การตรวจสอบน้ำเสียจากโรงไฟฟ้าต้องแยกน้ำทิ้งจากการระบายความร้อน ของเสียจากการฟื้นฟูระบบลดแร่โลหะ ท่อน้ำทิ้งจากการทำความสะอาดหม้อไอน้ำ น้ำทิ้งจากลานถ่านหิน และน้ำทิ้งทั่วไปของโรงงาน เพราะเคมีและความเสี่ยงในการดำเนินงานของพวกมันแตกต่างกัน การนำไฟฟ้า, pH, ความขุ่น, คลอรีนตกค้าง และ ORP สามารถให้ข้อมูลเชิงปฏิบัติแบบต่อเนื่องได้ แต่เซ็นเซอร์แต่ละตัวต้องถูกกำหนดให้อยู่กับสายการผลิตที่ชัดเจน ช่วงค่า และการตอบสนองที่กำหนด.
ทำไมผู้ซื้อจึงค้นหาการตรวจสอบน้ำเสียจากโรงไฟฟ้า
ทีมผลิตไฟฟ้าค้นหาเรื่องนี้เพราะเหตุการณ์ฟื้นฟู ทำความสะอาด และระบายบ่อยครั้งสามารถสร้าง pH สั้นๆ ความเค็ม หรือความเข้มข้นของของแข็งที่ผิดปกติ ความกังวลที่แท้จริงของพวกเขาคือว่าสถานีตรวจน้ำเสียขั้นสุดท้ายเพียงแห่งเดียวให้สัญญาณเตือนเพียงพอหรือไม่ เซ็นเซอร์สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันได้หรือไม่ และว่า PLC อาลามสามารถแยกความแตกต่างระหว่างเหตุการณ์กระบวนการกับข้อบกพร่องในการบำรุงรักษาหรือการสื่อสารได้หรือไม่
งานด้านวิศวกรรมแรกคือการกำหนดเหตุการณ์หรือสภาวะกระบวนการที่สถานีต้องตรวจจับ เวลาในการตอบสนองที่มีอยู่ ความไม่แน่นอนที่ยอมรับได้ ทรัพยากรการบำรุงรักษา และวิธีการอ้างอิงที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะเปลี่ยนการค้นหาในอุตสาหกรรมกว้าง ๆ ให้กลายเป็นข้อกำหนดที่ผู้จัดหาสามารถตรวจสอบได้.
YEXตัวเลือกเซ็นเซอร์สำหรับการตรวจสอบน้ำเสียของโรงไฟฟ้า
YEX-S1-EC มีตัวเลือกช่วงตั้งแต่ น้ำที่มีค่าการนำไฟฟ้าต่ำถึง 200 mS/cm, YEX-S1-PH วัด 0–14 pH, YEX-S1-ZS ครอบคลุมช่วงความขุ่นถึง 1000 NTU, YEX-S1-CL วัด 0–2.000 mg/L HClO, และ YEX-S1-ORP ครอบคลุม -1500 ถึง +1500 mV การรวมดิจิทัล Modbus ช่วยให้สามารถมีจุดเฉพาะสำหรับแต่ละสายน้ำหลายจุดได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาค่าพารามิเตอร์ให้แยกจากกัน
ค่าที่เผยแพร่เป็นขอบเขตการกำหนดค่า ไม่ใช่สิทธิ์ในการละเมิดเมทริกซ์ โปรดขอให้ YEXsensor ยืนยันรุ่นที่สั่งซื้อ แต่ละช่วง ค่าเอาต์พุต วัสดุที่เปียก สายไฟ โปรโตคอล และข้อจำกัดการใช้งานในใบเสนอราคาหรือแผ่นข้อมูลที่แนบมา
พารามิเตอร์ทางเทคนิคและการตรวจสอบการจัดซื้อ
| รายการวัด | ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ | การตรวจสอบการจัดซื้อ |
|---|---|---|
| ช่วงของค่าการนำไฟฟ้า | 0–20, 0–200, 0–20,000 μS/ซม. หรือ 0–200 mS/ซม. | เปรียบเทียบช่วงการนำไฟฟ้ากับตัวอย่างปกติและตัวอย่างที่มีปัญหา |
