Оттайка воздухоохладителей горячим газом в коммерческих и полупромышленных холодильных системах

Автор: · Ваш отзыв 

Во время работы холодильной установки на поверхности средне- и низкотемпературных воздухоохладителей образуется слой инея, толщина которого увеличивается с течением времени. Это приводит к падению производительности испарителя и блокированию циркуляции воздуха.

Для удаления снеговой шубы воздухоохладители необходимо периодически оттаивать. Оттайка горячим газом – один самых эффективных и быстрых способов.

Мы подготовили новое пособие по оттайке горячим газом в коммерческих и полупромышленных холодильных системах.

В нем показаны различные варианты принципиальных схем и обвязок централей и воздухоохладителей.

В пособии подробно описаны этапы процесса оттайки, настройки контроллеров и приведены примеры подбора компонентов в программе Coolselector®2.

Скачать пособие

Композитными материалами НЦК усилены перекрытия в Казанском архитектурно-строительном университете

Автор: · Ваш отзыв 

Система внешнего армирования CarbonWrap «Нанотехнологического центра композитов» (НЦК) использована для усиления перекрытий в одном из корпусов Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ). Это позволит безопасно увеличить нагрузку на верхних этажах здания.
НЦК входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.
Усиление плит второго этажа 3 корпуса КГАСУ было выполнено по нижней растянутой зоне углеродными лентами CarbonWrap Tape 230/300. Необходимость укрепления пустотных плит серии ПК вызвана увеличением нагрузки на третьем этаже здания.

«Выбор авторитетнейшим строительным вузом Татарстана систем внешнего
армирования (СВА) CarbonWrap очередной раз подтверждает высокое качество
продукции НЦК. Необходимо отметить, что Татарстан традиционно является одним
из крупнейших потребителей изделий из углеволокна, произведённых
«Нанотехнологическим центром композитов», — отметил представитель НЦК
Евгений Рафаилов.

С применением СВА CarbonWrap реализовано значительное число проектов по всему миру в ходе ремонта и усиления строительных конструкций промышленных и жилых зданий и сооружений, объектов атомной и гидроэнергетики, транспортной инфраструктуры, трубопроводов, резервуаров и пр. Система внешнего армирования позволяет значительно повысить несущую способность и надежность строящихся зданий и сооружений с увеличением межремонтных сроков. А при ремонте с её помощью можно устранить последствия разрушения строительных
конструкций в результате длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред или механического воздействия, устранить ошибки проектирования и последствия применения некачественных строительных материалов.
Так, продукция НЦК была использована для усиления железобетонных конструкций подземного торгово-развлекательного центра «Алмалы» в городе Алматы (Казахстан) и перекрытий цеха «Гознака» в Москве. Ею были отремонтированы перекрытия бассейна и трибуны на стадионе в г.Курчатове Курской области и на стадионе «Локомотив» в Красноярске, укреплены межэтажные перекрытия в Красноярском краевом дворце молодежи «Каменка», усилен проем под лифт в
торговом центре «Галерея» в Минске. Во всех случаях это позволило отказаться от привлечения тяжелой техники и сварочных работ, дало возможность сохранить объем внутреннего пространства, что было бы невозможным, если бы применялся традиционный бетон или стальные конструкции. Усиление несущих конструкций главного путепровода, соединяющего центр города Минеральные Воды с его северной частью, стало возможно провести без остановки движения транспорта.

Сто технологических компаний объединились в экосистеме энергетического хаба Санкт-Петербурга

Автор: · Ваш отзыв 

К Энергохабу, созданному по соглашению между Правительством Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром нефть» и АНО «Агентство по технологическому развитию», присоединился 100-й участник. Им стала компания Yandex.Cloud, которая прошла регистрацию в статусе электронного резидента. За последние 3 месяца число резидентов Энергохаба увеличилось в 5 раз.

