ES2319943T3 - Procedimiento para monitorizar procesos avanzados de separacion y/o intercambio de iones. - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento de monitorización y evaluación del rendimiento de procesos avanzados de separación y/o intercambio de iones en un sistema de tratamiento de agua que tiene una pluralidad de sensores para monitorizar continuamente parámetros seleccionados desde una ubicación remota a través de Internet, que comprende las etapas de: acceder a un módulo de recopilación de datos locales usado para captar datos sin procesar procedentes de los sensores; proporcionar un medio de almacenamiento local en un ordenador local para almacenar los datos locales sin procesar recopilados en archivos de datos digitales; conectar dicho ordenador local a un ordenador servidor de Internet; transmitir dichos archivos de datos por la World Wide Web usando procedimientos seguros "ftp" o de correo electrónico a dicho ordenador servidor de Internet; almacenar temporalmente dichos archivos de datos digitales en la memoria de dicho ordenador servidor de Internet; proporcionar un programa de software en dicho ordenador servidor de Internet operacional para monitorizar y evaluar el rendimiento del sistema de tratamiento de agua accediendo asíncronamente y luego analizando los datos digitales para producir un resultado del análisis; y proporcionar el resultado del análisis en dicho servidor de Internet en un formato adecuado para acceso y visualización desde un ordenador remoto por medio de un navegador web.
Description
Procedimiento para monitorizar procesos
avanzados de separación y/o intercambio de iones.
Esta invención se refiere al ámbito del
tratamiento de agua, y en particular, a un procedimiento de
monitorización de procesos avanzados de separación y/o intercambio
mediante el uso de la World Wide Web (Red Mundial) que permite la
revisión de datos recopilados y compilados asíncronamente desde un
servidor web.
Es perfectamente reconocido que casi cada
aspecto de fabricación, así como la propia vida, depende del agua.
El agua incluye una combinación infinita de cationes y aniones,
metales, turbidez, sólidos disueltos, etcétera, que se combinan
todos ellos para formar productos químicos del agua únicos. La
tecnología proporciona la capacidad de ajustar, reducir o eliminar
tales constituyentes que puede preparar eficazmente el agua para uso
en una aplicación particular. El tratamiento apropiado del agua
proporciona un modo económico de acondicionar el agua a un nivel de
calidad predeterminado según se requiera para la aplicación
particular.
Por ejemplo, el agua municipal puede obtenerse
de cualquier fuente, incluyendo agua de mar, de los cuales todos
ellos pueden potabilizarse mediante el uso de equipos apropiados de
tratamiento de agua. Un sistema de ósmosis inversa, con
pretratamiento mínimo, es capaz de reducir los sólidos disueltos
totales del agua de mar al nivel del agua potable. A pesar de la
sofisticación del pretratamiento, la monitorización incorrecta
puede permitir que el agua de mar obstruya rápidamente las
membranas. Sin embargo, si las incrustaciones se monitorizan
correctamente, las membranas pueden limpiarse fácilmente y el
sistema seguirá funcionando según unas especificaciones de diseño.
Si las incrustaciones no son detectadas rápidamente mediante
monitorización apropiada, las membranas pueden dañarse
irreparablemente, requiriendo sustitución parcial o total de las
membranas. El coste de la sustitución imprevista de membranas, que
no incluye los ingresos asociados típicamente al tiempo de
inactividad, puede hacer prohibitivo tal sistema debido al
coste.
Como otro ejemplo más, también se requiere agua
para generación de vapor en reactores nucleares. Las calderas
funcionan con vapor recalentado, lo cual requiere una calidad de
agua muy elevada, como la producida por intercambio de iones. En
esta situación, es crítico que el sistema de proceso sea
monitorizado correctamente para evitar caras limpiezas de calderas
y el tiempo de inactividad asociado. Tales sistemas también pueden
incluir la necesidad de monitorizar productos químicos peligrosos
de la caldera, como la hidracina, requiriendo personal altamente
cualificado.
