CN101013317A - 一种污水处理泵站自动化系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种污水处理泵站自动化系统,它主要由工控机和现场控制系统组成,其中,现场控制系统包括进水控制子系统和出水控制子系统,进水控制子系统和出水控制子系统均由液位传感器和执行机构组成,工控机和进水控制子系统与出水控制子系统之间通过现场总线相连,实现了从污水收集、处理到排放全过程控制的自动化;本发明以计算机为平台,简单、方便、有效地实时监控泵站运行全过程。本发明通过计算机的操作界面,可以很直观地进行系统的检测和维护,另外,系统采用了集中管理、分散控制的分布式控制技术,从而保证系统具有较高的可靠性。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理工艺和自动化控制技术,特别地,涉及一种污水处理泵站自动化系统。
背景技术
水资源短缺是我国的基本国情之一,我国人均水资源占有量只有世界人均水平的四分之一。由于水污染控制的相对滞后,受污染的水体逐年增加,又加剧了水资源的短缺。我国城市排放的绝大部分污水未经有效处理就排入江河湖海。全国90%以上的城市水域受到不同程度地污染,近50%的重点城镇集中饮用水源不符合取水标准。我国北方城市大部分受到资源型缺水的困扰,南方多水地区由于受到不同程度的污染,已经呈现水质型缺水趋势。
我国污水回用有着巨大潜力,提高污水回用率可大大缓解城市缺水现状。在解决城市缺水的问题上,许多城市重视新增供水水源,忽视污水处理和回用.事实上,大力推进污水的回用,是一条低成本、见效快的解决缺水问题的途径。据研究表明,人类使用过的水,其污染杂质只占0.1%,绝大部分是可再用的清水。城市供水量的80%变为污水排入下水道,是一种很大的资源浪费。
近些年来我国政府开始关注环境污染问题,特别是提出可持续发展战略后,政府在经济快速发展的同时也注意环境的保护和治理。环境保护已成为我国的基木国策之一。从近几年环境治理来看,我国的环保理论、工艺研究和应用与国外差距不大,差距比较大的是环保单元设备和自动控制系统。
有些污水处理厂所采用的检测仪表大部分是精确度和可靠性较差的离线仪表,监测手段也是靠取样后测量,然后根据测量结果去调整设备运行状态。因此很难进行快速和有效地在线实时控制,往往导致出水水质的不稳定。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供一种污水处理泵站自动化系统,其能方便、有效地对污水处理泵站的运行状况进行实时、集中监控管理,保障泵站安全、平稳地运行。
本发明的发明目的是通过采用如下技术方案来实现的:一种污水处理泵站自动化系统,它主要由工控机和现场控制系统组成,其中,现场控制系统包括进水控制子系统和出水控制子系统,进水控制子系统和出水控制子系统均由液位传感器和执行机构组成,工控机和进水控制子系统与出水控制子系统之间通过现场总线相连,实现了从污水收集、处理到排放全过程控制的自动化。
本发明的有益效果是:
(1)本发明的污水处理泵站自动化系统根据水池液位的在线检测数据,直接构成反馈控制,控制提升泵的运行台数。根据格栅前后液位差的在线检测数据,直接构成反馈控制,控制格栅的开停;根据格栅的运行,直接构成反馈,控制螺旋输送机的开停。
(2)以计算机为平台,简单、方便、有效地实时监控泵站运行全过程。
(3)易于维护:通过计算机的操作界面,很直观地进行系统的检测和维护。
(4)操作方便:利用人机工程学理论设计的操作界面充分考虑了操作的简便。另外,所有现场的开关(包括电气开关)可以通过计算机系统的操作界面实现其软开关,从而对于一些简单的维护、检测等,可以直接在操作界面上完成。
(5)高可靠性:系统采用了集中管理、分散控制的分布式控制技术,从而保证系统具有较高的可靠性。
附图说明
图1是污水处理泵站污水处理过程图;
图2是本发明的自动化系统原理框图。
具体实施方式
下面根据附图具体说明本发明。
如图1所示,城市污水管网的污水进入闸门,由格栅机捞取水中的垃圾并由螺旋输送机送出、再由车辆运到填埋场。污水流入集水池内,由提升泵抽到出水渠通过防回流闸门流出泵站,通过城区管网输送到污水处理厂处理。其中格栅机、输送机、提升泵等均是由电机驱动。格栅机在泵站运行期间,根据格栅机前后水位差自动启动格栅机并电气联锁启动螺旋输送机清理水中的垃圾。另一种工作方式是不依水位差定时启动格栅机。提升泵根据水位和本身的状态决定提升泵的启停,泵站运行期间所有水泵一般均在待机状态。泵站通过两种方式进行运作,一种是以泵站集水池水位信号确定泵站的运行,即水位高于某设定值起动泵机并随着水位的增加而增加开启水泵的数量。另一种是以泵站工作人员的工作时间表为参考由工作人员确定起停泵站的时间,开启水泵的数量由集水池的水位确定,水位越高,投入的数量也越多。将操作员分为不同的权限层次:普通操作人员、系统管理人员和系统维护人员。其中系统维护人员可以对控制系统进行完全的管理,如控制的复位,低级运行参数设置等。
本发明的污水处理泵站自动化系统主要由工控机和现场控制系统组成,其中,现场控制系统包括进水控制子系统和出水控制子系统,进水控制子系统和出水控制子系统均由液位传感器和执行机构组成。工控机和进水控制子系统与出水控制子系统之间通过现场总线相连,实现了从污水收集、处理到排放全过程控制的自动化。
本发明的污水处理泵站自动化系统工作时,由进水控制子系统的液位传感器检测泵站进水井水位,将液位信息传送至工控机中,工控机处理后通过执行机构启动格栅机,电气联锁启动螺旋输送机;由出水控制子系统的液位传感器检测泵站出水井水位,将液位信息传送至工控机中,工控机处理后通过执行机构启动提升泵,从而自动实现了污水的收集、处理到排放。
上述实施例用来解释说明本发明,而不是对本发明进行限制,在本发明的精神和权利要求的保护范围内,对本发明作出的任何修改和改变,都落入本发明的保护范围。
Claims (1)
1.一种污水处理泵站自动化系统,其特征在于,它主要由工控机和现场控制系统组成,其中,现场控制系统包括进水控制子系统和出水控制子系统,进水控制子系统和出水控制子系统均由液位传感器和执行机构组成,工控机和进水控制子系统与出水控制子系统之间通过现场总线相连,实现了从污水收集、处理到排放全过程控制的自动化。
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CNA2006101555991A CN101013317A (zh) | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 一种污水处理泵站自动化系统 |
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Publications (1)
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CN101013317A true CN101013317A (zh) | 2007-08-08 |
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Family Applications (1)
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CNA2006101555991A Pending CN101013317A (zh) | 2006-12-29 | 2006-12-29 | 一种污水处理泵站自动化系统 |
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101805071A (zh) * | 2010-03-26 | 2010-08-18 | 北京建筑工程学院 | 一种污水处理工艺监督控制方法 |
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CN104570797A (zh) * | 2014-12-11 | 2015-04-29 | 北京光华纺织集团有限公司 | 一种固液分离机控制装置 |
CN113900420A (zh) * | 2021-10-22 | 2022-01-07 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 冶金企业水生态数字化管控系统及方法 |
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2006
- 2006-12-29 CN CNA2006101555991A patent/CN101013317A/zh active Pending
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PB01 | Publication | ||
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C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |