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供水系统自动化改造

供水系统自动化改造
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中文摘要

随社会经济的迅速发展,人们对供水质量和供水系统可靠性的要求不断提高,再加上目前能源紧缺,利用先进的自动化技术、控制技术以及通讯技术,设计高性能、高节能、能适应不同领域的恒压供水系统成为必然趋势。本设计是由变频器、PLC、远传压力表、多台水泵机组、计算机、通信模块等主要设备构成的全自动变频恒压供水,具有全自动变频恒压运行、自动工频运行,系统能有效解决传统供水方式中存在的问题,保证按需供水。

关键词:供水系统,恒压供水,系统变频恒压,变频器,PLC控制

I

ABSTRACT

With the rapid development of social economy, people on the quality of water supply and water supply system reliability requirements continue to increase, coupled with the current shortage of energy, the use of advanced automation technology, control technolog y and communication technology, the design of high performance, high energy saving, and can adapt to different areas of the constant pressure water supply system becomes an inevitable trend. This design is composed by PLC, inverter, pressure gauge, a plurality of pump unit, computer, communication module and main equipment of automatic frequency constant pressure water supply, automatic frequency constant pressure operation, automatic frequency operation, the system can effectively solve the problems in the traditional method of water supply, to ensure that on-demand water supply.

Key words: water supply system of constant pressure water supply system with variable frequency and constant pressure,, PLC, inverter, control

II

目录

摘要 .............................................................................................. 错误!未定义书签。目录 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

1 绪论 (1)

1.1 一台恒速泵直接供水系统 (1)

1.2 恒速泵+水塔的供水方式 (1)

1.3 恒速泵+气压罐供水方式 (1)

1.4 变频调速供水方式 (2)

2 变频恒压供水系统 (3)

3 变频恒压供水控制方式的选择 (4)

3.1 逻辑电子电路控制方式 (4)

3.2 单片微机电路控制方式 (4)

3.3 带PID回路调节器或可编程序控制器(PLC)的控制方式 (4)

3.4 新型变频调速供水设备 (4)

4 变频构成恒压供水系统的及工作原理 (5)

4.1 系统的构成 (5)

4.2 工作原理 (6)

4.3 变频恒压供水系统中加减水泵的条件分析 (6)

4.4 主电路接线图 (7)

5 器件的选型及介绍 (8)

5.1 简介PLC (8)

5.2 PLC的选型 (8)

5.3 PLC的接线 (9)

6.变频器 (10)

6.1 变频器的构成 (10)

I

6.2 主电路 (10)

6.3 控制电路 (10)

6.4 变频器的特点 (11)

6.5变频器的选型 (11)

6.6 PID调节器 (13)

6.7 压力传感器的接线图 (13)

6.8 元件清单 (13)

7 PLC控制及编程 (15)

7.1 PLC控制 (15)

7.1.1 手动运行 (15)

7.1.2 自动运行 (15)

7.2编程及介绍 (15)

7.2.1 总程序的顺序功能图 (15)

7.2.2 自动运行顺序功能图 (16)

7.2.3 手动模式顺序功能图 (17)

7.2.4 程序说明 (17)

8 结论 (18)

参考文献 (19)

致谢 (22)

II

1 绪论

众所周知,水是生产生活中不可缺少的重要组成部分,在节水节能己成为时代特征的现实条件下,我们这个水资源和电能短缺的国家,长期以来在市政供水、高层建筑供水、工业生产循环供水等方面技术一直比较落后,自动化程度低。主要表现在用水高峰期,水的供给量常常低于需求量,出现水压降低供不应求的现象,而在用水低峰期,水的供给量常常高于需求量,出现水压升高供过于求的情况,此时将会造成能量的浪费,同时有可能导致水管爆破和用水设备的损坏。在恒压供水技术出现以前,出现过许多供水方式。以下就逐一分析。

1.1 一台恒速泵直接供水系统

这种供水方式,水泵从蓄水池中抽水加压直接送往用户,有的甚至连蓄水池也没有,直接从城市公用水网中抽水,严重影响城市公用管网压力的稳定。这种供水方式,水泵整日不停运转,有的可能在夜间用水低谷时段停止运行。这种系统形式简单、造价最低,但耗电、耗水严重,水压不稳,供水质量极差。

1.2 恒速泵+水塔的供水方式

这种方式是水泵先向水塔供水,再由水塔向用户供水。水塔的合理高度是要求水塔最低水位略高于供水系统所需要压力。水塔注满后水泵停止,水塔水位低于某一位置时再启动水泵。水泵处于断续工作状态中。这种供水方式,水泵工作在额定流量额定扬程的条件下,水泵处于高效能区。这种方式显然比前种节电,其节电率与水塔容量、水泵额定流量、用水不均匀系数、水泵的开、停时间比、开/停频率等有关。供水压力比较稳定。但这种供水方式基建设备投资最大,占地面积也最大;水压不可调,不能兼顾近期与远期的需要;而且系统水压不能随系统所需流量和系统所需要压力下降而下降,故还存在一些能量损失和二次污染问题。而且在使用过程中,如果该系统水塔的水位监控不够及时,供水效率降低。

1.3 恒速泵+气压罐供水方式

这种方式是利用封闭的气压罐代替高位水箱蓄水,通过监测罐内压力来控制泵的开、停。罐的占地面积与水塔水箱供水方式相比较小,而且可以放在地上,设备的成本比水塔要低得多。而且气压罐是密封的,所以大大减少了水质因异物进入而被污染的可能性。但气压罐供水的方式也存在着许多缺点,在介绍完变频调速供水方式后,再将二者作一比较。

1

1.4 变频调速供水方式

这种系统的原理是通过安装在系统中的压力传感器将系统压力信号与设定压力值作比较,再通过控制器调节变频器的输出,无级调节水泵转速。使系统水压无论流量如何变化始终稳定在一定的范围内,变频调速水泵调速控制方式有三种:水泵出口恒压控制、水泵出口变压控制、给水系统最不利点恒压控制。

