Zobrazení: 0 Autor: Editor webu Čas publikování: 23. 10. 2024 Původ: místo
Řešení chytrého prachového filtru – projekt renovace
Projekt renovace
Typ řešení
Typ A projektu renovace: běžný pulzní ventil+kolekce=tradiční pulzní ventil+distribuovaný kolektor+signální adaptér+koncovka pásu+mobilní konec;
Typ B projektu renovace: Inteligentní pulsní ventil+sběr dat=Inteligentní pulsní ventil+distribuovaný sběr dat+signálový adaptér+konec sítě+mobilní konec;
Typ C projektu renovace: běžný pulsní ventil+sběr+ovládání=tradiční pulsní ventil+distribuovaný kolektor+inteligentní regulátor+signální adaptér+webový konec+mobilní konec;
Typ D projektu renovace: Inteligentní ventil+sběr dat+řízení=Inteligentní ventil+distribuovaný sběr dat+inteligentní řídicí přístroj+signálový adaptér+konec sítě+mobilní konec;


Poznámka: Projekt renovace: částečná renovace a modernizace starého projektu uživatele, výměna pulzního ventilu; Bez ohledu na to, zda je řídicí systém vyměněn nebo ne, lze jej upgradovat do inteligentního režimu;
Popis ikony: '●' Povinné, '◎' Volitelné, '-' Nepoužité
Typ A
Inteligentní transformační plán pro běžné pulzní ventily
Projekt renovace: Scénář, kdy nedochází ke změně řídicího systému a pouze výměně tradičního pulzního ventilu, patří k inteligentnímu upgradu 'entry-level'.
Konfigurace řešení: běžný elektromagnetický pulzní ventil+signální adaptér+vysílač tlaku airbagu+distribuovaný sběrač dat.


Výhody řešení: Nízká cena zařízení, běžné pulzní ventily lze přímo modernizovat; Široká přizpůsobivost, neomezený počet typů a značek ventilů.
Nevýhody záměru: vysoké stavební náklady, každá vzdušnice je vybavena snímačem tlaku; Přesnost je mírně špatná, ovlivněná stabilitou zdroje plynu.
Konfigurace systému
Signálový adaptér (AC220 nebo DC24V): Řídicí signály (elektrické signály) jsou přenášeny do snímacího zařízení prostřednictvím 4žilového kabelu;
Elektromagnetický pulzní ventil: AC 220V nebo DC 24V elektromagnetické pulzní ventily jsou k dispozici bez ohledu na značku nebo typ pulzního ventilu;
Distribuovaný kolektor: může přijímat až 15 elektrických a plynových signálů z elektromagnetických pulzních ventilů, komunikovat s 4G IoT a nahrávat přímo do cloudové platformy;
Vysílač tlaku ve vzduchové nádrži: standardní manometr s analogovým výstupem elektrického signálu; Spolupracujte s funkcí foukání a sledujte účinnost akce pulzního ventilu;
Očekávaná hodnota
Implementujte 'ruční kontrolu': uchopte normální provoz pulzního ventilu bez časových a prostorových omezení a sledujte šířku pulzu a akční cyklus řídicího signálu vstřikování pulzního ventilu v reálném čase;
Diagnostikujte normalitu řídicího systému a vypočítejte kumulativní efektivní spotřebu energie sběrače prachu na základě počtu vyfouknutí pulzního ventilu odpovídajícímu jednomu airbagu/komoře;
Typ B
Inteligentní schéma inteligentní transformace ventilu + kolekce
Projekt renovace: Scénář, kdy nedochází ke změně řídicího systému a pouze výměně inteligentního pulzního ventilu, patří k inteligentnímu upgradu 'základní verze'.
Konfigurace řešení: běžný elektromagnetický pulzní ventil+signální adaptér+vysílač tlaku airbagu+distribuovaný sběrač dat.


Výhody řešení: Inteligentní pulsní ventil je dodáván s vestavěným snímačem stavu pro přesnou zpětnou vazbu, bez potřeby převodníku tlaku. Stavební náklady jsou extrémně nízké a mohou přímo rozšířit monitorování sběrače prachu, aby bylo dosaženo detekce úniku sáčku;
Nevýhody řešení: Náklady na jeden inteligentní ventil jsou o něco vyšší.
Konfigurace systému
Signálový adaptér (AC220 nebo DC24V): Řídící signál (elektrický signál)+signál zpětné vazby, přenášený do snímacího zařízení pomocí 4žilového kabelu;
Inteligentní elektromagnetický pulzní ventil: v současné době použitelný pouze pro DC24V, 3palcové a 3,5palcové ponořené ventily, inteligentní ventil je dodáván se snímačem monitorování stavu;
Distribuovaný kolektor: Může připojit až 15 elektrických signálů z elektromagnetických pulzních ventilů a 3 analogových senzorů a může rozšířit sledování odporu a koncentrace prachového kolektoru; 4G IoT komunikace, přímo nahraná do cloudové platformy;
Očekávaná hodnota
Implementujte 'ruční kontrolu': zjistěte, zda pulzní ventil funguje správně bez časových a prostorových omezení, a sledujte šířku řídícího pulzu, šířku 'skutečného' akčního pulzu a vstřikovací cyklus pulzního ventilu v reálném čase;
Inteligentní pulzní ventil přímo diagnostikuje, zda je řídicí systém normální nebo ne, přesně vypočítává kumulativní efektivní spotřebu energie sběrače prachu a pomáhá uživatelům optimalizovat 'emise uhlíku';
Základní verzi 'monitorování únikových vaků' lze přímo rozšířit s vysokým výkonem v reálném čase. V kombinaci s monitorováním odporu a koncentrace může do 30 minut odeslat poplachové informace pro náhlý únik vaků a včas zastavit ztráty;
Typ C
Inteligentní transformační plán pro běžný ventil+akvizici+řízení
Projekt renovace: Scénář výměny tradičních pulzních ventilů a řídicích systémů patří k 'rozšířené verzi' inteligentní modernizaci.
Konfigurace řešení: Tradiční elektromagnetický pulzní ventil+signální adaptér+regulátor s uzavřenou smyčkou (BHK)+distribuovaný kolektor.


