摘 要:
從現(xiàn)有凈水廠運(yùn)維的“痛點(diǎn)及難點(diǎn)”出發(fā),總結(jié)現(xiàn)在凈水廠綜合自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)維中存在的各類問題。從監(jiān)控系統(tǒng)方案選擇、新老系統(tǒng)的軟硬件兼容問題、在線感知檢測設(shè)備配置、精準(zhǔn)加藥與節(jié)能控制、網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)、智慧化推進(jìn)等方面進(jìn)行討論,在優(yōu)化凈水廠專業(yè)融合設(shè)計(jì)方面給出了建議。結(jié)果可供同類項(xiàng)目參考。
關(guān)鍵詞:
凈水廠; 自動化系統(tǒng); 在線檢測儀表; 精準(zhǔn)加藥; 節(jié)能控制; 智慧化
中圖分類號: TU855
文獻(xiàn)標(biāo)志碼: B
文章編號: 1674-8417(2024)12-0058-05
DOI:
10.16618/j.cnki.1674-8417.2024.12.011
0 引 言
供水系統(tǒng)是保證城鄉(xiāng)生產(chǎn)生活正常有序運(yùn)轉(zhuǎn),促進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展的重要市政基礎(chǔ)設(shè)施。凈水廠是城鄉(xiāng)供水系統(tǒng)的核心組成部分。近年,伴隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,我國凈水廠的自動化程度也在逐年提高。過去10年中,全國各地大部分大中型水廠均已通過增加深度處理工藝,實(shí)現(xiàn)了供水水質(zhì)的提標(biāo)改造,并以此為契機(jī),同步完成水廠綜合自動化系統(tǒng)的升級改造。
得益于現(xiàn)代科學(xué)數(shù)字化技術(shù)的空前發(fā)展及廣泛應(yīng)用,新建凈水廠的運(yùn)營單位普遍對水廠的智慧運(yùn)行提出了較高的要求?,F(xiàn)階段的凈水廠控制需求已逐步從“智能化”轉(zhuǎn)化為“智慧化”。
本文結(jié)合凈水廠的運(yùn)營管理反饋,分析現(xiàn)有凈水廠綜合自動化系統(tǒng)存在的“痛點(diǎn)及難點(diǎn)”,在優(yōu)化凈水廠設(shè)計(jì)方面給出了建議,具有一定的工程指導(dǎo)意義。
1 凈水廠控制的“痛點(diǎn)及難點(diǎn)”
凈水廠綜合自動化系統(tǒng)從設(shè)計(jì)、施工到運(yùn)維的痛點(diǎn)及難點(diǎn)問題如下:① 須因地制宜,選擇經(jīng)濟(jì)合理的系統(tǒng)方案;② 產(chǎn)品更新更迭時新、老系統(tǒng)的軟硬件兼容問題;③ 智慧化需求日益增長與底層感知檢測配置明顯不足的矛盾日益凸顯;④ 工控網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)覆蓋范圍與安全需求不符;⑤ 如何通過“智慧化”解決運(yùn)營單位最關(guān)心、最頭疼的“精準(zhǔn)加藥”這一工程實(shí)際問題;⑥ 如何通過工藝、電氣、自動化專業(yè)的融合設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,達(dá)到工程整體取優(yōu)的最終目標(biāo);⑦ 智慧化的推進(jìn)順序“自下而上”或“自上而下”的差異問題等。
2 監(jiān)控系統(tǒng)方案選擇
PLC控制系統(tǒng)因其具有高穩(wěn)定性、高可靠性、擴(kuò)展方便、安裝維護(hù)簡單等諸多優(yōu)勢,在工業(yè)控制領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。目前我國給水行業(yè)亦普遍采用以PLC控制系統(tǒng)為核心的監(jiān)控系統(tǒng)[1]。
不同于過去“圍繞主要生產(chǎn)構(gòu)筑物、主要設(shè)備生產(chǎn)管理,并配置大量現(xiàn)場人員協(xié)同工作”的管理理念,如今的凈水廠監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念已轉(zhuǎn)變?yōu)椤胺奖闼畯S的集中運(yùn)營管理,減少人工干預(yù),現(xiàn)場少人或無人駐守的管理理念”。新建凈水廠的中控室也逐步從二級泵房控制室搬遷至水廠綜合管理樓內(nèi)。
