CN114925463B - 一种反渗透装置膜寿命预测系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种反渗透装置膜寿命预测系统,包括反渗透装置脱盐率模拟量输入块、速率块、反渗透装置实时产水流量模拟量输入块、第五比较大于块、反渗透装置完成化学清洗开关量输入块、非块、第四与块、第二二选一切换块、第二脉冲块、第三二选一切换块、F(x)函数块、第二减法块及反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块,该系统能够预测反渗透装置在每次完成化学清洗后反渗透膜的剩余使用寿命。

Description

一种反渗透装置膜寿命预测系统
技术领域
本发明属于水处理系统的热工控制技术领域,涉及一种反渗透装置膜寿命预测系统。
背景技术
当前,反渗透装置在各类水处理工艺中得到了广泛地应用,与离子交换器的处理工艺相比,反渗透装置有着处理效果好和日常运行成本低等优势,但是反渗透膜的成本投入较高且对运行参数控制的要求非常高,因此反渗透膜使用寿命的长短与日常运维状况有着密切的关系。在实际生产过程中,尽管反渗透装置的各项运行指标参数均可以实时监控,但是仍缺乏一种对反渗透膜使用寿命的预测方法和系统,通过准确预测出反渗透膜的使用寿命,从而对反渗透膜的运行状态做出综合评估,为运维人员提供一项反渗膜的指标参数,对日常运维起到指导作用。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种反渗透装置膜寿命预测系统,该系统能够预测反渗透装置在每次完成化学清洗后反渗透膜的剩余使用寿命。
为达到上述目的,本发明所述的反渗透装置膜寿命预测系统包括反渗透装置脱盐率模拟量输入块、速率块、反渗透装置实时产水流量模拟量输入块、第五比较大于块、反渗透装置完成化学清洗开关量输入块、非块、第四与块、第二二选一切换块、第二脉冲块、第三二选一切换块、F(x)函数块、第二减法块及反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块;
反渗透装置脱盐率模拟量输入块与速率块的输入端相连接,反渗透装置实时产水流量模拟量输入块与第五比较大于块的输入端相连接,速率块的输出端、第五比较大于块的输出端及第二二选一切换块的输出端与第二二选一切换块的输入端相连接;
反渗透装置完成化学清洗开关量输入块与非块输入端相连接,第五比较大于块的输出端及非块的输出端与第四与块的输入端相连接,第四与块的输出端与第二脉冲块的输入端相连接,第二二选一切换块的输出端、第三二选一切换块的输出端及第二脉冲块的输出端与第三二选一切换块的输入端相连接;
第三二选一切换块的输出端经F(x)函数块与第二减法块的输入端相连接,第二减法块的输出端与反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块相连接。
还包括反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块、反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块、第一减法块、大于块、除法块、反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块、第一比较大于块、第一延时块、第一二选一切换块、乘法块及反渗透装置脱盐率模拟量输出块;
反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块及反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块与第一减法块的输入端相连接,反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块与大于块的输入端相连接,第一减法块的输出端及大于块的输出端与除法块的输入端相连接。
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块与第一比较大于块的输入端相连接,第一比较大于块的输出端与第一延时块的输入端相连接。
除法块的输出端、第一延时块的输出端及第一二选一切换块的输出端与第一二选一切换块的输入端相连接,第一二选一切换块的输出端与乘法块的输入端相连接,乘法块的输出端与反渗透装置脱盐率模拟量输出块相连接。
还包括反渗透装置段间压差模拟量输入块、第二比较大于块、第三比较大于块、第四比较大于块、比较小于块、第一与块、第二与块、第二延时块、第一脉冲块、第三延时块、第一RS触发器块、第三与块、第二RS触发器块及反渗透装置完成化学清洗开关量输出块;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块与第二比较大于块的输入端及第四比较大于块的输入端相连接,反渗透装置段间压差模拟量输入块与第三比较大于块的输入端及比较小于块的输入端相连接,第二比较大于块的输出端及第三比较大于块的输出端与第一与块的输入端相连接,第四比较大于块的输出端及比较小于块的输出端与第二与块的输入端相连接,第二与块的输出端与第二延时块的输入端及第三延时块的输入端相连接,第二延时块的输出端经第一脉冲块与第一RS触发器块的R引脚及第二RS触发器块的R引脚相连接,第一与块的输出端与第一RS触发器块的S引脚相连接,第三延时块的输出端及第一RS触发器块的输出端与第三与块的输入端相连接,第三与块的输出端与第二RS触发器块的S引脚相连接,第二RS触发器块的输出端经反渗透装置完成化学清洗开关量输出块与反渗透装置完成化学清洗开关量输入块相连接。
