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公开(公告)号:CN107532599B
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201680011612.8
申请日:2016-02-19
Applicant: 株式会社东芝 , 东芝基础设施系统株式会社
IPC: F04D15/00
CPC classification number: F04D15/00
Abstract: 实施方式的运转效率推断系统具有流体输送装置、运转信息取得部、运转期间提取部、电力计测部、压力计测部、流量计测部以及运转效率推断部。流体输送装置按照在1点汇合的每个输送路设置,对流体进行输送。运转信息取得部取得表示各流体输送装置的工作或者停止的运转信息。运转期间提取部基于运转信息提取流体输送装置单独工作的期间。电力计测部取得表示流体输送装置的消耗电力的电力信息。压力计测部取得流体的压力信息。流量计测部取得汇合点处的流量信息。运转效率推断部基于上述期间中的电力信息、压力信息以及流量信息,推断流体输送装置的运转效率。
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公开(公告)号:CN107250753A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201680005455.X
申请日:2016-01-08
Applicant: 株式会社东芝
IPC: G01M3/28
Abstract: 实施方式的传感器配置位置选择装置具有关联矩阵生成部、余树提取部、以及选择部。关联矩阵生成部基于对构成配水管路网的管路的连接构成进行表示的信息,生成表示上述配水管路网的图结构的关联矩阵。余树提取部基于上述关联矩阵,将构成上述配水管路网的管路分类为在上述配水管路网中成为构成开管路的树的管路和成为与上述树一起构成闭管路的余树的管路,并提取成为上述余树的管路。选择部选择所提取出的成为上述余树的管路的两端的节点作为水压传感器的配置位置。
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公开(公告)号:CN105027010A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201480010980.1
申请日:2014-03-06
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: G05B11/36 , G05B13/042
Abstract: 在具有多个PID控制回路的工厂设备、和经由通信网络而与工厂设备连接的支援服务器中使用的控制参数调整方法,包含以下的顺序。即,在工厂设备中,取得有关多个PID控制回路的信息,从取得的信息提取操作量、计测值、目标值以及干扰,将提取到的操作量、计测值、目标值以及干扰的跨越规定期间的时间序列数据经由通信网络向支援服务器发送。在支援服务器中,基于时间序列数据,按每个PID控制回路诊断控制性能,判断控制性能不满足预先设定的条件的PID控制回路,参照判断出的PID控制回路的时间序列数据,同定判断出的PID控制回路的控制参数。并且,在工厂设备中,将判断出的PID控制回路的控制参数基于同定出的控制参数进行更新。
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公开(公告)号:CN102267743B
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201110132395.7
申请日:2011-05-17
Applicant: 株式会社东芝
IPC: C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/02 , B01D61/06 , B01D69/12 , B01D2311/04 , B01D2311/08 , C02F2103/08 , C02F2209/005 , C02F2209/03 , C02F2209/40 , C02F2303/10 , G01N31/221 , Y02A20/131 , Y02W10/30 , B01D2311/14 , B01D2311/16
Abstract: 本发明涉及一种海水脱盐装置,包括:高压泵(P2);功率回收设备(20),利用从浓缩海水回收的能量而以高压排放海水并且以低压排出浓缩海水;泵(P3),对从功率回收设备排放的海水进行升压,并且将所升压的海水排放到反渗透膜(10);排出阀(30),控制从功率回收设备排放的浓缩海水的量;压力传感器(SP1),测量供应到反渗透膜的海水的压力;传感器(SQ4),测量从反渗透膜排放的淡水的流量;传感器(SQ1,SQ3),测量从反渗透膜排放的浓缩海水的流量或者从所述泵排放的海水的流量;传感器(SQ2),测量供应到功率回收设备的海水的流量;以及控制器,基于由传感器(SP1以及SQ1到SQ4)测量的值来执行控制。
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公开(公告)号:CN102399035A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110187379.8
申请日:2011-07-05
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/022 , B01D61/025 , B01D2311/18 , C02F1/66 , C02F2101/108 , C02F2103/08 , C02F2209/005 , C02F2209/05 , C02F2209/06 , C02F2303/10 , Y02A20/131 , Y02W10/30
