Akvakultura Avtomatlaşdırılmasında SIMATIC PLC-yə Giriş

Introduction to SIMATIC PLC in Aquaculture Automation

Sistem Ümumi Baxış və Əsas Xüsusiyyətlər

İlkinləşdirmə və Hava Verilməsi Nəzarəti

Aquakultura sistemi işə salındıqda,  hava verici avtomatik olaraq aktivləşir və hovuzda hava dövranını başlatır. Hava verilməsi aquakultura üçün kritik əhəmiyyət daşıyır, çünki suyun oksigenləşdirilməsini təmin edir, sağlam balıq böyüməsini təşviq edir və durğunluğun qarşısını alır.

Avtomatlaşdırılmış Yemləmə Dövrü

Balıqlar üçün davamlı yemləmə cədvəlini saxlamaq məqsədilə, hər 8 saniyədə bir klapan açılaraq suya yem buraxan  yemləmə dövrü tətbiq olunur. Bu dövr PLC-dəki taymer tərəfindən idarə olunur və balıqların müntəzəm aralıqlarla uyğun miqdarda yem almasını təmin edir. Belə avtomatlaşdırma həddindən artıq və ya az yemləmənin qarşısını alır və optimal balıq sağlamlığına töhfə verir.

Su Keyfiyyətinin Monitorinqi və Nəzarəti

pH Səviyyəsinin Monitorinqi

Aquakultura sistemində ən vacib amillərdən biri su keyfiyyətidir.  pH sensoru suyun turşuluq səviyyəsini davamlı olaraq izləyir. pH dəyəri ideal diapazondan (5-7) kənara çıxdıqda,  siqnal işə düşür. Bu real vaxt monitorinqi balıqlara və su canlılarına mənfi təsirlərin qarşısını almaq üçün dərhal düzəldici tədbirlər görülməsini təmin edir.

Temperatur Monitorinqi

Oxşar şəkildə,  temperatur sensoru su temperaturunu izləyir. Ekstremal temperaturlar su orqanizmləri üçün zərərli ola bilər, buna görə sistem temperatur 35°C-dən yuxarı və ya 26°C-dən aşağı olduqda  siqnal işə salmaq üçün proqramlaşdırılıb. Temperatur nəzarətini təmin etməklə, sistem su canlıları üçün sabit və rahat mühit yaradır.

Su Səviyyəsinin Nəzarəti və İdarə Edilməsi

Aşağı Su Səviyyəsinin Aşkarlanması

Hovuzda düzgün  su səviyyəsinin sağlanması sistemin düzgün işləməsi üçün vacibdir. PLC  səviyyə sensoru vasitəsilə su səviyyəsini davamlı izləyir. Su səviyyəsi minimum həddən aşağı düşərsə, PLC  su qəbul klapanını aktivləşdirir və suyun daxil olmasına imkan verir. 3 saniyə sonra  su nasosu işə düşür və hovuz uyğun səviyyəyə qədər doldurulur.

Yüksək Su Səviyyəsinin Aşkarlanması

Əksinə, su səviyyəsi maksimum həddi keçərsə, PLC artıq suyu çıxarmaq üçün  boşaltma klapanını açır. Qısa gecikmədən sonra  boşaltma nasosu aktivləşir və su səviyyəsini istənilən diapazona endirir, daşqının qarşısını alır və sistem balansını qoruyur.

Aquakultura Sistemləri üçün Ətraflı PLC Proqramlaşdırması

Şəbəkə 1: Sistem Aktivləşdirilməsi

 Başlatma düyməsi (PB_START) basıldıqda,  SYSTEM_ON yaddaş biti (M0.0) YÜKSƏK vəziyyətə gətirilir. Bu, bütün sistemi işə salır və yaddaş biti başlatma düyməsi buraxıldıqdan sonra da YÜKSƏK qalır.  Dayandırma düyməsi (PB_STOP) basıldıqda yaddaş biti AŞAĞI vəziyyətə gətirilir və sistem deaktivləşir.