反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块的输出经大于块与定值1作比较;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块的输出经过第一比较大于块与预设值25Hz做大值选择;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块的输出经过第二比较大于块与预设值40Hz做大值比较选择;
反渗透装置段间压差模拟量输入块的输出经过第三比较大于块与预设值160kPa做大值比较选择。
第一延时块延时时间为30s;
第二延时块延时时间为200s,第一脉冲块的脉冲时间为5s,第三延时块延时时间为180s;
速率块的时间间隔为10min。
第二脉冲块的脉冲时间为0.5s。
第一二选一切换块的输出经乘法块与定值100作乘法运算。
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块的输出值经过第四比较大于块与预设值40Hz做大值比较选择。
反渗透装置段间压差模拟量输入块的输出经过比较小于块与预设值90kPa做小值比较选择。
反渗透装置实时产水流量模拟量输入块的输出经过第五比较大于块与预设值120m3/h做大值比较选择;
F(x)函数块的输出经第二减法块与定值5做减法运算
本发明具有以下有益效果:
本发明所述的反渗透装置膜寿命预测系统在具体操作时,通过模拟电路的方式对反渗透装置膜的使用寿命进行实时监控,确定反渗透装置在化学清洗前后反渗透膜使用寿命的变化情况,运维人员通过实时监控反渗膜的使用寿命,不但可以综合了解反渗透装置的运行状态,而且能够掌握每次化学清洗对反渗透膜的损害情况,为反渗透装置运行参数的调整提供依据,从而延长反渗透膜的使用寿命。
附图说明
图1为反渗透装置脱盐率模拟量的计算原理图;
图2为反渗透装置完成化学清洗开关量的计算原理图;
图3为本发明的结构示意图。
其中,1为反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块、2为反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块、3为第一减法块、4为大于块、5为除法块、6为反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块、7为第一比较大于块、8为第一延时块、9为第一二选一切换块、10为乘法块、11为反渗透装置脱盐率模拟量输出块、12为反渗透装置段间压差模拟量输入块、13为第二比较大于块、14为第三比较大于块、15为第四比较大于块、16为比较小于块、17为第一与块、18为第二与块、19为第二延时块、20为第一脉冲块、21为第三延时块、22为第一RS触发器块、23为第三与块、24为第二RS触发器块、25为反渗透装置完成化学清洗开关量输出块、26为反渗透装置脱盐率模拟量输入块、27为速率块、28为反渗透装置实时产水流量模拟量输入块、29为第五比较大于块、30为反渗透装置完成化学清洗开关量输入块、31为非块、32为第四与块、33为第二二选一切换块、34为第二脉冲块、35为第三二选一切换块、36为F(x)函数块、37为第二减法块、38为反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,不是全部的实施例,而并非要限制本发明公开的范围。此外,在以下说明中,省略了对公知结构和技术的描述,以避免不必要的混淆本发明公开的概念。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
在附图中示出了根据本发明公开实施例的结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。
参考图1、图2及图3,本发明所述的反渗透装置膜寿命预测系统包括反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块1、反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块2、第一减法块3、大于块4、除法块5、反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块6、第一比较大于块7、第一延时块8、第一二选一切换块9、乘法块10、反渗透装置脱盐率模拟量输出块11、反渗透装置段间压差模拟量输入块12、第二比较大于块13、第三比较大于块14、第四比较大于块15、比较小于块16、第一与块17、第二与块18、第二延时块19、第一脉冲块20、第三延时块21、第一RS触发器块22、第三与块23、第二RS触发器块24、反渗透装置完成化学清洗开关量输出块25、反渗透装置脱盐率模拟量输入块26、速率块27、反渗透装置实时产水流量模拟量输入块28、第五比较大于块29、反渗透装置完成化学清洗开关量输入块30、非块31、第四与块32、第二二选一切换块33、第二脉冲块34、第三二选一切换块35、F(x)函数块36、第二减法块37及反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块38;
