Отслеживание процесса проблемы
В воде контроля химии, люминесцентные технологии примеси могут быстро и эффективно определить и устранить причину проблемы.
Контроль химического очищения воды расходов и обеспечения максимальной эффективности процесса, в котором они принимают участие, является центральной темой в производстве современных условиях. В самом деле, это абсолютная необходимость для тех компаний, которые хотят оставаться конкурентоспособными на "быстрее, дешевле и лучше" реальности 21-го века. Если химические вещества, используемые в процессе комплексного жидкости и охлаждения / Системы бойлер, правильную дозировку не только решающее значение для нижней линии компании, но также имеет важное значение для сохранения целостности систем, они направлены на пользу. Чрезмерные дозы отходов ценных химических веществ, и даже может скомпрометировать их предназначенных эффективности. Under - дозировка может быть столь же вредной, отрицая воздействия химических инвестиций были призваны.
Контроль химии в системах, использующих охлаждающей воды, питательной воды котла и даже охлаждающих жидкостей может быть сложным. Ручное тестирование является очевидным ответом, но чревато проблемами в одиночку. Помимо очевидных труда и времени, соображения, связанные, этот вид тестирования часто выявляет проблему только тогда, когда это уже из-под контроля, что требует крупномасштабных изменений в желаемой концентрации химических. Если процесс, который требует точного контроля химии подлежит подчеркивает, что может существенно изменить, что химический состав и не использует химические вещества, присутствие которых может быть измерено, проблема автоматизации управления вполне реально, да. Такие методы вызвали необходимость в новом подходе, и это было думать, что привело к люминесцентной технологии примеси.
До сих пор широкое применение данной технологии в воде контроля химии, в частности, как это относится к охлаждению и котел питательной воды. Эти системы не только склонны к тяжелой масштабирования и загрязнения, а также могут быть одними из самых экстремальных стрессов, которые могут быть поставлены на одну общую систему химических веществ. Для того чтобы понять роль люминесцентных отслеживание технологий, используемых в стоимости и качества стратегий управления, нужно сначала понять, как это работает, технологии, а также факторов, влияющих на химических систем управления в системах кондиционирования.
Флуоресцентный трассировка, основанная на простой концепции измерений. Инертные химических индикаторов неоднозначны, при известном определенного уровня, с химикатами вод. Трассирующими материал используется при низкой концентрации в системе, как правило, в диапазоне от частей на миллион до части на триллион. Остальные инертны, трассирующими не вступает в реакцию с любым из других химических веществ в воде и не изменяет активность лечения программы.
Побочный циркуляционного охлаждения воды, подаваемой по Затем поток ячейку microprocessorbased флуорометре. Свет определенной длины волны проходит через поток ячейки, захватывающие соединения трассирующими и позволяет ее выбросов для прочтения детектора. Результирующего сигнала передается в микропроцессор, который определяет концентрацию примеси, при дозах, может составлять до нескольких частей на миллиард, чтобы частей на триллион, в зависимости от примеси соединений используются. Поскольку отношение к химической примеси ингибитора известно, это позволяет определить концентрации ингибитора в системе.
Насос подачи химреагентов, что каналы охлаждающей воды ингибитор приводятся в действие автоматически, когда химические упадет ниже определенного пользователем заданного значения. Таким образом, люминесцентные отслеживания позволяет гораздо более жесткие, постоянный контроль концентрации химических охлаждения или котел питательной воды (рис. 1), чем с ручной измерений. Это, в свою очередь, не только максимальную производительность системы, но также сводит к минимуму затраты на лечение.
Трейсеры превратились в устранении неполадок и средства решения проблем. Услуги, которые используют флуоресцентные примеси - программ химических выявить и решить системные проблемы, а также сравнивать рабочие характеристики системы и борьбы с общей системы химии производительности.
Чтобы полностью понять преимущества трассирующих технологий, мы будем рассматривать нагрузку на системы, которые могут пользоваться этой технологией, и как отслеживание может повлиять на экономически эффективным, в реальном времени перестройки в химической обработки.
Система напряжений
Существуют две основные классификации напряжений в системе рециркуляции охлаждающей воды - гидравлические и реактивной. Гидравлические напряжения потери воды (продувки, дрейф, утечки и т.д.) из системы, что причиной удаления обоих активных компонентов и инертных газов. Реактивные напряжения (масштабирование, загрязнения, коррозии, деградация и т.д.) являются причиной потери избирательным активных компонентов лечения, таких как масштаб или ингибиторы коррозии или биоциды. Способность измерять вариации за счет этих напряжений Основное различие между системами использованием инертных индикаторов против не-прослеживается систем.
Флуоресцентный системы примеси не только помогают определить гидравлические напряжений, но для управления ими. Поскольку сигнал с точными, мгновенное и непрерывное прямого измерения концентрации примеси имеется, корма система может автоматически заменить ингибитор химических веществ в режиме реального времени. Это дает уникальную точку, которая не доступна с внедрением альтернативных технологий. Быстрых результатов деятельности в соответствии концентрации во времени, а качели из-за передозировки и недокомпенсация опыт работы с другими систем контроля и управления.
Это приводит к еще одно важное преимущество инертных технологии примеси. Это позволяет прямое измерение потребления активной ингредиента в сочетании с измерением остаточной активных компонентов. В "нейтрализовать" колебания, обусловленные гидравлическим напряжения, можно непосредственно сравнивать инертных концентрации примеси, что определяет количество продукции и активных ингредиентов, добавляемых в систему (автоматически контролируются системой) и их концентрации. Разница между этими двумя чтения равна потребления (рис. 2). После этого потребления известно, дозировка новых химических веществ, необходимых может быть определен точно, и общая концентрация системы можно регулировать в пределах ранее не представляется возможным.
Контроля и экономии
Инертные люминесцентных отслеживание может привести к существенной экономии труда, энергии, техническое обслуживание и эксплуатационные расходы. Ниже приведены некоторые из преимуществ:
* Прямые измерения и косвенной расчеты и предположения
* Указанные дозы продукта можно набрать в Интернете на контроллер
* Автоматический, мгновенной перестройки для химической потери, не допуская пиков и долин лечения концентрации
* Непрерывно, в реальном времени измерения концентрации лечения (с использованием инертных индикаторов)
* Прямые и точные измерения лечения корма
* Может измерять потребление Активные ингредиенты в сочетании с прямым флуоресцентные методы активных ингредиентов в лечении
* Жизнеспособных систем с разного качества подпиточной воды, несколько подпиточной воды источников непреднамеренных сброс давления и многие другие изменения в дизайне
* Используется как в питании вперед или управления с обратной связью
* Минимальный инвестиционный капитал
* Сведены к минимуму возможности для ошибок оператора
* Широко установленного приложения базы (-10 000 систем)
* Дополнительные тысячи диагностических приложений трассирующие (системы измерения объема, продувки, проведение времени индекс, расхода и других характеристик)
* Применимых к измерению активных ингредиентов в лечении и спроса системы и потребления.
Как уже отмечалось ранее, использование люминесцентных технологий трассирующими требует минимальных капитальных вложений. Первичного оборудования, необходимого просто флуорометре и связанных с ней микропроцессора, оба из которых содержатся в окне, которое составляет всего 6 дюймов х 9 дюймов типичное устройство не содержит движущихся частей и может быть легко Протянувшись в системы охлаждающей воды в самых разных местах. Пульт управления может быть легко подключены и настроены для автоматического контроля питательных насосов и других растений, сбора данных и управления системами. Нет специальной обработки или перемешивания необходимо, поскольку инертные примеси предварительно смешанный на заданном уровне при лечении химических веществ.
Расширение в диагностике
Флуоресцентный технологий трассирующими оказались ценным в диагностике (характеристики системы и решение проблем), а также контроль лечения дозировка и предотвращения системных проблем. Например, растение с помощью нескольких градирен и трассирующих технологии обнаружил, что водный баланс не соответствует фактической химических фосфата обращения использования. Основываясь на персонал мысль продувки 435 л / мин от механических данных расходомера, завод должен иметь требуется меньше химической обработки, чем это было на самом деле используются для поддержания баланса системы. Что-то не учтено в расходомера показания. Первым шагом в диагностике является определение точного объема системы, фактической скорости продувки и времени выдержки индекса с помощью этого исследования были. Трассирующие пули химическое вещество подается в систему, и результаты были проанализированы с продувочный насос как и в выключенном состоянии. В результате расчета потерь 124 л / мин за счет дрейфа, утечки, потери насос, расходомер ошибки и т.д. калибровка расходомера помогли уменьшить один источник неточности, но ничего не ответил более широкий вопрос учета других источников воды потерь в системе. Но и здесь, трассирующими технологии сделали. 3 приведены данные исследования ..
