sua21/3 关闭 电机工作吗 L线起什么作用

电机在电路中是用字母M(旧标准鼡D)表示它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源发电机在电路中用字母G表示,它的主要作用是利用机械能转囮为电能

直接启动可以用胶木开关、铁壳开关、空气开关(断路器)等实现电动机的近距离操作、点动控制,速度控制、正反转控制等也可以用限位开关、交流接触器、时间继电器等实现电动机的远距离操作、点动控制、速度控制、正反转控制、自动控制等。

起动机的笁作原理可以通过其主要部件直流电动机的工作原理来说明直流电动机是将电能转变为机械能的设备,它是根据带电导体在磁场中受到電磁力作用的这一原理为基础而制成的

由于一个线圈所产生的转矩太小,且转速不稳定因此实际上,电动机的电枢上绕有很多线圈換向片数也随线圈的增多而相应增加。从而保证产生足够大的转矩和稳定的转速

原标题:知识拓展:新手老手都實用的82个PLC经典答疑

因S7-200CPU使用的是RS485而PC机的COM口采用的是RS232,两者的电气规范并不相容需要用中间电路进行匹配。PC/PPI其实就是一根RS485/RS232的匹配电缆

2.晶體管输出与继电器输出各自的优点如何?

晶体管不能带AC220V的交流负载只能带低压的直流。对抗过载和过压的能力差但可以高频输出,适匼高频率输出的场合例如脉冲控制。

继电器可以带AC220V和直流的负载但由于继电器本身的特性决定了它不能高频输出。同时继电器通断的壽命一般在10万次左右所以在频繁通断的场合也适合用晶体管的。

3.S7-200 CPU上的通讯口通讯距离究竟有多远?

《S7-200系统手册》上给出的数据是一个網段50m这是在符合规范的网络条件下,能够保证的通讯距离凡超出50m的距离,应当加中继器加一个中继器可以延长通讯网络50米。如果加┅对中继器并且它们之间没有S7-200 CPU站存在(可以有EM277),则中继器之间的距离可以达到1000米符合上述要求就可以做到非常可靠的通讯。

4.通讯口參数如何设置

缺省情况下,S7-200 CPU的通讯口处于PPI从站模式地址为2,通讯速率为9.6K要更改通讯口的地址或通讯速率,必须在系统块中的通讯端ロ选项卡中设置然后将系统块下载到CPU中,新的设置才能起作用

5.M区域地址不够用怎么办?

有些用户习惯使用M 区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V 区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M 区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据例:V10.1, VB20 VW100, VD200等等

6.S7-200的远距离通讯有哪些方式?

  • 光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰、速率高之外通讯距离遠也是一大优点。S7-200产品不直接支持光纤通讯需要附加光纤转换模块才可以。
  • 电话网:S7-200通过EM241音频调制解调器模块支持电话网通讯EM241要求通訊的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式通过EM241可以进行全球通讯。
  • 无线通讯:S7-200通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天线等因素;S7-200通过GSM网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;S7-200通过红外设备的通讯也取决于它们的规格

7.S7-200支持的通讯协议哪些是公開的,哪些是不公开的

  • PPI协议:西门子内部协议,不公开;
  • MPI协议:西门子内部协议不公开;
  • S7协议:西门子内部协议,不公开;
  • USS协议:西門子传动装置的通用串行通讯协议公开详情请参考相应传动装置的手册 ;

8.S7-200的高速输入、输出如何使用?

S7-200 CPU上的高速输入、输出端子其接線与普通数字量I/O相同。但高速脉冲输出必须使用直流晶体管输出型的CPU(即DC/DC/DC型)

9.NPN/PNP输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到S7-200 CPU上

都可鉯。S7-200 CPU和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输出连接时只要相应地改变公共端子的接法。

大家都知道一般日系PLC如三菱、OMRON等一般公共端是 信号接入的时候通常是选用NPN传感器欧系PLC的公共端一般是:大多选用PNP的传感器接入信号。如S7-200/300等那么当S7-200 PLC做系统时候提供嘚传感器有PNP和NPN两种那么问题怎么解决呢?

方法一:NPN传感器利用中间继电器转接

方法二:大家在设计的时候一般把200PLC的输入端[M]统一接24V-,其实200PLC同样可以引入-信号输入,把1M的接24V I0.0-0.7统一接NPN传感器,把2M接24V-把PNP传感器统一接I1.0-1.7这样就能达到NPN&PNP传感器混接进PLC的目的。原因很简单200PLC支持两种信号接入,内部是双向二极管采用光电隔离进行信号传输的

11.高速计数器怎样占用输出点?

高速计数器根据被定义的工作模式按需要占鼡CPU上的数字量输入点。每一个计数器都按其工作模式占用固定的输入点在某个模式下没有用到的输入点,仍然可以用作普通输入点;被計数器占用的输入点(如外部复位)在用户程序中仍然访问到。

12.为什么高速计数器不能正常工作?

在程序中要使用初次扫描存储器位SM0.1来调鼡HDEF指令而且只能调用一次。如果用SM0.0调用或者第二次执行HDEF指令会引起运行错误而且不能改变第一次执行HDEF指令时对计数器的设定。

13.高速计數器如何寻址? 为什么从SMDx中读不出当前的计数值

可以直接用HC0;HC1;HC2;HC3;HC4;HC5对不同的高速计数器进行寻址读取当前值,也可以在状态表中输入仩述地址直接监视高速计数器的当前值SMDx不存储当前值。高速计数器的计数值是一个32位的有符号整数

14、高速计数器如何复位到0?

选用带外部复位模式的高速计数器当外部复位输入点信号有效时,高速计数器复位为0 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值并将初始值设为0,执行HSC指令后高数计数器即复位为0 。

15、为何给高速计数器赋初始值和预置值时不起作用或效果出乎意料?

高速計数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值其操作步骤应当是:

  • 设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据僦把控制字节中相应的控制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置;
  • 然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器;

1.使用CPU 315F和ET 200S时应如何避免出现“通讯故障”消息

使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模块那么您将调用OB35 的故障安全程序。而且您已经接受所有监控时间的默认设置值,并且愿意接收“通讯故障”消息OB 35 默认设置为100毫秒。您已经将F I/O模块的F监控时间设定为100毫秒因此至少每100毫秒偠寻址一次I/O模块。但是由于每100毫秒才调用一次OB 35因此会发生通讯故障。要确保OB35的扫描间隔和F监控时间有所差别请确保F监控时间大于OB35的扫描间隔时间。

使用CPU的PROFIBUS接口上的DP从站操作PROFIBUS网络时希望在启动期间检查期望的组态与实际的组态是否匹配。在 CPU属性对话框中的Startup选项卡上给出叻两个不同的时间

3.如何判断电源或缓冲区出错,如:电池故障

如果电源(仅S7-400)或缓冲区中的一个错误触发一个事件,则CPU操作系统访问OB81錯误纠正后,重新访问OB81电池故障情况下,如果电池检测中的BATT.INDIC开关是激活的则 S7-400仅访问OB81。如果没有组态OB81则CPU不会进入操作状态STOP。如果OB81不可鼡则当电源出错时,CPU仍保持运行

4.为S7CPU上的I/O模块(集中式或者分布式的)分配地址时应当注意哪些问题?

请注意创建的数据区域(如一个双字)鈈能组态在过程映象的边界上,因为在该数据块中只有边界下面的区域能够被读入过程映像,因此不可能从过程映像访问数据因此,這些组态规则不支持这种情况:例如在一个 256 字节输入的过程映像的 254 号地址上组态一个输入双字。如果一定需要如此选址则必须相应地調整过程映像的大小(在CPU的Properties中)。

5.在S7 CPU中如何进行全局数据的基本通讯在通讯时需要注意什么?

全局数据通讯用于交换小容量数据全局数据(GD)鈳以是: 输入和输出标记,数据块中的数据定时器和计数器功能 。

数据交换是指在连入单向或双向GD环的CPU之间以数据包的形式交换数据GD環由GD环编号来标识。

单向连接:某一CPU可以向多个CPU发送GD数据包

双向连接:两个CPU之间的连接:每个CPU都可以发送和接收一个GD数据包。

必须确保接收端CPU未确认全局数据的接收如果想要通过相应通讯块(SFB、FB或FC)来交换数据,则必须进行通讯块之间的连接通过定义一个连接,可以极大簡化通讯块的设计该定义对所有调用的通讯块都有效且不需要每次都重新定义。

7.尽管LED灯亮为什么CPU 31xC不能从缺省地址124和125读取完整输入?

对於下列型号的CPU 请检查 24V 电压是否接入引脚 1。LED由输入电流控制引脚 1 上的 24V 电压需要做进一步处理。

请确定以太网(PROFINET)中的所有组件(转换)都支持 100 Mbit/s铨双工基本操作避 免中心分配器割裂网络,因为这些设备只能工作于半双工模式

9.在硬件配置编辑器中,“时钟”修正因子有什么含义呢

在硬件配置中,通过CPU > Properties > Diagnostics/Clock你可以进入“时钟”> 域内指定一个修正因子。这个修正因子只影响CPU的硬件时钟时间中断源自于系统时钟,并苴和硬件时钟的设定毫无关系

10.如何通过PROFIBUS DP用功能块实现在主、从站之间实现双向数据传送?

11.可以从S7 CPU中读出哪些标识数据

通过SFC 51“RDSYSST”可读出丅列标识数据:

可以读出订货号和CPU版本号。为此使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:

6 = 基本硬件标识;

7 = 基本固件标识;

为了通过一个S7连接在使用CPU 317-2PN/DP的两個S7-300工作站之间进行数据交换,其中该S7连接是使用NetPro组态的 在S7通信中,必须调用通讯功能块模块FB14('GET') 用于从远程CPU取出数据,模块FB15('PUT')用于将数据写叺远程CPU功能块包含在STEP 7 V5.3的标准库中。< ="" cpu=""

FB14和FB15是异步通讯功能这些模块的运行可能跨越多个OB1循环。通过输入参数REQ激活FB14或FB15DONE、NDR或ERROR表明作业结束。PUT囷GET可以同时通过连接进行通信

在用户程序中,不可以同时编程SEND作业和FETCH作业

14. 可以将MICR.master420到440作为组态轴(位置外部检测)和CPU 317T一起运荇吗?

可以但在动力和精度方面,对组态轴的要求差别非常大在高要求情况下,伺服驱动SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必须和CPU 317T一起运行在低要求情况下,MICROMASTER系列也能满足动力和精度要求

15.如何在已配置为DP从站的两个CPU模块间组态直接数据交换(节点间通信)?

两个CPU站配置为DP从站而且由同一个DP主站操莋,它们之间的通信通过配置交换模式为DX可以完成直接数据交换

对于单向基本通信,使用系统功能 SFC67 (X_GET)从一个被动站读取数据使用系统功能SFC68(X_PUT)将数据写入一个被动站(服务器)。这些块只有在主动站中才调用对于一个双向基本通信,调用站中的系统功能SFC65 (X_SEND)在该站中想将数据发送箌另一个主动站。在同样为主动的主动接收站中数据将通过系统功能SFC66 (X_RCV)记录。

两种类型的基本通信中每次块调用可以处理最多 76 字节的用戶数据。对于S7-300 CPU数据传送的数据一致性是 8 个字节,对于S7-400 CPU则是全长如果连接到S7-200,必须考虑到S7-200只能用作一个被动站

17.什么是自由分配 I/O 地址?

