污水处理厂自动控制
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什么是污水处理自动控制系统?污水处理厂的生产过程中,大量的阀门、泵、风机、除浮渣设备、除砂设备、刮渣刮吸泥设备、污泥的加热、污泥的搅拌、沼气加工利用等需要根据一定的程序、时间和逻辑关系调节开、停。
还有大量的设施、设备需要有机组合按照预定的时间顺序运行。
这就需要一个自动控制系统对全厂的工艺运行进行控制才会形成一套自动控制有秩序的现代化生产线。
污水处理工艺的自控系统具有环节多,系统庞大,接线复杂的特点。
它除具有一般控制系统所具有的共同特征外(如有模拟量和数字量,有顺序控制和实时控制,有开环控制和闭环控制),还有不同于一般控制系统的个性特征(如最终控制对象是COD、BOD、SS、氨氮、总磷和pH值),为使这些参数达标,必须对众多设备的运行状态、各池的进水量和出水量、进泥量和排泥量,加药量,各段处理时间等进行综合调整与控制。
污水处理厂的自动控制系统主要对污水处理过程进行自动控制和自动调节,使处理后的水质达到预期标准。
污水处理自控系统通常应具有如下功能。
(1)自动操作功能自控制系统利用自动操作装置根据工艺条件和要求,自动地启动或停运某台设备.对被控设备进行在线实时控制,调节某些输出量大小,或进行交替循环动作,如在污水处理工艺过程中控制利用自动操作装置定时地对初沉池进行排泥,则需要定时自动启动排泥泵前阀门、排泥泵等设备。
在线设置PLC的某些参数。
(2)显示和存贮功能用图形、数字实时地显示各现场被控设备的运行工况,以及各工艺段的现场状态参数,这些参数还可保留到一定的天数记录储存在PLC内,需要时调岀供分析研究用。
(3)打印功能可以实现报表和图形打印及各种事件和报警实时打印。
打印方式可分为定时打印(如图表等)、事件触发打印。
(4)自动保护,自动报警功能当某一模拟量(如电流、水压、水位)的测量值超过给定范围或某一开关(如电机的停启、阀门开关)量发生变化,可根据不同的需要发出不同等级的报警。
当生产操作不正常,有可能发生事故时,自动保护装置能自动地釆取措施(如连锁动作),防止事故的发生和扩大,保护职工人身和设备的安全。
污水处理厂自动控制系统及方案一、引言污水处理厂是处理城市污水的重要设施,它能有效去除污水中的有害物质,提高水质,保护环境。
为了提高污水处理厂的处理效率和运行稳定性,自动控制系统成为必不可少的一部份。
本文将详细介绍污水处理厂自动控制系统及方案。
二、自动控制系统的组成1. 监测设备:监测设备是自动控制系统的基础,用于实时监测污水处理厂的各项指标,如进水流量、COD浓度、PH值等。
常用的监测设备包括液位计、流量计、PH计、COD计等。
2. 控制设备:控制设备用于根据监测数据进行控制操作,以实现对污水处理过程的调控。
常见的控制设备包括电动阀门、泵站、调节阀等。
3. 信号传输设备:信号传输设备用于将监测数据传输给控制设备,以实现监测数据的实时传输和控制指令的下达。
常见的信号传输设备包括传感器、数据采集器、通信模块等。
4. 控制中心:控制中心是自动控制系统的核心,用于集中管理和控制各个设备。
控制中心通常由计算机和相应的控制软件构成,可以实现对整个污水处理厂的远程监控和控制。
三、自动控制系统的工作原理1. 监测阶段:监测设备实时监测污水处理厂的各项指标,并将监测数据传输给控制中心。
2. 数据处理阶段:控制中心接收到监测数据后,通过控制软件进行数据处理和分析,得出相应的控制指令。
3. 控制阶段:控制中心将控制指令传输给控制设备,控制设备根据指令进行相应的操作,如调节阀门的开关、启停泵站等。
