PLC在污水处理厂的应用 7页

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  • 2023-01-05 08:30:33 发布

PLC在污水处理厂的应用

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PLC在污水处理厂的应用随着经济发展及水十条的颁布,国家对环保行业越来越重视,污水处理标准趋严,全国各地基本都对原系统进行了提标改造,经过提标后,污水处理的工艺和构筑以及设备等进一步复杂化,运行人员工作量渐渐增大,随着自控系统的发展,自动掌握技术被逐步引入到污水处理领域,在污水处理厂内不同的工艺环节,逐步加入了自控掌握系统,大部分系统主要是依靠PLC系统进行通讯,PLC是ProgrammableLogicController的缩写,又叫做规律掌握系统,同时可以通过人工进行编辑程序和指令,进而掌握设备根据相关指令进行工作。污水处理中引入PLC自动掌握系统,能极大地提高设备运行效率,笔者总结近些年来PCL技术在国内污水处理厂的使用状况,为国内污水厂运行管理人员以及设计人员对自控系统的选择供应参考。一、PLC在深度处理中的应用1.1在滤布滤池中的应用7\n在滤布滤池中的应用随着全国污水标准的逐步提高,全国各地污水厂均采用了深度处理工艺对二级生物出水进一步的处理,其中滤布滤池因为其自动化程度高,维护简洁等成为深度处理工艺最常用的方式,马建林介绍了PLC自控系统在滤布滤池上的应用,滤布滤池工况可分为就地手动、就地自动、远程三种掌握方式。自动模式可以是全部设备自动运行,通过池内设置凹凸液位,自动开启反洗和排水泵,并可以通过开启泵的台数来调整流量,假如设备发生故障无法运行时,系统可以自动关闭进水堰门,防止发生较大事故。1.2在V型滤池中的应用V型滤池是进水槽像“V”而得名,V型滤池主要是通过掌握系统根据程序进行操作,出水效果较好,几乎全自动操作受许多污水厂所欢迎,陈化川介绍了酒钢污水处理厂V型滤池掌握系统,通过掌握系统可以实现滤池的就地、远程掌握,实现主关键设备的开启状况,当滤池检测系统推断需要进行反冲洗时,会进入滤池反冲洗排队序列,协调各座滤池的反冲洗,每个滤池作为一个独立的子站,在PLC发生通讯中断时能够实现就地自动掌握,不影响系统的正常运行,该自控系统的引入大大提高作业效率并保证污水处理工序的持续、稳定、达标生产。1.3在曝气生物滤池中的应用7\nBAF又称曝气生物滤池,随着我国污水行业的发展,BAF工艺进入了人的视野。传统BAF污水处理效果差同时存在能耗过高的现象,针对上述问题魏健采用PID算法掌握阀门的精确开度,实现对BAF的气量精确掌握。该系统通过PLC等掌握系统协调完成掌握,通讯,信号采集,故障推断等工作,协调各种主关键设备和阀门完成一些列动作,同时该系统还具备一定的数据存储和分析功能,PLC通过将收集各设备的数据和工艺参数,然后发送到各个执行元件和,同时协调故障报警数据和仪表采集的数据采集到PLC中,并准时传输至中控室终端,使中控室的掌握人员能准时看到现场运行状况,提高了工作效率。江炽华介绍了Y市松山X省部污水处理厂的BAF自动化掌握系统的实践状况,该系统设计遵从“集中管理、分散掌握”理念,主要对污水厂生产过程参数、设备工况、进行监测、采集、显示,供应历史数据的存储、查询、浏览、分析、报表生成等,实现生产过程无人为干预,生产现场无人值守本工程在设备现场设置机旁掌握箱,全部工艺设备均可由现场掌握箱手动掌握和远程自动掌握,两种掌握方式通过现场掌握箱上的转换开关进行手动切换。厂自投产以来,以SIEMENS自动化平台技术的自控系统牢靠运行,未发生过任何故障,出水水质完全达到设计要求及国家环保要求。二、PLC在生物二级处理中的应用2.1在A2O工艺中的应用A2O工艺是活性污泥法中经典的工艺之一,在全国各规模污水处理厂中均有应用,依据工艺特点,又衍生出多种不同的工艺类型,其中多模式A2O工艺可以依据水质水量的变化进行敏捷变形,深受设计人员的青睐,但其掌握和调整方式较常规A2O工艺要复杂,程丹丹介绍了X市某工业园区的污水处理厂通过加入自动掌握系统后使用效果,该自控系统主要对时间掌握、溶解氧掌握、进水点的设置及分流比例,内、外回流比掌握等实现。整个掌握系统包括监控、通讯、PLC及自动仪表组成,通过设置的4个PCL分控站点,将各工艺段的主要参数传至中央掌握室,该系统具有在线故障诊断、报警、数据记录等功能,同时融合了先进的自动化技术,通讯能力强,快速响应,显著提高了生产效率。2.2在SBR工艺中的应用7\nSBR法又称间歇式活性污泥法,通过采取间歇曝气方式处理污水的活性污泥法。全过程分为进水阶段,曝气阶段,沉淀阶段,出水阶段,宋颉介绍了莲花味精集团污水处理工程自动掌握系统系统。该厂的SBR自动掌握系统包括(上位机)、掌握柜、(PLC)、执行机构及监测仪表等,依据PLC的特点,针对性的选定OMRON,C200HS可编程序掌握器。