环境监测设备(共12篇)
环境监测设备 篇1
1现场站点的数据采集系统硬件配置
现场站点的数据采集系统硬件配置主要包括工控机、ADC模块 (A/D转换模块) 、多串口卡。这3部分集成于一体安装在现场自动站, 每个自动站配备1套。根据研究项目的需要, 提出了与软件匹配的选型要求, 本文吸取其他系统的一些功能, 设计了现场数据采集软件系统, 具体如图1所示。
2现场控制器数据采集方式
现场控制器数据采集采用总线通讯与模拟量采集相结合的方式, 对于具有RS232/RS485输出接口的仪器, 采用总线方式采集仪器监测数据、工作状态以及校准数据, 给仪器发出控制指令等, 对于环境参数及部分具备4~20mA输出的用模拟量采集模块进行采集。 调研目前比较成熟的并且可用于远程监控的通讯方式。为选取适合该项目的通讯方式, 本文就现行的各类通讯方式的性能进行比较 (见表1) 。
3通讯传输软件特点
考虑到需要兼容各类设备的不同通讯协议, 通讯传输软件内部采用COM组件搭建各个功能模块, 完成数据上传下达、 链路诊断与维持、多址传送等功能。
(1) 传输效率高, 传输过程对数据进行压缩, 以二进制方式组织传输数据包, 尤其适合无线、不可靠条件下的数据传输。
(2) 数据传输完整、安全, 通讯过程采用完善的确认与重发机制。另外, 传输过程采用数据校验和口令加密机制。
(3) 采用标准Socket编程模型, 便于在不同操作系统下平滑移植, 同时便于系统的升级维护。
目前的系统是在2008年的重庆环境监测平台基础上搭建, 由于仪器设备比较多, 所以只选择了一些可以实现的设备, 对于其他设备还需要进一步的研究和实践。
参考文献
[1]余家燕, 翟崇治, 李大年.重庆市环境质量自动监测 (控) 系统网络集成设计[J].中国环境监测, 2009 (1) :11-13.
[2]李大年.重庆市环境监测GIS系统应用与实现[J].三峡环境与生态, 2009 (1) :3-5.
环境监测设备 篇2
对于在使用状态下的设备进行不停机或在线监测,能够确切掌握设备的实际特性有助于判定需要修复或更换的零部件和元器件,充分利用设备和零件的潜力,避免过剩维修,节约维修费用,减少停机损失。特别是对自动线、程式、流水式生产线或复杂的关键设备来说,意义更为突出。
(2) 设备状态监测与定期检查的区别
设备的定期检查是针对实施预防维修的生产设备在一定时期内所进行的较为全面的一般性检查,间隔时间较长(多在半年以上),检查方法多靠主观感觉与经验,目的在于保持设备的规定性能和正常运转。而状态监测是以关键的重要的设备(如生产联动线、精密、大型、稀有设备,动力设备等)为主要对象,检测范围较定期检查小,要使用专门的检测仪器针对事先确定的监测点进行间断或连续的监测检查,目的在于定量地掌握设备的异常征兆和劣化的动态参数,判断设备的技术状态及损伤部位和原因,以决定相应的维修措施。
设备状态监测是设备诊断技术的具体实施,是一种掌握设备动态特性的检查技术。它包括了各种主要的非破坏性检查技术,如振动理论,噪音控制,振动监测,应力监测,腐蚀监测,泄漏监测,温度监测,磨粒测试(铁谱技术),光谱分析及其他各种物理监测技术等。
设备状态监测是实施设备状态维修(Condition Based Maintenance)的基础,状态维修根据设备检查与状态监测结果,确定设备的维修方式。所以,实行设备状态监测与状态维修的优点有:①减少因机械故障引起的灾害;②增加设备运转时间;③减少维修时间;④提高生产效率;⑤提高产品和服务质量。 设备技术状态是否正常,有无异常征兆或故障出现,可根据监测所取得的设备动态参数(温度、振动、应力等)与缺陷状况,与标准状态进行对照加以鉴别。表5-9列出了判断设备状态的一般标准。 表5-9 判断设备状态的一般标准
(3) 设备状态监测的分类与工作程序
设备状态监测按其监测的对象和状态量划分,可分为两方面的监测。
① 机器设备的状态监测。指监测设备的运行状态,如监测设备的振动、温度、油压、油质劣化、
泄漏等情况。
② 生产过程的状态监测。指监测由几个因素构成的生产过程的状态,如监测产品质量、流量、
成分、温度或工艺参数量等。
上述两方面的状态监测是相互关联的。例如生产过程发生异常,将会发现设备的异常或导致设备的`故障;反之,往往由于设备运行状态发生异常,出现生产过程的异常。
设备状态监测按监测手段划分,可分为两类型的监测。
①主观型状态监测。即由设备维修或检测人员凭感官感觉和技术经验对设备的技术状态进行检查和判断。这是目前在设备状态监测中使用较为普及的一种监测方法。由于这种方法依靠的是人的主观感觉和经验、技能,要准确的做出判断难度较大,因此必须重视对检测维修人员进行技术培训,编制各种检查指导书,绘制不同状态比较图,以提高主观检测的可靠程度。
②客观型状态监测。即由设备维修或检测人员利用各种监测器械和仪表,直接对设备的关键部位进行定期、间断或连续监测,以获得设备技术状态(如磨损、温度、振动、噪音、压力等)变化的图像、参数等确切信息。这是一种能精确测定劣化数据和故障信息的方法。
当系统地实施状态监测时,应尽可能采用客观监测法。在一般情况下,使用一些简易方法是可以达到客观监测的效果的。但是,为能在不停机和不拆卸设备的情况下取得精确的检测参数和信息,就需要购买一些专门的检测仪器和装置,其中有些仪器装置的价值比较昂贵。因此,在选择监测方法时,必须从技术与经济两个方面进行综合考虑,既要能不停机地迅速取得正确可靠的信息,又必须经济合理。这就要将购买仪器装置所需费用同故障停机造成的总损失加以比较,来确定应当选择何种监测方法。一般地说,对以下四种设备应考虑采用客观监测方法:发生故障时对整个系统影响大的设备,特别是自动化流水生产线和
环境监测设备 篇3
【关键词】设备诊断;全员有序;状态监测
0.概述
设备管理随着现代企业的发展,代化水平的提高,以及管理科学和技术的发展在不断发展。随着生产过程自动化水平的提高,如何提高设备的综合效能成为现代企业越来越重视的问题。设备管理经过几代的发展后,已经进入了综合集成管理时期,各种维修策略及体质层出不穷。
近年来,设备诊断与状态监测技术已经逐渐发展为现代设备管理的重要方法。灵活运用振动监测诊断技术、红外热成像技术等技术,可以准确、迅速地解决短期、局部的设备问题。但是,企业的发展需要的是可持续性,需要的是经济利益最大化。在市场疲软、生产成本不断升高的局面下,必须通过深化企业改革,改善经营管理局面,提高管理水平来增加经济效益。
我们在实践中有机地把技术与管理结合起来,在充分考虑企业规模、设备条件和经营目标的前提下,提出了一种能够保证企业管理系统良性循环、协调发展,最终取得良好效益的设备管理模式。
本文就基于状态监测及设备诊断的全员有序设备管理模式进行了探讨。
1.设备诊断
设备诊断技术的概念:
1.1概念
状态监测和故障诊断是设备诊断技术的两个组成部分,既联系又不同。状态监测是对设备状态进行初步识别;故障诊断则是对该状态的进一步分析和判断。
1.2设备诊断技术的分类
1.2.1简易诊断
概念。
简易诊断就是使用简单的方法,对设备状态快速作出概括性评价的技术,一般包括以下几点:
(1)使用各种简单、便于携带和便于在现场使用的仪器及检测仪表。
(2)由设备维护人员在生产现场进行。
