автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.06, диссертация на тему:Разработка автоматизированной системы управления аварийными выбросами в сточных водах промышленных предприятий
Автореферат диссертации по теме "Разработка автоматизированной системы управления аварийными выбросами в сточных водах промышленных предприятий"
УДК 681.516.73
На правах рукописи
Козаченко Елена Михайловна
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АВАРИЙНЫМИ ВЫБРОСАМИ В СТОЧНЫХ ВОДАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
05.13.01 — Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в машиностроении и приборостроении)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук
2 6 ДПР 2012
Ижевск, 2012
005019335
005019335
Работа выполнена в ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова» (Иж ГТУ)
Научный руководитель: заслуженный деятель науки УР,
доктор технических наук, профессор Алексеев Владимир Александрович
Официальные оппоненты: доктор технических наук
Заболотских Владимир Иванович Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова
доктор технических наук, профессор Шелковников Юрий Константинович ИМ УрО РАН, г. Ижевск
Ведущая организация: Государственная корпорация
«Ростехнологии»
ОАО «НЕФТЕГАЗАВТОМАТИКА» г. Москва
Защита диссертации состоится 17 мая 2012 г. в 16е2 часов на заседании диссертационного совета Д 212.065.06 при ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 2, корп. 5.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ИжГТУ
Отзывы в 2-х экземплярах, заверенные печатью организации, просим направлять по адресу: 426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7, Ученому секретарю совета Сяктереву В.Н. Тел./факс:(3412)59-05-49; E-mail: dissovet@istu.ru
Автореферат разослан 16 апреля 2012 г. Ученый секретарь
Диссертационного совета Д212.065.06 Кандидат технических наук, доцент
Сяктерев В.Н.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Одна из важнейших проблем современности — снабжение человека чистой питьевой водой. Проблема порождена повсеместным ухудшением качества воды в природных водоемах.
На территории России практически все водоемы подвержены антропогенному влиянию. Качество воды в них не отвечает нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных источников выявили тенденцию к росту их загрязнения. Ежегодно увеличивается число створов с высоким уровнем загрязнения воды (более 10 ПДК) и количество случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов (свыше 100 ПДК).
Проблема качества воды связана в основном с массированным техногенным загрязнением поверхностных и отчасти подземных вод. Главными его источниками служат:
- сточные воды промышленных предприятий;
- сточные воды коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов;
- стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других сельскохозяйственных объектов;
- атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и водосборных бассейнов. Кроме этого, неорганизованный сток воды осадков («ливневые стоки», талые воды) загрязняет водоемы существенной частью техногенных терраполютантов.
Особую опасность для экологии представляют многочисленные аварии «залповые загрязнения», которые вызывают локальные, но очень сильные загрязнения. При проектировании современных потенциально опасных объектов, например объекты уничтожения химического оружия, систем обеспечивающих обеззараживание воды в комплексах нефтедобычи существует риск залпового выброса вредных веществ. В ряде работ известных ученых (Холстов В. И., Котляревский В. А., Капашин В. П., Толстых А. В. и др.) подчеркивается необходимость создания систем устранения залповых выбросов вредных веществ при аварийных ситуациях.
Результаты исследований последствий аварийных ситуаций показал, что они происходят из-за несовершенства действующей сегодня системы контроля. Отсутствуют автоматические устройства и системы, позволяющие контролировать аварийные выбросы в реальном масштабе времени. Для реализации эффективной системы контроля качества воды и работы сооружений систем очистки воды необходимо использование средств автоматического контроля.
Таким образом, разработка метода непрерывного контроля качества воды и управления аварийными выбросами представляет актуальную научно-техническую задачу и имеет теоретическое и прикладное значение.
Связь работы с крупными научными программами и темами. Диссертаци онная работа выполнена на кафедре «Физика и оптотехника» Ижевского государ ственного технического университета в составе научно-исследовательских тем:
1. «Разработка системы экологического мониторинга на объекте уничтожь ния химического оружия в г.Щучье Курганской области» по договору межд ИжГТУ и Ассоциацией «РОСТ» г.Москва срок выполнения 2008-2009гг.
2. «Оценка сточных вод объекта уничтожения химического оружия г. Ка\ барка УР» по договору между ИжГТУ и ГОС НИОХТ г. Москва срок выпо; нения 2007-2008гг.
Указанные темы выполнялись в рамках Федеральной целевой программ «Уничтожение запасов химического оружия в РФ»
3. «Принципы контроля оптических сред в биологии и экологии с испол] зованием методов обработки результатов измерений на основе квантификащ онных моделей» по Государственному контракту Федеральная^ целевг прграмма «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Россш на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятий № 1.2.1 Проведение нау ных исследований научными группами под руководством докторов наук.
Отдельные научные результаты диссертационной работы использовали« при выполнении научно-исследовательской работы в рамках тематическо) плана ИжГТУ по заданию Министерства Образования и науки РФ «Разработ! принципов построения системы экологического мониторинга потенциалы опасных химических объектов» срок выполнения 2009-2010 гг.
Объектом исследования в работе являются промышленные системы вод подготовки, системы сточных вод потенциально-опасных промышленнь предприятий.
Предметом исследования являются методы контроля за состоянием водно: потока, методы построения автоматизированных систем, предназначенных д; устранения влияния аварийных выбросов в сточных водах промышленно предприятия на водоподготовку.
Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка методм автоматического обнаружения и контроля аварийных выбросов в сточных в дах промышленных предприятий и разработка автоматизированных методе предотвращающих загрязнение водных потоков систем водозабора в процес деятельности промышленных предприятий.
Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются и решают следующие задачи:
1. Анализ состояния водоподготовки в условиях влияния аварийных выбр сов сточных вод промышленных предприятий.
2. Разработка-метода управления аварийным выбросом с целью снижен его влияния на процесс водоочистки.
3. Разработка алгоритма автоматизации, фиксации и диагностики аварий! го выброса. . .
4. Разработка й исследование автоматизированной системы контроля оптической плотности сточных вод предприятий.
5. Разработка экспериментальной лабораторной установки и проведение на ней исследований с целью возможности ее реализации на практике.
В работе использованы методы теории систем, систем сбора и обработки информации, автоматизированных систем управления, теории графов и кван-тификационных отношений, теории инженерного эксперимента, методы фотометрии, обработки сигналов, экспериментальные исследования на разработанной установке.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Методика автоматизированного контроля кратковременных аварийных выбросов в системах водозабора и системах сточных вод промышленных предприятий.
2. Алгоритм системы автоматического переключения направления потоков для устранения аварийных выбросов.
3. Система автоматизированного устранения аварийных выбросов.
4. Экспериментальные результаты апробации системы автоматизированного управления аварийными выбросами.
Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов подтверждается практической апробацией созданных установок, методик и алгоритмов, хорошей согласованностью экспериментальных результатов с теоретически предсказанными характеристиками, а также выбором надежных критериев при построении алгоритмов обработки информации. Разработанные стенды для исследований метрологически оценивались на известных приборах.
Личный вклад соискателя состоит: в разработке принципов автоматизации контроля неоднородных сред, организации и проведении экспериментальных исследований; обобщении и анализе полученных результатов, подготовке научно-технических рекомендаций по использованию полученных результатов для разработки систем автоматического устранения влияния аварийных выбросов промышленных сточных вод на системы водоподготовки.
В диссертации лично автором решена задача создания алгоритма системы автоматического переключения направления потоков для устранения аварийных выбросов на основании установленных закономерностей изменения оптической плотности исследуемой среды при кратковременных аварийных выбросах.
Апробация результатов диссертации. Основные положения, защищаемые идеи, теоретические положения, научные и практические результаты работы докладывались и обсуждались на научной конференции с международным участием «Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства», Ижевск 2007, 2008, 2011 гт.; на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития» г. Киров 2007 г.; на III Всероссийской конференции с международным участием «Химическое разоружение-2009: итоги и аспекты техноло-
гических решений, экоаналитического контроля и медицинского мониторинга «СНЕМВЕТ-2009»» Ижевск 2009 г.; на 4-й Международной научно-практической конференции «Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации; Чистополь 2008 г.; на XIV Всероссийском Конгрессе «Экология и здоровье человека» г. Самара 2009 г.; на Всероссийская специализированная выставка. «Комплексная безопасность-2009» Ижевск 2009 г.; на Международной конференции «Приборостроение-2009»; на Межрегиональном конгрессе «Комфортный город» г. Пермь 2010 г., на VII Международной НТК «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» г. Москва 2010 г, на XI Международной МПК «Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве» г. Углич 2010 г, на 3-й Международной НТК «Приборостроение-2010» г. Минск 2010 г, на Третьей Международной НПК «Измерения в современном мире-2011» г. С-Петербург, а также на семинарах кафедры «Лазерные системы» ИжГТУ.
Опубликованность результатов диссертации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 18 печатных работах из них 3 статья в ведущих научных журналах рекомендованных ВАК, 2 патента на полезную модель, 3 статьи в центральных научных журналах и 9 в материалах конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложения. В конце каждого раздела сформулированы выводы. Общий объем рукописи составляет 173 страницы, в том числе 4 таблицы, 63 рисунка и список используемых источников из 126 наименований.
Научная новизна. В ходе исследований получены следующие результаты:
1. На основании системного анализа метода контроля водных сред, показано, что измерение оптической плотности водной среды позволяет обнаружить аварийный выброс («сгусток») при априорных сведениях о характере выброса.