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)了設(shè)備間的互聯(lián)互通,在云平臺與水廠現(xiàn)場控制單元間建立了連接點(diǎn),讓水廠控制更加靈活方便?,F(xiàn)階段的監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)仍以軟硬件選擇為基礎(chǔ),但功能實(shí)現(xiàn)上則更多是圍繞智慧水廠的新思考。
目前新建凈水廠監(jiān)控系統(tǒng)方案普遍采用由信息層、控制層和設(shè)備層組成的3層網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)?,F(xiàn)場設(shè)備設(shè)3級控制:中控室、現(xiàn)場控制單元、機(jī)旁箱就地手動控制。這種網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及分級控制策略既安全可靠又方便運(yùn)維管理,可降低系統(tǒng)故障下的影響范圍,其實(shí)用性已在工程中得到了廣泛驗(yàn)證。
部分水廠運(yùn)營單位及監(jiān)控設(shè)計(jì)人員提出取消PLC主站、子站的分級管理,統(tǒng)一設(shè)置PLC主站,并將諸多PLC主站均接入監(jiān)控主干環(huán)網(wǎng)中,以期簡化中控室與現(xiàn)場設(shè)備間的通信。凈水廠的任意工藝流程段均為一個有機(jī)的整體,子站管理等級的提升對水廠監(jiān)控系統(tǒng)的通信效率、管理水平提升作用不明顯,卻較大程度上增加了監(jiān)控系統(tǒng)的硬件成本。因此,對凈水廠采用此方案的做法持保留意見。
實(shí)際工程設(shè)計(jì)中,無論是新建凈水廠還是現(xiàn)有凈水廠改造工程,在監(jiān)控系統(tǒng)方案的選擇上均應(yīng)因地制宜,具體工程具體分析。
現(xiàn)階段根據(jù)凈水廠不同工藝流程的監(jiān)控需求設(shè)置若干現(xiàn)場監(jiān)控單元仍是水廠運(yùn)營單位的普遍認(rèn)可和接受的系統(tǒng)方案?,F(xiàn)場監(jiān)控單元的數(shù)量、配置對監(jiān)控系統(tǒng)硬件成本影響較大。不同現(xiàn)場監(jiān)控單元監(jiān)控范圍的劃分,關(guān)乎監(jiān)控系統(tǒng)事故狀態(tài)下的影響范圍。
為保證水廠的正常供水,降低不同工藝流程段的相互影響,建議根據(jù)工藝處理流程段劃分現(xiàn)場監(jiān)控單元的監(jiān)控范圍,并根據(jù)供水規(guī)模及并行工藝生產(chǎn)線的數(shù)量設(shè)置現(xiàn)場控制單元的數(shù)量及配置。
以某設(shè)計(jì)供水規(guī)模為70萬t/d的大型水廠為例。該水廠采用常規(guī)處理、排泥水處理、深度處理工藝,包含兩個35萬t/d的獨(dú)立生產(chǎn)線。綜合考慮工藝生產(chǎn)流程及雙生產(chǎn)線獨(dú)立的運(yùn)行特點(diǎn),按每個工藝生產(chǎn)流程段各設(shè)兩套現(xiàn)場監(jiān)控單元的監(jiān)控配置方案,更利于水廠適應(yīng)不同規(guī)模下的供水管理。
現(xiàn)在越來越多的設(shè)計(jì)人員在水廠監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)中采用硬件冗余配置方案,原因是冗余配置理論上增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。實(shí)際上PLC控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性高已是工業(yè)領(lǐng)域的普遍認(rèn)知,冗余的配置似乎在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的穩(wěn)定性更強(qiáng)。但在抗自然災(zāi)害、極端風(fēng)險(xiǎn)中的作用甚微,而成倍增長的硬件配置成本卻是顯而易見的。