| ความถูกต้องของค่าการนำไฟฟ้า | ±1.5% ของการอ่าน | กำหนดวิธีอ้างอิงและความยอมรับสำหรับความถูกต้องของค่าความนำไฟฟ้า |
| ช่วง pH | 0.00–14.00; ความละเอียด 0.01; ±0.1 pH | เปรียบเทียบช่วงค่า pH กับตัวอย่างปกติและตัวอย่างผิดปกติ |
| ช่วงความขุ่น | 0–20.00, 0–200.0 หรือ 0–1000.0 NTU | เปรียบเทียบช่วงความขุ่นกับตัวอย่างปกติและตัวอย่างผิดปกติ |
| สภาพความขุ่น | 0–50°C; ความดัน<0.2 MPa | ยืนยันขีดจำกัดสถานที่กรณีเลวร้ายที่สุดสำหรับสภาพความขุ่น |
| ช่วงคลอรีนตกค้าง | 0–2.000 มก./ลิตร HClO | เปรียบเทียบช่วงคลอรีนตกค้างกับตัวอย่างปกติและตัวอย่างผิดปกติ |
| ค่า pH ของคลอรีนตกค้าง__ | 0__pH 4–9__ | 1__บันทึกค่า pH ของคลอรีนตกค้างที่เลือกไว้ใน RFQ__ |
| 2__ช่วงค่า ORP__ | 3__-1500 ถึง +1500 มิลลิโวลต์__ | 4__เปรียบเทียบช่วง ORP กับตัวอย่างปกติและตัวอย่างผิดปกติ__ |
| 5__เอาต์พุต | RS485 Modbus RTU | ระบุ PLC อินพุตและโปรโตคอลสำหรับเอาต์พุต |
| พลัง | 12–24 VDC; 0.2 วัตต์ต่อเซ็นเซอร์ที่ระบุ | รวมตู้ แผงป้องกัน และโหลดสายเคเบิลสำหรับพลังงาน |
ความหมายของพารามิเตอร์ในโครงการอุตสาหกรรม
ของเสียจากการฟื้นฟูที่มีการนำไฟฟ้าสูงและน้ำควบแน่นหรือน้ำที่ผ่านการบำบัดที่มีการนำไฟฟ้าต่ำต้องการการกำหนดช่วงที่แตกต่างกัน อย่าซื้อหนึ่งช่วงสำหรับทุกกระแส
การควบคุมการทำให้เป็นกลาง pH ต้องการการผสมและการวิเคราะห์ความล่าช้า การพ่นสารเคมีโดยตรงสามารถสร้างค่าผิดพลาดสุดขั้วและการให้ปริมาณไม่เสถียร
ความขุ่นมีประโยชน์ในการติดตามแนวโน้มของอนุภาคในน้ำไหลบ่าหรือน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว แต่ไม่สามารถแทนที่การวิเคราะห์ TSS หรือโลหะเมื่อจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์เหล่านั้น
คลอรีนตกค้างวัด HClO ภายใน pH 4–9 ในขณะที่ ORP แสดงถึงสภาพออกซิเดชันรีดักชันโดยรวม ใช้วัดค่าที่ถูกต้องสำหรับการควบคุมการระบายความร้อนหรือทิ้งน้ำ
วิธีการสร้างขอบเขตการตรวจสอบที่พร้อมสำหรับการจัดซื้อ
รายการของพารามิเตอร์ยังไม่ใช่การออกแบบการตรวจสอบ แต่ละค่าต้องมีตำแหน่งช่วงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การตัดสินใจปฏิบัติการ วิธีการยอมรับ และผู้รับผิดชอบ การผลิตปกติ การเริ่มต้น การทำความสะอาด ฝน การปิดเครื่อง และสภาวะผิดปกติอาจแตกต่างกันอย่างมาก ช่วงที่เลือกต้องครอบคลุมเหตุการณ์ที่โครงการตั้งใจตรวจจับโดยไม่สูญเสียความละเอียดที่เป็นประโยชน์ในระหว่างการดำเนินงานปกติ