Otro ejemplo más de un fabricante que requiere
procesos muy avanzados de separación y/o intercambio de iones son
los fabricantes de microprocesadores. Este tipo de fabricación
requiere una calidad de agua ultra pura. De nuevo, lo más crítico
es que el sistema de proceso de tratamiento de agua sea monitorizado
correctamente para evitar defectos latentes en los
microprocesadores.
Por lo tanto, no importa para qué se use el
agua, si se requieren procesos avanzados de separación y/o
intercambio de iones para obtener la calidad requerida, la
monitorización apropiada del equipo es absolutamente crítica. Es
perfectamente reconocido que cuanto mejor sea la monitorización, el
sistema de tratamiento de agua funcionará económica y
fiablemente.
Uno de los problemas de mantener equipos de
procesamiento avanzado es una necesidad de individuos altamente
cualificados. El empleo de un personal a tiempo completo es costoso
y puede ser problemático ya que tal monitorización es repetitiva y
los individuos altamente cualificados pueden aburrirse fácilmente.
Por esta razón, todos los procesos avanzados de separación incluyen
un gran surtido de sensores situados estratégicamente que están
incorporados típicamente dentro de un sistema informático capaz de
comparar los valores de los sensores frente a un nivel de calidad
preestablecido. Sin embargo, si el operador no reconoce una
condición de alarma particular, la elaborada ordenación de equipos
de monitorización es inútil.
En un esfuerzo para disminuir estos problemas
perfectamente reconocidos, se han desarrollado sistemas para uso al
transferir información a un sitio remoto para monitorización de
reserva de las funciones de los empleados. Sin embargo, un simple
monitor remoto mantiene el requisito de que el individuo que
monitoriza el equipo sea capaz de determinar lo que él cree que es
una situación controlable. Esto expone a una compañía a la pericia
de un empleado particular y a menos que el propietario del equipo
tenga una fuente secundaria para verificar el funcionamiento del
equipo, aún se producirá pérdida de producto, pérdida de beneficio y
tiempo de inactividad.
Por lo tanto, lo que falta en la técnica, es un
medio para monitorizar procesos avanzados de separación y/o
intercambio de iones de manera rentable mediante personal altamente
capacitado que proporcione al cliente un análisis y progresión
económica en tiempo real de su equipo particular que pueda verse y
verificarse en cualquier momento y desde cualquier ubicación que
tenga acceso a Internet.
\newpage
El documento
US-A-5494573 describe un monitor
para un sistema de procesamiento de bebida en el que los datos
procedentes de sensores locales se proporcionan a un ordenador
remoto usando un módem.
El documento WO98/40859A describe un sistema de
monitorización ambiental en el que los datos de sensores sin
procesar procedentes de una pluralidad de sitios locales son
almacenados en una base de datos central.
El documento
US-A-4830757 describe un ordenador
de monitorización de calidad de agua adaptado para generar informes
de análisis periódicos.
La invención instantánea es un procedimiento de
monitorización y evaluación del rendimiento de procesos avanzados
de separación y/o intercambio de iones en un sistema de tratamiento
de agua que tiene una pluralidad de sensores para monitorizar
continuamente parámetros seleccionados desde una ubicación remota a
través de Internet según la reivindicación 1.
Los datos recopilados pueden ser manipulados
para generar informes de rendimiento, mantenimiento, garantía de
calidad, control de calidad, reglamento y coste, representación
gráfica de rendimiento y tendencias históricas preconfigurados. Los
datos son recopilados desde sensores situados en un sitio del equipo
y transferidos a un equipo remoto mediante el uso de Internet donde
todos los datos recibidos pueden usarse para la generación de
informes accesibles también por conexión a Internet. Los informes,
gráficos e información pueden verse en línea o descargarse mediante
el uso de un navegador web. El procedimiento permite que una sola
ubicación monitorice incontables clientes con cada cliente capaz de
revisar información relevante para su equipo, toda la información
puede mantenerse confidencial mediante el uso de nombres de cuenta,
protocolos y contraseñas apropiados.
