废水处理电气控制系统设计

废水处理电气控制系统设计
一、废水处理电气操纵系统设计
1.废水处理工艺的技术要求
废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采纳优势菌技术对校园生活污水进行处理,通过处理后的中水能够用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,从而达到节约水资源的目的。
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,性能稳固,工程投资少的目的。废水处理过程中环境温度对菌代谢产生的作用直截了当阻碍废水处理成效,因此采纳地埋式砖混结构处理池以降低温度对处理成效的阻碍。同时,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,采纳先进的PLC操纵技术能够提高废水处理的效率,方便操作和使用。
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。废水处理系统示意图如图11-1所示。
图11-1  废水处理系统示意图
污水处理的第一时期: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。
污水处理的第二时期:采纳能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱、除臭、平稳菌的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)时刻一样需要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。当曝气处理终止后,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,能起到爱护电动机和风机的作用。通过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连续向污水池纳入污水。如此循环往复。
废水处理技术针对污水水质不同选用生物菌不同,工艺要求要求有所不同,电气操纵系统应有参数可修正功能,以满足废水处理的要求。
2.废水处理系统动力设备
废水处理系统中所使用的动力设备(水泵、罗茨风机、电动阀),均采纳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-40,0.7m医疗箱3/min,1.1kW。
电动阀:阀体D97A1X5-10ZB-125mm,电动装置LQ20-1,AC380V,60W。
静压实验3.废水处理电气操纵系统设计要求
1) 操纵装置选用PLC作为系统的操纵核心,依照工艺要求合理选配PLC机型。
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操纵回路加互锁功能。
4) PLC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,考虑必要的爱护措施,入如电动机过热爱护、操纵系统短路爱护等。
6) 绘制电气原理图:包括主电路、操纵电路、PLC硬件电路,编制PLC的I/O接口功能表。
7) 选择电器元件、编制元器件名目表。
8) 绘制接线图、电控柜布置图和配线图、操纵面板布置图和配线图等。
9) 采纳梯形图或指令表编制PLC操纵程序。
二、废水处理电气操纵系统总体设计
1.总体方案
1) 废水处理系统操纵对象电动机均由交流接触器完成起、停操纵,电动阀电动机要采纳正、反转操纵。金属修复
2) 污水池、清水池、中水水箱水位检测开关,在选型时考虑抗干扰性能,选用电极考虑耐腐蚀性。
3) 电动阀上驱动电动机,其内部设有过载爱护开关,为常闭触点,作为电动阀过载爱护信号,PLC操纵电路考虑该信号逻辑关系。
4) 1#清水泵、2#清水泵、罗茨风机电动机、电动阀电动机分别采纳热继电器实现过载爱护,
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其热继电器的常开触点通过中间继电器转换后,作为PLC的输入信号,用以完成各个电动机系统的过载爱护。
防尘服5) 罗茨风机的操纵要求在无负载条件下起动或停机,需要在曝气管路上设置排空电磁阀。
6) 主电路用断路器,各负载回路和操纵回路以及PLC操纵回路采纳熔断器,实现短路爱护。
7) 电控箱设置在操纵室内。操纵面板与电控箱内的电器板用BVR型铜导线连接,电控箱与执行装置之间采纳端子板连接。
8) PLC选用继电器输出型。
9) PLC自身配有24V直流电源,外接负载时考虑其供电容量。PLC接地端采纳第三种接地点式,提高抗干扰能力。
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2.废水处理电气操纵原理图设计
(1) 主电路设计  废水处理电气操纵系统主电路如图11-2所示。
图11-2  废水处理电气操纵系统主电路
1) 主回路中交流接触器KM1、KM2、KM3分别操纵1#清水泵M1、2#清水泵M2、曝气风机M3;交流接触器KM4、KM5操纵电动阀电动机M4,通过正、反转完成开起阀门和关闭阀门的功能。
2) 电动机M1、M2、M3、M4由热继电器FR1、FR2、FR3、FR4实现过载爱护。电动阀电动机M4操纵器内还装有常闭热爱护开关,对阀门电动机M4实现双重爱护。
3) QF为电源总开关,既可完成主电路的短路爱护,又起到分断三相交流电源的作用,使用和修理方便。
4) 熔断器FU1、FU2、FU3、FU4分别实现各负载回路的短路爱护。FU5、FU6分别完成交流操纵回路和PLC操纵回路的短路爱护。
(2) 交流操纵电路设计  废水处理系统交流操纵电路如图11-3所示。

本文发布于:2024-09-23 04:30:26,感谢您对本站的认可!

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