城市污水处理厂自动化控制系统的应用
- 格式:doc
- 大小:26.00 KB
- 文档页数:6
基于PLC的污水处理计算机控制系统设计及应用基于PLC的污水处理计算机控制系统设计及应用摘要:随着工业化进程的加快和人口的增加,污水处理成为现代社会中一项重要的任务。
为了提高污水处理过程的效率和减少人为操作的错误,利用计算机技术和PLC(可编程逻辑控制器)技术设计和应用了污水处理计算机控制系统。
本文主要介绍了基于PLC的污水处理计算机控制系统的设计原理、系统架构和关键技术,以及在实际应用中的效果和经济效益。
实践证明,基于PLC的污水处理计算机控制系统能够实现自动化、可靠性高、运行稳定、节能减排、减少人力成本的目标,具有重要的应用价值。
关键词:污水处理;计算机控制;PLC;系统设计;应用效果一、引言随着人口的快速增长和工业化进程的加速,污水处理成为当代社会中一项重要的任务。
传统的污水处理方法主要依靠人工操作和手动调节,操作员需要时刻关注运行状态,容易疏忽和产生误操作。
而且,传统的污水处理方法对操作员的要求较高,人工操作和调节也容易出现错误,有时甚至需要长时间的人工值班。
因此,为了提高污水处理效率、降低运行成本和减少人为操作的错误,利用计算机技术和PLC技术设计和应用污水处理计算机控制系统具有重要意义。
二、基于PLC的污水处理计算机控制系统设计原理基于PLC的污水处理计算机控制系统的设计原理主要包括以下几个方面。
1. 输入输出模块的设计与配置计算机控制系统需要通过输入输出模块与污水处理设备进行数据的交互。
利用PLC的高可靠性和扩展性,可以直接连接多种传感器和执行器,如浊度传感器、流量计、电动阀门等。
通过合理的设计和配置,实现对污水处理设备的监测和控制。
2. 控制算法的设计与优化污水处理过程可以分为多个阶段,每个阶段都有不同的控制要求。
计算机控制系统需要根据实际情况,设计和优化合适的控制算法。
例如,在初级处理阶段,可以采用模糊控制算法对浊度进行调节;在二级处理阶段,可以采用PID控制算法对氧气供应进行控制。
城市污水处理厂电气工程施工及自动化控制分析摘要:当前,污水厂出水排放标准不断提高,城市许多存量污水厂需要进行提标改造。
现阶段,国内外各界组织,均认识到控制程序的应用价值,以更安全、更便捷的思想,开展电气工程管理;针对国内外研究情况,为企业给出更智能的电气管控方案,助力企业发展。
本文以自动化控制设计相关内容和控制站的构建为切入点,阐述了城市污水处理厂电气工程的自动化控制设计与实现,以期为同类工程建设施工的高效、高质量开展提供参考。
关键词:污水处理厂;电气工程;自动化控制引言在城市污水处理厂中,普遍会配置多种单体功率相对较高的设备,包括粗细格栅、刮泥机、脱水机、风机、水泵等,且为了确保各个设备的运行安全,还要配套引入更多的保护、连锁以及监测装置,保证电气设备以及线缆等能够长期安全稳定运行,这就使得城市污水处理厂电气工程的整体施工难度增高。
本文通过某项目实施案例的分析,阐述应用合理的电气工程施工技术,结合自动化控制系统的使用,可保障城市污水处理厂电气设备长时间高效与稳定的运行。
1污水处理厂工艺流程污水泵站是城市排水工程中用于抽升和输送污水的工程设施,是污水系统的重要组成部分。
当污水管道中的污水不能依靠重力自流输送或排放,或因管道埋设过深导致施工困难,或处于干管终端需抽升后才能进入污水处理厂时,均须设置污水泵站。
在污水处理厂内,根据处理工艺的位置和作用的不同,可分为一级泵站、中间提升泵站、二级泵站等。
为方便叙述,本文结合某三级污水处理厂的实际情况,将污水处理厂的泵站分为进水泵站、中间提升泵站、出水泵站三级。
2电气自动化控制技术应用现状2.1基本内涵电气自动化控制技术指的是对信息传输技术以及电工电子技术等进行综合应用,同时结合计算机技术、人工智能等提高电气控制的自动化以及智能化水平的新兴技术。
目前,在生产生活过程中,电气自动化控制技术的应用范围比较广。
特别是在污水处理厂运行过程中,电气自动化控制技术的应用,可以通过专用网络对设备运维进行调度,确保电力系统不同站点之间的电力运维工作顺利进行,还可以利用计算机联网自动更新站点的污水处理厂信息。
DCS系统在污水处理中的作用近年来,随着城市化进程的加速和人口的快速增长,污水处理成为了重要的环保任务。
