污水處理控制系統(tǒng)范文
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篇1
[關(guān)鍵詞]火電廠;污水處理;控制系統(tǒng)
中圖分類號:TD60 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)42-0018-01
火電廠污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)是一個復(fù)雜的綜合性系統(tǒng),其主要處理技術(shù)設(shè)計動力學原理、自動控制原理、分散控制原理等多個領(lǐng)域,是針對不同污水處理工藝開展的綜合控制系統(tǒng),保證污水處理的效率和水平,降低污水處理的成本。
1.火電廠污水處理控制系統(tǒng)作用
隨著全球水資源的短缺和水污染日益嚴重,污水處理是解決這一問題行之有效的方法之一,對于火電廠污水處理工藝來說一般分為三個層次,分別是一級機械處理、二級生化處理、三級處理。火電廠的污水處理工藝種類較多,例如活性污泥法、生物穩(wěn)定法、生物膜法等。在火電廠污水處理中,污水處理控制系統(tǒng)是其中的重要組成部分,對于整個系統(tǒng)來說作用重大。火電廠污水處理控制系統(tǒng)是一個復(fù)雜的多變量控制系統(tǒng),主要是對火電廠的污水處理過程進行有效的自動化控制,提高整個污水處理的可靠性和穩(wěn)定性,降低污水處理的運行成本,減少污水處理維護開銷,確保處理后的水質(zhì)量符合國家要求排放標準。隨著國家水資源的匱乏,水污染日益嚴重,火電廠污水處理控制系統(tǒng)的應(yīng)用也受到重視。近年來,隨著污水處理控制系統(tǒng)中模糊控制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制、模型預(yù)測控制的應(yīng)用,保證了污水處理的質(zhì)量,降低了處理成本,完善了整個污水處理的結(jié)構(gòu)。[1]
2.火電廠污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
火電廠污水處理非常重要,火電廠污水處理等級以及工藝都離不開優(yōu)化控制系統(tǒng)的調(diào)節(jié),因此,優(yōu)化控制系統(tǒng)是火電廠污水處理發(fā)展的必然趨勢。我國火電廠污水優(yōu)化控制系統(tǒng)主要結(jié)合儀器、控制以及自動化等核心技術(shù),但是與西方、日本等發(fā)達國家的污水處理控制系統(tǒng)相比,我國的污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)發(fā)展還相對落后,在普及率和自動化方面都存在差距?,F(xiàn)階段,國外主要應(yīng)用Martinez M建立的污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng),達到了基于過程數(shù)據(jù)驅(qū)動的全流程控制水平。而我國的優(yōu)化控制系統(tǒng)還集中在數(shù)據(jù)采集和空路控制方面,自動化、智能化等方面還存在一定缺陷。近年來,我國在污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)研究中也取得了較大進步,例如模糊控制和監(jiān)測方法在控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,大大降低了污水處理耗能,提高了污水處理過程中氨氮的處理能力。再如人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)控制技術(shù)的應(yīng)用,加強污泥回流量和氧傳遞速率,提高了污水處理的自動控制能力。但是,當前的優(yōu)化控制系統(tǒng)仍存在一些不足,例如底層控制對象單一,適應(yīng)性差;污水處理水質(zhì)與耗能直接關(guān)系無法計算等,需要進一步研究改善。[2]
3.火電廠污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)模型分析
3.1 活性污泥法ASM1模型分析
活性污泥法ASM1模型是火電廠污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)中常見的處理模型,其中ASM1是由溶解氧、硝態(tài)氮、氨氮等13中成分構(gòu)成的,描述了污水在好氧、缺氧條件下有機物降解、水解的反應(yīng)過程。ASM1模型中應(yīng)用矩陣模型對污泥系統(tǒng)中各組分間的聯(lián)系和變化進行清晰的表達。使用COD值來表示污水中有機物和生物固體含量,使用相關(guān)參數(shù)表示細菌的各項指標。ASM1模型在應(yīng)用中具有一定的缺陷,其不能處理污水中的磷元素,因此在使用是受到一定的限制。該模型系統(tǒng)應(yīng)用的溫度在8到23℃之間,酸堿度為中性,保持在6.5-7.5之間,曝氣池中混合強度應(yīng)小于142/s,避免降低污泥的沉降性能,且污泥的濃度要保持在750-7500mg/L范圍內(nèi)。[3]
3.2 BSM1模型分析
火電廠污水處理系統(tǒng)是一個十分復(fù)雜的綜合性系統(tǒng),針對不同處理辦法具有不同的控制策略,因此,在多樣化的處理方案中無法評定處理后的水質(zhì)標準和運行成本,所以,為了更好的評估污水仿真過程及各種不同控制策略,應(yīng)用BSM1模型,對污水處理設(shè)備布局、相應(yīng)的仿真模型、污水負荷及結(jié)果進行標準評價。BSM1模型能夠有效的調(diào)整自動控制策略來實現(xiàn)最優(yōu)配置,利用評價指標完善設(shè)備布局。污水處理的基本要求就是滿足出水限制指標,其中總氮濃度、化學需氧量、氨氮濃度、固體懸浮物濃度等。在BSM1中,可采用兩種污水處理方法對污水處理水平進行評價,其一是驗證控制策略實施是否正確,通過對底層回路控制程度好壞進行評估。其二是對控制策略整體進行性能評估,主要是出水水質(zhì)和操作費用。
3.3 基于耗能特征模型的節(jié)能優(yōu)化分析
火電廠污水處理優(yōu)化控制系統(tǒng)應(yīng)用的目的在于滿足出水質(zhì)量符合排放標準的基礎(chǔ)上,最大程度的降低污水處理的運行成本。火電廠污水處理過程中受到多種因素影響,例如水溫、環(huán)境、微生物、污染程度等,多種復(fù)雜因素影響下使各個變量間嚴重耦合,難以計算出水質(zhì)量與耗能間的關(guān)系,如果希望實現(xiàn)兩個性能指標最優(yōu)化,依靠單純的回路控制是很難實現(xiàn)的,因此需要應(yīng)用基于ASM1模型和BSM1模型基礎(chǔ)上的耗能特征模型。該模型是一種預(yù)算模型,其算法主要依賴其被控對象的系統(tǒng)輸出信息,不追求形式而著眼于實際功能需求,改變了控制對模型結(jié)果要求嚴格的弊端。耗能特征模型能夠?qū)ξ鬯幚磉M行節(jié)能優(yōu)化,并且通過反饋校正環(huán)節(jié)對系統(tǒng)進行信息反饋,實現(xiàn)最優(yōu)性能。
3.4 基于EENN-ECM污水處理控制模型分析
EENN-ECM污水處理模型是對前幾種模型的優(yōu)化處理,主要針對優(yōu)化受限問題進行解決。例如,環(huán)境、設(shè)備運行狀況、入水流量及污染物濃度波動較大、生化反應(yīng)、優(yōu)化指標間嚴重耦合等。該污水處理控制模型主要包含四部分內(nèi)容,分別是被控對象、底層回路控制器、EENN-ECM預(yù)測模型及上層優(yōu)化模塊。該模型以火電廠污水處理過程為被控對象,采用生化反應(yīng)機理進行活性污泥法模型的構(gòu)建,采用傳統(tǒng)PID算法進行控制器設(shè)計,應(yīng)用簡單的、易于實現(xiàn)的原理進行設(shè)計參數(shù)的選定,通過EENN-ECM模型表示出出水質(zhì)量與耗能間的關(guān)系,建立輸入和輸出變量模型。
3.5 化學污水處理優(yōu)化控制模型分析
化學污水是火電廠污水處理中的重點部分,由于化學物質(zhì)污染的水對環(huán)境、土壤以及人的健康具有極大的影響,所以在處理化學污水時,其水質(zhì)控制更為重要。優(yōu)化控制系統(tǒng)在化學污水處理中應(yīng)用非常重要,優(yōu)化控制系統(tǒng)不僅要綜合各方面因素,實行最優(yōu)的處理方案來保證污水處理后的質(zhì)量,還要利用化學方法最大程度節(jié)約能源創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和環(huán)境效益?;瘜W污水處理中重點要控制酸堿度,避免污水酸度或堿度過高腐蝕水管。優(yōu)化控制系統(tǒng)在化學污水處理中多采用自動化檢測控制方法,通過變送器信號傳遞來實現(xiàn)控制命令的發(fā)出,進而實現(xiàn)污水處理的優(yōu)化控制。
4.結(jié)束語
綜上所述,火電廠污水處理過程具有影響因素多、受環(huán)境影響大、多變量、控制精度低、出水質(zhì)量難以控制、運行成本較高等特點,因此,污水優(yōu)化處理系統(tǒng)是污水處理中不可缺少的重要組成部分,綜合各種優(yōu)化處理系統(tǒng)模型,有利于提高火電廠污水處理的效率與質(zhì)量,減少運行成本,具有較高的社會效益和環(huán)境效益。
參考文獻
篇2
關(guān)鍵詞:污水處理;PLC;控制系統(tǒng)
中圖分類號:U664 文獻標識碼: A
一、總體概述
1.1污水處理系統(tǒng)概況
