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电气自动化在泵站设计的应用

电气自动化在泵站设计的应用

电气自动化在泵站设计的应用

发表时间:2019-04-29T11:19:24.873Z 来源:《基层建设》2019年第6期作者:许刚

[导读] 摘要:在泵站设计中,为提高电气设备的控制水平,可对电气自动化进行合理运用。

青海盐湖元通钾肥有限公司青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市 816000

摘要:在泵站设计中,为提高电气设备的控制水平,可对电气自动化进行合理运用。基于此点,文章从泵站应用电气自动化的必要性分析入手,依托工程实例,论述了电气自动化在泵站设计中的应用。

关键词:泵站;设计;电气自动化

1泵站应用电气自动化的必要性

近年来,随着自动化技术的逐步完善,使得国内泵站的电气自动化控制水平大幅度提升,泵站内机电设备的运行稳定性随之增强。虽然如此,仍有很多泵站存在各种各样的问题,究其根本原因是电气自动化控制系统的设计不完善,影响了控制功能的发挥。由于缺乏对泵站电气自动化需求的了解,加之掌握的泵站运行情况不足,致使电气自动化控制系统与泵站运行不相适应。我国在电气自动化方面的研究起步较晚,受到传统观念的影响,使得部分开发商误将泵站机电设备开关机操作认为是对电气自动化控制技术的应用。但实际上,泵站电气自动化控制并不仅仅是设备自动开关机和计算机监控,除此之外,还包含了诸多方面的内容,其中较具代表性的有继电保护系统的应用、水利监控以及励磁系统设计等等。泵站的电气自动化是一项系统性较强的工程,其中融合了多种先进的技术,如计算机技术、网络技术、电子技术、控制技术等等。我国在泵站中电气自动化应用方面的成功案例相对较少,实践经验略显欠缺,并且相关的规范标准尚不健全。因此,为使电气自动化在泵站设计中得到普及应用,必须加大研究和实践力度,对现有的自动化技术进行改进和完善,使其满足泵站运行的需要。

2电气自动化在泵站设计中的应用

为便于研究,下面以某市新建的一座泵站为例,对该泵站设计中,电气自动化的应用进行分析。

2.1泵站电气设备的选择与布设

2.1.1设备选择。对于泵站而言,电气设备的安全、稳定、可靠运行尤为重要。因此,为实现这一目标,该泵站在电气设备的选择上采取了如下策略:考虑电气设备正常运行中的最大工作电压和长期允许的工作电流,结合短路电流对设备进行校验,从而保证所选的电气设备在发生短路故障时,能够切断电流,进而确保设备不会因短路故障而损坏。为降低变压器的运行能耗,经过比选后,该泵站选用带有铝合金外壳的干式变压器。同时,为节约空间,选用一款结构紧凑、开断能力强、安全系数高的高压开关柜。低压配电柜选用的是抽出式,这种配电柜的结构较为简单,具有良好的分隔性。除此之外,为进一步提高泵站的功率因数,采用就地补偿的方式,增设无功补偿柜。该泵站的水泵电机额定电压为380V,为最大限度地减少转矩对机械的冲击,降低电机的故障几率,提高水泵的使用寿命,采用软启动的方式对水泵电机进行起动。

2.1.2布设要点。在泵站设计中,电气设备的布设是一项较为重要的工作,为确保设备的运行安全性和操作便捷性,该泵站设置了高低压配电室、变压器室和中央控制室。在高低压配电室内分别布设了高压和低压配电柜,并在变压器室布设了带有铝合金外壳的干式变压器。同时为对泵站中的电气设备运行状态进行实时监控,在中央控制室内布设了微机操作台等设备。

2.2电气自动化的应用

2.2.1继电保护。在该泵站的设计中,按照现行GB50062规范的规定要求,结合泵站的实际情况,应用了如下保护装置:针对变压器的短路故障问题,设置电流速断和过电流保护装置,当变压器运行中发生短路故障时,保护装置能够将变压器的各侧断路器断开;为水泵的电动机配备了短路、低压以及过负荷保护,并在断路器上设置了失压线圈和辅助开关;所有低压回路全部以低压断路器作为常规保护装置,以此来确保各回路的运行稳定性。

2.2.2自动监控。该泵站在建设时,为实现少人和无人值守的目标,对电气自动化控制系统进行优化设计。控制系统采用当前较为流行的分层分布式架构体系,整个系统由两个部分组成,一部分为设置在中央控制室内的集中监控层,另一部分为设置在现场的控制单元。控制系统包含计算机监控和微机保护两个子系统,这两个子系统具备不同的功能,前者可以对泵站内水泵等设备的运行状态进行实时监测和集中控制,能够对设备的运行进行管理,发现运行异常时,会自动发出报警提示,并且还能自动完成报表打印。该子系统具备网络通信功能,便于远程遥测和遥控等功能的实现。后者分为两种控制方式,一种现场手动控制,另一种是自动控制。手动控制可在设备调试和故障应急处理中使用,在正常情况下,系统为自动控制状态,可对水泵的启停进行控制。

