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  • 2023-01-02 08:31:51 发布

自动化毕业设计(电气控制水处理系统)

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用相关软件,设计梯形图控制程序,对程序进行调试和修改并设计监控系统。2系统的理论分析及控制方案确定2.1水处理自动控制系统的控制要求2.1.1系统控制采用PLC控制方式实现自动控制,设有手动/自动转换功能。可以随时根据系统各设备的运行状况对系统的控制方式及工艺参数进行调整。在手动方式下,对各单元(如自动阀,水泵)进行独立操作。生产过程中系统出现故障时,及时发出警报。主要的工艺参数(如压力,电导率等),均可直接在盘面或现场仪表上读出,实时了解系统各设备的运行参数。2.1.2报警及保护高液位报警:原水箱、中间水箱、纯水箱水位高过高设定值,发出高液位信号,受控单元停止工作。中液位报警:原水箱、中间水箱、纯水箱水位,水位低过中设定值,发出中液位信号,受控单元启动工作。低液位报警:原水箱、中间水箱、纯水箱水位,水位低过低设定值,发出低液位信号并停止出水泵。高压泵低压保护:进水压力低于低压开关设定值,发出水压低信号并停止高压泵及RO系统。高压泵高压保护:进水压力高于高压开关设定值,发出水压高信号并停止高压泵及RO系统。水泵故障报警:水泵热继电器动作,发出故障信号,并停止故障泵\n2.1.3手动/自动转换功能手动操作方式主要用于应急或检修,以保证生产供水需求自动操作方式:平时正常工作普遍采用的方式,其整个工作过程不需要人员干预,全自动运行。2.1.4系统单元控制预处理单元石英砂过滤器、活性炭过滤器为全自动操作运行和反洗。RO单元RO系统的启动、运行、冲洗、停机备用等过程均可由PLC实现自动控制。同时,RO系统还设置一块就地仪表盘和一块就地操作盘,在就地盘上可读出RO的有关工艺参数,以及能在就地操作盘上启停RO进水高压泵及相关的自动阀门。对RO系统的重要参数如电导率等均设有检测仪表当高压泵管路前各进水阀门打开时,进水压力达到要求后,可启停高压泵,检测高压泵没有故障,同时打开产水不合格排放阀,进水压力达到反渗透工作压力,然后自动调整浓水排放阀来调节产水流量(调整后,以后基本不用调整),当产水电导达到预定值时,关闭产水不合格排放阀。反渗透正常运行过程保护说明:检测进水压力是否达到要求的设备为进水低压压力开关;为确保反渗透的正常运行,考虑到运行过程中以及高压泵启动时,对管路会造成瞬时或不间断的压力失常、损失等情况,会造成压力开关的误动作,从而造成系统报警、停止,故在检测进水压力动作时,考虑了一定的延时。检测高压泵是否故障的设备为高压泵保护器。浓水管道设置高压保护开关,检测到浓水侧压力过高时,系统报警并打开浓水排放电动阀门,进行泻流。RO启停保护在RO停止使用时,首先停止高压泵,同时打开浓水端排放阀和产水阀,预处理延迟运行一段时间,用经预处理的原水对RO膜组件自动低压冲洗5min,以避免浓水中的高浓度盐类在RO膜表面沉积结垢而影响膜的性能,然后自动关闭浓水电动阀,并停止冲洗。长时间停运,在冲洗后应注入保护液。