2. Впервые предложено использовать турбидиметрический метод анализа оптической плотности среды для обнаружения аварийного выброса в водозаборной системе и системе сточных вод промышленного предприятия.
3. Разработан алгоритм автоматического переключения направления потока для устранения влияния кратковременного аварийного выброса на систему водоподготовки питьевой воды.
4. С использованием лабораторных экспериментальных исследований найдены диапазоны чувствительности "турбодиметрического метода для фиксации «сгустка» аварийного выброса.
5. Разработан алгоритм фиксации аварийного выброса в системе сточных вод промышленного предприятия.
Практическая ценность работы. Практическая ценность работы заключается в исследовании системы автоматического устранения влияния аварийных выбросов на систему водоподготовки, что повышает надежность применения фильтров очистки воды и исключает возможность поступления в систему водоснабжения питьевой воды кратковременных вредных выбросов от промыш-
ленных сточных вод. Создан действующий образец лабораторного стенда для отработки характеристик водной среды с примесями для программирования системы автоматического устранения аварийных выбросов в системе водопод-готовки. Предложенные методики и решения предназначены для использования на промышленных предприятиях и системах водоснабжения.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении сформулирована цель работы, обоснованы актуальность и важность исследуемой темы, кратко описано содержание работы. Представлены полученные в диссертационном исследовании результаты, выносимые на защиту, результаты апробации работы.
В главе 1 на основании анализа литературных источников рассмотрены проблемы водоподготовки и пути их решения. Приведены основные загрязнители, факторы загрязнения их влияние на систему водоснабжения. В качестве главной задачи выделена барьерная роль водопроводных станций в условиях повышенного загрязнения водоисточников. Подробно описана существующая система контроля качества воды на водопроводных станциях и ее недостатки.
Аварийное загрязнения водных объектов возникает при залповом сбросе вредных веществ в поверхностные воды объекты, который причиняет вред или наносит грозу причинения вреда здоровью населения, нормальному осуществлению хозяйственной и иной деятельности, состоянию окружающей среды, а также биологическому разнообразию.
В связи с этим возникает научно техническая проблема:
- уменьшение или исключение влияния кратковременного залпового выброса загрязняющих веществ в водоисточники через сточные системы предприятий.
Технического решения данной проблемы в литературе не было найдено.
Для решения данной научно-технической проблемы необходимо выполнить задачи:
- обнаружения, фиксации выброса и отвода от системы сточных вод и водоподготовки;
- обнаружения, фиксации выброса и отвода в отдельную фильтрационную систему, предназначенную только для очистки аварийных выбросов;
- создания многоступенчатой системы с усилением фильтрующих элементов, позволяющей эффективно очищать любые возможные загрязнения различной концентрации.
В первом и втором варианте предусматривается автоматическое обнаружение и фиксация выброса. Современные системы контроля не позволяют отследить кратковременный выброс, так как производят контроль по графику в определенные промежутки времени.
В данной главе сформулированы основные теоретические и экспериментальные задачи исследования, необходимые для достижения поставленной цели работы.
Во второй главе представлены методы контроля качества воды при ее внезапном загрязнении. Приведено описание методов анализа применяемых для контроля качества воды. Дается описание существующих систем автоматического контроля качества воды.
Выявлено, что рассмотренные методы имеют общий недостаток - требуют долговременной предварительной подготовки проб.
В настоящее время на рынке представлено множество моделей по контролю качества воды. Для решения поставленной задачи вышеописанные методики и приборы не подходят. Показано, что в целом они могут удовлетворить необходимость в обнаружении загрязнения, но их высокая стоимость и сложность уменьшает общую эффективность установки, хотя и высокая точность, набор различных парамётров позволяют более конкретно выявить признаки загрязнения и его составляющие.
Проведенный анализ возникновения подобных аварийных ситуаций по материалам публикаций показал, что в отдельных случаях аварийные выбросы, протекающие в течение определенного интервала времени, представляют собой «сгусток» неоднородной жидкости в основной трубе. При подобной аварии изменяется плотность воды в определенном интервале времени. Этот «сгусток» жидкости можно зафиксировать в течение этого временного интервала косвенными измерениями оптической плотности.
Одним из методов косвенного измерения является турбидиметрический метод анализа мутных сред, основанный на измерении изменения интенсивности потока световой энергии, прошедшего через дисперсную систему. Причинами изменения потока являются как его поглощение, так и рассеяние. Своевременное обнаружение «сгустка» неоднородной жидкости позволит обеспечить контроль движения его. по основной трубе и при соответствующей автоматике отвести его в специальный отстойник и, таким образом, прекратить временно поступление некачественной воды на фильтры.,
На рисунке 1 показана предлагаемая нами схема автоматизации устранения аварийного выброса. Анализатор жидкости 1 производит непрерывный контроль параметров воды, характеризующих ее загрязненность (пропускание плотность и т. д.) Пока концентрация растворенных веществ находиться в допустимом интервале, вода поступает для дальнейшей очистки в фильтры 3. В случае выброса на предприятии анализатор жидкости 1 подает сигнал на управляющий компьютер 5, который посредством клапана отвода 2 направляет загрязненную воду в отстойник 4.
На рисунке 2 приведена структурная схема установки для устранения аварийного выброса(получен патент на полезную модель). Контролируемая жидкость 1 перемещается по трубопроводу 2, в котором установлены оптоэлек-
тронные датчики 3 к 11. Для контроля изменений оптической плотности водной среды используется турбидиметрический метод анализа мутных сред [3]. В трубопроводе выполнен отвод (ответвление) 5, а также установлены задвижки б, 7 для блокировки движения контролируемой жидкости, фильтр очистки 8, третий оптоэлектронный датчик 9 и резервуар (отстойник) 10 утилизации загрязненной жидкости. Управляет работой установки блок обработки и управления 4, выполненный на базе микроконтроллера. В нем установлены значения эталонной оптической плотности контролируемой жидкости и допустимые отклонения от нее. Кроме этого, в блок 4 внесена информация о расстоянии Ц между датчиками 3 и 11. По времени прохождения /с контролируемой жидкости между датчиками 3 и 11, расположенными на фиксированном и заданном расстоянии ¿о друг от друга, в блоке 4 вычисляется скорость УС=Ь0/ 1С движения жидкости.
Рисунок 1 - Система автоматизации устранения аварийного выброса
В процессе мониторинга в блоке 4 производится непрерывное сравнение текущей оптической плотности среды, полученной в результате обработки сигналов, поступающих от оптоэлектронных датчиков 3 и 11, и эталонной оптической плотности контролируемой жидкости. В нормальном состоянии, когда оптическая плотность среды не превышает допустимого порогового значения, задвижка б открыта, а задвижка 7 закрыта. При этом вода, проходя через фильтр очистки 8, поступает в окружающую среду (водоем).
В случае выхода величины текущей оптической плотности за допустимый порог, что может произойти при аварийном выбросе на объекте контроля (предприятии), с блока обработки и управления 4 через рассчитанное с его помощью время подаются управляющие сигналы на закрытие задвижки 6 (первый выход блока 4) и открытие задвижки 7 (второй выход блока 4). Своевременная подача управляющих сигналов при различных напорах в канале перемещения контролируемой среды обеспечивается введением датчика 11. Рассмотрим, как это происходит.
Начало переключения заслонок б и 7 определяется следующим образом. Известно время прохождения аварийным выбросом расстояния Ь\ от датчика 11 до заслонки б. Оно определяется как Ь{/Ус. Это время должно быть уменьшено на время переключения заслонки ¡пераа1 и время задержки (3, обеспечивающее надежность окончания (завершения) переходных процессов при переключении, то есть начало переключения заслонок наступает после фиксации начала аварийного выброса (сгустка) датчиком 11 через время /0= Ь\ / Ус - /перекя - к-
Поскольку известны скорость Ус движения жидкости и интервалы времени ее перемещения от датчика 11 до заслонок б и 7, на элементы б и 7 с блока 4 своевременно, учитывая инерционность их работы (время переключения /„ерею и /3), подаются управляющие сигналы. В результате загрязняющее вещество вместе с контролируемой средой поступает через отвод в отстойник 10 для дальнейшей утилизации и не проходит в систему очистки (фильтр очистки 3) и далее в окружающую среду. Открытие заслонки 7 по времени, рассчитанном в блоке 4, позволяет снизить количество «лишней» незагрязненной жидкости, попадающей в отстойник 10.
Расстояние Ь\ от места установки оптоэлектронного датчика И до элементов блокировки движения контролируемой среды б и 7 должно быть не менее, чем (/3 + /„ереклЖтах, где Утах ~ максимально возможная скорость движения контролируемой среды.
При восстановлении через определенный интервал времени эталонного значения текущей оптической плотности контролируемой среды (окончание аварийного выброса) задвижки возвращаются в нормальное положение (задвижка б открыта, задвижка 7 закрыта). Для повышения достоверности определения момента окончания поступления загрязняющих веществ от аварийного выброса в отстойник 10 и недопустимости их проникновения в окружающую среду используется оптоэлектронный датчик 9, аналогичный датчикам 3 и 11. Сигнал
с датчика 9, пропорциональный оптической плотности контролируемой среды в отводе 5 после места расположения заслонки 7, поступает на второй вход блока обработки и управления 4, который выдает управляющий сигнал на открытие заслонки 6 только в том случае, если оптическая плотность контролируемой среды после прохождения заслонки 7 восстановит свое эталонной значение.