由此可见,变频调速式供水系统具有节约能源、节省钢材、节省占地、节省投资、调节能力大、运行稳定可靠的优势,具有广阔的应用前景和明显的经济效益与社会效益。随着社会经济的迅速发展,水对人民生活与工业生产的影响日益加强,人民对供水的质量和供水系统可靠性的要求不断提高。把先进的自动化技术、控制技术、通讯及网络技术等应用到供水领域,成为对供水系统的新要求。由于城市供水量不断加大,对城市管网的实时监测提出了更高的要求。

2

2 变频恒压供水系统

随着变频技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频恒压供水系统以其环保、节能和高品质的供水质量等特点,广泛应用于多层住宅小区及高层建筑的生活、消防供水中。变频恒压供水的调速系统可以实现水泵电机无级调速,依据用水量的变化自动调节系统的运行参数,在用水量发生变化时保持水压恒定以满足用水要求,是当今最先进、合理的节能型供水系统。在实际应用中如何充分利用专用变频器内置的各种功能,对合理设计变频恒压供水设备、降低成本、保证产品质量等有着重要意义。变频恒压供水方式与过去的水塔或高位水箱以及气压供水方式相比,不论是设备的投资,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势,而且具有显著的节能效果。目前变频恒压供水系统正向着高可靠性、全数字化微机控制、多品种系列化的方向发展。追求高度智能化、系列化、标准化,是未来供水设备适应城镇建设中成片开发、智能楼宇、网络供水调度和整体规划要求的必然趋势。

变频恒压供水系统能适用生活水、工业用水以及消防用水等多种场合的供水要求,该系统具有以下特点:

(1)变频调速恒压供水系统要具有广泛的通用性,面向各种各样的供水系统,而不同的供水系统管网结构、用水量和扬程等方面存在着较大的差异,因此其控制对象的模型具有很强的多变性。

(2)在变频调速恒压供水系统中,由于有定量泵的加入控制,而定量泵的控制(包括定量泉的停止和运行)是时时发生的,同时定量泵的运行状态直接影响供水系统的模型参数,使其不确定性地发生变化,因此可以认为,变频调速恒压供水系统的控制对象是时时变化的。

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3 变频恒压供水控制方式的选择

目前国内变频恒压供水设备电控柜的控制方式有:

3.1 逻辑电子电路控制方式

这类控制电路难以实现水泵机组全部软启动、全流量变频调节,往往采用一台泵固定于变频状态,其余泵均为工频状态的方式。因此,控制精度较低、水泵切换时水压波动大、调试较麻烦、工频泵起动时有冲击、抗干扰能力较弱,但其成本较低。

3.2 单片微机电路控制方式

这类控制电路优于逻辑电路,但在应付不同管网、不同供水情况时,调试较麻烦;追加功能时往往要对电路进行修改,不灵活也不方便。

3.3 带PID回路调节器或可编程序控制器(PLC)的控制方式

该方式变频器的作用是为电机提供可变频率的电源。实现电机的无级调速,从而使管网水压连续变化。传感器的任务是检测管网水压变化。

3.4 新型变频调速供水设备

针对传统的变频调速供水设备的不足之处,国内外不少生产厂家近年来纷纷推出了一系列新型产品,如华为的TD2100;施耐德公司的Altivar58泵切换卡………

考虑以上四种方案后,此次设计采用第四种方案。如图所示。

图3.1 基于PID调节的变频恒压系统示意图

4

4 变频构成恒压供水系统的及工作原理

4.1 系统的构成

图4.1 变频恒压供水系统框图

如图所示,整个系统由三台水泵,一台变频调速器,一台PLC和一个压力传感器及若干辅助部件构成。三台水泵中每台泵的出水管均装有手动阀,以供维修和调节水量之用,三台泵协调工作来供水.

从原理框图,我们可以看出变频调速恒压供水系统由执行机构、信号检测、控制系统、人机界面、以及报警装置等部分组成。

(1)执行机构

执行机构是由一组水泵组成,它们用于将水供入用户管网,图2.3中的3个水泵分为二种类型:

调速泵:是由变频调速器控制.

恒速泵:水泵运行只在工频状态下。

(2)信号检测

在系统控制过程中,需要检测的信号包括自来水出水水压信号和报警信号:

①水压信号:它反映的是用户管网的水压值,它是恒压供水控制的主要反馈信号。

②报警信号:它反映系统是否正常运行,水泵电机是否过载、变频器是否有异常。该信号为开关量信号。

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4.2 工作原理

当变频器运行频率达到频率上限值,并保持一段时间,则PLC会将当前变(3)控制系统

供水控制系统一般安装在供水控制柜中,包括供水控制器(PLC系统)、变频器和电控设备三个部分。

①供水控制器:它是整个变频恒压供水控制系统的核心。供水控制器直接对系统中的工况、压力、报警信号进行采集,对来自人机接口和通讯接口的数据信息进行分析、实施控制算法,得出对执行机构的控制方案,通过变频调速器和接触器对执行机构(即水泵)进行控制。

②变频器:它是对水泵进行变频调控.

③电控设备:它是由一组接触器、保护的电路控制设备.

(4)人机界面

人机界面是人与机器进行信息交流的场所。通过人机界面,快捷进行信息交替.

(5)通讯接口

通讯接口是本系统的一个重要组成部分,通过该接口进行通讯.