Por lo tanto, un objetivo de la invención
instantánea es proporcionar un procedimiento de compilación de
información procedente de una pluralidad de sensores montados en
equipos de procesamiento avanzado de separación y/o intercambio de
iones para generar información de proceso de planta, de
funcionamiento y económica accesible casi en tiempo real, desde
cualquier ubicación que tenga acceso a Internet.
Otro objetivo de la invención instantánea es
proporcionar un sistema que funciona independiente de todos los
controles del sistema en el que no es posible realimentación al
controlador lógico programable o sistema de control y transferir
tal información mediante un proveedor de Internet local a una
dirección de Internet de consolidación.
Otro objetivo más de la invención instantánea es
proporcionar un sistema de monitorización de Internet que puede ser
visto en línea o fuera de línea que proporciona alarmas mediante el
uso de registros actuales e históricos, proporcionando requisitos
de mantenimiento programados y previstos mediante el uso de los
registros actuales e históricos; proporcionando notificación de
emergencia de fallos, paradas, parámetros críticos, daño de
membranas mediante el uso de correo electrónico, buscapersonas, y/o
llamadas de voz. Los datos se adquieren de un módulo de captación
de datos o mediante el uso de una interfaz de controlador lógico
programable (PLC) mejorada. Están dispuestos sensores para
proporcionar agrupaciones funcionales lógicas para revisión y
análisis (por ejemplo, pretratamiento, RO/MF train #1, /MF train #2,
postratamiento, intercambio de iones, etcétera. Las configuraciones
específicas de tratamiento de agua incluyen la normalización,
cálculos aplicables a la monitorización y rendimiento y análisis de
sistemas de membrana.
Otro objetivo de la invención instantánea es
proporcionar un procedimiento de monitorización de procesos
avanzados de separación y/o intercambio de iones a un coste
relativamente moderado para el consumidor mientras que se
proporciona información que es exacta, fiable, y casi en tiempo real
mediante el uso de arquitectura relativamente sencilla.
Otro objetivo de la invención instantánea es
proporcionar un procedimiento de monitorización de procesos
avanzados de separación y/o intercambio de iones que es
independiente y/o complementario del sistema de monitorización
existente.
El objetivo adicional de esta invención es
proporcionar una interfaz de usuario ampliamente comprendida entre
los datos subyacentes generados por un sistema de proceso como la
producción de agua ultra pura para fabricación de semiconductores y
los administradores empresariales responsables en última instancia
del funcionamiento de toda la instalación. Aunque muchos sistemas
disponibles comercialmente ponen los datos procedentes de sistemas
de proceso disponibles por Internet, hasta ahora estos sistemas han
sido difíciles de aprender a manipular de manera superficial. La
presente invención vence estas limitaciones presentando datos en el
contexto del hasta la fecha familiar navegador web como Netscape
Navigator o Internet Explorer. Estos datos además ya son analizados
y formateados en una configuración que permite que incluso el
personal no técnico capte inmediatamente el estado actual del
rendimiento del sistema.
Resulta inmediatamente evidente que este mismo
enfoque podría aplicarse fácilmente a otras aplicaciones que usan
agua o de procesamiento de agua. Por ejemplo, las plantas de
tratamiento de aguas municipales y tratamiento de aguas residuales
son en última instancia responsabilidad de funcionarios elegidos.
Sin embargo estos funcionarios raramente tienen la preparación
técnica o el tiempo que les permitan acceder directamente a los
parámetros de rendimiento de los sistemas de los que son
responsables. La presente invención podría usarse fácilmente para
proporcionar una presentación inmediatamente comprensible del
rendimiento actual del sistema de tratamiento de aguas municipales
que sería totalmente accesible por parte de los funcionarios
elegidos en cualquier momento a través de Internet. Además, en esta
aplicación de la tecnología, la misma presentación del rendimiento
del sistema podría ponerse a disposición del público en general,
permitiendo a los miembros interesados del público monitorizar el
funcionamiento de sus propias plantas de agua potable según se
desee.