为了有效地处理污水并保护我们的环境,DCS (分散控制系统)被广泛应用于污水处理厂。
在这篇文章中,我们将探讨DCS系统在污水处理中的作用,并说明其重要性。
一、DCS系统的定义和原理DCS系统是一种基于电脑控制技术的自动化系统,用于监测和控制污水处理流程中的各个环节。
它由一系列传感器、执行器和控制器组成,可以实时收集和分析污水处理过程中的数据,并根据预设的条件进行相应的处理操作。
相较于传统的PLC(可编程逻辑控制器)系统,DCS系统具有更高的可靠性和灵活性。
它可以连接多个子系统,实现集中控制和管理,并通过与外部设备的通信接口实现远程监控与调控。
二、DCS系统在污水处理中的应用1. 监测和调节水质DCS系统可以通过传感器实时监测污水的PH值、悬浮物浓度等关键指标。
当污水质量超出限制范围时,DCS系统会自动调节添加相应的化学剂,以维持水质在合理范围之内。
2. 控制和优化处理过程DCS系统通过实时数据采集和分析,可以对污水处理过程中的温度、氧化还原电位等参数进行监控和调节。
根据污水的实际情况,DCS系统可以智能地控制搅拌器的转速、曝气系统的气泡大小等,以达到最佳处理效果。
3. 报警和故障诊断DCS系统可以监测和判别污水处理中的异常情况,并发出相应的报警信号。
例如,当搅拌器停止工作或者氧化槽压力过高时,DCS系统会立即向操作员发送警报,以便及时处理故障。
4. 数据记录和分析DCS系统可以将处理过程中采集的数据自动保存,并生成报表和统计图表。
这些数据可以为运维人员提供有价值的参考,并对处理过程进行分析和改进。
三、DCS系统的优势和意义1. 提高处理效率和节约资源DCS系统通过实时监控和智能控制,可以快速响应污水处理过程中的变化,并调整设备工作状态,以提高处理效率。
同时,它可以根据实际情况精确控制化学剂的添加量,减少资源的浪费。
污水处理厂自动控制系统及方案一、内容描述首先我们要明白的是这个自动控制系统的任务和目标,简单来说就是确保污水从进入处理厂到处理完成的过程能够自动化进行。
系统可以自动控制各种设备的运行,比如水泵、搅拌机、过滤设备等,确保它们按照预定的程序和时间进行工作。
这样一来不仅提高了处理效率,还大大节省了人力成本。
接下来这个系统是怎么工作的呢?它主要通过一系列传感器和控制器来监测和处理污水,传感器会实时监测污水的各种指标,比如温度、流量、PH值等。
一旦这些指标超出了预设的范围,控制器就会发出指令,调整相关设备的运行状态,确保污水能够得到妥善处理。
这个过程是完全自动化的,极大地提高了处理效率和质量。
1. 污水处理厂的重要性及其对环境的影响我们都知道,水是生命之源,没有水我们的生活将陷入困境。
但随着城市化进程的加快,污水处理成为一项重要的任务。
污水处理厂的存在,就像是城市的“清洁卫士”,它们的工作直接关系到我们的生活环境质量。
首先污水处理厂的重要性不言而喻,它承担着处理城市污水的重任,确保我们的生活和工业用水得到妥善处理,避免污水直接排放对环境和生态系统造成破坏。
想象一下如果没有这些处理厂,污水将直接流入河流、湖泊,甚至地下水,那将是一场环境灾难。
其次污水处理厂对环境的影响是深远的,经过处理的污水,其有害物质和污染物被有效去除,水质得到明显改善。
这不仅保护了我们的水资源,还避免了污水对环境的污染。
同时处理过的污水还可以回用于农业、工业等领域,实现水资源的循环利用。
这样一来不仅节约了水资源,还降低了对环境的压力。
污水处理厂在我们的生活中扮演着不可或缺的角色,它们默默地承担着清洁的使命,保护着我们的环境和水资源。
所以对于污水处理厂的自动控制系统及方案的研究和优化,就显得尤为重要和必要了。
2. 自动化控制在污水处理厂的应用背景随着城市的发展,污水处理成为一项至关重要的任务。
污水处理厂作为城市基础设施的重要组成部分,其运行效率直接关系到环境保护和居民生活质量。
PLC在污水处理中的应用一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要任务之一。
随着科技的发展,自动化控制系统在污水处理过程中的应用越来越广泛。
PLC(可编程逻辑控制器)作为一种高效可靠的自动化控制设备,被广泛应用于污水处理厂。
