的问题予以高度重视.而正确掌握和合理利用现有水处理技术并研究新的水处理技术是解决水环境污染和合理利用水资源的重要途径,作为水处理工作者,更有责任直面问题,积极探索和正确把握未来水处理技术的发展动向.鉴于此,通过对我国水处理技术发展现状的回顾和当前水处理常用模式及所面临问题的分析,对我国水处理技术的发展趋势进行了展望.一、水处理技术的发展现状及其存在模式1 水处理技术的发展现状我国有文字记载的给水处理从明矾净水开始,而比较完整的现代自来水厂是创建于1882 年的上海杨浦水厂.此后净水技术经历了简单沉淀,慢滤处理,依靠外国专家“照搬照抄”新建大型水厂,采用平流池、双层过滤技术以及絮凝、消毒等.20 世纪 60 年代以后,城市供水全面普及,给水处理从苏联模式中走了出来,在学术理论、规范制定、人才培养、设备供应等方面逐渐形成了自己的体系.如在水处理中开始注重投药后的混合,采用静态管道混合器等“细节”,推广应用了絮凝等技术,在减少水头损失、提高絮凝效果、降低药量消耗等方面进行了许多研究;引进浅层沉降理论,对平流池的设计进行了改进,对滤池配水有了相应的研究,对混凝剂有了应用. 20 世纪 80 年代以后,随着改革开放的深入,给水处理引进吸收了外国先进技术和设备,提高了絮凝加药的自动化水平,开始了提高水质和微污染水源处理技术的发展,消毒剂广泛使用并呈多样化趋势,供水管网水质实现了自动检测,常规水处理技术得到加强.目前,对于经济发展带来的水源污染的生物预处理技术及臭氧活性炭等水的深度处理技术在向实用化发展中,小型膜处理设备也已应用于高品质饮用水处理系统之中.与此同时,在工业给水处理上也进行了许多研究和应用,如用混凝沉淀和过滤方式进行工业用水的预处理,用离子交换、软化、除铁等进行锅炉用水的处理,但是在工业循环水处理上由于缺乏自主技术,早期沿用了外国自来水处理中水质稳定的概念,片面地以控制 CaCO3 结垢为主,忽略了结垢的其他盐类和化合物,对工业水温度变化的特点和水的腐蚀以及水中菌、藻等引起的微生物黏泥的影响未予以考虑,走了弯路.目前工业循环水处理上则主要以投加缓蚀剂、阻垢剂、等化学药剂为手段来控制水的腐蚀、结垢和微生物黏泥.需要说明的是在工业水处理中的缓蚀剂 20 世纪 60 年代以采用铬酸盐和亚硝酸盐为主,由于毒性大,至 20 世纪七八十年代受到环境保护的限制逐渐为磷酸盐所取代.然而,近年来由于磷的随水排放又引起了水域富营养化而产生“赤潮”公害,各国已纷纷提出禁磷或限磷要求,因而有机系列的钼系、钨系、硅系等无公害水处理缓蚀剂相继得到开发并逐渐推广应用.阻垢剂方面,曾用木质素、淀粉类及腐植酸类,目前应用最广的为有机磷酸盐和高分子聚羧酸类.方面早期如氯、次氯酸钠、次氯酸钙等最为普遍,后来又发展了二氧化氯等.然而氯消毒后产生的副产物三卤代甲烷THM3现已确认为致癌物质,因而目前使用的杀菌灭藻剂已扩大到臭氧、过氧化氢等非含氯的氧化型以及以季铵盐如十二烷基二甲基苄基溴化铵为代表的非氧化型.在废污水处理上,目前主要采用中和、沉淀、曝气、生物处理、混合稀释和过滤等手段,处理的目的是基本满足排放水质的要求,并且,总体处理率不是很高. 养殖水处理方面,自20 世纪 60 年代以来,一些国家如日本、美国、德国、加拿大、丹麦等,已经先后不同程度地开展了循环水养殖水处理技术的研究.目前,国外已将臭氧、紫外线与生物滤器等水处理技术和设施广泛应用于水产养殖,而且向机械化、现代化方向发展.我国在这方面起步较晚,但近些年来发展比较迅速,在广大科技工作者的一致努力下,已经取得了一系列的成就,发展了各种各样的循环养殖水处理设施.2 目前水处理应用的几种主要模式 1污水处理目前应用最为广泛的污水处理模式,该模式以曝气池氧化沟、二沉池为主要功能单元,其中根据曝气池氧化沟内构筑物建造形式的不同又可以区分多种水处理工艺.