แยกโพรบสนามออกจากจุดวัดที่สมบูรณ์ แหล่งจ่ายไฟ การป้องกันไฟกระชาก สายไฟ ข้อต่อกันน้ำ ขาแปะหรือเซลล์ไหล การแยก ตัวควบคุม ประตูเชื่อมต่อ โทรเมทรี วัสดุสอบเทียบ อะไหล่ และการเข้าถึงบริการ อาจส่งผลต่อราคาที่ส่งมอบทั้งหมด ขอให้ผู้จัดหาระบุสิ่งที่รวมและไม่รวม เพื่อให้การจัดซื้อเปรียบเทียบระบบที่เท่าเทียมกัน
กำหนดอำนาจข้อมูลก่อนอัตโนมัติ แนวโน้มผู้ปฏิบัติงาน การเตือนล่วงหน้า ตัวกระตุ้นเครื่องเก็บตัวอย่าง การเติมสารเคมี การป้องกันอุปกรณ์ และรายงานด้านกฎระเบียบมีข้อกำหนดการตรวจสอบที่แตกต่างกัน การดำเนินการอัตโนมัติจำเป็นต้องมีพฤติกรรมเมื่อสื่อสารล้มเหลว การตรวจสอบค่าที่ไม่ถูกต้อง ขีด จำกัด อัตรา การล็อกกัน และการลัดวงจรมือ เซ็นเซอร์ที่สกปรก แห้ง หรือไม่ได้เชื่อมต่อไม่ควรกลายเป็นคำสั่งกระบวนการเท็จ
กำหนดความรับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตก่อนการซื้อ ระบุว่าใครทำความสะอาดและปรับเทียบ ใครตรวจสอบสัญญาณเตือน ใครสามารถเปลี่ยนจุดตั้งค่า อะไหล่ใดถูกเก็บรักษา และผลอ้างอิงถูกบันทึกอย่างไร รายละเอียดการดำเนินงานเหล่านี้มักจะกำหนดความน่าเชื่อถือของข้อมูลมากกว่าความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างสเปกของแคตตาล็อก
พัฒนาตารางสัญญาณเตือนร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการก่อนการเริ่มใช้งาน กำหนดสถานะเตือน การดำเนินการ นอกช่วง การบำรุงรักษา และการสูญเสียการสื่อสารอย่างแยกจากกัน เพิ่มเวลาในการคงอยู่หรือตรรกะอัตราการเปลี่ยนแปลงในกรณีที่เกิดการพุ่งขึ้นสั้น ๆ บ่อยครั้ง แต่เก็บข้อมูลดิบไว้สำหรับการตรวจสอบ ทุกการตอบสนองอัตโนมัติควรมีเงื่อนไขการรีเซ็ตที่บันทึกไว้และโหมดแมนนวลที่ปลอดภัย
ทบทวนต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของตลอดระยะเวลาบริการที่คาดไว้ การไปเยี่ยมหน้างาน มาตรฐานการสอบเทียบ ฝาครอบหรืออิเล็กโทรดทดแทน เครื่องมือทำความสะอาด ค่าธรรมเนียมการตรวจวัดระยะไกล เซ็นเซอร์สำรอง และเวลาของพนักงาน อาจมีมูลค่ามากกว่าความแตกต่างของราคาซื้อเซ็นเซอร์ตั้งต้น การเปรียบเทียบวงจรชีวิตแบบรายการแถวทำให้สมมติฐานการบำรุงรักษาเห็นได้ชัดและลดความเสี่ยงในการซื้ออุปกรณ์ที่ไซต์ไม่สามารถรองรับได้