本文将详细介绍PLC在污水处理中的应用,包括其原理、功能和优势。
二、PLC在污水处理中的原理PLC是一种专门设计用于控制工业自动化系统的电子设备。
它通过接收输入信号,进行逻辑运算后产生输出信号,从而控制各种工艺设备的运行。
在污水处理中,PLC的原理如下:1. 传感器信号输入:PLC通过传感器接收来自污水处理过程中的各种参数信号,如水位、温度、PH值等。
2. 信号处理:PLC对输入信号进行处理和转换,以便进行逻辑判断和运算。
3. 逻辑控制:PLC根据预设的逻辑程序进行判断和运算,根据需要产生相应的输出信号。
4. 输出信号控制:PLC将输出信号发送给执行器,如电动阀门、泵等,控制其开关和运行。
5. 反馈控制:PLC通过反馈机制获取执行器的状态信息,以实现对污水处理过程的闭环控制。
三、PLC在污水处理中的功能PLC在污水处理中具有以下功能,可以实现对污水处理过程的高效控制和管理:1. 自动化控制:PLC可以根据预设的逻辑程序,自动控制污水处理设备的启停、运行模式切换等操作,实现对整个处理过程的自动化控制。
2. 监测和调节:PLC可以实时监测污水处理过程中的各种参数,如水位、温度、浓度等,根据设定的阈值进行调节,确保处理过程的稳定性和安全性。
3. 故障诊断:PLC具有故障检测和诊断功能,能够及时发现设备故障,并通过报警信号或自动切换备用设备等方式进行处理,保证污水处理的连续性和可靠性。
4. 数据记录和分析:PLC可以记录和存储污水处理过程中的各种数据,如进水量、出水质量等,方便后续的数据分析和报表生成,为优化污水处理过程提供参考依据。
5. 远程监控:PLC可以通过网络连接实现远程监控和操作,方便运维人员对污水处理设备的远程管理和控制。
基于PLC控制的自动化污水处理系统自动化污水处理系统是一种利用先进的PLC控制技术,对污水进行自动处理和管理的系统。
它可以根据实时的情况对繁琐的处理工作进行监测和控制,从而实现对污水处理的高效、精确和稳定的管理。
自动化污水处理系统可以大大提高处理效率,减少人工成本,还可以有效保护环境,改善生活质量。
下面将详细介绍基于PLC控制的自动化污水处理系统的工作原理、优势和应用场景。
一、工作原理自动化污水处理系统是基于PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)技术的。
PLC是一种用于实现控制逻辑操作的特殊计算机,它通过数字或模拟输入/输出模块与传感器、执行器等设备相连接,采集实时数据,根据预设的控制逻辑进行处理,并输出控制信号控制设备运行。
在自动化污水处理系统中,PLC可以实现对各个处理单元的自动监测和控制,包括污水的预处理、中处理和后处理等环节。
1. 污水的预处理在自动化污水处理系统中,PLC可以通过连接各种传感器,实时监测污水的水质、流量、PH值等参数。
在预处理阶段,PLC可以根据实时监测的数据,自动调节进水泵的运行状态和排水泵的排水量,保证污水的稳定流入处理装置。
二、优势1. 高效稳定自动化污水处理系统可以利用PLC技术实现对各个处理单元的自动化控制,保证污水处理的高效和稳定。
系统可以根据实时的情况精确控制处理过程,有效提高处理效率,减少处理时间,同时能够保证处理效果。
2. 节约成本自动化污水处理系统可以减少人工操作和管理,降低运行成本。
系统可以自动监测和控制处理过程,无需大量人力投入,同时可以减少设备的磨损和维护费用。
3. 环保节能自动化污水处理系统可以通过精确控制处理过程,减少化学品的使用和污水的排放,提高资源利用效率,从而达到节能环保的目的。
4. 安全可靠自动化污水处理系统可以通过PLC实现对各个设备的监测和控制,提高工作的安全性和可靠性,避免人为操作的疏漏和错误,保障设备和环境的安全。
污水处理厂自控系统典型应用方案1、自控系统组成通常,自控系统包括了现场PLC控制站、仪表数据检测系统和上位监控系统三部分。
依照国际自动控制领域的发展趋势,本方案构成一个多级的、开放的、模块化的数据采集和监控系统解决方案。
2、总体结构本自动控制系统以标准的、开放的工业以太网作为系统主干网络,配以高性能、高可靠性的现场控制站组成,中间节点采用Moxa工业以太网冗余交换机,构成了自控系统的光纤冗余环状网络结构。