現(xiàn)場控制單元及SCADA系統(tǒng)服務(wù)器的冗余配置方案建議結(jié)合城市的重要性,以及水廠對城市的重要性綜合考慮。一般建議重要城市的重要廠站,以及小中城市的唯一廠站采用冗余配置方案。具體的方案選擇還應(yīng)深入對接運(yùn)營單位的管理需求,適當(dāng)調(diào)整。
水廠監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要選用硬件冗余配置時,建議優(yōu)先選擇“異地”冗余配置的方案。
3 新老系統(tǒng)軟硬件兼容問題
隨著高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)生活飲用水的需求不斷增長,我國生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)也在逐年提高。國內(nèi)大批現(xiàn)有凈水廠的處理工藝已經(jīng)無法滿足出廠水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。此外各地生態(tài)環(huán)境部門對排泥水處理的要求也在逐年提高。越來越多的水廠運(yùn)營單位嘗試通過調(diào)整及新增部分處理工藝提高水廠的各項(xiàng)指標(biāo)。
凈水廠的工藝處理流程調(diào)整后,水廠運(yùn)營單位及設(shè)計(jì)人員不得不面對綜合自動化系統(tǒng)的升級改造中的一系列問題。其中最為突出的是系統(tǒng)軟硬件升級過程中的兼容性問題。特別是經(jīng)歷過多次擴(kuò)容改造,應(yīng)用了較多的不同標(biāo)準(zhǔn)、不同廠家的產(chǎn)品,或曾有多家不同企業(yè)參與系統(tǒng)開發(fā)的水廠,其系統(tǒng)兼容問題更加突出。
工程實(shí)際中往往需要通過增加通信網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)換協(xié)議來解決新老系統(tǒng)的硬件兼容問題。而工控軟件的升級則更加復(fù)雜,往往受限于老系統(tǒng)的工控軟件品牌自身的繼承性及可擴(kuò)展性。
在國家大力發(fā)展“智慧水廠”的今天,越來越多的新技術(shù)、新產(chǎn)品、新型設(shè)備應(yīng)用于水廠自動化控制領(lǐng)域。因此不得不思考設(shè)計(jì)及軟硬件產(chǎn)品選型中可能預(yù)見的兼容性問題。
在新建及改造工程的設(shè)計(jì)及軟硬件產(chǎn)品選型時,應(yīng)盡量選擇通用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的硬件產(chǎn)品,選擇具有開放接口方便擴(kuò)展、再開發(fā)的軟件。此外,在“智慧水廠”趨勢下底層設(shè)備需要盡可能配備通信接口,具備通信能力。條件允許時,建議為所有的電氣設(shè)備控制/箱柜配置多功能通信網(wǎng)關(guān),以靈活解決現(xiàn)場的設(shè)備通信采集的問題。
4 配置在線感知檢測設(shè)備
(1) 在線監(jiān)測儀表。
為掌握工藝運(yùn)行情況、控制水質(zhì)指標(biāo)及滿足生產(chǎn)管理的需要,凈水廠均須設(shè)置必要的過程監(jiān)測儀表[2-4]。《給水排水設(shè)計(jì)手冊 第三版 第8冊電氣與自控》[1]第11.1.4章節(jié)中給出了凈水廠常規(guī)處理及排泥水處理工藝的在線檢測儀表的配置,可供設(shè)計(jì)參考使用。
隨著工業(yè)的蓬勃發(fā)展,氣候的變遷,近年我國地表水水質(zhì)已經(jīng)發(fā)生了較大的變化。僅采集進(jìn)廠水濁度、pH/溫度、電導(dǎo)率參數(shù)已經(jīng)無法滿足大部分地區(qū)凈水廠的工藝控制需求。此外,現(xiàn)代化水廠已經(jīng)普遍增加了深度處理工藝,深度處理工藝中所需的在線監(jiān)測儀表,現(xiàn)行手冊中并無數(shù)據(jù)可供查閱。
在現(xiàn)代化水廠在線監(jiān)測儀表配置方面,浙江省走在了全國的前列,最早提出了《現(xiàn)代化水廠評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》[5],此標(biāo)準(zhǔn)歷經(jīng)十年的改進(jìn)及檢驗(yàn),已日趨完善。