污水處理就是人們利用各種設(shè)備和工藝技術(shù)把污水中含有的污染物質(zhì)從水中分離去除,使有害物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)、有用的物質(zhì),使水得到凈化。
1.2設(shè)計原則
結(jié)合國內(nèi)外現(xiàn)代化污水處理自動控制系統(tǒng)的先進技術(shù)和發(fā)展趨勢,充分發(fā)揮本人綜合實力,使該污水處理工程達到國際先進水平前提下,基礎(chǔ)自動化控制系統(tǒng)的配置達到二十一世紀的國內(nèi)先進水平,做到電、儀自動化控制系統(tǒng)一體化, 在保證系統(tǒng)總體技術(shù)方案的完整性、先進性、合理性,在總體上降低用戶的投資,為用戶提供最優(yōu)化的產(chǎn)品及服務(wù)。
二、控制系統(tǒng)概要
2.1 AB公司SLC500系列PLC簡介
SLC500模塊化可編程控制器(PLC)及輸入輸出模塊由羅克韋爾自動化公司生產(chǎn)。該系列產(chǎn)品采用框架式結(jié)構(gòu),為在不同的工業(yè)現(xiàn)場使用提供了同樣穩(wěn)定可靠的平臺。SLC500系列構(gòu)成包括處理器、輸入輸出模塊和相關(guān)外部設(shè)備。處理器功能強大、使用靈活,并有各種內(nèi)置通訊方式和不同容量的內(nèi)存供用戶按需選擇。
2.2編程軟件
RSView32監(jiān)控軟件是高度集成、基于組件并用于監(jiān)視和控制自動化設(shè)備和過程的人機界面監(jiān)控軟件,RSView32通過開放的技術(shù)擴展了您的視野,達到了與其它羅克韋爾軟件產(chǎn)品、微軟產(chǎn)品以及第三方應(yīng)用程序的高度兼容。
開放的圖形顯示系統(tǒng)通過OLE容器方式支持ActiveX控件-可供選擇的第三方ActiveX控件有數(shù)千種,用戶可以方便地將現(xiàn)有解決方案添加到RSView32項目中。
通過軟件能實現(xiàn)下列功能:
動態(tài)流程畫面顯示:動態(tài)顯示污水處理廠整體工藝流程圖、工藝參數(shù)和格柵機、輸送機及污水提升泵等主要工藝設(shè)備的工況進行監(jiān)視。
動態(tài)數(shù)據(jù)顯示:各種模擬信號如:液位、流量、污泥濃度信號等;開關(guān)信號如:風機起停信號、行程限位信號、報警信號等;累計量信號。
趨勢曲線:顯示污水處理中主要模擬量的歷史曲線、實時曲線圖,并能多參數(shù)在一幅圖形上對比顯示。
報表:可根據(jù)需要制作即時報表、日報表、月報表、年報表。
報警功能:發(fā)生超限和故障報警時控制室及現(xiàn)場控制柜發(fā)出聲響報警。
三、工藝簡介
在我國,污水處理廠的工藝有多種,如懸掛鏈式曝氣工藝、氧化溝工藝、間歇性活性污泥工藝等,而在北方,多采用懸掛鏈式曝氣工藝,下面我們以此工藝為例,介紹自控系統(tǒng)在此種工藝下的污水處理廠的應(yīng)用。
3.1 懸掛鏈式曝氣污水處理工藝
污水處理廠采用懸掛鏈式曝氣生化綜合池工藝技術(shù),以活性污泥為基礎(chǔ),利用細菌種群的新陳代謝使污水中的污染物減少,以達到凈化水質(zhì)的目的。
污水處理廠工藝流程參見下圖。
圖 污水廠工藝流程圖
3.2 主要檢測數(shù)據(jù)
流量、溫度、壓力、液位、PH、污泥濃度、溶解氧DO、氨氮、污泥界面、COD、BOD、氯等。
BOD: 指生物需氧量,也就是微生物降解一升污水中有機物所需的氧量。一般用BOD表示廢水中有機物的一個指標。
COD就是指用強氧化劑,在酸性的條件下,將有機物氧化成二氧化碳和水所消耗的氧量。
四、控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
4.1控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)
根據(jù)污水處理廠的構(gòu)筑分布情況,可分不同的控制策略,下面我們以一種方式舉例說明,如可在變電間、脫水機房、加氯間擬設(shè)分控制室三座。分控室內(nèi)各設(shè)PLC控制器一套(或共一套PLC,設(shè)各遠程I/O站的方式)。負責各自轄區(qū)模擬量,開關(guān)采集,傳輸以及有關(guān)過程的自動控制。
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如下圖所示:
圖 污水處理廠控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
4.2 污水處理人機界面組態(tài)
中央控制室上位機可顯示整個廠區(qū)的模擬畫面;監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)過程,包括顯示控制過程畫面和實時數(shù)據(jù),顯示系統(tǒng)總體框圖;繪制重要參數(shù)的變化趨勢圖;顯示設(shè)備的工作狀態(tài);歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和存儲,提供決策參考?,F(xiàn)場控制站上位機除具有以上功能外,還可對污水處理廠數(shù)據(jù)采集及控制自動化系統(tǒng)的控制參數(shù)進行設(shè)置;完成數(shù)據(jù)采集及控制自動化系統(tǒng)的組態(tài);進行在線、離線編程及設(shè)定參數(shù)的修改。
五、控制方案
5.1 自動化控制方式
該系統(tǒng)采用三種控制模式,即就地設(shè)備控制箱手動控制、控制柜遠程控制和現(xiàn)場控制站上位機控制。其中,就地設(shè)備控制箱操作具有最高優(yōu)先權(quán),控制柜遠程控制次之,最后為現(xiàn)場控制站上位機控制?,F(xiàn)場的泵類、鼓風機、脫水機、電磁閥等開關(guān)信號,曝氣池溶解氧濃度等模擬信號,全部經(jīng)控制器在上位機上顯示,現(xiàn)場各個監(jiān)控點的物理參數(shù),均由對應(yīng)的一次儀表傳感器或變送器檢測出來并轉(zhuǎn)換為電信號,傳輸?shù)娇刂普緝?nèi)。
5.2 各工段控制方案
1) 粗格柵
粗格柵控制
3臺粗格柵、1臺無軸螺旋輸送機和1臺壓榨機為聯(lián)動控制,格柵前后各裝一臺液位計以檢測格柵是否堵塞,有兩種運行方式:1)時間方式在PLC內(nèi)設(shè)定一個時間周期,格柵和無軸螺旋輸送機及壓榨機運行。2)液位差方式:在格柵前后裝有投入式液位計,當液位差達到設(shè)定值h1時,柵格自動開啟進行清渣,當液位差降到設(shè)定值h2時,格柵自動停止運行,無軸螺旋輸送機和壓榨機依次滯后停止。
控制方案示意如下:
2) 細格柵
與粗格柵類似,3臺細格柵、1臺無軸螺旋輸送機和1臺壓榨機為聯(lián)動控制,格柵前后各裝一臺液位計以檢測格柵是否堵塞。
3) 生物反應(yīng)池及鼓風機房
四座生物反應(yīng)池及鼓風機房包含厭氧、曝氣、沉淀、回流工段。
4) 儲泥池
儲泥池的污泥攪拌器連續(xù)運行。設(shè)液位計和液位開關(guān),用于降低液位保護。
篇3
【關(guān)鍵詞】污水處理;纖維濾池;自動控制
近年來,纖維濾池在污水深度處理領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用。但由于濾池設(shè)備較多,工藝繁雜,如果采用人工手動操作,操作強度非常大,且效率低下,很難達到理想的效果,而采用自動化控制技術(shù),不但可以實現(xiàn)可靠、完善的控制,而且可以大幅減少勞動強度,有效降低能源消耗,從而達到降低處理成本的目的。
1、纖維濾池工藝簡介
纖維濾池由池體、濾料、濾板、布水系統(tǒng)、布氣系統(tǒng)、濾料密度調(diào)節(jié)裝置、管道閥門、反洗水泵、反洗風機、電氣控制系統(tǒng)等組成。
纖維濾池工藝主要由過濾和反沖洗兩部分構(gòu)成。當濾池過濾時間達到規(guī)定的時間,便需要對濾池進行反沖洗操作,以防濾板堵塞。
在一個中、大型的污水處理中,一般有多個濾池單元同時運行,這些處理單元既相互獨立,又相互關(guān)聯(lián),為了確保良好的處理效果,各個處理單元之間必須協(xié)調(diào)運行。現(xiàn)舉例說明如下。
某污水處理廠纖維過濾環(huán)節(jié),包括1個反沖洗泵房和18個纖維濾池。反沖洗泵房反沖洗風機3臺,反沖洗水泵2臺。每個濾池設(shè)原水進水閥、過濾出水調(diào)節(jié)閥、反洗進氣閥、反洗進水閥、反洗排水閥和超聲波液位計1臺。
每個濾池的過濾是獨立進行的,而反洗風機與反洗水泵是18個濾池共用,只能反沖洗完一格濾池再反沖洗另外一格,不能同時反沖洗兩格濾池,這就需要協(xié)調(diào)各個濾池的反沖洗順序,以確保每個濾池在需要反沖洗時能盡可能快的進行反沖洗。
2、纖維濾池自動控制系統(tǒng)設(shè)計原則
纖維濾池閥門眾多,容易因操作不當或閥門故障引起濾池滿溢,從便于維護角度來考慮,需要在現(xiàn)場能對每格濾池進行直觀的操作,可遵循“分散控制”的原則。
從濾池之間的反沖洗排序協(xié)調(diào)來考慮,需要能對各格濾池反洗工況進行排序協(xié)調(diào)和管理,可遵循“集中管理”的原則。
3、纖維濾池自動控制系統(tǒng)的組成
纖維濾池自動控制系統(tǒng)一般由上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)、現(xiàn)場控制系統(tǒng)組成,后者又分為就地控制系統(tǒng)和集中管理控制系統(tǒng)。
上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)