Otros objetivos y ventajas de esta invención
resultarán evidentes a partir de la siguiente descripción tomada
junto con los dibujos acompañantes en los que se exponen, a modo de
ilustración y ejemplo, ciertas realizaciones de esta invención. Los
dibujos constituyen una parte de esta memoria descriptiva e incluyen
realizaciones ejemplares de la presente invención y ilustran
diversos objetos y características de la misma.
La Figura 1 es una representación gráfica de
los diversos módulos que forman la invención instantánea.
La Figura 2 es un organigrama de las
operaciones de arranque del software.
La Figura 3 es un organigrama de las
operaciones de adquisición de datos del software.
La Figura 4 es un organigrama del análisis de
datos y el generador de informes del software.
Aunque la invención se ha descrito en cuanto a
una realización específica, resultará inmediatamente evidente para
los expertos en esta materia que pueden hacerse diversas
modificaciones, redistribuciones y sustituciones sin apartarse de
la invención. El alcance de la invención está definido por las
reivindicaciones adjuntas a la misma.
La invención instantánea es un sistema de
monitorización que incorpora el uso de Internet para permitir a una
ubicación remota la asimilación y difusión de informes configurados
respecto a procesos avanzados de separación y/o intercambio de
iones. Primero se recopilan los datos mediante el uso de sensores y
dispositivos analíticos en línea desde numerosas ubicaciones en un
sistema de tratamiento de agua. Por ejemplo, un grupo típico de
microfiltros o sensores de ósmosis inversa incluiría, pero no está
limitado a: temperatura de agua bruta, conductividad, pH, presión,
y turbidez; flujo de permeado, turbidez, presión, y conductividad;
flujo de concentrado y presión, así como encendido/apagado de la
bomba de accionamiento. Los datos generados por los sensores y los
dispositivos de líquido en línea son enviados a un módulo de
captación de datos o controlador programable 10 que realiza la
conversión requerida analógica a digital para uso al transmitir
archivos de datos 12 y 14 a un servidor principal situado fuera del
sitio mediante el uso de acceso local a Internet. Los archivos de
datos también pueden transferirse por módem a un sitio de
procesamiento. El módulo local de captación de datos, o controlador
programable 10, escanea continuamente las entradas de datos de
sensores y registra y archiva automáticamente datos de
funcionamiento a intervalos especificados. Funcionamiento del
sistema para monitorización en tiempo real 16 accediendo a un sitio
web de Internet 18 específicamente preparado para un cliente
particular. Los datos también son manipulados por el ordenador de
datos 20 con subidas mediante ftp en el que se muestran
gráficamente parámetros de funcionamiento en un formato tabular que
están codificados por color para proporcionar una indicación de
funcionamiento normal, estado de advertencia o condiciones de
alarma. La información procedente de los sensores se usa para
determinar información crítica para la evaluación apropiada del
rendimiento de la membrana de ósmosis inversa (rechazo de sal,
flujo de permeado, rechazo medio de alimentación/salmuera y rechazo
simple) que es normalizada de acuerdo con las normas AST y se
muestra gráficamente para evaluación del rendimiento, mantenimiento
preventivo, planificación o para resolución de problemas.
