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污水处理厂的PLC控制系统设计

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污水处理厂的PLC控制系统设计

——污泥运输机的PLC程序设计

1污水处理工艺流程

1.1工艺流程图

图1.1工艺流程详图

图1.2工艺流程简图

1.2对工艺流程的阐述

首先从厂外污水泵站提升到污水处理厂的污水,经过粗格栅,去除污水中较大的垃圾、漂浮物;通过5台100KW和3台54KW的污水泵将污水提升到细格栅,将较小的漂浮物去除;在沉砂池搅拌、除砂;然后进入生化池进行厌氧、耗氧处理,经沉淀池泥水分离,上层澄清液作为净化后的清洁排放水;沉淀下来的污泥一部分回流到生化池再生利用,一部分作为剩余污泥回流到污泥浓缩池,进一步浓缩,通过污泥处理系统,把泥浆态的污泥脱水、压滤,形成干污泥饼(如图1.2所示)。

1.3主要设备的组成及控制方式

1.3.1主要设备

活性污泥法的曝气方式可分为两大类:鼓风曝气及机械曝气两大类。鼓风曝气系统的主要设备是鼓风机及扩散系统。小污水厂的鼓风机一般采用罗茨风机及小型离心风机。分散系统一般采用微孔曝气器。但必须是适应于间歇曝气的运行方式。鼓风机往往安装在SBR池旁边,以减少管路系统的造价。由于污水厂较小,一般不设鼓风机房,仅在鼓风机上设罩棚。这主要适用于厂矿企业内的污水处理厂,不严格控制噪音的情况。如果污水厂毗临生活小区,若采用鼓风曝气则必须建鼓风机房,同时还要有相应的降噪措施,这样情况下宜采用机械曝气方式。

1.3.2设备控制方式

污水处理厂的设备均采用三级控制方式,即现场控制方式、MCC控制方式和微机控制方式。目前,以MCC控制为基础,PLC控制为主导的控制方式始终处于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用。其主要原因,在于它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前污水处理厂对自动化的需要。

控制系统采用“双入单出”的模糊控制器。输入量为pH值给定值与测量值的偏差e以及偏差变化率ec,输出量为向加药泵供电的变频器的输入控制电压u。控制过程为控制器定时采样pH值和pH值变化率与给定值比较,得pH值偏差e以及偏差变化率ec,并以此作为PLC控制器的输入变量,经模糊控制器输出控制变频器输出频率n,从而改变加药量使pH值保持稳定。?

1.4粗格栅、细格栅、提升泵房的设备控制

粗格栅、细格栅的控制分为现场控制和远程控制两种模式。远程控制模式由PLC和上位机实现,它包括微机手动和微机自动,而微机自动控制方式为:(1)水位差控制方式,通过格栅机运行液位差计的测量值用来反映格栅阻塞程度,并传输到PLC控制器,进行分析计算。当液位差超过预设的数值,控制格栅运行;(2)时间设置控制方式,在上位机的INTERACT组态软件中设置格栅机运行时间和停机时间,经PLC控制器的程序运算指挥MCC对格栅机进行控制。

提升泵运行控制以远程控制为主。某污水处理厂有两个提升泵站,每

个泵站设有一个PLC工作站与厂内主站联络(如图1.3所示)。

图1.3各子站联络图

它们距污水处理厂约4~5公里。为实现进水提升泵的远程自动控制的安全、可靠,水位测量和提升泵的流量测量和数据分析、传输、控制等设备是不可缺少的,所以在进水泵房处安装了液位计,测量泵井的水位;

每台提升泵的提升管安装电磁流量计,测量每台提升泵工作的瞬时流量;

两个PLC工作站分别担负各泵站的设备控制、设备保护、数据采样、远程数据传输等作用。根据测量值对应控制程序,自动控制提升泵的运行组合。这样可以根据厂外来水量准确及时地调整泵运行数量,减少设备疲劳;同时

2.污水处理中的PLC

2.1概述

2.1.1设计范围

设计包括厂界内预处理处理、生物滤池、污泥处理及附属设施需要检测和控制应提供的仪表和有关的辅助装置等。

2.1.2P

实用性:PLC系统其目的在于满足污水厂生产控制和管理要求,在保证先进的条件下,设备和系统应符合实际要求。

可靠性:污水处理厂的生产过程要求PLC控制系统具有连续可靠性。

经济性:PLC系统的技术含量高,设备复杂,因此,在设计时应进行技术经济比较。

先进性:网络技术、信息技术、PLC控制技术发展迅速。

根据某污水处理厂的设计规模和BAF生物滤池工艺的特点,本着技术先进,性价比高,适用可靠的原则进行设计。依据集中监测为主,分散控制为辅的基本原则,设计采用以PLC(可编程控制器)为基础的监测控制和数据采集系统(SCADA),在中央控制室利用PC(工业级PC)对厂内各工况进行实时监控,并有信号报警和联锁等设施以保证生产正常运行,生产的工艺过程PLC采用就地独立控制。从安全生产的角度和操作人员技术掌握程度上考虑,设立三级控制层:设备就地手动、PLC子站现场监控和中控室远程监控(

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