该模式主要应用于城市生活污水和工业废水的处理,处理目标以达到污水排放要求为标准,如将氨氮、化学耗氧量分别降至 5 25mg/L 和 50 100mg/L 以下.2饮用水处理2001 年 6 月 7 日,我国颁布了新的生活饮用水卫生规范,其中要求生活水的 CODMn小于 3mg/L;2000 年 1 月 1 日实施的地表水环境质量标准要求水源处理出水中氨氮质量浓度在 L 以下.这些相关标准的执行,对于水处理来说其出水水质标准有很大的提高,并且国家还在考虑制定水质的行业标准.对经济技术发达地区和城市在保障公共健康的基础上将提出更高的水质标准,除严格控制有毒有害的项目外,还将增加微生物项目,同时,还考虑适当提高水质的感观性项目和要求,以适应生活水平提高的需求.应该指出,当前常规水处理达不到对 COD 和氨氮去除的要求,投加高剂量的氯气消毒又会导致三卤甲烷和卤乙酸等有致突变作用的消毒副产品,对水的饮用安全构成威胁.氨氮的去除有赖于生物预处理,色、嗅、味等的改善需要利用活性炭或臭氧活性炭的吸附和生物降解等工艺.所以考虑增加预处理或深度处理环节是当前提高供水水质的必需工作.从国内外目前的研究看,将各种预氧化处理臭氧、高锰酸钾、二氧化氯、过氧化氢、生物处理和活性炭吸附与常规处理联合起来,优化组合新的净水工艺,是当前受污染水源水水质净化的基本技术对策. 3纯净水处理4锅炉水处理二、水处理技术的发展趋势纵观上述水处理技术的发展现状和我国当前水处理所面临的问题,研究国外水处理技术的发展历程,结合新世纪合理开发利用水资源的要求,可对我国水处理技术粗略勾勒出如下的发展趋势.1 常规水处理以去除悬浮固体,胶体及细菌为目的的常规工艺对色度、氨氮、耗氧量不能有较好的去除效果现行的“混凝沉淀过滤消毒”的常规处理组合仍将在新世纪的初期得到延续,但不是简单重复,而应是“强化”或“优化”了的工艺组合,并针对不同的水源条件和水质要求,辅以预处理和深度处理. 当原水中氨氮、亚硝酸盐含量高,有机物多,较易生物降解时,采用生物预处理将是适宜的,因出水水质可得到全面提向,运转费低廉.当原水中有机物量多且较难降解时,为保证净水厂出水水质全面达到规定的有机物包括消毒副产物指标与使出水降低致突活性Ames 试验呈阴性,采用活性炭过滤将是必要的,是今后发展的方向.2 生物预处理生物预处理技术可以有效去除原水中的氨氮及可部分降解有机物.针对当前水体污染状况及趋势,生物预处理工艺作为去除氨氮的有力武器在很长一段时间内将不会改变,但目前还需要进行实际应用方面的广泛研究,特别是对含藻水处理中应对暴发期的工艺措施进行更为广泛深入的研究. 藻类密度一般较小,因而其絮体不易沉淀,采用气浮则可以取得较好的除藻效果.气浮法的主要问题是藻渣难以处理,气浮池附近臭味重,操作环境差.3 深度处理技术目前我国尚在应用研究阶段的臭氧氧化、臭氧活性炭吸附等水的深度处理技术在欧美等发达国家已广泛应用,该技术已引入到我国水处理技术上来,但吸收、转化和应用工作应有一段时间.4 水处理药剂的发展消毒杀菌方面,THM3 的问题虽已经引起世界的关注,但目前为止我国限于技术和经济条件,液氯消毒仍为大多数水厂所采用.随着国外研究开发出新的高效、低毒或无毒替代品,我国将会逐渐限制、淘汰液氯杀菌的方式.工业水处理中的药剂将从有毒有公害的药剂向低毒、无毒、无公害药剂方面发展,由不易生物降解药剂向易生物降解方面发展,由单一的水处理药剂向复合的多功能药剂方面发展.5 膜处理技术膜技术是利用离子交换膜或有机高分子合成膜组成的技术,近年来发展迅速,对于水质处理,可能是 21 世纪的革新技术.膜处理技术被誉为 21 世纪水处理技术的关键技术,是替代传统工艺的最佳选择.膜分离技术的主要作用原理是以压力梯度为驱动力,利用特定膜的透过性能分离水中离子、分子和杂质而进行的滤膜机械筛分作用,是膜技术从化工领域向水处理领域、发展的结果.