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電動調節(jié)閥閥門采用電動執(zhí)行器操作,
某開發(fā)區(qū)所有建筑物都采用低溫供暖,,建筑面積為11.5萬平米,電影院娛樂中心1.5萬。旅館2萬,住宅6萬都為普通建筑物(3-7層),供暖最遠距離為1.8千米,其供熱參數根據外網自定。設計內容 1 鍋爐及工藝管道設計 1 計算鍋爐房熱負荷 2 確定鍋爐型號及臺數 3 確定供回水管道管徑 4 選水泵和配套的電機型號和臺數 2 動力照明設計 1 確定負荷級別,計算水泵等動力和照明的負荷 2 選則電氣控制設備與照明器具 3 確定線路和線路的敷設方式 3 汽包水位控制的設計 1 汽包液位共有高中低3個參數,需要有水泵的自動起停配合 2 通過電氣連鎖,實現(xiàn)水泵的自動起停 3 系統(tǒng)應該具有適當的掉線保護,報警功能希望感興趣的師哥師姐門 給出一條正確的設計思路。。非常感謝
單位新建的自動化技改進入調試階段,各位前輩能不能給我出出意見我該在這次調試中抓住哪些關鍵對以后的工作有幫助,(主要從事對自動化工藝的管理)
怎樣控制氣缸行程:1、普通氣缸只有兩個位置,一個是伸出的位置,一個是縮回的回位置,用磁性開答關是無法使氣缸停到中間某個位置的。 2、三位五通的氣缸是可以實現(xiàn)行程控制的,使用TPC4-4TD型定時程序控制器與磁性開關進行位置檢測和控制,就可以十分方便地實現(xiàn)氣缸的位置控制了。 3、三位五通氣缸具有一對電磁閥,分別負責氣缸的進程和回程,當氣缸運行到感應開關位置的時候,TPC4-4TD控制器檢測到感應開關狀態(tài)時,即可控制氣缸停止并保持在當前位置。輸出端Y1和Y2分別連接三位五通的一對1#電磁閥和2#電磁閥,Y3和Y4連接其他氣缸電磁閥,輸入端X1接啟動開關,X2和X3分別接磁性開關。X4可以接接近開關等傳感器或者其他開關。 在功能設置表上設置需要的功能可以很方便地實現(xiàn)氣缸的位置控制,這個方案的特點是控制簡便,無需編程,自己動手,人人會用。
小弟即將參與一個unitank工藝的安裝調試,之前沒做過這個工藝,只是有些了解,哪位大哥有此工藝的自動化控制方案,能分享一下嗎。。謝謝咯
“張總,有三家自動化公司的方案報過來了?!蓖趿诊L風火火地拿著文件跑進了張總的辦公室。進來后才發(fā)現(xiàn)沙發(fā)上坐著一位客人,年齡和張總相仿,五十多歲,慈眉善目和藹可親。頓時覺得有些唐突,“對不起張總,不知道您這兒有客人?!?張總笑道,“這個小王啊,每次都這樣,老同學你別見怪啊?!鞭D身又對王琳說:“這是李總,我當年的大學同學?!?“哦,李總您好,打擾你們了,真是對不起?!蓖趿沼行┎缓靡馑嫉恼f道。 “沒事沒事,小姑娘辦事風風火火,雷厲風行是好事啊?!崩羁傂呛堑乜洫劻艘环?這邊張總接過王琳手中的幾分方案報價,不停地皺眉頭,“一百多萬的小項目,光自控部分就占了一半,這些價格沒算錯吧?!?“我問了這些自動化公司好幾遍了,他們說沒算錯。”王琳也有些沮喪地說。 “老張啊,你別急,”這邊李總答話道,“前兩天秘書給我找了個工控行業(yè)網站,可以在線發(fā)布項目要求,有很多自動化公司通過網上方案報價,我上一個項目就是這么操作的,也沒招標,價格低了好多哦,而且工程質量也很好?!?“嗯,這個可以試試,這些個本地的自動化公司啊,仗著自己的地域優(yōu)勢,漫天要
樓宇自動化控制系統(tǒng)簡介2005-8-8一、 概述 智能建筑(Inteiligent Buildings)是建筑技術與計算機信息技術相結合的產物,是信息社會與經濟國際化的需要。智能建筑主要有樓宇自動化控制系統(tǒng)( BAS)、通信自動化系統(tǒng)(CAS)和辦公自動化系統(tǒng)(OAS)三大系統(tǒng)組成。本章主要是對樓宇自動化控制系統(tǒng)( BAS)作有關的論述。智能建筑往往是從樓宇自動化控制系統(tǒng)開始。智能建筑內部有大量的電氣設備,如:環(huán)境舒適所需要的空調設備、照明設備及繪排水系統(tǒng)的設備等,這些設備多而散:多,即數量多被控制、監(jiān)視、測量的對象多,多達上百到上萬點;散,即這些設備分散在各層和角落。如果采用分散管理,就地控制,監(jiān)視和測量難以想象。為了合理利用設備,節(jié)省能源,節(jié)省人力,確保設備的安全運行,自然地提出了如何加強設備的管理問題。 在90年代的今天,隨著計算機技術和信息技術突飛猛進的發(fā)展。對大樓內的各種設備的狀態(tài)監(jiān)視和測量不再是隨線式,而是采用掃描測量。系統(tǒng)控制的方式由過去的中央集中監(jiān)控,轉而由高處理能力的現(xiàn)場控制器所取代的集—
我現(xiàn)在有一景觀水處理項目,包括曝氣,潛水泵吸水,砂缸過濾,現(xiàn)在業(yè)主要求要全部自控,我對這方面不是很了解,請大家多多指教,采用什么樣的方式可以實現(xiàn)自控,另外成本還要低,因為業(yè)主比較摳門 ,想好又不想花錢
污泥脫水系統(tǒng)的自動化控制
污水系統(tǒng)的儀表、控制和自動化
對工藝設計有幫助的參考書!
