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現(xiàn)代自來水廠自動化控制系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)

發(fā)布時間:2016-10-21 17:17

  本文關鍵詞:現(xiàn)代自來水廠自動化控制系統(tǒng)的研究與實現(xiàn),由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


《湖南大學》 2007年

現(xiàn)代自來水廠自動化控制系統(tǒng)的研究與實現(xiàn)

王鼎順  

【摘要】: 現(xiàn)代自來水廠自動化控制系統(tǒng)主要有水質檢測技術、水處理控制技術、變頻節(jié)能技術與綜合自動化系統(tǒng)四個方面。論文在結合實際工程的基礎上,主要研究了其中的三個方面,即水處理控制技術、變頻節(jié)能技術與綜合自動化系統(tǒng)。 水處理控制技術是保證供水水質的關鍵,主要包括藥劑的投加和濾池的反沖洗。本文在分析研究現(xiàn)有加礬和加氯自動化控制系統(tǒng)的基礎上,提出了相應的改進型方案。一是提出綜合考慮取水量和源水濁度的復合加礬控制方案。該方案根據(jù)源水流量和濁度來控制計量泵的沖程,根據(jù)流動電流檢測儀反饋電流與設定值的偏差來控制計量泵的頻率。該方案結合了取水流量和取水濁度的擾動變化,即投加量的擾動變化,同時結合了斜管濁度偏差,具有控制精度高、穩(wěn)定速度快的特點,在一定程度上解決了穩(wěn)定性與控制精度的矛盾。還可以克服在線儀器測量不是很穩(wěn)定的缺點。二是對水廠濾后加氯設計了前饋+串級的控制方案,該控制方案可以自動調整濾后加氯標準,無須人工干預,降低了人為誤差的影響,實現(xiàn)了真正的自動化。 變頻節(jié)能技術是水廠降低電耗的關鍵。本文綜合分析了變頻節(jié)能和循環(huán)變頻軟啟動的原理,并對變頻節(jié)能的兩種實現(xiàn)方式——變壓變量和恒壓變量進行了研究。恒壓變量供水方式根據(jù)出廠水壓力的變化,通過PID控制器來調節(jié)變頻器,以使出廠水壓力恒定。變壓變量方式則根據(jù)出廠水的壓力和送水量來調節(jié)變頻器的轉速和頻率,以使出廠水壓力隨著送水量的變化而變化,更大程度上節(jié)約了電耗,是一種更好的節(jié)能方案。論文還推導了變壓變量供水方式的工程公式,該公式可以方便的投入到實際工程中,可以取得較好的節(jié)能效果。 供水綜合自動化系統(tǒng)是隨著現(xiàn)代網(wǎng)絡技術而不斷發(fā)展的,F(xiàn)代化水廠不僅僅是一個獨立的個體,還要與外界共享水廠信息,便于上級部門的管理和監(jiān)控。為了實現(xiàn)管控一體化的目標,設計了供水系統(tǒng)的一個網(wǎng)絡架構,并結合現(xiàn)有的GSM/GPRS網(wǎng)絡設計了遠程數(shù)據(jù)采集終端。 結合榔梨水廠工程實際,設計了水廠濾池反沖洗流程和變壓變量自動供水系統(tǒng)。同時還對監(jiān)控軟件Intouch和上位機監(jiān)控系統(tǒng)進行了介紹。

【關鍵詞】:
【學位授予單位】:湖南大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2007
【分類號】:TP273
【目錄】:

  • 摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 第1章 緒論11-22
  • 1.1 水廠自控系統(tǒng)簡介11-12
  • 1.1.1 水廠制水工藝流程11
  • 1.1.2 水廠自控系統(tǒng)組成11-12
  • 1.2 我國自來水廠自動控制的現(xiàn)狀12-13
  • 1.3 現(xiàn)代自來水廠自控系統(tǒng)的主要內容13-17
  • 1.3.1 水質檢測技術14
  • 1.3.2 水處理控制技術14-15
  • 1.3.3 變頻節(jié)能技術15-16
  • 1.3.4 供水綜合自動化系統(tǒng)16-17
  • 1.4 水廠自動化發(fā)展趨勢17-18
  • 1.4.1 控制系統(tǒng)的智能化、分散化、網(wǎng)絡化17-18
  • 1.4.2 控制系統(tǒng)管控一體化18
  • 1.5 項目背景18-20
  • 1.6 本論文的主要內容及創(chuàng)新點20-22
  • 第2章 加藥控制系統(tǒng)22-38
  • 2.1 自動配礬子系統(tǒng)22-24
  • 2.1.1 自動配礬子系統(tǒng)的組成和功能22
  • 2.1.2 自動配礬子系統(tǒng)的計算22-24
  • 2.1.3 自動配礬子系統(tǒng)的實現(xiàn)24
  • 2.2 自動加礬子系統(tǒng)24-38
  • 2.2.1 加礬設備的控制24-25
  • 2.2.2 投加量的確定方法25-27
  • 2.2.3 加礬自動控制方案27-33
  • 2.2.4 智能加礬方案33-36
  • 2.2.5 加礬曲線36-37
  • 2.2.6 加礬的操作方式37-38
  • 第3章 加氯系統(tǒng)38-49
  • 3.1 氣源切換38
  • 3.2 加氯機加氯原理38-40
  • 3.2.1 差壓加氯原理38-39
  • 3.2.2 音速流加氯原理39-40
  • 3.3 加氯自動控制方案40-45
  • 3.3.1 流量比例控制40-41
  • 3.3.2 余氯負反饋控制41-42
  • 3.3.3 流量前饋+余氯反饋復合控制42-43
  • 3.3.4 流量前饋+串級復合控制43-45
  • 3.4 自動加氯仿真45-49
  • 3.4.1 加氯方案45
  • 3.4.2 采樣控制原理45-46
  • 3.4.3 采樣控制仿真46-49
  • 第4章 變頻供水系統(tǒng)49-60
  • 4.1 變頻供水系統(tǒng)簡介49-50
  • 4.2 恒壓供水50-53
  • 4.2.1 恒壓供水概念50
  • 4.2.2 變頻調速節(jié)能原理50-51
  • 4.2.3 實例分析51-53
  • 4.3 變壓變量供水53-58
  • 4.3.1 恒壓變量供水方式不是最經(jīng)濟的調節(jié)方式53
  • 4.3.2 變壓變量供水方式的推導53-56
  • 4.3.3 變壓變量供水方式的實現(xiàn)56-58
  • 4.3.4 恒壓變量、變壓變量供水方式的綜合比較58
  • 4.4 循環(huán)變頻軟起動技術58-60
  • 4.4.1 循環(huán)變頻原理58-59
  • 4.4.2 變頻到工頻的切換59-60
  • 第5章 供水SCADA系統(tǒng)的設計60-69
  • 5.1 供水企業(yè)SCADA系統(tǒng)概述60-61
  • 5.2 系統(tǒng)總體結構61-63
  • 5.2.1 總體結構61-62
  • 5.2.2 通信方式62
  • 5.2.3 基本組成單元62-63
  • 5.2.4 數(shù)據(jù)庫63
  • 5.2.5 軟件63
  • 5.2.6 功能63
  • 5.3 管網(wǎng)檢測站的設計63-69
  • 5.3.1 管網(wǎng)參數(shù)監(jiān)測的意義63-64
  • 5.3.2 方案設計64-69
  • 第6章 榔梨水廠自控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)69-85
  • 6.1 榔梨水廠制水工藝流程69
  • 6.2 榔梨水廠網(wǎng)絡結構69-70
  • 6.3 通訊的實現(xiàn)70-71
  • 6.3.1 PLC之間通過網(wǎng)絡指令通訊70-71
  • 6.3.2 PLC與OPC SERVER的通訊71
  • 6.4 自動供水系統(tǒng)71-75
  • 6.4.1 硬件選擇71-72
  • 6.4.2 循環(huán)變頻軟起動72-73
  • 6.4.3 變壓變量供水73-74
  • 6.4.4 終端設備74
  • 6.4.5 實際效果74-75
  • 6.5 濾池75-79
  • 6.5.1 V型濾池原理及工藝流程75
  • 6.5.2 過濾過程75-76
  • 6.5.3 濾池反沖洗流程76
  • 6.5.4 濾池的網(wǎng)絡結構76
  • 6.5.5 濾池控制方式76-78
  • 6.5.6 濾池控制設備組成78-79
  • 6.5.7 濾池正常恒水位過濾控制79
  • 6.5.8 濾池反沖洗79
  • 6.6 中控室的設計79-85
  • 6.6.1 監(jiān)控軟件79-81
  • 6.6.2 上位機監(jiān)控界面設計81-82
  • 6.6.3 數(shù)據(jù)庫及報表82-85
  • 結論85-87
  • 參考文獻87-90
  • 致謝90-91
  • 附錄A 攻讀學位期間所發(fā)表的學術論文目錄91-92
  • 附錄B 攻讀學位期間參與的科研項目92-93
  • 附錄C 榔梨水廠制水工藝流程圖93
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    本文編號:148338

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