(3)仅对设备有无故障、严重程度及其发展趋势作出定性预判。
(4)涉及的技术知识比较简单,易于学习和掌握。
(5)需要把采集的故障信号储存建档。
1.2.2特点
设备简易诊断适宜于安装调试阶段用以检查和排除运输过程及安装施工过程中的缺陷,以及在使用维护阶段进行状态监测,发现事故隐患,掌握设备的劣化趋势。
1.3精密诊断
1.3.1概念
精密诊断技术是使用精密的仪器和方法,对简易诊断难以确诊的设备作出详细评价的技术。一般包括一下几个特点:
(1)使用各种比较复杂的诊断分析仪器或专用设备。
(2)由具有一定经验的工程技术人员及专家在生产现场或诊断中心进行。
(3)需要对设备故障的存在部位、发生原因及故障类型进行识别和定量。
(4)涉及的技术知识和经验比较复杂,需要较多学科配合。
1.3.2特点
近些年开发的计算机辅助设备诊断系统和人工智能与诊断专家系统等,也都属于精密诊断技术范畴,一般多用于关键机组和诊断比较复杂的故障原因。
精密诊断一般除用于设备的开发研制过程外,更多用于维修阶段,由于它所需费用较高,一般只在当简易诊断难以确诊时选用。
1.4设备诊断的现场开展
(1)定机组—把停机损失和维修费用大的设备選定为对象,并根据人力情况,确定一定数量的可管设备。
(2)定参数—结合拟用诊断方法,把最能表征设备技术状态和故障发展趋势的参量,选定为参数。
(3)定测点—把能对设备技术状态作出全面反映,以及距敏感点路径量短和便于测量的点列为选定测点。
(4)定周期—根据不同设备和测点及劣化情况,选择定期、随机和长期监测,根据故障频度确定监测周期。
(5)定路径—使用简易仪器或数据采集器进行巡检时,为提高工作效率,需要选定工作路径和建档方法。
(6)定标准—根据设备有关标准,分别选定绝对、相对和类比判断标准。
(7)定仪器—根据选定参数,选择可靠性好便于使用的仪器。
(8)定人员—为积累经验和便于比较,应固定检测人员,或实行区域承包制。
2.全员有序设备管理
2.1概念
全员有序设备管理模式将设备管理的范畴由传统以管机为主,扩大到管理设备人机系统,并特别关注人机系统中人的主观能动性的发挥,即设备相关人员(操作和维修)对设备的意识、与设备关系,具体操作、保养和维修设备的能力。
2.2意义
设备出现故障的原因往往非常细小。通常设备出现故障会有前兆,这些前兆实际上给予很多机会来提前处理。这些征兆一路往下发展的过程,用设备保养的专有名词来讲,叫做劣化。全员参与设备维护,一个很主要的方式就是实现对设备劣化的早期发现和早期处理,避免设备劣化拖延成大的设备故障。
2.3实际的结合
2.3.1设备故障的常规应对措施
通过在现场调研总结,结合设备故障五种原因的应对措施来进一步说明全员参与设备维护的意义所在。针对设备出现故障的五种原因,一般可以相应提出以下五种解决对策。
(1)基本条件的整备:基本条件的整备是指针对设备自主保养的三大基本条件,即清扫、给油和螺栓再紧固、制定操作基准并进行培训。
(2)使用条件的遵守:使用条件的遵守指的是,要想办法让员工遵守公司制定的措施。依照“培训→监督→考核→追踪”的机制来执行。
(3)劣化复原的展开:在制定了合适的规则,并保证员工能够遵守的前提下,找到合适的方法。例如,让一线人员明白螺丝螺帽松了就要紧固;润滑油没有了就要加油;设备脏了就要清扫。
(4)弱点对策的实施:弱点对策的实施是针对设备设计上的弱点进行的整改对策。它的关键在于产品和设备怎样重新改造。(维修人员为主,操作人员在其中发挥积极作用)。
(5)人为失误的防止:运用防呆手法降低执行的难度,进行相应的培训,避免人为失误。
2.3.2解决问题的效果
随着设备技术水平的进步,设备的精密程度和复杂性不断提高,逐渐形成了操作人员负责生产过程的操作,维修人员负责设备状态管理和故障排除的局面。由于体制和分配机制的原因,很多企业的操作员工关注的只是生产计划的能否按时完成或超额完成,经常使设备处于超负荷运行的状态,设备常常出现人为不当操作和维护不周导致的故障停机;而设备维修人员,长时间忙于设备停机后的故障排除和生产恢复,也没有更多的时间和精力执行更多设备预防性维修的工作和预防维护计划制订。由于操作人员不需要对设备的状态好坏负责,尽管他们天天使用设备,了解设备的日常信息和状况,仍然不能很好地将相关信息准确、及时地传递给维修人员。维修人员虽然具备良好的专业技能和维修经验,但由于并非天天接触设备,加上一些专业维修队伍常常负责企业内众多的设备维修工作,却又获得不了他们维修这些设备所需要的日常状态变化的准确信息。此时设备状态信息的准确传达出现了隔绝,常常导致设备状态不能及时有效地排除。
从前面的分析我们可以知道,要有效消除设备故障,必须做好以下几个方面的工作:
(1)及时识别设备的劣化进程。
(2)对操作人员的基本维护技能建立标准,并培训到位,执行到位。
(3)充分暴露设备使用过程中的问题。
(4)对设备的劣化及时复原。
(5)员工要清楚地知道操作使用设备的规则并执行到位。
(6)有针对设备设计缺陷进行持续改善的机制。
(7)积极防范人为失误。
3.总结
环境监测仪器设备的期间核查 篇4
为了确保设备校准状态具有一定的可信度, 而对设备示值在规定的时间间隔内能否达到规定的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等级的一种核查。为了加强对环境的监测, 保障人们的生活环境质量, 对监测仪器实行期间核查是十分必要的, 仪器设备的期间核查主要运用国家认可和计量认证的实验室进行质量管理的一种方式, 按照国家制定的有关法律法规已纳入环境监测部门的日常工作中。
为了规范环境监测部门的管理程序化、科学化、制度化, 不是对所有的监测仪器都需要进行期间核查, 期间核查需要符合以下条件。
(1) 检测设备应是主要的或重要的设备;对于日常工作中经常, 但使用性能不够稳定、易老化的检测设备;需要经常到野外进行环境监测的设备;其他认为对监测结果有重要影响的测量设备。对于不涉及计量的采样、制样等辅助性的设备不需进行期间核查。
(2) 根据监测方法的需要或仪器本身性能要求, 随着科学技术进步, 对一些监测仪器需要不断进行更新, 以适应环境变化的需要, 对于这些仪器需要期间核查, 有的方法可采用推荐性的标准。
(3) 对于一些对核查标准、监测方法要求不高的, 根据实际情况可不进行期间核查, 有些监测仪器必须具有核查标准和实施条件。对环境监测仪器期间核查不但有利于监测质量可靠性的提高, 而且降低了监测结果风险, 但并不是没有风险。期间核查实施以及实施的频次要根据监测机构自身特点去寻求成本和降低风险概率。一般而言, 对于信誉度较好、规模较大的监测机构所要进行的期间核查的覆盖范围较广、频次高。
2 期间核查的类型
在对不同性能的仪器进行期间核查, 根据期间核查的方法有不同核查方式, 但都以精度核查为主, 通过不同仪器间的对比、标准物质验证机单点校核都可以进行核查。为了便于进行核查, 要对监测仪器建立统一的核查标准, 所谓的核查标准主要指用来代表被测对象的一种相对稳定的仪器、产品或其他物体。
2.1 标准物质的核查