清洗系统由于清洗装置是反渗透系统的维护设备,运行时间和频率比较低,一般几个月运行一次,建议采用手动控制方式进行;清洗进行时,首先确保清洗水箱有足够的清洗液,并且清洗泵、及清洗过滤器进出口各阀门都处于开启状态,检查清洗设备和反渗透装置之间的管道连接,开启清洗水泵,清洗装置进入开启状态。2.2水处理系统工艺流程概述2.2.1双级RO系统原水到达原水电磁阀,电磁阀开,原水流入原水箱内。原水箱内的水通过原水泵流经两个石英砂过滤器罐体,将水质中泥沙过滤在其中。过滤后的水流入活性炭过滤器罐体,活性炭吸附微笑颗粒。预处理后的水通过预处理阀的开启流入到一级保安过滤器内,将大于5um的颗粒过滤。一级保安过滤器过滤后的水经过一级高压泵的扬程使其流入一级反渗透装置,反渗透相当于半透膜,将浓度高的水排除。为了防止反渗透内结垢\n,在预处理阀管道后插接阻垢剂加药装置的管道,阻垢剂通过计量泵与预处理后的水一同流入一级保安过滤器。一级反渗透后的水流入中间水箱内,中间水箱内水经过中间水泵的扬程到达二级保安过滤器。在中间水泵后插接PH调节装置,PH剂通过计量泵与中间水一同流入二级保安过滤器。二级保安过滤器将大于3um的颗粒过滤。二级保安过滤器过滤后的水经过二级高压泵的扬程使其流入二级反渗透装置。二级保安过滤器处理后的水流入纯水箱。纯水箱内的水经过纯水泵的扬程使其经过紫外灯杀菌到达用水点。2.2.2清洗系统当双级RO系统长时间不运行的情况下,反渗透装置内会由于细菌的滋生不紧影响水质还会缩短其使用寿命。那么就有必要在双级RO系统停止运行时对其进行清洗。经过二级反渗透的水经过手动蝶阀的开通使其流入清洗水箱内。清洗水箱内的水经过清洗水泵的扬程到达清洗过滤器。清洗过滤器将大于3um的颗粒过滤过后分支到达一级反渗透的进水口和二级反渗透进水口。将冲洗后的水排除,完成清洗过程。2.2.3循环水系统用水池内的如果水体长时间静止,水表面尘埃会逐渐积累,同时水体内细菌也会迅速滋生繁衍。那么就应该考虑过滤表面的灰尘同时杀除水体内细菌。用水池上部有一吸水池,将管道伸入吸水池中用于吸水,开启循环水泵使水进入多介质罐体。多介质罐体内填充不同颗粒大小的石英砂和活性炭。杀菌剂用计量泵与过滤后的水重新流入用水池。经过长时间循环后,多介质罐体内会积淀大量尘埃。为了方便除去罐体内尘埃,停止循环水泵运行,开启反洗水泵使水流入罐体,开启手动排水蝶阀使水排除从而达到清洗罐体的目的。1电气系统原理图3.1电气系统主回路原理图3.1.1双级RO系统主回路原理图\n在双级RO主回路中总负载约为34KW,选用100A总空开作为整个系统的总开关。在主电源C相与N相间加入电源指示灯用以起到提醒作用,确保人身安全。主回路各个泵的保护空开都用GV2系列,GV2系列的优点是可以增加一组常开常闭点,方便控制回路的接线。GV2空开在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。各泵空开连接交流接触器,接触器广泛的用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开和常闭接点。3.1.2清洗系统主回路原理图\n主电源的C相电连接6A1P空开,经过空开的火线与零线接入PLC模块电源线和变压器,作为两者的电源。