凈水廠在線監(jiān)測儀表的配置也需要“因地制宜”。首先,水質(zhì)檢測儀表的配置要切實(shí)分析水廠的原水水質(zhì)特點(diǎn)以及水處理工藝流程中實(shí)時反饋控制的根本需求;其次,在工程中采用特殊處理工藝、特殊藥劑時,需加強(qiáng)凈水處理工藝?yán)碚撆c應(yīng)用知識的學(xué)習(xí);最后,應(yīng)多走訪“智慧水廠”參觀學(xué)習(xí),加強(qiáng)與智慧水廠運(yùn)營單位及智慧控制單位的溝通與聯(lián)系。學(xué)習(xí)智慧水廠的研究成果,反思智慧水廠運(yùn)行中反映出來的痛點(diǎn)難點(diǎn)問題,并在實(shí)際自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)中不斷應(yīng)用不斷修正。
(2) 設(shè)備在線健康監(jiān)測系統(tǒng)。
傳統(tǒng)凈水廠自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)一般在原水泵房、出水泵房的大容量水泵機(jī)組側(cè)設(shè)置由加速度型振動傳感器、在線振動監(jiān)測儀、振動分析與管理軟件3部分組成的在線健康診斷與分析系統(tǒng)。
“智慧水廠”設(shè)計(jì)正在努力建立機(jī)泵的異常振動與機(jī)組電流、電壓、壓力、流量等生產(chǎn)數(shù)據(jù)的關(guān)系以期取而代之。
如今智慧感知檢測方法越來越先進(jìn),智慧平臺后臺計(jì)算、分析能力也越來越強(qiáng)大。在“智慧化”發(fā)展潮流的帶動下,傳統(tǒng)的綜合自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)正在發(fā)生天翻地覆的變化。
5 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)
傳統(tǒng)凈水廠的網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)主要是工控網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)。目前這種狹義的認(rèn)知仍是廣泛存在的。考慮城市供水系統(tǒng)為重要的市政基礎(chǔ)設(shè)施。近年,國家及地方頒布的標(biāo)注及反恐防范指導(dǎo)文件均對城市供水系統(tǒng)提出了具體的安全技術(shù)防范要求[3,6-7]。
“智慧水廠”的統(tǒng)一管理平臺已將自動化監(jiān)控系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、運(yùn)行及維保管理等深度融合。網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)在“智慧水廠”中應(yīng)該做到生產(chǎn)、安全、運(yùn)維的全面覆蓋、統(tǒng)一部署。以全面捕捉“智慧水廠”運(yùn)行的各類安全漏洞,切實(shí)提升水廠應(yīng)對各項(xiàng)安全事故的防范能力。
6 精準(zhǔn)加藥與節(jié)能控制
在全國推進(jìn)現(xiàn)代化水廠的建設(shè)進(jìn)程中,國家和地方對凈水廠的自動化水平的要求也日益提高。水廠的精準(zhǔn)加藥與節(jié)能控制更是得到了人們的廣泛關(guān)注[8]。精準(zhǔn)加藥與節(jié)能控制也成為推進(jìn)“智慧水廠”建設(shè)的最大內(nèi)驅(qū)力。
凈水廠的工藝處理過程是一個融合物理、化學(xué)、生物、流體力學(xué)、熱力學(xué)等多學(xué)科的復(fù)雜科學(xué)。目前的理論研究成果尚無法幫助人們建立起相對精確的水力學(xué)模型。凈水廠的工藝處理過程猶如飛行事故記錄器一般,難以琢磨。工程實(shí)際中絕大部分凈水廠仍無法完全自動閉環(huán)生產(chǎn)控制。水廠的運(yùn)行仍需要運(yùn)維人員根據(jù)生物表象、有限的水質(zhì)監(jiān)測指標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行生產(chǎn)干預(yù)。
