CN209210437U - 一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统,包括离心机系统,与所述离心机系统通过控制线相连接的控制所述离心机系统的设有PLC控制器的电控箱,所述离心机系统包括离心机以及主电机、辅电机、污水泵以及清水泵,所述的PLC控制器分别与所述离心机系统主电机、辅电机、污水泵以及清水泵通过变频控制器相连接,所述离心机的冲洗水入口与废水池的出水口通过管路相接,所述离心机的净化水出口与净水池的入水口相连接,所述废水池中有低液位传感器与高液位传感器,所述低液位传感器与高液位传感器与所述PLC控制器连接。本实用新型能实现利用PLC控制器控制离心机系统,根据液位传感器的检测水位的信号进行启动或关闭离心机系统工作,自动化程度高。
Description
技术领域
本实用新型涉及水源循环再利用技术领域,具体涉及一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统。
背景技术
绿色港口是国家对码头公司提出的管理要求。散货码头主要的污染源于装卸作业及物流过程中产生的扬尘,而将扬尘控制在港区以内则是散货码头落实绿色环保的核心任务,确保港区以外不受影响,实现港、城和谐。
散货码头控制扬尘的关键在于使用冲车系统对即将离开港区的集疏港车辆进行冲洗,确保在物流的过程中不起扬尘。
冲车系统通过高压水流对集疏港车辆进行全方位的喷淋和冲洗,确保车身、车胎无积料;冲车系统的应用不仅有效提升了散货码头及其周边港区的环境质量,确保港口能够正常的生产作业。
冲车系统的污水净化循环部分的核心在于污水的净化。冲车系统是采用离心机系统来对水进行净化的,如图2所示,通过两台电机实现料泥的离心分离,主电机带动螺旋旋转产生离心力场,将污水中比重较重的料泥沉附到筒壁上,产生的固体残渣由辅电机驱动的输送器推出。
离心机主机启动后,驱动差速器外壳与离心机转鼓同步运转。此时,副电机尚未启动,差速器输入轴转速为零,而差速器输出轴与外壳同步运转,即转鼓与螺旋同步
离心机分离系统除了主、辅两台电机外,还有一台污水水泵和一台清水水泵。污水泵负责为离心机提供待净化的污水;清水泵负责为离心机提供清水,以便系统停机前清洗离心机。
图3-4示出了离心机系统的操作流程,根据离心机系统的操作流程以及工作原理可以看出,设备启停过程严格,因此电机启动顺序和工作转速的控制是工艺的关键,要求离心机操作员必须严格按照操作手册进行操作,由于离心系统各个工作机构的驱动电机启停开关采用分开设计,互相没有直接的逻辑关联。因此,该设备在操作上存在误操作风险,有伤害设备的隐患,致使冲车系统无法正常使用,导致集疏港车辆堵塞,造成巨大的经营损失和安全、环保风险。因此,需要进行改进。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对现有技术中存在的技术缺陷,而提供一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统。
为实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:
一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统,包括离心机系统,与所述离心机系统通过控制线相连接的控制所述离心机系统的设有PLC控制器的电控箱,所述离心机系统包括离心机以及主电机、辅电机、污水泵以及清水泵,所述的PLC控制器分别与所述离心机系统主电机、辅电机、污水泵以及清水泵通过变频控制器相连接,所述离心机的冲洗水入口与废水池的出水口通过管路相接,所述离心机的净化水出口与净水池的入水口相连接,所述废水池中有低液位传感器与高液位传感器,所述低液位传感器与高液位传感器与所述PLC控制器连接。
所述废水池中有污水泵。
本实用新型能实现利用PLC控制器控制离心机系统,根据液位传感器的检测水位的信号进行启动或关闭离心机系统工作,自动化程度高,具有重要的生产意义。
附图说明
图1是散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统的结构原理示意图;
图2是离心机系统的结构示意图;
图3是人工启动离心机系统进行分离污水的作业流程图;
图4是人工控制离心机系统停机的作业流程图。
图中:1为进料口,2为出渣口,3为锥段脱水区,4镶焊硬质合金片,5为直段沉降区,6为螺旋推料器,7为清液导流孔,8为出液口,9为调节片,10 为主电机,11为辅电机,12为弹性联轴器,13三级差速器,14为轴承座,16 为转鼓,17为出料口耐磨套,18为出渣口耐磨套,19为轴承座,20为废水池, 21为电控箱,22为净水池,23为控制线,24为低液位传感器,25为高液位传感器,26为管路,27出水口,28净水输送管,100为离心机系统。
具体实施方式
