You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400

Ciągłe monitorowanie stanu pomp świeżego osadu i pomp odwadniających w branży oczyszczania ścieków

Przemysł 4.0
Platforma IIoT moneo
Monitoring and maintenance
Monitorowanie stanu
Przykład zastosowania

Oczyszczalnia ścieków w Kressbronn

W oczyszczalni ścieków w Kressbronn, liczne pompy o różnych charakterystykach są wykorzystywane do transportu ciekłych mediów przez różne obszary oczyszczalni ścieków. Nieplanowane przestoje mogą mieć poważne reperkusje, potencjalnie zakłócając cały system odprowadzania ścieków komunalnych, a nawet powodując całkowite zatrzymanie jego działania.

W przypadku pomp do cieczy, jeśli różnica ciśnień między stroną wlotową i wylotową jest zbyt wysoka, mogą tworzyć się pęcherzyki: Powoduje to kawitację. Drobne pęcherzyki wypełnione parą nagle zapadają się z powodu wysokiego ciśnienia. To nagłe zapadnięcie się tworzy fale uderzeniowe, które wielokrotnie niszczą element pompy i obudowę pompy od wewnątrz. Jeśli uszkodzenia staną się zbyt duże, pompa nie będzie już działać prawidłowo. W najgorszym przypadku konieczna może być kosztowna naprawa lub nawet wymiana pompy.

Sytuacja wyjściowa

Pompy świeżego szlamu i pompy odwadniające w oczyszczalni ścieków nie były monitorowane w sposób ciągły. Wykrywanie uszkodzeń łożysk pomp lub potencjalnej kawitacji opierało się wyłącznie na zmianach w odgłosach pracy. W najgorszym przypadku mogło to doprowadzić do nieoczekiwanego zatrzymania, co znacząco wpływało na funkcjonalność oczyszczalni ścieków i wymagało nieplanowanych napraw.

Cel projektu

  • Wprowadzenie ciągłej rejestracji i wizualizacji efektywnych wartości drgań łożysk pomp zarówno w kierunku osiowym, jak i promieniowym.
  • Ciągłe rejestrowanie i wizualizacja wartości drgań i temperatur silników pomp.
  • Monitorowanie i wizualizacja pomp pod kątem kawitacji.
  • Integracja licznika godzin pracy dla przypadków kawitacji w moneo w celu ułatwienia wykrywania przedłużających się epizodów kawitacji pompy.
  • Unikanie nieplanowanych przestojów.
  • Alarm w przypadku przekroczenia progu granicznego i kawitacji.

Wdrożenie

Wszystkie łożyska pomp i silniki pomp w oczyszczalni ścieków są wyposażone w czujniki drgań i monitorowane. Ponadto na silnikach zainstalowane są czujniki temperatury, które wykrywają uszkodzenia uzwojenia i pozwalają w porę uniknąć przegrzania.

Aby niezawodnie wykrywać kawitację, VSE150 specjalnie monitoruje częstotliwości, które zwykle występują w pompach. VSE150 jest również odpowiedzialny za konfigurację progów, wyzwalanie alarmów w przypadku naruszenia progów i analizowanie, czy dana pompa aktualnie dostaje kawitacji.

Wszystkie wartości czujników i alarmy są rejestrowane i wyświetlane w moneo. W ramach moneo dla każdej pompy skonfigurowano licznik, precyzyjnie obliczający czas trwania stanu kawitacji pompy.

Rezultat

Zapewnienie płynnej pracy w oczyszczalni ścieków

Wdrożono kompleksowy system monitorowania pomp, obejmujący krytyczne obszary łożysk pomp i silników pomp w infrastrukturze publicznej. Dzięki starannemu monitorowaniu wartości progowych, początkowe uszkodzenia łożysk, zanieczyszczenie pompy, kawitacja, suchobieg, problemy z uzwojeniem i zanieczyszczenie silnika mogą być teraz szybko identyfikowane i rozwiązywane w odpowiednim czasie.

Struktura systemu

  1. Czujnik drgań łożyska pompy NDE VSA001
  2. Czujnik drgań łożyska pompy DE VSA001
  3. Czujnik drgań łożyska silnika VSA001
  4. Czujnik temperatury silnika TP3232 + TS2229
  5. Elektronika diagnostyczna do czujników drgań VSE150
Use case Klärwerk Kressbronn
Use case Klärwerk Kressbronn

Nasz klient

Gminy Kressbronn a. B. i Langenargen wspólnie prowadzą oczyszczalnię ścieków w Eichert. Ścieki są oczyszczane w oczyszczalni ścieków w czterech etapach: Mechanicznie, biologicznie, chemicznie i za pomocą sproszkowanego węgla aktywnego. Czwarty etap oczyszczania jest szczególnie ważny, ponieważ filtruje pierwiastki śladowe (np. pozostałości leków) ze ścieków. Po przejściu przez wszystkie cztery etapy oczyszczania, ścieki są ostatecznie odprowadzane z powrotem do Jeziora Bodeńskiego.

Kokpit

Pompa świeżego osadu 1

  1. Drgania łożyska silnika [mg]
  2. Wykrywanie kawitacji pompy DE [mg]
  3. Licznik czasu kawitacji DE [h]
  4. Drgania łożyska pompy DE [mg]
  5. Wykrywanie kawitacji pompy NDE
  6. Licznik czasu kawitacji NDE [h]
  7. Drgania łożyska pompy NDE [mg]
  8. Prędkość skuteczna drgań łożyska pompy NDE [mm/s]
  9. Prędkość skuteczna drgań łożyska pompy DE [mm/s]
  10. Prędkość skuteczna drgań łożyska silnika [mm/s]
  11. Temperatura silnika [C°]

Pompa świeżego osadu 2

  1. Drgania łożyska silnika [mg]
  2. Wykrywanie kawitacji pompy DE [mg]
  3. Licznik czasu kawitacji DE [h]
  4. Drgania łożyska pompy DE [mg]
  5. Wykrywanie kawitacji pompy NDE
  6. Licznik czasu kawitacji NDE [h]
  7. Drgania łożyska pompy NDE [mg]
  8. Prędkość skuteczna drgań łożyska pompy NDE [mm/s]
  9. Prędkość skuteczna drgań łożyska pompy DE [mm/s]
  10. Prędkość skuteczna drgań łożyska silnika [mm/s]
  11. Temperatura silnika [C°]

Pompa odwadniająca zbiornik przelewowy wody deszczowej

  1. Temperatura silnika [C°]
  2. Drgania łożyska silnika DE [mg]
  3. Drgania łożyska silnika NDE [mg]
  4. Przyspieszenie szczytowe a peak pompy promieniowej [mg]
  5. Przyspieszenie szczytowe a peak pompy osiowej[mg]
  6. Wykrywanie kawitacji pompy [mg]
  7. Licznik czasu kawitacji [h]
  8. Prędkość skuteczna drgań pompy [mm/s]
  9. Prędkość skuteczna drgań silnika [mm/s]

Pompa odwadniająca P2W (woda procesowa)

  1. Temperatura silnika [C°]
  2. Drgania łożyska silnika DE [mg]
  3. Drgania łożyska silnika NDE [mg]
  4. Przyspieszenie szczytowe a peak pompy promieniowej [mg]
  5. Przyspieszenie szczytowe a peak pompy osiowej [mg]
  6. Wykrywanie kawitacji pompy [mg]
  7. Licznik czasu kawitacji [h]
  8. Wartość skuteczna prędkości drgań pompy [mm/s]
  9. Wartość skuteczna prędkości drgań silnika [mm/s]