上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)常設(shè)置于污水處理中央控制室,設(shè)工程師站計算機、操作員站計算機和數(shù)據(jù)服務(wù)器。
工程師站計算機采用Windows XP操作系統(tǒng),組態(tài)監(jiān)控軟件采用iFIX 5.0開發(fā)版,用于開發(fā)、運行、維護上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)。
操作員站計算機采用Windows XP操作系統(tǒng),組態(tài)監(jiān)控軟件采用iFIX 5.0運行版,用于運行上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)服務(wù)器采用Windows 2000 Server操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫Microsoft SQL 2000,組態(tài)監(jiān)控軟件采用iFIX 5.0開發(fā)版,用于保存歷史數(shù)據(jù),以及現(xiàn)場過程數(shù)據(jù)的采集。
上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)接入廠區(qū)光纖工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)。
上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)可以直觀的對每格濾池及反沖洗泵房的所有設(shè)備狀態(tài)進行實時監(jiān)控,跟蹤各格濾池過濾及反沖洗工況,并為各格濾池快捷設(shè)置過濾及反沖洗工藝參數(shù)。
現(xiàn)場控制系統(tǒng)
反沖洗泵房設(shè)集中管理控制系統(tǒng),采用穩(wěn)定抗干擾能力強的可編程控制器PLC與人機界面HMI,上接廠區(qū)光纖工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)。系統(tǒng)除對泵房反沖洗水泵、反沖洗風機狀態(tài)與操作進行監(jiān)控外,還對就地單個濾池控制系統(tǒng)的反洗工況進行排序協(xié)調(diào)以及自動反沖洗過程控制。
每格濾池設(shè)就地控制系統(tǒng)一套,采用穩(wěn)定可靠的可編程控制器PLC與人機界面HMI,另采用支持環(huán)網(wǎng)的電換機,通過各就地控制系統(tǒng)網(wǎng)線互聯(lián),構(gòu)成網(wǎng)線子環(huán)網(wǎng),上接廠區(qū)光纖工業(yè)以太環(huán)網(wǎng)。系統(tǒng)對所在濾池的閥門狀態(tài)與操作、液位高度進行監(jiān)控并上傳濾池反洗工況。
4、纖維濾池自動控制過程
恒水位過濾
纖維濾池的過濾過程可分為“手動”與“自動”兩種控制方式。
“手動”控制方式,通過在就地控制柜人機界面或上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)開啟濾池進水閥,根據(jù)采集的濾池液位,調(diào)節(jié)過濾出水調(diào)節(jié)閥的開度,來保證濾池的水位保持在一定高度。
“自動”控制方式,通過在就地控制柜人機界面或上位監(jiān)控顯示系統(tǒng)直接選定“自動”模式,由程序自動控制濾池進水閥的打開,通過實時采集的濾池液位與固化在程序中的濾池設(shè)定水位的比較,采用PID控制自動調(diào)節(jié)過濾出水調(diào)節(jié)閥開度,以保證濾池液位在設(shè)定水位高度上下小幅波動??紤]到超聲波液位計的檢測速度,一般PID調(diào)節(jié)周期取大于1分鐘。
反沖洗優(yōu)先級及排序
一般情況下,纖維濾池的反沖洗請求類型分兩類:過濾時間到反沖洗請求,強制反沖洗請求。后者的優(yōu)先級要高于前者。
當濾池過濾時間超過工藝設(shè)定的最大過濾周期時,將由濾池就地控制系統(tǒng)向集中管理控制系統(tǒng)發(fā)送過濾時間到反沖洗請求。當多格濾池過濾時間均超過過濾周期且發(fā)送反沖洗請求,這就需要集中管理控制系統(tǒng)對發(fā)送了反沖洗請求的濾池進行排序,明確濾池的反沖洗順序。
而由操作人員人工選定的請求進行強制反沖洗的濾池優(yōu)先級要高于時間到反沖洗的濾池,這就需要將強制反沖洗的濾池插隊排到時間到反洗請求的濾池之前,且多個強制反沖洗請求的濾池之間同樣需要明確反沖洗順序。
反沖洗排序只是滿足反沖洗條件而未開始反沖洗的濾池參與,已開始反沖洗的濾池不參與排序,其反沖洗過程不受排序影響。
自動反沖洗
濾池的反沖洗一般采用氣沖洗、氣水聯(lián)合沖洗、水沖洗的工藝步驟。
在氣沖洗環(huán)節(jié),濾池就地控制系統(tǒng)自動關(guān)閉進水閥與過濾出水閥,開啟反洗進氣閥與反洗排污閥,向集中管理控制系統(tǒng)發(fā)送開始氣沖洗的請求,后者接受請求,開啟反沖洗風機,按工藝設(shè)定的時間運行后,發(fā)送氣沖洗完成信號到前者。
就地控制系統(tǒng)接受集中管理控制系統(tǒng)命令,自動開啟反洗進水閥,向后者發(fā)送開始氣水聯(lián)合沖洗的請求,后者接受請求,開啟反沖洗水泵,按工藝設(shè)定的時間運行后,關(guān)閉反沖洗風機,同時發(fā)送氣水聯(lián)合沖洗完成信號到前者。
就地控制系統(tǒng)接受集中管理控制系統(tǒng)命令,自動關(guān)閉反洗進氣閥,向后者發(fā)送開始水沖洗的請求,后者接受請求,開始計時,按工藝設(shè)定的時間運行后,關(guān)閉反沖洗水泵,同時發(fā)送水沖洗完成信號到前者,前者接受命令,關(guān)閉反洗進水閥。
反沖洗結(jié)束后,濾池開始新的過濾周期,就地控制系統(tǒng)自動開始恒水位過濾控制。
篇4
在城市污水處理廠的自動控制系統(tǒng)中通常采用集中監(jiān)測方式,同時輔以分散控制方式,中控室可以實時監(jiān)控整個污水處理廠的工作情況,具體的生產(chǎn)工藝控制采用就地單獨控制的方式。
1.1自動控制系統(tǒng)的特點
污水處理自動控制系統(tǒng)比較復(fù)雜,涉及到的物理量也比較多,既有模擬量也有數(shù)字量;同時控制方式也多種多樣,包括實時控制和順序控制等,還有閉環(huán)控制和開環(huán)控制。同時,其最終控制對象是CODCr、BOD5、SS和pH值,這不同于一般控制系統(tǒng)。為了使污水處理過程中的上述參數(shù)合格,需要對處理設(shè)備的運行狀態(tài)、進泥量和排泥量、各工藝段的處理時間、加藥量、進水量及排水量等進行綜合控制,這些都大大增加了自動控制系統(tǒng)的復(fù)雜性。目前,污水處理自動控制系統(tǒng)已經(jīng)由簡單的邏輯控制發(fā)展到更為發(fā)展的分散控制階段,這使得自動控制系統(tǒng)有更好的開放性、適應(yīng)性和經(jīng)濟性及擴展性等。
1.2自動控制系統(tǒng)的組成與結(jié)構(gòu)
現(xiàn)代污水處理自動控制系統(tǒng)通常設(shè)置有總站和子站,總站是指廠級的計算機系統(tǒng),子站指的是現(xiàn)場級的計算機系統(tǒng),實行的二級監(jiān)控集散模式。廠級的計算機系統(tǒng)主要是對污水處理廠的運行管理情況進行集中監(jiān)測,對全廠所有工藝設(shè)備的控制和監(jiān)測主要通過對PLC的管理來實現(xiàn)。自動控制系統(tǒng)的子站主要包括以下幾個:鼓風機子站、污泥回流泵房子站、鼓風機子站、一級處理子站、回用水加壓泵房子站、污泥脫水間子站、配電子站等。自動控制系統(tǒng)采用通訊技術(shù)、自動化技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機技術(shù)、圖形顯示技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)構(gòu)建成等綜合技術(shù)以實現(xiàn)自動化遠程監(jiān)控。
硬件構(gòu)成包括COD、pH值、溶解氧等傳感器;采集控制單元包括PLC和數(shù)據(jù)采集模塊;中央監(jiān)控單元包括服務(wù)器等,另外還有一些輔助設(shè)備,如顯示器和打印機等。軟件構(gòu)成包括自行研發(fā)的軟件,還有主流的INTOUCH、FIX、WIZCON,KINGVIEW等。國內(nèi)自動化系統(tǒng)基本上都在Windows或NT上開發(fā)運行,用于Windows和NT上的數(shù)據(jù)庫引擎通常有SQLServer,MySQL,Interbase等。
1.3自動控制系統(tǒng)的功能
污水處理控制系統(tǒng)的功能包括:生產(chǎn)過程自動控制、實時在線監(jiān)視、故障顯示報警、聯(lián)鎖保護、自動生成報表等。這些功能能夠提高污水廠的處理效率,提高企業(yè)的管理水平和勞動生產(chǎn)率,保證設(shè)備正常運行,減輕工人的勞動強度。
(1)在線監(jiān)視功能在線監(jiān)視功能是自動控制系統(tǒng)的重要功能之一,借助該功能動態(tài)的工藝流程圖都可以在中控室的計算機屏幕上顯示,同時現(xiàn)場設(shè)備的運行狀態(tài)、一些重要工藝參數(shù)的變化情況及儀表監(jiān)測數(shù)據(jù)等也可以很清楚地顯示在子站界面上??梢院芊奖愕乩檬髽撕玩I盤根據(jù)設(shè)備的運行狀態(tài)對系統(tǒng)進行干預(yù)。