2.2.3过电压及接地保护。为确保泵站内地所有电气设备的安全、稳定、可靠运行,在该泵站厂房的建设中,采用了避雷针+避雷带的防雷保护措施,对直击雷进行防护。同时在10kV线路的终端装设避雷器,以此来对操作过电压进行保护。该泵站采用的是集中接地的方式,以泵站厂房基础内的结构钢筋作为接地体。

结论:

综上所述,泵站设计是一项较为复杂且系统的工作,由于泵站内的电气设备较多,为使这些设备能够保持安全、可靠的运行状态,可在泵站建设过程中,对电气自动化进行合理运用。通过相关的保护和控制装置,对泵站内的关键设备进行监测,能及时发现故障问题,确保泵站整体运行的稳定性。

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Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 中央泵房水泵联合试运转施工安 全技术措施(新版)

中央泵房水泵联合试运转施工安全技术措施 (新版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 根据《煤矿安全规程》第281条每年雨季以前对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验工作要求,我矿中央泵房5台主排水泵将在副井南门水仓外仓清理完毕后进行水泵性能测试及联合试运转工作。为确保施工安全顺利进行,特编制此措施待会审后贯彻执行。 一、施工准备工作 1.施工前编写非防爆电气设备使用专项措施,待批准后方可使用非防爆电气设备,且使用前必须检查其性能,符合规定方可使用。 2.提前准备齐全施工过程中所用到的工器具:机工准备好扳手、牙钳、锯条、砂纸、生料带等,电工准备好螺丝刀、扳手、试电笔、验电棒、绝缘靴、绝缘手套、瓦斯便携仪、警戒线10米等。 3.提前安排人员下井清理施工现场,将所有易燃杂物清理干净,确保无任何安全隐患。 4.中央泵房机电检修工提前将中央泵房内的主排水泵、电机、高

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目 录 第一章、总体概述及新技术应用及承诺 2 5 第二章、施工部署 第三章、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 第四章、劳动力和材料投入计划及保证措施 6 8 第五章、施工平面布置和临时设施布置 第六章、机械设备投入计划及检测设备 9 10 10 15 66 72 77 80 第七章、施工准备工作 第八章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 第九章、质量保证措施 第十章、关键部位工程质量保证措施 第十一章、安全保证措施 第十二章、文明施工、减少扰民、降低环境污染、噪音和管线保护措施 附表: 附表一:拟投入的主要施工机械设备表 84 85 86 87 88 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图

第一章总体概述 第一节总体概况 1、编制依据 、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程、建筑工程预算定额及建筑施工手册。 、本施工组织设计是根据建设单位发给的本工程设计图纸、图纸答疑。 、本公司《程序文件》及《质量手册》。 、本公司第三层次文件《施工组织设计编制与贯彻执行办法》。 2、编制原则 、坚持质量第一,用户至上的宗旨,严格按照 GB/T19001-2000— ISO9001:2000国际标准要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和 安全。 、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快 施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 、充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生 产率,加快施工进度。 、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场, 确保现场文明整洁。 、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 、严格遵守国家及市政府有关消防要求,做好消防工作。 3、本工程采用的技术规范 、施工期间,我公司将认真贯彻执行现行建筑施工规范要求。对分项、分部及单位工 程的质量评定严格按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)进行,确保工程合 格。 、应用于本工程的土建施工主要技术规范: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《建筑地基础基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

城市排水防涝泵站自动化控制系统应用

城市排水防涝泵站自动化控制系统应用本文只是我精心从网络上搜集来的,我保留了原作者的姓名。如果有侵犯了你的权利,请第一时间通知我,我在第一时间内做出删除处理。给你带来的不便表示抱歉。另外,如果文章中出现了应该有图片而没有显示出来的,可能是因为文档在转换过程中的丢失造成的问题,如果图片的请和我联系。 城市排水防涝泵站自动化控制系统应用 网络收集 城市排水防涝泵站自动化控制系统应用 1.项目简介 泵站作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。泵站控制系统的自动化监控和管理具有重要意义,能达到减员增效和提高管理水平的目的,易控应用于某泵站自动化监控系统实现了对雨水泵房和污水泵房的自动化监测和控制。 泵站建立独立的功能完善的就地自动化控制系统,建立集中监测和控制室,实现泵站的自动化运行控制。泵站内各种设备的运行均由泵站就地控制系统直接控制,泵站就地控制系统是根据液位等泵站运行工况来进行控制的。泵站接收污水治理工程中央监控系统下载的全局性运行数据和调控指令,作为泵站自动控制的条件参数,以配合实现污水治理工程中央监控系统规定的基于流量的控制。 2.系统构成 泵站系统采用分层控制结构,系统分为三层: 信息层:监控计算机 控制层:PLC与远程IO子站 设备层:阀门、水泵、流量计、水位计等现场设备