调试完成正式投运后,发觉该系统设计合理、稳定、牢靠;同时本系统以PLC为核心,实现对SBR反应池的自动掌握,与以往污水厂自控系统以监测为主的状况有本质的区分,本系统考虑了出现特别状况时的工况。该系统同时具有很强的抗干扰性,大大减轻了工人的劳动强度,具有推广价值。2.3在氧化沟工艺中的应用7\n氧化沟工艺作为主流活性污泥法之一,在各大污水处理厂使用,张益慧介绍了余杭污水处理厂采用DE型氧化沟全自动化运行的掌握方式,通过将是将原周期优化为四个周期,包括反硝化、1号氧化沟预曝气、硝化和2号氧化沟预曝气,通过将氧化沟内曝气机依据溶解氧的设定值,变频运行调整曝气量,达到节能降耗的效果,采用INTOUCH软件进行研发,通过优化后工艺上实现了恒溶解氧掌握和曝气设备等主要设备全自动运行和变频启动,自该系统投入使用后,提高了出水的稳定性和抗冲击能力,提高电能的利用效率从而降低能耗,减轻值班人员工作量,具有较好的推广价值。王秋生介绍了唐山某污水处理厂对三沟式氧化沟的掌握策略,PLC选取西门子S7-300系列,增加两块模拟量模板,更新通讯模板CP443-1,该自控系统通过对边槽运行模式的调整以及中槽溶解氧模糊掌握,最终使该污水厂的电耗降至0.22元/吨,同时提高了出水水质。三、PLC在其他方面的应用3.1PLC在提升泵站中的应用污水泵站作为污水处理系统中的重要组成部分,其中包含了进水闸门、进水渠道、集水井、掌握室、变电间等多种设备设施。蒋伟具体介绍了PLC在污水泵站中的应用,首先PLC可以对数据进行采集和输入,并可以准时将数据上传到中控室电脑界面上,通过PLC掌握的各仪表可以准时获取各个参数,并能够对各数据进行分析和处理以及存储,对泵站各设备的运行状况进行监控和预警,在泵站掌握室包含了PLC自动掌握系统的动力设备,确保了整个系统的顺当运行,实现了泵站的高度的自动化;徐俩俩介绍了PLC和变频器在污水提升系统中的应用状况,污水提升泵的工作状况依据现场采集到的液位数据来启停提升泵的台数。通过自控系统进行数据分析,再通过PLC程序掌握变频器,精确掌握现场提升泵电机的运行参数。通过模拟量模块FX0N-3A,转变变频器的频率,使污水提升泵的转速在设定的区间平滑地变化,实时掌握进水量,以满意污水处理厂对进水量的需求。3.2PLC在污水处理中pH值掌握中的应用7\npH的掌握在污水处理厂的各个环节都特殊重要,尤其是工业污水进水的pH值随着生产状况随时会发生较大变化,因此,掌握进水pH的掌握是特别有必要的。李安峰介绍了一种基于PLC掌握的pH掌握系统,本系统的特点是通过设置4个pH值的限制来掌握酸阀、碱阀的开启状况,达到了掌握pH稳定在一个范围内变化,该自动掌握系统其结构简洁投资少调整效果好,具有明显的经济效益和社会效益。3.3PLC在精确曝气系统中的应用7\n目前,污水处理厂曝气的掌握方法一般有三种:人工调整法、不同时段的曝气量掌握,PLC自动调整法。人工调整法是操作人员依据经验人工调整鼓风机的开启台数,但人工调整并不精确,无法适应进水水质、水量的变化,往往造成过度曝气,增加能耗的同时也不利于出水水质的稳定;不同时段的曝气量掌握可以依据时间和季节,凭运行经验定量的调整阀门开度和鼓风机的导叶来达到掌握鼓风机风量,该方法虽然不用频繁的人工调整,但是对于进水水质波动较大的污水厂,难以进行准时的调整,简单造成曝气效果与实际需要的曝气量不符,影响出水水质;通过PLC自动调整主要是指通过PLC系统精确曝气掌握就是要通过阀门的开启度来达到精确掌握。万春萌介绍青岛即墨污水处理厂的曝气掌握方式是采用单独曝气池精确掌握的策略,即有多少个曝气池就细分多少个掌握系统,每个掌握系统独立工作。掌握系统协调各溶解氧检测仪表,菱形空气阀的动作。由PLC中编写自动掌握程序,对现场进行精确掌握。掌握系统通过通讯在中控室的终端上,显示精确曝气系统的运行参数及掌握画面,中控人员可以看到各种数据曲线以及故障报警的界面,同时可以掌握和修改各个参数,来保证系统的正常使用。通过PLC构造的自动掌握系统在该厂实现了精确掌握曝气池中溶解氧浓度,掌握精度高,通过该套系统的使用,污水厂实现了风量的优化,明显降低了运行成本,同时减轻了劳动人员的工作强度。何王金介绍了X省某污水处理厂对曝气池的溶解氧进行精确掌握的状况,掌握系统通过采集现场的各仪表的数据,进行程序计算,从而将掌握方式传给鼓风机,通过调整鼓风机的导叶开度,来调整曝气池溶解氧,精确曝气系统投入使用以后,系统内的溶解氧一直稳定在2~3mg/L,随水量的波动变化更加平稳,气量更加平稳,最终实现了鼓风机能耗的降低。节省了成本。在我国目前的国情条件下,自控系统发展日新月异,不仅提高了操作人员的工作效率,改善了操作人员的工作环境和劳动强度。同时自控系统的引入使得设备操作更便利、运行更牢靠、效率更高,污水处理效果好的特点被国内大部分污水处理厂所使用是我国污水处理行业发展的方向。而运行管理人员也需要提高对自控化管理水平来实现,实现运行水平的提高和污水处理厂的稳定运行。7