(2)實時管理顯示管線狀態(tài)參數(shù),全線工藝流程圖,方便系統(tǒng)的維護。并且可以實時記錄操作過程,將操作行為按時間順序存入歷史數(shù)據(jù)庫,以便有據(jù)可查,責任到人。
(3)控制方式的選擇污水處理廠第一級由控制中心集中監(jiān)控,第二級由各子站PLC控制,對各操作設(shè)備進行手動或自動選擇在控制系統(tǒng)中就可以完成。同時,應(yīng)將手動操作方式作為自動控制方式的一個補充。
(4)報警處理有設(shè)備出現(xiàn)故障時,首先預(yù)先設(shè)定的操作命令會對故障進行初次處理,并且系統(tǒng)會顯示報警畫面,來提示操作人員對故障進行處理。報警窗口分為兩部分:當前報警和歷史報警。當前報警會顯示目前存在的報警,已處理的報警消失后和它相關(guān)的報警信息都會從當前報警中消失;歷史報警不僅顯示目前存在的報警并且報警得到處理后其相關(guān)的報警信息仍可以顯示和查詢。
2結(jié)語
篇5
【關(guān)鍵字】污水處理,軟起動器,PLC,PROFIBUS,觸摸屏
1設(shè)計思路和系統(tǒng)構(gòu)成
根據(jù)進水泵站工藝流程要求,為了實現(xiàn)對進水泵的自動控制和節(jié)能效果,并保證可靠性,設(shè)計了由軟起動器、S7-300 PLC、S7-400 PLC和觸摸屏組成的進水泵站控制系統(tǒng)。本控制系統(tǒng)采用ABB公司的PSTB型軟起動器控制進水泵的運行。西門子公司的S7-300 PLC作為數(shù)據(jù)采集及控制單元,簡單運算處理后傳輸給S7-400 PLC,S7-300 PLC與S7-400 PLC通過現(xiàn)場總線PROFIBUS-DP進行通信,S7-400 PLC通過工業(yè)以太網(wǎng)和中央控制室及車間監(jiān)控室的工控機相連,工控機對S7-300 PLC采集到的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理,在工控機屏幕上實時地顯示進水泵的運行情況,準確地檢測進水泵的運行情況。
2方法和手段
控制系統(tǒng)的設(shè)計分為四個部分:軟起動器和控制進水泵的電路設(shè)計,S7-300 PLC控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計,在STEP 7環(huán)境下的S7-300 PLC的軟件設(shè)計,S7-300/400 PLC的通信。
2.1軟起動器和控制進水泵的電路設(shè)計
通過分析進水泵站的工藝要求,對軟起動器進行合理的選擇,設(shè)計主回路和控制回路,使得符合進水泵良好運行的要求,能夠節(jié)約電能,防止大功率的進水泵在啟停時對電網(wǎng)造成沖擊。進水泵不僅是進水泵站,而且是整個污水廠的重要設(shè)備,像進水泵這種大功率的三相異步電動機,在一般情況下,起動電流比較大,而起動轉(zhuǎn)矩并不大,會使電網(wǎng)電壓降過大,影響其他用電設(shè)備的正常運行。采用現(xiàn)代帶電流閉環(huán)的電子控制軟起動器可以限制起動電流并保持恒值,直到轉(zhuǎn)速升高后電流自動衰減下來,起動時間短于一級降壓起動。
主回路控制電路主要由ABB公司的PSTB 570軟起動器和相應(yīng)的繼電器組成。PSTB軟起動器的操作鍵盤可以實現(xiàn)編程、輸入和輸出設(shè)定、保護功能、警告等級等應(yīng)用。
2.2S7-300 PLC的硬件設(shè)計
估算PLC容量,確定I/O點數(shù)和存儲器容量,選擇I/O模塊,包括數(shù)字量輸入模塊、數(shù)字量輸出模塊、模擬量輸入模塊及模擬量輸出模塊,選擇電源模塊及通信模塊。
2.3S7-300 PLC的軟件設(shè)計
根據(jù)PLC系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝要求,在STEP 7環(huán)境下使用梯形圖的編程語言編制實際的應(yīng)用程序,包括程序流程圖設(shè)計、符號表的定義、硬件組態(tài)及參數(shù)設(shè)置、編寫程序、程序的下載和調(diào)試。
程序流程圖如圖2-2所示。
2.47-300/400的通信設(shè)計
本系統(tǒng)的通信在S7-300 PLC、通信模塊CP 342-5和S7-400 PLC之間進行。S7-400 PLC和CP 342-5構(gòu)建PROFIBUS-DP的主從模式網(wǎng)絡(luò),S7-400 PLC作為PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)的主站,CP 342-5作為從站,使用打包通信方式進行數(shù)據(jù)的傳輸。打包通信是在發(fā)送數(shù)據(jù)側(cè),通過調(diào)用系統(tǒng)功能將數(shù)據(jù)打包發(fā)送,在數(shù)據(jù)接收側(cè)調(diào)用相應(yīng)的解包系統(tǒng)功能完成數(shù)據(jù)接收,這種打包通信方式可以傳輸更多的數(shù)據(jù)。CP 342-5則作為S7-300 PLC的通信接口,在S7-300 PLC中編寫通信的程序,CP 342-5接收S7-300 PLC的數(shù)據(jù)。CP 342-5再和S7-400 PLC通過PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)進行通訊。最終,實現(xiàn)S7-300/400 PLC之間的通信。
3系統(tǒng)功能
在原系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,S7-300 PLC作為數(shù)據(jù)采集及控制單元,原系統(tǒng)的工控機和S7-400 PLC相連,通過PROFIBUS-DP和S7-400 PLC進行數(shù)據(jù)的傳輸和交換, 工控機對S7-300 PLC采集到的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)處理,S7-300 PLC還與觸摸屏MP 277 10〞-Touch TFT通過MPI進行數(shù)據(jù)的通訊。本系統(tǒng)承擔了進水泵站數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)管理、報警、趨勢圖、數(shù)據(jù)記錄和報表等工作,并實時顯示進水泵的運行狀態(tài)、運行時間,故障報警處理,報表輸出等,實現(xiàn)對進水泵站的監(jiān)控。
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篇6
近年來,人們生活水平逐漸有所提高,生活區(qū)的生活污水逐漸增多,生活污水與工業(yè)廢水有著有著很大的差別,為了減少污水對生活環(huán)境的影響,可以采用自動化控制系統(tǒng)來對污水進行處理,這樣一來,不僅能夠減少污水對環(huán)境的污染,也能為人們提供更多水資源。因污水處理整個過程會產(chǎn)生較大的費用,且因水質(zhì)的不同會導(dǎo)致污水處理過程要不斷的調(diào)整相關(guān)數(shù)據(jù),所以更加需要使用PLC自動控制系統(tǒng),這樣才能實現(xiàn)低耗、高效的運行目的。
1 自動化控制系統(tǒng)的相關(guān)概述
1.1 自動控制系統(tǒng)的原理與功能
1.1.1 自動控制系統(tǒng)的原理
整個污水自動化控制系統(tǒng)技術(shù)由現(xiàn)場儀表、執(zhí)行機構(gòu)、信號采集、人機界面組成的,自動化控制系統(tǒng)同樣也是由幾個系統(tǒng)部位和設(shè)備組成的,之后再通過一系列的工藝曲線、在線采集、人工輸入等工作,來將進水、出水系統(tǒng)結(jié)合在一起,通過COD、色度、回流比等指標結(jié)果的顯示,來掌控污水處理的變化規(guī)律,以此來保證污水處理的工藝控制質(zhì)量。工藝控制系統(tǒng)主要由PLC、電控機構(gòu)、上位工控機組成,上位工控機屬于核心控制部分,通常先由上位機進行控制,再由下位工控機進行智能化控制。
1.1.2 自動控制系統(tǒng)的功能
污水處理參與者是由承包商、提供商、運營商組成的,會根據(jù)污水的實際污染程度來進行劃分,性質(zhì)不相同的污水處理方式也會有一定的差別,譬如生活廢水就可以直接被排入城市污水管道之中,而工業(yè)污水必須經(jīng)過一定的處理之后才能夠被排入城市污水管道之中。被排入城市污水管道中的污水會經(jīng)過污水處理廠處理之后,在保證污水沒有其他影響的情況下,才能將其正常排入自然環(huán)境之中,這樣才能保證水資源的來源正常。
1.2 PLC自動控制系統(tǒng)的功能
1.2.1 采樣錄入
采用錄入是指對樣本數(shù)據(jù)進行掃碼分析,通過I/O映像區(qū)錄入來進行儲存,在執(zhí)行刷新操作或用戶相關(guān)指令時,就會使得樣本數(shù)據(jù)跟隨著一起改變,但經(jīng)過I/O映像區(qū)存儲和錄入的數(shù)據(jù)就不會發(fā)生改變,會保持其原有的數(shù)據(jù)。就譬如將脈沖信號作為代表,那么其寬度至少也要大于一個掃碼的周期才能夠保證數(shù)據(jù)會被正確的錄入和儲存。
1.2.2 執(zhí)行操作
這個階段是指使用者指令的執(zhí)行,必須由PLC進行有順序的執(zhí)行和控制,可以選擇從上至下的順序來執(zhí)行,也可以根據(jù)數(shù)據(jù)狀況輸入的不同選擇從左至右的數(shù)學怒,但執(zhí)行之后的結(jié)果需要進一步的確定,這樣才能保證完成使用者相關(guān)指令。