«В экосистему Энергохаба входят многие петербургские научные центры и вузы. Вместе с ведущими российскими и мировыми компаниями они участвуют в создании инновационных технологий для энергетической отрасли. Благодаря развитию Энергохаба к 2030 году число высокотехнологических компаний в Петербурге должно вырасти в шесть раз», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

На сегодняшний день участники Энергохаба работают над решением 70 технологических задач. В их числе – создание высокотехнологичных сервисов, систем автоматизации, инструментов геологоразведки, подводных комплексов и технологий для бурения.

Одним из успешных проектов в экосистеме Энерготехнохаба стала разработка инженерами петербургского Морского технического центра по заказу «Газпром нефти» и Минпромторга первых российских донных станций «Краб» для сейсморазведки на шельфе Арктики. Более 3 тысяч «Крабов» уже используются для исследования нефтяных месторождений в Охотском море. В ноябре 2020 года в Баренцевом море прошли успешные испытания второй модели донных станций. Электронный резидент Энергохаба — Инжиниринговый центр МФТИ разработал специальный реагент для ликвидации разливов нефти в арктических морях. Еще один инновационный проект – разработка автоматизированного бурового комплекса нового поколения. Совместно с «Газпром нефтью» ее выполняют электронные резиденты — «Уралмаш НГО Холдинг», Yandex.Cloud и компания «Битроботикс».

Для того, чтобы ускорить внедрение разработок, в Петербурге планируется создать исследовательский и испытательный полигон. Проектирование уже ведется. В 2020 году экосистему Энерготехнохаба также вошли первые зарубежные компании и и студенческие энергоклубы петербургских вузов: СПбПУ, ИТМО, СПбГТИ, ГУАП и СпбМТУ. Для поддержки стартапов создан акселератор EnergyLab.

Ликвидация накопленного вреда

Автор: · Ваш отзыв 

В 2020 году в федеральную собственность был передан полигон «Красный Бор». Это – поручение Президента Российской Федерации, данного на основании соответствующей инициативы губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Полигон был передан в экологически безопасном состоянии. С укомплектованным запасом материально-технических ресурсов. И полным кадровым потенциалом, необходимым для штатной эксплуатации объекта.

Передача полигона позволила федеральному центру приступить к организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде за счет средств федерального бюджета. Снизилась нагрузка на бюджет Петербурга. Исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» назначен Федеральный экологический оператор, входящий в структуру Госкорпорации «Росатом».

В январе 2019 года Комитет по природопользованию был наделен полномочиями по выявлению, оценке и ликвидации накопленного вреда окружающей среде (НВОС).

В соответствии с Федеральным законом выявление объектов НВОС осуществляется посредством инвентаризации и обследования. Учет объектов НВОС осуществляется посредством их включения в государственный реестр объектов НВОС, который ведется Минприроды России.

В 2020 году Комитетом проведена оценка в отношении 6 потенциальных объектов НВОС: свалки на территории заказника «Озеро Щучье», бывшей Кронштадтской, Яблоновской и Приморской свалок, свалки в 52 квартале Комаровского лесничества и бывшего гидрозолоотвала «ТЭЦ-17».

Материалы оценки сформированы и направлены в Минприроды России для принятия решения о включении указанных объектов в государственный реестр объектов НВОС.

Ликвидация объектов НВОС позволит привлекать существенные средства из федерального бюджета. Удастся предотвратить их негативное воздействие на окружающую среду и здоровье петербуржцев. Увеличится эффективность использования городских территорий за счет появления новых площадок для освоения и, как следствие, повысит инвестиционную привлекательность города.

С начала зимнего сезона «снежные» пункты Петербурга приняли 75 тысяч кубометров снега

Автор: · Ваш отзыв 

По данным на 28 декабря снегоплавильные и снегоприемные пункты Санкт-Петербурга приняли 75 тыс. кубометров снега с начала зимнего сезона 2020-2021 гг. Все сооружения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» работают в штатном режиме и готовы к приему новых снежных масс.

27 и 28 декабря 2020 года в Петербурге прошли сильные снегопады. За период с 06:00 27 декабря по 06:00 28 декабря городские снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли почти 21 тыс. кубометров снега.