誰有進口自動化控制柜的CAD圖紙??圖內對于系統(tǒng)集成的行業(yè),沒有相應的強制性規(guī)范,對于自控柜的成套也是。能否將進口自動化控制柜的圖紙共享一下?共同學習一下
NJ編程包括以下內容: 1、確認I/O和處理過程 2、設計任務 3、設計程序 4、編程操作
本課程結合目前熱門的FPGA技術,由多年開發(fā)經驗的工程師授課,系統(tǒng)地介紹了FPGA的基本設計方法。學習FPGA/CPLD概念的基礎上, Altera公司和Xilinx公司主流FPGA/CPLD的結構與特點。本課程在FPGA應用開發(fā)方面主要有:初級篇內容包括Verilog HDL語言基礎,Altera公司FPGA設計工具Quartus II軟件綜述,F(xiàn)PGA組合邏輯設計技術等,高級篇內容包括FPGA的硬件設計技術,基于Nios II的SOPC系統(tǒng)設計,NiosII SOPC系統(tǒng)設計實例,系統(tǒng)時序邏輯設計技術以及基于FPGA的IP核設計技術。 課程大綱 1. 第一階段:主要幫助學員了解FPGA系統(tǒng)設計的基礎知識,掌握FPGA最小系統(tǒng)硬件電路設計方法,學會操作QuartusII軟件來完成FPGA的設計和開發(fā)。1.1 可1.編程邏輯器件簡介 2.可編程邏輯器件的發(fā)展歷史 3. FPGA/CPLD的基本結構 3.1 FPGA的基本結構 3.
①.智能建筑目的— —舒適、高效的工作環(huán)境。 暖通空調(HVAC),而:HVAC的耗電量占全樓總耗電量50%左右。 HVAC的監(jiān)控點占全樓監(jiān)控點總數50%以上?!鶫VAC的最優(yōu)化控制→適舒性、節(jié)能性具有重要意義。 ②.對于智能建筑需要精心的空調系統(tǒng)設計 估算冷熱負荷和水力平衡計算,對手動控制可以,但對以計算機控制為特點的智能建筑已遠遠不能滿足要求。 ③. 建環(huán)專業(yè)人員應向自控工程師提供的條件為: A.冷、熱水系統(tǒng)流程圖,暖通空調平面圖。 B.空調子系統(tǒng)的自動控制原理圖。 標明空氣處理設備,執(zhí)行機構,敏感元件等在各種工況下的動作要求,量程等。 C.各個空調房間的溫、濕度要求,波動范圍,整定值范圍等。 D.工況轉換的邊界條件或相應的控制程序。 E.設備啟/停程序,連鎖保護要求。 F.各項參數的檢測要求,自動保護、自動連鎖,自動報警,以及顯示,記錄等具體要求。
蔬菜大棚在滿足國民口腹之欲上是立下了汗馬功勞,打破了季節(jié)對蔬菜生長的限制,也為菜農們帶來了實實在在的收益,只是大棚的管理極為耗費人力物力,很難科學且精確掌控大棚的溫濕度等。 溫濕度、光照與大棚內氣體的調控,土壤營養(yǎng)把控與病蟲害防治等問題都是大棚管理上頭疼的事,所以想把大棚的這些問題統(tǒng)統(tǒng)交給智能溫室大棚管理系統(tǒng),可以實現(xiàn)大棚內部的自動化控制,再也不用擔心溫度調節(jié)不精確了。 蔬菜大棚實現(xiàn)智能自動化控制,其實很簡單,一句話概括就是給各個調控系統(tǒng)加上傳感器,用物聯(lián)網云平臺來進行數字化控制,具體是這樣操作的: 1、土壤墑情 將土壤墑情傳感器布置在大棚內部土壤中,傳感器會自動采集土壤墑情; 2、遮陽/通風<
在倡導環(huán)保節(jié)能的現(xiàn)在,對傳統(tǒng)農業(yè)的灌溉量、利用率提出了新挑戰(zhàn)。節(jié)水灌溉,是目前嚴峻的農業(yè)用水浪費形式,當下主流的農業(yè)灌溉模式,緩解水資源不足的方式之一。目前常用的節(jié)水灌溉方式主要有滴灌、噴灌、微噴灌等,一定程度上節(jié)約了用水量。 農業(yè)節(jié)水灌溉技術,本質就是精確灌溉,精細化控制灌溉面積、灌溉量。除了用于補充土壤水分滿足植物生長需要外,還可接入水肥一體化,或者直接用水肥一體化系統(tǒng)覆蓋灌溉,將液體肥料、農藥等溶解在水中,結合注肥泵等裝置進行施肥打藥作業(yè)。 常用的節(jié)水灌溉方式,雖然可以節(jié)約農業(yè)用水,但在灌溉調控上存在不足,無法精確根據土壤墑情來灌溉作業(yè),提升水資源利用率上效果并不明顯。
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