วางแผนการทบทวนและเก็บรักษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับฮาร์ดแวร์หน้างาน เก็บหน่วยวิศวกรรม ช่วงการวัด สถานะการสอบเทียบ และเหตุการณ์การบำรุงรักษาร่วมกับชุดข้อมูลตามเวลา วิเคราะห์แนวโน้มของพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องร่วมกันและเก็บความละเอียดของข้อมูลดิบเพียงพอเพื่อสอบสวนการเบี่ยงเบนระยะสั้น ในระหว่างการส่งมอบ ให้ผู้ปฏิบัติงานมีต้นไม้การตัดสินใจที่ง่ายสำหรับตรวจสอบกระบวนการ การติดตั้ง ผลลัพธ์อ้างอิง และสถานะการสื่อสารก่อนที่จะประกาศความล้มเหลวของเซ็นเซอร์
การตรวจสอบน้ำเสียโรงไฟฟ้า: ขอบเขตการคัดเลือก
ลิสต์ทุกรูปแบบน้ำเสีย ระยะเวลาเหตุการณ์, pH, การนำไฟฟ้า ความขุ่น อุณหภูมิ ความดัน เคมีคลอรีน การไหลและเส้นทางการบำบัด ระบุรายละเอียดท่อหรือร่องทาง การออกแบบแผงตัวอย่าง ความยาวสายเคเบิล, PLC, สัญญาณเตือน ตัวกระตุ้นเครื่องเก็บตัวอย่าง เอกสารและปริมาณ กำหนดช่วงแต่ละจุดอย่างอิสระเพราะแหล่งน้ำเสียของโรงไฟฟ้าอาจแตกต่างกันหลายลำดับความยาว
วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมต้องอยู่ภายในขีดจำกัดของเซนเซอร์อย่างเป็นทางการ แสดงถึงกระบวนการ และยังเข้าถึงได้อย่างปลอดภัย จุดที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เซนเซอร์เผชิญกับความดันหรือเคมีที่ไม่ได้ตรวจสอบ สับสนพารามิเตอร์หนึ่งกับอีกพารามิเตอร์ หรือให้ข้อมูลล่าช้ากว่าที่ต้องการดำเนินการ
จุดวัดที่แนะนำและกรณีการใช้งาน
น้ำเสียจากการฟื้นฟูระบบลดแร่
ใช้ pH และการนำไฟฟ้าขอบเขตสูงก่อนการปรับสมดุลเพื่อระบุเหตุการณ์กรด เบส และเกลือ
การระบายระบบทำความเย็น
ตรวจสอบการนำไฟฟ้าและพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสารฆ่าเชื้อ ตามโปรแกรมการบำบัดและเส้นทางการระบาย
น้ำฝนไหลจากลานถ่านหินและพื้นที่เถ้า
ใช้ค่าความขุ่นร่วมกับข้อมูลการไหลและฝนเพื่อตรวจสอบ การตกตะกอน หรือการเก็บตัวอย่าง
การระบายรวมปลายสุด
ใช้สถานีด้านล่างเพื่อดูแนวโน้มสุดท้ายในขณะที่คงเซ็นเซอร์ด้านบนเพื่อระบุแหล่งที่มาและเวลาในการตอบสนอง
บันทึกทุกจุดบนแผนภาพกระบวนการพร้อมชื่อสตรีม ตำแหน่ง ความลึกหรือปริมาณตัวอย่าง ท่อจ่ายและท่อส่งกลับใกล้เคียง ช่วงที่คาดหวัง และการดำเนินการ เมื่อเมทริกซ์มีความแปรปรวน หลายจุดหรือการสำรวจอาจให้คุณค่ามากกว่าสถานีเดียวที่ซับซ้อนแต่ไม่เป็นตัวแทน
บันทึกการติดตั้งและการบูรณาการ
ใช้จุดตัวอย่างที่เท่าเทียมและเป็นตัวแทนพร้อมระบบแยกและระบายน้ำ ปกป้องเซ็นเซอร์แรงดันต่ำจากแรงดันและอุณหภูมิของกระบวนการ วาง pH หลังการผสมที่เพียงพอ รักษาการเข้าถึงทางแสงของความขุ่น และใช้เซลล์ไหลของคลอรีนที่มีความเสถียร ออกแบบสัญญาณเตือน SCADA ตามชื่อสตรีม พารามิเตอร์ หน่วย และการดำเนินการ
