一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。
第一条 为加强水文设备的管理,不断提高水文、水质信息采集、传输和处理的技术水平,根据《水利部设备管理制定》,结合水文工作的特点,特制定本规定。
环境监测是环境保护工作的重要组成部分,是环境管理的基础和技术支持。随着我国工业化和城市化的迅速发展,环境保护也相应大力发展起来。我国目前大部分地区的水环境监测主要是以化学化为主。即人工定期(或不定期)的现场采样、化验、水质分析。这样工作量大且具有随机性,不能准确反映整个水量水质的变化过程,因而不能做到为水环境评价和环境治理的可靠依据。由于我国经济发展过程中出现越来越多的水环境污染问题,近年来国家已充分重视和加强对环境污染的治理。为了配合这项工作,改进水环境监测手段和方法已显得尤为重要。水质无线监测系统可以对排污口污水的PH值、DO、温度、电导和排污流量进行实时监控,通过GPRS/CDMA无线终端将数据传送到监控中心和环境管理部门,工作人员可以在监控中心进行远程监测,随时得到即时数据报告,实现远端无人值守
污水处理厂在线监测设备一般有COD、NH3-N、TN、TP等产生酸性废液的设备主要有:COD、TN产生重金属的设备主要有:COD是否可以:只收集COD和TN在线监测设备的废液,作为危废管理处置NH3-N、TP等在线监测设备产生的废液,不作为危废处置,直接排入污水处理厂进水端这方面,国家是有指导性、规范性文件?
动监测设备日常管理中的细节近期因为对标新规范HJ1286,重新梳理了HJ75、HJ76 和HJ1013,并对自动监测设备的管理进行了一次全面的检查,发现还是存在一些细节上的问题。下面就总结下我们发现的问题以及和
1.1 系统整体结构 煤矿矿井地下水监测系统可实现单个矿井的监测部署,也可实现多个矿井联网综合部署。 系统设计之初考虑到系统安全及稳定性,采用物理四层结构,实现了从数据采集、数据处理、数据的网络发布与应用,每一层都由软硬件两部分组成。分别为:
[size=13.333333969116211px]摘要:传统的设备点检都是采用纸质文档记录设备点检维修信息,操作人员进行设备点检时,需要翻阅大量资料和图纸,效率较低,而且用纸质文档记录设备信息也不利于部门之间共享和交接。为解决这些问题,企业非常有必要引入一套设备点检在线监测系统。 [size=13.333333969116211px]设备点检的作用设备点检是生产维修的核心,通过制定有效的维修方案,对设备进行有计划的调整、维修,以使设备故障消除在发生之前,使设备处于最佳状态。通过有效的设备点检,可以实现以下目标:•降低设备维修费用,降低生产成本;•降低设备故障率,减少抢修次数和故障停机时间;•提高设备投资效率和生产效率。
随着经济建设的快速发展,我国交通基础设施的建设也进入了迅猛发展期。隧道能够提升交通运输能力、改善运营条件,已经成为交通基础设施的重要组成部分。 隧道往往修筑在地形复杂的关键区域,是交通贯穿的重要节点,更是安全风险的防御难点。在长期的服役过程中经受外界各种环境因素的影响,会出现隧道结构的病害现象。 隧道工程建造费用高、服役期长、结构安全影响因素多且不可拆除重建,因此对隧道的健康状况进行实时监测与评估极为重要。 当隧道开挖后,岩体原有的三向应力平衡被破坏,隧道围岩应力重分布,当应力超过围岩强度后,隧道周边围岩将首先发生变形或破坏,并逐渐扩展,进而影响隧道结构的应力状态发生改变,并产生不同程度的结构变形。 隧道穿越不良地质体时,围岩自身稳定性较差,易发生失稳破坏。表现形式多为围岩变形增大、应力重分布,进而引起隧道衬砌的变形和应力变化,降低衬砌结构及隧道整体的稳定性。 隧道周边存在施工扰动时,施工造成周围土层或土体的变形和应力场的改变,外加施工机械的挤压、振动,都会导致既有隧道结构的
在线监测设备适用性浅析
为了保障VOCs在线监测设备能够长时间稳定运行,需要定期的更换过滤设备,尤其在高频次工作状态下过滤系统每日需要清洁大量的可吸入颗粒物,所以要时常的更换滤芯甚至过滤器,此外还要对相关部分进行充分的润滑,来保障它的工作的通达性,那么如何对深受顾客喜爱的VOCs在线监测设备?进行保养呢?