(6)报警装置

作为一个控制系统,报警是必不可少的重要组成部分

频运行泵切换为工频运行,并迅速起动下1台泵变频运行。此时PID会继续通过由远传压力表送来的检测信号进行分析、计算、判断,进一步控制变频器的运行频率,使管压保持在压力设定值的上、下限偏差范围之内。

4.3 变频恒压供水系统中加减水泵的条件分析

在上面的工作流程中,我们提到当一台调速水泵己运行在上限频率,此时管网的实际压力仍低于设定压力,此时需要增加恒速水泵来满足供水要求,达到恒压的目的。

尽管通用变频器的频率都可以在0-400Hz范围内进行调节

在实际应用中,应当在确实需要机组进行切换的时候才进行机组的切换。所谓延时判别,是指系统仅满足频率和压力的判别条件是不够的。

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4.4 主电路接线图

图4.2 水泵主回路接线图

电机有两种工作模式即:在工频电下运行和在变频电下运行。KM1、KM3、KM5 分别为电动机M1 、M2 、M 3 工频运行时接通电源的控制接触器

热继电器(FR)是利用电流的热效应原理工作的保护电路,它在电路中的用作电动机的过载保护。

熔断器(FU)是电路保护的一种器具。

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5 器件的选型及介绍

5.1 简介PLC

可编程控制器是60年代末在继电器系统上发展起来的,当时称作可编程逻辑控制器(Programmable Logi c Controller),简称PLC。

图5.1 PLC的硬件结构框图

可编程逻辑控制器,将继电器控制的概念和设计思想与计算机技术及微电子技术相结合而形成的专门从事逻辑控制的微机系统。

5.2 PLC的选型

水泵M1、M2,M3可变频运行,也可工频运行,需PLC的6个输出点,变频器的运行与关断由PLC的1个输出点,控制变频器使电机正转需1个输出信号控制,报警器的控制需要1个输出点……………

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5.3 PLC的接线

图5.2 PLC的接线图

Y0接KM0控制M1的变频运行,Y1接KM1控制M1的工频运行;Y2接KM2控制M2的变频运行,Y3接KM3控制M2的工频运行;Y4接KM4控制M3的变频运行,Y5接KM5控制M3

的工频运行。

为了防止出现某台电动机既接工频电又接变频电设计了电气互锁。在同时控制M1电动机的两个接触器KM1、KM0线圈中分别串入了对方的常闭触头形成电气互锁…..

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6.变频器

6.1 变频器的构成

通常由变频器主电路(IGBT、BJT、或GTO作逆变元件)给异步电动机提供调压调频电源。6.2 主电路

给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,称为主电路。图6.2所示是典型的电压逆变器的例子,其主电路由三部分构成…………..

(1)整流器

最近大量使用的是二极管的交流。

(2)平波回路

在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压。

(3)逆变器

同整流器相反,逆变器的作用是将直流功率变换为所需要频率的交流功率,根据PWM控制信号使6个开关器件导通、关断,就可以得到三相频率可变的交流输出。

(4)制动回路

异步电动机在再生制动区域使用时(转差率为负)。

6.3 控制电路

给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路………..电路,即增加了速度指令,可以对异步电动机的速度进行控制更精确的闭环控制。

控制电路主要包括:

①运算电路…………

6.4 保护回路

(1)逆变器保护

由于逆变器负载侧短路等……………….

1)过载保护

逆变器输出电流超过额定值,将启动保护措施。

2)再生过电压保护

采用逆变器使电动机快速减速时,由于再生功率直流电路电压将升高,有时超过容许值。可以采取停止逆变器运转或停止快速减速的办法,防止过电压。

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3)瞬时停电保护

4)接地过电流保护

5)冷却风机异常

有冷却风机的装置,但风机异常时装置内温度将上升,因此采用风机热继电器或器件散热片温度传感器,检出异常后停止逆变器。

(2)异步电动机的保护

1)过载保护

………………

6.4 变频器的特点

变频器具有过压、欠压、过流、过载、短路、失速等自动保护功能。能实现电机软起动,减小电气和机械冲击噪音,延长设备使用寿命。

(1)节能:变频调速恒压供水设备使整个供水系统始终保持最优工作状态节电率可达35%—60%..........

6.5变频器的选型

根据设计的要求,本系统选用FR-A540系列变频器,如下图6.1所示:

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图6.1 FR-A540的管脚说明

管脚STF 接PLC 的Y7管脚,控制电机的正转。X2接变频器的FU 接口,X3接变频器的OL 接口。频率检测的上/下限信号分别通过OL 和FU 输出至PLC 的X2与X3输入端作为PLC 增泵减泵控制信号。

图6.2 变频器接线图

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6.6 PID 调节器

仅用P 动作控制,不能完全消除偏差。为了消除残留偏差,一般采用增加I 动作的PI 控制………

.

图.3 PID 控制框图

通过对被控制对象的传感器等检测控制量(反馈量),将其与目标值(温度、流量、压力等设定值)进行比较。若有偏差…….

在恒压供水中常见的PID 控制器的控制形式主要有两种:

(1)硬件型:即通用PID 控制器,在使用时只需要进行线路的连接和P 、I 、D 参数及日标值的设定。

(2)软件型:使用离散形式的PID 控制算法在可编程序控制器(或单片机)上做PID 控制器此次使用硬件型控制形式。根据设计的要求,本系统的PID 调节器内置于变频器中。 6.7 压力传感器的接线图

压力传感器使用CY-YZ-1001型绝对压力传感器。改传感器采用硅压阻效应原理实现压力测量的力-电转换。传感器由敏感芯体和信号调理电路组成,当压力作用于传感器时,敏感芯体内硅片上的惠斯登电桥的输出电压发生变化,信号调理电路将输出的电压信号作放大处理,同时进行温度补偿、非线性补偿,使传感器的电性能满足技术指标的要求 6.8 元件清单

水泵:M1、M2选用40-160(I)A 型,M3选用40-160(I)型,参数见表3.1所示。 热继电器的选择:选用最小的热继电器作为电机的过载保护热继电器FR …… 熔断器的选择:在控制回路中熔断器FU 选用RT18系列。 接触器的选择:对于接触器KM 选择的是规格SC-E03-C ,功率3K w 按钮SB 的选择:PLC 各输入点的回路的额定电压直流24V ……… 表6.1 元件表

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7 PLC控制及编程

7.1 PLC控制

PLC在系统中的作用是控制交流接触器组进行工频—变频的切换和水泵工作数量的调整。工作流程如图7.1所示。

图7.1 PLC程序流程图

7.1.1 手动运行

当按下SB7按钮,用手动方式。按下SB10手动启动变频器。当系统压力不够需要增加泵时,按下SBn(n=1,3,5)……………..