信息层位于中央控制室,利用易控(INSPEC)组态软件设计完成整个监控系统的图形界面,以及监控数据报表等。可对全泵站生产数据进行收集以及集中控制,设有上位机2台(工程师站、操作员站各一台)以及相关打印机与不间断电源UPS,上位机通过以太网与PLC分站连接;设有模拟屏,显示全泵站的电力监控情况。 控制层负责对现场仪表数据的采集,以及对现场设备进行监控。PLC主站通过以太网与上位机进行连接,通过DeviceNet与远程IO子站进行连接。 设备层由现场仪表、电机、阀门及其他执行设备等组成。这些仪表设备通过 24VDC开关量信号及4,20mA模拟信号与PLC远程IO站连接,把工艺参数、运行状态送到PLC,而PLC则实现对设备的控制。 上位监控系统完成全站的自动化运行及其管理。下位PLC采用GE公司的90-30系列PLC、远程I/O子站采用Beckhoff公司的BK5220系列I/O模块。下位PLC共有3台,分别负责水位测量、电力监控、水泵启停等工作。下位PLC通过以太网模块接入Hub与上位机进行通讯,下位PLC与远程IO子站通过Device net网络进行通讯。PLC1共有6个远程IO子站,PLC3共有11个远程IO子站,PLC2没有带子站。泵站系统结构图如下: 泵站系统结构示意图由于季节性变化,所有泵站在不同季节将采取不同的运行模

水务集团无人值守泵站自动化控制系统概述

自上世纪70年代自动化技术开始在泵站工程应用以来,其技术水平在不断地提高,应用范围也在不断地扩大,发展到今天,泵站自动化技术和自动化控制系统已初具规模,并逐步向一体化、智能化方向发展。一、泵站自动化技术改造目的宜兴水务集团由氿滨水厂和大贤岭水厂两个水厂以横山水库为水源向全市人民供水,分为东线和西线。为了实现可靠、连续、优质供水,宜兴水务集团下设了东山泵站、新庄泵站、都山泵站、杨巷泵站、洋溪泵站、高塍泵站等16个泵站,保证水压和水质。为对这16个泵站进行更合理有效地维护,同时可以更好地提高泵站的效率,减少站内工作人员的工作强度,在集团相关部门经过一系列充分的讨论工作后,决定将泵站改造为无人值守泵站。通过对泵站的有序控制,将泵站运行的泵机设备、清水库水位、压力、流量、浊度仪、余氯仪等实时信息采集到调度指挥中心,进行远程监视和控制,并在局域网内计算机上可通过WEB浏览数据,使调度人员对泵站操作情况做到有的放矢,在全集团范围实现供水大生产和大调度的目的。二、泵站自动化技术改造思路1、无人值守泵站自控系统的组成整个系统分两部分,一部分为远程控制系统:由PLC 主控模块,电源模块,开关量输入输出模块、模拟量输入输出模块、现场仪表、其他辅助设备以及监控工业组态软件组成;一部分为远程监视系统:由摄像头,硬盘录像机,液晶显示器和网络视频监控软件等组成;两部分组合为无人值守泵站自控系统,通过光纤在调度指挥中心实现监控泵站的情况和远程控制泵站的操作。自控系统的PLC选型AB公司的CompactLogix系列,编程软件为Rslogix5000,工控组态软件为Wonderware Intouch V10.0,系统以Rslinx2.55为OPC实现PLC和组态软件Intouch V10.0之间的通讯,进行DDE动态数据交换。监视系统的摄像头选型和硬盘录像机皆选型国产海康威视的产品,设置IP地址后,通过上位机网络视频软件设置进行监视。泵站系统示意图如图1:图1 泵站系统示意图2、无人值守泵站自控系统的功能⑴数据的采集:通过PLC对各种参数进行采集,如电力参数AB相电压、BC相电压、功率因素、泵电流等;泵机参数如运行状态、过载状态、泵的启停等;水情况如水压、水位、流量等;水质监测参数如浊度仪、余氯仪等;⑵变频恒压供水:通过PLC的编程,对变频器进行控制,达到根据不同时间段设定供水压力变频恒压,无需人为干涉。⑶人机界面:通过各主要画面的切换可以在调度指挥中心很直观地反映各泵站的工作情况;⑷水位的控制:通过组态软件界面,可实时监测清水库的水位,当达到一定值时,可远程关闭清水库的进水阀门,打开自流阀门;⑸统计和计算:调度指挥中心可通过压力监测系统查询每天泵机组的运行时间、调压情况、进出水流量的统计等;⑹视频监控:在泵站的大门口、泵房、低配、清水池、道路等安装摄像头,接入硬盘录像机,在调度指挥中心可通过网络视频软件实时观察泵站的情况;3、泵站自动化技术改造后的控制方式泵站自动化技术改造前,不同泵站有不同的操作方式,极不统一。但基本都是由现场的操作工进行手动操作:有的泵站未做恒压变频控制系统,需要操作工不时地根据压力和流量情况手动调节变频器的频率,来达到调节压力的目的;有的泵站已做恒压变频控制系统,但也需要在不同的时间段通过触摸屏设置目标压力;有的泵站根本没有变频系统,只是简单地通过调节泵机前端的阀门开大关小来达到调节压力的目的;也有极少数的泵站,利用触摸屏和变频器用RS485协议通讯,设置在不同时间段进行不同压力的恒压控制。泵站自动化技术改造后,对泵站进行统一的模式的控制。在手动状态,通过电位器调节变频器的频率来达到调节供水压力。在远程状态,有两种模式,在远程手动状态,可以人为地在不同时间段内设置目标压力,以满足供水调度要求;在远程自动状态,则可以预先在工业组态软件上根据不同的时间段进行设置,泵站的泵机就可以根据不同时间段不同压力无需人为干预实现全自动运行。三、泵站自动化技术改造中碰到的问题和解决方法在无人值守泵站自动化技术改造中,主要碰到了几个实际的问题:⑴设备陈旧老化:有的泵站的设备年代已久,

