張紅輝
摘 要: 污水處理是可持續(xù)發(fā)展中一個(gè)非常重要的組成部分,對(duì)于處理的效率和效果要求較高。基于集散控制技術(shù)構(gòu)建污水處理自動(dòng)控制系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)污水處理過程的全面管控,提升污水處理效率。本文就基于集散控制技術(shù)的污水處理自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單分析和研究。
關(guān)鍵詞: 集散控制技術(shù);污水處理;自動(dòng)控制系統(tǒng)
【中圖分類號(hào)】 TN60 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】 A【文章編號(hào)】 2236-1879(2017)20-0226-01
前言:可持續(xù)發(fā)展理念的持續(xù)深化,使得人們開始越發(fā)重視環(huán)境問題,在水資源緊缺和水污染的雙重背景下,做好污水處理工作尤其關(guān)鍵?,F(xiàn)如今,多數(shù)污水處理廠都引入了自動(dòng)控制系統(tǒng),能夠顯著提升系統(tǒng)運(yùn)行效,不過考慮污水處理環(huán)節(jié)眾多,從保證處理效果的角度,應(yīng)該引入集散控制技術(shù)來對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行完善。
一、集散控制技術(shù)分析
集散控制技術(shù)主要是以通信網(wǎng)絡(luò)為依托,集成計(jì)算機(jī)技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)和控制技術(shù)等,完成對(duì)于生產(chǎn)過程的集中管理與分散控制,屬于多級(jí)計(jì)算機(jī)控制技術(shù)。集散控制技術(shù)支持下的集散控制系統(tǒng)則是利用多臺(tái)微處理機(jī),實(shí)現(xiàn)對(duì)過程的分散控制,結(jié)合通信網(wǎng)絡(luò)、顯示器、執(zhí)行器等設(shè)備來完成高度集中的操作、顯示和管理,屬于分布式控制系統(tǒng)的一種。
二、污水處理環(huán)節(jié)的控制要求
在污水處理中,最為核心的工作是確保出水水質(zhì)達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),而且出水穩(wěn)定,噸位水處理成本低。因此,污水處理環(huán)節(jié)的控制要求包括:首先,對(duì)操作方式進(jìn)行必要的改進(jìn),強(qiáng)化生產(chǎn)效率;其次,通過合理的設(shè)備維護(hù),保證設(shè)備穩(wěn)定可靠運(yùn)行,降低污水處理過程中的意外情況;然后,當(dāng)污水處理過程呈現(xiàn)出高度穩(wěn)定性后,即使是偶爾的干擾因素都可能嚴(yán)重影響出水水質(zhì),在這種情況下,需要配合有效控制技術(shù)來避免意外事件如暴雨、干旱等的影響;最后,需要充分考慮收納水體本身的特性,通過控制來降低污水處理能耗和生產(chǎn)成本[1]。
三、集散控制技術(shù)下的污水處理自動(dòng)控制系統(tǒng)研究
1.系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
結(jié)合污水處理環(huán)節(jié)的特點(diǎn)和要求,基于集散控制技術(shù)構(gòu)建自動(dòng)控制系統(tǒng),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)選擇PC+PLC分級(jí)分布式結(jié)構(gòu),主從PLC配合現(xiàn)場(chǎng)總線,可以在滿足通信需求的同時(shí),保證系統(tǒng)運(yùn)行安全可靠。系統(tǒng)整體包括了三個(gè)組成部分,一是中央控制層,在上位機(jī)和PLC之間,數(shù)據(jù)通信由組態(tài)軟件驅(qū)動(dòng)完成,主要功能包括了數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)監(jiān)督及控制;二是輸入/輸出(I/O)單元,經(jīng)MPI卡實(shí)現(xiàn)與中央控制層PC機(jī)的信息交互,每一個(gè)驅(qū)動(dòng)程序都是一個(gè)COM獨(dú)享,由組態(tài)軟件和通信程序構(gòu)成完整系統(tǒng)。輸入/輸出(I/O)單元系統(tǒng)可以利用RS485接口,實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)場(chǎng)儀表的直接通信,最大傳輸距離50m,可以完全滿足現(xiàn)場(chǎng)需求;三是現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行層,現(xiàn)場(chǎng)分控站中的控制單元PLC可以對(duì)各類現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的工作狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,然后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)總線傳輸給主PLC,由主PLC針對(duì)所有分站傳輸信息的分析、運(yùn)算和控制,然后依照分析結(jié)果回饋控制指令,確??刂聘噶畎l(fā)送到對(duì)應(yīng)的分站后,可以通過輸出模塊來實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的遠(yuǎn)程控制。