Ранее была предложена установка для устранения влияния загрязняющих веществ от аварийного выброса, в которой не учитывалась скорость движения жидкости в трубопроводе. Это снижало надежность устранения последствий аварийного выброса, так как при большой скорости потока жидкости заслонки (задвижки) б и 7 могли не успеть переключиться, и тем самым предотвратить поступление загрязняющих веществ в систему фильтрации и далее в окружающую среду.
В третьей главе приведено описание разработанного лабораторного стенда для экспериментального исследования установки устранения аварийного выброса.
В конструкции стенда предусмотрено подключение двух датчиков к системе измерения. Один из датчиков является измерительным, назовем его датчик 1, а другой опорным, назовем его датчик 2. Датчик 1 устанавливается на основной гидроканал установки, и с него снимается сигнал, уровень которого зависит от оптических свойств смеси вода-примесь протекающих в данный момент по трубам. Датчик 2 по конструкции точно такой же, как и датчик 1, но он устанавливается отдельно от основной гидроситемы. Между излучателем и фотоприемником датчика 2 находится замкнутый объем, заполненный водой.
Необходимо вычислить абсолютное значение вклада примеси находящегося в смеси в поглощение, для чего необходимо знать уровень сигнала, получаемый при прохождении излучения через чистую воду на датчик 2. Далее необходимо знать уровень сигнала, получаемого при прохождении излучения через смесь вода-примесь на датчик 1. Пусть с датчика 2 поступает сигнал, уровень которого 1}ъ а уровень сигнала поступающего с датчика 1 ~их. Получаем абсолютное значение понижения уровня сигнала за счет поглощения излучения в примеси Щ из выражения:
Установка опорного датчика система позволяет исключить при измерениях ошибки связанные с неравномерностью характеристик фотоприемника и излучателя в зависимости от температуры окружающей среды, нестабильности питания излучателей, деградации излучающей области и т. п.
(1)
(2)
На рисунке 3 изображен алгоритм работы системы автоматизации переключения направления потока жидкости.
Рисунок 3 - Алгоритм работы системы автоматизации переключения направления потока
Перед началом измерений производится стендовая проверка сигналов с датчиков. Проверка производится при наличии между излучателями и фотоприемниками жидкости. При исправности и всех узлов системы и надлежащем состоянии оптических элементов эти сигналы должны быть равны. Это позволит исключить из результатов измерений постоянную ошибку.
Если сигналы равны то, можно начинать процесс измерения. В поток воды добавляется некоторое количество примеси, и система измерения сразу начинает отслеживание уровня сигналов с датчиков и сравнение его с заданным уровнем. Уровень задается в процессе калибровки установки. Если сигнал измерительного датчика не падает ниже порогового уровня, то система автоматизации не выдает управляющего сигнала на исполнительное устройство и процесс измерения продолжается в нормальном режиме.
Далее количество примеси поступающего в поток воды постепенно увеличивают, Когда концентрация примеси превысит ПДК, то есть сигнал измерительного датчика упадет ниже порогового уровня, программа отслеживает время, в течение которого поддерживается данное значение. Значение времени также устанавливается программно. При истечении заданного времени формируется сигнал на исполнительное устройство, которое в свою очередь перекрывает основной канал стока воды и открывает резервный.
Выдержка времени предусматривается для того, чтобы исполнительное устройство не срабатывало на случайные всплески оптической плотности, которые могут быть обусловлены неравномерным введением примеси в воду.
После того, как сработало исполнительное устройство, процесс измерения продолжается далее. Если концентрация примеси упадет ниже ПДК и продержится в течение заданного времени, то на исполнительное устройство подается сигнал об открывании основного канала.
В течение всего процесса измерения значения сигналов отображаются на мониторе компьютера в виде графика отображающего изменение оптической плотности смеси во время проведения эксперимента. Также строится таблица, состоящая из значений оптической плотности записанных через заданные промежутки времени.
В диссертации рассматриваются аварийные выбросы, относящиеся к залповым, на определенном интервале времени.
Параметры таких выбросов определяются расчетно на стадии формирования санитарного паспорта промышленного предприятия. Выбросы образуются в результате аварии оборудования в цехах предприятия или в складах хранения вредных химических веществ.
При рассмотрении этого выброса в сточной трубе необходимо учитывать параметры основного потока жидкости, образуемого в течение рабочего времени предприятия за сутки. Этот поток может изменять параметры в определенные периоды рабочего времени (запуск оборудования, рабочий режим, обеденный и технологические перерывы, окончание работы).
Однако, аварийный выброс, по ряду параметров будет отличаться от основного потока жидкости, поскольку представляют сгусток неоднородной жидкости на определенном интервале времени.
Поскольку за основной параметр переложено использовать оптическую плотность потока жидкости, которая связана с плотностью вещества (жидкости), то возможно рассматривать три основных возможных характера изменения оптической плотности в сгустке сточной жидкости (рис. 4):
- сплошной сгусток в определенном интервале времени;
- сгусток, содержащий множество отдельных элементов на определенном интервале времени;
- группа сплошных сгустков на интервале времени.
Рисунок 4 - Эталоны аварийных выбросов
Интервал времени, на котором рассматривается сгусток, определяется в первую очередь количество веществ выброшенных в трубу в результате аварии, а так же размером трубы и скоростью движения основного потока жидкости в трубе.
В основном потоке жидкости величина параметра плотности изменяется на длительном интервале времени.
На рисунке 5 представлены параметры режима работы системы. Значения плотности при каждом из них заметно отличаются. Поэтому каждый раз при смене параметров режима сбрасываются все настройки, и происходит инициализация всех переменных как на первоначальном этапе работы системы.
а б в
Рисунок 5 - Параметры режима работы системы: а - начало смены; б - перерыв на обед; в - окончание смены
В связи с этим возникает задача обнаружения и фиксации параметров сгустка. Для этого должны быть заданы критерии, по которым можно обнаружить выбросы.
На рисунке 6 представлены критерии начала аварии. Как только значение оптической плотности выходит за пределы амплитуды естественных колебаний, ^процесс включает проверку по трем критериям: критерий площади, критерий времени и критерий максимума. При истинности хотя бы одного из этих критериев, поступает информация о начале аварии.
!>„----„
<
в
Рисунок 6 - Критерии начала аварии: а - критерий площади; б - критерий времени; в - критерий максимума
Критерий времени: на каждом шаге вычисляется длительность прохождения «сгустка», и выполняется проверка на превышение заданного значения Гтах.
Критерий максимума: на каждом шаге выполняется проверка на превышение заданного значенияртт.
Критерий площади: на каждом шаге вычисляется площадь «сгустка», и выполняется проверка на превышение заданного значения 5тах.
Первый критерий определяется количеством вещества, определяющего объем сгустка в трубе, что при измерении оптической плотности является интегралом на интервале времени, или площадью на графике оптической плотности. При этом должно быть задано максимально возможное значение этого критерия (5тах).
Второй критерий определяется временем аварийной ситуации, сгусток любого характера (формы) располагаются на интервале времени, при этом может
быть рассчитана максимальная длительность сгустка (Тт!1Х), исходя из параметров системы сточных вод и объема вещества в сгусте.
Третий критерий определяется через изменение оптической плотности ДР/Д/. Поскольку в основном потоке жидкости идет плавное изменение плотности, то необходимо задать диапазон изменения оптической плотности ЛР„ш и АРт8х. Эти параметры сложно рассчитать, поэтому необходимо получить их экспериментальным путем на специальном лабораторном стенде, который содержит основные элементы-датчики, блок обработки сигналов аналогичные основной установке автоматического устранения аварийных выбросов.
Основные значения критериев определяются априорно на специальном стенде до установки системы на объекте.
На рисунке 7 изображен общий алгоритм функционирования системы. Он состоит из 3 частей: процесса инициализации (рисунок 8), рабочего процесса (рисунок 9), процесса аварии (рисунок 10). Рассмотрим их подробнее.
Рисунок 7 - Общий алгоритм функционирования
На первом этапе пользователь вводит необходимые для функционирования данные: ¿0 — длина начального участка определенного периода времени (заведомо не может быть аварии), Ь - длина рабочего участка, Ттт - максимальное значение времени (для критерия времени), 5тах - максимальное значение площади (для критерия площади), Ртах- максимальное значение плотности (для критерия плотности). Также необходим выбор одного из трех параметров режима: начало смены, перерыв на обед и окончание смены. После получения всех этих значений алгоритм предусматривает небольшую задержку для разогрева системы, и затем начинается слежение за сигналами наблюдаемой величины - оптической плотности. На начальном (тождественно безаварийном) промежутке ¿о оцениваются первоначальные значения р0 - положение равновесия и Др — амплитуда естественных колебаний.
На втором этапе алгоритма продолжается слежение за сигналами наблюдаемой величины, и параллельно идет сохранение этой информации - предыстории. На каждом шаге вычисляется прогнозное значение средней величины плотности р0 и ее допустимый разброс Ар. При превышении амплитуды колебаний р0} + Apj начинается проверка трех критериев: критерий времени, критерий площади и критерий плотности. Если значения выходят за пределы максимальных данных, происходит переход на процесс аварии, иначе цикл продолжается.