4. 反馈阶段:控制设备执行完操作后,会将执行结果反馈给控制中心,以便进一步的数据分析和调整。
四、自动控制系统的优势1. 提高处理效率:自动控制系统能够根据实时监测数据进行精确的调控,避免了人为操作的误差,提高了处理效率。
2. 减少人力成本:自动控制系统能够实现远程监控和控制,减少了人工巡检和操作的需求,降低了人力成本。
3. 提高运行稳定性:自动控制系统能够及时发现问题并进行调整,保持污水处理过程的稳定运行,减少了故障和停机时间。
污水处理厂自动控制系统及方案一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而自动控制系统在污水处理厂中起到至关重要的作用。
本文将详细介绍污水处理厂自动控制系统的相关内容,包括系统组成、工作原理、方案设计等。
二、系统组成1. 传感器:用于检测污水处理过程中的关键参数,如水位、流量、温度、浊度等。
常用的传感器有液位传感器、流量传感器、温度传感器等。
2. 控制器:负责接收传感器的信号并进行处理,根据预设的控制策略,控制污水处理过程中的各个环节。
控制器可以是PLC(可编程逻辑控制器)或DCS(分散控制系统)。
3. 执行机构:根据控制器的指令,控制各个设备的运行状态,如泵、阀门、搅拌器等。
执行机构通常由电动机驱动。
4. 人机界面:提供操作者与系统交互的界面,包括显示屏、键盘、鼠标等。
操作者可以通过人机界面监控系统运行状态、调整参数、查看报警信息等。
三、工作原理污水处理厂自动控制系统的工作原理如下:1. 数据采集:传感器检测污水处理过程中的关键参数,并将数据传输给控制器。
2. 数据处理:控制器接收传感器的信号,根据预设的控制策略进行数据处理,生成控制指令。
3. 控制执行:控制器将控制指令发送给执行机构,控制各个设备的运行状态。
例如,当污水处理厂的水位过高时,控制器会发送指令给泵,使其启动以排水。
4. 监控与报警:人机界面显示污水处理厂的运行状态,操作者可以实时监控各个参数,并根据需要调整控制策略。
同时,系统还会根据预设的条件发出报警信息,提醒操作者注意异常情况。
四、方案设计设计污水处理厂自动控制系统的方案应考虑以下几个方面:1. 控制策略:根据污水处理的特点和要求,制定合理的控制策略。
例如,可以根据水位和流量控制泵的启停,根据浊度调整搅拌器的转速等。
2. 系统可靠性:为了确保系统的稳定运行,应采用冗余设计,即在关键部件上增加备用设备。
同时,应定期进行系统维护和检修,确保设备正常运行。
3. 数据存储与分析:污水处理厂产生的大量数据可以用于运行分析和优化。
污水处理厂自动化控制系统正文:一、引言污水处理厂自动化控制系统是现代污水处理厂中必不可少的组成部分。
它通过自动化技术和控制策略,对污水处理过程进行监测、控制和优化,以确保污水处理厂的稳定运行和处理效果的提升。
本文档旨在对污水处理厂自动化控制系统进行详细的介绍,包括系统组成、工作原理、功能模块等方面的内容。
二、系统组成1. 自动监测系统:包括污水流量、水质参数、设备运行状态等监测装置,用于实时采集数据并传输给控制系统。
2. 控制系统:由PLC(可编程逻辑控制器)或DCS(分布式控制系统)等硬件设备和控制软件构成,用于对污水处理过程进行控制和调节。
3. 数据采集与存储系统:用于存储和管理监测数据,可通过数据库或云平台实现。
4. 人机界面(HMI):包括触摸屏、监视器等设备,用于操作人员与系统进行交互。
5. 通信网络:用于实现监测数据的传输和系统之间的联网通信。