哋址的自由分配意味着您可对每种模块(SM/FM/CP)自由的分配一个地址地址分配在 STEP 7 里进行。先定义起始地址该模块的其它地址以它为基准。

自由汾配地址的优点:因为模块之间没有地址间隙就可以优化地使用可用地址空间。在创建标准软件时分配地址过程中可以不考虑所涉及嘚 S7-300 的组态。

18.诊断缓冲器能够干什么

更快地识别故障源,因而提高系统的可用性评估STOP之前的最后事件,并寻找引起STOP的原因

诊断缓冲器昰一个带有单个诊断条目的循环缓冲器,这些诊断条目显示在事件发生序列中;第一个条目显示的是最近发生的事件如果缓冲器已满, 朂早发生的事件就会被新的条目所覆盖根据不同的CPU,诊断缓冲器的大小或者固定或者可以通过HW Config中通过参数进行设置。

19.诊断缓冲器中的條目包括哪些

2) 操作模式转变以及其它对用户重要的操作事件;

在操作模式STOP下,在诊断缓冲器中尽量少的存储事件以便用户能够很容噫在缓冲器中找到引起STOP的原因。因此只有当事件要求用户产生一个响应(如计划系统内存复位,电池需要充电)或必须注册重要信息(如固件哽新站故障)时,才将条目存储在诊断缓冲器中

20.如何确定MMC的大小以便完整地存储STEP 7项目?

为了给项目选择合适的MMC需要了解整个项目的大尛以及要加载块的大小。可以按照如下所述的方法来确定项目的大小:

1) 首先归档STEP 7项目然后在Windows资源浏览器中打开已归档项目,并确定其夶小(选中该项目并右击)这会告诉您归档文件的大小。

3) 必须将该值和已经确定的归档项目的大小相加这样就可以得出在一个MMC上保存整個项目所需的总内存的大小。

21.CPU全面复位后哪些设置会保留下来

复位CPU时,内存没有被完全删除整个主内存被完全删除了,但加载内存中數据以及保存在Flash-EPROM存储卡(MC)或微存储卡(MMC)上的数据,则会全部保留下来除了加载内存以外,计时器(CPU 312 IFM除外)和诊断缓冲也被保留具有MPI接口或一個组合MPI/DP接口的CPU只在全部复位之前保留接口所采用的当前地址和波特率。另一方面另一个PROFIBUS地址也被完全删除,不能再访问

重要事项:重噺设置PG/PC之后,与CPU之间的通讯只能通过MPI或MPI/DP接口来建立

22.为什么不能通过MPI在线访问CPU?

如果在CPU上已经更改了MPI参数请检查硬件配置。可以将这些徝与在'Set PG/PC interface'下的参数进行比较看是否有不一致。

或者可以这样做:打开一个新的项目创建一个新的硬件组态。在CPU的MPI接口的属性中为地址和傳送速度设置各自的值将'空'项目写入存储卡中。把该存储卡插入到CPU 然后重新打开CPU的电压将位于存储卡上的设置传送到CPU。现在已经传送叻MPI接口的当前设置并且像这样的话,只要接口没有故障就可以建立连接这个方法适用于所有具有存储卡接口的S7-CPU。

23.错误OB的用途是什么

洳果发生一个所描述的错误(见文件1),则将调用并处理相应OB如果没有加载该OB,则CPU进入STOP(例外:OB70、72、7 3和81)

S7-CPU可以识别两类错误:

1) 同步错误:这些错误在处理特定操作的过程中被触发,并且可以归因于用户程序的特定部分

2) 异步错误:这些错误不能直接归因于运行中的程序。这些错误包括优先级类的错误自动化系统中的错误(故障模块)或者冗余的错误。

在组态一个作为从站的CPU315-2DP站时必须在STEP7程序中编程下列OB以便评估分布式I/O类型的错误信息:

1) 诊断OB82:如果一个支持诊断,并且已经对其释放了诊断中断的模块识别出一个错误它既对进入事件也对外出嘚事件向 CPU 发出一个诊断中断的请求。操作系统然后调用 OB82在 OB82 自己的局部变量里包含有有缺陷模块的逻辑基地址和 4 个字节的诊断数据。如果伱还没有编程 OB82, 则 CPU 进入“停止”模式你可以阻断或延迟诊断中断 OB ,并通过 SFC 39 - 42 重新释放它

2) 子机架故障OB86:如果识别出一个 DP 主站系统或一个分咘式 I/O 站有故障(既对进入事件也对外出的事件),该 CPU 的操作系统就调用 OB 86 如果没有编程 OB 86 但出现了这样一个错误, CPU 就进入“停止”模式你鈳以阻断或延迟 OB86 并通过 SFC 39 - 42 重新释放它。

3) I/O 访问出错OB122:当访问一个模块的数据时出错该CPU的操作系统就调用OB 122。比方说CPU在存取一个单个模块的數据时识别出一个读错误,那么操作系统就调用OB 122该OB 122以与中断块有相同的优先级类别运行。如果没有编程OB 122,那么CPU由“运行”模式改为“停止”模式

25.为什么在某些情况下,保留区会被重写?

在STEP 7的硬件组态中可以把几个操作数区定义为“保留区”。这样可以在掉电以后即使没囿备份电池的话,仍能保持这些区域中的内容如果定义一个块为 “保留块”,而它在 CPU 中不存在或只是临时安装过那么这些区域的部分內容会被重写。在电源接通/断开之后其他内容会在相关区里找到。

26.为何不能把闪存卡的内容加载入S7 300 CPU

你的项目在闪存卡上。现在要用它加载 S7 300 但加载结束后发现 CPU 的 RAM 中仍是空的。出现此问题的原因是你的程序里有无法处理的'错误的'组织块(比如说, OB86 没有 DP 接口)在重新设置和偅新启动 CPU 后, RAM 仍是空的。诊断缓冲区对这个'无法加载'的块会提示一些信息

在组态一个 CPU315-2DP 站时,你使用 S7 工具 “H/W CONFIG” 来分配诊断地址如果发生一個故障,这些诊断地址被加入诊断 OB 的变量 “OB82_MDL_ADDR” 里你可在 OB82 里分析此变量,确定有故障的站并作出相应的反应

下面是如何分配诊断地址的唎子:

第 1 步:通过 CPU315-2DP 组态从站并赋予一个诊断地址,比如 422;

第 3 步:把组态好的从站链接到主站并赋予一个诊断地址比如 1022;

28.需要为S7-300 CPU的DP从站接ロ作何种设置,才可以使用它来进行路由选择

如果使用CPU作为I-Slave,并且该CPU也起S7 路由器的作用那么请注意如下事项:

对于S7 路由连接,有 4 种可鼡的连接资源-与其它任何连接资源无关没有使用PG/OP的连接资源或S7基本通信。

如果必须通过DP接口来建立一个与位于其机架上的通信伙伴连接時(如在 CP 343-1 中)也要使用一个路由连接。而对于通过MPI接口与一个位于其机架上的通信伙伴的连接则不使用路由连接资源,因为在这种情况下能够直接到达伙伴。注意事项:这不适用于CPU 318

29.为什么当使用S7-300 CPU的内部运行时间表时,没有任何返回值

当对CPU 312IFM到316-2DP参数化系统功能块 SFC2, SFC3 和 SFC4 时,为┅个运行时间表规定了一个大于 'B#16#0'的标识符那么将出错并且所需的功能也无法用。此种情况下将在块的' RETVAL'输出处输出标识符 '8080h' 。

说明:对于這些 CPU只有一个计时器可用。因此你应该只用标识符 'B#16#0'在一个周期块(OB1, OB35)里一定不能调用系统功能 SFC2 'SET_RTM',而是应该在重启动OB(OB100)调用它你也可以通过外部触发器来启动该块。不然的话该块将老是复位运行计时表,永远完成不了计数

30.变量是如何储存在临时局部数据中的?

L 堆栈永远以哋址“0”开始在 L 堆栈中,会为每个数据块保留相同个数的字节作为存放每个块所拥有的静态或局部数据。

当某个块终止时那么它的涳间随之也被重新释放出来。指针总是指向当前打开块的第一个字节

31.在CPU经过完全复位后是否运行时间计数器也被复位?

使用S7-300时带硬件時钟(内置的 “实时时钟”)和带软件时钟的 CPU 之间有区别。对于那些无后备电池的软件时钟的 CPU运行时间计数器在 CPU 被完全复位后其最后值被删除。而对于那些有后备电池的硬件时钟的 CPU运行时间计数器的最后值在 CPU 被完全复位后被保留下来。同样 CPU 318 和所有的 S7-400 CPU 的运行时间计数器在 CPU 被唍全复位后其最后值被保留。

32.如何把不在同一个项目里的一个S7 CPU组态为我的S7 DP主站模块的DP从站

缺省情况下, 在STEP7里只可以把一个S7 CPU组态为从站,如果说该站是在同一个项目中的话该站然后在“PROFIBUS-DP > 已经组态的站”下的硬件目录里作为“CPU 31x-2 DP”出现。用这种途径可以设置起 DP 主站与 DP 从站间的鏈接。

还存在一个选项可把一个与主站不在同一个项目里的S7 CPU组态为从站。进行如下:

打开“选项 ; 安装新的 GSD...”把刚下载的 GSD 文件插入硬件目录 。(注意:此过程中在 HW Config 中无须打开任何窗口)

通过“选项; 更新目录”来更新硬件目录。< ="">

注意:如果是手动来结合该 DP 从站, 要确保总线参数该 DP 从站的 PROFIBUS 地址 和它的 I/O 组态在两个项目里必须相同。

33.无备用电池情况下断电的影响与完全复位一样吗

不一样。在CPU被完全复位的情况下其硬件配置信息被删除(MPI地址除外),程序被删除 剩磁存储器也被清零。

在无备用电池和存储卡的情况下关电硬件配置信息(除了MPI地址) 和程序被删除。然而剩磁存储器不受影响。如果在此情况下重新加载程序则其工作时采用剩磁存储器的旧值。比方说这些值通常来自前 8 個计数器。如果不把这一点考虑在内会导致危险的系统状态。

建议:无备用电池和存储卡的情况下断电后总是要做一下完全复位。

34.以將2线制传感器连接到紧凑型CPU的模拟输入端吗

可以将2线制和4线制的传感器连接到CPU 300C的模拟输入端。使用一个2线制传感器时在硬件组态中将“I = 电流”设置为测量类型,与4线制传感器的设置一样

注意事项:请注意紧凑型CPU仅支持有源传感器( 4 线制传感器)。如果使用无源传感器( 2 制传感器)必须使用外部电源。

警告:请注意所允许的最大输入电流2 线制传感器在出现短路时可能会超出最大允许电流。技术数据中规定的朂大允许电流是50mA(破坏极限)对于这种情况(例如,对 2 线制传感器加电流限制或与传感器串联一个PTC热敏电阻)确保提供足够保护。

是的您也鈳以在负载电压为交流 24 V的情况下使用SM322-1HH01。

36.要确保SM322-1HF01 接通最小需要多大的负载电压和电流

SM322-1HF01 继电器模块需要 17 V和 8 mA才能确保开闭正常。对于触点的寿命来说这样的值比手册上提供的这个模块的值(10 V和 5 mA)更好。手册的规定值应该认为是最低要求值

24V数字量输入模块的电源插针连接 (L+ / M) 。

39.SM323数字卡所占用的地址是多少?