Рисунок 8 - Процесс инициализации
. На третьем этапе алгоритма происходит наблюдение за прохождением грязевого пятна. На управляющее устройство поступает сообщение об открытии клапана отвода, и начинается слежение за аварийным «сгустком». Слежение за сигналами наблюдаемой величины по-прежнему продолжается, а сохранение этой информации приостановлено, так как в алгоритме предусмотрена история только безаварийных ситуаций. В дальнейшем, после достижения нормы, поступает сообщение о закрытии клапана отвода и система вновь начинает функционировать в рабочем режиме. Возвращение происходит на предаварийный период.
■да*
Переход на процесс инициализации
¡.=1+1; Н+1
Вычисление
РОШ.аеКаРЩ
Сглаживание
уР-2]
Занесение в
память
Рисунок 9 - Рабочий процесс 18
Рисунок 10 - Процесс аварии
В четвертой главе описана методика проведения экспериментов для исследования алгоритма и работы программы, регистрирующей изменение концентрации воды при выбросе в воду известкового раствора и масла.
Для эксперимента с известковым раствором были приготовлены взвеси следующих концентраций: 0,01 %; 0,02 %; 0,03 %; 0,05 %; 0,10 %; 0,20 %; 0,30 % и 0,50 %. Взвеси должны быть достаточно однородными, для этого необходимо их тщательно перемешать.
Для эксперимента с масляным раствором были приготовлены смеси следующих концентраций: чистое масло; 90 %; 80 %; 75 %; 60 % 50 %; 41 % . Взвеси должны быть достаточно однородными, для этого необходимо, их тщательно перемешать.
Результаты измерений показали, что датчик чувствителен к многократным выбросам известкового раствора через малые промежутки времени.
Экспериментальные исследования программы, регистрирующей изменение концентрации вещества-'по изменению сигнала датчика,, показали, что программа чувствительна на-изменение концентрации вещества при режиме рабо-
ты лазера с напряжением от 3.5 В, при этом обнаружена минимальная концентрация обнаруживаемой известковой взвеси 0,01 %. Опорный сигнал необходим для проверки стабильности работы лазерного диода, если изменение сигнала происходит на обоих датчиках, то это говорит о том, что произошли изменения исходного сигнала.
На рисунке 11 представлен результат работы стенда при введении в чистую воду небольшого количества загрязнителя, в качестве которого был использован слабый меловой раствор (0,1 %).
10800 1
т 1200
о
а. £
§
3 2
Б
X
о к
X X
я
10400
10000
гц!
900
-- 600
300
о с
9600
50
100
150
• показания измерительного датчика
- показания опорного датчика
- результат сравнения показаний двух датчиков
Рисунок 11 - График изменения оптической плотности воды при введении загрязнения (0,1% меловой раствор)
В приложении к диссертации также приведена функциональная схема контроллера установкой устранения аварийных выбросов.
Достоинствами предложенного метода является его универсальность. Ведь перечень показателей предписанных для контроля достаточно велик, а анализ стоимости аналитической техники показал, что создание на каждой водопроводной станции современной аналитической лаборатории является экономически невыгодным.
Эксперименты с различными концентрациями примесей показали работоспособность установки и надежность срабатывания при малых концентрациях.
Результаты измерений показали, что датчик чувствителен к многократным выбросам известкового раствора через малые промежутки времени.
Экспериментальные исследования программы, регистрирующей изменение концентрации вещества по изменению сигнала датчика, показали, что программа чувствительна на изменение концентрации вещества при режиме работы лазера с напряжением от 3,5 В, при этом обнаружена минимальная концентрация обнаруживаемой известковой взвеси 0,01 %.
Проведенные эксперименты позволили разработать производственный вариант установки определения аварийных выбросов, функциональная схема которого приведена в этой главе.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Показано, что состояние водоподготовки питьевой воды в случае аварийных выбросов сточных вод промышленных предприятий требует контроля в реальном масштабе времени, как в системах сброса сточных вод, так и в системах водозабора.
2. Предложен метод автоматического управления аварийным выбросом, с целью снижения его влияния на водоснабжение, с использованием контроля в реальном масштабе времени оптической плотности протекающей жидкости в водоводах.
3. На основе анализа известных методов анализа состава и плотности жидких сред в качестве способа контроля оптической плотности жидкости в водоводах предложен турбидиметрический метод с применением лазерного излучения.
4. Разработана лабораторная установка по контролю изменений оптической плотности водных сред. Установка включает в себя гидросистему для создания смесей, измерительную систему, содержащую датчики, устройство сопряжения и передачи данных в цифровом виде в компьютер, а также электромагнитный клапан, обеспечивающий перекрытие основного потока жидкости с примесью. Для оценки погрешностей измерения установки были проведены эксперименты по определению коэффициента пропускания для разных модельных жидкостей, а также с использованием стекол и светофильтров с известными значениями коэффициентов пропускания в исследуемой области спектра.
5. Проведены экспериментальные исследования предлагаемого метода управления аварийным выбросом на лабораторной установке, которые показали возможность автоматического контроля оптической плотности жидкости в большом динамическом диапазоне.
6. Получены эталоны диагностики аварийного выброса для мелового раствора и суспензии воды и масла.
7. Предложен алгоритм автоматического управления аварийным выбросом и разработана программа обработки измерений на ЭВМ с автоматическим переключением заслонок в водоводах.
8. Разработано программное обеспечение для осуществления измерений оптической плотности водных сред, содержащее программируемые модули для ввода данных, их отображение на экране, регистрации и предварительной обработки для принятия решения о воздействии на электромагнитный клапан.
9. Предложенный метод управления аварийным выбросом сточных вод обеспечивает контроль оптической плотности при соотношении сигнал-шум около 100 единиц и с достоверностью обнаружения выброса более 90 % при погрешности измерения не более 0,5 %.
Рекомендации по практическому использованию результатов
Предложенный алгоритм автоматического устранения аварийных выбросов путем переключения направления потоков может быть использован:
- при проектировании, строительстве и реконструкции очистных сооружений поверхностных сточных вод потенциально опасных промышленных предприятий;
- при реализации систем автоматического предупреждения выбросов в системы водоподготовки питьевой воды;
- при создании нефтедобывающих комплексов, в которых используется вода в технологическом процессе со сточными сбросами в водоемы.
Результаты диссертационной работы внедрены:
- в организации Ассоциации «РОСТ» при создании систем экологического мониторинга и предупреждения аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах.
- в ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» в учебном процессе кафедр «Физика и оптотехника» (лекции и практические занятия).
СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Алексеев В. АКозаченко Е. М., Стерхова М. А. Установка автоматического предупреждения аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2009. -№ 1(6). - Т. 11. - С. 1329-1332.
2. Алексеев В. А., Ардашев С. А., Козаченко Е. М., Юран С. И. Система управления автоматической установкой контроля оптической плотности сточных вод // Вестник ИжГТУ - 2010. - № 4. - С. 101-105.
3. Алексеев В. А., Козаченко Е. М., Юран С. И. Автоматическая установ ка для устранения аварийного выброса в системах филырацин сточньп вод // Интеллектуальные системы в производстве. - 2012.
4. Патент на полезную модель. № 105456 Устройство для устранения ава рийного выброса / Алексеев В. А., Козаченко Е. М., Юран С. И., Перми нов А. С. Опубл. Бюл. №16.10.06.2011.
5. Патент № 113845 на полезную модель, МПК7: G01N21/00. Устройство устранения аварийного выброса / Алексеев В. А., Козаченко Е. М., Юран С. И., Перминов А. С. Опубл. 27.02.2012. (Заявка на полезную модель № 2011144701/28 (067035) от 03.11.2011).
6. Алексеев В. А., Козаченко Е. М, Хедр А. Снижение влияния аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития : сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции в 2 ч. (г. Киров, 27-29 ноября 2007 г.) - Ч. 1. -С. 346-349.
7. Алексеев В. А., Козаченко Е. М, Хедр А. Мониторинг аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод на предприятиях переработки сельхоз продукции // Приборостроение в XXI веке : Труды 4-й научной конференции с международным участием (Ижевск 17-19 мая 2007 г.). - С. 99-104.
8. Алексеев В. А., Козаченко Е. М., Хедр А. Снижение влияния аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Интеллектуальные системы в производстве. - 2008. - № 2. - С. 137-144.
9. Алексеев В. А., Козаченко Е. М, Хедр А. Снижение влияния аварийных сбросов в системах фильтрации сточных вод // Теоретическая и прикладная экология. - 2009. - № i. _ с. 48-53.
10. Алексеев В. А., Козаченко Е. М. Предотвращение аварийной ситуации в системе водоснабжения при залповых загрязнениях // Фундаментальные исследования. - 2009. - № 3. - С. 38-40.
11. Алексеев В. А., Козаченко Стенд обработки режимов для установки предупреждения аварийных выбросов в водоводах.// Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации: Материалы 4 международной научно-практической конфе-ренции.-Чистополь, ИНЭКА. 2009 с. 40-41.
12. Алексеев В. А., Козаченко Е. М., Перминов А. С. Снижение влияния на водные источники аварийных ситуаций на объектах уничтожения химического оружия // Химическое разоружение-2009: итоги и аспекты технологических решений, экоаналитического контроля и медицинского мониторинга «CHEMDET-2009»: III Всероссийская конференция с международным участием. Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, 7-11 сентября 2009 г. : сборник трудов.-С. 19-24.