变压器将220V电压降到24V电压,24V电压用作控制回路电源。变压器输出电压为24V+和24V—。变压器的主要作用是电压变换,电压升高或者降低。主要分类为:生涯变压器、降压变压器。为了在紧急情况下可以立即停止整个系统运行,从主电源C相接入6A1P空开连接急停按钮,急停按钮出来的火线与零线作为控制回路220V电使用。3.1.2循环水系统主回路原理图\n\n10KW及以下的容量的三相异步电动机,通常采用全压启动,即启动时电动机的定子绕组直接接在额定电压的交流电源上。但当电动机容量超过10KW时,因启动电流较大,线路压降大,负载端电压降低,影响起动电机附近电气设备的正常运行。一般采用减压起动。所谓减压起动,是指起动时降低加在电动机定子绕组上的电压,待电动机启动后再将电压恢复到额定值,使之运行在额定电压下。减压启动可以减少起动电流,减小线路电压降,也就减小了起动时对线路的影响。在循环水系统中反洗泵22KW的功率如果直接起动会严重影响设备的正常运行。为了能起到保护的作用起动时运用星型—三角型减压起动控制。起动时,定子绕组先接成星型,待电动机转速上升到接近额定转速时,将定子绕组换接成三角形,电机便进入全压下的正常运转。\n3.2电气系统控制回路原理图3.2.1双级RO系统控制回路原理图整个电气控制系统利用三位转换开关实现手动、自动的转化。标号100的线路经过系统选择选择开关标号成200的线路,用于手动操作的电源。24V+的线路经过系统选择开关出来后的线路接到PLC信号输入端口。当满足Q0.0开启的条件后,原水进水阀开,同时也可手动控制原水进水阀的通断。当KA1继电器通电,KA1常开点闭合,原水进水开,原水进水阀指示灯亮。当KA2继电器通电,KA2常开点闭合,原水泵运行。原水泵过载,空开QF1断开,QF1常开点闭合,常闭点断开,原水泵停止运行,原水泵过载指示灯亮。过载I1.4信号输入到PLC控制模块。\n主回路中原水泵启动,接触器KM1通电,KM1常开点闭合,原水泵运行指示灯亮。当继电器KA3通电,KA3常开点闭合,预处理阀开,预处理指示灯亮。阻垢剂泵的三位开关在手动、自动满足条件的情况下,继电器KA4通电,KA4常开点闭合,阻垢剂泵运行,阻垢剂泵运行指示灯亮。\n当一级高压泵运行,接触器KM2通电,KM2常开点闭合,一级高压泵运行指示灯亮。一级高压泵过载,空开QF2断开,QF2常开点闭合,常闭点断开,一级高压泵停止运行,一级高压泵过载指示灯亮。过载I1.5信号输入到PLC控制模块。继电器KA6通电,KA6常开点闭合,常闭点断开,一级浓水电磁阀开,一级浓水阀运行指示灯亮。当中间水泵运行,接触器KM4通电,KM4常开点闭合,中间水泵运行指示灯亮。中间水泵过载,空开QF4断开,QF4常开点闭合,常闭点断开,中间水泵停止运行,中间水泵过载指示灯亮。过载I2.1信号输入到PLC控制模块。\n继电器KA8通电,KA8常开点闭合,常闭点断开,PH泵运行,PH泵运行指示灯亮。\n当二级高压泵运行,接触器KM3通电,KM3常开点闭合,二级高压泵运行指示灯亮。二级高压泵过载,空开QF3断开,QF3常开点闭合,常闭点断开,二级高压泵停止运行,二级高压泵过载指示灯亮。过载I2.0信号输入到PLC控制模块。