水泵扬程计算方法

-----水泵扬程简易估算法----- 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的~倍(单台取,两台并联取。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O): Hmax=△P1+△P2+ (1+K) △P1为冷水机组蒸发器的水压降。 △P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长 K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K 值取~,最不利环路较短时K值取~ 这是我在某篇文章中摘抄下来的。在实际应用中也经常使用这个公式,我个人认为这是一个很好的公式,所以值得推广。不知道大家对这个公式有何高见,愿闻其详。 -----冷冻水泵扬程实用估算方法----- 这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。 1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。 2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。 3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。 4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。 根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑空调水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:

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泵站电气自动化的设计思路分析 摘要:本文以泵站电气自动化设计遵循的原则为出发点,从信息设计、规范化 设计和典型设计等方面,阐述了泵站电气自动化的设计思路,从对泵站电气自动 化准确定位、选择泵站电气自动化的系统结构和明确泵站电气自动化控制的内容,分析了泵站电气自动化的设计方法,探讨了泵站电气自动化设计中需要注意的问题,以期为提高泵站电器自动化设计的水平,确保泵站安全平稳运转提供参考价值。 关键词:泵站电气自动化设计思路 泵站作为城市建设与管理工程中的主要设施,在城市供水和防洪防涝中发挥 着重要的作用。但是目前我国泵站电气自动化程度仍然较低,泵站管理记录与统 计仍然是手工操作,没有形成系统管理网络,所以在泵站电气自动化的设计中, 需要向自动化监控管理的方向发展,从而实现减员增效的目的。 1 泵站电气自动化设计遵循的原则 1.1 先进性原则。泵站电气自动化系统与设备的先进性直接关系到泵站的正 常运行,所以在泵站电气自动化设计中,设计人员需要认真分析电气自动化系统 与设备方面的先进性,立足于泵站的实际情况,综合考量泵站设备自动化需求, 为泵站电气自动化发展打下坚实基础。 1.2 实事求是原则。依据电气自动化程度差异,泵站可以分为数据采集、部 分自动化和综合自动化等三种类型,没有现代技术和设备作为支撑,泵站电气自 动化只能是空谈。因此,在泵站电气自动化设计中,设计人员需要实事求是,对 其进行准确定位,切记贪大求全,影响泵站的正常运行。 1.3 效益最大化原则。在泵站电气自动化设计与设备更新维护中,需要投入 很多的资金,但是泵站职能固定,其运行时间也有限,与其投入资金不成比例, 所以在泵站电气自动化设计中需要实现效益最大化,降低泵站运行时给国家造成 的经济负担。 2 泵站电气自动化的设计思路 2.1 面向信息的设计。泵站信息是泵站运行时的基础节点,提出与发挥泵站 中的关键信息,可以为泵站电气设备的信息化系统提供实时可靠的动态数据,这 样也有利于大型泵站通过电气自动化系统完善的布置与设计,实现基础信息的数 据采集。 2.2 基于规范化的设计。我国目前还没有泵站自动化设计的标准与规范,所 以设计人员需要借鉴和吸收国外的先进经验,分析和总结典型的设计思路,从而 实现泵站电气自动化设计的规范化,提高泵站电气自动化的整体性、规划性和整 齐性。 3.2 基于模块化的设计。虽然泵站的类型比较少,没有很大的变化,但是每 个泵站的机组台数与形式仍然有一些差别。据统计分析,典型设计泵站能设计出 很多模块,并直接应用在全部电气设备中或者其它的泵站系统上,从而使泵站电 气自动化的基本模块形成一个整体模板。 3 泵站电气自动化的设计方法 3.1 对泵站电气自动化准确定位。泵站电气自动化的工程巨大,系统性与综 合性也比较强,其设计需要考虑的问题也较多,如投资额度、电气设备运行、地 理环境和人文条件等。设计人员只有在电气自动化设计中全面考虑这些问题,才 可以对泵站电气自动化进行准确定位,并从泵站实际情况出发,把握好泵站对电

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中央泵房检修水泵安全技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L6298 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 中央泵房检修水泵安全 技术措施正式样本

中央泵房检修水泵安全技术措施正 式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、施工概况: 新阳煤矿中央泵房3#水泵型号为MDM155- 30*10,电机功率220KW。因3#水泵电机起热,需更 换。为保证本次施工的安全进行,特编制本措施。 二、施工时间:20xx年5月16日8点班 三、施工前的准备工作: 1、施工前,由机电科组织召开安全技术会,现 场施工负责人传达安全技术措施,强调施工中的注意 事项,所有参加施工的人员在听取措施传达后,必须 亲自签字,否则不允许参与施工。

