PLC废水处理控制系统

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1引言

水与人的生活息息相关,特别在现代社会生活及生产中人们对水的需求量与日俱增。然而,水资源是有限的。据报道我国人均拥有淡水量为2400吨,为世界平均值的1/4,在全球149个国家(参与统计国家中),我国人均淡水资源位居110位,属于淡水资源贫乏的国家。而且我国水资源时空分布极不均衡,全国500多个城市缺水,其中多个严重缺水,北方地区缺水现象尤其严重,人均拥有淡水量仅有240吨。令人担忧的是淡水总量日益减少,用水成本不断升高,淡水的浪费非常严重。我国北方地区水资源的超采,己形成漏斗地势、水位下降、湖泊干涸、河水断流、生态恶化。淡水资源的短缺己经成为我国急需解决的问题[1]。

中国水资源人均占有量少,空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速,水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下,废水处理行业成为新兴产业,目前与来自水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要的地位。本毕业设计课题为《某电镀厂废水处理电气控制系统设计》,我选用的是SBR废水处理系统和PLC相结合的方法[2]。

由于SBR废水处理系统的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、乘务降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。正是SBR工艺这些特殊性使其具有一下优点:(1)理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。

(2)运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。

(3)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。

(4)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。

(5)处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。

(6)反应池内存在DO、B0D5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。

(7)SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。

(8)工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应池,无二沉池、污泥回流系统、调节池、初沉池也可省略、布置紧凑、占地面积省。

由于上述技术特点,SBR废水处理系统进一步拓宽了活性污泥法的适用范围。根据其技

术条件和特点,SBR 废水处理系统更适合以下情况:

(1)中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。

(2)需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。

(3)水资源紧缺的地方。SBR 系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。

(4)用地紧张的地方。SBR 污水处理系统占地面积小,有效地节省土地从而为用地紧张的地方的污水处理提供了有效地解决办法。

(5)非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理[3]。

2.SBR废水处理控制系统的工艺要求及分析

2.1 设计任务及要求

2.1.1 设计要求

(1) 控制装置选用PLC作为系统的控制核心,根据工艺要求合理选配PLC机型和I/O 接口。

(2) 可执行手动/自动两种方式,应能按照工艺要求编辑程序并可实时整定参数。(3) 电动阀上驱动电动机为正、反转双向运行,因此要在PLC控制回路加互锁功能。(4) PLC的接地应按手册中的要求设计,并在图中表示或说明。

(5) 为了设备安全运行,考虑必要的保护措施,如电动机过热保护、控制系统短路保护等。

(6) 绘制电气原理图:包括主电路、控制电路、PLC硬件电路,编制PLC的I/O接口功能表。

(7) 选择电器元件、编制元器件目录表。

(8) 绘制接线图、电控柜布置图和配线图、控制面板布置图和配线图等。

(9) 采用梯形图或指令表编制PLC控制程序[4]。

2.1.2 设计任务

(1)分析SBR废水处理工作原理与过程,制定控制方案

(2)绘制工作流程图或顺序功能图

(3)绘制PLC的硬件接线图及电气原理图

(4)相关元器件的计算与选型,制定原件明细表与I/O分配表

(5)控制系统硬件设计

(6)控制系统下位机软件设计

(7)控制系统上位机软件设计

(8)控制系统联机统调

2.2 设计方案

SBR废水处理系统由污水处理池、清水池、中水水箱、电控箱以及水泵、罗茨风机、电动阀门和电磁阀等部分组成,在污水处理池、清水池、中水水箱中分别设置液位开关组成。SBR污水处理系统工艺流程图如图2-1所示[5]。

生物菌泥

图2-1所示SBR污水处理系统工艺流程图

当污水处理池处于低水位时,电动阀打开,纳入污水直到污水处理池处于高水位。

电动阀关闭,排空电磁阀开启,罗茨风机延时空载启动,排空电磁阀关闭,污水处理池开始曝气。经过6个小时的曝气后,排空电磁阀开启,罗茨风机空载关闭,排空电磁阀延时关闭。

沉淀后,1#清水泵启动,向清水池注水,直到清水池到达高水位。

1#清水泵关闭,当中水箱处于低水位时,2#清水泵开启,上水电磁阀开启,向中水箱中注水,直到中水箱处于高水位,2#清水泵关闭,上水电磁阀关闭。

当中水箱处于高水位时,下水电磁阀开启,排除清水[6]。

3. SBR废水处理控制系统的硬件部分

控制系统硬件部分主要指PLC控制部分所用到的元器件及其接线,它在整个系统中起到了连接测试系统和控制系统的作用,是电磁阀耐久性检测台的重要组成部分和控制部分发挥作用的基础。本章通过对系统I/O点的分析,选择出了符合设计要求的元器件,并在此基础上设计出了其接线图,完成了整个系统的硬件设计[7]。

3.1 元器件的选择

根据设计方案选择的电器元件,编制原理图的元器件目录表,如表3-1所示。