7.1.2 自动运行

由PLC分别控制某台电机工频和变频继电器,在条件成立时,进行增泵升压和减泵降压控制.

升压控制:系统工作时,每台水泵处于三种状态之一…………

7.2编程及介绍

7.2.1 总程序的顺序功能图

系统分为自动运行和手动运行两部分

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图7.2 总程序的顺序功能图

7.2.2 自动运行顺序功能图

按下SB8按钮,系统进入自动运行模式,顺序功能图如7.3所示。

图7.3 自动运行顺序功能图

Y0接KM0控制M1的变频运行,Y1接KM1控制M1的工频运行;Y2接KM2控制M2的变

频运行…………..

系统起动时,KM1闭合,#1泵以变频方式运行。当变频器的运行频率超出一个上限信号后,

PLC通过这个…………..

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最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

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目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

给水工程设计(审图)标准

给水工程设计(审图)标准()月第一次修订2018年9第一章总则 第一条给水工程设计(审图)以确保安全供水为前提,以先进技术为保障, 以提高工程质量为标准。 第二条新建、改建和扩建给水工程设计(审图)以大连金普新区给水管网总体规划为依据。 第三条给水工程包括市政管道工程、住宅配套工程、公共设施配套工程、工商企业配套工程等。 第二章设计(审图)依据及标准规范 第四条给水工程设计(审图)标准应符合现行国家、行业相关规范、标准要求。 第五条设计(审图)相关依据。 (一)、《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003;(二)、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; (三)、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (四)、《泵站设计规范》GB 50265-2010; (五)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (六)、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98; ;GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、(七).

(八)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002;(九)、《节水型卫生洁具》GBT31436-2015; (十)、《大连市供水用水管理条例》 2012版; (十一)、《大连市节约用水条例》 2013版; (十二)、《大连开发区住宅类建筑给水管道施工技术标准》; (十三)、《大连开发区城市居民二次供水加压泵站(设计)建设标准》;等相关的设计、施工、验收规范及技术标准。 第三章室内给水工程 第一节管道设置 第六条室内生活给水管道宜布置成枝状,单向供水。 第七条管道应设置在单元管道井内,管道井的净尺寸应符合规范要求,且管 道井开门尺寸不小于800×600mm。住宅项目室内给水平面图中应设 计水暖管道井管线(含智能水表穿线套管)平面布置详图。 第八条管道应固定在管道井内,管道支架采用50x50mm镀锌角钢制作。 第九条管道采用橡塑棉保温。 第十条室内出户管埋深以室外地坪下1.2米为标准。 第二节管材选用 第十一条公建及住宅分户水表前管材宜选用S4级(PN16)PPR给水塑料管。

最新版市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

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目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节布署原则 (7) 第二节总体部署 (7) 第三节施工组织体系 (8) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (9) 第五节施工组织安排 (10) 第四章主要施工方案 (14) 第一节施工流程 (14) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节质量保证体系 (27) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (46)

第七章工程进度计划及措施 (58) 第一节施工组织管理措施 (58) 第二节施工过程中工期管理措施 (58) 第八章材料及机械、人力配置 (63) 第一节材料管理及计划 (63) 第二节劳动力组织和配置.............. 错误!未定义书签。 第三节机械配置...................... 错误!未定义书签。第九章施工平面布置及占地情况........... 错误!未定义书签。第十章新技术应用与承诺 (70) 第十一章附录 (71)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.**市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关会议及 文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

(老旧小区综合治理)供电系统改造

兴隆、登峰、干城(老旧小区综合治理)供电系统改造【登峰小区】 施工组织设计 编制: 审核: 审定: 资产使用单位审定: 建设单位审定:

濮阳市越华工程建设有限公司 年月曰 目录 、工程概况---------------------------------------- 2 1、工程简介 ---------------------------------------- 2 2、编制依据 ---------------------------------------- 2 二、--------------------------------------------- 施工部署2 1、指导思想 ---------------------------------------- 2 2、施工组织机构 -------------------------------------- 2 三、-------------------------------------------- 工期保证措施 5 四、---------------------------------------------------- 施工技术方案及措施6 1、施工前期准备 -------------------------------------- 6 2、具体施工方案 -------------------------------------- 6 五、施工质量控制和保证措施----------------------------- 9 1、质量管理及监控体系---------------------------------- 9 2、施工质量保证措施--------------------------------- 10 3、施工记录--------------------------------------- 10 六.HSE管理措施-------------------------------------- 11 七.安全保证措施------------------------------------ 13 1、安全保障措施 ------------------------------------- 13 2、安全施工措施 ------------------------------------- 14 八.--------------------------------------------------- 事故处理应急预案16 1、成立应急处理指挥小组------------------------------- 17 2、应急措施--------------------------------------- 18 九.施工运行计戈U表--------------------------------- 19

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

大楼物业供水系统设计

大楼物业供水系统 设计

大楼物业供水系统设计 目录 第 1 章绪论 (1) 1.1 研究背景 (1) 1.2 供水系统设计要求 (2) 1.3 供水系统设计思想 (3) 1.4 供水系统方案确定 (4) 1.5 供水系统运行和原理 (4) 1.5.1 系统原理说明 (4) 1.5.2 系统运行说明 (5) 第 2 章可编程控制器的概述 (7) 2.1 可编程控制器介绍 (7) 2.2 三菱FX系列介绍 (7) 2.2.1 三菱FX系列PLC主要特点 (8) 2.2.2 三菱FX系列PLC主要数据简介 (8) 2.2.3 三菱FX系列PLC基本指令 (9) 2.3 可编程控制器的特点 (10) 2.4 可编程控制器的工作原理 (10) 2.4.1 PLC的等效工作电路 (10) 2.4.2 PLC的工作过程 (12) 第 3 章系统硬件设计 (14) 3.1 系统的构成 (14)