反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块1及反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块2与第一减法块3的输入端相连接,反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块1与大于块4的输入端相连接,第一减法块3的输出端及大于块4的输出端与除法块5的输入端相连接;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块6与第一比较大于块7的输入端相连接,第一比较大于块7的输出端与第一延时块8的输入端相连接;
除法块5的输出端、第一延时块8的输出端及第一二选一切换块9的输出端与第一二选一切换块9的输入端相连接,第一二选一切换块9的输出端与乘法块10的输入端相连接,乘法块10的输出端与反渗透装置脱盐率模拟量输出块11相连接;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块6与第二比较大于块13的输入端及第四比较大于块15的输入端相连接,反渗透装置段间压差模拟量输入块12与第三比较大于块14的输入端及比较小于块16的输入端相连接,第二比较大于块13的输出端及第三比较大于块14的输出端与第一与块17的输入端相连接,第四比较大于块15的输出端及比较小于块16的输出端与第二与块18的输入端相连接,第二与块18的输出端与第二延时块19的输入端及第三延时块21的输入端相连接,第二延时块19的输出端经第一脉冲块20与第一RS触发器块22的R引脚及第二RS触发器块24的R引脚相连接,第一与块17的输出端与第一RS触发器块22的S引脚相连接,第三延时块21的输出端及第一RS触发器块22的输出端与第三与块23的输入端相连接,第三与块23的输出端与第二RS触发器块24的S引脚相连接,第二RS触发器块24的输出端经反渗透装置完成化学清洗开关量输出块25与反渗透装置完成化学清洗开关量输入块30相连接;
反渗透装置脱盐率模拟量输入块26与速率块27的输入端相连接,反渗透装置实时产水流量模拟量输入块28与第五比较大于块29的输入端相连接,速率块27的输出端、第五比较大于块29的输出端及第二二选一切换块33的输出端与第二二选一切换块33的输入端相连接;
反渗透装置完成化学清洗开关量输入块30与非块31输入端相连接,第五比较大于块29的输出端及非块31的输出端与第四与块32的输入端相连接,第四与块32的输出端与第二脉冲块34的输入端相连接,第二二选一切换块33的输出端、第三二选一切换块35的输出端及第二脉冲块34的输出端与第三二选一切换块35的输入端相连接;
第三二选一切换块35的输出端经F(x)函数块36与第二减法块37的输入端相连接,第二减法块37的输出端与反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块38相连接。
本发明中反渗透装置膜寿命的预测条件包括:反渗透装置脱盐率模拟量的计算,反渗透装置完成化学清洗开关量的计算和反渗透装置膜寿命的预测模拟量的计算。
本发明的具体工作过程为:
参考图1,当反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块6的输出的模拟量信号通过第一比较大于块7比较时,若大于第一比较大于块7的定值25Hz时,则证明反渗透装置高压给水泵在运行状态,反之,则证明反渗透装置高压给水泵未运行状态,第一比较大于块7的开关量输出值通过第一延时块8后,与第一二选一切换块9的EN使能端相连,当第一二选一切换块9的EN使能端为1时,则使用输入端1作为其输出端;当第一二选一切换块9的EN使能端为0时,则使用输入端2作为其输出端。
通过反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块1和反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块2作为第一减法块3的输入端并计算出其差值,第一减法块3输出的差值与反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块1通过大于块4输出的值作为除法块5的输入端,并进行除法计算,除法块5的输出端作为第一二选一切换块9的输入端1;第一二选一切换块9与乘法块10的定值100进行乘法计算,输出的结果与反渗透装置脱盐率模拟量输出块11相连,表示当反渗透装置高压给水泵在运行状态且维持30s以上时,则进行实时的脱盐率计算;若反渗透装置高压给水泵未运行状态时,脱盐率则使用上一时刻反渗透装置高压给水泵运行状态时的脱盐率数值。