Система была обследована, и, примеси в воде градирни позволило диагностические команды, чтобы определить неисправность охлаждения проб воды были разбавлены ниже фактического уровня в башне. Образец из одной из воинских частей процесса возвращения испытания заканчиваются трассирующими, указав, что разведение происходит. И тем не менее, тест на фосфат свидетельствует о высокой чтении. Используя данную информацию, исследователи обнаружили, что линия на процесс кулера была случайно Протянувшись с муниципальными утилизацию воды, а не технической воды. Незамеренный подпиточной воды, в котором содержится высокий уровень фосфатов, шел от муниципальных утилизацию воды с помощью обратной воды. Без примеси, выступающей в качестве четко определенной точкой отсчета, решения многочисленных проблем, которые существовали в системе было бы сложнее.
В другом случае, трассирующими технологий позволило компании избежать, что было бы нецелесообразным снижение химической обработки в системе охлаждения воды, если решения были основаны на мокрой химии анализ только. Химический завод был один разомкнутой система охлаждения, циркуляционная, и два замкнутых систем. Разомкнутой системы удалены тепла от 2 замкнутых систем, а также из других теплообменников на заводе. Здесь, химическая обработка системы разомкнутой использовать отслеживание технологий, а также ежедневные чтения молибдата, активный ингредиент. Однажды, молибдата чтения резко возросла, в то время как примеси уровень оставался стабильным и в пределах своих диапазона регулирования (рис. 4). Инженеры сразу заподозрил утечку, и вскоре диагноз, что один из замкнутой системы протекал в разомкнутой системы. Без примеси, инженеры могли бы отреагировали на высокие показания молибдата за счет уменьшения подачи масштаба / коррозию программы лечения ингибитора openloop система, которая могла бы нанести ущерб общей производительности системы.
Эффективная диагностика, а затем эффективного контроля трассирующими технологии, также несет ответственность за решения масштаба задач управления в концентратора схема меди стан Юго-Запад США. Потому что мельница использовать несколько источников подпиточной воды, контроль за анти-герметик дозы было трудно поддерживать вручную, в связи с комплексными изменениями в объеме воды, поступающей из каждого источника, а также изменения в растительном спроса. В результате в период борьбы с неправильной дозировкой герметик и потенциал для расширения выше, чрезмерное расходов на содержание и повышенной химической расходов. Первоначального диагностического исследования с использованием технологии трассирующими установлено, что существует значительное разнообразие в оригинальном способе управления по борьбе с герметиком дозировки. Следующим шагом было определить лучшее место для лечения того. Опять же, трассирующими технологии помогли быстро показать, что оптимальный feedpoint нашли в тот момент, когда, взятых на многочисленные пятна вниз по течению от этой точки не показал неопознанных источников подпиточной воды (что привело бы к дозировке изменения и неточности). После диагностическое исследование, трассирующими основе кормов и управления была осуществлена программа по стабилизации анти-герметик кормовую дозу. После создания этой программы позволило завода контролировать дозировку химической обработки в спецификации 100% времени, независимо от процессов воды условий (рис. 5).
До внедрения этой программы примеси, колебания на 66% -40% от желаемой дозы были обычным делом. Благодаря оптимизации работы системы, мельница снижение общих эксплуатационных расходов на $ 30000 в год ..
Водо-контроля лечения химических и за ее пределами
Флуоресцентный отслеживания также может быть использована для расчета скорости подачи охлаждающей жидкости и охлаждающей жидкости определить потребления. В качестве продолжения этой возможности этой технологии можно также отслеживать теплоносителя системы флуктуации концентрации в ту самую секунду они происходят, что позволяет исторических данных, которые будут составлены для дальнейшего анализа. Это также позволяет быстрее диагностики системы таких проблем, как утечки, а также оказывает быстрый и простой метод расчета эффективности системы.