13. Алексеев В. А., Козаченко Е. М. Система обнаружения залпового выброса вредных веществ в водоемы // Приборостроение-2009 : Материалы 2-й Международной научно-технической конференции (г. Минск, Республика Беларусь 11-13 ноября 2009 г.). - С. 36-37.
14. Алексеев В. А., Козаченко Е. М, Перминов А. С., Стерхова М. А., Юран С. И. Автоматизированная система экологического мониторинга загрязнения воды оптическими методами : VII международная НТК «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве». 2010 г. - С. 350-353.
15. Алексеев В. А., Ардашев С. А., Козаченко Е. М, Юран С. И. Система р< гулирования установкой мониторинга загрязнения сточных вод // Приборе строение-2010 : Материалы 3-й Международной научно-технической конф< ренции (г. Минск, Республика Беларусь 10-12 ноября 2010 г.). - С. 14-15.
16. Алексеев В. А., Козаченко Е. М, Перминов А. С., Стерхова М. А., Пе} минов А. С., Зверев А. II., Юран С. И. Установка для автоматического пред; преждения аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Авт< матизация и информационное обеспечение производственных процессе в сельском хозяйстве : сборник докладов XI международной НПК (14-15 се! тября 2010 г., г. Углич). - Ч. 2. - С. 374-379.
17. Алексеев В. А., Козаченко Е. М., Юран С. И. Установка мониторинга 3! грязнения сточных вод // Измерения в современном мире - 2011 : сборник ш учных трудов Третьей Междунар. науч.-практ. конф. (С.-Петербург, 17—20 ма 2011 г.).-С. 72-74.
18. Алексеев В. А., Козаченко Е. М, Юран С. И. Автоматическая установь для устранения аварийного выброса в системах фильтрации сточных вод // № теллектуальные системы в производстве. - 2011. - № 2. - С. 239-243.
Подписано в печать 16.04.2012. Формат 60x84/16. Гарнитура «Тайме» Учю-изд. л. 1,6. Усл. печ. л. 1,4. Заказ № 143. Тираж 100 экз. Отпечатанов типографии Издательства ИжГТУ 426069, Ижевск, Студенческая, 7
~1Ч-
Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Козаченко, Елена Михайловна
ВВЕДЕНИЕ.
ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОДГОТОВКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.
1.1 Водные ресурсы. Использование и загрязнение.
1.1.1 Питьевое водоснабжение.
1.1.2 Источники питьевого водоснабжения.
1.2 Проблемы питьевого водоснабжения.
1.2.1 Основные загрязнители и источники загрязнения водоёмов.
1.2.2 Барьерная роль водопроводных станций в условиях повышенного загрязнения водоисточников.
1.3 Система водоснабжения, её основные элементы.
1.3.1 Основные задачи водопроводных очистных сооружений и основные процессы обработки воды.
1.3.2 Принципиальная схема комплекса водопроводных очистных сооружений.
1.4 Проблемы влияния залпового выброса вредных веществ на процесс водоподготовки.
1.5 Выводы по 1 главе.
ГЛАВА 2 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИ ЕЁ ВНЕЗАПНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
2.1 Контроль качества воды в системах водоподготовки.
2.1.1 Показатели качества воды.
2.1.2 График контроля.
2.1.3 Мониторинг.
2.1.4 Требования к программе надзора.
2.1.5 Разработка программы отбора проб.
2.2 Методы контроля качества природных вод.
2.2.1 Лабораторные методы.
2.3 Существующие системы контроля качества воды.
2.4 Метод контроля воды при её внезапном загрязнении.
2.5 Устройство устранения аварийного выброса.
2.6 Выводы по 2 главе.
ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ ВЫБРОСОВ.
3.1 Схема лабораторной установки предупреждения аварийных выбросов.
3.2 Алгоритм работы системы автоматизации стенда.
3.3 Фиксация и диагностика аварийного выброса.
3.4 Выводы по главе 3.
ГЛАВА 4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ СТЕНДЕ.
4.1 Начальная подготовка работы измерительного стенда.
4.2 Проверка работы стенда по исследованию выброса загрязняющих веществ в систему водоснабжения.
4.3 Методика предварительных экспериментов для исследования работы программы, регистрирующей изменение концентрации воды при выбросе в воду известкового раствора
4.4 Функциональная схема установки для промышленного применения.
4.5 Выводы по 4 главе.
Введение 2012 год, диссертация по информатике, вычислительной технике и управлению, Козаченко, Елена Михайловна
Актуальность темы. Одна из важнейших проблем современности - снабжение человека чистой питьевой водой. Проблема порождена повсеместным ухудшением качества воды в природных водоемах.
На территории России практически все водоемы подвержены антропогенному влиянию. Качество воды в них не отвечает нормативным требованиям. Многолетние наблюдения за динамикой качества поверхностных источников выявили тенденцию к росту их загрязнения. Ежегодно увеличивается число створов с высоким уровнем загрязнения воды (более 10 ПДК) и количество случаев экстремально высокого загрязнения водных объектов (свыше 100 ПДК).
Проблема качества воды связана в основном с массированным техногенным загрязнением поверхностных и отчасти подземных вод. Главными его источниками служат:
- сточные воды промышленных предприятий;
- сточные воды коммунального хозяйства городов и других населенных пунктов;
- стоки систем орошения, поверхностные стоки с полей и других сельскохозяйственных объектов;
- атмосферные выпадения загрязнителей на поверхность водоемов и водосборных бассейнов. Кроме этого, неорганизованный сток воды осадков («ливневые стоки», талые воды) загрязняет водоемы существенной частью техногенных терраполютантов.
Особую опасность для экологии представляют многочисленные аварии «залповые загрязнения», которые вызывают локальные, но очень сильные загрязнения. При проектировании современных потенциально опасных объектов, например объекты уничтожения химического оружия, систем обеспечивающих обеззараживание воды в комплексах нефтедобычи существует риск залпового выброса вредных веществ. В ряде работ известных ученых (Холстов В. И., Котля-ревский В. А., Капашин В. П., Толстых А. В. и др.) подчеркивается необходимость создания систем устранения залповых выбросов вредных веществ при аварийных ситуациях.
Результаты исследований последствий аварийных ситуаций показал, что они происходят из-за несовершенства действующей сегодня системы контроля. Отсутствуют автоматические устройства и системы, позволяющие контролировать аварийные выбросы в реальном масштабе времени. Для реализации эффективной системы контроля качества воды и работы сооружений систем очистки воды необходимо использование средств автоматического контроля.
Таким образом, разработка метода непрерывного контроля качества воды и управления аварийными выбросами представляет актуальную научно-техническую задачу и имеет теоретическое и прикладное значение.
Связь работы с крупными научными программами и темами. Диссертационная работа выполнена на кафедре «Физика и оптотехника» Ижевского государственного технического университета в составе научно-исследовательских тем:
1 «Разработка системы экологического мониторинга на объекте уничтожения химического оружия в г.Щучье Курганской области» по договору между Иж-ГТУ и Ассоциацией «РОСТ» г.Москва срок выполнения 2008-2009гг.
2 «Оценка сточных вод объекта уничтожения химического оружия г. Кам-барка УР» по договору между ИжГТУ и ГОС НИОХТ г. Москва срок выполнения 2007-2008гг.
Указанные темы выполнялись в рамках Федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в РФ».
3 «Принципы контроля оптических сред в биологии и экологии с использованием методов обработки результатов измерений на основе квантификационных моделей» по Государственному контракту Федеральная целевая прграмма «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятий № 1.2.1 Проведение научных исследований научными группами под руководством докторов наук.
Отдельные научные результаты диссертационной работы использовались при выполнении научно-исследовательской работы в рамках тематического плана
ИжГТУ по заданию Министерства Образования и науки РФ «Разработка принципов построения системы экологического мониторинга потенциально опасных химических объектов» срок выполнения 2009-2010 гг.
Объектом исследования в работе являются промышленные системы водо-подготовки, системы сточных вод потенциально-опасных промышленных предприятий.
Предметом исследования являются методы контроля за состоянием водного потока, методы построения автоматизированных систем, предназначенных для устранения влияния аварийных выбросов в сточных водах промышленного предприятия на водоподготовку.
Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка методики автоматического обнаружения и контроля аварийных выбросов в сточных водах промышленных предприятий и разработка автоматизированных методов, предотвращающих загрязнение водных потоков систем водозабора в процессе деятельности промышленных предприятий.
Для достижения поставленной цели в работе рассматриваются и решаются следующие задачи:
1 Анализ состояния водоподготовки в условиях влияния аварийных выбросов сточных вод промышленных предприятий.
2 Разработка метода управления аварийным выбросом с целью снижения его влияния на процесс водоочистки.
3 Разработка алгоритма автоматизации, фиксации и диагностики аварийного выброса.
4 Разработка и исследование автоматизированной системы контроля оптической плотности сточных вод предприятий.
5 Разработка экспериментальной лабораторной установки и проведение на ней исследований с целью возможности ее реализации на практике.
В работе использованы методы теории систем, систем сбора и обработки информации, автоматизированных систем управления, теории графов и кванти-фикационных отношений, теории инженерного эксперимента, методы фотометрии, обработки сигналов, экспериментальные исследования на разработанной установке.