2、施工负责人及安全负责人在施工前详细了解施工技术资料,以便于施工。 3、施工所用的工具材料经安全负责人验收合格后,提前运至施工现场。 四、施工方案及步骤: 1、旧电机解除电源 2、拆除电机对轮柱销及基础螺栓。 3、起吊撤除旧电机及底盘。 4、拆除旧水泵基础螺栓,起吊撤除旧水泵及底盘。 5、由矿方重新挖打电机基础。 6、将新电机及底盘等材料设备运至施工地点。 7、按照水泵技术资料校对水泵、电机及基础尺寸。 8、起吊安装电动机底盘,安装调整垫铁,并用

水泵房施工技术措施实用版

YF-ED-J7978 可按资料类型定义编号 水泵房施工技术措施实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

水泵房施工技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、工程概况 井底车场位于深254.00m-259.00m处,井 口设计标高997.000,井底车场的相对标高为 +0.000,绝对标高+738.000;变电所硐室和水 泵房,变压器室净高4.05m,净宽5.5m;墙基 础深度均为350m,底板厚度均为150m。变电所 硐室和水泵房巷道长度共计56.15m,变压器室 巷道长度为7.2m,变电所通道和水泵房通道长 度都为19.96m。巷道设计掘进断面形状均为半 圆拱形;支护形式为砼碹,混凝土标号为C20, 支护厚度均为350m,变电所通道和水泵房通道

长度都为19.96m,变电所和水泵房通道净高3.2m,净宽3.00m;墙基础深度为350m,底板厚度均为150m。巷道设计掘进断面形状均为半圆拱形;支护形式为砼碹,混凝土标号为C20,支护厚度均为200m。 变电所硐室和水泵房设计断面分别为:24.1m?掘进断面为24.1m?,净断面19 m?,墙净高1.30m,拱高2.75m,宽度5.5m。墙基础深度均为0.35m。支护厚度均为350mm。变电所通道和水泵房通道设计断面分别为:掘进断面为10.8 m?,净断面8.6 m?,墙净高1.7m,拱高1.5m,宽度为3.00m。墙基础深度均为0.35m,支护厚度均为200m。 见巷道平面、断面图。 二、施工方案

煤矿泵房自动化排水系统设计方案

XXX煤矿泵房自动化 排水系统设计方案 常州兰陵阀门控制有限公司联

序言 安全、优质、节能、高产、减少岗位人员、提高劳动效率最终达到降低成本,增强企业市场竞争能力,企业要生存、要发展,必须走安全、高效、高产实现矿井自动化之路,通过提高自动化控制水平,实现健全、全矿井的自动化、信息化网络化建设,提高管理管理水平,做到安全生产,减员增效,提高生产率。而井下自动化排水系统是井下自动化系统的重要组成部分。 全矿井中央水泵控制系统主要由两部分组成:井上监视、控制部分和井下中央水泵房排水控制部分。 1、井上监视、控制部分 采用上位机控制,用于实现全矿井水泵控制系统的地面监控与井下的数据传输、并配有功能强大的软件操作系统,用于实现全矿井的排水控制与监控,通过矿井网络系统将信息传送到全矿井综合自动化平台,全矿井综合自动化平台对有关信息进行分析后在WEB网页上发布,实现信息的共享。该系统软件功能强大,界面直观,操作简便,功能齐全,形象逼真的动态画面和全中文显示,还具有实时报警监视、数据采集、处理、显示及打印功能,安全确认机制和历史数据记录功能。 在工控机通过局域网与工控机连接的计算机都可浏览各水泵的运行状态及其信息。计算机和系统软件留有足够的冗余和以太网、OPC接口,可以方便地进行扩展,为实现全矿井综合自动化奠定基础。各监控系统实时采集生产工况参数,可以采用图形、报表的形式显示系统的实时工况。 该系统优化了生产计划,在服务器中建立了综合历史数据库,定时将水泵控制站的运行时间、水仓水位、流量等数据存入数据库中,便于统一管理,更好的利用峰谷电差价降低生产成本,设定不同的使用权限,各司其职。 2、中央水泵房控制部分 中央水泵房控制部分由PLC可编程控制箱、水泵综合控制箱和各种传感器组成,具有以下功能。 自动启泵过程:综合控制箱与PLC结合可实现水位自动监控,系统可根据水位的高低准确地发出开、停泵指令。当水位达到高位时,立即起动;当水位继续上升至高位极限水位时,

