系统工程应用实例
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地源热泵系统的实例应用姚克荣余丽珍摘要:在我国导致建筑能耗较大的一大“罪魁祸首”就是暖通空调,其能耗占建筑能耗的60%-70%,主要以电力和化石能源消耗为主。
其中,煤炭消耗占的比例较大,能源利用率低,环境污染严重。
文章将详细阐述地表水地源热泵取水系统施工监理要点与实际上可取得的经济效益。
关键词:地源热泵;地表水地源热泵取水系统;监理地表水地源热泵取水系统施工属于地表水地源热泵空调系统施工,区别于传统中央空调施工,是地表水地源热泵系统施工的关键,其施工质量也是地表水地源能否节能运行的关键。
地表水地源热泵取水系统施工主要内容包括管路、取水泵、地源热泵机组、换热器安装等。
地表水地源热泵系统施工应严格按照GB50366-2006《地源热泵系统工程技术规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》及GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行施工。
1.地表水地源热泵取水系统施工监理1.1管路安装监理工作要点1.1.1吸入管路安装吸人管路一般都有一段水平直管,这段管路的长度一般不要小于10倍的管直径,但最少不能小于0.5米,以免水流经过弯头时产生的旋涡进入泵内。
吸入管路必须尽量做到短而直。
为了使管道中的空气在灌引水时能完全排空,水平段管道最好安装成泵高、弯头低的倾斜方向。
泵进口法兰前不能安装扩散管,但可以安装收缩管,收缩管要做成偏心收缩管,以利排气,弯头的弯曲半径要大于3-5倍的管道直径。
此外,底阀在水中的淹没深度不小于0.3米,与池底及四周的距离大于管道直径。
1.1.2吐出管路安装为了控制泵的工况点,吐出管道上必须装闸阀。
为了避免泵在突然停电时倒转和受水锤冲击,吐出管路安装逆止阀,并安装在闸阀的后面。
如果有必要安装压力表,必须安装在泵出水口2倍直径以上长的距离上,并且注意不要装在弯头和阀的附近,以免产生误差。
进、出水管路都必须要有支撑装置,禁止将管路的重量加在泵身上。
wincc工程项目实例WinCC工程项目实例WinCC是西门子公司开发的一款用于监控和控制的软件平台,广泛应用于工业自动化领域。
本文将以一个WinCC工程项目实例为例,介绍其基本特点和使用方法。
一、工程项目概述该WinCC工程项目是一个用于监控和控制一个汽车生产线的系统。
该系统包括多个工作站和PLC设备,用于监测生产线上的各种参数,并实现对生产线的控制和调整。
二、工程项目结构1. 界面设计:通过WinCC提供的图形化界面设计工具,可以创建各种监控界面,包括仪表盘、曲线图、报警信息等。
在该项目中,我们设计了一个主界面,显示了整个生产线的状态和各个参数的实时数值。
2. 数据采集:通过WinCC提供的数据采集功能,可以实时获取PLC设备传输的各种数据,如温度、压力、转速等。
在该项目中,我们配置了数据采集功能,将各个工作站的数据采集到WinCC系统中。
3. 数据处理:通过WinCC提供的数据处理功能,可以对采集到的数据进行处理和分析,如计算平均值、极值、变化率等。
在该项目中,我们对每个工作站的数据进行了处理,以便后续的监控和控制。
4. 报警管理:通过WinCC提供的报警管理功能,可以对系统中出现的异常情况进行报警,并及时通知相关人员。
在该项目中,我们设置了各种报警条件,并配置了报警通知方式,确保在出现异常情况时能够及时采取措施。
5. 历史数据存储:通过WinCC提供的历史数据存储功能,可以将系统中的数据进行存储,以便后续的查询和分析。
在该项目中,我们将每个工作站的数据存储到数据库中,并可以通过WinCC系统进行历史数据的查询和分析。
三、工程项目实施步骤1. 确定需求:在项目开始前,需要明确系统的需求和功能,包括监控参数、控制方式、报警条件等。
2. 设计界面:根据需求,使用WinCC提供的界面设计工具,创建监控界面,包括仪表盘、曲线图、报警信息等。
3. 配置通信:根据实际情况,配置WinCC系统与PLC设备之间的通信方式,确保能够实时获取数据。
航空机票软件工程实例一、项目背景随着航空市场的竞争日益激烈,航空公司需要不断提升客户体验,提高运营效率,降低成本。
为了实现这些目标,开发一个先进的机票预订系统成为当务之急。
该系统不仅要能够处理大量的航班信息、旅客数据和交易,还要具备良好的用户界面和强大的后台管理功能。
二、系统功能1、航班查询与搜索旅客可以通过输入出发地、目的地、出行日期等条件,快速查询到符合要求的航班信息,包括航班号、起降时间、票价等。
2、机票预订与购买旅客能够选择心仪的航班并进行机票预订,填写个人信息和支付方式,完成购票流程。
3、行程管理旅客可以查看和管理自己的行程,包括航班变更、退票、改签等操作。
4、客户服务提供在线客服,解答旅客的疑问和处理投诉,确保旅客在使用系统过程中得到及时的帮助。
5、后台管理航空公司工作人员可以进行航班信息的录入和更新、票价管理、订单处理、统计分析等操作。
三、系统架构1、前端界面采用响应式设计,支持多种设备访问,包括网页端、移动端应用等,为旅客提供简洁、易用的操作界面。