Рекордсменом по приему снежных масс пока остается снегоплавильный пункт (ССП) на Октябрьской набережной (15 тыс. кубометров) и стационарный снегоприемный пункт (СИСП) на ул. Ново-Никитинская (9,6 тыс. кубометров).

Напомним, сезон по приему и утилизации снежных масс 2020-2021 гг. Санкт-Петербург открыл 11 декабря. Первый грузовик со снегом прибыл на стационарный снегоплавильный пункт на ул. Рыбинская, д.2.

В зимнем сезоне 2020-2021 гг. в Петербурге работают 18 сооружений, из них 11 ССП и 7 СИСП. Общая производительность всех объектов Водоканала составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.

Специалисты предприятия продолжают принимать снежные массы с городских улиц и дворов в полном объеме. При необходимости снег размещают на буферных площадках на территории ССП, откуда его отправляют на переработку.

За всю историю работы снегоплавильных и снегоприемных пунктов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» знаковым стал сезон 2018-2019 гг., тогда приняли и утилизировали 3,33 млн кубометров снежных масс.

Жители Кингисеппа и Ивангорода оценили раздельный сбор отходов

Автор: · Ваш отзыв 

Подведены промежуточные итоги пилотного проекта по раздельному сбору отходов, запущенного в Ленинградской области на 58 площадках.

За три недели жители Кингисеппа и Ивангорода собрали на переработку 1720 кг пластика и 5300 кг стекла. В среднем контейнеры для стекла заполняются за 7-8 дней, баки для пластика быстрее — вывоз осуществляется каждые 5 дней.

Стоит отметить, что при сортировке мусора граждане соблюдают почти все необходимые инструкции — собранное вторичное сырье правильно рассортировано, пластиковые бутылки чистые. Региональный оператор дополнительно просит граждан сминать пластиковые бутылки, чтобы логистика вторсырья была более эффективной.

После предварительного анализа было принято решение об оборудовании 10 существующих площадок дополнительными баками, так как имеющихся емкостей по объему уже недостаточно.

Отсортированные отходы направляются на предприятия по переработке пластика и стекла, расположенные в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Следующим шагом в рамках пилотного проекта будет организация пунктов сбора вторсырья в Луге. Уже после 15 января контейнеры для раздельного сбора будут установлены по новым 28 адресам.

В 2022 году Водоканал построит канализационный коллектор, обеспечив 100% очистку стоков Петровского острова

Автор: · Ваш отзыв 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» заключил договоры о подключении к централизованной системе водоотведения с компаниями-застройщиками Петровского острова. Подписание соглашений позволило окончательно сформировать источники финансирования на строительство канализационного коллектора, который решит проблему водоотведения и обеспечит 100% очистку сточных вод на территории острова.

До недавнего времени большая площадь Петровского острова была занята промышленными предприятиями, а небольшое количество жилых зданий, расположенных поблизости, составляли общежития для работников этих организаций. Исторически сложилось, что единой централизованной системы водоотведения на Петровском острове не было, и сточные воды с площадок предприятий без очистки сбрасывались в акваторию Малой Невы и реки Ждановка через прямые выпуски.

Согласно утвержденному в 2005 году генеральному плану Санкт-Петербурга, промышленную зону Петровского острова было решено преобразовать в жилую застройку, и вместе с уходом предприятий часть канализационных сетей и выпусков неочищенных сточных вод была передана в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Таким образом, коллектор по Петровскому острову получил двойную важность: прекращение сброса неочищенных сточных вод в реки Ждановка и Малая Нева и водоотведение жилых кварталов на преобразуемых территориях.

Решение вопроса требовало финансирования из двух источников – бюджета Санкт-Петербурга и платы за подключение.

В 2019 году петербургский Водоканал взял решение проблемы водоотведения Петровского острова на особый контроль. В период со второй половины 2019 и начала 2020 предприятие проделало огромную работу: был проведен анализ поступивших от застройщиков заявок на подключение, организованы многочисленные совещания с представителями правительства города и компаний-застройщиков по вопросу водоотведения Петровского острова, по итогам которых были приняты решения о финансировании строительства коллектора из разных источников.