近 10 年来我国主要用于桶装、瓶装高品质饮用水的处理,欧美则已建成了日处理水量几万到几十万立方米规模的水厂.目前膜处理技术在水处理方面的主要应用有反渗透Reverse Osmotic,RO、电渗析Electrodialysis,ED 或 EDR、钠滤Nanofiltration,NF、超滤Ultrafiltration,UF和微滤Microfiltration,MF等5种.UF和 MF 运行所需压力低,膜的成本低,可替代传统水处理的混凝过程,值得推广;而 RO 和NF 可分离直径达μm 到μm 的颗粒,对病毒、有机物和溶解性无机物均能有效去除,既可用于工业水处理也可用于饮用水处理,能避免化学药剂投加产生的问题和常规消毒副产物生成,特别是解决了 20 世纪 90 年代以来新发现的常规方法不能除去和杀死隐性孢子虫的问题.随着饮用水水质要求的提高和膜技术的发展,膜技术和膜产品将会得到广泛的开发和应用.但膜组件的集成化,膜破损的检测,膜污染的控制及洗涤,膜处理中污排水的处理及膜成本降低等等问题还需深入研究.微滤、超滤与反渗透是靠压力驱动使水透过半透膜,而将水中所含杂质:胶体、无机离子、有机物、微生物等截留的过滤技术.它们的区别主要是膜的孔径和截留粒子成分子的直径不同.一般颗粒介质砂、煤等过滤技术可去除 2—5μm 以上的粒子.微滤可以去除—μm 的粒子,能将绝大多数形成浊度的粒于去掉.超滤可去除μm、含分子量 1000 以上的粒子,包括细菌、病毒.反渗透则可去除—大小的有机物分子量 200—500与无机离子,用于除盐、海水谈化.纳滤是一种低压反渗透,可去除纳米级的粒子、有机物分子量 300、无机离子,用于软化、除盐. 膜技术的应用需与其他技术如前处理、后处理组合才能充分发挥其特点.水质好的原水,可经微滤、消毒就能供饮用.澳大利亚一公司生产的微滤膜设备可定期自动冲洗防堵塞或用药剂清洗宁波自来水公司已引进该设备生产纯净水出售.对于含盐量高、硬度高并受有机物污染的原水可最终采用反渗透制取优质水.考虑到需要保留一些有益于健康的离子,则可在反渗透后进行矿化、钙化等处理,或者采用纳滤,少去除离子.膜技术的应用中,关键是防止膜污染.无机盐形成的垢,有机物的粘附与微生物的积累、滋长都会造成膜的堵塞,降低膜的通水量如维持温水量则需增加进水压力.因此,根据原水水质选择必需的前处理格外重要,否则合影响膜的使用寿命,使膜更换频繁,增加运行成本.针对膜上不同的污染,选用清洗液定期对膜进行清洗,也是膜技术应用中的重要环节. 一些国家在研究用微滤与超滤来取代常规的净水工艺,结果表明:技术是可行的,但从经济上考虑需慎重.随着有机膜的大量应用、膜的高速率生产使膜的成本迅速下降,可以认为膜技术在给水事业上会得到越来越多的应用. 6 分质供水和水的高效利用技术水的循环利用技术和废污水处理回用技术都将会迅速得到发展,这是当前水资源紧缺的现实要求和水处理技术水平提高的具体表现.水的高度循环利用和回用将节约大量水资源,缓解水危机和满足可持续发展及环境保护的要求,也会推动水处理产业的发展壮大,并最终形成一个高度发达的水工业体系.。
作,直至阀门关闭(开启)。
以避免阀门快速启闭造成的水流流动状态改变,使管内沉淀物、“死水”的流动。
(2)在关闭抢修管段两端阀门的同时,尽可能关闭其间的各支管阀门,一者可以减少抢修时的排水量,二者可以预防这些支管受到污水进入的可能性;支管阀门一定要在主管(被抢修管道)通水后再开启。
(3)抢修时,工作坑要尽可能挖大、挖深;开始切管前,先不要把阀门全部关闭,使少量自来水仍从管道破损处流出,采用大功率抽水泵抽水,在达到工作坑内污水水面降低到管道下面(10cm以下),再关闭阀门,进行管道修复。
切、换管配件过程中,不应有污水浸泡水管。