3.2 系统主要硬件设备的选型 (16) 3.2.1 PLC的选型 (16) 3.2.2 水泵机组的选型 (17) 3.2.3 压力传感器的选型 (18) 3.3 系统电路分析及设计 (20) 3.3.1 系统电源 (20) 3.3.2 供水系统主电路分析与设计 (21) 3.3.3 可编程控制器I/O分配 (24) 3.3.4 PLC I/O接线图 (25) 3.3.5 压力传感器信号处理 (26) 3.3.6 报警电路设计 (27) 第 4 章系统的软件设计 (30) 4.1 软件开发环境简介 (30) 4.2 供水系统程序流程图 (31) 4.3 供水系统程序设计及解析 (32) 4.3.1 程序的模式选择、水泵工作程序设计及解析 (32) 4.3.2 程序的保护、报警选择程序设计及解析 (34) 4.4 程序调试及仿真 (37) 4.5 程序调试及仿真体会 (39) 结论 (42) 致谢 (44) 参考资料 (46)

施工设计方案-给水系统改造工程

六、施工方案及措施 一、编制说明: 本工程施工组织设计编制依据:施工招标文件、施工现场条件、本公司综合能力。 二、工程总述 1、工程简况: ***给水系统改造工程,主要工作量等内容详见图纸。 2、创优目标: 本工程要求达到质量标准:合格。 三、施工现场管理人员组织配备 1、为了更好、更快地保质按期完成工程,公司将选派最优秀的项目经理及相关成员如施工员、安全员、质检员、材料员等组成一流项目业务团队。 2、检验计量设备: 四、施工准备

(一)需建设单位协助解决的事项 1、协调施工用水、电引入点,并保证施工期间的需要。 2、及时协调施工单位、设计单位和监理单位、质监单位进行图纸会审并请设计人员进行设计交底和质监交底。 (二)现场准备 根据现场情况,确定施工总平面布置,选择施工材料的堆放位置和施工机械停置、保养的合理场地。 (三)技术准备 1、熟悉和审查图纸 首先组织项目经理、施工员、技术员、质检员等人员熟悉图纸,了解领会设计意图,掌握施工要点及操作要领。 2、认真编制专项施工组织设计及详细赶工措施。 3、根据施工进度编制材料进场计划,配置完好的施工机械和配备试验检测仪器,提前做好施工准备工作。。 五、给水工程施工技术措施和施工方法 根据本工程特点,我们组织专业人员编制以下施工方案 (一)、施工测量 1、测量人员认真阅读图纸,掌握有关数据,做好内业,同时应与施工人员密切配合,根据工程进行情况,及时准确地做好测量工作。 2、测定管道中线及附属构筑物位置,并标出与管线有冲突的地上、地下构筑物位置,核对水准点,建立临时水准点,核对接入原有管道接头处的高程;测量管线地面高程。

消防供水设计方案

杭锦旗亿嘉投资有限公司 消防供水系统消防泵站及生产消防水池设计方案 卷册号:F1207S-S0301 北京中电加美环保科技股份有限公司

设计: 校核: 审核: 批注: 目录 1 项目概况1 2 设计依据1 2.1标准规范1 2.2设计合同及技术文件1 2.3设计范围1 3 设计原则1 4 工艺系统描述及工艺流程2 5 系统设备选型2 5.1消防水泵2 5.2生产消防水池2 5.3吸水池3 5.4持压泄压安全阀3 5.5消防水泵房3 6 自动控制系统4 6.1消防供水系统内仪表4

6.2PLC控制系统和操作员站4 6.3火灾报警系统5 7 电气系统5 7.1电机供电系统5 7.2电动消防水泵变频控制系统5 8 平面布置5 9 运行方式6 9.1正常工况6 9.2生产区或灌区发生火灾时6 9.3生产区和灌区同时发生火灾时6 9.4电动消防泵故障时6 9.5停电时7 10 主要设备、建构筑物清册7 10.1主要建构筑物7 10.2工艺、电气、热控设备清单7

1 项目概况 项目名称:杭锦旗亿嘉投资有限公司消防供水系统 建设地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 2 设计依据 2.1标准规范 《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》 DB15-20** 《建筑设计防火规范》GB50016-20** 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-20** 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-20** 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《化工企业总图运输设计规范》HG/T 20649-1998 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 《建筑钢结构防火技术规范》CECS200:20** 《建筑抗震设计规范》 GB50011-20** 2.2 设计合同及技术文件 2.2.1 基础工程设计 2.2.2 总体设计统一规定 2.3设计范围 本设计只包含消防供水系统,包含消防生产水池、消防水泵,消防水泵房以及配套的电气,控制系统,不包含灭火等系统。 3 设计原则 消防供水系统消防泵站及生产消防水池是消防供水系统的心脏,担负着消防供水的责任,因此,消防供水系统消防泵站和生产消防水池的设计遵循以下基本原则:3.1 设计符合国标,地方消防验收检验规范 3.2 设计安全可靠,稳定。 3.3 经济合理,消防和生产水池合建,利用生产用水和补水保持消防生产水池的水质,起到稳定水质,经济合理的用水的目的。

井下供电系统改造安全技术措施(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下供电系统改造安全技术措施 (新编版)