Los datos históricos de rendimiento 24 pueden
trazarse y presentarse también en forma geográfica 26 o tabular 28
para periodos seleccionados. Esto proporciona no sólo un análisis
histórico del rendimiento del sistema, sino también un registro de
rendimientos anteriores por propósitos de control de calidad o
registro reglamentario. De esta manera, el software está diseñado
para escanear continuamente entradas de los sensores y comparar el
valor actual con puntos de alarma establecidos en un informe
predeterminado 30. Estos puntos establecidos pueden ser diferentes
de los puntos de alarma reales establecidos localmente. Por ejemplo,
la administración puede desear ver todos los casos donde las
alarmas estuvieron cerca de un punto de alarma o de activación y
tales condiciones pueden ser resumidas en informes de excepción. El
dispositivo además tiene la capacidad de avisar a usuarios
autorizados mediante correo electrónico o uso de un buscapersonas
cuando las condiciones de proceso cumplen o exceden, o parece que
es probable que excedan las condiciones de alarma normales. Esto
proporciona una capa de redundancia en el funcionamiento del
sistema, y permite que se avise inmediatamente al personal no
técnico y de administración en caso de operaciones no estándar.
El cliente es capaz de acceder a datos
relacionados con este equipo de procesamiento incluyendo todos los
datos, información e informes mediante el uso de cualquier ordenador
que tenga capacidad de acceso a Internet. Esto elimina la necesidad
de equipo especializado y permite a un administrador que trabaja en
su escritorio acceder a los datos desde cualquier ubicación ya esté
en la oficina, en casa, o en la carretera sin el uso de sistemas
informáticos especializados. El programa de software actualiza
continuamente los informes para los clientes o un cliente puede ver
los informes o descargarlos desde el sitio web.
En la realización preferida, los informes se
configuran según los requisitos de cada cliente cuando se establece
un acuerdo de servicio, los informes se generan típicamente para
tres niveles primarios de administración: A) Operaciones de
sistemas de proceso, B) Garantía de calidad/Control de calidad
(QA/QC) de la planta y C) Supervisión financiera. Por ejemplo, las
operaciones del sistema de proceso contendrían la información
necesaria para monitorizar, mantener, supervisar y resolver los
problemas de rendimiento del sistema de la planta de proceso. De
esta manera, el bloque típico de proceso de información y parámetros
incluiría, si fuera aplicable, caudales, presiones, incrementos de
presión, calidad del permeado y/o intercambio de iones, pH,
condiciones de alarma, niveles de tanques, y una presentación
gráfica de parámetros y tendencias aplicables de rendimiento del
proceso. Un informe de QA/QC de la planta contendría la información
necesaria para permitir que los administradores de la planta
administren eficazmente los procesos de fabricación o distribución
descendente. Además, el personal de garantía de calidad podría
monitorizar la calidad y cantidad del agua tratada para confirmar la
conformidad con especificaciones y normas. La información de este
informe incluiría típicamente tasa (flujo) de producción de agua
tratada, tasa (flujo) de consumo de agua tratada, volumen de
almacenamiento de agua tratada, capacidad de reserva (con tasas de
producción y consumo actuales), calidad final del agua tratada,
informes y datos de archivo para conformidad reglamentaria y/o
documentación de QA/QC.
La supervisión financiera sería a través de un
informe económico de la planta que contendría información necesitada
por los administradores con beneficio y pérdida o responsabilidad
presupuestaria para seguir eficazmente el coste de funcionamiento e
identificar variaciones presupuestarias, cuando se producen, para
permitir una acción correctora oportuna. De esta manera, los
parámetros de información típicos contenidos en un informe económico
de la planta incluirían consumo de potencia calculado (expresado en
kWh y coste real en moneda local) y computado basándose en las
eficiencias de la bomba/motor de suministro del usuario, tanto como
en lo que va de año, como porcentaje del periodo previo, y
varianzas tanto real como presupuestaria/real frente al periodo
previo.
El parámetro también incluiría consumo químico
calculado (expresado en consumo volumétrico y como convertido a la
moneda local) y computado basándose en las tasas de dosificación
química suministrada del usuario y caudales de agua de alimentación
integrados. Esto se realizaría como en lo que va de año, como
porcentaje del periodo previo, como varianzas tanto real frente a
presupuestaria/real frente al periodo previo.