Tracer технология также используется в жидких удобрений промышленности для обеспечения более эффективной борьбы с коррозией. Некоторые виды жидких удобрений коррозионные, что требует применения ингибитора коррозии для защиты насосов, трубопроводов и передачи объемных резервуаров. Сочетание прослеживается ингибиторов коррозии и портативных приборов флуорометре позволяет быстрого определения уровня ингибиторов в любой точке цепи распределения. Современные методы для измерения уровня ингибиторов привлечь много времени и потенциально опасных взятие проб, которые должны быть отправлены обратно в лабораторию. Таким образом, использование трассирующих технология обеспечивает следующие преимущества для жидких удобрений промышленности:
* Ликвидации химического выборки, что снижает затраты лаборатории
* Ликвидации лабораторного персонала воздействия вредных химических веществ
* Получить результаты сразу, а не отправлять образцы обратно в лабораторию и ждать.
Доказательство на производственной линии
Флуоресцентный отслеживания технологии применения по всему спектру отраслей обрабатывающей промышленности, и доказала свою эффективность в борьбе затрат и качества продукции. Крупный производитель автомобильных были проблемы по поддержанию охлаждающей жидкости под контролем концентрации в центральной теплоносителя сбора и распространения данных. С помощью этой системы, то же было закачано теплоносителя до 150 станков по всей станции. Управление с помощью турбины и уровня поплавка, система никогда не достигается концентрация контроля лучше, чем 4,0 / 1,0%. С трассирующими, завод смог получить немедленный ответ на системные изменения и уточнения управления до точки, где концентрация разнообразных не более 4,0 / 0,2%. Для этого объекта, теплоноситель экономия не является главной проблемой. Более полный контроль концентрации означает больший контроль смазки. Клиентов достигнуто значительное улучшение от части к части качества, сокращение отходов, повышение производительности и меньше время простоя машины из-за меньше изменений, инструмент. В то же время в реальном времени мониторинг концентрации хладагента отпала необходимость персонала завода принимать многочисленные образцы захватить и разделить охлаждающей жидкости, процедура, проводимая с использованием хлорида метилена. В результате чистые операционные экономия 40% или $ 120 000 ..
JOHN гудки является научным сотрудником в глобальных исследований в Ondeo Nalco ° (Ondeo Nalco центр Naperville, IL 60565, телефон: (630) 305-2126, факс: (630) 305-2982, E-почта: <A HREF = "mailto: jhoots@ondeo-nalco.com"> <jhoots@ondeo-nalco.com />). Он был с Ondeo Nalco в течение 17 лет и отвечает за разработку новых программ лечения и новых контроля и управления методов для очистки воды. Он опубликовал 33 научных работ и дал презентаций на национальных / международных конференциях. Он имеет 38 патентов и более 190 патентов в зарубежных странах в масштабе / ингибиторы коррозии программ синтеза полимеров и химических индикаторов в приложениях обработки воды. Он был избран в американский Soc. патентообладателей как выдающегося изобретателя корпоративных в 1997 году. Он получил докторскую степень в неорганической химии Univ. Иллинойс. Он является членом АСУ и NACE International.
КРЭЙГ Burkart является специалистом по маркетингу группы отделочных технологий в Ondeo Nalco (тел.: (630) 305-1840, факс: (630) 305-2998, E - mail: <A HREF = "mailto: cburkart @ Ондео-Nalco . Ком "> <cburkart@ondeo-nalco.com />). Он отвечает за рынок связи и анализа СМИ и рынка и стратегии линейки продуктов. Он опубликовал два технических документов и выступили с докладами на национальных / международных конференциях. Он получил степень бакалавра по химии в Univ. Цинциннати.
СТИВ Полсон старший менеджер по развитию рынка в мировой горно-Дробильно-сортировочное оборудование химических веществ группы на Ondeo Nalco ° (Телефон: (630) 305-1072, E-почта: <A HREF = "mailto: spaulson@ondeo-nalco.com "> <spaulson@ondeo-nalco.com />). Он отвечает за глобальную деятельность Ондео Nalco маркетинга связанных с меди, драгоценных металлов, каолина и фосфата горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. До прихода в Nalco в 1996 году, Полсон был исследователь и руководитель проектов почти 11 лет в американском Бюро шахт научно-исследовательский центр в Миннеаполисе, штат Миннесота. Он является автором многочисленных научных работ и презентаций в технологии добычи и восстановлению окружающей среды. Он получил степень бакалавра в области геологии из Северного Иллинойса Univ. и MS в области геологии из Univ. Миннесоты. Он является сертифицированным профессиональным геологом и одного из членов Soc. горного дела, металлургии и разведки.