三、工作原理1. 数据采集:自动监测系统实时采集污水流量、水质参数等数据,并传输给控制系统。
2. 数据处理:控制系统对采集的数据进行处理,进行特征提取、故障诊断等分析,并相应的控制策略。
3. 控制策略执行:控制系统根据控制策略,控制污水处理厂各个设备的运行,调节处理参数,实现对污水处理过程的控制和优化。
4. 监测和调节:控制系统实时监测污水处理厂各个设备的运行状态和水质参数,根据实时数据进行调节和优化,以保证系统的稳定运行和处理效果的提升。
四、功能模块1. 设备控制:控制系统对污水处理厂中的设备进行开关控制、运行参数调节等。
2. 过程控制:控制系统对污水处理过程中的各个阶段进行控制和优化。
3. 报警和故障处理:控制系统对设备故障和异常状态进行监测,并及时发出报警信号,并提供故障诊断和处理方案。
4. 数据监测与分析:控制系统实时监测污水处理厂的运行状态和水质参数,对数据进行处理和分析,监测报表和趋势图等。
5. 用户管理:控制系统提供用户管理功能,包括用户权限管理、操作记录查询等。
污水处理厂自动化控制系统要点一、引言污水处理厂自动化控制系统是对污水处理过程中的各个环节进行自动化控制和监控的关键系统。
本文将详细介绍污水处理厂自动化控制系统的要点,包括系统组成、功能模块、工作原理、关键技术和应用优势等方面的内容。
二、系统组成污水处理厂自动化控制系统主要由以下几个组成部份构成:1. 传感器与执行器:用于感知和控制污水处理过程中的各种参数和设备,如液位传感器、温度传感器、流量计、电动阀门等。
2. 控制器:负责接收传感器信号并进行数据处理、逻辑判断和控制指令输出,常见的控制器有PLC(可编程逻辑控制器)和DCS(分散控制系统)。
3. 人机界面:提供给操作人员进行监控和操作的界面,包括触摸屏、计算机监控软件等。
4. 通信网络:用于传输传感器数据和控制指令的通信网络,可以采用以太网、无线通信等方式。
三、功能模块污水处理厂自动化控制系统的功能模块主要包括以下几个方面:1. 进水处理:控制进水泵的启停和流量调节,确保污水进入处理系统的稳定性和均衡性。
2. 污泥处理:控制污泥浓度、搅拌器转速、污泥泵的启停等,保证污泥处理的效果和稳定性。
3. 氧化沟控制:控制氧化沟中的曝气设备,调节氧气供应量,维持好氧环境。
4. 混凝剂投加:根据水质参数调节混凝剂的投加量,提高污水处理效果。
5. 水质监测:监测处理后的水质参数,如COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)等,及时调整处理参数。
6. 故障报警:监测系统运行状态,及时发现设备故障并报警,保证系统的稳定运行。
四、工作原理污水处理厂自动化控制系统的工作原理如下:1. 传感器感知:传感器感知污水处理过程中的各种参数,如液位、温度、流量等,并将感知到的数据传输给控制器。
2. 控制器处理:控制器接收传感器数据后,进行数据处理、逻辑判断和控制指令生成,根据预设的控制策略对各个执行器进行控制。
3. 执行器控制:执行器根据控制指令进行相应的操作,如启停泵、调节阀门、控制搅拌器转速等。
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。
污水处理厂自动控制系统及方案一、引言污水处理厂是为了处理城市或工业区域产生的污水而建设的设施。
为了提高处理效率和降低运营成本,自动控制系统在污水处理厂中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍污水处理厂自动控制系统的相关内容,包括系统的组成、工作原理、方案设计和优势等。