Abstract: 避免药品过量注入的海水淡化装置及药品注入装置,具备:第1反渗透膜(12),将海水分离为脱盐水和浓缩海水并排水;第2反渗透膜(14),将脱盐水过滤而除去硼;第1注入机(40),对第1反渗透膜的前级酸注入;第2注入机(50),对第2反渗透膜的前级碱注入;第1传感器(S2),测量第1反渗透膜入口的pH;第2传感器(S3),测量第2反渗透膜入口的pH;控制器(CTR),使用酸注入到第1反渗透膜入口的pH的传递函数、碱注入到第1反渗透膜入口的pH的传递函数、酸注入到第2反渗透膜入口的pH的传递函数和碱注入到第2反渗透膜入口的pH的传递函数,控制第1注入机注入的酸的注入率及第2注入机注入的碱的注入率。
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公开(公告)号:CN102399029A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110259265.X
申请日:2011-07-28
Applicant: 株式会社东芝
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/022 , B01D61/025 , B01D61/04 , B01D61/06 , B01D61/08 , B01D61/10 , B01D61/12 , B01D61/14 , B01D61/58 , B01D2311/14 , B01D2313/243 , C02F1/444 , C02F2103/06 , C02F2103/08 , C02F2209/03 , C02F2303/10 , Y02A20/131 , Y02W10/30
Abstract: 膜过滤系统具有:原水槽;多级反渗透膜模块;预处理膜模块,设于反渗透膜模块前级;原水供给管道,具有向预处理膜模块供给原水的泵;高压管道,具有将预处理水供到高压反渗透膜模块的泵;前级动力回收装置,将浓缩水的压力传给预处理水对预处理水加压;后级动力回收装置,将所述浓缩水的余压传给原水对原水加压;浓缩水排出管道,将从高压反渗透膜模块排出的浓缩水压力传给前级动力回收装置;连通管道,连通前级和后级的动力回收装置;第一压力传递管道,从高压管道分支并与前级动力回收装置连通;第二压力传递管道,从原水供给管道分支并与后级动力回收装置连通;压力调节阀,根据预处理膜模块的压力损失调节后级动力回收装置的浓缩水排出。
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公开(公告)号:CN102267743A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110132395.7
申请日:2011-05-17
Applicant: 株式会社东芝
IPC: C02F1/44 , C02F103/08
CPC classification number: C02F1/441 , B01D61/02 , B01D61/06 , B01D69/12 , B01D2311/04 , B01D2311/08 , C02F2103/08 , C02F2209/005 , C02F2209/03 , C02F2209/40 , C02F2303/10 , G01N31/221 , Y02A20/131 , Y02W10/30 , B01D2311/14 , B01D2311/16
Abstract: 本发明涉及一种海水脱盐装置,包括:高压泵(P2);功率回收设备(20),利用从浓缩海水回收的能量而以高压排放海水并且以低压排出浓缩海水;泵(P3),对从功率回收设备排放的海水进行升压,并且将所升压的海水排放到反渗透膜(10);排出阀(30),控制从功率回收设备排放的浓缩海水的量;压力传感器(SP1),测量供应到反渗透膜的海水的压力;传感器(SQ4),测量从反渗透膜排放的淡水的流量;传感器(SQ1,SQ3),测量从反渗透膜排放的浓缩海水的流量或者从所述泵排放的海水的流量;传感器(SQ2),测量供应到功率回收设备的海水的流量;以及控制器,基于由传感器(SP1以及SQ1到SQ4)测量的值来执行控制。
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公开(公告)号:CN101449141A
公开(公告)日:2009-06-03
申请号:CN200780018471.3
申请日:2007-08-29
CPC classification number: G01M3/2815
Abstract: 本发明提供一种漏水监视系统,具有收集并存储设置在各供水块中的流量计(5)及压力计(6a、6b)的流量及压力数据的监视装置(12)和漏水位置推定装置(13),漏水位置推定装置(13)具备将存储在监视装置中的预定周期的流量及压力数据取出、将有关预测为漏水的流量变化及压力变化的信号取出的周期数据取得单元(21);根据这两个有关压力变化的信号计算压力反应时间差的反应时间计算单元(22);利用该压力反应时间差和由管路网地图数据规定的供水块内的两个压力计的距离来推定压力传播速度的压力传播推定单元(23);以及接受有关上述流量变化的信号、利用压力传播速度和管路网地图数据的流量计、压力计设置位置来推定流量变化位置的流量变化位置推定单元(32)。
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