El consumo de agua bruta calculado está basado
en el uso de agua integrado procedente de caudales de agua de
alimentación calculados en lo que va de año, como porcentaje del
periodo previo, y como varianzas real frente a presupuestario/real
frente a periodo previo.
La duración proyectada del elemento de membrana
que ha de proporcionarse se estima según la duración operacional
restante (basada en rendimiento y tendencias actuales) y el valor
del fondo de amortización estimado para la sustitución de la
membrana.
La eficiencia global de la planta
calculada/estimada puede proporcionarse como porcentaje de la
eficiencia teórica. La eficiencia podría estar basada en el consumo
mínimo teórico de agua, potencia y productos químicos frente al
consumo real calculado.
Haciendo referencia ahora a las Figuras
2-4, se expone el funcionamiento del programa. Este
programa tiene cuatro partes esenciales, los medios de captación de
datos locales, los medios de envío de datos, el cálculo y análisis
de datos, y el servidor web.
En el sitio local, donde está ubicado el equipo
de proceso, se usa una tarjeta de interfaz serie con un ordenador
local para captar datos procedentes de los instrumentos de proceso a
través de la salida serie del controlador lógico programable (PLC).
Para esta aplicación se utiliza un controlador de software diseñado
específicamente para el PLC de proceso. Estos controladores están
disponibles comercialmente y con el controlador correcto y alguna
ligera modificación puede accederse a casi cualquier PLC comercial.
Este ordenador local está conectado a Internet por acceso
telefónico o a través de una red empresarial dedicada.
Un archivo de configuración local en el
ordenador local le dice al programa a qué direcciones de registro
del PLC acceder, cualquier factor de escala que tenga que aplicarse,
una descripción física de los datos que son recopilados, por
ejemplo temperatura o presión, y cada cuanto tiempo se requiere el
acceso. El conjunto de datos recopilado es convertido luego en un
valor de cadena delimitado por comas y almacenado localmente en el
disco duro en un archivo secuencial. Este archivo también puede ser
cifrado mediante software si es necesario.
A intervalos establecidos, normalmente del orden
de 1-30 minutos, el programa local llama a un módulo
de software de control de terceros (el módulo de envío de datos)
que activa el software de conexión a Internet. Se accede a algún
proveedor de servicios de Internet de terceros a través de conexión
telefónica y se usa un módem o una red local. El contenido del
archivo de datos locales se envía por medio de protocolo ftp o
correo electrónico (smtp) a un servidor ftp al que puede acceder el
ordenador de datos principal o directamente al ordenador de datos
principal. El ordenador local usa la ruta de acceso ftp y
contraseñas almacenadas en su disco duro en el archivo de
configuración para determinar dónde enviar los datos. Si el archivo
de configuración ha cambiado desde la última actualización, también
se envía este archivo.
El programa del ordenador local transfiere luego
el contenido del archivo de datos a un archivo de datos históricos
en el disco duro que proporciona una fuente de copia de seguridad de
datos en el sitio. El archivo de datos actual se reutiliza luego
para almacenar nuevos datos. Típicamente, la cantidad de datos
transferidos cada ciclo al servidor ftp es relativamente pequeña -
varios kilobytes - de manera que la carga sobre la red es mínima.
También resultará evidente para cualquier experto en la materia de
programación que este ordenador local, si así se desea, también
podría usarse para acceder a Internet y los resultados de la
computación de datos principales podrían mostrarse localmente.
En el ordenador de datos principal, el programa
de alto nivel también utiliza una serie de configuración de
archivos "*.ini" para establecer la ruta a donde existen los
datos sin procesar. Estos datos son los datos que tienen que ser
analizados, formateados y presentados. El archivo de configuración
también contiene los nombres de la ruta de salida a los diversos
directorios usados por cada cliente cuando acceden a sus datos por
medio de un navegador web.
El programa principal realiza a su vez un bucle
a través de cada conjunto de datos, reiniciando según se necesite.