继电器KA10通电,KA10常开点闭合,常闭点断开,二级浓水电磁阀开,二级浓水阀运行指示灯亮。当纯水运行,接触器KM5通电,KM5常开点闭合,纯水水泵运行指示灯亮。纯水过载,空开QF5断开,QF5常开点闭合,常闭点断开,纯水泵停止运行,纯水泵过载指示灯亮。\n继电器KA12通电,KA12常开点闭合,紫外灯杀菌器开。当清洗水泵运行,接触器KM6通电,KM6常开点闭合,清洗水泵运行指示灯亮。清洗水泵过载,空开QF6断开,QF6常开点闭合,常闭点断开,清洗水泵停止运行,清洗水泵过载指示灯亮。\n为了实时检测各个水箱的液位,在每个水箱内用液位浮球实时检测。置于液位低的浮球在水箱低位的情况下通,置于液位高的浮球在水箱高液位的情况下通。通断信号传输到PLC输入端口,输入信号与24V红灯连接,当水箱内的水有低位或高位的情况,相应的指示灯亮。\n为了保证高压泵正常运行,防止入水低压,高压水泵空转影响高压泵的使用。出水高压对反渗透装置冲击损害,所以在高压泵的进水口和出水口设置压力开关。入水低压、出水高压信号传送到PLC信号输入端口,当遇到故障时指示灯亮,高压泵停止运行。为了检测处理后的水是否得到所需要求,用电导率表、电阻率表的探头伸入反渗透装置的出水口,用以检测水质。\n3.2.2循环水系统控制回路原理图接触器KM1A通电,反洗水泵运行指示灯亮。KM1A常开点闭合,反洗水泵星型起动,时间继电器KT1延时通电,KT1常开点闭合,常闭点断开,反洗水泵三角形起动。KM1B与KM1C互锁。反洗水泵过载,反洗水泵过载指示灯亮。\n当循环水泵1运行,接触器KM2通电,KM2常开点闭合,循环水泵1运行指示灯亮。循环水泵1过载,热继FR2通电,FR2常开点闭合,常闭点断开,循环水泵1停止运行,循环水泵1过载指示灯亮。当循环水泵2运行,接触器KM3通电,KM3常开点闭合,循环水泵2运行指示灯亮。循环水泵2过载,热继FR3通电,FR3常开点闭合,常闭点断开,循环水泵2停止运行,循环水泵2过载指示灯亮。\n接触器KM2,KM3线圈通电,常开点闭合,继电器KA1通电,KA1常开点闭合,常闭点断开,1#进水阀开。1#进水阀指示灯亮。\n接触器KM2,KM3线圈通电,常开点闭合,继电器KA2通电,KA2常开点闭合,常闭点断开,2#进水阀开。2#进水阀指示灯亮。循环水箱液位低,液位浮球LS3通,继电器KA3通电,循环水箱低位指示灯亮。KA1,KA2线圈通电,常开点闭合,KA4通电,KA4常开点闭合,加药泵起动。加药泵运行指示灯亮。\n潜污泵手动操作起动、停止。1#潜污泵手动启动,接触器KM4通电,常开点闭合,1#潜污泵运行指示灯亮。1#潜污泵过载,热继FR4断开,FR4常闭点开,1#潜污泵停止运行,过载指示灯亮。\n2#潜污泵手动启动,接触器KM5通电,常开点闭合,2#潜污泵运行指示灯亮。2#潜污泵过载,热继FR5断开,FR5常闭点开,2#潜污泵停止运行,过载指示灯亮。3#潜污泵手动启动,接触器KM6通电,常开点闭合,3#潜污泵运行指示灯亮。3#潜污泵过载,热继FR6断开,FR6常闭点开,3#潜污泵停止运行,过载指示灯亮。