20 марта 2020 года предприятие за счет собственных средств завершило конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на проектирование строительства коллектора. Водоканал организовал встречу с компаниями-застройщиками, на которой был согласован предварительный размер платы за подключение объектов нового строительства согласно схеме софинансирования работ, при этом итоговая сумма была разделена между застройщиками пропорционально подключаемой нагрузке, исходя из распоряжений комитета по тарифам об установлении платы за технологическое присоединение. Окончание проектно-изыскательских работ с прохождением экспертизы запланировано на июнь 2021 года.

Реализация проекта позволит обеспечить возможность подключения объектов нового строительства к системе централизованного водоотведения, переключить прямые стоки Петровского острова на централизованную систему водоотведения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с последующей 100% очисткой на Северной станции аэрации и обеспечить экологическую безопасность дельты р. Нева.

Сейчас Петербургский Водоканал заключил с застройщиками договоры о подключении, которые окончательно сформировали источники финансирования на строительство коллектора. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022-м году.

Следует отметить, что до момента выполнения строительства коллектора в отношении сброса загрязняющих веществ в окружающую среду через «прямые» выпуски на о. Петровский для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» решением № 26-697-С-16/20 Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северно-западному Федеральному округу установлен лимит (допустимый годовой объём), который в настоящее время в 2 раза превышает фактический сброс неочищенных сточных вод в акваторию.

Петербург примет участие в создании оператора по обращению с ТКО

Автор: · Ваш отзыв 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил намерение города по созданию совместно с Правительством Ленинградской области, ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, подписав соответствующее постановление.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область — одна агломерация, одна экологическая система. У нас много общих проектов. Очень важно развивать и единую инфраструктуру обращения с отходами», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Начальный уставной капитал нового акционерного общества составит 99,99 млн рублей. Доля Санкт-Петербурга в уставном капитале составит 25%.

Деятельность оператора будет связана с раздельным сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов.

Оператор планирует финансировать проекты за счет собственной выручки, а также привлекать кредитные ресурсы для строительства новых объектов.

Напомним, что 7 октября 2020 года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор ПАО «Интер РАО ЕЭС» Борис Ковальчук и президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин подписали Соглашение о намерениях, цель которого – развитие сотрудничества и обмен опытом при реализации совместных проектов в области обращения с отходами.

Универсальная аппаратно-программная платформа автоматизации инженерного оборудования зданий

Автор: · Ваш отзыв 

Максименко В.А., эксперт сектора обучения и информационной поддержки НВП «Болид»

Одним из основных трендов автоматизации инженерного оборудования зданий (АСУЗ) последнего времени является взаимное проникновение или конвергенция систем автоматизации зданий и систем безопасности с активным использованием IT-технологий. Как сказал и. о. ректора МГСУ А. А. Волков на форуме INTERSEC Rus в рамках выставки Intrlight в Москве в 2019 году: «Мировым трендом сегодня является когнитивность конвергентных систем», что отражает также использование для управления в АСУЗ таких современных технологий, как Big Data, IoТ и облачных технологий. Комплексное использование перечисленных технологий и элементов искусственного интеллекта позволяет поднять планку комфорта и безопасности АСУЗ на принципиально новый уровень.

 

При этом задачи, реализуемые АСУЗ в конкретных проектах, определяются требованиями групп пользователей этих проектов [1]. Общая структура АСУЗ [2]соответствует приведенной в ISO 16 484-2:

Рис. 1. Структура АСУЗ

Многолетний опыт разработки систем безопасности специалистами НВП «Болид» привел к тому, что в последние годы была разработана линейка приборов и программное обеспечение (ПО), реализующие на современном уровне структуру, показанную на рис. 1. При этом упомянутые приборы и ПО, по сути, представляют собой аппаратно-программную платформу (далее — платформа), позволяющую реализовывать задачи комфорта, безопасности и энергоэффективности с возможностью масштабирования и организации территориально распределенных решений. Реализация конвергентных функций систем безопасности и автоматизации зданий обеспечивается использованием проверенных аппаратных решений и современных алгоритмов управления.