监测仪器的期间核查不但是校准, 它还可运用到对检测仪器的核查上。标准物质从一般意义上来讲主要是指各种标准样品、标准仪器等。例如通过使用声级校准器可以监测噪声, pH计、离子计、电导率仪等采用定值溶液进行核查, 使用标准气体对气体进行核查, 气体采样器采用标准流量或核查, 可用便准烟度卡对滤纸式烟度进行核查。在使用标准物质核查时应保证所用的标准物质能够溯源并有效。
2.2 使用仪器附带设备核查
为了适应信息时代监测的需要, 有些仪器自带校准设备应运而生, 在监测时, 监测仪器能自动校核和核查。例如电子天平都有一个标准的工作砝码, β射线TSP (PM10) 分析仪自带标准膜片并且能够自动校准, 可用来核查。
2.3 期间核查方法来源
期间核查的具体方法来源可分为以下几种。
(1) 根据监测标准及技术规定中有关具体要求。许多标准经过实践论证可作为校准的方法和要求, 可直接用在期间核查上。
(2) 仪器设备检定规程。仪器设备检定规程按照国家标准, 制定了比较完整的鉴定过程, 期间核查可只对需要核查的部分进行。为了满足没有检定规定的仪器, 同参照类似仪器的检定标准执行。
(3) 仪器设备使用说明书及产品标准或供应商提供的方法。
(4) 有些仪器设备并无方法来源, 它需要根据实践经验进行检定。期间核查的方法内容根据具体情况可合并在仪器操作维护规程及自校方法等作业指导书中。
2.4 在进行等级相同的一个设备或几个设备的量值精度比较时
对保留的样品量值应根据实际情况重新测量:即是达到留下的样品性能 (测试的量值) 稳定。在资源满足的情况下, 应用高等级仪器设备来作为期间核查的依据。期间核查的判定优先可采用“有证标准物质”或已知校准值/实际值的“核查标准”。
期间核查不但要在核查时做好详细记录, 而且还要根据实际情况采用不同的记录方式, 如果记录比较简单, 可以在监测原始记录或者仪器设备维护记录上进行纪录, 如对噪声监测仪的核查和天平的校准核查。而对于一些比较复杂的期间核查, 则应该编制相对应的记录表, 专门进行记录, 以方便查询。
3 期间核查参数和量程的选择
监测仪器进行期间核查的目的主要为了确保监测的准确性, 因为仪器在长时间运行中会发生系统漂移, 为了节约成本可以对仪器的参数及量程进行选择, 还有的检定证书是参照往年的核查情况, 进而选择变动性最大的参数和量程作为核查的主要目标参数。
4 期间核查的实施
在对监测仪器进行期间核查时, 要遵循有关规定进行实施, 其具体步骤如下。
(1) 在期间核查实施前, 主要根据有关标准来编制具有实用性相关程序文件, 不断完善期间核查制度, 要求监测仪器设备核查人员严格按照规范要求进行职责分工、工作流程具有可操作性, 采取针对性的措施解决对监测仪器期间核查不符合要求的问题。
(2) 期间核查要形成程序化、制度化、规范化的模式, 根据核查的要求, 编制合理的期间核查计划。期间核查计划内容主要包括监测仪器设备名称、规格型号、编号、期间核查时间或频次、检查方法根据来源、执行人、记录方式等都要登记在册, 以便进行核查查询。没有方法来源的仪器设备根据实际情况编制切合实际的作业指导书。
(3) 期间核查制度建立健全后, 执行人按编制的计划可进行期间核查。在期间核查期间, 如发生以下情况, 也要进行期间核查:首先对监测仪器的使用环境有较大变化的, 如大风天气、湿度发生较大变化将对检测仪器的准确性造成一定的影响;其次是在仪器监测过程中, 发现检测数据不可靠, 对仪器设备提出怀疑时;最后是遇到重大环境事故、作为仲裁或有争议时的监测, 维修或搬迁后等;
5 结语
综上所述, 通过对检测仪器的期间核查介绍, 为执行人员做好期间核查工作提供了重要的依据, 做好环境监测仪器设备的期间核查工作主要是将用于监测和校准的仪器设备在两次检定之间保持在合格状态, 建立健全期间核查制度, 需环境监测技术人员的积极参与、相关管理部门的配合与监督, 不断的进行完善, 编制符合实际核查需要, 具有操作性的管理程序或作业指导书, 确保监测结果准确可靠, 保证监测工作质量。
参考文献
[1]环境监测质量管理技术导则 (HJ630-2011) 环境保护部发布.
[2]尹京.实验室认可准则中“运行检查”的方法[J].现代计量测试, 2002 (1)
[3]游国云.关于环境监测仪器设备的期间核查的研究[J].北方环境, 2011 (7) .
建筑环境与设备工程 篇5
返回首页 发布时间:2009/5/20 22:24:21 分类:专业简介 已经阅读2102次
建筑环境与设备工程
专业简介:建筑环境与设备工程(暖通空调工程)专业主要培养从事暖通空调(包括供热、通风、空调、城市热力网、建筑给水排水及消防工程等)的设计、研究、管理和开发工作的高级工程技术人才。
通过本专业的培养教育,毕业生将具有扎实的自然科学基础,良好的人文科学基础理论及外语、计算机应用能力,并掌握建筑环境与设备工程技术的基础理论,具有对各种建筑环境设备系统进行设计、施工调试和运行管理的能力。
主干课程:流体力学、工程热力学、传热学、流体输配管网、热质交换原理与设备、建筑环境学、供热工程、通风空调、建筑热源、空调冷源等。
就业方向:毕业生可从事工程设计与施工、安全生产与监督、物业设备运行与管理、建筑设备监理等工作。可在政府部门、城市规划和市政管理部门及环保部门从事技术与管理(供热、供水和供气)工作;在高等院校、科研机构从事教学、科研工作;在专业设计院所从事设计、研发工作;在中外资企业从事设备研发、技术支持、工程施工等工作。
学制:四年
小议煤矿设备的维修与监测 篇6
关键词:维修 设备 过渡
中图分类号:TD82 文献标识码:A 文章编号:1003-8809-(2010)-12-0037-01
但由于设备诊断是一门新兴的科学技术,用在生产上的失败监测手段和故障诊断技术还不完善,定型的设备诊断设施、仪器仪表等还没有形成生产力,再加上受经济实力、技术条件等各种因素的影响,设备状态监测及故障诊断技术的普及还需要相当长时间。因此,煤矿机电设备的维修,目前仍以完善定期维修为主,避免事后维修的波动局面。对于设备的大修、技术改造及更新,应当灵活对待,通过经济技术分析比较后确定。下面结合实际情况,提出一些探讨性的意见:
一、 建立一个以完善煤矿机电设备定期维修制度为主的过渡维修机制
煤矿现行的设备维修制度,有两个突出问题:一是设备的检修分为大、中、小三类,检修次数多,密度大,根据煤矿生产特点、检修条件等因素,实际工作中,难于区分和安排,许多设备的检修流于形式,执行情况不好。二是设备的检修周期与设备系统的可靠性不协调,往往引起设备的过度修理或修理不足,造成了劳动力和资金的浪费以及事后维修的波动局面。为此提出以下意见:
1、将设备的检修类别由大、中、小三类改为大、小修两类,以减少检修次数,确保必要的检修按计划进行;增加维修人员,定期进行设备的日常维护,并形成制度。采取这种做法,一是可以早期消除设备的异常或故障征兆,减少大修次数;二是储存日常维护资料,为以后过渡到状态监测维修积累设备状态资料。这种做法是一种符合实际的办法,设备的维修改为日常维护和小修、大修后,应重新制定标准,规定维修内容。