Se accede a los datos desde el disco duro del ordenador principal o
se descargan desde el servidor ftp. El archivo de configuración
permite al programa principal determinar qué punto de datos es qué
parte de un sistema típico de ósmosis inversa o de intercambio de
iones. El archivo de configuración también contiene información
sobre qué unidades recopila datos el proceso local. Por ejemplo, el
archivo de configuración puede indicar que en el sitio B, el tercer
elemento de datos en cada conjunto de datos es la presión de
alimentación aplicada expresada en kilopascales. El programa debe
operar en un conjunto consistente de unidades y de este modo traduce
todos los valores de presión al formato común de libras por pulgada
cuadrada (psi) usando un subprograma de conversión de unidades.
Además, en este ejemplo, la presión de alimentación es crítica en la
determinación del rendimiento futuro y actual del sistema en
referencia a su rendimiento cuando era nuevo. Además, para
membranas de ósmosis inversa, los cambios de presión se relacionan
con la antigüedad, la tasa de producción y la temperatura y
viceversa. Por lo tanto, un cambio en el caudal puede indicar o no
que el rendimiento del sistema global ha cambiado cuando se
normaliza y compara con su rendimiento cuando era nuevo o había sido
limpiado recientemente. Antes de esta invención, las complejas
matemáticas para estas conversiones requerían algo de intervención
manual por parte del operador para calcular las condiciones
normalizadas. La invención instantánea hace esto automáticamente y
reporta los datos normalizados a la salida.
Por supuesto, muchos más parámetros de proceso
son monitorizados, normalizados y analizados por el software
informático de esta invención.
Los resultados de estos análisis se utilizan
luego de la siguiente manera:
- \bullet
- Los datos de rendimiento sin procesar comparados con datos normalizados o corregidos se trazan en gráficos simples, fáciles de comprender que son publicados en el formato jpeg o gif inmediatamente utilizable por un navegador web.
- \bullet
- El rendimiento se compara con el rendimiento normal previsto y si el diferencial excede de los límites actuales (encontrados en los archivos de configuración), se envía un correo electrónico a personas seleccionadas o, en casos más extremos, una alerta de buscapersonas o fax (en papel).
- \bullet
- Se preparan informes de proceso y económicos a partir de los datos y se publican como tablas html para acceso mediante un navegador web.
- \bullet
- Los datos históricos son actualizados regularmente y se preparan nuevos gráficos, en el formato jpg o gif tal como se indicó.
- \bullet
- Los requisitos de mantenimiento planeado son revisados por el software y si se necesita dentro de un tiempo preestablecido - normalmente una semana - se envía notificación de correo electrónico a la persona designada.
En cualquier caso, la salida se envía a los
directorios web seleccionados en un servidor web conectado a
Internet. Estos directorios están protegidos apropiadamente para
que sólo accedan personas autorizadas. Puede apreciarse que la
ubicación física del ordenador de datos principal, el servidor ftp,
y el servidor web pueden estar en la misma ubicación o alejados
unos de otros. Además pueden mantenerse sitios espejo según sea
necesario para proporcionar servicio fiable.
El ordenador principal puede ser una unidad
independiente o puede servir él mismo como servidor web de Internet
además de realizar los cálculos reales. No se prefiere ningún
sistema operativo particular para el servidor web y puede
utilizarse Windows NT o UNIX dependiendo de aspectos de
conveniencia, fiabilidad y coste.
Ha de comprenderse que aunque he ilustrado y
descrito ciertas formas de mi invención, no está limitada a las
formas o disposiciones de partes específicas descritas y mostradas
en este documento. Resultará evidente para los expertos en la
materia que pueden hacerse diversos cambios sin apartarse de la
invención. El alcance de la invención está definido por las
reivindicaciones adjuntas a la misma.
\vskip1.000000\baselineskip
Esta lista de antecedentes citados por el
solicitante es sólo por conveniencia del lector. No forma parte del
documento de patente europea. Aun cuando se ha tenido mucho cuidado
al compilar los antecedentes, no pueden excluirse errores u
omisiones y la Oficina Europea de Patentes declina toda
responsabilidad a este respecto.