随着工业技术的快速发展,工业企业的设备正在向自动化、智能化方向发展,而在设备运行当中常常会因为设备故障导致事故发生。保障设备安全稳定运行、减少安全隐患是企业提高经济效益的根本。 制造业企业设备往往处于工况恶劣、不稳定、负载重、连续运行状态,由早期故障发展而导致恶性事故频频,为了消除其故障隐患以避免安全事故发生,企业迫切需要新手段、新技术来实现故障的早期预警,防止恶性事故的发生。 目前
水乃生命之源! 在GDP不断翻倍提升的当今,我们的环境却不断地有水源被污染的事件发生,松花江污染,太湖水也被蓝藻污染、巢湖、滇池、珠江相继爆发大面积的蓝藻,局部地区居民的饮用水受到影响,这是继松花江污染事件后,水安全再一次敲响了警钟。 治理措施固然重要,那么水质检测与分析应在治理之前还是之后? 水质监测的发展方向应该在哪些行业比较吃香?或者比较迫切?【水质分析方法与监测仪器专题】:http://co.163.com/neteaseivp/zzz/newIndex.jsp?pk=171
求教混凝土坝各观测设备布置的原则,有实例更好!另求《混凝土坝监测技术规范》DL/T 5178-2003电子版下载,有谁设计过的帮下忙吧,先谢了!
电气设备的故障监测与诊断.pdf
电气设备状态监测的理论与实践
摘要:目前电力设备的故障检测维修采用“一刀切”的方式,容易造成浪费、重复等现象。本文对电力设备故障监测与技术的发展以及内容进行了阐释。 一、电力设备监测与诊断技术的发展阶段 电力设备监测与诊断技术大致经历了以下三个阶段: (一)停电实验阶段 这个阶段大概开始于20世纪50年代,主要是采用一些普遍的预防性方法,这些实验方法都对电力设备的安全运行有着积极的作用。 (二)带电测试阶段 这一阶段约开始于20世纪70年代。当时人们仅仅是为了在不停电的情况下对电力设备进行直接测量,主要是对泄漏电流以及介质耗损的因数进行测量。因此测量的项目少,应用范围也比较窄,还没能得到广泛的运用。 (三)在线检测阶段 这一阶段大致开始于20世纪90年代,随着现代科技的发展,在国外诊断技术的基础上,在线监测技术也发展起来了。尤其是随着现代计算机技术和数字波采集技术的发展,在线监测更是向更高层次发展起来了。 二
1 配电系统谐波症状的危害 在多数情况下用户往往会以各种形式抱怨电力质量的问题。一种情况就是抱怨由于电源的原因,造成计算机、打印机、网络和复印机运行不良或不可靠;另一种情况是从电力维护的角度,变压器过热,配电盘的振动、噪声或断路器的误动作可能是存在电力问题的重要线索。 现在的配电系统比起20年前,有着更多不同类型的负载,而且这此负载是原来系统设计时没有考虑进去的,虽然它们没有明显特征,但这些负载可能在非常高的电流和电压下运行。然而这些累积效应会引起过热、绝缘过应力和电气柜的谐振,甚至会烧毁电机、电机驱动器和变压器,对组成生产中枢的电气元件造成极大危害。在这些系统中,谐波的危害是潜在的,一个很小的增长就会导致变压器或其它设备过早损坏或逐渐毁坏。 以上这些现象就是典型的谐波症状,而产生这些谐波的负载,称之为非线性负载。虽然这些症状是显而易见的,但是要
请问下,我现在要做一个水文监测的系统,监测水库的水位,和水文,然后把这些数据传输的手机APP上,有没有朋友做过类似的项目。能够提供点意见。或者会做类似项目的。
边坡监测目的以及边坡监测系统设备 来源:网络(天玑科技整理www.bdsrtk.com)边坡位移监测是保证基坑边坡在施工和使用期内安全的重要手段和措施,设计过程中明确了边坡变形的允许范围,才能选择合理的计算模型和支护体系,并采取有效措施控制边坡位移,保证其安全和正常使用。由于边坡开挖及支护过程中,边坡垂直或陡坡开挖造成边坡体的侧向卸荷,不可避免地会引起边坡产生水平及竖向位移,当位移量过大时,会造成坡顶影响范围内的建筑物开裂、管线拉裂等现象,将影响坡顶建筑物、管线的安全及正常使用。 边坡监测的目的 1.为边坡设计提供必要的岩土工程和水文地质等技术资料; 2.获得更充分的地质资料和边坡实时动态,从而判断可疑边坡的不稳定区域; 3.确定不稳定边坡的滑落模式、方向和速度,掌握边坡发展变化规律,为采取必要的防护措施提供重要的依据; 4.通过对边坡加固工程的监测,评价