2.系統(tǒng)功能。
2.1數(shù)據(jù)采集。
數(shù)據(jù)采集功能主要是針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工藝參數(shù)的檢測(cè),采集的內(nèi)容包括了電機(jī)運(yùn)行狀態(tài)、污水處理各工序的工藝在線參數(shù)、pH值、流量、液位、壓力、溫度以及加藥量等,采集到的信息會(huì)被傳輸?shù)娇刂茖?,為設(shè)備控制提供參考依據(jù)。
2.2設(shè)備控制。
設(shè)備控制功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作設(shè)備的控制,包括水泵、加藥泵、排泥機(jī)、攪拌機(jī)、風(fēng)機(jī)、控制閥門等。
2.3過程控制。
過程控制主要可以實(shí)現(xiàn)污水提升泵站的自整定PID控制、加藥控制、浮選控制和液位自動(dòng)控制等[2]。
2.4過程監(jiān)視。
選擇組態(tài)軟件構(gòu)筑監(jiān)控系統(tǒng),在系統(tǒng)中應(yīng)用了COM組件、多線程等先進(jìn)技術(shù),軟件運(yùn)行穩(wěn)定,也可以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)多任務(wù)監(jiān)管,通過畫面分屏的方式來實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝過程的有效監(jiān)視,可以為操作人員提供監(jiān)控畫面,也可以為工程是提供模擬畫面、整定畫面等,更能夠?qū)v史記錄進(jìn)行有效存儲(chǔ)和打印。
3.關(guān)鍵技術(shù)。
3.1提升泵站控制技術(shù)。
污水提升泵站在污水處理環(huán)節(jié)的工藝要求有三個(gè),一是快速啟動(dòng),以確保污水可以全部進(jìn)入到處理系統(tǒng)中;二是將泵房集水井水位控制在適當(dāng)范圍內(nèi);三是必須確保三臺(tái)泵站能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)負(fù)荷的平均分配,在空閑時(shí)可以選擇關(guān)閉其中一臺(tái)或者兩臺(tái)來降低功耗。最近幾年,基于PID算法的控制技術(shù)在泵站控制中得到了廣泛應(yīng)用,其本身結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制精度高,而且具備很快的響應(yīng)速度,在大負(fù)荷、大容量同時(shí)對(duì)系統(tǒng)控制質(zhì)量要求較高的場(chǎng)合有著良好的適用性。
3.2浮選加藥控制技術(shù)。
在污水處理環(huán)節(jié),浮選加藥是非常關(guān)鍵的環(huán)節(jié),其不僅影響著污水處理的效果,也影響了污水處理的成本。依照實(shí)際需求,選擇藥劑流量和出口濁度雙閉環(huán)控制系統(tǒng),配合PID實(shí)現(xiàn)對(duì)加藥量的自動(dòng)調(diào)節(jié)??刂葡到y(tǒng)經(jīng)模擬量輸入輸出模塊,能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)輸入變量的持續(xù)接收,同時(shí)發(fā)送輸出變量來完成過程控制[3]。
四、總結(jié)
總而言之,在污水處理中,基于集散控制技術(shù)的自動(dòng)控制系統(tǒng)能夠有效提高工作效率,降低污水處理成本。在系統(tǒng)中,利用PLC自動(dòng)控制系統(tǒng)代替了原本的人工控制和傳統(tǒng)的繼電器控制,控制方式的自動(dòng)化程度更高,靈活性也更強(qiáng),可以有效降低成本投入。經(jīng)對(duì)比分析,在引入基于集散控制技術(shù)的自動(dòng)控制系統(tǒng)后,污水處理成本大幅降低,處理效率也大大提高,具備更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
參考文獻(xiàn)
[1] 鄒成兵.基于IFIX污水處理集散控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[D].電子科技大學(xué),2012.
[2] 劉少軍,張思雨.基于MCGS的污水處理集散控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J].國外電子測(cè)量技術(shù),2015,34(9):48-51.
[3] 陳佳奇.基于PLC的污水處理自動(dòng)控制系統(tǒng)研究[J].自動(dòng)化與儀器儀表,2010,(3):20-21.