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小型SBR废水处理PLC电气控制系统设计..pdf

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设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计

一、小型SBR废水处理电气控制系统设计任务书

1.SBR废水处理工艺的技术要求

SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采用优势菌技术对校园生

活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,

从而达到节约水资源的目的。

SBR废水处理系统方案要充分考虑现实生活中校园生活区较为狭小的特点,力

求达到设备体积小,性能稳定,工程投资少的目的。废水处理过程中环境温度对菌群

代谢产生的作用直接影响废水处理效果,因此采用地埋式砖混结构处理池以降低温

度对处理效果的影响。同时,SBR废水处理技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设

备调试比较复杂,采用先进的PLC控制技术可以提高SBR废水处理的效率,方便操

作和使用。

SBR废水处理系统分别由污水处理池、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,用以检测水池与水箱中的水位。SBR废水处理系统示意图如

图1所示。

生物菌泥

图1SBR废水处理系统示意图

污水处理的第一阶段:当污水池中的水位处于低水位或无水状态时,电动阀会自

动开起纳入污水。当污水池纳入的污水至正常高水位时,电动阀自动关闭,污水池中

污水呈微氧和厌氧状态。

污水处理的第二阶段:采用能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除

臭、平衡菌群的pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。整个好氧(曝气

时间一般需

要6~8h。在曝气管路上安装了排空电磁阀,当电动阀门自动关闭后,排空电磁阀

开起,罗茨风机延时空载起动,然后排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。当曝气处理结

束后,排空电磁阀再次开起,罗茨风机空载停机,然后排空电磁阀延时关闭。曝气风机

在无负荷条件下起动和停止,能起到保护电动机和风机的作用。经过0.5h的水质沉

淀,PLC下达起动1#清水泵指令,将沉淀后的水泵入到清水池。当清水池中的水位升

至正常高水位时,1#清水泵自动停止运行。这时2#清水泵自动起动向中水箱泵水,当

水箱内达到正常高水位时,2#清水泵自动停止运行,这时中水箱内的水全部完成处理

过程。

如上所示,当中水箱内水位降至低水位时,2#清水泵又自动起动向中水箱泵水。

当污水池中的水位降至低水位时,电动阀门会自动打开继续向污水池纳入污水。如

此循环往复。

SBR废水处理技术针对污水水质不同选用生物菌群不同,工艺要求要求有所不

同,电气控制系统应有参数可修正功能,以满足废水处理的要求。

2.SBR废水处理系统动力设备

SBR废水处理系统中所使用的动力设备(水泵、罗茨风机、电动阀,均采用三相

交流异步电动机,电动机和电磁阀(AC220V选配选配防水防潮型。

1#清水泵:立式离心泵LS50-10-A,扬程10m,流量29m3/h,1kW。

2#清水泵:立式离心泵LS40-32.1,扬程30m,流量16m3/h,3kW。

曝气罗茨风机:TSA-40,0.7m3/min,1.1kW。

电动阀:阀体D97A1X5-10ZB-125mm,电动装置LQ20-1,AC380V,60W。

3.SBR废水处理电气控制系统设计要求

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。

4PLC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,入如电动机过热保护、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。

二、SBR废水处理电气控制系统总体设计过程

1.总体方案说明

1SBR废水处理系统控制对象电动机均由交流接触器完成起、停控制,电动阀

电动机要采用正、反转控制。

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