Рис. 2. Структура универсальной аппаратно-программной платформы АСУЗ

Характерной особенностью платформы является возможность построения законченной системы из типовых модулей путем тиражирования и масштабирования, а также возможности использования большинства модулей как автономных законченных решений.

Типовые модули платформы

Основными задачами, которые решает платформа, являются сбор и обработка данных от устройств полевого уровня, визуализация обработанной информации и обеспечение работы системы с локальными и удаленными пользовательскими интерфейсами, включая мобильные. В соответствии со структурой платформы (рис. 2) в качестве модулей полевого уровня используются:

— контроллер двухпроводной линии С2000-КЛД-ModBus:

Рис. 3. Контроллер С2000-КЛД-ModBus

На двухпроводную линию этого контроллера можно подключать до 127 адресуемых устройств (датчиков и исполнительных устройств). При этом контроллер может работать в автономном режиме, реализуя ряд несложных логических алгоритмов работы.

— контроллер технологический С2000-Т:

Рис. 4. Контроллер С2000-Т

Полноценный контроллер с предустановленными алгоритмами управления системами отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования с использованием ПИД-регуляции, каскадного регулирования, а также с возможностью формирования оригинальных алгоритмов управления оборудованием с использованием встроенного блока условий. Имеет на борту аналоговые и дискретные входы и выходы, а также интерфейсы RS-485 Орион ведущий и ведомый. При этом ведомый интерфейс при конфигурации может переводиться в режим ModBus RTU.

  • модуль ввода-вывода М2000-4ДА:

Рис. 5. Модуль ввода-вывода М2000-4ДА

с аналоговыми и дискретными входами и дискретными выходами, а также дискретными выходами — релейными и транзисторными. Имеет простую встроенную логику и возможность ШИМ-регулирования.

— релейные модули М3000-ВВ-0010 и М3000-ВВ-1020

Рис. 6. Релейные модули М3000-ВВ-1020 и М3000-ВВ-0010

М3000-ВВ-0010 — поддерживает обмен данными в сети RS-485 по протоколу Modbus как ведомое устройство и позволяет управлять имеющимися в его составе 20 реле, коммутируя напряжение ~250 В 50 Гц и cos φ > 0,6 4 А. Позволяет управлять выходами с помощью ШИМ, при этом задавая период и коэффициент заполнения в широких пределах (максимальный период импульса 24 часа, минимальный 0,5 с).

М3000-ВВ-1020 — модуль из 6 перекидных реле с возможностью контроля состояния, управляемых по протоколу ModBus RTU.

С2000-ВТИ, С2000-ВТИ исп.01, С2000Р-ВТИ, С2000Р-ВТИ исп.01, М2000-ВТИ — термогигрометры с индикацией. Имеют встроенный ЖКИ, обеспечивают измерение температуры и относительной влажности воздуха и измерение концентрации угарного газа.

Ядром платформы является модуль уровня аппаратного управления на базе контроллера М3000-Т с ОС LINUX.

Рис. 7. Коммуникационный контроллер М3000-Т

Контроллер поддерживает все языки программирования, указанные в МЭК 61131-3. В качестве среды разработки и исполнения используется MasterSCADA 4D компании Инсат. В зависимости от решаемых задач наряду с MasterSCADA 4D могут использоваться также другие SCADA системы, например, КРУГ-2000, или Интеграционная платформа для Интернета вещей AggreGate. Соответствующие испытания успешно прошли в 2019 году. На борту контроллера находятся 4 интерфейса RS-485 ModBus RTU и интерфейс Ethernet. Благодаря наличию этих интерфейсов в соответствии с приведенной на рис. 2 структурой АСУЗ обеспечивается подключение периферийных устройств по протоколу ModBus RTU для сбора данных с датчиков и управления исполнительными устройствами. При этом могут использоваться как устройства, производимые НВП «Болид», так и широкий спектр оборудования ModBus RTU сторонних производителей. Необходимо отметить, что решение допускает также использование информации о состоянии установленного на объекте оборудования безопасности при помощи преобразователя интерфейса С2000-ПП.