Şəbəkə 2: Hava Verilməsi Nəzarəti

Bu bölümdə,  hava verici (Q0.0)  SYSTEM_ON yaddaş biti YÜKSƏK olduğu müddətcə aktivdir. Bu, sistem işlədiyi müddətdə hava verilməsinin davam etməsini təmin edir və su canlıları üçün davamlı oksigenləşdirmə yaradır.

Şəbəkə 3: Yemləmə Dövrünün Nəzarəti

 Yemləmə dövrü PLC-dəki  Taymer 1 (TIMER1) tərəfindən başladılır. 8 saniyə saydıqdan sonra  balıq yemi klapanı (Q0.1) açılır. Qısa gecikmədən sonra  Taymer 2 (TIMER2) yem klapanının sıfırlanmasını tetikler və sistem növbəti yemləmə dövrünə hazırlaşır.

Şəbəkə 4: pH Siqnalının Aktivləşdirilməsi

Əgər suyun  pH dəyəri (MW0) qəbul edilən diapazondan (5-7) kənara çıxarsa,  pH siqnalı (Q0.2) işə düşür. Bu, sistem operatorlarını suyun turşuluğunu təhlükəsiz səviyyəyə qaytarmaq üçün tədbir görməyə çağıran xəbərdarlıqdır.

Şəbəkə 5: Temperatur Siqnalının Aktivləşdirilməsi

Oxşar şəkildə, sistem  su temperaturunu (MW2) izləyir. Temperatur 35°C-dən yuxarı qalxarsa və ya 26°C-dən aşağı düşərsə,  temperatur siqnalı (Q0.3) işə düşür və operatora ekstremal vəziyyət barədə xəbər verir.

Şəbəkə 6: Aşağı Su Səviyyəsinə Reaksiya

Su səviyyəsi minimum həddən aşağı düşərsə, PLC  su qəbul klapanını (Q0.4) açır və suyun daxil olmasını idarə etmək üçün  Taymer 3 (TIMER3) işə salır. Taymer bitdikdən sonra  su nasosu (Q0.5) hovuzu doldurmaq üçün işə düşür.

Şəbəkə 7: Yüksək Su Səviyyəsinə Reaksiya

Artıq su səviyyəsini idarə etmək üçün PLC  boşaltma klapanını (Q0.6) açır və boşaltma nəzarəti üçün  Taymer 4 (TIMER4) işə salır. Taymer dövrünü tamamladıqdan sonra  boşaltma nasosu (Q0.7) hovuzdan artıq suyu çıxarmaq üçün aktivləşir.

Aquakultura Sistemlərinin SIMATIC PLC ilə Avtomatlaşdırılmasının Faydaları

Yüksək Səmərəlilik və Dəqiqlik

Aquakultura avtomatlaşdırması üçün SIMATIC PLC-lərdən istifadə etməklə, sistemlər daha yüksək dəqiqliklə və az insan müdaxiləsi ilə işləyə bilər. Bu, su keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, yemləmə dövrlərinin optimallaşdırılması və su mühitlərinin ümumi idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi ilə nəticələnir. Bundan əlavə, avtomatlaşdırma pH balanssızlığı və temperatur dəyişiklikləri kimi problemlərə cavab verməkdə səhvlərin və gecikmələrin qarşısını alır, balıqlar üçün sağlam mühit təmin edir.

Real-vaxt Monitorinq və Nəzarət

Su pH, temperatur və səviyyə kimi parametrlərin real vaxtda monitorinqi, hava verilməsi və yemləmə kimi kritik funksiyaların avtomatlaşdırılması ilə sistem ideal şəraitdə qalır. Siqnallara dərhal reaksiya vermək və əməliyyatları tənzimləmək imkanı operatorlara ən son məlumatlara əsaslanaraq məlumatlı qərarlar qəbul etməyə imkan verir.