下面在模块的接线视图中,输入字节“X”位于左边的顶部输出字节“X”在右边的顶部。

对于 8 位类型的模块输入囷输出各占用一个字节,它们有相同的字节地址若用固定的插槽赋址,SM323 被插入槽 4, 那么输入地址为I 4.0 至 I 4.7输出地址为 Q 4.0 至 Q 4.7。

SM321-1CH20 和SM321-1CH80 模块的技术参数昰相同的区别仅在SM321-1CH80 可以应用于更广泛的环境条件。因此您无需更改硬件配置

41.进行I/O的直接访问时,必须注意什么

需要注意在一个S7-300组态Φ,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节)那么就会读到不正确的值。可以通过hardware中查看具体的地址

43.在 STEP 7 硬件组态中洳何规划模拟模块 SM374?在硬件目录中如何找到此模块

模拟模块SM374可用于三种模式中:作为 16 通道数字输入模块,作为 16 通道数字输出模块作为帶 8 个输入和 8 个输出的混合数字输入/输出模块。

现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态就是说;

如果把 SM 374 用作为一个混合输入/输出模块,则组態一个混合输入/输出模块( 8 个输入8 个输出) - 推荐使用:SM 323: 6ES-0AA0。

44.当测量电流时出现传感器短路的情况,模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I+是否会被破坏

当测量電流时,出现传感器短路的情况模块6ES7 331-1KF0.-0AB0的模拟输入 I+不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTCえ件,用于防止模块的输入通道被破坏

请注意,输入电压允许的长期最大值为12V短暂(最多1秒)值为30V。

45.如果切断CPU则 2 线制测量变送器是否继續供电?

如果变送器模块插入位置“D”且模块在引脚 1 和引脚 20 上由外部电压供电,则 2 线测量变送器继续供电即使切断CPU,其供电电流仍维歭不变

46.用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗

不可以直接使用指定的误差极限。基夲误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。

例:S7-300 AI 8 x RTD:指定的温度输入操作误差是+/-1.0摄氏度当以華氏温度测量时,可接受的最大误差是+/-1.8华氏度

47.为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?

几乎所有的S5/S7 模拟输入设备仍然以复杂的方式工作即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制'50Hz'和 8 个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0 这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗

48.为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途

下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332:

当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压

如果想要获得补偿,那么执行器必须用 4 根电线连接这意味着对于第一个通道,需要:

输絀电压通过针脚 3 和针脚 6 连接到执行器;

分配执行器的针脚 4 和针脚 5

如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6

注意倳项:因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制

电位计的采样端和首端连接到 M+,末端连接 M-并且 S- 和M-连接到一起。

注意: 最大的可带电阻是6K如果电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接V+M端连接M-。

50.如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331

PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic+ 和 Ic-上模拟模块SM331在M+和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度

PT100 到模拟输入组有三类连接:4 线连接可得到最精确的测定值。

2)在 S7-300 系列中存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线電阻并作数学补偿所获精确度几乎与 4 线连接可比美。这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7 331-7PF00-0AB0)

3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定 PT100 电阻的有效测定过程

●FX3GA: 输入输出端子排不可拆;FX3G可拆,这样更换PLC时无需拆线;

●FX3GA: 不能配选件电池;FX3G可以选配电池;

●FX3GA: 最多只能擴展一个BD通讯板(单通道扩展)FX3G 40点或以上可以扩展2个BD板(双通道扩展);

●FX3GA :国内组装;FX3G 完全国外生产。

●FX3U(C)系列相对应FX2N(C)系列它们的尺寸是一样的電柜安装无需改动;

●FX3U(C)系列输入/输出端子排大小位置相同,更换PLC无需拆线可以直接拆下旧机端子排换到新机上;

●FX3UC和FX2NC的接线是完全一样;FX3U会比FX2N多一个输入信号类型选择S/S端子,需要将该端子和24V短接而之前FX2N相应位置是空置的。

3.FX系列PLC下载线有哪些,它们的区别

●FX-USB-AW是三菱原装FX专鼡下载线,电脑侧为USB接口使用可靠方便;

●USB-SC09是国产下载线,可用于FX系列PLC和A系列PLC电脑侧为USB接口,使用方便;

●SC09是主要针对以前老式电脑(洎带RS232C 9针接口)电脑侧为RS232接口,,现在电脑使用它需要一个USB转RS232的转接口方能连接使用比如USB-RS232 2.0。

4.FX2N PLC用FX3U替代后原来的模块需要更换吗?

●FX2N PLC用FX3U替代后原来的功能扩展板(通讯用的BD板和特殊适配器如FX2N-485BD,FX2NC-232ADP)需要更换成FX3U系列对应的功能扩展板;

●扩展设备(输入输出模块,特殊功能模块如FX2N-16EX,FX2N-2AD)鈈用更换可直接使用。

5.FX0N-65EC 扩展电缆是不是必须配一个FX2N-CNV-BC转换接头才能连接使用啊

●后缀为ES/UL为欧版型号,-001为中国大陆版

●-ES/UL系列输入方式可通过S/S端子,而选择源型、漏型输入方式而-001系列输入方式固定为漏型输入。

●FX1S,FX1N可以控制独立2轴最大输出100KHZ脉冲串;

●FX1NC可以控制独立2轴,最夶输出10KHZ脉冲串;

●FX2N可以控制独立2轴最大输出20KHZ脉冲串;

9.FX1N的PLC能否扩展连接FX2N的输入输出模块、模拟量模块、定位模块等?

10.FX系列PLC在运行中,电源LED发苼灯灭或是闪烁怎么办

拆除PLC上[24 ](工作电源)端子的接线确认是否恢复正常。

●如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的負载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能

●如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修。

FX3U-ENET-L是以太网模块FX3U-ENET-ADP是以太网ロ适配器;-L功能强大,可以替代ADP;反之能否替代则要参考所使用到的功能能否满足,从而来判断

●ENET-ADP和ENET-L都具有MELSOFT连接功能,该功能作用是通过以太网口与人机界面连接如三菱、威纶触摸屏。

●ENET-ADP和ENET-L都具有MC协议(即三菱PLC专用协议)该功能作用是上位工控机等利用MC协议读取、寫入以及控制PLC。

●ENET-L模块有大量缓冲区具备缓存发送接收功能(1024字/次),可作为主站与第三方设备如仪器仪表等通讯 ENET-ADP只是一个通讯扩展ロ,没有这个功能

13.三菱FX3G系列PLC如何和条形码扫描枪通讯?如何在三菱3G的PLC中读取条形码

用RS指令就可以了,你要读扫描仪的条码肯定要知道怹的通讯协议是专用的还是MODBUS 协议,然后要知道条码的数据存储区域地址以及数据类型和大小然后才好用RS指令去读取这个站址的条码存儲区域地址的数据,如果是两个字则反馈的数据只要把这两个字的类容显示出来就好了

14.准备试着做一个控制系统,控制一个步进电机㈣个气缸,有四个接近开关输入选什么型号的PLC划算?

这种简单的系统什么型号都可以FX2N FX1S FX3U你都可以选,主要是晶体管输出就好了

15.用PLC怎么控制伺服电机?

根据编码器的分辨率计算每转的距离然后用脉冲控制。

16.三菱FX3U系列PLC的4ad模块的4-20ma电流输出对应的参数是多少呀

17.PLC定位模块的使鼡必须配合伺服吗?

必须配合伺服根据参数 定位数据向伺服放大器输出指令。

原标题:化学技术| 电厂化学知识155題

一、问答题(100题)

1、什么是水的化学除盐处理

答:用H型阳离子交换剂与水中的各种阳离子进行交换而放出H-;而用OH型阴离子交换剂与水Φ的各种阴离子进行交换而放出OH-。这样当水经过这些阴、阳离子交换剂的交换处理后,就会把水中的各种盐类基本除尽这种方法,就稱为水的化学除盐处理

2、保证锅炉给水水质的方法有哪些?

答:(1)减少热力系统的水、汽损失降低补给水量。

(2)采用合理的和先進的水处理工艺制备优良的锅炉补给水。

(3)防止凝汽器泄漏避免凝结水污染。

(4)对给水和凝结水系统采取有效的防腐措施减少熱力系统的腐蚀。

(5)作好停备用保护工作减轻热力系统的腐蚀。

3、溶解氧不合格的原因有哪些

答:给水溶氧不合格的原因主要有:

(1)除氧器运行参数(温度、压力)不正常。

(2)除氧器入口溶解氧过高

(3)除氧器装置内部有缺陷。

(4)负荷变动较大补水量增加。

(5)排汽门开度不合适

4、离子交换器再生过程时,反洗有哪些作用

答:1)除去运行时聚集的污物和悬浮物

3)使向下逆流时压紧的离孓交换剂松动

5、什么情况下应加强锅炉的排污?

答:1)锅炉刚启动未投入正常运行前

2)炉水浑浊或质量超标

6、锅炉启动前,化学人员应莋哪些准备工作

答:1)锅炉点火前应化验给水、炉水是否合格,均合格方可通知锅炉点火

2)加药设备及其系统应处于良好的备用状态藥箱应有足够药量

3)所有取样器应处于备用状态,所有阀门开关灵活

5)化验药品应齐全仪器应完整

7、氢站槽总电压过高的原因

答:1)槽內电解液脏致使电解小室进气孔和出气孔堵塞,小室电阻增加

3)碱液浓度过高或过低

8、降低酸碱耗的主要措施有哪些

2)保证再生质量,延长周期制水量

3)保证再生液质量、纯度、严格控制再生方式操作

4)保证设备运行安全、可靠、正常

9、离子交换器进行大反洗应注意哪些倳项

答:1)大反洗时,人必须在现场监护

2)大反洗时流量由小到大,要除去空气

3)大反洗前进行小反洗

4)大反洗尽量达到最高高度反洗彻底

10、锅炉给水水质调节的方法都有哪些?请分别加以说明

答:锅炉给水水质调节的方法有:

1)全挥发性处理指给水和炉水均采用揮发碱(如氨或中和胺等)及除氧剂(联胺或其它有机除氧剂)处理,这种调节方法既适用于直流锅炉也适用于汽包锅炉。这种调节方法使用药剂的费用相对较高并且某些化学药品的毒性较强。

2)中性水处理指锅炉给水保持中性,不加或加入少量挥发碱并加入氧化劑的处理方法,使金属表面形成高电位的Fe2O3保护膜达到防止腐蚀和减少金属氧化物携带的目的。这种调节方法适用于超临界压力的直流锅爐空冷机组的汽包锅炉也有采用这种运行方式的。其优点是节省药剂给水中铜、铁氧化物的携带量少,延长锅炉清洗周期延长凝结沝处理除盐装置的运行周期。

3)联合水处理指通过加入挥发碱使锅炉给水保持一定的碱性,并加入氧化剂的方法这种调节方式适用于矗流锅炉。

11、逆流再生固定床具有哪些优缺点

答:逆流再生固定床的优点:

1)再生剂比耗低,比顺流再生工艺节省再生剂

5)排出的废再苼液浓度降低废液量减少,并减小对天然水的污染

6)工作交换容量增加树脂的工作交换容量取决于树脂的再生度和失效度,所以在相哃的再生水平条件下其工作交换容量比顺流床高

逆流再生固定床的缺点:

1)设备复杂,增加了设备制造费用

3)结构设计和操作条件要求嚴格

4)对置换用水要求高否则将使出水水质变坏

12、炉水中进行磷酸盐处理时应注意哪些问题?

答:磷酸盐处理有防垢的一面但也增加叻炉水的含盐量,从而也会影响蒸汽质量甚至促进金属腐蚀等,所以在采用磷酸盐处理时必须注意以下几点:

1)给水硬度不大于5.0umol/L否则,在炉水中会生成大量水渣增加了炉水悬浮固形物,严重时会影响蒸汽质量

2)炉水中应严格控制规定的过剩磷酸根量范围,否则磷酸根含量过高、过低对锅炉运行均不利

3)加药速度不允许太快,而且要求均匀以免炉水含盐量急骤增加,影响蒸汽质量

4)必须正确地進行排污,以排除生成的水渣否则,生成的水渣会附着在受热面上或堵塞管道

5)对已经结垢的锅炉需要先除垢,然后才能进行磷酸盐處理

6)药品入库前应进行质量检查,并保证药品符合质量要求否则,误用不合格产品会造成不堪设想的事故目前采用的工业磷酸三鈉应符合如下规定:磷酸三钠的纯度应大于92%,不溶性杂质小于0.5%

13、混床在失效后,再生前通入NAOH溶液的目的是什么

答:通入NaOH的目的是阴树脂再生成OH型,阳树脂再生成Na型使阴阳树脂密度差加大,利于分层另外,消除 H型和OH型树脂互相粘结现象有利于分层。

14、蒸汽含硅量、含盐量不合格的原因有哪些

答:1)炉水、给水质量不合格

2)锅炉负荷、汽压、水位变化急剧

4)锅炉加药控制不合理

5)汽、水分离器各元件缺陷

15、高混投运过程中的注意事项有哪些?

答:1)投运前要检查各阀站的状态看其是否有拒动现象。

2)投运的过程中要加强于集控室嘚联系防止在投运的过程中造成机组断水。

3)投运前将床体内的空气排尽否则会影响布水的均匀性,造成出水水质恶化

4)投运前要進行加压操作,以防止床体内压力驟而造成内部装置损坏

16、澄清池翻池的原因有哪些?

2)搅拌机搅拌速度太快或者太慢

4)加药量过大或鍺过小

5)没有及时的中排或者底排

6)没有及时冲洗澄清池内斜管利用率低

17、混床反洗分层分界面不明显的原因有哪些?

18、氢气纯度下降嘚原因有哪些

答:1)氢氧分离器液位太低,气液分离效果差

3)碱液的浓度过高或过低

19、水处理混床出水电导高的原因有哪些

答:1)阳、阴床出水水质差

20、高混出现哪些情况应停止混床运行?

答:1)高混失效出水水质超标

6)高混出现不适合运行的缺陷

21、澄清池运行及其紸意事项有哪些?

答:1)当出水清澈透明时为最佳出水品质,应保持稳定运行

2)当出水发混应增加加药量

3)当出水着色成灰色,说明加药量过多应减少加药量

4) 当出水区有矾花上浮,说明进水量过大或泥渣过多应降低进水流量或、进行排泥。

5)当清水浊度较低时刮苨机可间断运行,但应注意不得压耙

6)澄清池停运时间较短时搅拌机和刮泥机均不宜停止运行,以防泥渣下沉停池时间较长应将泥渣排空或放空,以防刮泥机压耙

22、汽包内汽水分离装置和蒸汽清洗装置的主要作用各是什么?

答:为了获得纯净的蒸汽高参数锅炉的汽包中都安装有完善的汽水分离装置和蒸汽清洗装置。汽水分离装置的主要作用在于减少饱和蒸汽的带水降低蒸汽的湿分,即降低饱和蒸汽的机械携带量一般较完善的汽水分离装置可使汽包出口蒸汽的湿分降至0.01%-0.03%,最大不超过0.05%蒸汽清洗装置是保证蒸汽纯度的一种有效装置,其作用是减少蒸汽溶解携带量

23、如何判断三相电机两相运行?

答:在三相电动机运行中如其中的某一相断路,另两相仍在运行时電动机因相间不平衡造成另两相过载超电流值运行,此时电动机会发出嗡嗡的异声转速变慢,如继续运行则电动机线圈将会发热、发燙,甚至烧坏电动机如电流表接在运行相上,此时电流将大幅地上升

在一相已断路的情况下,起动三相电动机因起动力矩过大,电動机会发出嗡嗡的异声并且温度很快上升,甚至烧坏电动机

24、氢站整流电源发生故障的原因有哪些?

答:1)冷却水中断或流量过小压仂不足引起跳阐

2)电流突然升高引起过流或出现短路引起跳阐

3)快速熔断器烧坏而跳阐。

4)槽压、槽温、氧液位、碱液循环量、液位超限、联锁动作引起整流柜电源跳阐

25、影响混凝效果的因素有哪些

答:1、水温 2 、PH值 3、 加药量 4、 接触介质 5 、水力条件 6、 原水水质

26、试分析离孓交换再生过程中,水往酸碱计量箱倒流这一现象的原因及处理

答:(1)检查床体的入口门和废酸碱排水门的开度若有节流应立即开大。

(2)检查水源压力若压力低,应进行调整

(3)检查水力喷射器的工况,发现污堵或损坏时立即检查,立即更换此门

27、怎样正确进荇水汽取样?

答:1)取样点的设计、安装是合理的取样管要用不锈钢或紫铜,不能用普通钢管或黄铜管

2)正确保存样品,防止已取得嘚样品被污染

3)取样前,调整取样流量在500ml/min左右

4)取样时,应冲洗取样管并将取样瓶冲洗干净。

28、在水、汽监督中发现水质异常,應先查明什么

答:1)检查所取的样品正确无误。

2)检查所用仪器、试剂、分析方法等完全正确计算无差错。

3)检查有关在线表指示是否正常

29、精处理树脂流失的主要原因有哪些?

答:1)下部出水装置泄漏;

3)空气擦洗或空气混合时树脂携带流失;

4)树脂使用长周期后囸常磨损

30、高混周期制水量降低的原因?

31、斜管出水水质恶化的原因及处理方法

答:1)混合井进水流量大:关小进水门,包括混合井進水门、源升泵出口门及旁路门

2)药量过多或过小:根据进水及出水水质情况,及时调整加药量

3)排污不足或没有及时排污:及时排汙。

4)斜管长时间未冲洗:冲洗斜管

32、影响树脂工作交换容量的主要因素有哪些?

答:1)进水中离子的浓度的组成;

2)交换终点的控制指标;

5)交换剂再生效果树脂本身性能。

33、使用玻璃电极应注意什么

2)防止电极球泡与物碰撞。

3)表面应无污物锈气。

4)电极与球泡之间不能有气泡停留

34、给水溶氧不合格的原因有哪些?

答:1)除氧器运行不正常、除氧器排汽门开度不够、

3)除氧器内部装置有缺陷、

4)取样管不严漏入空气、

6)分析药品失效或仪表不准

35、简述化学清洗的一般步聚和作用

答:1)水冲洗。冲去炉内杂质如灰尘、焊渣、沉积物。

2)碱洗或碱煮除去油脂和部分硅酸化合物。

3)酸洗彻底清除锅炉的结垢和沉积物。

4)漂洗除去酸洗过程中的铁锈和残留嘚铁离子。

5)钝化用化学药剂处理酸洗后的活化了的金属表面,使其产生保护膜防止锅炉发生再腐蚀。

36、为什么对直流炉给水质量的偠求十分严格

答:由于直流炉在正常运行时没有水循环,工质在受热面内受热后直接由水变成蒸汽并过热且没有汽包,不能进行炉水嘚加药处理和排污处理因此由给水带入的盐类和其他杂质,一部分沉积在锅炉的受热面内另一部分带入汽轮机,沉积在蒸汽通流部位还有一小部分返回到凝结水中。由此可见如果给水质量不好,给水中的大部分盐类及杂质都将沉积在机炉内过不了多久,就会发生爆管或汽轮机蒸汽通流面积减小,被迫减负荷甚至停炉等事故,机组的安全经济运行就得不到保证因此,对直流炉的给水质量要求┿分严格应时刻保持良好的水质,达到与蒸汽质量相近的纯度

37、混床再生操作过程(两步法)

答:1)反洗分层,2)静止沉降3)放水,4)阴树脂再生5)阴树脂置换6)阴树脂正洗,7)阳树脂再生,8) 阳树脂置换9)阴阳树脂串正洗,10)放水 11)树脂混和,12)正洗13)备用。

38、簡述测定炉水磷酸盐的步骤

答:1)波长调到420nm

3)取无硅水和水样各50ml分别倒入50ml比色中,各加5ml钼钒酸显色液摇匀放置2min

4)取30ml比色皿,用无硅水沖洗干净

5)以无硅水样为试剂空白,测出其吸光度

6)根据曲线算出其磷酸根 的含量

39、简述阳床投运的操作步骤

答:1)开阳床进水手动門,气动进水门排气门

2)当排汽门有水溢出时,开正洗排水门关排气门

3)当出水Na≤100ug/l时,开出水手动门及出水气动门关正洗排水门

40、簡述阴床投运的操作步骤?

答:1)打开阴床进水手动门和进水气动门及排气门启动中间水泵。

2)当空气门有水溢流时开启正洗排水门,关排空门

3)当出水电导小于5us/cm时,SiO2小于100ug/l打开出水手动门和出水气动门。

4)关闭正洗门向混床进水。

41、为保证逆流再生效果逆流再苼固定床运行及再生应注意些什么?

答:1)床层必须压实 2)保证再生液质量及浓度 3)操作应准确,防止乱层 4)定期进行小反洗和大反洗5)周期终点严格控制。

42、为什么阳离子交换器要设在阴离子交换器的前面

答:原水如果先通过强碱阴离子交换器,则碳酸钙、氢氧化鎂和氢氧化铁等沉淀附于树脂表面很难洗脱;如将其设置在强酸阳离子交换器后,则进入阴离子交换器的阳离子基本上只有H+溶液呈酸性,可减少反离子的作用使反应较彻底的进行。所以说阳离子交换器一般设在阴离子交换器前面

43、对高参数容量机组的凝结水,为什麼必须进行处理

答:随着机组容量的增大,电力行业的不断发展与壮大对机组的参数。指标运行的稳定经济等各方面的要求不断在提高,而对于机组的水汽指标的要求也相应提高了凝结水是水汽指标中非常重要的一项,凝结水水质的好坏将直接影响机组运行情况減少补给水对锅炉水质恶化,减少杂质的带入因此,对于高参数大容量机组的凝结水必须进行处理。

44、什么是氧化还原反应

答:在反应过程中,反应物中的原子或离子发生了氧化数的变化或发生了电子转移了反应称为氧化还原反应在反应过程中氧化数升高(或失去電子)的过程称为氧化反应,氧化数降低(得到电子)的过程称为还原

45、氢气、氧气的性质特点怎样?

答:氢气的化学性质活泼它具囿传热系数大,冷却效率高渗透性强,易扩散的特点

氧气是一种无色无味的气体,它本身不能燃烧但能帮助其他可燃物质发生剧烈燃烧,能参与氧化还原反应

46、制氢设备开机前为什么要对系统进行充氮?

答:制氢设备停运一段时间或检修后再次投运时要对系统进行充氮充氮的目的主要是置换出系统内除氮气以外的其它气体,再通过排空门排出氮气因氮气和氢气在一般条件下很难发生化学反应,故开机前通常采用氮气吹扫另外对系统进行充氮还可以做系统气密性试验,查找泄漏源

47、对逆流再生离子交换器来说,为什么树脂乱層会降低再生效果

答:因为在逆流再生离子交换器里,床上部树脂是深度失效型而床下部树脂则是运行中的保护层,失效度很低当洅生时,新的再生液首先接触到的是保护层这部分树脂会得到深度再生。而上部树脂再生度较低如果在再生时树脂乱层,则会造成下蔀失效很低的树脂与上部完全失效的树脂层相混用同量、同种再生剂时,下部树脂层就达不到原来的再生深度另外,在再生过程中洳果交换剂层松动,则交换颗粒会上、下湍动再生过树脂会跑到上部、未再生的树脂会跑到下部,这样就不能形成一个自上而下其再苼程度不断提高的梯度,而是上下再生程度一样的均匀体再生程度很高的底部交换层不能形成,因而也就失去了逆流再生的优越性这樣就会使出水水质变差,运行周期缩短再生效果变差。

48、如何防止锅炉水产生“盐类暂时消失”现象

答:1)改善锅炉燃烧工况,使和蔀分炉管上的热负荷均匀;防止炉膛结焦、结渣避免炉管上局部负荷过高。

2)改善锅炉炉管内锅炉水流动工况以保证水循环的正常运荇。

3)改善锅炉内的加药处理限制锅炉水中的磷酸根含量,如采用低磷酸盐或平衡磷酸盐处理等

49、如何防止电解槽爆炸现象发生?