При использовании MasterSCADA 4D может быть организован доступ к платформе с использованием интерфейса Ethernet-контроллера через любой интернет-браузер (за исключением Internet Explorer).

Структура платформы

Рис. 8. Общая структура системы

Общая структура системы может иметь вид, представленный на рис. 8.

Эта структура системы отражает ограничения, накладываемые спецификацией протокола ModBus. На рис. 8 представлены 3 основных варианта реализации системы на базе линейки приборов М3000-Т. Контроллер М3000-Т имеет в своем составе 4 канала для подключения шины ModBus. Первый вариант подключения к шине, обозначенный как ModBus 1, показывает шинное подключение адресуемых устройств к шине ModBus. При этом максимальное количество подключаемых к шине адресуемых устройств в нашем случае составляет 240. Теоретически на такой шине можно адресовать до 255 адресов. На практике обычно ограничиваются 247 адресами, что, в принципе, возможно и в нашем случае. Вторая важная особенность этой шины заключается в рекомендациях ряда производителей использовать шинные усилители не реже, чем после каждого 31 устройства.

Канал ModBus 2 иллюстрирует вариант подключения к контроллеру М3000-Т в качестве адресуемых устройств приборов С2000-КЛД-ModBus. В данном случае эти приборы подключаются к шине ModBus RTU, поэтому их количество теоретически составляет до 240 приборов, а к каждому из них на двухпроводную линию связи (ДПЛС) можно подключить до 127 адресуемых устройств. При этом приборы, подключенные к ДПЛС, получают от нее питание. При использовании такого подключения следует учитывать, что время обработки контроллером одного прибора С2000-КДЛ-ModBus может составить до 100 миллисекунд при подключении около 100 адресуемых устройств на его ДПЛС.

Канал ModBus 4 отличается от предыдущего варианта тем, что в данном случае к каналу ModBus подключаются как приборы С2000-КЛД-ModBus, так и модули, использующие для обработки информации из управляемого помещения такие приборы, как С2000-Т, М2000-4ДА, М3000-ВВ-0010 и М3000-ВВ-1020. В корпусе модуля могут быть собраны приборы, необходимые для получения и обработки информации из конкретного помещения. Кроме того, подключенная к каждому модулю ДПЛС от прибора С2000-КЛД-ModBus позволяет при необходимости использовать в зоне расположения модуля адресуемые устройства ДПЛС.

Необходимо также отметить временные особенности работы шины ModBus: для опроса 10 переменных из 4 ведомых со скоростью 19200 бит/с необходимо затратить примерно 206 мс. Если необходим периодический опрос, желательно зарезервировать определенное время, например, еще дополнительно 100 мс.

В случае если производится интенсивная запись больших объемов во встроенную память контроллера, может произойти «затирание» этой памяти, что повлечет снятие с гарантии.

Типичная ошибка, приводящая к расходу ресурса памяти, — это архивирование процесса пользователем со временем цикла задачи, в которой объявлены переменные с атрибутом «архивирование». То есть если время цикла такой задачи составляет 100 мс, то при архивировании в этой задаче только одной переменной типа «вещественное», ячейка памяти в 8 байт будет записываться 10 раз в секунду, 600 раз в минуту, 36 000 раз в час, 864 000 циклов записи в сутки. За это время записанный архив (лишь одной вещественной переменной без меток времени) составит 6 912 000 байт. Используемый тип памяти — eMMC имеет ресурс порядка 3000 циклов перезаписи. Очевидно, что запись во встроенную память контроллера с такой интенсивностью приведет к ее преждевременному «затиранию».