Xərclərə Qənaət və Davamlılıq

Avtomatlaşdırma daimi əl əməyinə ehtiyacı azaldır, əmək xərclərini və insan səhvlərini minimuma endirir. Bundan əlavə, enerji səmərəli hava vericilər və nasoslar kimi resursların optimallaşdırılmış istifadəsi əməliyyat xərclərini azaldır. Sistem yalnız lazım olduqda resurslardan istifadə etməklə davamlılığı artırır və ümumi ətraf mühitin qorunmasına töhfə verir.

Nəticə

Aquakultura sistemlərində SIMATIC PLC-lərin inteqrasiyası avtomatlaşdırma texnologiyasında mühüm irəliləyişdir. Yemləmə, hava verilməsi, su keyfiyyətinin monitorinqi və su səviyyəsinin nəzarətinin avtomatlaşdırılması ilə sistem aquakultura mühitlərinin səmərəli və davamlı işləməsini təmin edir. Real vaxt monitorinqi və siqnallara dərhal cavab vermə su canlıları üçün ideal şəraitin qorunmasına kömək edir və məhsuldarlıqla sağlamlığın yaxşılaşmasına səbəb olur.

PLC əsaslı avtomatlaşdırmanın aquakultura əməliyyatlarına daxil edilməsi yalnız texnoloji yenilik deyil, həm də daha yüksək səmərəlilik, aşağı xərclər və artırılmış davamlılıq gətirə biləcək ağıllı biznes qərarıdır.

Hamısını göstər
Bloq yazıları
Hamısını göstər
Unleashing Potential: How Collaborative Robots are Revolutionizing Industrial Automation

Potensialı Açmaq: Birlikdə İşləyən Robotlar Sənaye Avtomatlaşdırmasını Necə İnqilablaşdırır

Sənaye avtomatlaşdırmasının mühiti əsaslı dəyişikliklər yaşayır. IDTechEx-in son məlumatları göstərir ki, əməkdaşlıq edən robotların (kobotların) gəlirləri on il ərzində 1,2 milyard dollardan təxminən 30 milyard dollara yüksələcək. Bu artım sərt, ayrı-ayrı maşınlardan çevik, insan mərkəzli sistemlərə keçidi ifadə edir. İstehsalçılar indi bu çoxistiqamətli alətləri mövcud idarəetmə sistemlərinə daxil etmək üçün həlledici anla üz-üzədirlər.

Master Coordinated Motion: Synchronizing Multi-Axis Servo Systems

Usta Koordinasiyalı Hərəkət: Çox Oxlu Servo Sistemlərinin Sinxronlaşdırılması

Sənaye avtomatlaşdırması dünyasında, tək bir mühərriki hərəkət etdirmək sadədir. Lakin, üç və ya daha çox oxu bir vahid kimi işlətmək üçün qabaqcıl idarəetmə üsulları tələb olunur. İstər xüsusi quraşdırılmış qapı çərçivəsi, istərsə də artikulyar robot hazırlayır olun, koordinasiyalı hərəkət mürəkkəb məkan hesablamalarını asanlaşdırır. Bu texnologiya bir neçə birləşmənin eyni anda təyinat nöqtəsinə çatmasına imkan verir, beləliklə, maşının hərəkət trayektoriyası hamar və qabaqcadan bilinən olur.

Operator Intervention in Functional Safety: Balancing Human Agency and System Integrity

Operatorun Funksional Təhlükəsizlikdə Müdaxiləsi: İnsan Fəaliyyəti ilə Sistem Bütövlüyünün Tarazlığı

Müasir emal zavodlarında insan operatorları ilə avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri arasındakı qarşılıqlı əlaqə təhlükəsizlik mühitini müəyyən edir. PLC və DCS kimi rəqəmsal sistemlər gündəlik vəzifələri yerinə yetirərkən, insan operatorları mürəkkəb qərarvermə üçün lazım olan çevikliyi təmin edir. Lakin insan fəaliyyətinin funksional təhlükəsizliyə daxil edilməsi operatorun risk amili və ya qoruyucu baryer kimi xidmət etdiyi vaxtı dəqiq başa düşməyi tələb edir.