สำหรับ RS485 Modbus RTU ให้ยืนยันการจ่ายไฟ ขั้วไฟฟ้า ข้อกำหนด A/B ที่อยู่ อัตราบอด พาริตี้ จำนวนบิตหยุด และแผนผังรีจิสเตอร์ ใช้โทโปโลยี เหนี่ยวนำ และการสิ้นสุดที่เหมาะสม เก็บการตั้งค่าขั้นสุดท้ายและคำจำกัดความแท็ก PLC พร้อมบันทึกการว่าจ้างเพื่อให้การเปลี่ยนทดแทนในอนาคตไม่จำเป็นต้องย้อนวิศวกรรม
การว่าจ้างควรประกอบด้วยการตรวจสอบเชิงกล การตรวจสอบสายไฟ การยืนยันค่าคงที่ การสอบเทียบหรือการตรวจสอบ การเปรียบเทียบอ้างอิง การจำลองสัญญาณเตือนภัย และการทดสอบการสูญเสียการสื่อสาร บันทึกสถานะการบำรุงรักษาเพื่อให้การทำความสะอาดหรือการสัมผัสสารแห้งไม่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเหตุการณ์กระบวนการที่ถูกต้อง
วิธีการขอใบเสนอราคาที่เทียบเท่า
ส่งแผนภาพกระบวนการ แอปพลิเคชัน แหล่งน้ำ ตัววัดและหน่วย ค่าต่ำสุด/ปกติ/สูงสุด อุณหภูมิ ความดัน pH และส่วนประกอบสำคัญของเมทริกซ์ การติดตั้ง สายไฟ ข้อมูลเอาต์พุต คอนโทรลเลอร์ พลังงาน ปริมาณและปลายทาง เพิ่มแบบร่าง ใบรับรอง บันทึกการตรวจสอบ เงื่อนไขการบรรจุและการส่งมอบ
ขอราคารายการแยกสำหรับเซ็นเซอร์ การติดตั้ง เซลล์ไหล คอนโทรลเลอร์ เกตเวย์ พลังงาน การส่งข้อมูล วัสดุสอบเทียบ อะไหล่ และการดำเนินงาน การเสนอราคาที่ชัดเจนช่วยป้องกันไม่ให้ราคาตัวตรวจวัดต่ำซ่อนขอบเขตระบบที่จำเป็น และให้บันทึกแก่วิศวกรว่าได้ซื้อการกำหนดค่าที่แน่นอนอย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจสอบน้ำเสียของโรงไฟฟ้า
สามารถใช้ช่วงค่าการนำไฟฟ้าหนึ่งช่วงครอบคลุมทุกกระแสของโรงไฟฟ้าได้หรือไม่?
โดยปกติไม่ใช่ น้ำที่ผ่านการบำบัดมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำและของเสียจากการฟื้นฟูเข้มข้นอาจแตกต่างกันหลายอันดับ ระบุการกำหนดค่า YEX-S1-EC แยกจากตัวอย่างจริง
pH ควรถูกวัดตรงส่วนใดรอบการทำให้เป็นกลาง?
วัดหลังจากผสมเพียงพอเพื่อให้เป็นตัวแทนของปริมาตรที่ควบคุม ไม่ใช่ในกระแสกรดหรือน้ำด่างโดยตรง รวมถึงปริมาตรถัง อัตราการจ่ายสาร และเวลาหน่วงของตัวอย่างในการปรับจูนตัวควบคุม
ORP แสดงความเข้มข้นของคลอรีนที่เหลืออยู่หรือไม่?
เลขที่ ORP เป็นสัญญาณรีดอกผสม ใช้ YEX-S1-CL เมื่อจำเป็นต้องมีความเข้มข้นของ HClO และตัวอย่างยังคงอยู่ในช่วง 0–2.000 มก./ล. และ pH 4–9
อะไรควรมีในเอกสารขอเสนอราคาสำหรับโรงไฟฟ้า?