2、设备的维修周期,根据设备的具体情况以不同的参数计算,使设备系统的可靠性与维修周期 相协调。如带有油断路器及高压开关柜、高压隔爆配电装置,直接启动高压电动机时,设备是否需要检修,主要取决于操作频率和故障跳闸次数计算检修周期较为合适。高压开关柜、高压隔爆配电装置用在变电所配电时,检修周期除考虑时间外,还要考虑断路器的故障跳闸次数。有的备用设备如主排水泵、主扇风机、固定式空压机等,由于运转次数和每次运转时间不同,如按检修周期检修,就造成了劳动力和资金的浪费。
现以煤矿刮板式运输机16JS减速器为例,谈谈怎样维修:
(1)日常维护内容(由操作人员和维护人员共同完成)
①调整和更换填料:检查轴承,增加和更换润滑油,检查轴串量,检查螺栓松紧,密封件的密封状况,清理周围浮煤及杂物等。
②凭直觉、经验或设备状态监测手段,掌握设备运行状态,做好原始记录。例如:振动、噪声、温度、电机电流等进行监测。
(2)小修内容:更换密封件,易损坏轴承及齿轮,其它表面配件。
(3)大修内容:解体减速器,更换大部分零件,装配后达到维修质量标准。
通过日常维护资料的积累,掌握减速器状态,依规定的检修周期作参考,根据需要可适当提前或推后进行小修、大修,不安排中修。原因是减速器解体后,有时为了拆卸而损坏零件,拆卸后许多零件需要更换,其检修标准接近大修标准;另外井下检修条件有限,中修也需运到地面进行,比较麻烦。
二、逐步推行煤矿机电设备的状态监测维修
随着现代化科学技术的迅猛发展,现代化设备大量涌现。现代化设备的特点是结构复杂,自动化程度高,生产效率高。但这些设备一旦出现故障,就会造成停产,经济损失大。发达国家60年代末开始设备诊断技术的研究,各个国家的模式不同,但基本点都是提高设备状态的预知性。对设备进行预防性修理,减少设备寿命周期费用。根据实际情况,提出以下建议:
1、培训技术队伍
目前煤炭企业的工程技术人员,多数对设备诊断技术了解极少,应采取进校、函授、培训班、学术交流会、现场会等各种形式,首先对这些同志进行技术更新或培训,再通过培训班设置设备诊断课 程,培养设备诊断专业技术人员,利用职工培训、操作表演、技术比武等各种形式,培训现场设备维修及操作人员,是推行设备状态监测维修的群众基础。
2、 搞好试点,以点带面
根据煤矿产量大小,装备水平,管理水平及设备的重要程度等条件选点,具体可采取以下途径:从综采设备、掘进机械、主提升运输设备、主供电设备到一般设备,逐步推行设备状态维修。
3、 科研、设计、制造、使用单位,协调配合
在实际工作中,各个单位若能形成一个统一的运行机制,可以、设计单位为制造单位提供研究成果和信息,制造单位为使用单位进行设备状态监测维修提供方便,使用单位向科研、设计、制造单位反馈生产实践信息,不断改进完善。
三、煤矿机电设备的大修应与技术改造或更新相结合,加快技术进步
煤矿设备的大修,多年来沿袭着修复原样的老框框进行,随着科学技术的进步和经济实力的提高,对现有的设备进行技术改造,也是实现技术进步的重要形式。根据实际情况,有以下意见供参考:
1、 设备大修原则
(1)采用大修的原则的经济界限应是一次大修所支出的费用加上该设备的残值,必须小于该种新设备的再生产价值。
(2)尚未生产同类型新技术、新结构及功能更完善的新设备。
(3)设备的原结构、性能没有大的缺陷,能够保证安全生产。
2、 设备的技术改造与更新原则
(1)设备的原结构、性能有缺陷,生产实践证明不能保证安全生产时,可根据企业条件进行技术改造和更新。
环境监测设备 篇7
一、发挥耗能设备监测作用, 确保设备安全经济运行
1. 以耗能设备的经济化运行为目标, 实施状态监测工作
耗能设备 (指油田生产所需的耗能大、主要生产及生产辅助设备, 如抽油机、注水泵、输油泵、注聚泵、注汽锅炉、加热炉、通井机及运输车辆等。) 监测技术是实现设备科学管理的重要手段, 胜利油田监测部门把耗能设备故障诊断技术中最有效和最直接的现代油液分析技术作为状态检测的切入点, 到2007年已有286台重点耗能设备纳入监测范围。
对这些设备传统的维修方式是事后修理与定期维修, 其缺点一是计划外维修比例高, 二是计划维修可能造成维修过剩。如果不能监控此类精、大、稀、关耗能设备的运行状态, 造成非计划停机, 不但增加耗能设备维修成本, 而且会造成巨大的经济损失。
2007年胜利油田孤东采油厂对在用重点耗能设备进行抽样检测897台次, 获取数据1.6万多个, 为设备管理提供了大量的运行状态信息和针对性的维护建议, 很多耗能设备根据监测结果延长了换油周期或推迟了检修时间。
2. 以监测数据为依据, 提高耗能设备管理技术含量
从1999年起, 胜利油田在设备年审工作中引入设备监测技术, 通过采用现场油液分析及振动、温度、噪声监测等方法, 把检查的重点从外观检查和局部解体检查转移到设备的内在技术性能评价上来, 使设备的监督检查从单凭眼看、手摸、耳听等感官定性检查向主要依靠科学仪器, 用监测数据来评价。此项活动还推动了二级单位的设备监测工作, 现在多数单位成立了专职的设备监测机构, 根据各自特点, 配备了相应的监测仪器。
耗能设备监测力量的加强, 使故障率逐步下降, 确保了耗能设备的完好率, 提高了耗能设备的系统运行效率。以胜利油田孤东采油厂为例, 烧电机、转子轴承损坏等故障由2000年的15次/年降低到目前的2次/年;转子找平衡的次数由55次/年下降到2007年的10次/年, 节约了大量的维修成本, 提高了耗能设备的运行效率。
3. 以保障安全生产为基础, 推广实施油田生产安全检测与评估体系
胜利油田各联合站油气生产设备和油井生产设备是采油生产的关键设备, 由于长期在恶劣环境中作业, 以及生产设备工作的连续性特点, 抽油机运行过程中发生轴承断裂翻车、注水设备和输油机组轴瓦烧毁等故障时有发生, 给油田生产带来严重的安全隐患。
2002年末, 油田检测在用抽油机528台, 存在严重问题的有21台。如某型抽油机经现场检测噪声大, 平衡度仅为43%, 轴承磨损程度严重, 不仅存在着抽油机轴承断裂翻车的故障隐患, 还存在着油井低效率运行现象。根据油井现场测试结果, 有关管理部门对其中11台抽油机进行了大修, 10台抽油机进行了节能技术改造。
鉴于这种情况, 胜利油田各采油厂每年把油田生产设备检测作为一项重要工作内容, 每年都要对在用主要生产设备的运行状况进行跟踪检测。设备管理部门依据检测结果对存在缺陷的主要生产耗能设备制定相应的维修计划, 对达到设备使用期限的生产耗能设备进行技术改造和更新, 对仍能继续安全使用的生产耗能设备进行保养和预知维修, 有效避免了各类生产耗能设备安全事故的发生, 保证了油田的安全生产。
4. 开展专项耗能设备监测, 为领导决策提供依据
耗能设备监测的作用不仅能对单台设备的运行情况作出判断, 而且可以对同一类设备作出综合分析, 为领导决策提供依据。
油田的抽油机、电机控制柜及相关的节能降耗产品, 生产厂家众多, 质量参差不齐, 缺乏统一、科学的评价依据。以胜利油田孤东采油厂为例, 2005年该采油厂委托技术质量监督站设备监测部门对其油气集输大队二号联合站节能工程示范区内的部分抽油机进行抽检, 共测试抽油机332台, 测试输油泵机组六台次, 注水泵机组八台次, 加热炉12台次。从检测情况看, 节能工程示范区收到良好示范效果, 各系统效率均得到普遍提高, 其中机采系统效率提高明显, 达到31.88%。示范区内对双驴头节能抽油机、高效加热炉、高效输油机组和注水机组等进行技术改造取得成功。但也发现一些代表性的问题, 主要有部分抽油机变速箱磨损严重、永磁同步电机存在不同程度的退磁现象等, 为管理部门对抽油机的专业化管理及下一步新机的购置提供了科学依据。