Основные положения, выносимые на защиту:
1 Методика автоматизированного контроля кратковременных аварийных выбросов в системах водозабора и системах сточных вод промышленных предприятий.
2 Алгоритм системы автоматического переключения направления потоков для устранения аварийных выбросов.
3 Система автоматизированного устранения аварийных выбросов.
4 Экспериментальные результаты апробации системы автоматизированного управления аварийными выбросами.
Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и выводов подтверждается практической апробацией созданных установок, методик и алгоритмов, хорошей согласованностью экспериментальных результатов с теоретически предсказанными характеристиками, а также выбором надежных критериев при построении алгоритмов обработки информации. Разработанные стенды для исследований метрологически оценивались на известных приборах.
Личный вклад соискателя состоит: в разработке принципов автоматизации контроля неоднородных сред, организации и проведении экспериментальных исследований; обобщении и анализе полученных результатов, подготовке научно-технических рекомендаций по использованию полученных результатов для разработки систем автоматического устранения влияния аварийных выбросов промышленных сточных вод на системы водоподготовки.
В диссертации лично автором решена задача создания алгоритма системы автоматического переключения направления потоков для устранения аварийных выбросов на основании установленных закономерностей изменения оптической плотности исследуемой среды при кратковременных аварийных выбросах.
Апробация результатов диссертации. Основные положения, защищаемые идеи, теоретические положения, научные и практические результаты работы докладывались и обсуждались на научной конференции с международным участием
Приборостроение в XXI веке. Интеграция науки, образования и производства», Ижевск 2007, 2008, 2011 гг.; на Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы региональной экологии в условиях устойчивого развития» г. Киров 2007 г.; на III Всероссийской конференции с международным участием «Химическое разоружение-2009: итоги и аспекты технологических решений, экоана-литического контроля и медицинского мониторинга «CHEMDET-2009»» Ижевск 2009 г.; на 4-й Международной научно-практической конференции «Наука и практика: Проблемы, Идеи, Инновации; Чистополь 2008 г.; на XIV Всероссийском Конгрессе «Экология и здоровье человека» г. Самара 2009 г.; на Всероссийская специализированная выставка. «Комплексная безопасность-2009» Ижевск 2009 г.; на Международной конференции «Приборостроение-2009»; на Межрегиональном конгрессе «Комфортный город» г. Пермь 2010 г., на VII Международной НТК «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» г. Москва 2010 г, на XI Международной МПК «Автоматизация и информационное обеспечение производственных процессов в сельском хозяйстве» г. Углич 2010 г, на 3-й Международной НТК «Приборостроение-2010» г. Минск 2010 г, на Третьей Международной НПК «Измерения в современном мире-2011» г. С-Петербург, а также на семинарах кафедры «Лазерные системы» ИжГТУ.
Опубликованность результатов диссертации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 18 печатных работах из них 3 статья в ведущих научных журналах рекомендованных ВАК, 2 патента на полезную модель, 3 статьи в центральных научных журналах и 9 в материалах конференций.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения и приложения. В конце каждого раздела сформулированы выводы. Общий объем рукописи составляет 173 страницы, в том числе 4 таблицы, 63 рисунка и список используемых источников из 126 наименований.
Заключение диссертация на тему "Разработка автоматизированной системы управления аварийными выбросами в сточных водах промышленных предприятий"
4.5 Выводы по 4 главе
1 Показано, что для обеспечения работы установки устранения аварийного выброса необходимо получить на разработанном стенде основные параметры настройки для конкретного вещества выброса (чувствительность измерения оптической плотности, порог срабатывания при появлении сгустка выброс).
2 Выполнены экспериментальные исследования по апробации способа на лабораторном стенде:
- измерение плотности оптического излучения за счёт регулировки напряжения питания на лазерном диоде;
- влияние на результаты измерений турбулентности потока жидкости;
- влияние сглаживания на основе функции Гаусса на результаты измерений;
Эксперименты показали следующее:
- необходим выбор плотности оптического излучения на специальном стенде для дальнейшей установки этой настройки, на установке, работающей на предприятии;
- появление турбулентности в потоке не оказывает сильного влияния на результаты при правильно выбранном источнике излучения и плотности потока излучения;
- для повышения стабильности и точности срабатывания устройства необходимо осуществлять сглаживание результатов измерения.
3 Исследования показали, что погрешность измерения на стенде не превышает 0,5 %.
4 Разработан образец установки для промышленного применения. Его работоспособность проверена на стенде при выбросах масляного раствора в воду.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты и выводы:
1 Показано, что состояние водоподготовки питьевой воды в случае аварийных выбросов сточных вод промышленных предприятий требует контроля в реальном масштабе времени, как в системах сброса сточных вод, так и в системах водозабора.
2 Предложен метод автоматического управления аварийным выбросом, с целью снижения его влияния на водоснабжение, с использованием контроля в реальном масштабе времени оптической плотности протекающей жидкости в водоводах.
3 На основе анализа известных методов анализа состава и плотности жидких сред в качестве способа контроля оптической плотности жидкости в водоводах предложен турбидиметрический метод с применением лазерного излучения.
4 Разработана лабораторная установка по контролю изменений оптической плотности водных сред. Установка включает в себя гидросистему для создания смесей, измерительную систему, содержащую датчики, устройство сопряжения и передачи данных в цифровом виде в компьютер, а также электромагнитный клапан, обеспечивающий перекрытие основного потока жидкости с примесью. Для оценки погрешностей измерения установки были проведены эксперименты по определению коэффициента пропускания для разных модельных жидкостей, а также с использованием стекол и светофильтров с известными значениями коэффициентов пропускания в исследуемой области спектра.
5 Проведены экспериментальные исследования предлагаемого метода управления аварийным выбросом на лабораторной установке, которые показали возможность автоматического контроля оптической плотности жидкости в большом динамическом диапазоне.
6 Получены эталоны диагностики аварийного выброса для мелового раствора и суспензии воды и масла.
7 Предложен алгоритм автоматического управления аварийным выбросом и разработана программа обработки измерений на ЭВМ с автоматическим переключением заслонок в водоводах.
8 Разработано программное обеспечение для осуществления измерений оптической плотности водных сред, содержащее программируемые модули для ввода данных, их отображение на экране, регистрации и предварительной обработки для принятия решения о воздействии на электромагнитный клапан.
9 Предложенный метод управления аварийным выбросом сточных вод обеспечивает контроль оптической плотности при соотношении сигнал-шум около 100 единиц и с достоверностью обнаружения выброса более 90 % при погрешности измерения не более 0,5 %.
Рекомендации по практическому использованию результатов
Предложенный алгоритм автоматического устранения аварийных выбросов путем переключения направления потоков может быть использован:
- при проектировании, строительстве и реконструкции очистных сооружений поверхностных сточных вод потенциально опасных промышленных предприятий;
- при реализации систем автоматического предупреждения выбросов в системы водоподготовки питьевой воды;
- при создании нефтедобывающих комплексов, в которых используется вода в технологическом процессе со сточными сбросами в водоемы.
Результаты диссертационной работы внедрены:
- в организации Ассоциации «РОСТ» при создании систем экологического мониторинга и предупреждения аварийных ситуаций на потенциально-опасных объектах.
- в ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» в учебном процессе кафедр «Физика и оптотехника» (лекции и практические занятия).
Библиография Козаченко, Елена Михайловна, диссертация по теме Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
1. Драгинский В.Д., Алексеева Л.П. Обеспечение качества питьевой воды в свете новых нормативных требований // Водоснабжение и санитарная техника. 2004, №9. - С. 2 - 6.
2. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология: учебник. М.: Дрофа, 1998. - с.
3. Арустамов Э.А. Природопользование: Учебник М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2001.-267 с.
4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология (Высшее образование.)- Ростов н/Д: Феникс, 2005.-576 с.
5. Долгоносов Б.М. Барьерная роль водопроводных станций в условиях повышенного загрязнения водоисточников // Сантехника, 2004, №5. С.
6. Хван Т.А. Промышленная экология / Серия учебники, учебные пособия -Ростов н/Д Феникс, 2003.-320 с.
7. Абрамов H.H. Водоснабжение. Учебник для вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Стройиздат, 1974. 480 с.
8. Семин В.А. Основы рационального водопользования. (Уч. Пособие для студентов вузов) М.: Высш. шк., 2001.- 320 с.
9. Щербаков Б.Я., Чиликин А.Я., В Ижевский B.C. Залповые сбросы производственных сточных вод и их последствия // Экология и промышленность России, 2002, №7. -С. 39-40.
10. Лопатин В.Н. Экологическая безопасность важнейший элемент национальной безопасности РФ // Экология и промышленность России. - 2002, №2.-СЛ.
11. Протасов В.Ф., Матвеев A.C. Экология; Термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели: Учеб. и справ. Пособие. М.: Финансы и статистика, 2000.- 208 с.
12. Лаврушина Ю.А. О качестве питьевой воды // Экология и промышленность России, 2004, №3. С. 38-39.
13. Кунахович А. Очистка сточных вод от АЗС, автохозяйств, складов ГСМ и других аналогичных объектов // Водоочистка, 2008, №11.- С.8-10.
14. Аксенов В.И., Ладыгичев М.Г., Ничкова И.И., Никулин В.А., Кляйн С.Э., Аксенов Е.В. Водное хозяйство промышленных предприятий: Справочное издание: Книга 1 -М.: Теплотехник, 2005. 640 с,
15. Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие для вузов, ср. школ и колледжей. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.-320 с.