Výhody řešení: Sledování celkového provozu lapače prachu, vizualizace dat, dosažení uzavřené smyčky řízení, sběr a analýza dat v reálném čase, zjednodušení elektroinstalace na místě, zlepšení efektivity výstavby, snížení nákladů, inteligence celého stroje a efektivní snížení nákladů na provoz a údržbu.
Konfigurace systému
Signálový adaptér (AC220 nebo DC24V): Řídicí signály (elektrické signály) jsou přenášeny do snímacího zařízení prostřednictvím 4žilového kabelu;
Elektromagnetický pulzní ventil: AC 220V nebo DC 24V elektromagnetický pulzní ventil jsou přijatelné;
Distribuovaný kolektor: schopný monitorovat provozní data, jako je odpor a koncentrace pulzních ventilů a lapačů prachu; 4G IoT komunikace, přímo nahraná do cloudové platformy;
Regulátor s uzavřenou smyčkou: režim řízení s uzavřenou smyčkou založený na odporové injekci; Více zařízení může pracovat online na základě fieldbus;
Skupina snímačů prostředí v komoře sběrače prachu: vysílač diferenčního tlaku, monitorování odporu sběrače prachu v reálném čase; Senzor koncentrace, který pomáhá s přesností monitorování úniku vaku;
Očekávaná hodnota
Implementujte 'ruční kontrolu': zjistěte, zda pulzní ventil funguje správně v jakémkoli čase a prostoru, a sledujte šířku pulzu řídicího signálu a cyklus vstřikování pulzního ventilu v reálném čase;
Informace o alarmu budou odeslány do 5 minut od úniku sáčku a důvěryhodnost jevu úniku sáčku se výrazně zlepší. Současně jak pracoviště sběrače prachu, tak i vzdálená (monitorovací místnost) včas spustí alarmy a zastaví ztráty;
Na základě inteligentního upgradu běžných ventilů lze efektivně odhadnout kumulativní spotřebu energie lapačů prachu a režim odporového vstřikování může výrazně snížit spotřebu vysokotlakých zdrojů plynu, šetřit energii a snížit náklady.
Typ D
Komplexní inteligentní plán renovace pro inteligentní pulzní ventily


Výhody řešení: Sledování celkového provozu lapače prachu a vizualizace dat; Implementujte řízení s uzavřenou smyčkou, sběr a analýzu dat v reálném čase; Zjednodušte elektroinstalaci na místě, zvyšte efektivitu výstavby a snižte náklady; Celý stroj je inteligentní a efektivně snižuje náklady na provoz a údržbu.
Konfigurace systému
Signálový adaptér (AC220 nebo DC24V): Řídící signál (elektrický signál)+signál zpětné vazby, přenášený do snímacího zařízení pomocí 4žilového kabelu;
Inteligentní elektromagnetický pulzní ventil: Inteligentní ventil je dodáván se snímačem monitorování stavu;
Distribuovaný kolektor: schopný shromažďovat provozní data, jako je odpor a koncentrace pulzních ventilů a lapačů prachu; 4G IoT komunikace, přímo nahraná do cloudové platformy;
Regulátor s uzavřenou smyčkou: režim řízení s uzavřenou smyčkou založený na odporové injekci; Více zařízení může pracovat online na základě fieldbus;
Očekávaná hodnota
Implementace 'Palm Inspection': Znalost činnosti pulzního ventilu bez časového a prostorového omezení, sledování šířky řídícího pulzu, 'skutečné' šířky akčního pulzu a vstřikovacího cyklu pulzního ventilu v reálném čase;
Na základě inteligentního upgradu řízení s uzavřenou smyčkou je přesně vypočítána akumulovaná efektivní spotřeba energie sběrače prachu a režim odporového vstřikování se používá k výraznému snížení spotřeby vysokotlakého zdroje plynu a úspoře energie a snížení nákladů;
Informace o alarmu budou odeslány do 5 minut od úniku sáčku a důvěryhodnost jevu úniku sáčku se výrazně zlepší. Současně jak pracoviště sběrače prachu, tak i vzdálená (monitorovací místnost) včas spustí alarmy a zastaví ztráty.