以下结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
参见图1-4所示,一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统,包括离心机系统100以及与所述离心机系统通过控制线23相连接的控制所述离心机系统的设有PLC控制器的电控箱21,所述离心机系统的冲洗水入口与收集有冲洗车所形成的冲洗车废水的废水池20的出水口27通过管路26相接,所述离心机系统的净化水出口与净水池22的入水口经净水输送管28相连接,所述废水池20中有低液位传感器24与高液位传感器25,所述低液位传感器24与高液位传感器25与所述PLC控制器连接,所述离心机系统包括离心机以及主电机、辅电机、污水泵以及清水泵,所述的PLC控制器分别与所述离心机系统主电机、辅电机、污水泵以及清水泵通过变频控制器相连接。
所述废水池中有污水泵(未示出)。
其中,所述的离心机系统100采用图2所示的离心机系统。另外,需要说明下,所述离心机系统还包括清水泵(未示出)可设在净水池或是单独一个清水池,并通过清水管路与管路26相连接,以在离心机停机时,在清洗离心机时自进料口提供停机前清洗离心机用的清水。
本实用新型在利用了PLC控制器后,可以实现利用PLC进行逻辑控制,自动实现设备完全按工艺要求完成整体启动和停止。
即是上液位传感器检测到污水池内液位高度满足启动条件后,设备系统自动接收程序启动命令,先后完成辅助电机、主电机、进料电机(开启污水泵) 的流程启动,实现系统正常运转。
而当下液位传感器检测到污水池内液位高度不足时,设备系统自动接收程序停止命令,先关停进料电机(关闭污水泵)、开启自清洁功能(开启清水泵,并在清洗完成后关闭清水泵)、关停主电机、关停辅助电机。
具体的控制图3-4所示的开机及停机流程进行自动控制工作。
本实用新型能实现利用PLC控制器控制离心机系统,根据液位传感器的检测水位的信号进行启动或关闭离心机系统工作,自动化程度高,具有重要的生产意义。
以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出的是,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。
Claims (2)
1.一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统,包括离心机系统,与所述离心机系统通过控制线相连接的控制所述离心机系统的设有PLC控制器的电控箱,所述离心机系统包括离心机以及主电机、辅电机、污水泵以及清水泵,其特征在于,所述的PLC控制器分别与所述离心机系统的主电机、辅电机、污水泵以及清水泵通过变频控制器相连接,所述离心机的冲洗水入口与废水池的出水口通过管路相接,所述离心机的净化水出口与净水池的入水口相连接,所述废水池中有低液位传感器与高液位传感器,所述低液位传感器与高液位传感器与所述PLC控制器连接。
2.根据权利要求1所述散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统,其特征在于,所述废水池中有污水泵。
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CN201821710231.1U CN209210437U (zh) | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 一种散货码头环保冲车系统水源循环再利用系统 |
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Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN110806468A (zh) * | 2019-11-08 | 2020-02-18 | 浙江嘉科电子有限公司 | 一种对间歇反应污水进行检测的方法和系统 |
CN113185079A (zh) * | 2021-04-29 | 2021-07-30 | 北京京城环保股份有限公司 | 一种粪便固液分离方法及装置 |
WO2023152551A1 (en) * | 2022-02-12 | 2023-08-17 | Yazdani Mohammad | Decanter centrifuge for sludge dewatering |
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2018
- 2018-10-22 CN CN201821710231.1U patent/CN209210437U/zh active Active
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