(4)有排污条件的抢修管道,在恢复供水前必须先进行冲洗、排污,保证供水水质。
4 结语减少管道二次污染,实现直饮水是城市现代化供水的标志,除从管道抢修的角度做好安全防范工作以外,还需做好管道设计、排放口设置、阀门选用等与管网直接相关的工作,只有各方面的努力,才能真正地提高我们的供水水质,更好地为用户服务。
◇作者通讯处:310016浙江省杭州市凯旋路1号杭州市自来水总公司 电话:(0571)86098378 收稿日期:2002Ο12Ο17计算机技术混凝投药智能控制系统实现方法的探讨白 桦 李圭白 提要 针对水处理混凝投药过程的工艺特点,介绍了两种人工智能方法:对基于多项水质参数的混凝投药系统,提出利用人工神经网络方法实现混凝剂的优化投加控制,对于基于透光率脉动检测值的单因子混凝控制系统,提出利用模糊逻辑推理实现不同水质条件下的透光率脉动混凝投药系统设定值的在线自修正,初步解决了这一技术在常规浊度水应用中存在的问题。
关键词 混凝 混凝剂投加量 智能控制 神经网络 模糊逻辑推理 优化水处理 在以地表水为城市供水水源的饮用水净化处理工艺中,混合、絮凝及沉淀工艺是不可缺少的重要环节,除浊、澄清仍是水处理工艺的主要目标。
在一定的工艺条件下,混凝剂的投加量直接决定混凝效果。
由于水处理系统自身具有很大的滞后性,而且混凝过程是一个复杂的物理化学反应过程,有着不同于一般工业过程控制的独特之处,使得目前水厂广泛采用的固定程序化自动控制系统,很难在水厂运行过程中实现混凝剂投加量优化控制。
模型预测控制在化工过程优化中的应用随着科技的不断发展,化工行业也在不断的求新求变。
在这样一个时代背景下,模型预测控制逐渐成为化工过程优化中不可或缺的一部分。
本文将从什么是模型预测控制、它在化工过程中的优点、模型预测控制的实际应用等方面进行分析探讨。
一、什么是模型预测控制模型预测控制(model predictive control, MPC)是一种基于动态系统模型,通过对未来时间的预测来进行控制的方法。
它的基本思想是通过建立系统运行的数学模型,预测未来系统的状态,再根据预测结果来制定最优的控制策略,在系统实际运行时执行这些控制策略,从而达到优化系统性能的目的。
与传统的控制方法相比,模型预测控制的优点在于能够更加准确地预测未来状态,能够适应复杂的系统结构,并且能够灵活地处理约束条件等问题。
二、模型预测控制在化工过程中的优点在化工生产中,各种影响生产的因素非常繁多,如气体、液体、温度、压力、干扰等等,因此需要一种集成化的控制策略来有效地管理这些因素。
而模型预测控制正是能够帮助化工企业实现这一目标的最佳选择。
具体而言,模型预测控制在化工过程中有以下几个优点:1. 可以在复杂多变的化工过程中进行优化控制。
在化工生产过程中,会有很多情况需要考虑,如怎样平衡生产成本和质量、怎样处理不同批次物料的不同反应性等等。
模型预测控制可以根据化工生产过程的变化进行实时的参数调整,以便最大化生产效益,并减少生产成本。
2. 可以充分利用机器学习和大数据技术。
在化工生产过程中,需要处理的数据非常多,而模型预测控制正是能够利用机器学习和大数据技术来处理这些数据的最佳工具。
它能够抽取出关键的因素,通过模型生成结果,并通过实时反馈进行优化。
3. 可以实现自动化、智能化的控制。
化工企业的生产中往往需要进行大量的手动操作,这个过程中容易出现误差,从而影响生产效益。
而模型预测控制可以实现自动化、智能化的控制,减少了人为因素得影响,最大化提高了生产效率。
前馈控制在呼吸内科护理风险管理中的应用引言:近年来,呼吸内科疾病的发病率逐渐增加,呼吸系统疾病已成为威胁公共卫生的主要疾病之一。
如何提高呼吸内科护理的质量和安全性成为了一个重要的议题。
前馈控制作为一种新兴的技术手段,在数控领域被广泛使用,然而其在呼吸内科护理风险管理中的应用尚未得到广泛关注。