二、系统组成污水处理厂自动控制系统主要由以下几个组成部分构成:1. 监测传感器:用于实时监测污水处理厂的各项指标,如水位、流量、浊度、温度等。
传感器可以通过物理或化学方法来检测这些指标,并将数据传输给控制器。
2. 控制器:控制器是系统的核心部分,根据传感器传输的数据,通过预设的算法和逻辑来控制污水处理过程中的各个环节。
控制器可以自动调节进水量、投加药剂的量、搅拌器的速度等,以达到最佳的处理效果。
3. 执行器:执行器根据控制器的指令,执行相应的动作。
例如,根据控制器的调节,执行器可以控制闸门的开启和关闭、泵的启停等。
4. 人机界面:人机界面是用户与系统交互的界面,通常是一个触摸屏或计算机界面。
通过人机界面,操作人员可以监视和控制整个系统的运行状态,并进行必要的调整和设置。
三、工作原理污水处理厂自动控制系统的工作原理如下:1. 监测:传感器实时监测污水处理厂的各项指标,如水位、流量、浊度、温度等。
监测数据通过信号传输给控制器。
2. 数据分析:控制器接收传感器传输的数据,并进行分析和处理。
根据预设的算法和逻辑,控制器判断当前污水处理过程中是否需要进行调节或控制。
3. 控制:根据数据分析的结果,控制器通过执行器控制相应的设备。
例如,根据水位监测数据,控制器可以调节闸门的开启和关闭,以控制进水量。
4. 人机交互:操作人员可以通过人机界面监视和控制整个系统的运行状态。
如果系统出现异常或需要调整,操作人员可以通过人机界面进行相应的操作。
四、方案设计设计一个高效可靠的污水处理厂自动控制系统需要考虑以下几个方面:1. 传感器选择:根据实际需求选择合适的传感器,确保能够准确监测污水处理过程中的各项指标。
《污水处理厂自动控制系统设计》篇一一、引言随着环境保护意识的增强,污水处理成为了当前城市建设的重点。
自动控制系统在污水处理厂的应用,不仅能够提高处理效率,还能有效降低人力成本和资源消耗。
本文将探讨污水处理厂自动控制系统的设计,从系统架构、控制策略、技术应用等方面进行详细分析。
二、系统架构设计1. 整体架构污水处理厂的自动控制系统设计应采用分层分布式架构,包括监控层、控制层和执行层。
监控层负责收集数据、显示界面和远程控制;控制层负责根据监控层的数据进行逻辑运算和决策;执行层则负责执行控制层的指令,包括各类泵站、阀门的开关等。
2. 硬件配置硬件配置应包括工业级计算机、PLC(可编程逻辑控制器)、传感器、执行器等。
传感器负责实时监测水质参数,如COD(化学需氧量)、氨氮等;PLC负责接收传感器数据,进行逻辑运算并发出控制指令;执行器包括各类电机、电磁阀等,根据控制指令执行操作。
三、控制策略设计1. 自动化控制策略根据污水处理厂的工艺流程,制定相应的自动化控制策略。
包括进水控制、曝气控制、污泥处理等环节的自动化。
进水控制应根据水量和水质变化自动调节进水泵站的流量;曝气控制则根据水中溶解氧的浓度自动调节曝气机的运行状态;污泥处理则根据污泥的产量和性质进行自动化处理。
2. 智能控制策略引入人工智能算法,如模糊控制、神经网络等,对污水处理过程进行智能控制。
通过学习历史数据和实时数据,智能控制系统能够自动调整控制参数,优化处理效果,降低能耗。
四、技术应用1. 物联网技术的应用物联网技术能够实现设备间的互联互通,对污水处理厂的各项设备进行实时监控和管理。
通过物联网技术,可以实现对污水处理厂的远程监控和智能控制,提高管理效率。
2. 大数据分析技术的应用大数据分析技术可以对污水处理厂的运行数据进行深度挖掘和分析,找出运行过程中的问题并优化。