Контроллер сам перераспределяет уже стершиеся блоки памяти как неиспользуемые, в связи с чем оставшийся объем будет постоянно уменьшаться.

При необходимости сохранения архивов оперативных параметров необходимо:

— архивирование производить на внешние носители информации — SD-карты и USB-накопители;

— архивировать промежуточные переменные, которые объявлены в задаче с большим временем цикла, к примеру — 1 минута;

— архивировать медленно меняющиеся переменные (параметры) только тогда, когда они изменяются или существенно изменяются (запись по изменению).

Интерфейс Ethernet позволяет подключать контроллеры М3000-Т, аппаратные IP-шлюзы открытых протоколов, таких как KNX, LON, BACNet, Wi-Fi-роутеры и другое аналогичное оборудование.

Примеры реализуемых платформой задач, иллюстрирующие ее возможности

  1. Реализация управления и контроля состояния помещения офисного комплекса

Рис. 9. Компоновка модуля помещения офисного комплекса

На рис. 9. приведена компоновка модуля управления и контроля состояния помещения офисного комплекса. Модуль как таковой представляет собой законченное локальное решение для управления включением нагрузок отдельного помещения с помощью карточного выключателя, установленного при входе. В качестве нагрузок в данном примере выступают освещение, розетки, кондиционер. Управление осуществляется с помощью логики прибора С2000-КЛД-ModBus, позволяющей включать и отключать кондиционер по датчику температуры, при открытии окон, включать свет при наличии людей в помещении по датчику движения. Модуль допускает установку в него дополнительных реле, например для включения увлажнителя по датчику влажности или для подачи тревожного сигнала секретарю с помощью тревожной кнопки и т. п. Исполнение модуля в соответствии с рис. 8 вариант ModBus 4 показан на рис. 10:

Рис. 10. Компоновка модуля помещения офисного комплекса. Исполнение 1

В этом исполнении функционал модуля дополнен функциями контроля доступа на базе считывателя, подключенного к контроллеру С2000-КДЛ-ModBus, а также дополнительными управляемыми нагрузками с возможностью расширения за счет большой коммутационной емкости блока реле М3000-ВВ-0010. Поскольку приборы С2000-КДЛ-ModBus и М3000-ВВ-0010 являются ведомыми на интерфейсе ModBus RTU, данное исполнение в части управления прибором М3000-ВВ-0010 работает только при наличии связи с коммуникационным контроллером М3000-Т по линии ModBus RTU.

Модули имеют интерфейсный выход по протоколу ModBus RTU, что позволяет использовать один или несколько таких модулей при решении следующей задачи:

  1. Реализация управления и контроля состояния помещений офисного комплекса с отображением на мобильных устройствах

Рис. 11. Компоновка модуля помещений офисного комплекса с отображением на мобильных устройствах

 Реализация решения управления и контроля состояния помещений офисного комплекса с отображением на мобильных устройствах представляет собой набор из двух модулей, рассмотренных в предыдущем примере. Под конкретную задачу такие модули допускают соответствующую доработку с целью полноценной реализации необходимого функционала. Кроме того, в решении присутствует рассмотренный ранее модуль на контроллере М3000-Т — ядро платформы. На борту этого контроллера находится предустановленная SCADA-система MasterSCADA -4D компании Инсат. Эта SCADA-система с ModBus-каналов контроллера получает информацию от подключенных модулей, обрабатывает ее и обеспечивает визуализацию этой информации и выдачу ее на мобильные средства пользователей системы в соответствии с присвоенными им правами доступа. Выдача осуществляется по каналу Ethernet и может транслироваться через Wi-Fi-роутер. Функционально решение поддерживает все возможности SCADA-системы в части обработки и отображения поступающей на контроллер информации от периферийных модулей. В соответствии с представленной на рис. 8 структурой решение может поддерживать число различных модулей, в том числе приведенных в разделе «Типовые модули платформы», необходимое для сбора данных с достаточно большого объема инженерного оборудования контролируемого объекта.

