CN219429740U - 一种污水多路取水控制系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种污水多路取水控制系统,包括取水池、并列连接于所述取水池的若干取水泵,若干套污水处理装置及PLC控制器,每套污水处理装置都设有进水池,进水池内安装有进水液位计;取水泵都通过与其对应的取水支管与取水干管连接,进水池通过与其对应的供水支管与取水干管连接;供水干管上设有压力变送器,供水支管上设有自动调节阀;取水泵、进水液位计、压力变送器及自动调节阀均与PLC控制器连接。本实用新型通过液位计与自动调节阀联锁控制、压力变送器与泵联锁控制,可实现系统的精准配水,确保液位运行的相对平稳;减小了取水泵的启停次数,提高了装置运行的稳定性。
Description
技术领域
本实用新型涉及污水处理技术领域,具体涉及一种污水多路取水控制系统。
背景技术
污水处理装置在运行过程中,首先需要通过污水泵向污水池取水,由于单套污水处理装置的处理能力往往不能满足生产中需要处理的污水量,因此需要使用多套污水处理装置并联运行,现有并联使用的污水处理装置的取水方式是,一套污水处理装置配备一台取水泵和一根取水支管,取水泵通过对应的取水支管向对应的污水处理装置供水,该方式存在各台取水泵之间无法交换使用,每一个取水泵都需要安装一台备用泵,取水泵的安装数量多,维护工作量大,且需要占用较大的安装空间;并且由于污水处理装置一般距离污水池都较远,一套污水处理装置配置一根取水支管,使得取水管道的敷设量大,现场施工作业量大,且管道的维护困难。另外,为了保证污水处理效果,需要调节污水处理装置的进水量,现有取水控制方式是,通过在污水处理装置的进水池中加装液位计,通过液位计与取水泵连锁控制调节进水量,该方式存在,当取水量较大时,调节不够精准,以及取水泵启停次数多的问题。
实用新型内容
为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种污水多路取水控制系统。
本实用新型采用的技术方案是:
一种污水多路取水控制系统,包括一个取水池、并列连接于所述取水池的至少两台取水泵,若干套污水处理装置及PLC控制器,每套污水处理装置都设有进水池,进水池内安装有进水液位计;每一台取水泵都通过与其对应的取水支管与取水干管连接,每一套污水处理装置的进水池都通过与其对应的供水支管与取水干管连接;取水干管连接供水支管前的管路上设有压力变送器,每一根供水支管上都设有自动调节阀;取水泵、进水液位计、压力变送器及自动调节阀均与PLC控制器连接;所述PLC控制器用于根据进水液位计检测的实测值与设定值的差值大小来控制自动调节阀的开度,并根据压力变送器检测的实测值与设定值的差值大小来控制取水泵的运行频率。
进一步地,取水干管上还设置有流量计,流量计与PLC控制器连接,所述PLC控制器用于根据流量计检测的污水流量值累计污水处理装置的日处理水量。
进一步地,取水泵浸没在取水池内,泵进口与取水池相通,取水池为半地下池。
进一步地,取水泵的出口管路上依次设置有压力表、止回阀和手动蝶阀。
进一步地,取水池内安装有取水液位计,取水液位计与PLC控制器连接,所述PLC控制器用于根据取水液位计检测的最低水位值控制取水泵按次序停止转动。
进一步地,自动调节阀的进口管路上设置有手动蝶阀。
进一步地,位于取水池和污水处理装置之间的取水干管埋地或架空铺设,取水干管的最高位置设置排气阀。
进一步地,污水处理装置为浸没式膜处理装置,包括膜池和设置在膜池内的浸没式膜组件。
本实用新型的有益效果:
1)可以实现各台取水泵的互换使用,减小泵安装数量,减小维护工作量,提高泵运行效率,节约泵投资及运行成本。
2)使用一根干管远距离送水,减少输水管路的铺设数量及维护工作量,节约人力,减小工程投资。
3)通过液位计与自动调节阀联锁控制、压力变送器与泵联锁控制,可实现系统的精准配水,确保液位运行的相对平稳;减少了取水泵的启停次数,提高了装置运行的稳定性。
附图说明
图1是本实用新型的一种污水多路取水控制系统的结构示意图。
图2是本实用新型的一种污水多路取水控制系统的控制结构示意图。
具体实施方式
为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及一种优选的实施方式对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述。
实施例1
参阅图1及图2,一种污水多路取水控制系统,包括一个取水池1、并列连接于所述取水池的三台取水泵,取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23,三套污水处理装置及PLC控制器,每套污水处理装置都设有一个进水池,进水池A31、进水池B32、进水池C33内分别安装有进水液位计A41、进水液位计B42、进水液位计C43。
在其他实施例中,取水泵也可以为2台或4台以上,具体实施时,根据污水处理装置处理量、水泵流量以及取水池1容积综合考虑。污水处理装置也可以为2套或4套以上。
优选污水处理装置为浸没式膜处理装置,浸没式膜处理装置包括膜池和设置在膜池内的浸没式膜组件。膜组件的分离效果受膜池液位、污水进水量及水质的影响较大,通过本装置,可以很好地实现膜组件连续稳定运行。
优选取水池1为半地下钢筋混凝土池,方便污水的收集;取水池1内设有取水液位计11。取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23均为潜污泵,通过底座固定安装在取水池1内,泵进口与取水池相通,泵出口分别通过取水支管A51、取水支管B52、取水支管C53共同连接取水干管5;取水支管A51上沿水流方向依次设置有压力表A511、止回阀A512和手动蝶阀A513;取水支管B52上沿水流方向依次设置有压力表B521、止回阀B522和手动蝶阀B523;取水支管C53上沿水流方向依次设置有压力表C531、止回阀C532和手动蝶阀C533。压力表用于检测取水泵出口压力,以观察泵的运行情况;止回阀用于防止污水倒流从而降低泵的运行效率及对泵叶轮造成的损伤。手动蝶阀用于停泵时切断泵出口管路,从而不影响其他泵的正常运行。