1.2.3 刷新完成
PLC的任務(wù)為完成用戶指令的刷新和輸出工作,處理器會直接將最終結(jié)果錄入I/O映像區(qū)并進行儲存,之后再由輸出程序來完成最終數(shù)據(jù)的輸出。
2 PLC自動控制系統(tǒng)在污水處理中的應(yīng)用
(1)在污水處理過程之中,可以根據(jù)級別的不同來選擇相應(yīng)的控制方式,主要控制方式為自動控制和手動控制,通常運行過程中都會選擇自動控制方式,因其能夠提高設(shè)備運行的穩(wěn)定性,但系統(tǒng)出現(xiàn)報警和故障情況時,就可以選擇手動控制,這樣能夠保證設(shè)備的正常運行。
(2)運行設(shè)備的數(shù)據(jù)采集功能能夠?qū)崿F(xiàn)在線監(jiān)視功能,也就是指能在中央控制室的電腦界面上顯示出現(xiàn)場智能儀表所測量出來的數(shù)據(jù),以及相關(guān)設(shè)備的實際運行情況,數(shù)據(jù)采集分析之后的工藝參數(shù)變化情況,這樣能使工作人員更加準確的掌握污水處理過程中各個參數(shù)和設(shè)備的變化和運行情況,并且工作人員也能根據(jù)電腦界面所顯示的情況來改變參數(shù)和設(shè)備的運行情況。
(3)在中央控制室能夠根據(jù)參數(shù)變化、設(shè)備運行、閥位開度、報警信號等來對污水處理過程實施全面的動態(tài)管理,利用PLC數(shù)據(jù)采集功能能夠?qū)?shù)據(jù)進行全面監(jiān)控,尤其是對歷史記錄的分析和記錄,能夠?qū)Ξ惓?shù)據(jù)進行詳細的分析,以此來找尋異常數(shù)據(jù)的發(fā)生原因,并且能夠根據(jù)這些原因及時對運行參數(shù)進行調(diào)整和改變。
(4)PLC自動化控制系統(tǒng)能夠?qū)崟r采集設(shè)備的運行數(shù)據(jù),并且能夠?qū)?shù)據(jù)直接進行保存,只要能夠?qū)Ρ4娴臍v史數(shù)據(jù)進行備份和管理,就能夠?qū)v史運行數(shù)據(jù)進行全面的采集,這樣就能幫助生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)庫對數(shù)據(jù)進行全面的管理和分析。
(5)一旦設(shè)備在運行過程中出現(xiàn)故障,那么自動化控制系統(tǒng)就會在中央控制室進行報警提示,這樣一來,工作人員就能盡快的發(fā)現(xiàn)污水處理過程中的故障和問題,并且能夠通過報警畫面來提前做好處理準備工作,通常將歷史曲線與此次故障曲線進行對比,根據(jù)數(shù)據(jù)分析處理結(jié)果,就能夠立即進行復(fù)位處理工作,自然也就能夠盡快恢復(fù)設(shè)備的正常運行。
(6)利用已經(jīng)采集到的數(shù)據(jù)就能夠在后臺直接進行函數(shù)計算,并且能夠?qū)崟r的運行情況進行分析,通過對各個設(shè)備的運行情況和趨勢,能使工作人員根據(jù)運行趨勢的變化情況提前做好相關(guān)處理的準備工作。
(7)利用PLC自動化控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)各個級別設(shè)備之間的連鎖保護功能,也就是能夠避免因為一個設(shè)備出現(xiàn)問題所有設(shè)備都出現(xiàn)問題的現(xiàn)象發(fā)生,有利于提高設(shè)備的保護功能。
3 污水處理中自動控制系統(tǒng)的發(fā)展
從目前污水處理的現(xiàn)狀來看,如今污水處理技術(shù)還可以朝著兩個方向發(fā)展,一為繼續(xù)深入研究自動化控制系統(tǒng),二為通過其他方法來將自動控制系統(tǒng)與其他系統(tǒng)進行結(jié)合,結(jié)合兩者優(yōu)點充分發(fā)揮各自功能,以此來得到更好的控制效果。要想提高污水處理水平和質(zhì)量,那么就需要對控制技術(shù)進行提高,要將自動化控制實際應(yīng)用在污水處理過程中的效果進行加強,尤其是對于污水處理過程中的一些新技術(shù)要求,一定要用到新的方案來進行解決。由此可見,以往過于依賴污水處理自動化控制系統(tǒng)導(dǎo)致污水處理技術(shù)的更新出現(xiàn)問題,若想得到更好的處理和控制效果,那么就需要對污水處理微觀機理模型進行研究和開發(fā),以此來解決污水處理過程中更為復(fù)雜的問題。總之,及時對污水處理新技術(shù)進行開發(fā)和研究,通過一些建模和仿真來將控制系統(tǒng)功能進行結(jié)合,這樣就能提高污水處理的效果和質(zhì)量。
4 結(jié)語
綜上所述,本文就污水處理中PLC自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用進行了詳細的分析,得知如今水資源已經(jīng)嚴重匱乏,為了能夠更好地實現(xiàn)水資源再生和再利用,需要采用相應(yīng)的處理方法進行控制,生活污水污染力度較小,十分適合進行處理之后再利用,應(yīng)用PLC自動控制系統(tǒng)能夠更好地實現(xiàn)這一目標。
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篇7
Abstract: With rapid economic development, the emission of domestic sewage is increasingly increased,so the research on sewage treatment has extensive and profound significance. This paper presents the technological process and system configuration of PLC sewage treatment control system. The application result shows the effectiveness and reliability of the system.
關(guān)鍵詞: 污水處理;PLC;控制系統(tǒng)
Key words: sewage treatment;PLC;control system
中圖分類號:U664.9+2 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2013)12-0044-02
0 引言
隨著城市化進程的加快與工業(yè)的迅速發(fā)展,城鎮(zhèn)建設(shè)和人民生活水平不斷提高,為了保護有限的水資源,污水的處理越來越被重視,污水處理廠已成為各個城市最為重要的基礎(chǔ)設(shè)施之一。而對污水處理廠的自動化程度要求越來越高,因此需要設(shè)計一種以PLC為核心的控制系統(tǒng),以便在惡劣的環(huán)境下能夠穩(wěn)定、可靠地持續(xù)運行,以實現(xiàn)污水處理全過程的自動化控制[1]。
1 生活污水處理工藝簡介
現(xiàn)代污水處理技術(shù),按處理程度劃分,可分為一級、二級和三級處理。
一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態(tài)的固體污染物質(zhì),物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經(jīng)過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預(yù)處理。
二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態(tài)的有機污染物質(zhì)(BOD,COD物質(zhì)),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。
三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠?qū)е滤w富營養(yǎng)化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法等[2]。
2 污水處理控制系統(tǒng)工作過程分析
首先,污水經(jīng)下水管道排送到污水集水池,集水池中的污水先利用格柵電機進行機械預(yù)處理,主要采用電機帶動格柵,經(jīng)過格柵過濾可將污水的漂浮物或顆粒較大的固狀物濾去。然后,由重力作用將污水送入預(yù)曝氣池,進行進一步沉淀,預(yù)曝氣池采用對角斜板結(jié)構(gòu)這樣有利于雜質(zhì)沉淀于底部。之后,由一臺離心泵將水由預(yù)曝氣池抽入到生物接觸氧化池中進行生物氧化,進一步處理掉污水中的一些化學成分。在生物氧化池中,配備有溫度、壓力及水位傳感器,還配備有一臺投藥泵負責將化學藥劑加入到氧化池中,經(jīng)過化學反應(yīng)進一步將水凈化,產(chǎn)生上清液及污泥,上清液利用重力進入斜管沉淀池中,污泥混合物進入污泥池后由一臺污泥泵將泥水混合物送入脫水機進行固液分離,其中利用另一臺投藥泵投入化學藥劑使污泥成塊。分離水利用另一臺離心泵返回沉淀池重新處理,脫干后的污泥經(jīng)消毒后送出。上清液經(jīng)過重力作用進入濾砂池進行濾砂處理,然后一部分水流入儲水池使用。一部分利用水泵抽回水對濾砂池進行反沖洗。利用一臺變頻器控制四臺羅茨風機對預(yù)曝氣池及氧化池送風,采用一臺變頻器控制一臺離心水泵對清水送出予以控制。污水處理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖1所示[3]。