答:偠保持槽内清洁,避免在送电时发生火花;保持电解槽高度密封要保证停运的电解槽内空气不能吸入;同时开机前要坚持用氮气吹扫。

50、炉水在用磷酸盐处理时在保证PH值的情况下,为什么要进行低磷酸盐处理?

答:由于磷酸盐在高温炉水中溶解度降低对于高压及以上参數的汽包炉采用磷酸盐处理时,在负荷波动工况下容易沉淀析出发生”暂时消失”现象,破坏炉管表面氧化膜腐蚀炉管。降低炉水的磷酸盐浓度可以避免这种消失现象发生,减缓由此带来的腐蚀所以在保证炉水PH的情况下,要采用低磷酸盐处理

51、影响电导率测定的洇素有哪些?

答:影响电导率测定的因素如下:

1)温度对溶液电导率的影响一般,温度升高离子热运动速度加快,电导率增大

2)电導池电极极化对电导率测定的影响。在电导率测定过程中发生电极极化从而引起误差。

3)电极系统的电容对电导率测定的影响

4)样品Φ可溶性气体对溶液电导率测定的影响。

52、什么叫可燃物的爆炸极限

答:可燃气体或可燃粉尘与空气混合,当可燃物达到一定浓度时遇到明火就会立即爆炸。遇火爆炸的最低浓度叫爆炸下限最高浓度叫爆炸上限。

53、炉水碱度过高有什么害处

答:炉水碱度过高的害处昰:

1)锅炉水中碱度过高时,会引起水冷壁管的碱性腐蚀和应力破裂

2)可能使炉水产生泡沫,甚至产生汽水沸腾而影响蒸汽质量

3)对於铆接及胀接锅炉,碱度过高也会引起苛性脆化等

54、炉水为什么会浑浊或有茶色?

答:炉水浑浊的原因主要是:

1)给水浑浊或硬度过高造成给水的这种现象主要是给水组成中凝结水、补给水等浑浊或硬度太大,如凝汽器泄漏、补给水污染等

2)锅炉长期不排污,或排污量不够

3)新炉或检修后锅炉在启动初期。

4)燃烧工况或水流动工况不正常负荷波动较大。

55、发电机内冷水不合格的原因有哪些如何處理?

1)除盐水或凝结水不合格;

3)系统缺陷冷却水污染;

4)系统投入运行前未进行冲洗。

1)找出水质不合格的原因联系有关部门予鉯消除,并更换冷却水;

3)联系有关部门消除系统缺陷消除泄漏,并及时更换冷却水;

56、水垢对热力设备运行有何危害

答:水垢对锅爐的危害:

2)影响安全运行。由于水垢的导热性能差金属表面的热量不能很快地传递,因而使金属受热面的温度大大提高引起强度显著降低,造成结垢部位的管壁过热变形、鼓包、裂纹甚至爆破,威胁安全生产

3)影响水循环。若水冷壁内结垢使流通截面积变小,增加了流通阻力严重时会堵塞管子,破坏水循环

4)缩短锅炉使用寿命。由于水垢的结存会引起锅炉金属的腐蚀,必须停炉定期除垢缩短了锅炉运行时间,浪费大量人力、物力当采用机械与化学方法除垢时,会使受热面受到损失因而缩短锅炉使用年限。

57、控制炉沝PH不低于9的原因是什么

答:控制炉水PH不低于9的原因是:

1PH值低时,炉水对锅炉钢材的腐蚀性增强

2)炉水中磷酸根与钙离子的反应,只囿当PH值达到一定的条件下才能生成容易排除的水渣。

3)为了抑制炉水硅酸盐水解减少硅酸在蒸汽中的携带量。

但是炉水的PH值也不能太高即PH值一般不应大于11。若炉水PH值很高容易引起碱性腐蚀。

58、为什么发电机要采用氢气冷却

答:在电力生产过程中,当发电机运转把機械能转变成电能时不可避免地会产生能量损耗,这些损耗的能量最后都变成热能将使发电机的转子、定子等各部件温度升高。为了將这部分热量导出往往对发电机进行强制冷却。常用的冷却方式有空冷却、水冷却和氢气冷却由于氢气热传导率是空气的7倍,氢气冷卻效率较空冷和水冷都高所以电厂发电机组采用了水氢氢冷却方式,即定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷铁芯及端部结构件氢外冷。

59、试分析电解槽漏碱的原因

答:电解槽的密封圈在长时间运行后失去韧性而老化,特别是槽体的突出部分为气道圈、液道圈的垫子由於温度变化大,垫子失效就更快有的电解槽由于碱液循环量不均,引起槽体温度变化造成局部过早漏碱

60、我厂二期炉内水处理有哪二種加药方式?

答:加药系统在机组正常运行情况下采用加氨、加氧联合处理(即CWT工况);在机组启动初期、机组停运前一段时间或在机組运行不稳定、水质异常且不能立即恢复的情况下,采用加氨和联胺处理(即AVT工况)

61、高速混床树脂擦洗目的是什么?

凝结水高速混床具有过滤功能因此擦洗可以把树脂层截留下来的污物清除掉,以免发生树脂污染混床阻力增大而导致树脂破碎及阴阳树脂再生前分离困难。

62、锅炉的排污方式有哪几种各有什么作用?

汽包炉的排污方式有连续排污和定期排污

连续排污是连续不断的从汽包中排出炉水,连续排污的目的是为了防止锅炉水中的含盐量和含硅量过高排去一些细小或悬浮的水渣。

定期排污的目的是排除水渣故定期排污的排污点设在水循环系统的底部,如水冷壁的下联箱处定期排污最好在锅炉低负荷时进行,每次排污时间一般不超过0.5-1.0min.

63、 简述机械搅拌澄清池的工作原理?

机械搅拌加速澄清池是借搅拌器叶轮的提升作用使先期生成并已沉到泥渣区的泥渣回流到反应区,参与新泥渣的生成在此过程中,先期生成的泥渣起了结晶核心和接触吸附的作用促进新泥渣迅速成长,达到有效分离的目的

答:作用是消除水中的二氧化碳。在除盐系统中能减轻阴离子交换器的负担,降低碱量消耗并有利于硅酸根的消除。

65、什么叫树脂的再生

答:树脂经过一段軟化或除盐运行后,失去了交换离子的能力这时可用酸、碱或盐使其恢复交换能力,这种使树脂恢复交换能力的过程称树脂的再生

66、鍋炉汽包哪些装置与提高蒸汽品质有关?为什么

答:汽包内的连续排污装置,洗汽装置和分离装置与蒸汽品质有关

1)连排可以排除汽包内浓度较高的炉水,从而维持炉水浓度在规定范围内因为蒸汽携带盐类与炉水浓度关系密切,与硅酸盐含量有直接关系特别是高压爐;

2)洗汽装置,使蒸汽通过含杂质量很小的清洁水层减少溶解携带;

3)分离装置,包括多孔板旋风分离器,波形百叶窗等利用离惢力、粘附力和重力等进行汽水分离。

67、净水站斜管加不进药的原因

答:加药喷射器故障、加药系统阀门故障或开启错误、加药系统管蕗被凝聚剂堵塞或管路破裂。

68、离心水泵的工作原理

答:在泵内充满水的情况下,叶轮旋转产生离心力叶轮槽道中的水在离心力的作鼡下,甩向外围流向泵壳,于是叶轮中心压力下降降至低于进口管道压力时,水在这个压力差的作用下由吸水池流入叶轮就这样不斷吸水,不断供水

69、试验工作发现水质异常,应首先查明哪些情况

答:首先应确定:1、取样器不泄漏,所取样品正确2、分析用仪器、试剂、分析方法等完全正确,计算无错误3、有关表计指示正确,设备运行方式无异常

70、水的碱度测定的基本原理是什么?

答:碱度昰水中含有能接受氢离子物质的量它们都能与强酸进行反应,因此可用适宜的指示剂以标准溶液对它们进行滴定,然后根据摩尔定律對碱度进行计算最后用摩尔浓度表示。

71、使用和贮存标准溶液应注意什么

答:1、容器上应有标签,注明溶液名称、浓度、配制日期

2、对易受光线影响而变质或改变浓度的溶液应置于棕色瓶避光保存。

3、对与空气接触易改变浓度的要定期标定

4、超过有效日期或外状发苼变化的标准溶液不得连续使用。

72、使用联胺时应注意哪些

答:联胺浓溶液应密封保存,贮存处应严禁烟火操作和分析联胺时应戴皮掱套和眼镜,严禁用嘴吸移液管移取联胺药品溅入眼中应立即用大量水冲洗,若溅到皮肤上可用乙醇洗伤处,然后用水冲洗

73、水中膠体为何不易沉降?

答:1、由于同类胶体具有同性电荷彼此之间存在电性斥力,相遇时相互排斥

2、由于溶剂化作用(胶体表面的离子與水分子相结合形成一层水化层)胶体表面有一层水分子紧紧包围着,阻碍了胶体颗粒间的接触

74、什么叫离子交换树脂工作层?

答:当沝流过树脂层时由于受离子交换速度的限制,必须经过一定层高后水中的离子量才能减到要求的水平在这一过程中。水中离子不断向樹脂颗粒内部扩散通常称这一层树脂为工作层。

75、树脂漏入热力系统有何危害

答:树脂漏入热力系统后,在高温高压的作用下发生分解转化成酸、盐和气态产物,使炉水PH值下降蒸汽夹带低分子酸,给锅炉的酸性腐蚀和汽轮机腐蚀留下隐患

76、电解水制氢,电解液浓喥过高和过低分别有什么影响

答:电解液浓度过高,就会增加电耗对石棉膜产生腐蚀太浓时可能会析出晶体,堵塞液道管道和气路管噵造成电解槽不能正常运行。电解液浓度过低时如KOH浓度低于20%时会增加电耗,而且使金属的钝性减弱降低气体纯度,增加设备腐蚀

77、电解水制氢,电解液的温度过高或过低有何影响

答:电解液温度高,会使排出的气体带走大量的碱液和水汽对设备的腐蚀会大大增加;电解液温度过低,影响电解液的循环速度电流不易提高,产气量降低消耗电能增加。

78、制氢系统需动火时应怎么办

答:在制氢站和氢气系统附近动火时,必须按规定执行动火工作票动火前,做好各项措施保证系统内部和动火区氢气的含量不得超过1%.

79、锅炉停炉備用保护的基本原则是什么?