二、耗能设备监测工作中存在的问题及建议
1. 兼顾当前、放眼长远, 深化耗能设备在线监测工作
从耗能设备监测工作中见到效益, 一般要经过投入阶段、效果不明显阶段和效益逐渐显现三个阶段。随着安全意识的增强和上级严格要求, 设备的所有者和使用者, 对有关安全方面的监测比较容易接受, 而对于耗能设备状态监测和故障诊断, 还不能全面正确认识。受经营成本的制约, 某些单位的监测工作不能大面积推广, 存在着以单机监测代替多台同类型设备监测的情况, 部分重点耗能设备未纳入监测范围, 造成了这些耗能设备的监测失控。
目前监测费是从维修费中列支, 支取比例没有标准, 监测费用不能有效保证, 更不具备针对性, 无法明确计算投入产出比, 在一定程度上制约了耗能设备监测工作的发展。通过对宝钢等单位的实地考察发现, 他们是根据需要, 单列出每台重点设备的专项检测费用, 专款专用, 在监测技术的保障下, 非计划停工损失和维修费用得到了有效控制, 这种做法值得油田借鉴。
2. 以设备监测技术推动耗能设备资源化管理
在装备管理观念从保障有余型向效益需求型的转变中, 油田开发部门加大了对耗能设备的报废更新力度。修井作业机、水泥车、抽油机、注水设备、注聚设备、轻烃加工设备以用油气生产处理输送设备等耗能设备资产价值高、数量多、自身状况千差万别, 单纯使用新度系数、原值、使用年限、折旧等静态的账面数据计算出来的设备价值, 不能真正体现耗能设备的技术水平, 在做出留用或报废决策时, 会造成资产浪费或给安全生产带来严重的隐患。如果用监测技术作为耗能设备资源化管理的技术支撑, 可以最大程度地降低静态指标为计算依据带来的评估误差。
在新设备投用和设备大修后, 如果用设备监测的方式对设备经济运行情况进行测评, 以测评后的质量符合程度来进行结算, 不但可以最大程度保护使用方的利益, 而且能够挑选出诚信度高的供应商和制造商, 增加耗能设备购置人员和维修人员的责任感和约束力。
3. 加强耗能设备监测技术队伍的建设, 推动监测技术进步
长期以来, 耗能设备监测工作人员都以例行监测和为生产服务为主, 没有将耗能设备监测工作的内部有偿服务提到议事日程上来, 表现出耗能设备监测工作者开拓市场和经营的意识较为淡薄。要解决这个问题, 还应加大职工的经营管理知识培训, 提高耗能设备监测工作人员的综合素质和经营意识。同时加大耗能设备监测人员队伍建设, 增加监测力度和频次, 提高测试数据的的可靠性和及时性, 配备优良的监测设备, 以推动监测技术进步。
4. 制定合理科学的监测工作计划, 加大对耗能设备监测效益的反馈工作
环境监测设备 篇8
关键词:物联网,海洋环境监测,信息系统软件
1 项目背景
物联网技术在我国海洋环境监测领域的应用还处于起步阶段, 目前还没有一个完整的基于物联网技术的海洋环境信息系统构架、监测设备和系统软件的解决方案。
2 项目技术实现依据
2.1 设计思想
本项目的海洋环境监测系统体系构架、海洋环境测量仪和海洋环境信息系统软件的设计主要依据国家工信部电信研究院起草的“物联网概述标准草案 (标准编号Y.2060) ”和相关海洋行业标准。依据标准进行硬件和软件设计时, 结合自身相关产品技术和经验积累 (“一种用于物联网系统的通用数据终端装置”专利和“海洋生态环境信息系统软件”著作权) , 也借鉴国内外其它海洋监测厂家的相关海洋监测仪器产品的成功经验和失败教训。
2.2 关键技术的实现
2.2.1 海洋环境多参数测量技术的实现
本项目针对海洋环境监测传感器和多种类通信装置特性, 通过通用信号调电路和接口电路, 及更多外设驱动和应用程序, 满足传感器和通信装置的通用适配及信号处理需求。该技术在自动气象站产品上得以实现。
2.2.2 海洋环境信息化系统软件技术的实现
按照软件工程理论, 采用GIS系统原理, 建立一个包括地理信息属性数据库、系统设备信息属性数据库和动态测量信息数据库, 以及数据处理和实时显控应用软件的系统软件构架, 通过应用软件实现通信控制、数据融合信息处理、信息预测预报等功能。该技术在福建海洋预报台的海洋生态环境信息系统软件上得以实现。
2.2.3 结构设计和恶劣环境适应技术
海洋仪器应具备高低温、雨淋、湿热、盐雾和腐蚀的耐受能力。借鉴以往海洋产品的经验, 电路元器件采用工业级器件, 电路模块进行三防处理;机箱结构采取密闭设计, 热传导散热, 表面三防处理。
3 项目主要研究内容
3.1 海洋环境信息化系统体系构架
作为物联网系统构架的海洋环境信息化系统, 信息通信传递的报文格式和协议是项目最重要的研究内容之一, 应进行专门论证和研究, 并优先形成确定的结果报告—《海洋环境信息化系统信息通信传递报文格式和协议》, 以便指导和规范前端智能装置 (海洋生态环境监测仪) 和后端海洋环境信息化软件中的数据交换、传输格式与规则。
3.2 多参数海洋环境监测仪器技术
海洋环境监测仪器的主要研究内容是多种类传感器的通用适配连接、通信和控制装置的通用适配连接, 以及基于嵌入式计算机的信号采集和处理技术。
3.3 海洋环境信息化系统软件技术
海洋环境信息化系统软件决定该系统的功能和服务保障能力, 包括三个层次的三个版本软件:用于海洋监测站的“海洋环境监测终端软件”, 用于分局和地方海洋部门的“海洋环境信息分中心软件”, 用于国家局的“海洋环境信息中心软件”。
3.4 海洋环境监测传感器技术
海洋环境监测传感器是该系统最重要的内容之一, 国内器件和材料等一些基础能力的不足, 多数环境监测传感器不得不依赖进口。因此, 本项目将依据国内实际情况和能力, 针对性的开展传感器的研究和开发工作。
4 项目技术路线
4.1 多参数海洋环境监测仪技术
4.1.1 海洋环境传感器
由于是海洋环境监测仪的关键部件, 其可靠性、稳定性和测量精度决定整个系统的综合监测性能。本项目中, 物理参数传感器采用自制和配套国内优质产品方式解决;项目实施初期, 化学参数和生物参数传感器配套选用进口优质产品;项目实施过程中, 有选择地开展化学参数和生物参数传感器的研仿工作, 逐步提高产品的国产化率。
4.1.2 数据采集处理器
海洋环境监测仪传感器信号数据采集处理器包括:
(1) 传感器的通用化适配接入。数据采集处理器有8个通用模拟传感器信号输入接口, 每个输入接口可任意连接一个4-20m A、0-10m A、1-5V、0-5V四种标准信号输出或任意幅度范围非标准信号输出的传感器。
数据采集处理器有8个通用开关电平信号输入接口, 每个输入接口可任意连接一个最大幅度不超过30V的开关电平信号 (状态传感信号) 。
数据采集处理器还有1个专用的1-Wire Bus数字传感器信号接口和RS232、RS485、RS422、USB、CAN等几个可复用的数字传感器信号通信接口, 每个接口可任意连接一个符合以上通信接口电气标准的传感器。
(2) 通信装置的通用化适配接入。数据采集处理器有RS232 (2个) 、RS485、RS422、CAN、USB (2个) 和LAN等6种总计8个通信接口, 每个接口可任意连接一个符合以上通信接口电气标准的通信装置。