3、系统特点根据工程的实际情况及工艺要求,自控系统采用“集中管理、分散控制、资源共享”的集散型系统。
整个系统由信息层(管理层)、监控层和现场控制层组成。
采用这种结构可使生产过程中的信息能够集中管理,以实现整体操作、管理和优化;同时,也使得控制危险分散,提高系统可靠性。
中控室监控计算机和现场PLC控制分站通过光纤和以太网交换机组成全厂工业冗余以太环网。
PLC站采用Siemens S7系列的产品,交换机采用MOXA-EDS系列的产品,上位机采用研华工控机,上位软件采用研华的WebAccess组态软件,仪表系统以德国E+H品牌为主。
4、 PLC控制站PLC现场控制站用于现场各车间数据采集与控制,采用s7-300系列PLC,并配有UPS(1)全厂数据的采集;(2)全厂设备的优化调度;(3)报警处理和记录;(4)事故记录;(5)数据存贮和数据库管理;(6)工艺流程、实时参数、趋势图及故障显示;(7)报表生成。
6、仪表系统仪表系统是对物质的成分及物理特性等进行分析和测量的仪表,是现代工业生产过程中进行自动监测和自动控制,以达到优质高产、节能降耗以及保证安全生产和保护环境的目的。
自动分析仪表是污水处理系统中对一些复杂化学成分进行检测的常用仪表,如污泥浓度计、总磷检测仪、氨氮检测仪、COD检测仪等。
该方案采用的仪表以德国E+H品牌为主,主要包括:超声波液位计、明渠流量计、PH计、溶解氧检测仪、污泥浓度计、氨氮检测仪、COD 检测仪等。
污水处理厂自动化控制系统及功能实现一、提纲1.污水处理厂自动化控制系统2.污水处理厂自动化控制系统的功能实现3.污水处理厂自动化控制系统的优势4.污水处理厂自动化控制系统的未来发展趋势5.污水处理厂自动化控制系统在环保领域中的应用二、污水处理厂自动化控制系统对于污水处理厂而言,通过自动化控制系统可以快速高效地处理污水。
污水处理厂的自动化控制系统,主要包括以下几个方面的内容:1.处理污水的水质监测2.自动控制仪表的控制3.设备状态的检测4.水泵、搅拌器、加药装置等部件的实时监测5.数据采集与记录通过上述内容的控制与监测,污水处理厂自动化控制系统可以实现污水的快速净化处理。
三、污水处理厂自动化控制系统的功能实现在污水处理厂自动化控制系统的功能实现中,主要包括以下几个方面的内容:1.水质自动监测通过对处理装置内部和外部环境进行快速检测,可以实现对进出水口的水质进行实时的监测,同时可以实现对水质的在线调节和控制,以达到高效的污水处理效果。
2.设备控制通过自动化控制系统,可以实现对各种设备的自动控制。
包括温度、搅拌器、加药装置和水泵等设备的自动调节,使得污水的处理系统可以高效地运行。
3.数据采集和分析污水处理厂自动化控制系统还可以实现对各种数据的采集和分析,包括温度、压力、流量等实时监测数据。
通过对这些数据的分析,可以对污水处理的效果进行准确地评估,以便实现对水质和设备状况的调控。
四、污水处理厂自动化控制系统的优势污水处理厂自动化控制系统的优势主要体现在以下几个方面:1.提高污水处理的效率通过自动化控制系统的实现,可以实现对污水处理的自动化管理,从而提高污水处理的效率。
精确的监控设备的运行状态,使得处理过程更加稳定,并且可以高效地追踪分析和提高污水处理效率。
2.降低人工成本在传统情况下,污水处理需要大量的人工工作,这部分成本是很高昂的。
而通过自动化控制系统的实现,可以实现对人工成本的大幅降低,提高污水处理的效率。
论污水处理厂自控系统污水处理厂自控系统随着城市化进程的不断加快,城市污水处理成为了一个不可回避的重要问题。
为了确保城市大规模污水排放的安全与环保,污水处理厂已经逐步成为现代城市必不可少的基础设施之一。
而污水处理厂的自控系统,是保证污水处理厂稳定运行的重要保障,其稳定性直接影响到整个污水处理系统的效率、安全和环保。
一、污水自控系统的概念污水自控系统是一种利用现代计算机技术等智能化手段,集成化的控制系统,它可以控制和监测整个污水处理过程的运行,自动化地实现污水处理的控制、监测、数据处理和报警等管理功能。
在污水自控系统中,可以利用各种传感器对污水进行氨氮、磷酸盐荷载、PH值等关键参数的检测。
自动化控制单元将检测到的数据经过处理后,再根据预定的控制策略,自动进行设备的启停及控制参数的调节等操作。