3 基于PLC技術(shù)污水處理控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計
3.1可編程控制器的選擇
針對污水處理控制系統(tǒng),選用三菱的公司FX2n系列可編程控制器。三菱的公司FX2n-64MT是模塊化的中小型PLC系統(tǒng),在污水處理廠使用,系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠,設(shè)備具有調(diào)試簡單、操作方便、使用安全、效率高、故障率低,污水處理效果好的特點,提高了勞動生產(chǎn)率,同時由于軟硬件均采用模塊化結(jié)構(gòu),方便了工程技術(shù)人員的安裝、調(diào)試和維修。
3.2 傳感器設(shè)備的選擇
①在系統(tǒng)的粗格柵、細格柵處各安裝了1臺超聲波液位差計,通過格柵前后的液位差來反映格柵阻塞程度,并傳輸?shù)絇LC控制器,進行分析計算。當液位差超過預(yù)設(shè)的數(shù)值,控制格柵運行,清除垃圾,保障正常過水,且合理的減少了設(shè)備磨損[4]。
②為實現(xiàn)進水提升泵的自動控制,在進水泵井處安裝了2臺超聲波液位計,用以測量泵井的水位,實時傳輸?shù)絇LC控制器及上位機,進行系統(tǒng)分析。根據(jù)測量值對應(yīng)控制程序,自動控制提升泵的運行組合。這樣可以根據(jù)廠外來水量準確及時地調(diào)整泵運行狀態(tài),減少設(shè)備疲勞,同時可以取消傳統(tǒng)泵站三班倒的人力資源耗費。
3.3 電氣控制電路的設(shè)計
①格柵電機的電路設(shè)計。
格柵電機用來控制格柵的運行來截留較大的懸浮物或漂流物,以減輕后續(xù)各工藝段的處理負荷。格柵電機控制原理為:控制分為電控柜就地控制和PLC遠程控制,主要通過雙向開關(guān)SA0來選擇,當開關(guān)SA0撥向2時(電控柜就地控制),按動起動按鈕SB2,由于停機按鈕SB1和熱繼電器FR1為常閉狀態(tài),電路導(dǎo)通,交流接觸器KM1通電動作,KM1的一個常開觸點也動作(變?yōu)閷?dǎo)通狀態(tài),即電機的運行狀態(tài))。此時,松開起動按鈕SB2,由于KM1的一個常開觸點閉合將SB2短接,所以交流接觸器KM1保持通電狀態(tài),它的主觸頭導(dǎo)通,電機起動。停機時,按動停機按鈕SB1,由于SB1為一常閉按鈕,所以按動時變?yōu)閿嚅_狀態(tài),下面的交流接觸器便停止供電,自動斷開,其常開觸點也為斷開狀態(tài),電機停止運行。如果電機運行在過載狀態(tài)下,當達到一定時間時,熱繼電器FR1動作,交流接觸器KM1由于斷開電源斷開,電機停止,并且無法自動起動。
電機的遠程控制是通過控制自控柜中的直流繼電器的吸合來實現(xiàn)。當雙向開關(guān)轉(zhuǎn)向3時,此時,即使電機為運行狀態(tài),由于交流接觸器的斷路,也將自動停機。3導(dǎo)通時,PLC檢測到相應(yīng)的信號,即認為電機為遠程控制。當PLC認為應(yīng)該起動電機時,控制24V繼電器KA1吸合,從而交流接觸器KM1吸合,電機起動,運行信號經(jīng)過KM1的一個常開觸點反饋到PLC的狀態(tài)輸入端。
②曝氣機電路的設(shè)計。
曝氣池處理段主要通過變頻器來控制羅茨風機的轉(zhuǎn)速,來調(diào)節(jié)曝氣池中的含氧量,使微生物能夠正常的分解有機物而達到凈化污水的目的。
變頻器R1,S1,T1端子接外部輸入電源,U1,V1,W1接曝氣機,曝氣機的起停控制主要通過PLC控制信號對變頻器的啟動端子RUN的控制來完成。曝氣機的電氣控制原理如圖3。GOJ為點動控制,按下電機起動,放開則停止,可用來測試電機是否能夠正常運行。A、B、C三點為故障繼電器輸出端,在有故障時,AC兩點閉合(導(dǎo)通)、BC兩點斷開(不通)。A、B兩點任選其一接入PLC控制電路即可起到對電路的保護作用。
4 結(jié)論
在本控制系統(tǒng)中,PLC作為最重要的基本控制單元,具有很高的可靠性、靈活性。系統(tǒng)具有造價低,能耗較小的諸多優(yōu)點,日常維護管理工作量較少,能夠滿足污水處理的相關(guān)要求,且在系統(tǒng)硬件組成不發(fā)生大規(guī)模調(diào)整的情況下可通過更改軟件設(shè)置實現(xiàn)多種運行方式的調(diào)整,具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
參考文獻:
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篇8
關(guān)鍵詞:污水處理;AAO工藝;自動化儀表;自動控制系統(tǒng)
Abstract: the sewage treatment plant to automatic control system should not only security process equipment running water stability also to meet standards and saving energy and reducing consumption demand. This paper expounds the AAO sewage treatment process automation instrument Settings and the design of the automatic control system, in order to get good technical and economic indexes, and can have a long-term, stable and efficient operation.
Keywords: sewage treatment; AAO process; Automation instrument; Automatic control system
中圖分類號:[TU992.3] 文獻標識碼:A 文章編號:
隨著社會的進步,人類對環(huán)境保護越來越重視,國家對各個污水處理廠的排放標準也有了更高的要求,因此在新建污水處理廠中,AAO工藝越來越多的被應(yīng)用,已達到更好的脫磷除氮的效果。AAO工藝處理流程主要分四階段:預(yù)處理階段,生化處理階段,深度處理、出水階段以及泥處理階段,以下分別探討各個階段中儀表自動控制系統(tǒng)的設(shè)計。
一、 預(yù)處理階段
該階段主要包括粗格柵及進水泵房、細格柵及沉砂池以及進水水質(zhì)檢測、計量。主要需要參與聯(lián)鎖控制工藝設(shè)備為粗格柵、污水提升泵、細格柵等。因此需要設(shè)置的自動化儀表為:
在粗格柵前以及進水泵房分別設(shè)置超聲波液位計1套,利用2套超聲波液計檢測的液位值,由上位機計算出液位差值來控制粗格柵的運行、停止;利用進水泵房的超聲波液位計來控制污水提升泵的啟動、停止。由于超聲波液位計檢測的液位值是連續(xù)的,因此可根據(jù)工藝要求,只用1套超聲波液位計即可在上位機通過軟件實現(xiàn)對多臺污水提升泵的啟動停止控制。
在細格柵前后設(shè)置超聲波液位差計,直接檢測細格柵前后的液位差值,以控制細格柵的運行、停止。
在細格柵后還應(yīng)該根據(jù)國家環(huán)保部門要求,對污水處理廠進水水量、酸堿度(PH)、濁度(SS)、生物需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)等檢測,相應(yīng)的需要設(shè)置電磁流量計、在線PH測定儀、在線SS測定儀、在線COD分析儀以及在線氨氮分析儀。該部分儀表檢測的數(shù)據(jù)不僅需要上傳到污水處理廠控制室,還需要上傳到當?shù)丨h(huán)保部門。
在儀表設(shè)置上,粗格柵采用超聲波液位計而細格柵采用超聲波液位差計主要從經(jīng)濟指標上考慮,粗格柵后面的超聲波液位計及參與粗格柵前后液位差的計算又可參與污水提升泵的控制。
二、 生化處理階段
該階段主要包括AAO生物反應(yīng)池(主要分為厭氧池、缺氧池以及好氧池)、鼓風機房、污泥泵房、二沉池以及加藥部分。主要需要參與聯(lián)鎖控制的工藝設(shè)備為鼓風機以及回流污泥泵等,生物處理階段是整個污水處理廠的核心部分,是影響出水水質(zhì)的關(guān)鍵。同樣也是整個處理過程中自動化控制最復(fù)雜的部分。需要設(shè)置的自動化儀表主要有:
在AAO生物反應(yīng)池的厭氧池設(shè)置在線氧化還原電位(ORP)測定儀,檢測厭氧池的厭氧程度;在缺氧池設(shè)置在線溶氧(DO)測定儀,檢測缺氧池的溶氧濃度值;厭氧和缺氧的溶氧值控制污泥回流量,為污泥反硝化和磷的釋放提供良好的反應(yīng)條件,確保生物除磷、脫氮的效果。在好氧池的中部以尾部設(shè)置在線溶氧(DO)測定儀以及在線污泥濃度(MLSS)測定儀,檢測好氧池的溶氧濃度值以及污泥濃度值。
在鼓風機的出風管設(shè)置熱值式空氣流量計以及壓力變送器,熱值式空氣流量計既可以檢測鼓風機的曝氣量又可以檢測空氣溫度。
在污泥泵房設(shè)置超聲波液位計,檢測污泥泵房的液位值,用于對污泥泵的啟動、停止控制。
鼓風曝氣系統(tǒng)的控制:作為廠區(qū)的控制關(guān)鍵,控制水平的高低直接關(guān)系到整個污水處理廠的經(jīng)濟、合理運行。傳統(tǒng)方法中主要采用溶氧單回路定制調(diào)節(jié)或者溶氧、流量串級調(diào)節(jié)的方法,由于鼓風曝氣系統(tǒng)的非線性,大滯后性、多擾動性、決定傳統(tǒng)的PID調(diào)節(jié)方法在控制的實時性,準確性都有一定的欠缺,并且能耗相對高,因此為了節(jié)能降耗,越來越多的智能型精確曝氣系統(tǒng)被運用到實際中,智能型精確曝氣系統(tǒng)的模型能在其控制過程中根據(jù)系統(tǒng)的在線數(shù)據(jù)(溶氧值、壓力、溫度、流量、PH)自動的優(yōu)化調(diào)整,可以實現(xiàn)間歇曝氣、微量曝氣、正常曝氣以及溶解氧分布控制等各種復(fù)雜的的曝氣方案,并且根據(jù)曝氣量的需要,通過鼓風機MCP控制柜實現(xiàn)對多臺鼓風機的循環(huán)啟停,變頻控制等,譬如當下比較流行的AVS(Aeration Volume control System)精確曝氣系統(tǒng)。
