Что значит исэ
Исэ ( или Исэ но миясудокоро, ок. 875 — ок. 938) — средневековая японская поэтесса, одна из « тридцати шести бессмертных поэтов ». Подлинное имя неизвестно; прозвище «Исэ» дано ей по названию провинции , губернатором которой был её отец, Фудзивара-но Цугикагэ. Приблизительно в 15-летнем возрасте Исэ стала придворной дамой у Онси, жены императора Уды . После неудачного романа с братом Онси поэтесса стала фрейлиной Уды, от которого родила сына . После отречения императора от престола Исэ покинула придворную службу; позднее у неё была связь с принцем Ацуёси, от которого у поэтессы родилась дочь (впоследствии прославившаяся как поэтесса под именем Накацукаса ).
Стихотворения Исэ, вошедшие в домашнюю антологию «Исэсю», были включены практически во все крупные антологии, начиная с Кокинсю .
Информационные системы энергосбережения исэ аис «энергоучет»: стоимость проектирования и внедрения – консом групп
На сегодняшний день задача экономии энергоресурсов и снижения финансовых потерь является одной из актуальнейших. В структуре затрат практически любых предприятий доля энергозатрат составляет более 30% и имеет тенденцию к постоянному росту.
Задача управления потреблением энергоресурсов на предприятии имеет многоуровневую структуру. Большинство систем контроля и учета энергоресурсов сводятся к коммерческому учету энергоресурсов на уровне предприятия и не затрагивают внутрицеховой учет. Однако только на цеховом уровне можно эффективно оперативно управлять потреблением энергоресурсов, своевременно выявляя любые отклонения, связанные с потерями и нарушениями технологии и принимать соответствующие решения.
Для решения проблем оперативного управления энергопотреблением на энергоемких промышленных предприятиях компания предлагает специализированное решение – автоматизированную информационную систему энергосбережения (АИС) «MES.Энергоучет».
Назначение
Современные системы энергосбережения предназначены для оперативного контроля и управления потреблением энергоресурсов на цеховом уровне промышленного предприятия.
При этом под оперативным управлением потреблением энергоресурсов нами понимается своевременное принятие соответствующих управленческих решений на основе проведенного целостного анализа потребления энергоресурсов, выявления источников энергопотерь и фактов неэффективного их использования.
Пользователями АИС «MES.Энергоучет» является персонал энергослужбы цеха.
Решаемые задачи
- Организация сбора, обработки и хранения данных.
В рамках решения задачи организуется прием аналоговых сигналов по фактическому расходу, давлению и температуре энергоресурсов и дискретных сигналов о состоянии и режимах работы оборудования с уровня АСУ ТП, нормативно-справочных и плановых данных (плановые удельные нормы расхода, план производства, потребность энергоресурсов, цены энергоресурсов) из смежных систем уровня ERP.
- Оперативное планирование потребления энергоресурсов.
Осуществляется на корпоративном уровне с возможными корректировками на цеховом уровне и распределением потребности энергоресурсов по потребителям цехового уровня.
- Учет поступления и потребления энергоресурсов.
Осуществляется по всем видам энергоресурсов с различной периодичностью (час, смена, сутки, месяц и нарастающим итогом с начала года).
- Расчет энергетических балансов.
Сведение баланса потребления между подачей в цех и потреблением различными агрегатами за период (час, смена, сутки, месяц, год).
- Анализ потребления энергоресурсов.
В рамках решения задачи выполняется анализ потребления энергоресурсов по узлам учета, по МВЗ и стоимостной анализ. Анализ потребления энергоресурсов по МВЗ заключается в расчете отклонений расходов энергоресурсов по объему производства и по норме удельного расхода.
При анализе потребления энергоресурсов по узлам учета выполняется расчет отклонений фактического потребления энергоресурсов от планового по узлам учета и анализ причин отклонений в зависимости от режимов работы оборудования.
При стоимостном анализе осуществляется расчёт отклонений фактических расходов энергоресурсов от плановых в денежном выражении.
- Нормирование потребления энергоресурсов.
Осуществляется расчет фактических удельных расходов энергоресурсов по установкам цеха на единицу продукции, регистрация превышения нормативов и анализ отклонений от нормативных показателей за период (смена, сутки, месяц, год).
- Формирование отчетной документации.
В рамках решения задачи осуществляется формирование утвержденных форм цеховой отчетности, например, заявки «Удельные нормы расхода энергоресурсов на квартал». Состав отчётных форм утверждаются на стадии базового проектирования, по результатам предпроектного обследования.
- Ведение нормативно-справочной информации (НСИ).