2、中间层包括应用服务器和业务逻辑处理模块,负责接收前端请求,进行数据处理和业务规则验证,并与后端数据库进行交互。
3、后端数据库存储航班信息、旅客数据、订单信息等,采用关系型数据库和非关系型数据库相结合的方式,以满足不同数据类型的存储和查询需求。
四、技术实现1、编程语言选择 Java 或 Python 等主流编程语言,具有丰富的库和框架支持,便于开发和维护。
2、框架使用 Spring Boot 或 Django 等框架,提高开发效率,保证系统的稳定性和可扩展性。
3、数据库采用 MySQL 或 PostgreSQL 作为关系型数据库,存储结构化数据;同时结合 MongoDB 或 Redis 等非关系型数据库,处理缓存和大规模数据。
4、接口设计与航空公司的航班信息系统、支付网关等外部系统进行集成,通过定义清晰的接口规范,确保数据的准确传输和交互。
提高电子系统工程可靠性的实例分析随着人类科技的不断发展,电子产品应用越来越广泛,其可靠性的要求也越来越高。
这是因为电子产品一旦出现故障,可能会导致大量资产损失或人员伤亡。
因此,提高电子系统工程可靠性至关重要。
本文将通过一个实例,阐述如何提高电子系统工程可靠性。
实例:某机场通信系统的可靠性改进技术需求某机场通信系统包含多个关键设备,如雷达、航站楼广播系统和导航设备等。
这些设备需要24小时不间断运行,并保持高效稳定的性能。
然而,在过去的几个月里,这些设备出现了一些故障,影响了机场的正常运营。
机场管理部门认为,这些设备的可靠性需要大幅提高,以保证机场正常工作。
技术解决方案1. 更换可靠性更高的设备首先,技术人员将对所有设备进行评估,确定哪些设备是导致故障的主要原因。
在评估过程中,他们发现一些设备已经达到了其服务寿命,并且已经停产。
这些设备在不断使用过程中,易出现故障,严重影响了正常的运营。
因此,他们决定替换这些设备,并采购更可靠的设备,以提高工作效率和系统可靠性。
2. 实施定期维护计划其次,技术人员建立了一个定期维护计划,对所有设备进行预防性维护。
这些维护措施包括:- 适时更换彩片、开关、逆变器等易损件件- 定期清洁设备,避免积尘、脏物等对设备的损害- 对所有设备进行严格的校准,确保其正常工作3. 加强人员培训和技能培训最后,技术人员加强对设备操作人员的培训和技能培训,提高他们对设备使用和维护方法的了解。
通过教育和培训,设备操作员可以更好地了解设备的工作原理和维护方法,及时发现和修复故障,预防和减少故障发生的可能性。
成果通过上述措施的实施,机场通信系统的可靠性得到了明显提高。
因为替换了易损件的设备、定期维护和加强了操作员的培训等,机场通信系统的故障率显著减少。
机场管理者对这些技术措施的高效实施表示了高度评价,并表示将继续加大对机场应用设备等技术应用改造的投入,以实现更好的质量和更可靠的运行。
矿山六大系统设计的实用实例说明:该“六大系统”内容是针对小型矿山写的,要用到坑探工程项目,需根据项目实际对该设计内容进行调整。
希望对您有帮助!第五章安全避险“六大系统”5.1矿山监测监控系统由于本矿规模较小,服务年限短,采用上部平硐下部斜井开拓,单中段长度均不超过2000m。
监测主要为工作面co和主要工作地点的风速的动态监测,因此本设计建议采用手持或壁挂式传感器进行监测、监控。
即在每个采场的入口,掘进工作面以及主要的人员进出通道内的巷道一侧安装co传感器和风速传感器,传感器设置报警功能,当超过限值时自动报警,当人员进入需在正常限值内进入,传感器一旦报警需立即撤出。
传感器的布置应随着工作面的推进不断的更换位置。
本监测监控系统具备操作方式直观,便携,成本低,须要强化安全监测监控的教育和监督管理工作。
只要加强监督和管理,提升职工的安全意识,二要按照规程展开操作方式,本矿监测、监控系统就是安全、可信的。
5.2人员定位系统可靠性分析本矿规模为6万吨/年,属小型矿山。
本矿全员定额为45人,最小班井下作业人员27人。
当值井下作业人员数多于30人,根据二者关要求,只需在平硐口建立人员出入井信息管理系统。
在平硐口设立登记室,设值班人员,对当班下井人员具体情况进行登记管理,包括人员姓名等个人信息,工作地点、下井时间,出井时间等具体内容,并对登记信息挂牌显示在井口显著位置,每个硐口信息及时汇报矿调度室,由矿调度室统一管理井下人员的出入井信息。
由于矿山生产规模属小型,当值下井人员多于30人,使用人员进出井信息管理系统成本低,管理便利,简单易行,因此该系统就是安全可靠的。
5.3紧急避险系统根据《金属非金属地下矿山应急买盘系统建设规范》(aq2033―2021),应急买盘设施的设置应当严格遵守以下建议:(1)水文地质条件中等及繁杂或存有沥青风险的地下矿山,应当至少在最高生产中段设置应急买盘设施;(2)生产中段在地面最高安全出口以下垂直距离少于300m的矿山,应当在最高生产中段设置应急买盘设施;(3)距中段安全出口实际距离少于2000m的生产中段,应当设置应急买盘设施;本矿水文地质条件直观,采矿深度距离地面高度也高于300m,中段迈向短也未少于2000m,因此根据规范建议,融合本矿实际情况,本矿不设立买盘硐室。