“智慧水廠”需要全方位感知更多的生產(chǎn)運(yùn)行參數(shù)。既要在前端各工藝流程段增設(shè)大量的過程檢測儀表,又需要更多地采集水廠各類設(shè)備的電力參數(shù),以不斷試探“黑匣子”的反應(yīng),并進(jìn)行后臺分析,建立各項(xiàng)檢測參數(shù)之間的聯(lián)系,實(shí)時修正綜合自動化系統(tǒng)的控制參數(shù),最終達(dá)到“智慧精準(zhǔn)控制”的工程應(yīng)用效果。
此外,“智慧水廠”強(qiáng)大而快速的后臺分析、數(shù)據(jù)挖掘能力,亦為實(shí)時檢驗(yàn)各種控制手段和控制策略的有效性提供了便利條件。不同的優(yōu)化控制、節(jié)能控制方案的比選結(jié)果得以更加直觀地呈現(xiàn)。
可以預(yù)見,未來大量“智慧水廠”的運(yùn)行成果及經(jīng)驗(yàn)積累亦可用于推進(jìn)理論研究,調(diào)動產(chǎn)、學(xué)、研的融合發(fā)展,并最終推動整個給水行業(yè)的發(fā)展與騰飛。
7 智慧化推進(jìn)順序
老水廠實(shí)施智慧化系統(tǒng)改造時,往往需要面對各類前端感知設(shè)備配置不足、儀表及機(jī)電設(shè)備通信接口不兼容等問題,故而增加了智慧化改造的實(shí)施費(fèi)用。目前大部分新建智慧水廠的建設(shè)順序仍是施工圖設(shè)計(jì)在先,智慧化推進(jìn)在后,老水廠實(shí)施智慧化改造中遇到的各類問題雖有減少,但依然存在。
身處工程技術(shù)及成本控制最重要的一環(huán),綜合自動化系統(tǒng)設(shè)計(jì)單位需要系統(tǒng)性思考智慧水廠的建設(shè)方案及推進(jìn)順序,適時為水廠運(yùn)營單位提供技術(shù)指導(dǎo),避免工程設(shè)計(jì)、施工反復(fù),減少浪費(fèi),降低投資。特別是對于新建智慧水廠工程而言,建議智慧廠家提前參與項(xiàng)目規(guī)劃,避免重復(fù)建設(shè),節(jié)約工程造價(jià)。
(1) 智慧管理平臺與SCADA系統(tǒng)。
SCADA系統(tǒng)在水廠自動化系統(tǒng)中的投資占比較大。智慧水廠的統(tǒng)一管理平臺建設(shè)的投資更高。經(jīng)調(diào)研,功能較為全面的單一水廠的智慧統(tǒng)一管理平臺的建設(shè)成本在350萬以上,高額的建設(shè)費(fèi)用使得部分水廠運(yùn)營單位望而卻步。
過去,我國的智慧水廠建設(shè)多應(yīng)用于現(xiàn)有水廠。管理平臺開發(fā)之初即基于現(xiàn)有水廠的SCADA系統(tǒng),并工作于SCADA系統(tǒng)的上層。如今,雖然技術(shù)上智慧水廠完全可以覆蓋水廠傳統(tǒng)SCADA系統(tǒng)的功能,但受限于水廠運(yùn)營單位對工控系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全的顧慮,目前智慧水廠的統(tǒng)一管理平臺仍不能替代SCADA系統(tǒng)。
設(shè)計(jì)單位應(yīng)著眼于未來,加強(qiáng)與水廠運(yùn)營單位、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備廠家、PLC廠家、智慧控制廠家的聯(lián)系,居間對接需求,促進(jìn)觀念的更新及產(chǎn)品的升級。
相信在未來的智慧水廠建設(shè)中,有望通過用統(tǒng)一管理平臺替代SCADA系統(tǒng),并通過工程總承包最終交付的方式,降低智慧水廠的整體建設(shè)成本。在全國乃至世界范圍進(jìn)一步推廣智慧水廠的建設(shè)。
(2) “自上而下”推進(jìn)智慧化。
雖然智慧水廠統(tǒng)一管理平臺具有開放的接口,易于未來擴(kuò)展、升級。但智慧化的推進(jìn)順序帶來的建設(shè)成本差異卻是巨大的。
我國各地區(qū)的給水系統(tǒng)均由地方水務(wù)集團(tuán)統(tǒng)一管理。一般水務(wù)集團(tuán)通常管理著地方幾十座泵站、水廠及幾百公里管線。智慧化的需求往往是在新建水廠以及個別水廠改造中提出。目前,我國很多智慧管理平臺的建設(shè)都是“自下而上”地推進(jìn)。即首先基于單一水廠建設(shè),再逐步在水務(wù)集團(tuán)內(nèi)部推廣。這種“自下而上”的智慧化推進(jìn)順序往往使得智慧平臺建設(shè)的成本倍增。