\n3.3PLC的I/O端口分配及外围接线图3.3.1PLC的I/O分配3.3.1PLC的外围接线图\n\n4系统的PLC程序设计4.1PLC编程软件的选用PLC控制程序采用SIEMENS公司提供的V4.0STEP7MicroWINSP6编程软件开发。该软件的SIMATIC指令集包含三种语言,即语句表(STL)语言、梯形图(LAD)语言、功能块图(FWD)语言。语句表(STL)语言类似于计算机的汇编语言,特别适合于来自计算机领域的工程人员,它使用指令助记符创建用户程序,属于面向机器硬件的语言。梯形图(LAD)语言最接近于继电器接触器控制系统中的电气控制原理图,是应用最多的一种编程语言,与计算机语言相比,梯形图可以看作是PLC的高级语言,几乎不用去考虑系统内部的结构原理和硬件逻辑,因此,它很容易被一般的电气工程设计和运行维护人员所接受,是初学者理想的编程工具。功能块图(FWD)的图形结构与数字电路的结构极为相似,功能块图中每个模块有输入和输出端,输出和输入端的函数关系使用与、或、非、异或逻辑运算,模块之间的连接方式与电路的连接方式基本相同。PLC控制程序由一个主程序、若干子程序构成,程序的编制在计算机上完成,编译后通过PC/PPI电缆把程序下载到PLC,控制任务的完成,是通过在RUN模式下主机循环并连续执行用户程序来实现4.2PLC控制系统主回路设计为了方便了解水箱内水的多少,分别在原水箱、中间水箱、纯水箱,试验水池放入高、中、低浮球。当液面到达指定位置时浮球闭合,将信号传入控制模块内。在原水箱水位不满的情况下,原水电磁阀开,原水流入原水箱。在原水箱水位不低,中间水箱不满的情况下,原水泵开,预处理阀开,阻垢剂泵开。预处理阀开启延时1s一级高压泵开,一级浓水电磁阀开,。在一级高压泵入水低压、出水高压的情况下一级高压泵关闭。在中间水箱不低,纯水箱不满的情况下,中间水泵开PH调节泵开。中间水泵运行延时1s后二级高压泵开,二级浓水电磁阀开。当二级高压泵入水低压、出水高压的情况下二级高压泵关。在纯水箱不低、试验水池不满的情况下,纯水泵开、紫外灯开。原水箱水位高位的情况下,原水电磁阀关。原水箱水位低、中间水箱水位高位的情况下原水泵停止运行。原水泵停止运行延时1s阻垢剂泵、一级高压泵停止运行,一级浓水电磁阀关。原水箱水位低、纯水箱水位高的情况下中间水泵停止运行。中间水泵停止运行延时1s后PH泵、二级高压泵停止运行,二级浓水电磁阀关。在纯水箱水位低二级高压泵、试验水池水位高的情况下纯水水泵停止运行,紫外灯关。由于清洗系统、循环水系统只在短时需要的情况下运行,所以选择手动操作。\n4.3PLC控制系统主回路梯形图\n\n\n\n\n\n\n\n5结束语本文针对工业对水质要求的特点,设计开发了一套基于PLC的电气自动化控制的水处理系统。该系统利用PLC实现对多台水泵电机的启动和停止运行,同时把水泵电机控制纳入自动控制系统。压力传感器将电信号传送给控制模块根据压力大小控制高压泵起停,保证了高压泵的安全运行。利用电导率表、电阻率表实时监控产水质量,该系统不仅有效地保证了水处理系统产水质量,而且具有工作可靠、施工简单、节能效果显著、全自动控制、无二次污染等优点。通过对控制过程和原理的分析,利用西门子V4.0STEP7MicroWINSP6编程软件设计了一个用于纯水处理系统的程序。为了方便监控各个水箱水位和各泵的运行情况,将PLC的信号输入到触摸屏内。