ES2319943T3 - Procedimiento para monitorizar procesos avanzados de separacion y/o intercambio de iones. - Google Patents

Procedimiento para monitorizar procesos avanzados de separacion y/o intercambio de iones. Download PDF

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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.
Ámbito de la invención
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.
Antecedentes de la invención
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.
Resumen de la invención
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.
Breve descripción de los dibujos
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.
Descripción detallada de la realización preferida
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.
Ordenador principal
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.
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Antecedentes citados en la descripción
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.
Documentos de patente citados en la descripción
\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.
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