三、 深度處理、出水階段
該階段主要包括濾池(高效濾池/濾布濾池等)、紫外線消毒渠以及出水水質(zhì)、流量檢測部分。深度處理各個部分的設(shè)備一般成套化,有獨立的控制系統(tǒng),水力學控制模型比較成熟。出水部分主要設(shè)置電磁流量計、在線PH測定儀、在線SS測定儀、在線COD分析儀、在線氨氮分析儀以及在線TP(總磷)分析儀。該部分儀表檢測的數(shù)據(jù)也既需要上傳到污水處理廠中央控制室,也要上傳到當?shù)丨h(huán)保部門,做為污水廠收費以及達標排放的依據(jù)。
四、 泥處理階段
泥處理階段主要指剩余污泥的脫水、濃縮、暫時儲存以及外運等,是整個污水處理工藝的附加階段。污泥的堆肥或者焚燒發(fā)電等處理方法是現(xiàn)階段污泥處理中比較先進的工藝,也有利于實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和廢物的利用。
單獨的自動化儀表僅做為檢測執(zhí)行級是不能夠滿足廠區(qū)的自動控制運行,根據(jù)集散型控制系統(tǒng)的原理,一個完整的控制系統(tǒng)由檢測執(zhí)行級、現(xiàn)場控制級以及中央監(jiān)控級組成。綜合污水處理工藝過程、構(gòu)筑物布局、設(shè)備和檢測儀表分布等相關(guān)因素,可在每個工藝處理階段設(shè)置一個現(xiàn)場控制站PLC,現(xiàn)場控制站PLC做為現(xiàn)場控制級負責各個工藝處理階段工藝設(shè)備運行數(shù)據(jù)以及自動化儀表數(shù)據(jù)的采集、控制。中央監(jiān)控級主要由互為熱備的兩臺中央監(jiān)控計算機組成,并設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫存儲服務(wù)器以及投影儀、打印機等附屬管理設(shè)備。所有的工藝設(shè)備均采用手動(就地)、自動(遠程)兩種控制方式,手動-自動控制轉(zhuǎn)換由設(shè)備就地控制箱上的轉(zhuǎn)換開關(guān)實現(xiàn)。二種控制方式手動優(yōu)先,自動次之。
中央監(jiān)控級通過組態(tài)軟件能直觀的對整個工藝流程進行動態(tài)模擬,趨勢分析,對整個污水處理過程實行實時監(jiān)控,實時接收跟蹤PLC數(shù)據(jù),并對實時數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)分析處理,并且制表打印等,污水廠的三層控制結(jié)構(gòu)保證了生產(chǎn)過程的獨立性和安全性。
現(xiàn)場控制級與中央監(jiān)控級之間采用100M光纖快速工業(yè)以太網(wǎng),組成環(huán)形冗余結(jié)構(gòu),100M光纖快速工業(yè)以太網(wǎng)傳輸距離遠和網(wǎng)絡(luò)速度快的特性適應(yīng)了中央監(jiān)控級覆蓋全廠地域的特點和大數(shù)據(jù)量交換的要求。冗余的通訊網(wǎng)絡(luò)避免了單一線路故障帶來的系統(tǒng)失效,大大提高了可靠性。以太網(wǎng)的應(yīng)用符合現(xiàn)代化信息技術(shù)的發(fā)展的趨勢,靈活的拓撲形式和開放的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議以便于系統(tǒng)擴展。
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,生產(chǎn)生活自動化水平的提高是必然的趨勢,關(guān)鍵要實現(xiàn)設(shè)計的自動化水平和應(yīng)用水平相結(jié)合,因此在線檢測儀表與自動控制系統(tǒng)以適用、可靠、先進、經(jīng)濟為基本原則,充分考慮處理規(guī)模、工藝特點等綜合因素,對污水處理過程進行實時監(jiān)測和控制,保證出水水質(zhì)、安全生產(chǎn)、降低運行成本,獲得良好的經(jīng)濟技術(shù)指標。同時可以減輕勞動強度,提高勞動效率和效益,使污水廠的資源最優(yōu)組合,有效的節(jié)約能源。
參考文獻
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篇9
關(guān)鍵詞:污水處理;SBR池;自動控制;變頻控制
中圖分類號:TM571 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2015)05-0040-02
1 研究背景
城陽城區(qū)污水處理廠生物池潷水器按時序運行、間歇出水。由于出水流量變化波動大,在水量變化最大和最小時對后續(xù)的深度處理單元砂濾池運行造成較大影響,砂濾池運行峰值水量為2 700 m3/h,而生物池出水最大值為4 000 m3/h。在最大水量情況下容易造成對砂濾池沖擊,使砂濾出水中SS濃度偏高,出水水質(zhì)超標。
2 工程現(xiàn)狀
青島雙元水務(wù)有限公司的一期采用SBR+MBBR工藝,屬間歇出水的SBR工藝,實際運行中生物池按時序運行,交替出水。SBR生物池如圖1所示。水量變化范圍在300~4 000 m3/h之間,對后續(xù)升級改造砂濾池造成較大影響,水量曲線圖如圖2所示。
3 存在的問題
由于生物池出水流量波動大,升級改造工程中也考慮二級出水建設(shè)調(diào)節(jié)池,但受土地空間及工期實際影響,只在原有接觸池改造,但受池容影響,并不能在二級出水流量波動下對水量進行“削峰填谷”調(diào)節(jié),一定程度上影響了連續(xù)流砂濾池運行,影響出水水質(zhì)的穩(wěn)定。
4 分析研究及解決方案
SBR生物池潷水器與后續(xù)深度處理單元提升泵不具備聯(lián)動功能,在潷水階段,潷水器控制器不能根據(jù)生物池水位高度和運行時間進行頻率調(diào)節(jié),控制下降速度,從而造成潷水中段水量開始偏高,一直延續(xù)至潷水結(jié)束。
深度處理單元4臺提升泵的控制策略為根據(jù)泵房和接觸池水位高度進行開啟臺數(shù)及頻率調(diào)節(jié),如圖3所示。
在潷水中段大流量狀況下,隨著水位的快速上漲,提升泵開啟臺數(shù)及頻率均增加,砂濾池水量隨之增加,最高流量可達4 000 m3/h。運行中提升泵不能根據(jù)潷水器的下降信號、頻率等參數(shù)“提前量”運行,提前控制泵房水位。
為解決生物池潷水階段出水流量不穩(wěn)定及相鄰潷水器交接過程中出水間斷問題,保持出水流量相對連續(xù),避免流量波動,減小水量波動,實現(xiàn)深度處理單元出水流量基本保持區(qū)間800~2 500 m3/h內(nèi)穩(wěn)定,改造方案主要在潷水器控制系統(tǒng)和深度處理提升泵變頻器控制系統(tǒng)兩方面進行控制改造研究。深度處理提升泵如圖4所示。
潷水器控制系統(tǒng)改造主要對外方控制方法破解并分析,理解及吸收。在程序設(shè)計模塊增加變頻器數(shù)據(jù)計算參數(shù),并對原有的控制程序梯形圖進行優(yōu)化。
①由于潷水器下降速度與運行時間和基準頻率存在算法關(guān)系,根據(jù)實際運行經(jīng)驗,適當增加潷水器下降基準速度,根據(jù)現(xiàn)場試驗及值班人員反饋,頻率基準值在7%~11%左右,修改現(xiàn)場控制觸摸屏程序,實現(xiàn)了人工設(shè)置,方便值班人員。
②潷水器開始啟動時出水口與水面有一定落差,經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)查、分析,可在潷水器收到啟動信號后180 s,變頻器已相對較高頻率(20 Hz)運行,以使出水口盡快與水面接觸,延長出水時間。
③潷水器在最底部時,延長潷水器停留時間,增加生物池出水量。
深度處理單元關(guān)鍵技術(shù)主要是程序設(shè)計增加數(shù)組通訊傳送指令,讀取潷水器控制器參數(shù),在提升泵程序中引用。提升泵變頻器在與泵房水位聯(lián)動的基礎(chǔ)上,聯(lián)動了潷水器運行參數(shù),在潷水器下降前運行提升泵,水泵進入低水位運行程序;在潷水器上升前,加入提前量參數(shù)適當降低運行頻率進入高水位運行程序;在潷水器不出水階段,保證水量基本滿足砂濾最小水量要求,程序通訊圖如圖5所示。
通過長時間的調(diào)試運行,潷水器及提升泵控制系統(tǒng)研究改造取得了較好的效果,對比以前的水位曲線,調(diào)節(jié)曲線如圖6所示。
項目完成后,根據(jù)對該研究項目的跟蹤,城陽污水處理廠生物池潷水器控制系統(tǒng)改造應(yīng)用研究達到了項目任務(wù)目標,通過對SBR生物池潷水器運行速度和提升泵控制系統(tǒng)的改造研究,解決生物池潷水階段出水流量不穩(wěn)定及相鄰潷水器交接過程中出水間斷問題,保持出水流量相對連續(xù),避免出現(xiàn)流量波動,減小水量波動對后續(xù)處理單元的影響。
5 存在的不足
