YASKAWA CPCR-FR02AJ |
YASKAWA CPCR-FR02AJ、 YASKAWA CPCR-FR02AJ YASKAWA CPCR-FR02AJ 如上描述了整个出队列的过程,其(3)的“就近”指的是离出队列进出口近方向。 通过对调度队列的各部分的描述,可以看出,队列调度具有以下的特点:(1)时效性。在整个队列调度过程中,由于入口和出口的分开方式,包成了出口按需弹出队列,入口按实际情况进行压入队列。(2)先出。在整个滤产水过程中,采用先出的方式,可以保证需反洗的廊道的等待时间不会过长,终保证了每个廊道响应反洗的等待时间达到短,也保证了每个廊道的等待时间达到均衡,增强了廊道竞争的公平性。 其次关于滤中的酸碱洗,则是按照用户要求进行,这里时间存在随机性,因此不做赘述。 因开泵、停泵、开关阀门过于快速,使水的速度发生急剧变化,特别是突然停泵引起的水锤,可以破坏管道、水泵、阀门,并引起水泵反转,管网压力降低等。水锤效应有极大的破坏性:压强过高,将引起管子的破裂,反之,压强过低又会导致管子的瘪塌,还会损坏阀门和固定件。在极短的时间里,水的流量从零增到额定流量。由于流体具有动能和一定程度的压缩性,因此在极短的时间内流量的巨大变化将引起对管道的压强过高和过低的冲击。压力冲击将使管壁受力而产生噪声,犹如锤子敲击管道一样,故称为水锤。 由于本滤系统规模大,管道粗,水锤明显。水锤位置主要存在于本系统的提升泵出水管、反洗管、滤膜进水管及滤膜出水管中。对于这些管道及设备安装位置可知,各位置引起水锤原因是有所不同,具体如表2所示: 从表2可以看出,在本系统中造成水锤效应的设备主要分为水泵和气动阀。因此我们如果削减或消除水锤的话,则也许从这两个方面考虑。 通过对现场的观察和计算,我们得知水锤主要存在于关阀和停泵时,且属于直接水锤。而直接水锤与停泵时间及关阀速度有关系,因此要解决直接水锤,在水泵方面应采用水泵缓停的方式来解决,而对于气动阀换面关闭的实现,我们采用PWM控制的方式来控制气动阀的缓慢关闭。 在本系统中提升泵、反洗水泵均为变频控制,因此我们可以采用通过设置变频器的停车时间和停车方式来实现。并且在多次试验后,停车方式采用S曲线停车效果较好。在停车时间方
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