因此,本文将探讨前馈控制在呼吸内科护理风险管理中的应用。
一、呼吸内科护理风险管理的挑战呼吸内科护理是一项复杂的工作,涉及患者的气道管理、呼吸功能评估、药物应用等多个方面。
然而,由于呼吸内科疾病的特殊性,护理过程中存在一定的风险,包括呼吸道阻塞、氧合不足、肺功能不全等。
同时,由于患者病情的复杂性和个体差异性,护理人员的经验水平和专业知识也对护理质量产生很大影响。
二、前馈控制在呼吸内科护理风险管理中的应用前馈控制是一种通过输入与输出之间的关系来进行系统控制的方法。
在呼吸内科护理中,前馈控制可以应用于以下几个方面。
1.气道管理气道管理是呼吸内科护理的核心内容之一,而气道阻塞是导致呼吸内科疾病恶化的主要原因之一。
前馈控制可以通过对各种气道疾病的特性进行学习和分析,提前预测气道狭窄或阻塞的可能性,从而及时采取相应的措施,如病人位置调整、气道吸引等,以保障气道通畅,防止病情恶化。
2.呼吸功能评估呼吸功能评估是判断呼吸内科护理效果的重要指标,也是调整治疗方案的依据之一。
前馈控制可以根据每个患者的特性和病情发展趋势,设置合理的呼吸功能评估指标,并实时监测患者的呼吸情况。
当呼吸功能异常时,系统可以自动调整评估指标,并及时报警,提醒护理人员进行相应干预。
3.药物应用药物应用是呼吸内科护理中一个重要的环节,药物的用量和用时对于病情的进展起到至关重要的作用。
前馈控制可以通过对每个患者的药物反应性进行学习和分析,设计个性化的用药方案,以提高药物的疗效和降低药物的副作用。
同时,前馈控制还可以实时监测患者的生理参数,并根据监测结果调整药物用量,以避免因药物过量或药效不足引起的风险。
前馈控制在手术室护理安全管理中的应用发表时间:2020-03-10T21:09:12.347Z 来源:《健康世界》2019年21期作者:李瑞莲[导读] 手术室护理的特点,是工作量大、患者病情复杂、护理需求各异,管理不当很容易发生危险事件。
结合护理实践,手术室不安全因素有哪些?如何开展前馈控制?下面对此进行简单论述。
李瑞莲南江县人民医院 636600手术室护理的特点,是工作量大、患者病情复杂、护理需求各异,管理不当很容易发生危险事件。
结合护理实践,手术室不安全因素有哪些?如何开展前馈控制?下面对此进行简单论述。
1.什么是前馈控制?前馈控制是一种风险管理手段,通过观察情况、收集信息、预测趋势,预判未来可能出现的问题,采取针对性的措施,及时消除隐患、纠正偏差,按照预设的方向发展。
前馈控制的应用,需要满足5个条件:①要有大量的、准确的、具有代表性的信息,方便进行预测;②有科学的、可行的预测模型;③充分了解控制过程;④动态监测变化过程,保持高度敏感;⑤随着环境的变化,前馈控制也要随之变化。
在手术室安全管理中,前馈控制就是树立前瞻性眼光,采用预防性管理模式,及时识别不安全因素,继而采取应对措施,提高手术安全性。
2.手术室不安全因素分析(1)制度规程不完善。
手术室护理工作的开展,需要有明确的标准和纲领,也就是规章制度、操作规程。
制度和规程本身不完善,或者执行力度低,就会导致流于形式;护士没有严格开展查对工作,就可能导致患者信息、手术器械、药品等出现错误。
(2)手术物品准备不足。
术前做好充足的准备,是手术顺利实施的基础,手术物品准备不足、器械性能不佳,是常见的护理缺陷,具体表现为:①器械陈旧,例如钳夹不能充分闭合,刀剪不锋利,吸引管道堵塞等;②敷料、缝针、纱布等物品没有准确清点,核对数据不一致;③仪器没有事先调试,使用时出现故障。
(3)语言不规范。
护士和患者、家属沟通时,提问方式过于生硬,使用过多的专业术语,引起患者不满。
混凝投药的神经网络控制方法0 前言投药混凝是水质净化的重要环节,准确地投加混凝剂可以有效地减轻过滤、消毒设备的负担,是提高水质、取得良好混凝效果及经济效益的关键问题。