基于无线通信技术的水利自动化监控系统研究

基于无线通信技术的水利自动化监控系统研究 摘要在1889年的时候无线通信就已经被发明。无线通信指的是不经过电缆就能将电能从发电装置传送到需要电力的地方的技术。无线通电技术研究的难点在于解决无线颠簸在传输过程中存在的问题,尤其是弥散和衰减的问题。电波的弥散对无线通信而言是有益的,对无線通信来讲,却是没有好处的。因科学技术的发展,无线通信在其他地方的应用也越来越多。本文主要讲述无线通信技术在水利自动化方面的研究。水利管理的自动化系统总的来说就是供水调度系统,是一个综合性较强的供水信息化平台。可以从多方面的管理水利信息,比如对自来水公司范围内的取水泵站、水源井等重要供水单位进行管理和监控。 关键词无线通信;水利自动化;监控系统 水利行业的发展为我国提供了新的清洁能源。在2011年的时候,我国就已经决定要加快对水利改革的发展。水资源是我们人类的生命之源,为我们的生活提供基本的能量。水的作用可大可小,小到仅仅解决口渴的问题,大到可以促进我国经济水平的发展和人类社会进步。现在水资源面临的问题就是水资源浪费严重、利用率低、循环利用低。水利的发展技术影响着现代化农业的发展,两者有密不可分的关系。无线输电的发展可以为水利自动化监控提供保障,也能带动水利自动化监控的研究,提高我国水利自动化监控水平,从而促进经济的发展。 1 无线通信技术 无线通信技术是人类进入电气化时代最重要的标志。最大的作用是用于传输电能为人们的日常生活提供便利。他在我们生活中可以说是随处可见,提高了我国的生活水平。比如用在手机、电脑、打印机、电灯等所有的东西都需要无线通信技术才能实现。但是电线是电力运输的方式,许许多多杂乱的电线就成了目前最难解决的问题。我国对于超高压输电技术到高温超导体的材料研究,目的是为了提高运输电力的效率。目前有许多科研人员正在尝试解决电线的问题,希望通过无线的方式输送电力。目前,日本国家在无线通信方面的研究取得了巨大的突破。 2015年的时候,在日本神户港这个地方。三菱重工业公司首次使用了一块平板型的无线送电设备,占据了以往占据主导地位的圆锅型无线送电设备。成功地将10千瓦的电力转换成电波,再发送到500米以外的无线受电装备。日本还做了第二个无线实验,使用其他方式成功的通过无线的传输方式传输电力。这几个无线通电的实验的成功表明了无线通电技术已经进入可使用的阶段。无线通电技术的应用为水利监控系统提供了有利的条件,解决了在水利自动化终端上面的一些不足[1]。 2 水利自动化 水利自动化系统的作用主要是为水利工程的管路提供自动测量、监控系统。

主排水自动化系统技术要求

新安矿主排水自动化系统技术要求 一、总则 1.1本技术要求适用于新安煤矿泵房的功能设计、结构、性能等方面的技术要求。 1.2厂家必须保证新安矿主排水自动化系统及配套设备符合国家及行业标准规范的 要求,产品有合格证、煤矿矿用产品安全标志、防爆合格证等证件。 1.3结合矿方的泵房运行管理、巡检制度,完善泵房安全运行、检修记录、巡检考 核的智能管理,实现泵房在无人值守状态下的门禁管理、巡检考勤、视频联动 等安全管控。 1.4厂家应在满足技术规范书提出的最低限度的技术要求外,充分参照有关标准和 规范的条文,提供符合技术规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.5设备技术规范书经矿方、厂家双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.6供货方负责产品的出厂、运输并卸货至需方指定地点。 1.7本技术要求如有未尽事宜,由双方协商解决。 二、项目简介及使用地点 结合井下泵房现场实际情况,运用在线监测、智能管控技术,实现对井下泵房的运行监测、智能控制、运行管理、业务管理等功能,达到泵房集中管理、安全高效运行的目的,实现泵房无人值守、安全管控。 系统能够对水泵的各项运行参数进行实时监测和分析,监测水泵的运行工况,对可能发生的故障进行预警,控制水泵按预定控制程序自动完成水泵的定时启动、停车、试验或自动切换运行、避峰填谷等操作,具有就地、集控、自动和远程控制方式,并提供各种技术性能资料、统计管理报表、运行趋势曲线等管理功能,实现水泵的在线监测、故障预警、自动化操作控制和运行管理,实现泵房的门禁管理、巡检考核、视频联动等安全管控,使水泵始终处于安全、高效、经济的运行状态。 本次改造以新安煤矿中央泵房、清水泵房为使用地点。 设备现状如下: 1)中央泵房 水泵型号:MD600-55X7,数量:6台,标称流量:600m3/h,标称扬程:385米; 电机型号:YB650S1-4,数量:6台,电压6KV,功率800KW,预埋有温度传感器; 2)清水泵房 水泵型号:MD600-55X7,数量:4台,标称流量:600m3/h,标称扬程:385米; 电机型号:YB2-5001-4,数量:4台,电压6KV,功率800KW; 三、技术要求 3.1总体技术要求 3.1.1 实现井下两个排水泵房的无人值守自动化控制运行。 3.1.2 实现泵房在无人值守状态下的门禁管理、巡检考勤、视频联动等安全管控, 保证泵房内设备及自动控制系统的安全运行。 3.1.3 实现井下两个排水泵房的远程集中监控管理,将水泵运行监控、门禁管理、 巡检考核、视频联动等系统的整合在一起,达到高效、安全、完善的无人值守 运行管理。

泵房施工安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5865 (解决方案范本系列) 泵房施工安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

泵房施工安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、泵房现状: 泵房三台水泵共用一个小井,无配水闸阀,不符合安全要求,需要改造。 二、工程要求及施工工艺: 为满足规程及安全要求,需要在泵房内施工一个吸水小井和一段配水巷,小井规格为:¢1.5*3.5m,井壁采用混凝土浇灌,井壁厚度为:250mm。配水巷长7m,半圆拱砌碹支护巷道,配水巷净高1.5 m,净宽1.2 m,吸水小井及配水巷均采用风镐施工,人工出碴,严禁放炮作业。 三、劳动组织: 泵房改造施工实行“三八”制作业,每班配掘工