(3) 执行装置的通用化适配接入。数据采集处理器有4路开关量 (TTL) 信号和4路触点 (250VAC10A) 输出接口, 每个接口可任意连接一个符合以上电气标准的执行装置或电气设备。
(4) 网络的通用化适配接入。数据采集处理器通过以太网接口以有线方式接入公网, 也能以GPRS和3G以无线方式接入公网, 还能通过所有几种通信接口混合进行内部组网。在本终端装置接入公网时, 遵循通用的通信协议, 内部组网时视两者之间的接口方式而定。
(5) ARM嵌入式计算机平台。数据采集处理器的信号采集和处理、通信和控制功能均由ARM嵌入式计算机平台来实现。该平台在硬件组成上采用ARM9嵌入式MCU芯片, FLASH和RAM存储器、时钟、LCD触摸屏接口等电路。
4.2 信息系统软件
各软件的构成内容如下:
(1) 显示和控制软件:数据显控界面;地图显控界面;视频显控界面;观测站信息显示。
(2) 信息融合处理软件:信息汇集;数据同化;算法计算。
(3) 预测预报软件:预测算法;预报模式;预测预报产品生成。
(4) 通信管理软件:通信协议管理;通信参数设定;通信设备控制;信息共享。
浅谈环境监测仪器设备的档案管理 篇9
一、仪器设备档案的收集工作
仪器设备管理工作同其它工作一样, 档案的收集尤为重要。除了仪器设备购置、验收等活动过程中形成的文件材料外, 还应有上级有关仪器设备政策方面的综合性资料。收集的内容应包括仪器设备的原始档案、综合管理档案以及运行档案。这些档案材料对于充分发挥仪器设备在监测科研活动中的作用起着不可低估的影响。原始档案包括以下两个方面的内容:1) 申购档案:即在申请购置过程中形成的基础资料。包括申购计划、产品样本、报价单位和对比资料、订货单、合同书以及上级主管部门的批复、准购、批示等;2) 交接档案:仪器购进、验收形成的档案资料。包括到货通知单、提货单、发票运单、开箱记录以及随设备带来的全部技术资料 (设备原理图纸, 出厂验收单、合格证, 使用说明书, 操作维修指导, 备件、附件明细表) ;安装调试及验收工作记录;索赔来往函件及结果文件等。
综合管理档案主要包括上级有关仪器设备管理的政策、业务管理文件、本单位仪器设备的管理规定、规章制度;设备工作计划、购置计划;申请报告及经费分配、调拨报告和批复;有关仪器设备业务工作的综合性统计材料。运行档案指设备投人使用后所形成的文字记录材料。包括仪器设备操作规程, 使用维护保养制度;使用记录、运转维修、检修改装记录、事故记录、质量鉴定及精度校验登记;该仪器设备调拨、更新、停用 (报废) 申请报告等技术资料。
二、仪器设备档案的整理工作
环境监测仪器设备大多是外购设备, 相应的归档文件材料也多为随设备购入而带来的材料。至于哪些仪器设备的材料必须归档管理, 应根据自己的实际情况来确定。归档的仪器设备文件材料必须完整、系统地反映设备仪器项目从申购到改造的全过程, 必须遵循其自然形成的规律、保持其有机联系、与实物一致并有成套性。
环境监测仪器设备有同型号多台件设备, 有通用仪器设备, 有专用仪器设备。通用设备是指多个监测方法 (项目) 均能使用的, 标准化程度较高的设备。专用设备是指只适用某个监测项目使用, 专用性很强的仪器设备。仪器设备档案的整理分类必须按国家环境保护总局《环境保护档案著录规则》和《环境保护档案分类表》的有关规定, 进行统一分类编号。单台设备的编号应按仪器设备固定资产的分类和资产发生的先后顺序进行编号排列, 编号时应具有一定的科学性, 如一台仪器编号为HB73114-X, 具体符号表示含义:“HB”表示环境保护类, “73”表示仪器类目编号, “114”表示水质测试仪器编号, 一x表示第X号水质测试仪器。在仪器设备的使用、维修、降级甚至到仪器报废, 单台设备的编号始终不变, 这样不仅保持了档案的稳定性、准确性, 并且相对记录了仪器购进的先后顺序。
三、仪器设备档案的鉴定工作
仪器设备档案的鉴定工作, 就是甄别档案的保存价值, 挑选有价值的档案继续保存, 剔除无需保存的档案予以销毁。环境监测仪器的使用寿命是有限的, 一台仪器设备的寿命最长可达20至30年, 有的5年左右就要更新。当设备调出或报废时, 同时应调出或销毁设备档案, 但在调出或销毁之前, 应挑选出技术性很强, 并对其他设备的使用、维修、管理有参考利用价值的文件材料, 予以继续保存。鉴定档案一要根据每份档案的具体情况, 分析文件的重要性、有效性和完整性, 科学地判定档案的价值;二要重点考虑仪器设备利用的重要程度以及未来利用的需要和保存的效益, 科学地确定其保管期限。
四、仪器设备档案的归档保管工作
根据环境监测仪器设备的特点, 单台设备的建档应在设备验收合格后, 正式投入使用时及时建档。仪器设备在使用过程中会形成使用、检修、故障记录、重大事故的调查分析及处理意见, 技术改造和开发过程中形成的技术文件材料。仪器只要是在用状态, 就会不断地产生新的文件材料, 直到仪器设备的自然寿命、经济寿命和技术寿命完结, 设备档案才停止增长。因此档案管理人员要了解设备使用变化的全过程, 实行跟踪收集和跟踪管理, 分阶段收集整理不断产生的仪器使用记录和维修记录, 并及时归档, 以保证档案材料的完整和准确。
五、仪器设备档案管理人员的基本素质
(一) 管理人员要有爱岗敬业精神
档案管理是一门专业性很强的工作, 这就要求管理人员热爱本职工作, 忠于职守, 具有高度的工作责任感、办事细心的工作态度、乐于奉献的工作精神。由于仪器档案管理与其他档案管理工作有所不同, 它涉及到仪器本身的价值和工作的开展, 相比之下责任更大。档案管理人员如保管不善, 致使材料丢失, 将直接影响了监测工作的开展。所以管理人员必须要有强烈的事业心, 全身心地投入到这项工作中去。
(二) 管理人员要涉及广泛、精通业务
做好档案管理工作, 加强业务学习, 提高自身文化素质是保证工作质量的需要。随着计算机在档案应用中日益成熟, 对档案工作人员的要求也越来越高, 它需要档案工作者不仅要熟练操作计算机, 懂得规范准确地使用档案软件, 还要具有创新意识, 跟上现代化的步伐。因此, 档案管理人员要不断学习新技术、新方法、掌握新的技巧, 善于用现代科学管理手段来管理档案。作为仪器设备档案管理人员, 除了具备档案管理基本知识外, 还要熟悉环境监测工作及仪器设备情况, 这样才能在实际的管理工作中去粗存细, 去伪存真, 以保证仪器设备档案材料的完整性、代表性、系统性。
(三) 管理人员要有服务意识
服务的好坏是衡量档案工作者职业道德标准的重要尺度。档案管理人员从一开始就要树立“工作就是服务”的观念, 以“增强服务意识”和“主动服务”作为工作的出发点和归宿点。过去, 档案管理被人为地限定在档案的接收、征集、整理、鉴定、保管、利用等方面。而如今, 管理人员不仅要有“热心肠”, 还要做好宣传工作, 充分调动大家的积极性, 让各科室都来重视档案材料的收集、整理、立卷归档。因此, 做好档案管理工作, 强化服务意识, 提高服务水平是很有必要的。
总之, 随着环境监测事业的不断发展, 仪器设备的种类逐渐增多, 仪器设备管理的难度也越来越大。对仪器设备档案的管理只有建立起一套科学的建档方法, 才能适应新形势下环境监测事业发展的需要, 为环境监测管好用好仪器奠定良好的基础!