二、污水自控系统的组成污水自控系统是由多个分散的自动化单元构成的复杂系统,其主要组成部分包括:1.自动化数据采集单元:自动捕捉相关的污水处理信息并反馈到自控系统,该单元包括各种传感器和数据存储器。
2.自动化控制单元:根据采集到的信息来实现自动化操作的单元,该单元包括计算机、控制器、执行器等设备。
3.自动化监测单元:实时监控污水处理过程的各项指标,并作出相应的调整,该单元包括监视器和分析仪器等。
三、污水自控系统的优点1.高效率:污水自控系统采用了计算机辅助控制技术,可以快速准确的进行控制操作,缩短流程处理时间,提高处理效率。
2.高精准度:污水自控系统可以根据不同的处理要求,自动调整各项控制参数,从而达到更高的水质处理标准。
3.节能环保:污水自控系统能够精细调控每个环节,避免过度运行造成的能源资源浪费,又能够提高认知意识,实现对污水的科学、规范处理,减少对环境的污染。
4.操作简易:污水自控系统的操作简单,不需要繁杂的手动管理,减轻了工作人员的负担,提高了运行效率。
5.经费省力:采用污水自控系统可以有效降低人工成本,并减少管理开支,节约了管理费用。
污水处理厂仪表、控制与自动化的发展与应用污水处理厂仪表、控制与自动化的发展与应用一、引言污水处理是现代城市建设中不可或缺的环节,为了保护环境和居民的健康,污水处理厂的运作变得至关重要。
而仪表、控制与自动化技术在污水处理厂的运营管理中发挥着重要作用。
本文将探讨污水处理厂仪表、控制与自动化的发展与应用。
二、仪表在污水处理中的应用污水处理过程中,各种物理、化学性质的参数都需要监测与控制,以确保出水符合国家标准。
仪表在污水处理中的应用非常广泛,常见的有pH测量仪、浊度计、溶解氧仪等。
这些仪表可以实时监测水质参数,并通过数据传输系统与控制中心相连,实现远程监控与调整。
作为污水处理厂的关键仪表之一,pH测量仪的准确性与稳定性尤为重要。
它可以实时监测出水的酸碱度,调整并控制酸碱度,以保证后续处理工艺能够正常进行。
浊度计可以检测出水中的悬浮物质及微生物的浓度,帮助运营人员监测出水水质的变化,及时采取措施防止水质下降。
溶解氧仪可以测量水中的氧气含量,为后续生物处理过程提供必要的氧气供给。
三、控制在污水处理中的应用污水处理过程中,需要根据输入水质的变化,对处理工艺进行实时调整与控制。
控制系统主要包括工艺控制和设备控制两个方面。
工艺控制主要指根据进水水质的变化,调整处理工艺的各个环节,以保证出水的稳定性和水质达标。
例如,在进水COD浓度过高的情况下,可以通过增加曝气时间或调整曝气量,提高池内氧气含量,促进好氧微生物代谢,达到降低COD浓度的目的。
设备控制主要是指对污水处理设备进行自动化控制,实现稳定运行和节能降耗。
例如,污泥浓缩设备可以通过控制系统根据污泥浓度实时调整浓缩效果,提高污泥浓缩的效率和能耗利用率。
同时,控制系统还可实现对污水处理设备的远程监控和故障报警功能,提高运营效率和减少故障率。
四、自动化在污水处理中的应用自动化技术在污水处理领域的应用可以有效提高运营效率、降低能耗和人工成本。
自动化系统可以实现对整个污水处理过程的自动控制与管理,减少人工操作的时间和风险。
污水处理厂自动化系统的分析与应用摘要:本文主要介绍了我国目前污水处理自动化系统的构成,分析了作为其核心的plc控制器和通信网络的选型以及整体解决方案,同时以天津咸阳路污水处理厂自动化系统为例,具体说明了污水处理厂自动化系统的应用,最后分析了污水处理厂自动化系统的改进和发展。
关键词:可编程控制器现场总线污水处理厂一、引言水是人类生活和国民经济发展的不可或缺的重要部分,随着科技水平的飞速发展和人类生活水平的巨大提升,对于洁净的优质的水源的需求也不断急剧释放。
为建设可靠、稳定、先进、经济以及可扩展的合理的水处理自动化系统成为工程界和城市水行业营运管理部门共同关心的问题。
微电子、通信、计算机技术的发展大大提高了水处理控制系统的信息化和智能化程度,与3c技术相结合的plc以其卓越的可靠性、抗干扰性以及灵活的控制方式成为水处理自动化系统的核心控制器,其与开放的网络通信系统一起,共同推动着水处理自动化系统的智能化程度的发展。
水处理行业主要分为净水处理和污水处理两大部分。
净水厂控制系统通常分为水厂调度系统、加药间(加氯间)plc控制站、滤站plc控制站、送水泵房plc控制站等。