ส่งรายการสตรีม เหตุการณ์ ช่วงค่า อุณหภูมิ ความดัน แผนภาพการบำบัด การติดตั้ง สายไฟ PLC การกระทำของสัญญาณเตือน ปริมาณ ใบรับรองและวิธีการตรวจรับ
ข้อมูลการตรวจสอบน้ำเสียของโรงไฟฟ้าสามารถเชื่อมต่อกับ PLC หรือ SCADA ได้หรือไม่?
ได้ ผลิตภัณฑ์ YEXsensor ที่ระบุรองรับ RS485 Modbus RTU โดยมีรุ่นที่เลือกบางรุ่นระบุค่า 4–20 mA ด้วย ตรวจสอบที่อยู่ อัตราบอด พาริตี้ แผนที่รีจิสเตอร์ ระยะสาย การต่อสายดิน และการปรับสเกลแบบอะนาล็อกที่จำเป็นก่อนสั่งซื้อ
ควรเลือกช่วงของเซ็นเซอร์อย่างไร?
ใช้ค่าต่ำสุด ปกติ เตือน และค่าที่เกิดความผิดปกติที่เชื่อถือได้จากแต่ละจุดวัด เลือกการตั้งค่าตามสตรีมหรือโซนกระบวนการแทนที่จะสั่งช่วงกว้างที่สุดสำหรับทุกตำแหน่ง
ควรวางแผนการสอบเทียบและการตรวจสอบอย่างไร?
ใช้กระบวนการแยกต่างหากสำหรับการนำไฟฟ้า, pH, ความขุ่น, คลอรีน และ ORP โดยมีจุดยอมรับเฉพาะตามสายการไหล กำหนดมาตรฐาน, เวลาการคงตัว, บันทึกสภาพก่อนและหลัง, ตัวอย่างคู่ และความรับผิดชอบในการบำรุงรักษา ความถี่ควรเป็นไปตามประวัติการไหลและการเกิดคราบ
เซ็นเซอร์ออนไลน์สามารถทดแทนการทดสอบในห้องปฏิบัติการได้หรือไม่?
ข้อมูลออนไลน์สนับสนุนการควบคุมการดำเนินงานและการเตือนล่วงหน้า ในขณะที่โลหะ, ของแข็งละลายรวม และพารามิเตอร์ใบอนุญาตอาจต้องการการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับอนุมัติ ใช้ข้อมูลต่อเนื่องสำหรับแนวโน้มและการตอบสนองในขณะที่ยังคงทำงานห้องปฏิบัติการตามที่ใบอนุญาต, สัญญา และแผนคุณภาพกำหนด
ใบเสนอราคาควรระบุอะไร?
ระบุรุ่นของเครื่องมือ ขอบเขตที่แน่นอน เอาต์พุต วัสดุที่สัมผัสของเหลว สายเคเบิล การติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โปรโตคอล การรับประกัน ระยะเวลาการจัดส่ง ข้อยกเว้น และราคาตามรายการเสนอ ราคา คำเสนอควรตรงกับแผนภาพกระบวนการและ RFQ ไม่ใช่แค่ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์เท่านั้น.
สรุป
การตรวจสอบน้ำเสียของโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากการตัดสินใจด้านกระบวนการ ไม่ใช่เพียงรายการเซ็นเซอร์ทั่วไป จับคู่รุ่นและขอบเขตของ YEXsensor แต่ละตัวกับกระแสที่กำหนด เงื่อนไขการติดตั้ง วิธีอ้างอิง และการตอบสนอง จัดการการรวม การสอบเทียบ การสกปรก การเข้าถึง และอะไหล่เป็นส่วนหนึ่งของจุดวัด.
เพื่อใบเสนอราคาที่เป็นประโยชน์ ส่งภาพวาดกระบวนการ ขอบเขต เมทริกซ์ การติดตั้ง สายเคเบิล เอาต์พุต คอนโทรลเลอร์ ปริมาณ เอกสาร และปลายทาง จากนั้น YEXsensor จะสามารถยืนยันการกำหนดค่าที่สามารถใช้งานได้แทนการรวบรวมหัววัดที่ไม่ชัดเจน