摘要:通过对环境监测仪器档案管理和工作实践, 从仪器设备档案的收集、整理、鉴定和归档保管工作提示了妥善保管环境监测仪器的程序和步骤, 并对管理人员所应具备的素质提出了见解。
环境监测设备 篇10
1 系统总体结构
该监测系统硬件部分主要由处理器、Ru Bee读写模块、GPRS传输模块、温湿度传感器模块等构成。其系统框图如图1所示。
Ru Bee读写模块可以存储环境信息、负责人信息、位置信息、产品型号信息等和传输传感器所探测的数据;GPRS传输模块传输Ru Bee读写模块所存储的信息;温湿度传感器模块实时采集温湿度信息。
2 系统硬件设计
2.1 处理器选型
该监测系统要求CPU具有高速的数字信号处理能力, 需要对接收到的GPRS信号进行实时数据处理, 实现充电站定位。据此, 系统采用TI公司的TMS320VC5509数字信号处理芯片[1,2], 即低功耗DSP芯片, 采用了1.6V的核心电压以及3.3 V的外围接口电压, 最低可支持0.9 V的核心电压以及0.05 m W/MIP的低功耗运行。
2.2 Ru Bee模块设计
Ru Bee (IEEE Std 1902.1—2009) 作为一种应用于物品识别的新型电子标识技术[3], 可以应用在可视化网络、传感器、收发器和便携式设备中, 具有双向、非接触、可以定制、点对点传输的特点。本系统工作于小于450 k Hz的长波波段, 符合标准的设备具有低功耗、有效通信范围0.5~30 m、工作数据速率300~9600 bit/s等特点。Ru Bee模块工作原理如图2所示。
Ru Bee标签内存有环境、位置等基本信息, 在进入电磁场后, 接收阅读器发出射频信号, 凭借感应电流所获得的能量发出存储在芯片中的基本信息, 阅读器获取数据并解码后送至处理器进行数据处理[4]。
2.3 GPRS无线传输模块设计
GPRS模块主要负责传输Ru Bee读写模块所存储的环境信息、负责人信息、位置信息、产品型号信息等。本系统选用的是GPRS SIM300模块, 该模块体积小、便于集成、性价比高, 具有三频带通信:GSM900/1800/1900 MHz[5];电源电压为3.3~5.5 V, 电路通过MC55芯片连接SIM卡与DSP完成无线传输[6], GPRS无线传输模块可通过RS232串口与DSP芯片相互通信。
2.4 JTAG仿真接口设计
JTAG是一种国际标准测试协议 (IEEE 1149.1兼容) , 主要用于芯片内部测试及对系统进行仿真。JTAG技术是一种嵌入式调试技术, 它在芯片内部封装了专门的测试电路TAP, 通过专用的JTAG测试工具对内部节点进行测试。JTAG测试允许多个器件通过JTAG接口串联在一起, 形成一个JTAG链, 能实现对各个器件分别测试[7], 该模块与DSP的接线图如图3所示。
2.5 电源电路设计
TMS320VC5509是低功耗的DSP芯片, 通常情况下, 它的内核电压1.6 V, 管脚电压3.3 V。本系统选择了电压调节器TPS73HD301作为DSP的电源芯片, 该电源芯片有两路电压调节器 (输入电压为5 V) , 一路调节器输出电压为3.3 V, 另一路调节器输出电压为1.6 V[8], 电源接线如图4所示。
3 系统软件设计
电力设备环境监测系统程序流程如图5所示。
若系统准备就绪, 开始建立网络连接, 连接成功后, GPRS网络开始传输温度、湿度等采集模块所采集的实时数据, 传输完毕后, 上位机管理系统对实时数据进行分析与处理, 从而实现实时对电力设备环境在线监测。
4 结论
1) 基于Ru Bee技术设计的电力设备环境监测系统, 以TMS320VC5509处理器为核心, 设计了Ru Bee读写模块、GPRS传输模块、温度与湿度传感器模块等, 实现了对温度与湿度等信息的实时采集及对当日负责人信息、设备所在的具体位置信息等的分析与处理。
2) 监测系统能够克服在高压、高温、潮湿等环境下对电力设备的实时监测, 为用户提供一种低成本、高性能的电力设备环境监测方式, 既便利, 又安全可行。同时对其它相关领域的监测也具有重要的参考价值。
参考文献
微时代电化设备与英语环境的构建 篇11
【关键词】微时代 电化设备 英语环境 二语习得
随着科学技术的飞速发展,微时代已悄然来临,微博、微信、微社区等已不再是新鲜词汇。电化教学已走上英语教学的舞台。就学习英语而言,中国学生多是在已有母语的前提下,重新有意识有目的地去习得一门外语。这一时期,语言学习的环境已经发生了变化,学习者再也不是在自然环境下潜移默化地习得语言,而是在课堂上或其他环境根据自身需要有目的有选择地学习语言。母语习得环境之所以优越于二语习得环境,究其原因还是自然与人为的区别。当婴儿从呱呱坠地到其母语表达能力基本形成,这一时期,语言习得者完全在母语环境中学习、生活、娱乐,其习得语言的速度、对语言掌握的熟练程度以及语言运用的广度都达到了最优的配置。北京大学的胡壮麟教授认为“在中国外语环境下学好外语,谁能在模拟或构建接触和使用外语的环境(即第二课堂)上下功夫,谁就能获得好的教学效果。”[1]因此,在母语的环境中为二语习得创造与母语习得类似的语言环境至关重要。
科技的发展衍生出更为先进的电化设备,如智能手机、MP3、MP4、平板电脑等;滋生了多样的语言学习方式,如慕课、微课等,使得语言学习不再枯燥乏味,且学习方式灵活、时间自由,为学生习得第二语言构建了良好的学习、生活、娱乐环境。
一、电化设备与英语学习环境的构建
“现代外语电化教学以语言为教学内容,以教育技术为手段,以培养语言运用能力为目的。”[2]如今,多媒体教学已逐渐取代传统的“粉笔--黑板”教学,成为主流教学方式。”外语电化教学通过学习者的视、听、触、动等感觉器官向大脑输入鲜明而完整的语言和言语表象,激发兴趣和求知欲望,调动学生积极性。”[3]教师利用多媒体设备播放课件,使课堂教学要点更加突出并富于趣味。同时,教师还可利用幻灯片给学习者模拟真实的英语学习环境。教育学、心理学研究结果显示:“人们在学习新材料时,通过听觉只能记忆15%,通过视觉能记忆25%,同时利用视觉和听觉则能记忆65%,通过人体多种器官的共同参与,则能记忆80%-90%。”[4]利用电化设备进行教学,则能调动学习者眼、耳、嘴、以及大脑的积极配合。在课堂上,教师可利用多媒体设备辅助教学,如播放音视频、课件、设置情景等。在课下,学生学习英语的辅助工具也是一应俱全,比如学生可以利用收音机接收外台的讯息,以英语的方式得到最新最前沿资讯,这样学生所学习的知识就不仅局限于书本,而更接近于真实交际情境,在习得语言的同时了解目标语国家的文化。另外,学校的网上图书馆也为学习者的学习提供了海量的数字资料,学生在寝室就能轻松搜索目标语国家的政治、经济、文化等相关资料。
“由于移动设备的普及和‘微时代’的到来,微博、微信等‘微时代产物’已经逐渐被运用到教学中,形成一种新的教学模式。”[5]利用微信公众号订阅,学生利用手机就能轻松学习英语。慕课、微课的出现也使得学习资源共有、学习时间、地点灵活,学生能够为自己制定更为个性化的英语学习方案。
如今学校的电化教学设备较以前更为齐全,完备的多媒体教室、先进的语音实验室、机辅翻译室、同声传译教室等,都为英语学习提供了良好的环境,学生不再只局限于通过课本、文本习得二语,而是以更为多样、生动的方式主动融入语言学习环境,为语言的习得奠定了基础。
二、电化设备与英语生活环境的构建