3人,扒碴工2人,推车工2人,安全员1人,技术员1人,合计9人。根据工作面工作量及安全要求,配足够人员,保证正常循环作业。 四、运输方式: 施工后的矸,由扒碴工装入矿车,再由推车工将矸石推入副井底,由副井升井,运平地碴堆。 五、通风方式: 改造水仓地点保证全负压通风,及时清理现场碴和杂物,保证风路畅通。 六、安全技术措施: (1)对工人进行安全培训,考试合格,持入井证上岗施工; (2)为保证安全和现场情况,采用风镐落碴,人工清碴,要严格交接班制度,当班问题,当班处理,不留事故隐患,要严格遵守敲帮问顶制,防止落

城市雨水泵站电气自动化系统设计

城市雨水泵站电气自动化系统设计 摘要:随着社会的不断发展,科技进步,经济攀升,我国城市规模越发的壮大,城市建设中雨污水泵站的发展也在发生着变化。雨污水泵站承担着城市排水的责任,近年各地暴雨天气频发,排水不畅造成市区内大片积水,对居民的正常生活 和工业生产等多方面造成重大的影响和损失。所以,城市泵站全自动化的管理模 式应运而生,给我们带来了新的尝试。泵站全自动化的形成,离不开电气化系统,此篇文章对城市雨水泵站的组成和电气化系统设计做了简介,同时对该系统的设 计做出了讨论和分析。 关键词:城市雨水泵;电气自动化;系统设计 引言 近年来,雨水量的增加,使一些平原地区在洪水到来之时,其排水口管渠的 水位通常会低于洪水不位,所以造成城市在雨季长期处于内涝的状态。所以修建 雨水泵站是这些城市必然的选择。目前在一些平原城市,雨水泵站通常都会采取 泵排模式将城市内的雨水通过水泵排入到河道中,起着对城市防汛排涝的功能, 所以雨水泵站设计的合理性是十分重要的,其直接影响着施工的质量及泵站后期 运行的安全可靠性。雨水泵站作为城市雨水工程中最大的投资工程,所以其设计 及施工的质量都是非常重要的,这就日后整座城市雨水排放的情况将会有直接的 影响。 1前端图像监控系统 根据城水泵站的现场状况,在对现场监视进行设计时,运用了一体化彩色摄 像机,要求摄像机的镜头是0.35cm-0.8cm的,一体化彩色摄像机分辨率需满足480线,同时支架和护罩也是一体化的,这符合泵站设施、关键进出时间等监控 要求。同时也可按照现场的情况来调整镜头,进而确保监视效果良好。系统还装 备了一体化彩色摄像机共两台,在设备用房安置了一台、在工作用房安置了另一台,同时前端摄像机所发出的信号要上传到监控工作站中,进而完成对泵站内部 设备及环境的监控。 2雨水量的计算 进行雨水泵站设计时,需要对雨水量进行精确的计算,以保证泵站的排水量 与雨水量之间相互符合,雨水量计算的准确性对于投资的成本及事故的发生都有 着直接的影响。在对雨水量进行设计时,需要根据城市雨水管网的设计同时进行,这样可以充分保证设计水量的准确性。在设计时还需要对于城市地形、短时间内 积水、降雨量变化、生产废水量等进行全面的考虑。 3雨水泵的选择 目前在我国大部分的大中型雨水泵站内都会选择轴流泵,由于雨水泵站的雨 水泵都是需要进行排水时才会运转,所以可以针对每个城市雨水量的需求选择2 台以上,但不多于5台的雨水泵即可,同时为了保证雨水泵在任何时间内都能及 时的进行运转,所以可以根据需要对水泵进行组合,从而使其满足不同雨水变量 的需求。同时对于设置数量较少的雨水泵站,可以选择无极变速电机或是可调整 叶片的轴流泵,这样可以充分的发挥水泵的使用效率,提高其运转能力,不仅有 效的节约了投资,同时也提高了水泵的工作效率。在进行水泵选择时,还要充分 的考虑到水泵的扬程,每台水泵在运转时都有其不同的启止水位,但启动和停止