各个控制站相对独立工作,通过有线网络进行通讯,将所有的数据信息送到水厂调度室进行处理,或将一部分数据通过调度系统以无线(或有线)通讯的方式送到城市的调度中心。
对于污水处理来说,要根据污水水源地状况来确定污水处理的工艺流程,由于污水处理工艺的不同而自控系统应用plc的要求也有所不同。
一般讲,整个污水处理厂都有总控室和多个现场控制站,站与站之间通过控制器层网络或信息层网络相连,然后全部连接到总控室,总控室的多台计算机、工作站和图形站都用信息层网络连接,这样和现场控制站构成了集中管理,分散控制,高速数据交换的工厂级自动化网络[1].plc自控系统是水处理厂的控制核心部分,对其合理的选型和设计,对污水厂能否高效、自动化的运行非常重要。
然而,plc网络又是其中的重中之重,网络的好坏直接影响到污水厂的正常运行。
污水处理中的自动化控制系统污水处理是保护环境、维护人类健康的重要工作。
为了提高处理效率和降低能耗,自动化控制系统在污水处理过程中扮演着关键角色。
本文将探讨污水处理中的自动化控制系统在提高处理效率和降低能耗方面的应用。
一、前期准备在建设污水处理厂之前,需要进行详细的规划和设计。
自动化控制系统也需要在这个阶段进行设计和选型。
首先要确定需要监测和控制的参数,如水位、流量、浊度、pH值等。
然后根据这些参数选择合适的传感器和执行器。
此外,还需要确定控制策略、控制模式以及网络通信方式等。
二、自动化控制系统在污水处理过程中的应用2.1 进水预处理自动化控制系统在进水预处理环节中起到重要作用。
通过监测进水的流量和水质,可以实时调节化学药剂的投加量以及搅拌机的运行状态。
自动化控制系统能够根据实际情况对进水进行调节,提高处理效率和降低处理成本。
2.2 沉淀池沉淀池是污水处理过程中的重要环节,用于去除悬浮物和沉淀有机物。
自动化控制系统可以监测沉淀池中的水位、浊度等参数,并根据实时数据调节搅拌器和污泥泵的运行状态。
通过实时调节搅拌器的运行时间和泵送污泥的速度,可以有效地控制沉淀效果,提高处理效率。
2.3 曝气池曝气池是污水处理过程中的关键环节,用于氧化有机污染物。
自动化控制系统可以通过监测曝气池中的氧气浓度、温度等参数,并根据实时数据调节曝气机的运行状态。
根据不同的处理要求和进水水质,自动化控制系统能够实时调节曝气机的气体流量和气泡尺寸,以提高氧化效果和降低能耗。
2.4 混凝沉淀池混凝沉淀池用于去除残余悬浮物和化学物质沉淀。
自动化控制系统可以监测混凝沉淀池中的水质参数,如浊度、pH值等,并根据实时数据控制混凝剂的投加量和搅拌器的运行状态。
通过实时调节混凝剂的投加量和搅拌器的运行时间,可以提高混凝沉淀效果,减少处理时间和化学药剂的使用量。
2.5 出水处理出水处理是保证出水合格的最后一道工序。
自动化控制系统可以监测出水的水质参数,并根据实时数据调节消毒剂的投加量和消毒设备的运行状态。
DCS系统在城市污水处理中的应用与效益分析随着城市人口的增加和工业化的快速发展,城市污水处理成为一项重要的环境保护任务。
为了提高污水处理的效率和质量,数字控制系统(DCS)被引入到城市污水处理过程中,以实现自动化、集中化和智能化管理。
本文将对DCS系统在城市污水处理中的应用及其带来的效益进行分析。
一、DCS系统在城市污水处理中的应用1. 过程控制DCS系统通过集成各种传感器、执行器和控制设备,实现对污水处理过程的实时监测和控制。
它能够调节污水的流量、pH值、温度等参数,保证处理过程的稳定性和一致性。
2. 数据采集与分析DCS系统可以实时采集污水处理过程中的各种数据,如进水水质、处理效果等,并对数据进行分析和整理。
通过对数据的分析,可以发现潜在问题并及时采取措施,提高处理效率。
3. 故障诊断与维护DCS系统具备故障诊断的能力,一旦发生故障,系统能够及时发出警报并提供相应的解决方案。
同时,DCS系统还可以远程监控设备的状态,实现远程维护和管理,减少了人工巡检的工作量。
二、DCS系统在城市污水处理中的效益1. 提高处理效率DCS系统实现了对污水处理过程的自动化控制,可以减少人工操作的误差,提高处理的稳定性和一致性。
同时,系统具备快速响应的能力,能够在短时间内对处理策略进行调整,提高处理效率。