16. Долгоносов Б.М. Предпосылки системной катастрофы в централизованном водоснабжении // Сантехника, 2004, №2. С.
17. Аксенов В.И., Ладыгичев М.Г., Ничкова И.И., Никулин В.А., Кляйн С.Э., Аксенов Е.В. Водное хозяйство промышленных предприятий: Справочное издание: Книга 2 — М.: Теплотехник, 2005.-432с.
18. Исаев В.Н. Проблемы снабжения и водоотведения // Водоочистка, 2010, №4. -С. 56-58.
19. Степановских A.C. Охрана окружающей среды. Уч для вузов М: ЮНИ-ТИ ДАНА, 2001.-559 с.
20. Яблокова М.Л., Петров С.И. Комплексная технология очистки сточных вод от масло-нефтепродуктов //Водоочистка, 2007, №11. С. 28-33.
21. Бухарина Д.Н. Технология ликвидации негативных воздействий осадков природных сточных вод на окружающую среду // Автореферат диссертации канд. техн. наук: 25.00.36. С.-Петербург: 2006. .с.
22. Справочные данные о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и экологического происхождения. 4.1: Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. М.: Информ. центр ГО СССР : ВНИИ ГО, 1990. - 462 с.
23. Шойгу С.К. Предупреждение, защита, готовность к действиям главные составляющие деятельности органов и сил РСЧС // Гражданская защита.-1996.- С. 85-90.
24. Осипова В.И., Шойгу С.К. Природные опасности России: монография: в 6 т. / Рос. Акад.наук, М-во РФ по делам гражд. обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. М.: Крук, 20002002.
25. Карелин Я.А., Попова И.А., Евсеева JI.A. и др. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов М.: Стройиздат, 1982. - с.
26. Роев Г.А., Юфин В.А. Очистка сточных вод и вторичное использование нефтепродуктов М.: Недра, 1987. с.
27. Стахов Е.А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспорта нефтепродуктов Л.: Недра, 1983. - с.
28. Роев Г.А. Очистные сооружения. Охрана окружающей среды М.: Недра, 1993.- с.
29. Родионов А.И., Клушин В.П., Торочешников И.С. Техника защиты окружающей среды. Учебник для вузов М.: Химия, 1989. - с.
30. Очистка производственных сточных вод: учебное пособие для вузов / Под ред. C.B. Яковлева. М: Стройиздат, 1985. - с.
31. Захаров С.Л. Очистка сточных вод нефтебаз // Экология и промышленность России. 2002. №1.- С. 35-37.
32. Крылов И.О., Ануфриева С.И., Исаев В.И. Установка доочистки сточных и ливневых вод от нефтепродуктов // Экология и промышленность России. -2002. №6.- С. 17-19.
33. Минаков В.В., Кривенко С.М., Никитина Т.О. Новые технологии очистки от нефтяных загрязнений // Экология и промышленность России. 2002. -№5.- С. 7-9.
34. Смирнов Д.Н., Генкин В.Е. Очистка сточных вод в процессах обработки металлов. М.: Металлургия, 1989. - с.
35. Удаление металлов из сточных вод: под ред. Дж.К. Кушни.- М.: Металлургия, 1987. с.
36. Очистка сточных вод или рекуперация ценных технологических веществ в гальваническом производстве" ВНТИЦ / отчет о НИР, М.: 1988.- с.
37. Лурье Ю.Ю., Рыбникова А.И. Сборник методик химического анализа производственных сточных вод Министерство электронной промышленности СССР, М.: 1976. - с.
38. Хенце М., Армоэс П., Ля-Кур-Янсей И. и др. Очистка сточных вод: Биологические и химические процессы. Пер. с англ. Учебн. пособие.-М.: Мир, 2004.- с.
39. Алексеев В.И., Винокуров Т.Е. Пугачев Е.А. Проектирование сооружений переработки и утилизации осадков сточных вод с использованием элементов компьютерных технологий. Учебное пособие. М.: Издательство АСВ, 2003.-173 с.
40. Яковлев C.B., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов. Изд-во АСВ, 2006.- 704 с.
41. Воронов Ю.В., Алексеев Е.В., Саломеев В.П., Пугачёв Е.А. Водоотведение: Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2007,- 415 с.
42. Кальнер В.Д. Вода подаёт сигнал SOS! // Экология и промышленность России. 2002, №4. с. 1-2.
43. Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. Экологические основы природопользования. Уч. пособ. для студентов учреждений сред. проф. образования. М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство. - 2001.-208 с.
44. Потапов А.Д. Экология: Учеб. для строит, спец. вузов / А.Д. Потапов.- М.: Высш. Шк. 2002.- 446 с.
45. Шахмарьян М.А., Акимов В.А., Козлов К.А. Уральский регион России опасности природного, техногенного и экологического характера // Экология и промышленность России, 2002, №3. С. 4-8.
46. Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении.; Учебное пособие для хим., хим.-технол. и биол. спец вузов / Д.С. Орлов, JI.K. Садовникова, И.Н. Лозановская. М.: Высш. Шк. 2002.-334 с.
47. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества; с. 26-28.
48. Комаров В.И., Мануйлова Т.А. Проблемы экологии в пищевой промышленности // Экология и промышленность России, 2002, №7. С. 4-5.
49. Константинов В.М. Охрана природы : Учеб. пособие для студ. Высш. Учеб. заведений М.: Издательский центр «Академия» 2000. -240 с.
50. Акимов В.А., Воробьёв Ю.Л., Фалалеев М.И. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: Учебн. Пособие. 2007. - 592 с.
51. Калицун В.Н. и др., Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. пособие для вузов.- М; ОАО «Издательство «Стройиздат». 2004. -397 с.52 52 32. Чернов В.Б., Кинебас А.К, Юрлова H.A. // Водоснабжение и санитарная техника. 2004, №8, ч.2. С. 18-20.
52. Алексеев Л.С. Контроль качества воды: Учебник М.: ИНФРА-М, 2007. -154 с.
53. Онищенко Г.Г. Критерии опасности загрязнения окружающей среды // Гигиена и санитария. 2003, №6. С. 1.
54. Онищенко Г.Г. О реализации федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и мерах по совершенствованию его применения // Гигиена и санитария. 2004. №1. -С.1-2.
55. Руководство по контролю качества питьевой воды. Всемирная организация здравоохранения. Женева 1994 г.; Рекомендации том 1.-211 с.
56. Кризис водных ресурсов // Сантехника. 2002. №2. С.58Подосенова Е.В. Технические средства окружающей среды. М.: Мир, 1980. - с.
57. Филиппов В.Н., Шварева E.H., Винкельман А.П., Хлесткин Р.Н. Анализ за-грязняемости поверхностных водных объектов республики Башкортостан нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслями, http://ogbus.ru/
58. Москвин A.J1. Автоматизированные системы непрерывного проточного анализа водных сред // Автореферат дис. докт. техн. наук: 02.00.02. М.: 2003.
59. Кинебас А. К. Совершенствование системы контроля и мониторинга качества воды в условиях современного мегаполиса // Автореферат дис. канд. техн. наук: 05.11.13. Санкт-Петербург:, 2007.
60. Хуршудян С. А. Оптические анализаторы жидких сред с помехоустойчивыми измерительными структурами. // Автореферат дис. докт. техн. наук: 05.11.13.-М.:, 2002.-55 с.
61. Цыкало В.В. Информационно-измерительная система контроля загрязнений сточных вод // Автореф. дис. канд.техн.наук: 05.11.16. Самара:, 2001.
62. Андрюшин А. И. Технологические модели очистки сточных вод от плавающих, эмульгированных и растворенных жиров // Автореф. дис.канд.техн.наук: 03.00.23. Щелково:, 2009.
63. Сизов A.A. Повышение эффективности процесса и надежности систем очистки периодических сбросов сточных вод // Автореф. дис. канд.техн.наук: 05.23.04- Новочеркасск:, 2010.
64. Карабегов М. А. Развитие научно-технических основ построения и метрологического обеспечения оптических анализаторов жидких сред // Автореф. дис. докт.техн.наук: 05.11.13 М.:, 2006. - 58 с.
65. Андреев H.A. Экспертная система управления качеством промышленных сточных вод, сбрасываемых в коммунальную канализацию // Автореф. дис. канд.техн.наук: 05.23.04 -Тольятти:, 2007.
66. Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Хедр А. Снижение влияния аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Интеллектуальные системы в производстве 2008. №2.-Изд. ИжГТУ, 2008. С.137-144.
67. Патент №11895 на полезную модель, РФ. МПК G01N 21/05. Устройство для определения загрязненности воды. Опубл. 16.11.1999.
68. Авт. свид. №1427247, МПК G01N21/05. Проточный бесконтактный мутно-мер для жидких сред. Опубл. 30.09.1988.
69. Патент №70370 на полезную модель, РФ. МПК G01N 15/06. Устройство для контроля чистоты жидкости. Опубл. 20.01.2008.
70. Патент № 105456 на полезную модель, МПК7: G01N 15/06.- Устройство для устранения аварийного выброса / Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Юран С.И., Перминов A.C. Опубл. 10.06.2011. Бюл. №16 (Заявка на полезную модель №2011101251/28 (001555) от 12.01.2011).