随着国际化进程的加快,英语作为国际通用语具有广泛的应用性及普及性。“在高校校园里创设和营造自然、真实的语言环境,让学生有多种途径,随时随地不受时间和地点限制地学习英语,能够使英语学习得到事半功倍的效果。”[1]校园广播站在中午、下午播放英语歌曲,或用英语播报实时资讯,或邀请老师或语言学习者用英语进行交流、讲述、讨论。在校园里,尤其是“英语角”,二语学习者能够与本族语者或其他语言学习者用英语交流。同时,校园里的大屏幕会实时播放英文信息,这都为英语环境的构建提供了条件。
回到寝室,与室友一同观看英文电影、听英语歌曲,看到或听到高兴之处,可进行模仿及角色扮演。或使用微信、QQ、MSN、SKYPE等与外国友人语音或视频聊天,耳濡目染,学习者也能拣到几句新鲜出炉的地道英语。
另外,海外代购的兴起也为学生学习英语提供了原动力。学生通过英文网页的浏览,借助电子词典等辅助设备,在完成代购交易后也能学到相关的英语知识。
三、电话设备与英语娱乐环境的构建
如今,互联网为英语的学习提供了极为便利的条件,给枯燥的英语学习注入了娱乐元素。通过互联网,英语学习者可以和地球另一端的本族语者交流思想,在交流过程中,学习者不仅锻炼了英语口语,而且还得到更多更地道的英语说法,了解更多目标语国家的風俗文化,同时收获友谊。
另外,MP3、笔记本电脑、智能手机的普及使得语言学习方式多元化。MP3能帮助英语学习者随时随地听到地道的英语新闻,欣赏英语歌曲以及英语的脱口秀,使学生置身于纯英语的学习环境,学习者在身心愉悦的同时,也潜移默化地学习到了一些与英语有关的知识。利用电脑,学生可观看英文电影,对学习地道的英语表达、了解英语国家的背景知识有较大的帮助;同时,浏览英文网页,不仅能了解国际时事,而且能培养学生英语阅读的能力,让自己在信息爆炸的时代立于新鲜资讯的前沿。
智能手机集MP3,电脑等功能于一体,是科技进步的里程碑。通过手机,学生可以使用微信、微博,与本族语者互动、聊天。同时,通过微信、微博平台,学生能了解目标语国家文化以及相关趣味知识,能更好地激发其英语学习的兴趣。
此外,为英语学习所开发的小游戏也不勝枚举。如爱词霸猜词过山车。英语小游戏不仅给枯燥的英语学习注入了乐趣,而且能激发参与者继续参与游戏的欲望,为英语学习提供了动力。
然而,电化辅助教学也是一把双刃剑,合理利用能极大地促进语言教学;反之,过分依赖电化辅助工具,会使学习者忽略课本、文本知识,从而阻碍系统的语言学习。因此,了解、熟悉英语的语法、句法、词汇至关重要。若脱离上述三点,英语学习就会变成碎片化的学习,学习者很难系统、完整地掌握语言。电化教学是利用网络、多媒体、智能手机等电子或移动设备达到教学目的的一种新型的教学方式,它与传统的教师讲解,学生被动学习的教学方式有很大差别。这种教学方式虽然可以极大地吸引学习者的注意力,但是切忌过分依赖课件、网络资源等电化教学方式而忽略了以传统教学方式教授知识的重要性。电化设备应作为教学辅助手段,在实际教学过程中切忌不可变辅为主,无视语言学习的规律。
电化设备为二语教学提供了真实的、有趣的语料,使语言教学变得更为生动。利用电化设备构建英语学习环境为英语学习提供了便捷的条件,然而,要真正习得一门外语,学习者应更多地培养英语思维能力。微时代,科学技术的发展虽为二语习得提供了诸多的便利,但是对于这些电化设备的利用我们也应该小心谨慎。学习者应该加强自主学习能力的培养,对这些辅助学习工具不沉迷、不滥用。书本知识是本,切不可盲目地夸大英语的实际应用而忽略了语言本身由浅入深地学习。
参考文献:
[1]马文婷.论高校校园英语环境建设[J].长春理工大学学报, 2010,(8):113-114.
[2]何高大.现代语言学与外语电化教学(一):现代语言学的特点发展.作用及其对外语电化教学的意义和作用[J].外语电化教学,1999(3).
[3]王德春,倪传斌.外语电化教学中的语言与言语[J].外语电化教学,2003(90):3-6.
[4]阳必坤.英语电化教学的原则[J].教坛纵横,2001(18):38.
[5]陈迪.“微时代”的大学英语移动教学研究[J].鸡西大学学报,2015,(4):91-93.
电解、电镀设备节能监测 篇12
本标准规定了电解、电镀设备的节能监测项目、监测方法和考核指标。
本标准适用于电解、电镀设备。
2 电解、电镀设备节能监测项目
2.1 检查项目
2.1.1 电解、电镀生产设备应配置直流电压表、直流电流表和交流电能计量仪表。
2.1.2 计量仪器配备齐全、合理, 并在检定周期内。
2.1.3 直流系统的连接点要保持接触良好。
2.2 测试项目
2.2.1 电解、电镀设备的电流效率。
2.2.2 电解、电镀平均槽电压。
3 电解、电镀设备节能监测方法
3.1 监测条件与时间
3.1.1 连续性生产的电镀设备监测2h, 非连续性生产的电镀设备监测一个或多个周期。
3.1.2 电解设备连续监测24h。
3.2 监测仪器
监测所用仪器应能满足监测测试项目的要求, 仪器完好, 其测量范围和分辨力应与被测量项目相适应, 其准确度不低于表1要求, 并在检定周期内。
3.3 电镀设备测试
3.3.1 电镀质量
用衡器称量电镀前后工件质量, 并计算出工件电镀前后质量之差。
3.3.2 电镀电流
在整流装置的输出端, 用直流电流表测试电镀设备的电流, 每15min记录一次, 取算术平均值。
3.3.3 电镀设备电流效率
3.3.3. 1 电流效率按式 (1) 计算:
式中 η1——电镀设备电流效率, %
m1——镀件镀前质量, g
m2——镀件镀后质量, g
I——电流, A
t——测试时间, h
C1——析出金属的电化当量, g/ (A·h)
3.3.3. 2 电化当量按式 (2) 计算:
式中 m3——物质的摩尔质量, g
n——物质的化合价
F——法拉第常数, 26.8A·h
3.4 电解设备测试
3.4.1 电解产品质量的测试
电解产品的质量由密度乘以流量计算, 每班测试一次。
3.4.2 理论电解产品质量
理论电解产品质量按式 (3) 计算:
式中 q1——理论电解产品的质量, g
C2——电化当量1.186g/ (A·h)
I——电流, A
t——测试时间, h
3.4.3 电解电流
在整流装置的输出端, 用直流电流表测试所测电解设备的电流, 每15min记录一次, 取算术平均值作为监测结果。
3.4.4 电解设备电流效率
电流效率按式 (4) 计算:
式中η1——电解设备的电流效率, %
q2——电解产品的理论产量, g
Q——电解产品的实际产量, g
4 考核指标
4.1 电镀设备电流效率考核指标
电镀设备电流效率考核指标见表2
4.2 电镀设备平均槽电压考核指标
电镀设备平均槽电压考核指标见表3。
4.3 电解设备电流效率考核指标
电解设备电流效率考核指标见表4。
4.4 电解设备平均槽电压考核指标
电解设备平均槽电压考核指标见表5。
5 监测结果评价
5.1 监测单位应依据监测结果, 按本标准规定的检查项目要求和测试项目考核指标, 对被监测的电解、电镀设备做出监测合格与不合格的评价, 并出具正式监测报告, 监测结果格式见附录A。
5.2 电解、电镀设备的全部监测项目合格, 方可视为节能监测合格。
【环境监测设备】推荐阅读:
设备监测07-01
监测设备07-30
生物监测与环境监测10-30
海洋监测设备06-24
自动监测设备11-14
环境管制与环境监测论文01-20
环境监测与环境治理12-23
环境监察协调环境监测01-07
网络设备监测06-26
供电设备在线监测08-08