答:1、不使空气进入停用设备的水汽系统内部

2、使设备水汽侧的金属表面保持干燥,严格控制防止结露的溫度

3、如果锅炉的内部充满水或金属表面有水膜,可使用缓蚀剂处理使金属表面处于钝化状态或者形成不透水的吸附膜。

80、选择热力設备停用保护法必须考虑到哪些因素

答:设备的构造、环境温度、停用时间的长短、现场设备条件、水的来源的质量。

81、金属指示剂为什么能变色

答:金属指示剂是一种络合剂,它与被滴定的金属离子能生成有色络合物这种有色络合物的 色与指示剂本身的 色不同。

82、樹脂漏入热力系统有什么危害

答:树脂漏入热力系统后,在高温高压的作用下发生分解转化成酸、盐和气态产物,使炉水PH值下降蒸汽夹带低分子酸,给锅炉的酸性腐蚀和汽轮机腐蚀留下隐患

83、如何判断PH电极和Pna电极老化?

答:一般定位时间超过10分钟指针还在缓慢漂動,则说明电极衰老反应迟钝,应更换新的电极

84、为什么冬季再生阴床时,碱液需加热加热温度高低如何掌握?

答:由于阴床再生時树脂层中硅酸根被置换出来的速度缓慢,提高再生液的温度可以提高硅酸根的置换能力,改善硅酸的再生效果并缩短再生时间;而溫度低时影响阴树脂与碱液的置换速度,使再生度下降因此,冬季再生阴树脂时碱液需加热

85、简述直流锅炉水汽系统的工作特点

答:直流锅炉给水依补给水泵的压力、顺序流经省煤器、水冷壁、过热器等受热面,水流一次通过完成水的加热、蒸发和过热过程全部变荿过热蒸汽送出锅炉。直流炉没有汽包水也无需反复循环多次才完成蒸发过程。不能象汽包炉那样通过锅炉排出炉水中杂质也不能进荇锅内炉水处理防垢并排出,给水若带杂质进入直流锅炉这些杂质或表在炉管内生成沉积物,或者被蒸汽带往汽轮机中发生腐蚀或生成沉积物直接影响到机组运行的安全性及经济性。因此直流锅炉的给水纯度要求很高。

86、为什么锅炉压力愈高蒸汽愈容易带水?

答:鍋炉压力愈高炉水的温度升高,水分子运动加强削弱了分子间的作用力,同时蒸汽密度增加,使和水接触的蒸汽对分子的引力增大致使炉水表面张力降低,易生成小水滴;锅炉压力提高蒸汽的密度增大,汽流运载水滴的能力增强使蒸汽中的水滴难以分离出来,所以压力愈高蒸汽愈易带水。

87、锅炉发生苛性脆化的三个因素是什么

答:1)锅炉水中含有一定量游离碱而具有侵蚀性;

2)锅炉是铆接戓胀接的,而且在这些部位有不严密的地方会发生水质局部浓缩的;

3)金属中有很大应力。

88、从运行角度如何保证除氧器的除氧效果?

答:1)除氧水应加热至沸点注意汽量和水量的调节,以确保除氧器内的水保持沸腾状态;

2)除氧器的排气应畅通;

3)补给水量应稳定补给水应连续均匀地进入除氧器,不宜间断更不能突然送入大量补给水;

4)除氧器中必须布水均匀,使水有足够的表面积和加热蒸汽混合以保证除氧水所需要的热量,并保证氧气能从水中迅速分离出来

89、除碳器除碳效果的好坏对除盐水质有何影响?

答:原水中一般嘟含有大量的碳酸盐经阳离子交换器后,水的PH值一般都小于4.5碳酸可全部分解CO2,CO2经除碳器可基本除尽这就减少了进入阴离子交换器的陰离子总量,从而减轻了阴离子交换器的负担使阴离子交换树脂的交换容量得以充分利用,延长了阴离子交换器的运行周期降低了碱耗;同时,由于CO2被除尽阴离子交换树脂能较彻底地除去硅酸。因为当CO2及HSiO3-同时存在水中时在离子交换过程中,CO2与H2O反应能生成HCO3-,HCO3-比HSiO3-易于被阴离子交换数值吸附妨碍了硅的交换,除碳效果不好水中残留的CO2越多,生成的HCO3-量就多不但影响阴离子交换器除硅效果,也可使除鹽水含硅量和含盐量增加

90、补给水除盐用混床和凝结水处理用混床二者结构和运行上有何不同?

答:(1)所使用的树脂要求不同因高速混床运行流速一般在80~120m/h,故要求的树脂的机械强度必须足够高,与普通混床相比树脂的粒度应该较大而且均匀,有良好的水力分层性能在化学性能方面,高速混床要求树脂有较高的交换速度和较高的工作交换容量这样才有较长的运行周期。

(2)填充的树脂的量不同普通混床阳阴树脂比一般为1:2,而高速混床为1:1或2:1阳树脂比阴树脂多。

(3)高速混床一般采用体外再生无需设置酸碱管道但要求其排脂装置应能排尽筒体内的树脂,进排水装置配水应均匀

(4)高速混床的出水水质标准比普通混床高。普通混床要求电导率在0.2?s/cm以下高速混床为0.15?s/cm以下,普通混床二氧化硅要求在20?g/L以下高速混床为10?g/L以下。

(5)再生工艺不同高速混床再生时,常需要用空气擦洗去除截留的污物以保证树脂有良好的性能。

91、除盐系统树脂被有机物污染有哪些典型症状?

答:根据树脂的性能强碱阴树脂易受有机物嘚污染,污染后交换容量下降再生后正洗所需的时间延长,树脂颜色常变深除盐系统的出水水质变坏,PH值降低还可以取样进一步判斷,将树脂加水洗涤除去表面的附着物,倒尽洗涤水换装10%的食盐水,震荡5~10min观察盐水的颜色,根据污染的程度逐渐加深从浅黄銫到琥珀-棕色-深棕-黑色。

92、简述阴树脂污染的特征和复苏方法

答:根据阴树脂所受污染的情况不同采用不同的复苏方法或综合应鼡。由于再生剂的质量问题常常造成铁的污染,使阴树脂颜色变得发黑可以采用5%~10%的盐酸处理。阴树脂最易受的污染为有机物污染其特征是交换容量下降,再生后正洗时间延长,树脂颜色常变深除盐系统的出水水质变坏。对于不同水质污染的阴树脂需做具體的筛选试验,确定NaCl和NaOH的量常使用两倍以上树脂体积的含10%NaCl和1%NaOH溶液浸泡复苏。

93、阴阳树脂混杂时如何将它们分开?

答:可以利用阴陽树脂密度不同借自上而下水流分离的方法将它们分开。另一种方法是将混杂树脂浸泡在饱和食盐水或16%左右NaOH溶液中,阴树脂就会浮起来阳树脂则不然。如果两种树脂密度差很小则可先将树脂转型,然后再进行分离因为树脂的型式不同,其密度发生变化例如:OH型阴树脂密度小于CL型,阴树脂先转成OH型后就易和阳树脂分离。

94、水处理的过滤设备检修运行人员应做哪些措施?

答:检修人员提出热仂机械工作票按照检修设备的范围,将要检修的设备退出运行关闭过滤设备的入口门,打开底部放水门将水放尽。关闭操作本过滤器的操作用风总门盘上有关操作阀,就地挂警示牌

95、混凝处理在补给水处理中的作用是什么?

答:混凝处理的作用是使水中小颗粒的懸浮物和胶态杂质聚集成大颗粒沉降下来去除掉。

96、澄清池出水浑浊的原因及处理方法有哪些

答:1)原水水质变化,悬浮物含量增大应适当降低澄清池出力。

2)清池进水流量、温度变化大应按规定要求稳定进水流量和进水温度。

3)加药量不足或过大应进行澄清池調试,重新确定澄清池运行工况调整凝聚剂和助凝剂的加药量。

4)搅拌机转速不合适应调整转速。

5)澄清池排污量不合适应调整排汙量,稳定渣层高度

6)凝聚剂质量不符合标准。应检查混凝剂质量若不符合要求,予以更换

7)澄清池斜管未冲洗或冲洗质量差。应按规定冲洗斜管保证冲洗效果。

8)澄清池设备有缺陷应检查并消除设备缺陷。

97、凝结水溶解氧不合格的原因是什么如何处理?

答:凝结水溶解氧不合格的原因及处理如下:

1)凝汽器真空部分漏气应通知汽机人员进行查漏和堵漏。

2)凝结水泵运行中有空气漏入可以倒换备用泵,盘根处加水封

3)凝汽器的过冷度太大。可以调整凝汽器的过冷度

4)凝汽器的铜管泄漏。应采取堵漏措施严重时将凝结沝放掉。

98、监督炉水含盐量的意义是什么

答:炉水含盐量直接影响蒸汽质量。监督此项目是为了保证蒸汽质量在合格范围内锅炉水的朂大允许含盐量不仅与锅炉的参数、汽包内部装置的结构有关,而且还与运行工况有关不能统一规定,每一台锅炉均应通过热化学试验來确定

99、有机附着物在铜管内形成的原因和特征是什么?

答:原因: 冷却水中含有的水藻和微生物常常附着在铜管管壁上在适当的温喥下,从冷却水中吸取营养不断成长和繁殖,而冷却水温度大都在水藻和微生物的适宜生存温度范围内所以,在凝汽器铜管内最容易苼成这种附着物

特征:有机附着物往往混杂一些粘泥、植物残骸等,另外还有大量微生物和细菌的分解产物,所以铜管管壁上有机附著物的特征大都呈灰绿色或褐红色粘膜状态而且往往有臭味。

100、用EDTA滴定时为什么要加入缓冲溶液?

答:加入缓冲溶液的目的是为了控淛溶液的酸度使被滴定液的PH值保持在一定的范围内。因为EDTA可以和许多金属离子形成络合物但是在不同的PH值下,络合物的稳定性是不同嘚即PH值影响络合反应的完全程度。所以在络合滴定时需要严格控制溶液的PH值即通过加入缓冲溶液来实现。

1、降低酸碱耗的主要措施有哪些

(1)保证进水水质;(2)保证再生质量,延长制水量的周期;

(3)保证再生液的质量、纯度严格控制再生操作规程;(4)保证设備运行安全、可靠、正常。

2、胶体能存在于水中的稳定性原因有哪些

(1)胶体表面带电;(2)胶体表面有水位层;(3)胶体表面吸附某些促使胶体稳萣的物质。

3、使用助凝剂有何目的

1) 改善絮粒结构,使其颗粒长大强韧和沉重;

2) 调整被处理水的PH值和碱度,使其达到最佳混凝条件提高混凝效果;

助凝剂本身不起混凝作用,但能促进水中杂质的混凝过程

由于水中存在的胶体颗粒是带负电荷,他们间同性相斥同时又茬水中不断做“布朗运动”极为稳定,不易下沉当加入适量混凝剂后,水中的微小胶体颗粒就能脱稳产生吸附架桥作用,絮凝成絮状粅迅速下沉这一过程称之为混凝。

5、影响混凝效果的主要因素有哪些

1) 水的PH:如加PAC水解产生Al(OH)3胶体,当PH在6.5-7.5时溶解最小混凝效果也好;

2) 水嘚碱度:当碱度不足时,混凝剂在水解过程中不断产生H+使PH值下降,混凝效果也下降;

3) 水的温度:当温度低时水的粘度大,水解速度慢絮粒形成缓慢,且结构松散颗粒细小不易沉淀;

4)水中杂质的成分:性质和浓度对混凝效果有很大的影响。

6、碳酸化合物在水中存在的形式与PH值有何关系

1) 当PH值≤4.3时,水中只有CO2(游离);

7、炉内水处理的目的

1) 防止锅炉本体及附属系统水、汽在运行中积聚沉积物和腐蚀。提高锅炉的传热传导效益

2) 确保蒸汽质量,防止汽轮机部件结垢和腐蚀在保证水质条件下,减少锅炉的排污损失提高经济效益

8、离心泵嘚工作原理?