71. Патент № 113845 на полезную модель, М.ПК7: GO 1 N21/00. Устройство устранения аварийного выброса / Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Юран С.И., Перминов A.C. 0публ.27.02.2012. (Заявка на полезную модель №2011144701 /28 (067035) от 03.11.2011).
72. Алексеев В.А., Козаченко Е.М. Стенд обработки режимов для установки предупреждения аварийных выбросов в водоводах // Наука и практика:
73. Проблемы, Идеи, Инновации: Материалы 4 международной научно-практич. конф.-Чистополь: ИНЭКА, 2009. -С. 40-41.
74. Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Стерхова М.А. Установка автоматического предупреждения аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 11, №1(6), 2009.-С.1329-1332.
75. Алексеев В.А. Козаченко Е.М. Система обнаружения залпового выброса вредных веществ в водоемы // Приборостроение-2009. Материалы 2-й Международной научно-технич. конф. (Минск: 11-13 ноября 2009) БИТУ 2009. -С. 36-37.
76. Алексеев В.А., Ардашев С.А., Козаченко Е.М., Юран С.И. Система регулирования установкой мониторинга загрязнения сточных вод // Приборостроение^ 10. Материалы 3-й Международной научно-технич. конф. ( Минск: 10-12 ноября 2010) БИТУ, 2010. - С. 14-15.
77. Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Юран С.И. Автоматическая установка для устранения аварийного выброса в системах фильтрации сточных вод // Интеллектуальные системы в производстве. 2011. - №2. - С.239-243.
78. Патент на изобретение № 2271012. МПК: G01N 35/00. Способ экологического мониторинга химически опасного объекта / Заболотских В.И., Габри-чидзе Т.Г., Фомин П.М. Опубл. 27.02.06.
79. Алексеев В.А., Заболотских В.И. Автоматизация регистрации и обработки измерительной информации при испытаниях техники на ударное воздействие / Монография. Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2006. - 184 с.
80. Габричидзе Т.Г., Власов В.А., Фомин П.М., Янников И.М., Якимович Б.А. Комплексная многоступенчатая система безопасности критически важных, потенциально опасных объектов / Монография. Ижевск: Изд-во Ассоциация «Научная школа», 2007. 184 с.
81. Цапок М.В. Моделирование экологической безопасности в зонах влияния химически опасных объектов // Сб. материалов 3-й Международной заочной научно-практич. конф. "Достижения ученых XXI века". Тамбов: 2007. - С.174-175.
82. Габричидзе Т.Г., Янников И.М. Моделирование оценки экологической безопасности объектов по уничтожению и/или хранению химического оружия // Вестник Министерства по делам ГО и ЧС Удмуртской Республики. -Ижевск: 2007, № 3. С. 26-28.
83. Телегина М.В., Цапок М.В. Система сбора и обработки данных экологического мониторинга // Геоинформатика, 2008, №3. С. 17-20.
84. Кузнецов А.П., Назаров В.А. Принципы комплексного управления безопасностью территорий // Интеллектуальные системы в пространстве: научно-практический журнал, 2008, № 2 (12).- Ижевск: Изд-во ИжГТУ. С. 120127.
85. Котляревский В.А., Ларионов В.И., Сущев С.П., Энциклопедия безопасности: строительство, промышленность, экология.- в 3 т. // Т.1 Взрывные и ударные воздействия / под ред. В.А. Котляревского.-М.: Наука, 2005.- 696 с.
86. Григорян С.С. О математическом моделировании проблем технической и технологической безопасности // Геоинформатика.- 1998.-№11.-С.41-42.
87. Pasquarette J. Signal conditioning boosts data acquisition quality // R&D Mag.-1992.-Vol.34, Nr 1.- Pp.50-52.
88. Janschek K. Perspektiven der Automatisierungstechnik Sichten und Einsichten // Automatisierungstechnik. - Sichten und Einsicten// Automatisierungstechnik. -2011. - Vol. 49, H. 9.- S. 387-390.
89. Экспертные системы. Принципы работы и примеры / А. Брукинг, П. Джонс, Ф. Кокс и др.: пер. с англ.; под ред. Р. Форсайта. М.: Радио и связь, 1987.224 с.
90. Алексеев В.А. Некоторые вопросы автоматизации проектирования интеллектуальных датчиков // Автоматизированное проектирование I / механо-электронных систем : тез. докл. науч.-техн. конф., 29-31 окт. 1985 г. Устинов: 1985. - С. 80.
91. Schumny Н. Standardised interfases for intelligent measurement // Intelligent Measurement: 5th Intern. IMEKO Symp., June 10-14, 1986. -Vol. L, Nr l.-Pp. 81-87.
92. Tsvetkov E.I. Error characteristics of intelligent measurement instruments// Intelligent Measurement: 5th Intern. IMEKO Symp., June 10-14, 1986, Friedrich-Schiller-Univ., Jena, Germ. Dem. Rep. Jena 1986. - Pp. 21-25.
93. Woschi E.-G. Problems of real-time intelligent measurements // Intelligent Measurement : 5th Intern. IMEKO Symp., June 10-14, 1986, Friedrich-Schiller-Univ., Jena, Germ. Dem. Rep. Jena 1986. - Pp. 40-44.
94. Yamasa M. H., Shimokawa M., Mitsuhashi W. New Structure for r Intelligent Sensors // IEEE Tech. Digest on TRANSDUCERS '85. 1985. -№6.-Pp. 3841.
95. Van Biesen L., Bakx P. Expert Systems for Intelligent Measurements // Proceedings of IMEKO TC7, Symp. 'Intelligent Measurement -INQUAMESS 86', Jena (DDR), June 1986. Pp. 297-300.
96. Zmudzin S., Fiok A.J. Use of a-priori information for inteffigent testing of multiresonance elements // 5th International IMEKO Symposium. Jena, Germ.
97. Финкелстайн JT. Наука об измерениях и средствах измерений: Аналитический обзор // Приборы и системы управления. 1995, № 8. - С.
98. Куликовский Л.Ф., Морозов В.К. Основы информационной техники: учеб. для вузов. М.: Высш. шк., 1977. - 360 с.
99. Алексеев В.А. Относительное описание процесса измерений в виде многослойной структуры // Космос, природа, человек: науч. конф. с между-нар. участием, Ямбол (Болгария): сб. науч. докл. Ямбол: Жельо Учков, 2002.-Т. 2.-С. 207-214.
100. Охтилев М.Ю., Соколов Б. В., Чуприков А.Ю. и др. Перспективные направления развития информационных технологий мониторинга состояния сложных технических объектов в реальном масштабе времени // Авиакосм, приборостроение. 2004. - № 11. - С. 50-59.
101. Заболотских В. И. Эффективность измерений в системах мониторинга объектов хранения и уничтожения химического оружия // Федеральные и региональные проблемы уничтожения химического оружия. М.: ВИНИТИ РАН, 2005. - Вып. 5-6. - С. 107-110.
102. Измерения в промышленности: справ, изд.: в 3 кн.: пер.с нем. / под ред. П. Профоса. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Металлургия, 1990. - Кн. 1: Теоретические основы. - 492 с.
103. Информационно-измерительная техника и технологии / под ред. Г. Г. Раннева. М.: Высш. шк. - 2002. - 454 с.112 112 Пешель М. Моделирование сигналов и систем. М.: Мир, 1981.320 с.
104. Мирский Г.Я. Электронные измерения.-М: Радио и связь, 1986.- 440с.
105. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad / Учебный курс. СПб.: Питер, 2005.-448 с.
106. Алексеев В.А., Ардашев С.А., Козаченко Е.М., Юран С.И. Система управления автоматической установкой контроля оптической плотности сточных вод // Вестник ИжГТУ.- 2010. -№4. -С. 101-105.
107. Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Хедр А. Снижение влияния аварийных сбросов в системах фильтрации сточных вод // Теоретическая и прикладная экология, 2009, №1. С. 48-53.
108. Алексеев В.А., Козаченко Предотвращение аварийной ситуации в системе водоснабжения при залповых загрязнениях // Фундаментальные исследования, 2009, №3. С. 38-40.
109. Алексеев В.А., Козаченко Е.М., Хедр А. Снижение влияния аварийных выбросов в системах фильтрации сточных вод // Интеллектуальные системы в производстве 2008, №2.- Изд. ИжГТУ, 2008. С. 137-144.
-
Похожие работы
- Методология построения автоматизированной информационной системы принятия решений по обеспечению экологической безопасности
- Обоснование нормативных требований к качеству очищенных производственных сточных вод предприятий железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан
- Разработка технологических решений по обеспечению экологической безопасности хлебопекарного производства
- Информационно-измерительная система контроля загрязнений сточных вод
- Анализ и синтез организационно-технических решений в сорбционных системах очистных сооружений
-
- Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
- Теория систем, теория автоматического регулирования и управления, системный анализ
- Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления
- Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
- Автоматизация технологических процессов и производств (в том числе по отраслям)
- Управление в биологических и медицинских системах (включая применения вычислительной техники)
- Управление в социальных и экономических системах
- Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей
- Системы автоматизации проектирования (по отраслям)
- Телекоммуникационные системы и компьютерные сети
- Системы обработки информации и управления
- Вычислительные машины и системы
- Применение вычислительной техники, математического моделирования и математических методов в научных исследованиях (по отраслям наук)
- Теоретические основы информатики
- Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
- Методы и системы защиты информации, информационная безопасность