Ведение справочников цехового уровня: узлов учета по контурам, типов узлов учета, операций и режимов работы оборудования, балансовых контуров, видов потерь энергоресурсов и др.
Основные принципы построения архитектуры системы
- Поддержка архитектуры «клиент-сервер».
- Использование технологии «тонкий клиент» на основе web-браузера для организации рабочих мест конечных пользователей.
- Распределенный банк данных на базе СУБД Microsoft SQL Server 2008.
- Тесная интеграция с Microsoft Office (выгрузка данных в документы Word, Excel, построение отчетных форм в формате Microsoft Excel).
- Разграничение прав доступа пользователей в целях обеспечения безопасности.
В рамках разработки АИС «MES.Энергоучет» компания предоставляет следующие услуги:
- обследование;
- разработка ТЗ на систему;
- разработка проектной документации в соответствии с ГОСТ;
- разработка программного обеспечения;
- пусконаладочные работы и тестирование ПО;
- обучение ключевых пользователей;
- гарантийная поддержка.
Ионоселективные электроды • большая российская энциклопедия — электронная версия
ИОНОСЕЛЕКТИ́ВНЫЕ ЭЛЕКТРО́ДЫ (ИСЭ), аналитич. устройства, позволяющие идентифицировать конкретный тип ионов и дающие информацию об их количестве в виде электрич. сигнала – равновесного электродного потенциала, который функционально связан с активностью (концентрацией) определяемого иона в анализируемом растворе. ИСЭ являются разновидностью химических сенсоров. ИСЭ имеют малые габариты, просты в эксплуатации, предоставляют возможность непрерывного измерения концентрации определяемых ионов и автоматизир. использования, могут работать автономно.
ИСЭ снабжены ионочувствительной мембраной, отделяющей стандартный раствор, содержащий определяемые ионы, от анализируемого раствора. Мембрана обладает ионообменными свойствами, причём её проницаемость для ионов разного типа различна, что, как правило, позволяет осуществлять высокоселективные определения. Различают ИСЭ со стеклянными, твёрдыми (на основе моно- и поликристаллич. веществ) и жидкими (на основе растворов жидких ионитов или природных и синтетич. макроциклич. соединений) мембранами. Жидкие мембраны удерживаются с помощью пористых плёнок.
Способность стеклянной мембраны реагировать за счёт ионообменных свойств стекла на изменение концентрации ионов водорода была обнаружена в нач. 20 в. Изучив это свойство, Ф. Габер сконструировал в 1909 стеклянный электрод, который применяется для определения ионов водорода ($ce{pH}$ раствора). Ионообменная теория стеклянного электрода разработана в 1932–37 под рук. Б. П. Никольского. Позднее на основе стёкол с изменённым химич. составом были созданы электроды, чувствительные к ионам калия, натрия и аммония. Мембраны из кристаллич. веществ, в т. ч. из монокристаллич. фторида лантана (чувствительны к фторид-ионам) и из смеси сульфидов меди и серебра (чувствительны к ионам меди), а также жидкие мембраны, содержащие природные и синтетич. макроциклич. соединения (чувствительны к щелочным металлам и некоторым органич. катионам), получены в нач. 1960-х гг.
В исследуемом растворе на поверхности мембраны устанавливается электрич. потенциал (см. в ст. Мембранный потенциал), являющийся функцией активности определяемого иона А и селективности мембраны к иону А в присутствии постороннего иона В. Для гальванич. элемента, состоящего из ИСЭ и электрода сравнения, эдс описывается выражением: $$E=E_{text{const}} frac{0,059}{z_{text{A}}} lg (a_{text{A}} K_{text{A/B}} a_{text{B}}^{z_{text{A}}/z_{text{B}}}) ,$$ где $a_{text{A}}$ и $a_{text{B}}$, $z_{text{A}}$ и $z_{text{B}}$ – активности и заряды определяемого и постороннего ионов соответственно, $K_{text{A/B}}$ – коэф. селективности, $E_{text{const}}$ учитывает потенциал электрода сравнения. По величине эдс рассчитывается активность определяемого иона.
ИСЭ используют в ионометрии для установления концентрации разл. ионов, изучения химич. равновесий, автоматизир. контроля производств. процессов и объектов окружающей среды. Разрабатываются селективные ионочувствительные датчики для определения органич. соединений, в частности лекарственных препаратов, компонентов биологич. жидкостей. Перспективно создание микроэлектродов для работы с очень малыми объёмами растворов, напр. для внутриклеточных измерений. Наборы ИСЭ с невысокой селективностью, работающие в режиме нейронных сетей, используют для распознавания вкуса или запаха разл. веществ (т. н. электронный нос и электронный язык – см. в ст. Сенсоры химические).