取水液位计11与及取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23分别与PLC控制器连接,PLC控制器通过取水液位计11检测的取水池1的液位值低于其最小极限值时,控制取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23依次停止,防止泵抽空或将水池底部的杂质抽至泵内,造成泵或管路堵塞。
优选从取水池出来的取水干管5埋地或架空铺设,取水干管5的最高位置设置排气阀门59,通过排气阀门59排出取水干管内的空气,从而减小泵的压头损失。
铺设到污水处理装置的取水干管5分别通过供水支管A54、供水支管B55、供水支管C56与进水池A31、进水池B32、进水池C33连接,供水支管A54上沿水流方向依次设置手动蝶阀A541和自动调节阀A542,供水支管B55上沿水流方向依次设置手动蝶阀B551和自动调节阀B552,供水支管C56上沿水流方向依次设置手动蝶阀C561和自动调节阀C562,手动蝶阀541用于自动调节阀542检修时切断管路进水。
取水干管5连接供水支管前的管路上设置流量计57和压力变送器58,流量计57与PLC控制器连接,PLC控制器用于根据流量计57检测的污水流量值累计污水处理装置的日处理水量。流量计57的进出口设置阀门,进口阀门和出口阀门通过旁路连通,旁路上设置手动蝶阀,维修或更换流量计时,关闭流量计的进出口阀门,打开旁通阀门。
压力变送器58与PLC控制器连接,PLC控制器用于根据压力变送器58检测的实测值与设定值的差值大小来控制取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23的运行频率。当压力变送器58检测的实测值低于设定值时,依次调高取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23的运行频率;当压力变送器58检测的实测值高于设定值时,依次调低取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23的运行频率;当实测压力值达到最大极限值时,停止取水泵A21、取水泵B22、取水泵C23的运行。
进水液位计A41、自动调节阀A542与PLC控制器连接,PLC控制器根据进水液位计A41检测的实测值与设定值的差值大小来控制自动调节阀A542的开度。
进水液位计B42、自动调节阀B552与PLC控制器连接,PLC控制器根据进水液位计B42检测的实测值与设定值的差值大小来控制自动调节阀B552的开度。
进水液位计C43、自动调节阀C562与PLC控制器连接,PLC控制器根据进水液位计C43检测的实测值与设定值的差值大小来控制自动调节阀C562的开度。
当进水液位计的实测值低于设定值时,PLC控制器调大自动调节阀的开度;当进水液位计的实测值高于设定值时,PLC控制器调小自动调节阀的开度;当实测液位高度达到最大极限值时,关闭自动调节阀,阀门关闭后取水干管5内压力升高,PLC控制器根据压力变化控制取水泵运行,从而实现对污水处理装置的多路取水系统形成持续、稳定的控制。
PLC控制器及其控制原理均为现有技术,这里不做赘述。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也在本发明的保护范围内。
Claims (8)
1.一种污水多路取水控制系统,其特征在于,包括一个取水池、并列连接于所述取水池的至少两台取水泵,若干套污水处理装置及PLC控制器,每套污水处理装置都设有进水池,进水池内安装有进水液位计;
每一台取水泵都通过与其对应的取水支管与取水干管连接,每一套污水处理装置的进水池都通过与其对应的供水支管与取水干管连接;
取水干管连接供水支管前的管路上设有压力变送器,每一根供水支管上都设有自动调节阀;
取水泵、进水液位计、压力变送器及自动调节阀均与PLC控制器连接;所述PLC控制器用于根据进水液位计检测的实测值与设定值的差值大小来控制自动调节阀的开度,并根据压力变送器检测的实测值与设定值的差值大小来控制取水泵的运行频率。
2.根据权利要求1所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,取水干管上还设置有流量计,流量计与PLC控制器连接,所述PLC控制器用于根据流量计检测的污水流量值累计污水处理装置的日处理水量。
3.根据权利要求1所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,取水泵浸没在取水池内,泵进口与取水池相通,取水池为半地下池。
4.根据权利要求3所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,取水泵的出口管路上依次设置有压力表、止回阀和手动蝶阀。
5.根据权利要求1所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,取水池内安装有取水液位计,取水液位计与PLC控制器连接,所述PLC控制器用于根据取水液位计检测的最低水位值控制取水泵按次序停止转动。
6.根据权利要求1所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,自动调节阀的进口管路上设置有手动蝶阀。
7.根据权利要求1所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,位于取水池和污水处理装置之间的取水干管埋地或架空铺设,取水干管的最高位置设置排气阀。
8.根据权利要求1所述的一种污水多路取水控制系统,其特征在于,污水处理装置为浸没式膜处理装置,包括膜池和设置在膜池内的浸没式膜组件。
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