井下供电系统改造安全技术措施(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、作业名称:井下中央变电所改造安全技术措施 二、施工负责人: 三、主要参加施工人员:等 四、工作标准及要求: 1、凡参与井下中央变电所改造的人员必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》高、低压电气设备操作规程及电气防爆标准等有关规定。 2、参加施工人员必须经过专业技术培训并考试合格,并取得《井下机电维修工》资格证后方可上岗作业。 3、参加施工人员应熟知改造地点的供电系统及设备结构、性能、原理及运行情况。 4、参加施工人员必须随身携带合格验电笔、标准接地线、常用工具、材料、仪表零部件和停电警示牌。 五、施工方法与步骤: 1、施工人员必须严格执行高、低压电器设备操作规程。

2、施工前必须先检查瓦斯浓度,当瓦斯浓度小于0.5%时方可开始施工,并在施工过程中实时监测。 3、施工前必须将电源停电于井下变电所总开关处,并坚持停电、验电、放电、闭锁原则,并挂"有人工作、严禁送电"牌。 4、接地线应选用标准的三相短路接地线,其截面应符合短路电流的要求(不得小于25mm2),耐压等级与检修开关电压等级相适应。接地线在每次装设前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行接地或短路。 5、工作的低压真空开关停电后,必须用供电电压等级相符,且经试验可靠的验电器进行测试,确认无电后方可进行后续作业。 6、低压真空开关施工前对其进行充分放电并装设三相短路接地线。进行放电、接地操作时,必须先接接地端、后接导体端(拆除地线时顺序相反),接地线应接触良好、连接可靠。人体不得接触接地线裸露端和未接地的设备导线。 7、施工完毕后,必须先拆除所装设的三相短路接地线,摘取停电牌,确认无误后,方可按程序送电。 六、施工安全技术措施:

市政给水工程施工设计方案

. . . 给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

管道与给排水改造工程施工组织设计方案(精)

神宁煤业集团矿山机械制造维修分公司大武口供水系统改造及给排水改造工程 施 工 组 织 设 计 市旭飞建设(集团)有限公司 第一章施工组织设计编制说明 第一节工程概况 ◆ 工程名称:神宁煤业集团矿山机械制造维修分公司大武口供水系统改造及给排水改造工程 ◆ 工程地点:神宁煤业集团矿山机械制造维修分公司 ◆ 工程概况: ◆ 主要工程容:供水系统改造及给排水改造 第二节施工组织设计编制的范围及依据 1.本施工组织设计编制依据 ◆ 本工程招标文件及有关设计图纸。 ◆ 招标补遗文件。 ◆ 现场踏勘情况。

◆ 有关的技术标准、现行的国家及地方规范: 第三节投标承诺 1.工程质量 严格按照ISO-9001质量保证体系的管理要求和管理标准进行本工程的质量管理,充分发挥我公司技术、质量管理的优势,对质量保证体系、施工过程质量管理制度、分部分项工程质量保证措施、质量通病防治以及质量管理等各方面做好严格、详细的规定并贯彻实施。 我公司将强化对以上施工质量控制关键程序的管理和控制,并根据招标文件所规定的质量和技术要求,严格按照招标文件所附施工技术规范标准和有关的技术、质量规定,通过在工程施工过程中强化质量保证和控制体系、加强原材料质量管理、过程质量管理,确保本工程质量达到验收合格。 2.工程进度 本公司结合以前曾施工过的同类型工程的经验,通过优化施工组织设计,投入足够的劳动力及机械设备,通过方案优化,确保工程在标书要求天数之全部完工。 3.安全施工 我公司承诺每位进入现场的施工人员必须接受一次培训,项目部按区段设专职安全员二名。每周一组织对所有施工人员进行上周工作讲评,并布置下周工作注意事项,确保整个施工过程中重大安全事故为零。 4.文明施工管理目标 我公司承诺施工现场临建设施严格按标准化搭设,现场材料严格按业主指定点堆放,确保周边道路、河道交通畅通,施工现场必须有防污染及防尘措施,确保施工现场达到文明工地标准。

温泉水管理方案计划及SPA和泳池供水系统

知了谷SPA供水供热系统 设 计 方 案

云南健尔峰机电工程有限公司2012-7-1 一、方案概述 知了谷SPA供水供热项目是一个包括室外泡池群、游泳池、别墅群的综合性给排水、供热及水处理系统工程。工程涉及面广,设备多,为便于描述,我们把项目化分为原水处理、恒压供水、SPA终端給排水、别墅群生活热水供应、游泳池循环过滤以及自动控制六部分进行说明。 二、各部分组成及功能简述 第一部分:原水处理 原水处理包括原水的净化、输送、降温与存储 1、原水净化、输送、存储 原水采集于各天然温泉的汇流点,具有高温、高含沙量等特点,必须经过一系列的净化处理,才能供给泡池终端使用。

原水处理工艺流程如下: 图一:原水处理工艺流程图 1.1旋流除沙 旋流除沙是采用沙水比重不同进行分离的原理,一路是分离后的水输送到缓存水箱,一路是因重力下沉的沙。沉积沙需要定期进行人工清理。 1.2板式换热降温 85℃左右的原水经过旋流除沙器后,温度会降至80℃左右,仍远高于过滤、净化系统温度承受能力,必须采取强制降温处理。为保证温泉水的物理性质不发生改变,我们设计采用逆流板式换热装置,把80℃左右的温泉水强制降温到50℃左右的温泉水。强制降温后的温泉水,再经过软水器、石英砂过滤装罐、活性碳吸附罐、紫外线消毒器后,输送到主供水箱存储,为后续工艺使用。为节约冷水资源,我们采用游泳池存储的水做为热交换介质。另外,为别墅群集中供热的水箱的加热和恒温也采用板换产生的热量,具体工艺图入下图所示:

图二:板式换热原理图 注意:由于板式换热前无法加装软水处理装置(软水器工作温度不能超过50℃),因此,板式换热无法避免的结垢会影响板换的工作效率。当板换后的温泉水温暖超过50℃以上时,系统将强制整个供水系统的运行。必须保证板换后的温泉水温度低于50℃,系统才能连续正常运行。第二部分:变频恒压输送 原水经过净化工艺处理变成可使用的温泉水,进入主供水箱存储。主供水箱是为解决SPA用水高峰用水量不足而设计的具有一定存储能力的水箱。通过主供水箱进行存储及二次供水,为原水处理流量不足赢的处理的时间。 1、主供管网恒压控制

某小区管网叠压供水安装工程施工设计方案

施工组织设计 (一)编制说明 (二)工程概况及施工条件 (三)工程目标实施指导思想 (四)施工组织机构设置 (五)施工管理协调与计划 (六)技术与协调 (七)工程工期的技术组织措施 (八)工程质量的技术组织措施 (九)安全生产 (十)工程文明施工的技术组织措施 (十一)施工现场安全生产纪律 (十二)施工现场防火责任制度 (十三)施工现场文明施工管理制度 附表一拟投入本工程的人员 附表二拟投入本工程的施工设备 附表三计划开竣工日期横道图

施工组织设计 一、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计系市某小区供水项目的主要投标文件之一,本施工组织设计体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置。 2、编制依据 (1)根据市某小区供水项目的现场条件及招标文件。 (2)遵照中华人民国建设部颁发的现行工程施工验收规和工程质量评定标准及操作规程。 (3)市人民政府有关建设工程管理,环境保护等地方性法律法规。 (4)某设备有关质量管理,安全管理,文明施工管理制度。 (5)市某小区供水系统工程现场及周边环境实际情况。 (7)本工程拟使用的规及标准: ★《建筑给水排水设计规》 GB50015-2003 ★《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50242-2002 ★《中华人民国公共安全行业标准》 GA/T75-92 ★《中华人民国公共安全行业标准》 GA10208.1-89 ★《安全防工程程序与要求》 GA/T75—94 二、工程概况及施工条件 1、工程概况 本工程最高日用水量2409.6m3/d,最大时用水量为24m3/h。本工程水源为市政自来水,水泵房为地下室二层,共2间,需做墙面和地面装修,安装防盗门2套,简易门一套。同时需拆除原生活供水泵2台、水泵基座1座及相关配套管道设备。 2、施工条件 交通运输:工程地处市某小区,交通道路畅通,工程施工机械设备及施工用材料可直接运至施工现场。 施工水电:现场“主体结构”已基本完成,水电可在甲方指定现场的配电房中设表后引至施工现场。 生产资源供应:工程所需的主要材料由公司施工管理部按计划供应。施工机具设备由公

恒压供水系统设计

目录 1 摘要 (1) 1.1 引言 (1) 1.1变频恒压供水系统理论分析 (2) 1.1.1变频恒压供水系统的原理 (2) 1.1.2 变频恒压控制理论模型 (2) 1.2恒压供水控制系统构成 (3) 2 变频恒压供水系统设计 (4) 2.1 设计任务及要求 (4) 2.2 系统主电路设计 (5) 2.3 系统工作过程 (6) 3 器件的选型及介绍 (7) 3.1 变频器简介 (7) 3.1.1 变频器的基本结构与分类 (7) 3.1.2 变频器的控制方式 (7) 3.2 变频器选型 (9) 3.2.1 变频器的控制方式 (9) 3.2.2 变频器容量的选择 (9) 3.2.3 变频器主电路外围设备选择 (11) 3.3 可编程控制器(PLC) (13) 3.3.1 PLC的定义及特点 (13) 3.3.2 PLC的工作原理 (14) 3.3.3 PLC及压力传感器的选择 (14) 4 PLC编程及变频器参数设置 (15) 4.1 PLC的I/O接线图 (15) 4.2 PLC程序 (16) 4.3 变频器参数的设置 (20) 4.3.1 参数复位 (20) 4.3.2 电机参数设置 (20) 总结 (21) 参考文献 (22)

摘要 以变频器为核心结合PLC组成的控制系统具有高可靠性、强抗干扰能力、组合灵活、编程简单、维修方便和低成本等诸多特点,变频恒压供水系统集变频技术、电气技术、防雷避雷技术、现代控制、远程监控技术与一体。采用该系统进行供水可以提高供水系统的稳定性和可靠性,方便的实现供水系统的集中管理与监控;同时系统具有良好节能性,这在能量日益紧缺的今天尤为重要,所以研究设计该系统,对于提高企业效率以及人民的生活水平、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 关键字:恒压供水、变频器、PLC控制器 Combined with frequency as the core component of the PLC control system with high reliability, strong anti-interference ability, combined flexible programming, easy maintenance and low cost, and many other characteristics, frequency conversion constant pressure water supply system combines technology, electrical technology, lightning lightning protection technology, modern control, remote monitoring technology and integration. Using the system for water supply can improve the stability and reliability of water supply systems, water supply systems to facilitate the implementation of centralized management and monitoring; the same time the system has good energy efficiency, which is an increasing scarcity of energy is particularly important today, so the study design of the system, for improving efficiency and living standards, reduce energy consumption has important practical significance Keywords: constant pressure water supply, inverter, PLC controller

给水系统方案比较(10.4,设计院)

给水系统方案比较(10.4,设计院)