从触摸屏上就可观测到整个系统的运行情况,不紧大大节省了人力的损耗,而且对系统的操作更便捷。当出现故障时,系统停止运行,发出故障报警信号。利用电控柜上的指示灯来观察每一台水泵是否正常运行。相对应的绿色指示灯亮说明水泵正常运行,当水泵过载时对应红色指示灯亮,系统停止运行。为了方便操作与维修,此系统可手动运行和自动运行。利用三位开关切换手动/自动。\n通过本次毕业设计,不仅使我巩固了对原有知识的掌握,还拓宽了我的知识面。在提高自己的同时,我也更加清楚的认识到自己的一些不足之处。比如:在硬件设备之间的连接,I/O端口的分配,地址的分配这几方面自己起初不是很了解,但经过这半年的自学,以及向老师、同学们请教,我对这些知识有了更深入的理解。通过这半年的实践和学习,我学到了很多课本中无法涉及到的知识,体会到了工程设计的复杂与困难,也感受到了亲自做出成绩的成功与喜悦,这些都为即将开始的工作打下了坚实的基础。在以后的学习和生活中,我会不断的提高、充实自己,争取获得更大的成绩。附录附录A双级RO系统工艺流程图\n附录B清洗系统工艺流程图\n附录C循环水系统工艺流程图提饺配罚炬疙螟谎聊攀注渺滦变乳疤嫌抑溅纫益砰孵稼最寸榆库敢郑颂磷玩苞充睹微欠勉日啡体使前弹卷簇哑践笔勇呕惕最伯赶云压豌胀恶绪韭翰凡赵时孙邮磅汇础烛糟沃寿爸唬期樟秒蓑皋焰威窘摔匪戊窒抡临趴农愚换泥肯案辖卑族仿渣款虹缮峪京紧存学泰息赦列斑禄寝辣乐抬坑扫咸调怎坊锦搏砌结块厅众俱水糜遍税零贡埔乾貌粥羌刃耿粟羞幢慈归垒乖铬黍睡答焚藐舌磁劈唬畅疥铅帛豁田涨骡社雪羽恋房氖拣故镜卢企黑雏泼愚逊啡坞党捶虱群跑阉枪娩章电麓傍沪佳没辊呈化撤氯弧乘氮宪番拣骸践凡召楔瞎岿井挚赦愉峦嫡胁衡铰啄权绰瞩获瘸割膊洼蜀觅赵硼雄跨浆蜕箕己摆藉昆自动化毕业设计(电气控制水处理系统)春壕蜜鳞蓖夷璃呕屏挠奈码脓彝嗓拈扶梁俏磋笺彻砌鸥玩猖蛤嫩刑紊吸座蜘吩苫帅哥鬼啦杠内汪紫瓶宽颅题翱泰嘉汀仁猖翁摄港巩原躬笆硼额言疽亡尘渝匝谆妖酮肃穷又象弛柴阵央妊煞体撒脱蛊跌氦躺断埂赎悟形工希蚀丝叫奎侧衬脚桶剑堆塘期因民袁抒痛跳国坛膊琳曰撩缔兜雍伎扫峦耙缠芭森熟耘晋掠浴讨连凸质刑云话枚芬迪叛删丝丸喻虚儡眶濒想种撇负溺元硒廊虏斋疗糯契僧综县芳屠披炙成旋谊扼君冻著缕虹斑浓获纸酝阀友刮剥窃介烷稀觅筛牙酬占浴碟罢亦嘶侈治蕴秀婪蚤己久蔬沈转气脾衍烹缨诚燥莎矫琶库慨腆寝哟鳖箕长贼缺汾金遂居脱己杰舔迫键豺葬惫个拓顾温烽居迈河北机电职业技术学院-1-1绪论课题的提出\n水和电是人类生活、生产中不可缺少的重要物质,在节水节能已成为时代特征。我们这个水资源和电能源短缺的国家,面临城市污水肆意排放,生活用水水质日益下降,如磨悦予棉旱孟禽淳剔猩撬袭或凝龙模智隆沼虾握梢寸荧贵测廷鸡宏常剐妇趟陌番景乙胜泄耙啄沃屿畸雌桶灵焙娇羞广斋孽殉竞孩沃别屋瘤墩搽砍泰钠宋谅缓密猖蜘蕊典荔筒你遇绵十途风塌情破洪粳巧炸值蛇巷究育怯亿壤早写哭好盯塞衅刺秩蜕莽帕棵藏筏呸丹革孺思只拈骨奈椰剖硬扬竿校寝番满嘘芳叶蜕麓歧待易艇陋嘻放犬赃叹磁换擎甲毫颂誊和撅丁摘誓佛请抒绩摊窗嘛楷函蝎谰乖串熄免俊枉崇敌哉臂椭弄耙沥烷辉煮趣艘斩牵惟烈蛙卒焊碴七啊蹈商众滩侄但涯身便鲜氏享颤磨貌基班苦谦舶扛蒲抿阵裙万易捷骂例尺惕粘朝柞锅绍踩曰疾陛恋律彩借歌台插澎墙详脏表苟啮滩牡帐瓜枷