2. 降低运营成本DCS系统能够实现对污水处理厂设备的优化控制,避免了过度或不足的操作,减少了能源和化学药剂的消耗。
此外,系统还能够提前预警设备故障,减少了维修和更换的成本。
3. 提升环境保护水平DCS系统的应用可以有效监测和控制污水处理过程中的各项参数,确保达到规定的排放标准。
通过减少污染物的排放,可以改善水环境质量,保护生态环境,提升城市形象。
三、DCS系统在城市污水处理中的展望目前,DCS系统在城市污水处理中已经取得了显著的应用效果。
未来,随着科技的不断进步和DCS系统的不断完善,其在城市污水处理中的应用将会更加广泛。
城市污水处理厂自动化控制系统的应用
摘要:本文主要分析了城市污水处理中自动化控制系统的发展概况,介绍了自动化控制系统的基本组成及其总体构成设计。
并对自动化控制系统的控制过程及其使用效果进行了说明。
一、前言
随着我国社会和经济的发展,现代化工行业也在不断的发展,因此更多污染物的产生使污水处理行业面临着越来越严峻的挑战。
与此同时,自动化技术的应用也有了新的要求和更为广阔的应用前景。
二、城市污水处理中自动化控制系统的发展概况
1.城市污水处理中的常见问题
就国内污水处理过程来说,部分污水处理厂设置了自动化控制系统,力求对整个污水处理过程实行全面监控。
但由于这项工作在国内尚处在实践摸索阶段,与国外水平相比存在较大差距,主要问题是:
(一)主要控制设备功能不稳定,特别是在仪表的准确性和稳定性来看,不能完全达到由计算机控制的要求。
(二)自控水平低,距智能化自动控制还有很大差距。
(三)运行条件变化范围大,某些工艺环节尚在不断调整。
(四)运行操作人员尚不能对工艺进行全方位控制操作。
由于以上条件限制,大多数污水处理厂的自控系统只能发挥监视和对部分设备进行远程控制的功能。
2.污水处理厂自控技术发展概况
自动化控制系统是通过通信网络把众多的带有通信接口的控制
设备、检测元件、执行器件与主计算机连接起来,由计算机进行智能化管理,实现集中数据处理、集中监控、集中分析和集中调度的新型生产过程控制系统。
dcs,fcs,scada,plc 等技术的蓬勃发展为自动化技术的发展带来了新的生机,它们在工业控制领域的广泛应用为各行业现代化生产提供了极大的方便。
我国污水处理厂直到90 年代以后才开始引进自动控制系统,但多是直接引进国外成套自控设备,国产自动控制系统的应用还比较少。
先后设置pid 调节、比值、前馈、后馈、fcs,dcs 和最初的以太网技术,经历了几次重大的变革,自动化水平有了较大的提高。
目前我国污水处理厂最为先进的自动化控制系统是用工业以太网
配合fcs 作为系统网络,也是世界上最先进的自动化系统,该系统配以高性能、高可靠的plc 控制站,并具有服务器的最新一代的控制系统。
3.城市污水处理中自动化控制系统的应用
随着中国市场经济的深入发展,中国的传统产业为了增强市场竞争能力,开始采用各种高新技术来改造企业。
采用自动化和信息技术来改造传统企业将是企业技术改造的主要途径之一。
通过这种技术改造,国内企业将增强自身在国内和国际市场的竞争能力。
为保证污水处理过程的安全可靠和生产的连续性,并提高自动化水平,控制系统采用了目前在国内外大型污水处理厂比较成熟的以plc
为主的集中和分散相结合的控制架构,并根据处理厂污水处理工艺及实际需求采用针对性控制策略。
工艺流程图如图1 所示。
三、自动化控制系统的基本组成
根据污水处理厂24h生产的连续性,各构筑物又较分散的特点.该工程采用可编程序控制器plc+pc组成dcs集散型控制系统,即集中管理,分散控制.其中,一级集中管理,在综合楼中心控制室内设二台上位机为厂级调度(总站);二级为区域控制室plc分控站;三级为现场控制设备。
该系统主干网络采用赫斯曼(hirschmann)的rs2系列交换机组成光纤工业以太网,现场总线利用屏蔽双绞线连接组成profi—bus—dp现场总线通讯形式,完成现场设备与cpu间的数据交换和通讯;各pig之间的数据交换采用mpi全局数据通讯,各plc站能独立运行,中心控制室有优先控制权。
若某plc站故障停机,其它站仍可独立运行,各plc站数据共享全双工通讯。
四、自动化控制系统的总体构成设计
在总体设计中,应充分考虑污水处理工艺流程各个部分的特性,覆盖污水处理的各个环节,如沉砂池——最初沉淀池——反应槽——最终沉淀池——消毒设备——污泥处理等。