因此,近年来这一问题一直是水工作者的关注重点。
为实现混凝投药量的在线实时控制,达到混凝剂的最佳投加,目前主要采用两种控制方式:一种是闭环控制方式,主要有模拟沉淀法和基于加药后水质参数的流动电流法,比较成功的应用如1989年,Detel&Kingery利用流动电流检测器(SCD)实现对投药量的有效控制而降低了生产费用 [1] ;1993年,Bernharde&Schell利用SCD实现了当原水水质发生变化时的最优投药控制 [2] 。
目前,国内水厂采用的混凝投药自动控制系统大都基于这种方式。
另一种是前馈控制方式,主要依赖于建立原水参数与投药量之间的相关关系。
例如,最简单、原始的人工经验目测法和数学模型法等。
由于混凝过程是一个复杂的物理、化学过程,目前还很难通过对其化学反应机理的研究,准确地建立反应过程的数学模型;同时,由于从混凝剂的投加,到絮凝、沉淀、过滤,大约经过40 min以上时间,对于这样的非线性、大滞后系统,采用传统的控制方式是很难对原水水质参数的变化作出快速响应的,也就限制了其控制效果。
水处理过程的最终目标,是通过对原水水质参数的分析,在线实时控制药剂的投加量,以适应原水水质的不断变化,使出水满足各项水质指标。
就上述的各种方法而言,也是通过不同的控制方法或控制算法,建立起原水水质参数与投药量之间的关系,循着这一思路,笔者提出一种新的混凝投药控制方法--人工神经网络控制方法。
神经网络控制是随着神经网络的复兴而发展起来的,是神经网络与自动控制的一种结合,目前各国学者正致力于将其用于工业生产过程控制中的应用研究。
因此,把这一方法应用于水工业中,将是一次有益的探索。
1 人工神经网络概述人工神经网络是在现代神经科学研究成果的基础上提出的,并反过来用于工程或其它领域。
建立前馈控制机制提高静脉输液安全【摘要】目的探索前馈控制在静脉输液管理中的效果。
方法成立静脉输液安全管理小组,建立前馈控制机制,规范静脉输液制度和操作流程,开展静脉输液知识培训与考核,培养静脉输液专业护士,进行静脉输液专业化管理。
结果静脉输液并发症减少,患者对静脉输液的满意度提高。
结论前馈控制是专业化管理的有效手段,可提高静脉输液安全性。
【关键词】前馈控制;静脉输液;安全管理前馈控制[1]是面向未来的控制,在管理学中是一种积极的、主动的控制,它通过控制影响因素来实现控制的目的,是一种“事前控制”,能防患于未然,将问题解决在萌芽状态。
随着疾病谱的复杂化、医嘱给药形式的多样化,静脉输液作为常用、有效的临床治疗手段出现了穿刺方式多、留置时间长的情况。
患者在接受输液治疗时,输液风险客观存在。
部分因管理不当而导致的静脉炎、药物外渗等,不但给患者增加痛苦,还会增加医疗费用,甚至危及患者生命[2]。
为了进一步规范我院静脉输液操作,减少护理投诉,我院成立了静脉输液安全管理小组,建立前馈控制机制,通过一系列前馈控制措施,有效规避了静脉输液风险,提高了输液的安全质量,取得了很好的效果,现介绍如下。
1 建立前馈控制机制1.1 建立静脉输液安全管理小组我院的静脉输液安全管理小组,由护理部主任牵头,1名担任四川省护理学会静脉输液专委会副主任委员的总护士长兼任组长,下设2名副组长,15名组员,分管内科系、外科系和干部病房全院各护理单元静脉输液安全的管理。
副组长和组员均为临床一线护士长,具有主管护师以上职称,熟悉临床输液管理工作,具备良好的质量监控能力和专业奉献精神,致力于医院的静脉输液安全管理工作。
同时,将管理的管理人员分成3个职能组,每组6人组成,明确各组职责,包括:(1)质量组:负责临床输液相关信息收集、分析与整改,定期质量检查;(2)技术组:制定临床输液操作流程,负责技术培训与考核,输液技术的提高与改进。
(3)科研组:负责护士输液理论培训与考核,建立题库,建立学分档案,开展科研并组织学术交流。