經(jīng)調(diào)研,服務(wù)于整個水務(wù)集團(tuán)的智慧平臺建設(shè)成本約為單一智慧水廠建設(shè)成本的1.5~2倍。顯然,由水務(wù)集團(tuán)牽頭“自上而下”地推進(jìn)智慧水務(wù)建設(shè),可避免下屬智慧水廠管理平臺的重復(fù)建設(shè),降低工程整體造價(jià),更有利于智慧化在整個給水行業(yè)的推廣。
8 結(jié) 語
在工程建設(shè)節(jié)奏加快,設(shè)計(jì)周期不斷壓縮的今天。如何做到工程整體取優(yōu),是每一個設(shè)計(jì)單位需要面臨的挑戰(zhàn)。今天的凈水廠設(shè)計(jì)更需要各專業(yè)之間的密切配合,提高專業(yè)間的協(xié)同性和機(jī)動性。任何專業(yè)都不能單純一味地在本專業(yè)內(nèi)掙扎,更需要專業(yè)間的相互學(xué)習(xí)。每一名設(shè)計(jì)師都應(yīng)主動學(xué)習(xí)工程專業(yè)交界面上涉及的交叉學(xué)科知識,不斷學(xué)習(xí)新技術(shù),與時俱進(jìn)。
[1] 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司.給水排水設(shè)計(jì)手冊 第8冊:電氣與自控[M].三版.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2013.
[2] 中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部.室外給水設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB 50013—2018[S].北京.中國計(jì)劃出版社,2018.
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[8] 鄭宇祺.基于數(shù)字孿生的智慧水廠建設(shè)[J].智能建筑電氣技術(shù),2022,16(3):128-134.
收稿日期: 2024-08-19
Discussion of Comprehensive Automated System
Design on Water Purification Plants
LI Shuangfeng
(Shanghai Municipal Engineering Design General Institute, Shanghai 200092, China)
Abstract:
Several pain points and difficulties in the operation and maintenance of existing water purification plants,emerged during design,construction and operation management,is analyzed in this paper.It discusses aspects such as the selection of monitoring system solutions,compatibility issues between new and old system software and hardware,configuration of online sensing and detection equipment,precise dosing and energy-saving control,cybersecurity protection levels,and the advancement of smart technologies.Suggestions are provided for optimizing the professional integration design of water purification plants.The results can be used as a reference for similar projects.
Key words:
water purification plants; automated system; on-line detector instrument; accurate dosing; energy saving control; intelligent