通过对历史数据的分析,可以预测未来一段时间内的运行状态和可能出现的问题,提前采取措施进行干预。
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。
《污水处理厂自动控制系统设计》篇一一、引言随着城市化进程的加快和工业的快速发展,污水处理问题日益突出。
污水处理厂作为城市水环境治理的重要组成部分,其运行效率和稳定性直接关系到水资源的保护和再利用。
因此,设计一套高效、稳定、自动化的污水处理厂控制系统显得尤为重要。
本文将详细阐述污水处理厂自动控制系统的设计思路、方法及实施步骤。
二、系统设计目标1. 提高污水处理效率,降低能耗。
2. 实现污水处理过程的自动化控制,减少人工干预。
3. 保证污水处理系统的稳定运行,提高系统可靠性。
4. 提供实时监控和远程控制功能,方便管理人员对系统进行实时监控和操作。
三、系统设计原则1. 先进性:采用先进的控制技术和设备,确保系统具有较高的自动化水平和智能化程度。
2. 稳定性:系统设计应考虑各种可能出现的故障情况,采取相应的措施保证系统的稳定运行。
3. 可扩展性:系统设计应具有一定的可扩展性,方便后期对系统进行升级和扩展。
4. 安全性:系统应具备完善的安全防护措施,确保数据安全和设备安全。
四、系统架构设计1. 硬件架构设计:包括传感器、执行器、控制器、通信设备等。
传感器用于采集污水处理过程中的各种参数,执行器用于执行控制指令,控制器负责处理传感器采集的数据并发出控制指令,通信设备用于实现系统与上位机之间的数据传输。
2. 软件架构设计:包括操作系统、控制算法、监控软件等。
操作系统负责控制硬件设备的运行,控制算法用于实现污水处理过程的自动化控制,监控软件用于实现实时监控和远程控制功能。
五、系统功能设计1. 数据采集与处理:通过传感器实时采集污水处理过程中的各种参数,如进水流量、出水水质等,并将数据传输至控制器进行处理。
2. 自动控制:控制器根据处理后的数据发出控制指令,通过执行器对污水处理设备进行自动化控制。
3. 实时监控:通过监控软件实现实时监控功能,管理人员可以随时查看污水处理过程的各项参数和设备运行状态。
4. 远程控制:通过通信设备实现远程控制功能,管理人员可以在远离现场的情况下对系统进行操作和控制。
xxxxx 污水处理厂自动控制
一、总控
1. 系统组成
污水厂内监控系统按分层分布式原则设计,系统分二层:中控室层和现场控制单元。
在中控室层能集中监视厂内设备的实时运行情况并可以通过PLC独立完成设备的监视和控制功能。
现场控制单元除接收中控室指令并向中控室层传送数据外,还可以内部自成相对独立的计算机监控系统。
通过PLC 和现场操作终端可以独立完成厂内相关设备的监视和控制功能。
根据工艺流程特点和全厂平面布置,污水厂设两个PLC空制站,设在变配电间低压配电室。
两个PLC控制站分别为:一期公用及电气系统控制站,一期一阶段控制站。
预留一期二阶段控制站位置。
(1) 中央控制室
中央控制室位于办公楼,设操作员站两台以及打印机两台,其中一台操作员站兼做工程师站。
(2) 现场控制站
现场控制站位于变配电间低压配电室内,用于污水厂的设备控制和数据采集。
控制范围包括粗细格栅、提升泵井、水解酸化池、生化池、二沉池及加药间、紫外线消毒渠及变配电间、储泥池等设备的控制及各工艺、电气仪表数据的采集。
并通过网络连接到中控室操作员站,便于监视和控制
(3) 通讯网络
电子设备间PLC空制站以及工艺设备成套的PLC空制站通过以太网络与中控室以太网交换机相连。