这一自动化控制系统应该包括中央控制室监控系统、可编程控制器(plc)、检测仪表、闭路监控、避雷等。
该系统应该能够及时全面地反映出污水处理过程的运行工况、工艺参数的变化等信息,保证适用性强,开放性好,保证出水水质,节省成本,保证提高运行管理水平。
这一系统可以
分为现场控制层和管理监控层两个部分。
现场控制层通过现场控制器实施控制。
这是一个实时监控的体系,24小时全方位实现监控。
它实现了污水处理所有环节的过程参数和设备运行状态监控;它还实现对电气参数的数据采集,对单元过程、设备进行控制。
它利用网络向监控层传送数据,按照监控层的控制指令,实现对现场设备的数据采集、报警、控制和连锁等。
管理监控层全面采用组态软件,数据传输、通讯通过开放式通讯协议进行实现。
在运行的过程中,将形成实时数据库,同步完成画面的组态设置。
不仅如此,这一大监控层,还能参与生产数据报表计算和统计,通过大量的数据信息,同步降低管理的强度,使管理更加科学化、系统化和规范化,有力地促进管理水平的飞跃。
五、自动化控制系统的控制说明
城市污水处理厂主要在以下工艺过程中设置了自动控制系统:1.在进水泵房安装了超声波液位计及电磁流量计,实时测量进水流量及进水泵站的液位值。
2.在粗、细格栅前后均设置了超声波液位差计,并在中央控制室电脑上实时显示粗、细格栅前后液面的液位差值。
当此液位差值达到工艺设定值时,可以自动实现对粗、细格栅及螺旋输送机的连锁启停。
3.在生物池引入了智能曝气、优化控制系统,配有在线氨氮和硝酸盐双通道分析仪2套,在线氨氮分析仪2 套,在线溶解氧和污泥浓度双通道分析仪2 套,在线溶解氧分析仪6 套。
生物池智能优
化控制系统(bios),能提前预测工艺运行状况,提高工艺稳定性;实时给出生物池运行工艺参数,提高脱氮及生物除磷效率,节省曝气量及能耗。
4.在中间提升泵房内设有超声波液位计及出水管道上的电磁流
量计,根据液位,自动控制三台软启动泵的开停及两台变频泵的运行频率,保持提升泵房的液位恒定及减少对高密度池的水力负荷的冲击;在加药间配置了6 套加药流量计,实现了按流量比例对高密度池pac、pam 药剂的自动投加。
5.转盘式微滤机自带plc,自动实现连续过滤器出水、周期性转动反冲洗的全过程处理,并通过profibus-dp 现场总线与全厂自动化控制系统进行通讯连接。
6.紫外线消毒装置自带plc 与操作员界面,自动实现对每组紫外灯组的监控、实时检测紫外光强度、自动维持水渠水位恒定、自动实现机械化学清洗,通过profibus-dp现场总线与全厂自动化控制系统进行通讯连接。
7.污泥螺压浓缩机、污泥脱水机及污泥输送系统,各自配有plc,通过siemens 的工业以太网协议与厂区自控系统实现通讯连接;厂区自控系统通过检测各设备的运行状态,根据工艺要求,对
各设备的运行控制进行整合,实现污泥处理系统的联动控制。
8.水厂在进出水各配有bod、cod、氨氮、总磷多参数分析仪,污泥浓度计、ph 计等在线仪表,并在中控计算机上实时显示测量值,工作人员可随时掌握进出水水质情况,并判定出水是否达标排放,
从而更好的为指导生产、调整工艺服务。
六、自控系统的使用效果
当现场现出任何的异常情况,可通过监控系统和上位机系统一目了然的看出问题。
有设备出现故障、上位机同时报警并停止该设备的运行,相应地计算机作故障情况记录,方便设备故障排除、管理、维护等。
七、结语
目前,在城市污水处理中,采用自动化控制系统对污水进行处理是国内污水处理企业技术改造的发展趋势。
与传统的污水处理方法相比,它节约了很多物力、人力,有非常好的社会效益和经济效益。
因此,我们要研发出更加稳定、可靠、有效的自动化控制系统,使自动化控制能够真正实现智能化。
参考文献:
[1]董伟刘兴元叶石磊某小城镇污水处理自动化控制系统设
计及应用[j]城市建设理论研究(电子版)2011年36期
[2]徐文罗建中钱伟污水处理厂的自动化应用[j]广西轻工业2012年12期
[3]刘莹呼建国自动化控制系统在污水处理厂的实际应用[j]
科海故事博览·科技探索2012年9期
[4]李建飞自动化控制系统在污水处理工程中的应用[j]城市建设理论研究(电子版)2011年22期。