  1. Реализация управления и контроля состояния помещений территориально распределенных офисных комплексов с функциями формирования произвольных отчетов и превентивного управления

В соответствии со структурой, приведенной на рис. 8, решение на базе платформы может использовать несколько модулей с контроллерами М3000-Т, каждый из которых может иметь свой набор периферийных модулей, что обеспечивает большую гибкость решения. При этом для связи между контроллерами М3000-Т могут использоваться IP-каналы связи, обеспечивающие практически неограниченную удаленность контроллеров друг от друга. Это позволяет реализовывать территориально разнесенные решения. В этом случае для обеспечения взаимодействия между контроллерами и обработки существенно больших объемов информации, генерируемых системой, могут применяться такие программные средства, как интеграционные платформы для Интернета вещей. Вариант такого решения представлен на рис. 12.

Рис. 12. Вариант территориально распределенного решения на базе платформы

В данном случае контроллеры М3000-Т обрабатывают информацию, поступающую с оборудования подключенных к ним объектов. Сеть Ethernet в данном случае понимается в широком смысле как среда, т. е. контроллеры М3000-Т могут располагаться в разных точках этой среды, включая удаленные подключения, а также рабочие места могут быть как локальными, так и удаленными в зависимости от решаемой задачи. При использовании контроллером М3000-Т SCADA системы Master SCADA-4D компании Инсат для отображения на рабочих местах могут использоваться любые интернет-браузеры (кроме Internet Explorer).

Таким образом, рассматриваемая аппаратно-программная платформа управления инженерным оборудованием зданий обеспечивает:

— соответствие структуры требованиям ISO 16 484;

— оперативное построение практического решения из разработанных модулей, включающих базовое ПО, начиная от локальных автономных решений с возможностью поэтапного расширения до территориально распределенных решений;

— возможность развертывания на базовом контроллере SCADA систем и программных платформ Интернета вещей в зависимости от потребностей заказчика и решаемых задач;

— возможность использования в качестве периферийного оборудования любого ModBus-RTU-оборудования, а также оборудования ранее установленных на объектах систем ОПС НВП «Болид»;

— возможность вывода информации на любые удаленные средства отображения через web-браузер;

— оптимизацию обслуживания системы за счет использования типовых решений и оборудования;

— конкурентное соотношение цена/качество предлагаемого решения;

— возможность модернизации и расширения реализованных решений с минимальными затратами средств и времени.

 

Литература

  1. Максименко В. А. Комплексная концепция функционирования инженерных систем, систем безопасности и управления как основа обеспечения устойчивости объекта // Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Охрана, безопасность, связь -2015», Воронеж. — 2015 . — Часть 1. — С. 85–86.
  2. АВОК Стандарт — 5 — 2004 Отраслевой стандарт. Системы автоматизации и управления зданиями. Часть 2. Основные положения. Аппаратные средства.

 

Скачать PDF-версию статьи «Универсальная аппаратно-программная платформа автоматизации инженерного оборудования зданий»

Первая школа области перешла на геотермальное отопление

Автор: · Ваш отзыв 

Установка, разработанная и произведенная в Тосно, снизила расходы на отопление в пять раз и повысила его надежность.

В Житковской школе Выборгского района состоялся запуск геотермальных тепловых насосов для отопления. Здание переведено с электрического отопления на обогрев энергией земли. Геотермальная установка сокращает ежегодные расходы в 5 раз.

Инициатором проекта выступил Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области. Идею установить тепловые насосы в здании школы воплотили после обсуждений со специалистами-практиками и экспертным сообществом.

«Проект уникален тем, что впервые тепловые насосы установлены в образовательном учреждении Ленинградской области. Объект будет внесен в перечень демонстрационных площадок высокой энергоэффективности. Опыт планируется тиражировать в других поселениях», — подчеркнул руководитель Центра энергосбережения Павел Дудкевич.

Монтажные работы заняли меньше двух месяцев. 14 геотермальных зондов погружены в землю на глубину 145 метров на заднем дворе школы. Получаемое тепло обогревает 1150 кв. метров здания школы.