参考图2,反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块6的输出经过第二比较大于块13与定值40Hz做大值选择比较,反渗透装置段间压差模拟量输入块12的输出经过第三比较大于块14与定值160kPa做大值选择比较,当同时满足时,则第一与块17的输出值为1,再由第一RS触发器块22输出1,则表示反渗透装置运行稳定且段间压差达到化学清洗条件,需要尽快进行化学清洗。
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块6的输出经过第四比较大于块15与定值40Hz做大值选择比较,反渗透装置段间压差模拟量输入块12的输出经过比较小于块16与定值90kPa做小值选择比较,同时满足时,则第二与块18的输出值为1,第二与块18的输出经第三延时块21延时180s,与第一RS触发器块22的输出值经过第三与块23输出1,第三与块23的输出值触发第二RS触发器块24输出1,然后由反渗透装置完成化学清洗开关量输出块25输出1,则表示反渗透装置运行稳定且正在进行化学清洗,化学清洗已达到要求。
第二与块18的输出值1后,再经第二延时块19延时200s后输入至第一脉冲块20,脉冲时间为5s;然后分别输入至第一RS触发器块22和第二RS触发器块24,对第一RS触发器块22和第二RS触发器块24进行复位,表示当反渗透装置运行稳定且段间压差小于90kPa且延时200s后,则证明已经完成本次化学清洗。
参考图3,反渗透装置脱盐率模拟量输入块26通过速率块27计算十分钟内的反渗透装置脱盐率平均值,并作为第二二选一切换块33的输入端1,反渗透装置实时产水流量模拟量输入块28与第五比较大于块29的定值120m3/h做大于比较,其输出的结果作为第二二选一切换块33的输入使能端,当输入使能端为1时,输入端1作为第二二选一切换块33的输出端;输入使能端为0时,输入端2作为第二二选一切换块33的输出端。
反渗透装置实时产水流量模拟量输入块28与第五比较大于块29的定值120m3/h做大于比较,其输出端作为第四与块32的输入端,反渗透装置完成化学清洗开关量输入块30与非块31连接,其输出端作为第四与块32的输入端,第四与块32与第二脉冲块34相连接并作为第三二选一切换块35的输入使能端。当输入使能端为1时,输入端1作为第三二选一切换块35的输出端;输入使能端为0时,输入端2作为第三二选一切换块35的输出端,则表示当反渗透装置实时产水流量大于120m3/h且完成一次合格清洗时,计算一次脱盐率在的平均值;,否则,则一直保留上一次合格清洗时的脱盐率的平均值。
第三二选一切换块35的输出端作为F(x)函数块36的输入端,F(x)函数块36的输出端与第二减法块37的定值5做减法运算,表示在完成一次合格清洗时的脱盐率对应的寿命曲线(5年内脱盐率衰减曲线),通过计算出的平均脱盐率查找出所对应的使用年数,第二减法块37与反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块38相连接,表示最终的反渗透装置膜寿命的预测模拟量。

Claims (10)

1.一种反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,包括反渗透装置脱盐率模拟量输入块(26)、速率块(27)、反渗透装置实时产水流量模拟量输入块(28)、第五比较大于块(29)、反渗透装置完成化学清洗开关量输入块(30)、非块(31)、第四与块(32)、第二二选一切换块(33)、第二脉冲块(34)、第三二选一切换块(35)、F(x)函数块(36)、第二减法块(37)及反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块(38);
反渗透装置脱盐率模拟量输入块(26)与速率块(27)的输入端相连接,反渗透装置实时产水流量模拟量输入块(28)与第五比较大于块(29)的输入端相连接,速率块(27)的输出端、第五比较大于块(29)的输出端及第二二选一切换块(33)的输出端与第二二选一切换块(33)的输入端相连接;
反渗透装置完成化学清洗开关量输入块(30)与非块(31)输入端相连接,第五比较大于块(29)的输出端及非块(31)的输出端与第四与块(32)的输入端相连接,第四与块(32)的输出端与第二脉冲块(34)的输入端相连接,第二二选一切换块(33)的输出端、第三二选一切换块(35)的输出端及第二脉冲块(34)的输出端与第三二选一切换块(35)的输入端相连接;
第三二选一切换块(35)的输出端经F(x)函数块(36)与第二减法块(37)的输入端相连接,第二减法块(37)的输出端与反渗透装置膜使用寿命模拟量输出块(38)相连接。
2.根据权利要求1所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,还包括反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块(1)、反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块(2)、第一减法块(3)、大于块(4)、除法块(5)、反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块(6)、第一比较大于块(7)、第一延时块(8)、第一二选一切换块(9)、乘法块(10)及反渗透装置脱盐率模拟量输出块(11);