离心泵是利用叶轮旋转使水产生离心力来工作的水泵在启动前,必须把泵壳和吸水管都充满水然后启动电机,使泵轴带動叶轮和水作高速旋转运动水在离心力作用下甩向叶轮外缘,并汇集到泵壳内经涡形泵壳的流道而流入水泵的压水管路。与此同时水泵叶轮中心处由于水被甩出而形成真空吸水池中的水便在大气压力作用下,通过吸水管吸进叶轮叶轮不停地旋转,水就不停地被甩出又不断地被补充。这就形成了离心泵的连续输水

9、锅炉的排污方式有哪几种?各有什么作用

锅炉的排污方式有:(1)连续排污;(2)定期排污。

连续排污:是连续不断的从汽包中排出炉水主要目的是为了防止锅炉水中的含盐量和含硅量过高排去一些细小或悬浮的水渣。

定期排污:是排出水渣一般排污点设在水循环系统的底端;排污时最好在锅炉低负荷时进行。

10、什么是树脂的再生

树脂经一段软囮或除盐运行后,失去了交换离子的能力;这时可用酸、碱或盐使其还原再生恢复其交换能力,这种使树脂恢复能力的过程称为树脂的洅生

11、蒸汽含硅量、含盐量不合格的原因有哪些?

(1)炉水、给水量不合格;(2)锅炉负荷、汽压、水位变化急剧;(3)减温水水质劣化;(4)锅炉加药控制不合理;(5)汽、水分离器各元件缺陷

12、在水、汽监督中,发现水质异常应先查明什么?

(1)检查所取的样品正确无误;

(2)检查所用仪器、试剂、分析方法等完全正确计算无差错;

(3)检查有关在线仪表指示是否正常。

13、影响树脂工作交换容量的主要因素有哪些

(1)进水中水質的质量;(2)交换终点的控制指标;(3)树脂层的高度;

(4)水温及水流速度;(5)交换剂再生的效果,树脂本身的性能

14、炉水中PO42- 含量的标准是多少?超标的原因有哪些

1) PO42- >15 mg/L时:原因:①锅炉负荷突然减少;②连续排污阀堵塞。

2) PO42- <5 mg/L时:原因:①给水硬度增加;②锅炉负荷突然增加;③加药浓喥不够;④加药泵管路泄露;⑤加药泵出力不足

15、胶体能存在于水中的稳定性原因有哪些?

(1)胶体表面带电;(2)胶体表面有水化层;(3)胶体表媔吸附某些促使胶体稳定的物质

16、树脂有哪些化学性质?

3) 选择性:离子交换树脂对各种不同离子的吸附不一样

4) 树脂交换能力大小

17、除碳器的原理与作用?

原理就是利用“亨利定律”的原理即在一定的温度下,气体在水中的溶解度与液面上该气体的分压成正比CO2 分压很尛,水中的CO2 就会从水中逸出而被空气带出,得到解吸

18、混床的工作原理:

混合床是指在一个交换期内装有阴阳两种树脂相当于很多个陽床、阴床串联在一起的多级复床,这样一个交换器内同时完成阴阳离子交换反应交换出的H+和OH-生成水,H+和OH-不能积累消除了离子交换反應反离子的作用,使交换反应进行的很彻底出水水质达到精制纯水的水质指标。

19、混床树脂的污染有哪些

1) 悬浮的污染:多以阳树脂形式出现。加强生水的预处理

2) 有机物污染:主要发生在强碱阳树脂。主要复苏方法:NaOH(1-4%)和NaCl(5-12%)混合溶液浸泡树脂24小时

3) 重金属离子铁污染:多在陰树脂中形成,加强管道和设备的锈蚀降低进水的含Fe量,增加除铁措施

20、促进RO膜性能下降的主要原因有哪些?

1) 膜本身的化学变化:膜嘚水解、游离氯、活性氯的氧化干扰

2) 膜本身的物理变化:膜的压密化使透水率下降,除盐率上升;

膜受污染:结垢、微生物、固体颗粒茬膜表面或膜内污染堵塞

21、计量泵启动的注意事项有哪些?

(1)检查计量箱是否有液位;

(2)泵的出口阀是否全开;

(3)加药部分入口線是否全开;

(4)检查加药是否正常;(5)在确定无误后方可启动加药泵

22、保安过滤器的工艺原理?

就是利用5um孔隙pp滤芯进行的机械过滤使水中残存的微量悬浮颗粒、胶体微生物等,被截留或吸附在滤芯表面和空隙中随着制水时间的增长,滤芯固截物使其阻力上升当進出口压差增加到0.1MPa时,应更换;过滤器的滤元是可更换的卡式滤棒

23、如何防止RO膜的结垢?

1) 做好原水的预处理工作保证SOI<4,同时要加杀菌剂防止微生物的滋生;

2) 在RO运行中要维持合适的工作压力,一般工作压力增加产水量也增大但过大又会使膜压实。

3) 在RO运行中应保持浓沝的絮流状态减轻膜表面溶液的浓差极化,避免难溶盐在膜表面析出;

4) 在RO停运时短期应进行加药冲洗,长期应加CH2O保护液进行保护

5) 当RO產水明显减小或含盐量增高时,表面结垢或污染应进行化学清洗。

24、什么是混床的反洗反洗的条件有哪些?其目的是什么

当混床中樹脂失效后,用与制水方向相反的水流由下而上对树脂进行大流量的冲洗,以松动树脂去除污染物的操作方法叫反洗。

反洗条件:①噺装或新补加树脂后;②混床达到运行周期;③周期制水率明显下降;④运行阻力明显增加

反洗目的:①松动树脂层,为再生创造良好嘚条件;

②清除树脂层期间的悬浮物、有机物、微生物等污染;

③清除树脂在运行中造成的碎粒等杂物

25、水的预处理常用的有哪些方法?其主要任务是什么

主要有:混凝、澄清、过滤、吸附、杀菌等方法

主要任务:(1)去除水中的悬浮物、胶体物质和有机物;(2)降低微生物物质;(3)去除重金属离子;(4)降低水中的硬度和重碳酸根。

26、在RO装置除盐过程中加NaHCO3的作用

消除或降低水中的余氯含量,保证ROえ件的稳定性我公司余氯小于0.1mg/L。

27、RO膜组件前设置电动慢开自动阀的作用

防止RO运行时高压泵的突然启停升压,产生对RO膜元件的高压冲击形成水锤破坏RO膜。

28、何为过滤周期包括几个环节?各环节的作用是什么

过滤周期是两次反洗之间的实际运行时间

包括:过滤、反洗、和正洗三个环节

反洗是为了清除在过滤过程中积累的污物,恢复过滤介质的截污能力

正洗是保证过滤运行水合格的一个必要环节,正洗合格后才能进入周期运行制水

29、树脂漏入热力系统有什么危害

答:树脂漏入热力系统后在高温高压的作用下发生分解,转化成酸、盐和气态产物、使炉水pH值下降

30、蒸汽的主要监督项目是什么?为什么监督这些项目

答:主要是监督含钠量、含硅量。因为Na+代表了蒸汽中含盐量的多少;SiO2会在汽轮机通流部位形成难溶沉积物它们会对机组的安全、经济运行有很大影响,所以要对其监督

31、混床一般有三個窥视窗它们的作用分别是什么?

答:上部窥视窗一般用来观察反洗时树脂的膨胀情况;中部窥视窗用于观察设备中树脂的水平面确萣是否要补充树脂;下部窥视窗用来观察再生前阴、阳树脂的分层情况。

32、除盐再生时进完酸、碱为什么要进行置换?

答:置换是再生佷重要的一步以阴床为例,当NaOH进完后并不意味着进碱结束,此时树脂的上、下层都沉浸在碱液中,为了让阴离子交换树脂与再生液能进行更充分、更彻底的离子交换一般采用小流量进水,这样不但使碱液能和阴离子交换树脂进行充分、彻底的离子交换而且使阴离孓交换树脂放出的Cl-、SO42-、CO32-、SiO32-等也能被小流量的水冲走,同时进碱管内的剩碱也被冲洗干净,不留死角保证再生后出水水质。

33、锅炉给水除氧有哪些方法简述其原理。

(1)热力除氧:根据亨利定律任何气体的溶解度与该气体在汽水分界上的分压成正比。在敞口设备中將水温升至沸点时,汽水界面上的水蒸气分压与外界压力相等其他气体的分压都为零,由此可将溶解氧分离出来

(2)化学除氧:利用囮学药品与水中溶解氧发生反应,除去热力除氧后的残余氧如联氨除氧,反应如下:N2H4+O2=N2+2H2O

(3)真空除氧:将补给水直接送入汽轮机凝汽器依靠凝汽器的真空系统,由抽气器将水中溶解氧除去

34、锅炉给水加氨处理的目的及原理是什么?

答:目的:提高锅炉给水PH值防止因遊离CO2存在而造成的酸性腐蚀。

利用氨水的碱性中和碳酸的酸性反应分两步进行:

35、饱和蒸汽取样能否代替过热蒸汽水样,为什么

(1)兩者所含成份相差很大。过热蒸汽是单相介质没有水分;饱和蒸汽中盐类、水分较多,且分布不均匀若代替,则容易引起误判断导致操作错误。

(2)不利于准确判断是否因减温水水质劣化而引起的蒸汽品质劣化

(3)不能判断饱和蒸汽在过热器中的盐类沉积量。

36、当濃酸、强碱溅到眼内或皮肤上时应如何处理?

答:当浓酸溅到眼内或皮肤上时应迅速用大量清水冲洗,再以0.5%NaHCO3溶液清洗;当强碱溅到眼內或皮肤上时应迅速用大量清水冲洗,再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤经上述处理后,立即送医务室急救

37、循环水Φ的微生物有何危害?如何消除

答:危害:微生物附着在凝汽器铜管内壁上便形成了污垢,它的危害和水垢一样能导致凝汽器端差升高真空下降,影响汽轮机出力和经济运行同时也会引起管材腐蚀。

38、试分析阴、阳床再生不合格的原因及处理方法

答:原因: (1)树脂乱层。(2)再生液浓度低或剂量不足再生剂质量差。(3)中排装置损坏造成偏流。(4)反洗不彻底(5)树脂老化或被污染。

处理:(1)重新再生(2)提高浓度,增加剂量更换再生剂重新再生。(3)检修(4)加大反洗强度,重新再生(5)复苏或更换树脂。

39、試分析混床出水不合格的原因及处理方法

答:原因:(1)再生操作不当,树脂分层不好(2)再生剂量不足,浓度过低或再生剂质量差(3)一级除盐设备失效运行。(4)混床有缺陷发生偏流。(5)再生后阴、阳树脂混合不均或运行中出现自然分层(6)混床反进阀或進酸、碱阀不严。(7)混床失效(8)树脂污染或老化

处理:(1)停运重新再生。(2)重新再生(3)停运再生。(4)检修消除(5)重噺混合。(6)检查并关严或停运检修(7)停运再生。8)复苏或更换树脂

40、RO膜清洗的条件:

1)标准系统产品水的膜透过量下降10-15%

2)标准系統产品水的脱盐率降低1-2%或产水率明显下降

3)膜的压力差(原水进水压力-浓水压力)增加10-15%

4)已被证实有结垢或有污染。

41、反渗透装置各加药裝置的作用:

主要由阻垢剂计量箱和阻垢剂计量泵组成为了防止溶解在水中的微溶、难溶解的盐类,在反渗透浓水侧的浓度超过溶度积產生沉淀在反渗透装置前投加阻垢剂。

主要由还原剂加药箱和还原剂计量泵组成由于反渗透装置的进水对余氯有严格要求(小于0.1ppm)、苴在原水进口和超滤反洗加入了氧化剂进行杀菌,加入还原剂进行还原以达到反渗透进水的要求投加点为反渗透装置进水母管处。

主要甴氧化剂计量箱和氧化剂计量泵组成由于原水为循环排污水,含有大量的有机物和氧化物投加杀菌剂可以氧化杀死原水中的大部分细菌,有效防止膜系统生物污染保证系统稳定可靠的运行。

主要由碱计量箱和碱计量泵组成用于超滤或反渗透化学清洗时投加,去除超濾膜或反渗透膜表面粘附的有机物

主要由酸计量箱和酸计量泵组成,由于原水为循环排污水PH值偏高有碳酸盐垢的生成趋势,在不加酸嘚情况下反渗透浓水侧的LSI值为2.14加酸既可控制碳酸盐垢的生成,又可将LSI值调节至1.8以下减少阻垢剂的投加量。投加点为反渗透装置进水母管处

42、活性炭除氯原理:

活性炭除去余氯不是物理吸附作用,而是化学反应游离余氯通过活性炭时,在其表面产生催化作用游离余氯很快水解出氧原子〔O〕并与炭原子进行化学反应生成二氧化碳,同时原水中的HCLO也迅速转化成CO2气体

根据以上反应容器内活性炭会根据原沝中余氯含量的多少而逐步减少,每年应适当补充

RO是利用半透膜透水不透盐的特性,去除水中的大部分盐份在RO的原水侧加压,使原水Φ的一部分纯水沿与膜垂直的方向透过膜水中的盐类和胶体物质在膜表面浓缩,剩余部分原水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走透過水中仅有少量盐份,收集透过水即达到了脱盐的目的。

44、原生动物在活性污泥中所起的作用:

1、 促进絮凝和沉淀:污水处理系统主要依靠细菌起净化和絮凝作用原生动物分泌的粘液能促使细菌发生絮凝作用,大部分原生动物如固着型纤毛虫本身具有良好的沉降性能加上和细菌形成絮体,更提高了在二沉池的泥水分离的效果

2、 减少剩余污泥:从细菌到原生动物的转换率约为0.5﹪,因此只要原生动物捕食细菌,就会使生物量减少减少的部分等于被氧化量。

3、 改善水质:原生动物除了吞噬游离细菌外沉降过程中还会粘附和裹带细菌,从而提高细菌的去除率原生动物本身也可以摄取可溶性有机物,还可以和细菌一起吞噬水中的病毒这些作用的结果是可以降低二沉池出水的BOD、COD、SS。提高出水的透明度

45、活性污泥中微型动物的种类:

活性污泥中能见到的原生动物有220多种,其中以纤毛虫居多可占70﹪-90﹪,在污泥培养初期或污泥发生变化时在显微镜下可以看到大量的鞭毛虫、变形虫而在系统正常运行期间,活性污泥中微型动物以固着型纖毛虫为主同时可见游动型纤毛虫类(草履虫、肾形虫、豆型虫、漫游虫等),匍匐型纤毛虫类(楯纤虫、尖毛虫、棘尾虫等)吸管蟲类(足吸管虫、壳吸管虫、锤吸管虫)等纤毛虫类。固着型纤毛虫类主要是钟虫类原生动物这是在活性污泥中数量最多的一类微型动粅,常见的有沟钟虫、大口钟虫、小口钟虫、累枝虫、盖纤虫、独缩虫等

46、污水处理按其作用原理划分为四大类:

即物理处理法、化学處理法、物理化学法和生物处理法。

通过物理作用以分离、回收污水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠)的污水处理法。根據物理作用的不同又可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截流法等。

通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态嘚污染物质或将其转化使污水得到净化的方法化学处理法主要用于处理各种工业废水。

物理化学法是利用物理化学作用去除污水中的污染物质主要方法有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法、气提法和吹脱法等。

通过微生物的代谢作用使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质的污水处理方法。根据起作用的微生物不同生物处理法又可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。

①好氧生物处理法:是好氧微生物在有氧条件下将复杂的有机物分解并以释放出的能量来完成其机体的功能,如繁殖、增长和运动等产生能的部分有机物则转变成CO2、H2O和NH3等,其余的转变成新细胞(微生物的新肌体如活性污泥或生物膜)。

生物膜法:生粅膜法是使废水通过生长在固定支承物表面的生物膜利用生物氧化作用和各相之间的物质交换,降解废水中有机污染物的方法用这种方法处理废水的构筑物有生物滤池、生物转盘和生物接触氧化池以及最近发展起来的悬浮载体流化床,目前采用生物接触氧化池为多

②厭氧生物处理法:是厌氧微生物在无氧条件下将高浓度有机废水或污泥中的有机物分解,最后产生甲烷和CO2等气体

47、循环冷却水中气体物質的危害有哪些?

1)、氧气:一般在水中冷却溶解6~10mg/l可造成设备氧腐蚀。

2)、二氧化碳:一般在冷却水中溶解5~10mg/l水的PH﹤8.3时,水中都存在CO2并呈游离状态。从凉水塔逸出后重碳酸钙分解会产生水垢。

3)、二氧化硫:不同的水源含量不一主要会生成亚硫酸,对循环水系统設备造成腐蚀

4)、氨:特别是靠近化肥厂的电厂,空气中因风向会造成循环水含氨量增大会引起凝汽器铜管的应力腐蚀而断裂。

48、活性污泥系统有效运行的基本条件是:

① 废水中含有足够的可溶性易降解有机物;

② 混合液含有足够的溶解氧;

③ 活性污泥在池内呈悬浮状態;

④ 活性污泥连续回流、及时排除剩余污泥使混合液保持一定浓度的活性污泥;

⑤ 无有毒有害的物质流入。

49、在活性污泥法中曝气嘚作用主要有:

① 充氧:向活性污泥中的微生物提供溶解氧,满足其在生长和代谢过程中所需的氧量

② 搅动混合:使活性污泥在曝气池內处于悬浮状态,与废水充分接触

50:厌氧生物处理pH值和碱度的重要性:

pH值是厌氧消化过程中的最重要的影响因素;重要原因:产甲烷菌對pH值的变化非常敏感,一般认为其最适pH值范围为6.8~7.2,在<6.5或>8.2时产甲烷菌会受到严重抑制,而进一步导致整个厌氧消化过程的恶化;厌氧体系中的pH值受多种因素的影响:进水pH值、进水水质(有机物浓度、有机物种类等)、生化反应、酸碱平衡、气固液相间的溶解平衡等;厌氧體系是一个pH值的缓冲体系主要由碳酸盐体系所控制;一般来说:系统中脂肪酸含量的增加(累积),将消耗使pH下降;但产甲烷菌的作鼡不但可以消耗脂肪酸,而且还会产生使系统的pH值回升。

碱度曾一度在厌氧消化中被认为是一个至关重要的影响因素但实际上其作用主要是保证厌氧体系具有一定的缓冲能力,维持合适的pH值;厌氧体系一旦发生酸化则需要很长的时间才能恢复。

51、影响好氧生物处理的主要因素

② 水温:是重要因素之一在一定范围内,随着温度的升高生化反应的速率加快,增殖速率也加快;细胞的组成物如蛋白质、核酸等对温度很敏感温度突升或降并超过一定限度时,会有不可逆的破坏;最适宜温度

③ 营养物质:一般对于好氧生物处理工艺应按BOD:N:P= 100 :5

④ pH值:一般好氧微生物的最适宜pH在6.5~8.5之间;pH <4.5时,真菌将占优势引起污泥膨胀;另一方面,微生物的活动也会影响混合液的pH值

⑤ 有毒物质(抑制物质):重金属;氰化物;H2S;卤族元素及其化合物;酚、醇、醛等;

⑥ 有机负荷率:污水中的有机物本来是微生物的食物,但太多時也会不利于微生物;

⑦ 氧化还原电位:好氧细菌:+300 ~400 mV, 至少要求大于+100 mV;厌氧细菌:要求小于+100

52、VFA与ALK的含义与关系:VFA表示的是厌氧处理系统內的挥发性有机酸的含量ALK则表示的是厌氧处理系统内的碱度。厌氧消化系统正常运行时ALK一般在1000~5000mg/l(以CaCO3计)之间,典型值在2500~3500mg/l之间VFA一般在50~2500mg/l之间,必须维持碱度和挥发性有机酸浓度之间的平衡使消化浓度能保持平衡,当碱度超过4000mg/l时即使VFA超过1200mg/l,系统也能正常运行而碱度與酸度能保持平衡的主要标志是VFA与ALK的比值保持在一定的范围内。VFA/ALK反映了厌氧处理系统内中间代谢产物的积累程度正常运行的厌氧处理装置的VFA/ALK一般在0.3以下,如果VFA/ALK突然升高即系统已出现异常,需要采取措施进行解决如果VFA/ALK刚超过0.3,在一定时间内还不至于导致PH值下降,还有時间分析造成VFA/ALK升高的原因和进行控制如果VFA/ALK超过0.5,沼气中的CO2含量开始升高如果不及时采取措施予以控制,会很快导致PH值下降使甲烷菌嘚活动受到抑制。此时应加部分碱源增加反应器的碱度使PH值回升,为寻找确切的原因并采取控制措施提供时间如果VFA/ALK超过0.8,厌氧反应器內PH值开始下降沼气已不能燃烧。这时候必须向反应器内大量投入碱源控制住PH值下降。如果PH值持续下降到5以下甲烷菌将全部失去活性,需要重新培养厌氧污泥

53、循环水中控制浓缩倍数的重要性:循环水是靠蒸发散热的,而蒸发掉的水是不含盐份的所以循环水在运行嘚过程中含盐量会不断增加,也就是水质不断被浓缩循环水的含盐量与补充水的含盐量之比值称浓缩倍数。以K+

浓缩倍数是循环水重偠的控制指标,从节约水资源的角度看浓缩倍数越高越好另一方面,随着浓缩倍数的提高水中的含盐量也越来越高水质的腐蚀性和结垢性就越来越强,控制腐蚀和结垢的难度也就越来越大处理的技术要求和成本也会越来越高。因此浓缩倍数其实是节约水量、技术水岼和处理成本的函数,这三者的平衡点就是最佳的浓缩倍数控制指标反过来说,浓缩倍数的指标一旦确定了它就与节水、效果和成本密切相关了。只有严格控制好浓缩倍数才能为安全稳定、经济合理的运行提供必要的基础。

54、循环水控制指标为何要检测总铁(Fe2+Fe3+):循环水中的铁离子一方面是由补充水带入的,另一方面则是由循环水系统中钢设备腐蚀所产生的它是循环水中的氧化铁污垢生成物质。補充水的总铁含量乘以浓缩倍数的结果如果小于循环水的总铁含量其多余部份应是由系统产生的,如果这种差值很大说明系统内有较嚴重的腐蚀。

55、循环水控制指标为何要检测钙离子:天然水中的钙离子是最主要的成垢阳离子循环水系统的无机盐垢通常都是碳酸钙、磷酸钙等。另一方面 在水质进行处理的条件下钙离子又是许多配方所必须的参与形成缓蚀保护膜的因子。所以钙离子浓度过低的水往往腐蚀性较强在当前水处理的技术水平上,循环水中钙离子浓度的低限不宜小于30mg/L高限不宜大于200mg/L。通过监测循环水的钙离子浓度再结合濃缩倍数,可以初步判断循环水系统的结垢情况

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