拓扑形式以便于系统今后的扩展,数字化的现场及通讯网络节省了传统接线所需的大量空制电缆,开放的网络系统便于系统扩展。
二、仪表设置
1、提升泵井及细格栅
提升泵井液位检测(超声波液位计1 套,浮球液位开关1 套),用于空制提升泵的运行。
提升泵后流量检测(电磁流量计1套),用于提升泵后主管流量检测。
2、水解酸化池
水解酸化池ORP检测侮组设ORP检测仪1套,共计2套),检测池内氧化还原电位。
3、生化池
生化池好氧区DO值检测(设置DO检测仪1套),检测池内溶解氧,进而空制立式表曝机的运行。
生化池出水区MLSS值检测(设置MLSS检测仪1套),检测好氧池出水污泥浓度。
设一套便携式溶氧仪,随机检测生化池内各点溶氧值。
5、巴歇尔流量槽
出水流量值检测(设巴歇尔槽流量计1 套),检测出水流量值。
6、储泥池
储泥池液位检测(设超声波液位计1 套,浮球液位开关1 套),用于控制污泥泵的运行及潜水搅拌器的保护。
7、污泥脱水间
污泥泵后流量检测(设置电磁流量计1 套),用于检测污泥泵后污泥
流量。
8、分析间
出水COD值检测(设COD检测仪1套),检测出水COD值。
出水氨氮
值检测(设氨氮检测仪1 套),检测出水氨氮值。
三、控制模式
1 、粗格栅及提升泵井
(1 )粗格栅渠
粗格栅渠有回转式粗格栅两台,皮带输送机一台,其控制箱编号为2AC01, —控三;其控制分为就地控制箱上手动控制和PLC远程自动控制,手动控制一般在调试试车和应急时使用,正常工作时选择开关应处于远程控制状态,自动控制由远程PLC艮据工艺控制要求进行控制,并将设备的远程控制位置
信号、运行信号及故障信号引至PLC。
控制方式:采用定时控制,每隔30 分钟(可以设定)细格栅运行5 分钟,间隔时间和运行时间均可调;第二种是液位差(也叫水头损失)控制,
通过液位差计对细格栅前后液位的测量,一般当液位差达到0.2m (可调,
调试阶段确定)时启动细格栅,而当液位差小于0.1m (可调,调试阶段确定)时停止运行细格栅,并设置上限报警。
液位差控制的优先级大于时间控制的优先级。
经细格栅拦截下来得悬浮物或漂浮物由除污耙把它们清除至螺旋输送机
将其运走。
在控制上螺旋输送机与细格栅联动,即细格栅先动作然后螺旋输送机延时10 秒启动(可调),细格栅先停止然后螺旋输送机延时30 秒停机(可调)。
(2)提升泵
提升泵井共有提升泵3 台,提升泵控制分为就地控制箱上手动控制和PLC 远程自动控制,手动控制一般在调试试车和应急时使用,正常工作时选择开关应处于远程控制状态。
控制方式:暂定4 个液位,低液位,中液位,高液位,警戒液位,水泵由自动控制由远程PLC根据提升泵井液位进行控制,当水位到达高液位时其中2 台水泵(三台任意可调)启动;当水位低于中液位时其中一台水泵停止(停止水泵可选);当水位低于低液位时,所有水泵停止。
到达警戒液位时发出报警。
高低液位数值由调试运行时提供。
并将提升泵井液位信号,提升泵的远程控制位置信号、运行信号及故障信号引至PLC。
(3)除臭设备
除臭系统控制箱由工艺设备配套提供,共计一台。
除臭系统设备可以就地手动控制,也可以远程PLC自动控制,通过设置在控制箱上的转换开关转换;并将其选择开关远程控制位置信号、运行信号以及故障信号引至PLC 除臭设备风机及循环水泵连动。
整体间歇式运行,
2、细格栅及旋流沉砂池包含设备:细格栅、涡旋驱动装置、沙水分离器、鼓风机细格栅渠有回转式细格栅两台,无轴螺旋输送机一台,其控制箱编号为3AC01, —控三;旋流沉砂池共有涡轮驱动装置两台,其控制箱编号为3AC02 3AC03一控一,其控制原理相同;旋流沉砂池共有砂水分离器1台,其控制箱编号为3AC04, —控一;旋流沉砂池共有罗茨鼓风机两台,其控制箱编号分别为为3AC05, 3AC06, —控一;分