反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块(1)及反渗透装置实时产水电导率模拟量输入块(2)与第一减法块(3)的输入端相连接,反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块(1)与大于块(4)的输入端相连接,第一减法块(3)的输出端及大于块(4)的输出端与除法块(5)的输入端相连接;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块(6)与第一比较大于块(7)的输入端相连接,第一比较大于块(7)的输出端与第一延时块(8)的输入端相连接;
除法块(5)的输出端、第一延时块(8)的输出端及第一二选一切换块(9)的输出端与第一二选一切换块(9)的输入端相连接,第一二选一切换块(9)的输出端与乘法块(10)的输入端相连接,乘法块(10)的输出端与反渗透装置脱盐率模拟量输出块(11)相连接。
3.根据权利要求2所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,还包括反渗透装置段间压差模拟量输入块(12)、第二比较大于块(13)、第三比较大于块(14)、第四比较大于块(15)、比较小于块(16)、第一与块(17)、第二与块(18)、第二延时块(19)、第一脉冲块(20)、第三延时块(21)、第一RS触发器块(22)、第三与块(23)、第二RS触发器块(24)及反渗透装置完成化学清洗开关量输出块(25);
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块(6)与第二比较大于块(13)的输入端及第四比较大于块(15)的输入端相连接,反渗透装置段间压差模拟量输入块(12)与第三比较大于块(14)的输入端及比较小于块(16)的输入端相连接,第二比较大于块(13)的输出端及第三比较大于块(14)的输出端与第一与块(17)的输入端相连接,第四比较大于块(15)的输出端及比较小于块(16)的输出端与第二与块(18)的输入端相连接,第二与块(18)的输出端与第二延时块(19)的输入端及第三延时块(21)的输入端相连接,第二延时块(19)的输出端经第一脉冲块(20)与第一RS触发器块(22)的R引脚及第二RS触发器块(24)的R引脚相连接,第一与块(17)的输出端与第一RS触发器块(22)的S引脚相连接,第三延时块(21)的输出端及第一RS触发器块(22)的输出端与第三与块(23)的输入端相连接,第三与块(23)的输出端与第二RS触发器块(24)的S引脚相连接,第二RS触发器块(24)的输出端经反渗透装置完成化学清洗开关量输出块(25)与反渗透装置完成化学清洗开关量输入块(30)相连接。
4.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,
反渗透装置进口母管实时电导率模拟量输入块(1)的输出经大于块(4)与定值1作比较。
5.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块(6)的输出经过第一比较大于块(7)与预设值25Hz做大值选择;
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块(6)的输出经过第二比较大于块(13)与预设值40Hz做大值比较选择;
反渗透装置段间压差模拟量输入块(12)的输出经过第三比较大于块(14)与预设值160kPa做大值比较选择。
6.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,第一延时块(8)延时时间为30s;
第二延时块(19)延时时间为200s,第一脉冲块(20)的脉冲时间为5s,第三延时块(21)延时时间为180s;
速率块(27)的时间间隔为10min;
第二脉冲块(34)的脉冲时间为0.5s。
7.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,第一二选一切换块(9)的输出经乘法块(10)与定值100作乘法运算。
8.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,
反渗透装置高压给水泵频率模拟量输入块(6)的输出值经过第四比较大于块(15)与预设值40Hz做大值比较选择。
9.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,反渗透装置段间压差模拟量输入块(12)的输出经过比较小于块(16)与预设值90kPa做小值比较选择。
10.根据权利要求3所述的反渗透装置膜寿命预测系统,其特征在于,反渗透装置实时产水流量模拟量输入块(28)的输出经过第五比较大于块(29)与预设值120m3/h做大值比较选择;
F(x)函数块(36)的输出经第二减法块(37)与定值5做减法运算。
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