排水泵站的自动化建设

排水泵站的自动化建设 发表时间:2017-10-11T10:49:31.947Z 来源:《基层建设》2017年第16期作者:李其彦 [导读] 摘要:随着国家对其环保要求的日益提升,尤其是工业持续迅速的发展,环境污染的日益严重,城市水环境日益造成了破坏,拦截污水、规划排放以及集中处理成为了城市污水治理地典型模式。 潍坊市市政工程养护管理处山东潍坊 261000 摘要:随着国家对其环保要求的日益提升,尤其是工业持续迅速的发展,环境污染的日益严重,城市水环境日益造成了破坏,拦截污水、规划排放以及集中处理成为了城市污水治理地典型模式。在近些年来,排水工程的建设发展十分迅速,污水厂、排水管网、排水泵站工程的陆续开展。随着城市排水泵站建设,怎样对分布在城市各地的泵站进行高效管理就成为急需解决的问题。 关键词:排水泵站;自动化建设;管理 前言:拟对各蹦站进行自动化系统的改造,建设排水泵站的自动化系统,各泵站运行模式主要是由单体自动运行、区域联动运行和监控中心远程调度等三种组成,强化排水泵站区域调度和全程调度,进而实现了城市排水泵站现代化的管理。 一、案例工程概况分析 某排水有限公司在现阶段具有泵站50多余座,主要承担着全市排水设施运行及管理职能,排水泵站的建设时间不一,时间从90年代开始至今,各泵站目前的现状如下: 第一,运行管理手段的单一,各排水泵站均可以独立的运行,和监控中心只能经过电话联络,监控中心不能查看帮战的设备运行情况,人员只能经过电话监控中心值班人员汇报情况,若是出现了紧急情况,极易出现反应不及时,因为缺乏了自动化系统,数据采集、分析和处理等信息化手段不能应用,企业信息化管理不能综合实施。 第二,自动化的程度较低,原泵站的部分配有控机数据检测和控制系统,设备陈旧,控制功能的单一,并且不能扩展及升级,部分泵站出现故障后处于闲置状态。原系统部分液位检测仪表损坏,且无电量检测、压力检测等内容。 第三,控制设备老化,部分泵站的控制柜年代久远,已经老化(特别是上世纪90年代建设的泵站,配电柜已严重老化),水泵采用自藕降压启动方式,无变频节能控制,泵站节能前景大。 第四,决策效率受到制约,由于管理设备及手段原始,泵站优化调度难以实施。同时由于各类管理信息残缺,影响决策效率。综合上述分析,为提高污水排放管理水平,加强对各个泵站的调度指挥,对各个泵站进行自动化系统改造。实现各泵站的单体自动运行、区域联动运行以及监控中心远程调度,降低值班人员的操作强度,提高泵站的管理水平,实现泵站的现代化管理。为对泵站进行自动化系统改造,首先选取3座具有代表性的泵站对现场设备及仪表进行统计,各在各泵站设立一套PLC控制系统及视频安防监控系统。 二、城市排水泵站自动化系统的结构分析 1.网络通讯系统 排水泵站与监控中心采用光纤VPN方式进行通讯,该种通讯方式具有速度快、通讯稳定的特点。通过VPN可以以模拟点对点专用链接的方式通过公共网络在泵站与监控中心之间发送数据。 VPN实际上是“线路中的线路”,是“虚拟”的,这种虚拟的专用网络技术却可以在一条公用线路中建立一个逻辑上的专用“通道”,它具有良好的保密和不受干扰性,使双方能进行自由而安全的点对点连接。 2.上位机监控系统 上位机监控系统是整个排水泵站控制系统的核心,它是负责所有排水泵站的控制和管理,由泵站监控系统、泵站数据库系统等组成。泵站监控系统与泵站PLC的连接,获取PLC的数据并向PLC发送命令,并向泵站数据库内插入数据;泵站数据库系统管理所有泵站的运行数据,生成各种报表、曲线,供操作员查询。上位机还负责各泵站间的数据交换,当实现区域泵站联动时,制定出合理的运行策略,向该区域内的泵站发出联动运行指令,使各泵站协调运行。 3.PLC控制系统 PLC系统是单个泵站实现自动化系统运行的核心,它采集各仪表(包括液位计、压力表等)的检测数据以及各设备的状态信息(运行状态、远控状态等),并将这些信息进行分析处理,根据编制的程序运行(结合上位机的调度指令),制定出各设备(水泵、格栅灯)的运行策略并输出。除此之外,PLC系统还将本泵站的信息上传至监控中心的计算机,使监控中心的计算机能显示该泵站的各种信息。 4.仪表系统 排水泵站内的仪表系统主要由出水池内的液位检测仪表和配电系统中的各电量参数检测仪表等构成。 5.安全防范系统 泵站图像监控系统由摄像机、硬盘录像机、红外周界探测器及烟感、双鉴探测器等组成。各泵站的摄像头安装在泵站的围墙四周及配电房内,实时采集泵站内的视频图像传输到硬盘录像机。硬盘录像机将图像信号显示在显示器上,同时将图像信号转换为数字信号,通过网络将数字信号传送到监控中心。监控中心内的图像服务器接收硬盘;录像机传送来的数字图像信号,进行软件解压,再将图像信号显示在计算机上。 泵站内的红外周界探测器、烟感探测器、双鉴探测器采集的信号传送到PLC内,然后PLC将报警信号传送到视频服务器,实现报警与摄像头的联动。 三、城市排水泵站自动化控制系统实现要点 1.系统设计要求 对城市排水泵站自动化控制系统进行设计,应选择先进计算机技术,对各项数据资源和软硬件资源进行有效保护,选择逐步过渡到统一、标准运行模式。所选软硬件与操作系统均满足平台运行要求,并总结以往管理经验,提前编制数据资源维护、安全、纠错等处理方案,同时提高系统扩展性,为满足系统发展要求预留接口。 (1)硬件系统 通过泵站自动化设计,来对泵站运行过程进行监测,并根据要求对其进行自动控制。内容主要包括现场设备控制器、控制程序设计,

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