- \bullet US 5494573 A [0010]
- \bullet US 4830757 A [0012]
\bullet WO 9840859 A [0011]
Claims (14)
1. Un procedimiento de monitorización y
evaluación del rendimiento de procesos avanzados de separación y/o
intercambio de iones en un sistema de tratamiento de agua que tiene
una pluralidad de sensores para monitorizar continuamente
parámetros seleccionados desde una ubicación remota a través de
Internet, que comprende las etapas de:
- acceder a un módulo de recopilación de datos locales usado para captar datos sin procesar procedentes de los sensores;
- proporcionar un medio de almacenamiento local en un ordenador local para almacenar los datos locales sin procesar recopilados en archivos de datos digitales;
- conectar dicho ordenador local a un ordenador servidor de Internet;
- transmitir dichos archivos de datos por la World Wide Web usando procedimientos seguros "ftp" o de correo electrónico a dicho ordenador servidor de Internet;
- almacenar temporalmente dichos archivos de datos digitales en la memoria de dicho ordenador servidor de Internet;
- proporcionar un programa de software en dicho ordenador servidor de Internet operacional para monitorizar y evaluar el rendimiento del sistema de tratamiento de agua accediendo asíncronamente y luego analizando los datos digitales para producir un resultado del análisis; y
- proporcionar el resultado del análisis en dicho servidor de Internet en un formato adecuado para acceso y visualización desde un ordenador remoto por medio de un navegador web.
2. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según la reivindicación 1, en el que dicho sistema de
tratamiento de agua incluye un proceso de intercambio de iones.
3. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según la reivindicación 1 ó 2, en el que dicho programa de
software utiliza rutinas de normalización y predicción matemáticas
para producir el resultado del análisis.
4. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dichos procesos avanzados de separación en un sistema de
tratamiento de agua incluyen equipos utilizables para realizar
filtración, ósmosis inversa y desionización.
5. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dicho programa de software es utilizable para monitorizar y evaluar
el rendimiento de una membrana de ósmosis inversa.
6. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dicho módulo de recopilación de datos locales incluye un
controlador lógico programable (PLC) conectado a dichos
sensores.
7. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según la reivindicación 6, en el que dicha etapa de acceder a
un módulo de recopilación de datos locales además incluye
proporcionar una tarjeta de interfaz serie conectada a dicho
ordenador local y dicho PLC, en el que dicha tarjeta de interfaz
serie es utilizable para transmitir una salida serie de datos sin
procesar del PLC al ordenador local.
8. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según la reivindicación 6 ó 7, en el que dicho ordenador local
incluye software utilizable para realizar las etapas de lectura,
interrogación y almacenamiento de datos a los que se accede desde el
PLC.
9. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dichos archivos de datos digitales son transmitidos a dicho
servidor de Internet por medio de protocolo de transferencia de
archivos (.ftp).
10. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que
dichos archivos de datos digitales son transmitidos a dicho
servidor de Internet por medio de correo electrónico.
11. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dicho programa de software es utilizable además para realizar las
etapas de: comparar dicho resultado del análisis con parámetros de
rendimiento normales previstos, determinar el diferencial entre
dichos parámetros de rendimiento previstos y el resultado del
análisis, y enviar notificaciones a destinatarios predeterminados
si se exceden los límites conocidos para los diferenciales.
12. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según la reivindicación 11, en el que dichas notificaciones son
enviadas por medio de correo electrónico.
13. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dicho programa de software es utilizable para analizar el
rendimiento de membranas de ósmosis inversa.
14. El procedimiento de monitorización de
procesos avanzados de separación en un sistema de tratamiento de
agua según cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que
dicho programa de software es utilizable para monitorizar y evaluar
el rendimiento de sistemas de intercambio de iones.
Applications Claiming Priority (2)
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