为就地控制箱上手动控制和PLC远程自动控制,手动控制一般在调试试车和应急时使用,正常工作时选择开关应处于远程控制状态,自动控制由远程PLC B据工艺要求进行控制,并将罗茨鼓风机的远程控制位置信号、运行信号及故障信号引至PLC。
控制方式:
细格栅采用定时控制,每隔30 分钟(可以设定)细格栅运行 5 分钟,间隔时间和运行时间均可调;
冲洗排砂自控运行(通过对PLC编程实现)要求:①按时间顺序鼓风机自动冲砂1次,排砂1次,时间可设定;②鼓风机、砂水分离器与沉砂池排砂连动工作,砂水分离器延时停机(延时时间可设定);沉砂池排砂周期约30 分钟(可设定),电动三通切换阀先切换到松砂管路开2分钟(可设定),再转换到排砂管路开3分钟(可设定),然后关掉三通阀,开启螺旋砂水分离器10 分钟(可设定)后关闭螺
旋砂水分离器。
过15 分钟(可设定),进入下一个排砂周期
3、水解酸化池
(1)潜水搅拌器水解酸化池共有水下搅拌器两台,两台常用,其控制箱编号分别为41AC01, 41AC02, —控一;水下搅拌器控制分为就地控制箱上手动控制和PLC远程自动控制,手动控制一般在调试试车和应急时使用,正常工作时选择开关应处于远程控制状态,自动控制由远程PLC B据
工艺控制要求进行控制,并将水下搅拌器的远程控制位置信号、运行信号及故障信号引至PLC。
控制方式:潜水搅拌器采用定时控制,每隔30 分钟(可以设定)运行5 分钟,间隔时间和运行时间均可调;
(2)内回流泵
水解酸化池共有内回流泵两台,两台常用,其控制箱编号分别为
41AC03 41AC04一控一,其控制原理相同;内回流泵控制分为就地控制箱上手动控制和PLC远程自动控制,手动控制一般在调试试车和应急时使用,正常工作时选择开关应处于远程控制状态,自动控制由远程PLC根据工艺控制要求进行控制,并将内回流泵的远程控制位置信号、运行信号及故障信号引至PLC。
控制方式:回流泵采用定时控制,每隔30 分钟(可以设定)运行5 分钟,间隔时间和运行时间均可调;
4、生化池
包含设备:选择搅拌器、厌氧搅拌器、潜水推流器、好氧推流器、污泥
回流泵、剩余污泥泵、立式表曝机。
生化池共有选择搅拌器1台,其控制箱编号分别为51AC01一控一;生化池共有厌氧搅拌器两台,两台常用,其控制箱编号分别为51AC02 51AC03一控一;生化池共有缺氧推流器两台,两台常用,其控制箱编号分别为51AC04 51AC05一控一;生化池共有好氧推流器6台,6台常用,其控制箱编号分别为51AC06~51AC1一控一;生化池共有污泥回流泵两台,一用一备,其控制箱编号为51AC12 一
控二;生化池共有剩余污泥泵两台,一用一备,其控制箱编号为51AC13 一控二;生化池共有立式表曝机两台,两台常用,其控制箱编号分别为51AC15, 51AC16一控一;分为就地控制箱上手动控制和PLC远程自动控制,手动控制一般在调试试车和应急时使用,正常工作时选择开关应处于远程控制状态,自动控制由远程PLC根据工艺控制要求进行控制,并将选择搅拌器的远程控制位置信号、运行信号及故障信号引至PLC
控制方式:以上设备均采用定时控制,每隔30分钟(可以设定)运行5分钟,间隔时间和运行时间均可调;
备注:1、由于部分原因,以下设备不具备自动控制条件:设备房内所有设备,二沉池刮泥机,转鼓式微滤机及该处大通量电动阀,所有电磁阀,污泥池潜水搅拌器,恒压变频供水,所有闸门。
2、具体控制参数,均以调试为准。