城陽污水處理廠生物池潷水器控制系統(tǒng)改造應(yīng)用研究達到了預(yù)期目的,運行中也取得了良好的效果,但也存在不足之處,如實際運行中如污水廠或生物池水量發(fā)生變化,并不能及時反饋到潷水器控制系統(tǒng)中,從而造成潷水器只按預(yù)設(shè)程序運行,偶爾造成水量波動,還是會影響后續(xù)污水處理單元運行。受接觸池容影響,單純靠變頻并不能對水量波動“削峰填谷”調(diào)節(jié),一定程度上影響連續(xù)流砂濾池運行。下一步可考慮在生物池潷水器增加浮球開關(guān)及現(xiàn)場信號采集模塊,增加對現(xiàn)場設(shè)備的參數(shù)采集,較好地反饋現(xiàn)場實際運行情況。
參考文獻:
篇10
關(guān)鍵詞:污水處理 自動控制
一:前言
城市生活污水是城市發(fā)展過程中的產(chǎn)物,早期的城市生活污水處理主要是通過污水收集系統(tǒng)排放到附近下游水體之中,利用水體的稀釋以及水體自凈作用來進行簡單的處理,但是隨著我國國民經(jīng)濟的迅猛發(fā)展,城市規(guī)模不斷擴大,人口數(shù)目增長迅速,隨之而來的是城市生活污水的水量不斷加大,水質(zhì)也越來越復(fù)雜,僅僅依靠稀釋及水體自凈作用處理過的污水已經(jīng)無法滿足達標排放的要求,會對下游水體產(chǎn)生較大的污染和影響。在這種情況下,我們就不得不采取措施加大對城市生活污水的處理力度,以改善不斷惡化的水環(huán)境污染趨勢。
在城市污水處理廠的管理方面,早期主要是由技術(shù)人員現(xiàn)場檢測、調(diào)試,由于處理廠的處理構(gòu)筑物較多,需要進行實時檢測的項目指標多而復(fù)雜,例如:進出水pH值、進水流量、曝氣池溶解氧量等等,如要對這些指標逐一實時檢測,無疑會耗費大量的人力物力。隨之我國工業(yè)化進程的迅速發(fā)展,自動控制系統(tǒng)漸漸應(yīng)用到污水處理工藝過程監(jiān)測過程當中,并且取得了相當好的效果,既節(jié)省了人力資源又節(jié)約了能源,有著廣闊的發(fā)展前景。近年來,各地相繼利用外資建設(shè)了一批城市污水處理廠,將先進的工藝及設(shè)備引進國內(nèi),在提高工藝設(shè)備技術(shù)水平的同時,控制系統(tǒng)和管理水平也有了很大的提高。結(jié)束了以往污水處理全部用人工或簡單的電器控制的落后局面。
發(fā)達國家在二級處理普及以后投入大量資金和科研力量加強污水處理設(shè)施的監(jiān)測、運行和管理,實現(xiàn)了計算機控制、報警、計算和瞬時記錄。美國在20世紀70年代中期開始實現(xiàn)污水處理廠的自動控制,目前主要污水處理廠已實現(xiàn)了工藝流程中主要參數(shù)的自動測試和控制。80年代以來在美國召開了兩次水處理儀器和自動化的國際學術(shù)會議,會上發(fā)表的數(shù)百篇論文反映出水處理自動化已發(fā)展到實用水平[1]。與國外相比,我國污水處理自動化控制起步較晚,進入90年代以后污水處理廠才開始引入自動控制系統(tǒng)[2],但多是直接引進國外成套自控設(shè)備,國產(chǎn)自動控制系統(tǒng)在污水處理廠應(yīng)用很少。
二: 湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠簡介
本文以廣東省湛江市赤坎水質(zhì)凈化廠為例,簡要介紹了自動化控制系統(tǒng)在該廠污水處理工藝過程中的應(yīng)用情況,并提出了尚需解決的問題。
赤坎水質(zhì)凈化廠是湛江市的重點工程,一期工程日處理量為5萬噸/天,主要生物處理工藝采用的是“A2/O微曝氣氧化溝”法。該廠的處理工藝流程如下:
該廠采用的自動化控制系統(tǒng)主要包括以下幾個部分:中央控制室監(jiān)控設(shè)備,可編程控制器(PLC)部分,檢測儀表部分,避雷部分,閉路監(jiān)控部分。目的在于使廠方能夠及時了解和掌握污水廠處理過程的運行工況、工藝參數(shù)的變化及大小、優(yōu)化各工藝流程的運行,保證出水水質(zhì),降低處理成本,節(jié)省能耗,提高運行管理水平,使污水處理廠能長期正常穩(wěn)定地運行,取得最佳效益。
三: 系統(tǒng)控制說明
該廠主要在以下工藝過程中設(shè)置了自動控制系統(tǒng):
1:在粗、細格柵前后均設(shè)置了超聲波液位差計,并在現(xiàn)場及中央控制室電腦顯示器上實時顯示粗、細格柵前后液面的液位差值。根據(jù)本廠的處理水質(zhì)水量設(shè)定了工藝值,當前后液位差值大于或等于該工藝值時,可以自動實現(xiàn)對粗、細格柵的連鎖啟停。
2:在進水管中安裝了電磁流量計,實時測量進水流量并在現(xiàn)場及中央控制室電腦顯示器上顯示預(yù)處理進水泵站的液位值,并自動根據(jù)該液位值的高低控制三臺進水提升泵的啟停,使三臺提升泵的運行時間基本上保持平衡,并在電腦上顯示出各臺提升泵的啟停狀態(tài)。在調(diào)節(jié)池中設(shè)置了pH計,可以測定瞬時進水pH值,以反映進水水質(zhì)是否符合處理要求。進水pH值的設(shè)定要求范圍是4.0~9.0,當進水pH值不在此范圍內(nèi)時,中控室電腦上會發(fā)出聲光報警信號,并自動關(guān)閉進水閘門,以保證出水水質(zhì)。
3:在氧化溝厭氧池中設(shè)置氧化還原電位(ORP)在線測定儀一臺,在缺氧池及好氧池中分別設(shè)置溶解氧(DO)在線測定儀兩臺,在現(xiàn)場及中控室電腦上均可實時顯示測定值,本廠的氧化溝厭氧池ORP一般在-200mv左右;缺氧池DO一般在1.0 mg/L左右;好氧池DO一般在2.0~2.5mg/L左右。當監(jiān)測到的實時值不在設(shè)定值范圍內(nèi)時,中控室電腦上會發(fā)出聲光報警信號,工作人員可據(jù)此決定鼓風機開啟的臺數(shù)和曝氣量,在保證溶解氧在正常范圍內(nèi)的基礎(chǔ)上為用戶節(jié)省了能源消耗。并通過切換主機、副機的運行狀態(tài),使三臺鼓風機的累計工作時間基本相等。
4:在好氧池中設(shè)置污泥濃度計兩臺,實施監(jiān)測好氧池中的污泥濃度,當池中污泥濃度較大時,會及時減少二沉池中的污泥回流量,增加排泥;當濃度較小時時,會適當增加污泥回流量。以上控制過程均可以在中央控制室內(nèi)根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)進行遠程控制。
5:在二沉池中設(shè)置一臺泥位計,當在線監(jiān)測泥位值偏高時,可自動調(diào)節(jié)刮吸泥機、排泥設(shè)備,將剩余污泥外排,防止沉淀污泥發(fā)生腐敗。
6:在出水池中設(shè)置pH計、COD在線測定儀、污泥濃度計各一臺,并在現(xiàn)場及中控室實時監(jiān)測顯示測定值,工作人員可隨時掌握出水水質(zhì)情況,并判定出水是否達標排放。赤坎水質(zhì)凈化廠出水要求達到國家二級標準。
四: 總體評價及存在的問題
本廠所采用的污水處理自動化控制系統(tǒng)借鑒了國內(nèi)外先進的計算機軟、硬件技術(shù),控制理論及算法,實現(xiàn)了污水處理全過程自動智能控制,節(jié)省了人力資源,能夠及時、準確地反映工藝過程中各個工藝參數(shù)的變化情況,并通過聲光報警,數(shù)據(jù)溢出時自動暫停設(shè)備等方式提醒工作人員根據(jù)參數(shù)變化及時做出調(diào)整對策,保證整套處理過程長期穩(wěn)定、高效地運行。
自動化控制應(yīng)用于污水處理工藝過程,在國外已有許多成功范例和典型工程實例,近年來,我國也有許多污水處理廠借鑒國外先進技術(shù),將自動化控制合理地應(yīng)用到污水處理工藝過程當中,并且取得了良好的效果。但是在兩者相結(jié)合的過程中仍然存在許多問題,現(xiàn)作如下總結(jié):
1:污水處理自動控制系統(tǒng)中所采用的一些自動化檢測設(shè)備、儀表、閥門的功能和精度目前還很不完善,在實際應(yīng)用中達不到預(yù)期的效果,誤差很大,因此,如果單純依靠這些檢測設(shè)備來判斷污水處理情況并實施自動控制,往往很難達到處理水質(zhì)達標排放和節(jié)約能源的目的。
2:雖然許多污水處理廠采用ORP、DO、pH值作為參數(shù)來控制出水水質(zhì),調(diào)節(jié)曝氣量,但是當控制器無法找到ORP特征點時,污水處理系統(tǒng)仍然會按照時間來控制整個處理過程。
3:污水水質(zhì)的監(jiān)測與控制存在滯后問題,例如根據(jù)好氧池中的DO來控制鼓風機的曝氣風量,由于生化處理系統(tǒng)本身是處于動態(tài)平衡當中的,操作人員通過在線實時監(jiān)測發(fā)現(xiàn)DO偏低(或偏高),并通過調(diào)節(jié)鼓風機葉輪轉(zhuǎn)速來實現(xiàn)增加(或減少)曝氣量,在此過程中,DO值監(jiān)測與鼓風機風量調(diào)節(jié)之間的滯后可能會導(dǎo)致鼓風機無法準確地根據(jù)好氧池中實際溶解氧的濃度來提供曝氣量,難以真正達到節(jié)能的目的。
4:儀器設(shè)備維護難度大。例如pH計、污泥濃度計、泥位計等儀器均有嚴格的使用維護要求,包括接觸探頭的定期清洗、標定,設(shè)備損耗維修等等,并且現(xiàn)階段我國污水處理廠大都采用是進口設(shè)備儀器,價格昂貴,這也在一定程度上增加了污水處理廠的投資費用。
五: 結(jié)語
現(xiàn)今我國污水處理廠多是采用國外進口設(shè)備與控制系統(tǒng),價格高,維護困難。并且目前我國國產(chǎn)的在線分析測定儀器設(shè)備還不能達到精度要求,因此,進行我國自主研發(fā)設(shè)計制造自動化控制系統(tǒng),并提高儀器設(shè)備的測量精度和質(zhì)量,降低維護費用,是我們現(xiàn)階段以及今后污水處理廠自動化控制系統(tǒng)發(fā)展的主要方向。
參考文獻