桑植县城给水系统方案 1. 项目背景 1.1 供水现状 桑植县城区内有两个自来水厂,分别是县自来水公司一水厂和二水厂,一水厂位于公司所在地八斗溪,于1982年建成投产,厂区地坪标高259.20m,设计供水规模1.0万m3/d,实际平均日供水量为7000m3/d,最高日供水量为8000 m3/d。二水厂位于蔡家坪,厂区地坪标高284.0m,设计供水规模为1.0万m3/d,实际平均日供水量为5000m3/d,最高日供水量为8000 m3/d。 两个水厂净水处理工艺流程同为: 澧水→取水泵房→竖流絮凝池→斜管沉淀池→无阀滤池→二泵房→用户。 1.2 存在的问题 1.2.1 供水水质难以满足新的标准要求 (1)水厂设计参数达不到现行标准 桑植县城一水厂于1982年建成投产,当时执行的出水水质标准是《生活饮用水卫生规程》(1959),检测项目只有17项,其中的水质指标规定浑浊度不得超过5度,特殊情况不超过10度。执行的设计规范是《室外给水设计规范》(TJ13-74)。二水厂虽建成于上世纪90年代,但其设计完全沿用一水厂的设计。而现行水质标准是国家标准委员会于2006年发布并于2007年7月1日起执行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)。该《标准》对水质提出了更高的要求,检测项目共有106项。《标准》规定浑浊度为1NTU,特殊情况下不超过3NTU。因而水厂净化构筑物设计参数存在着与现行水质标准不相适应的问题。 (2)水源水质变差 桑植县二座水厂取水点上游河段附近均建有居民区和农田,但是并没有将居民生活污水截留进入污水处理厂,对现有取水点造成污染。

城市供水调度系统设计方案概述

城市供水调度系统设计方案 1给水系统控制和优化调度软硬件模式 1.1概述 为了满足城市快速发展的需要,城市供水企业近年来不断采用新的技术、新的工艺,用以提高城市的供水能力和服务质量。其中自来水厂监控系统在全国大多数城市得到广泛应用,还有一些城市的供水企业正在逐步采用GIS技术管理供水管网信息、用计算机实现收费营业电算化。这些先进的信息、计算机、通讯和自动控制等先进技术的应用,的确为供水企业的现代化运营解决了很多的实际问题。但是,我们也应该看到还有很多深层次的问题尚未得到卓有成效的解决,究其原因主要是因为:①供水企业的运营包括从产水、输配水、管理和收费多个环节,仅在某一环节采用新技术并不能解决所有问题;②企业运营的各个环节是密切关联的,分离的系统无法实现整个运营的系统性;③系统运营的很多因素是有统计规律和相关性的,目前的系统无法从这些规律和相关性得到可以辅助决策的信息。因此,要达到自来水企业的最优化运营,就需要系统分析企业的运营模型,找到每个环节的相关性,获取综合的有效信息,综合历史信息,优化企业的运营,提供辅助决策。以产水到用水的整个过程为主线,以企业的管理现代化为辅线,把信息技术在企业集成应用,实现从产水到用水的最大效益,是我们对以上问题的一个有益探索。 随着工业自动化控制技术和现代科技的高速发展,通讯技术、电子技术和计算机技术的有机结合,出现了高性能的PLC系统和SCADA系统,使工业过程控制程序化、模块化、智能化、集成化、网络化,控制过程更加可视化和远程化。给水系统优化控制是工业过程自动化控制的一个部分,下面我们从供水企业的运营模型着手,分析企业的信息模型,提出的大规模给水系统分级控制和优化调度软硬件模式,和基于GIS平台的供水企业信息化应用方案。构筑了给水系统优化控制基本框架。 1.2运营模型 供水企业的运营主要围绕水从水源、水厂经过输配网最终到水用户的生产/消费链而进行的,其模型如图1。生产调度通过实时采集水源和水厂的变电设备、电器开关、加压泵等设备运行参数和流量、出水口压力、余氯等控制参数,以及输配网上压力监测点和水库水位或水源井监测点的控制参数,动态自动控制水源、水厂设备的启停和运行,使整个输配网上的水压保持最佳的分布和平稳状态,从而为用户提供高质量的供水服务,减少输配过程中水的损失,最大限度延长管网的使用寿命,最终提高水厂的运营效益。管网管理主要实现输配水管网信息管理,管网的新建、维护和改造以及水用户的管理。它必须能够保证管网信息的准确、全面和现势,满足管网规划、设计、施工和维护的要求。营业收费完成水用户用水量的验抄、统计,根据水用户性质和收费项目的规定进行计费收费。公司将综合生产调度、管网管理、营业收费的各种信息,结合公司的营业策略,对整个企业的运营进行科学合理的决策,从整体上实现对公司营业的宏观管理。 营业收费的各种信息和财务不属于本次论述的范围。

供用电系统技术改造节约电能示范文本

文件编号:RHD-QB-K8885 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 供用电系统技术改造节约电能示范文本

供用电系统技术改造节约电能示范 文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 乡镇企业是20世纪80年代起步的大都为中小型企业,为国民经济的发展起了重要作用,但其设备均比较落后。随着科学技术的发展,乡镇企业也需要通过用电技术改造,达到节能的目的,其措施如下: 1 逐步更新淘汰现有低效率的供用电设备以高效率的电气设备取代低效率的电气设备,这是节电节能的一项基本措施,其经济效益十分明显。以电力变压器为例,采用冷轧硅钢片的新型低损耗变压器,其空载损耗比采用热轧硅钢片的老型号变压器要低一倍左右,同是1000kVA(高压10kV)的变压器,若用

冷轧硅钢片的低损耗变压器SL7型变压器,空载损耗1.8kW,而采用热轧硅钢片的SL7型变压器,空载损耗为3.9kW。如果以SL7型替换SJL型,则一年在变压器的空载损耗(铁损)方面就要节电(3.9-1.8)kW×8760h=18396kW·h,相当可观。目前应该采用更节能的S9和S11变压器。 2 改造现有耗能大的供用电设备对耗能大的电气设备进行技术改造,也是节电的一项有效措施。例如一台1000kVA的电力变压器,原来采用热轧硅钢片铁心,空载损耗测定为6.5kW,后改用冷轧硅钢片铁心,空载损耗测定为2.5kW,结果一年就节电(6.5-2.5)kW×8760h=35000kW·h。又如交流弧焊机,加装无载自停装置后,平均每台一年可节约有功电能1000kW·h,节约无功电能3500kvar,使功率因数得到了改善。由此可见,利用技术改造节约

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