首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
介绍了由Simatic S7-400 PLC、通用变频器MicroMaster和工控组态软件WinCC组成的基于Profibus-FMS总线的分布式控制系统及其在头屯河污水处理厂的应用。系统采用集中管理、分散控制的方式,上位机负责现场设备的远程控制和监视,控制站负责对具体的工艺、设备、主要被控参数进行控制及采集各种运行数据;上位机与PLC之间组网简单、运行速度快、通信稳定性强,提高了污水处理设备的运行效率和管理水平,具有推广应用价值。  相似文献   

2.
介绍了IFIX上位机监控软件在镇安污水处理厂计算机监控系统的应用情况。该系统采用施耐德的Premium PLC作为下位机,使用IFIX组态软件作为上位机监控软件对PLC系统进行监控,实现了各项工艺控制要求,创造了良好的社会效益和经济效益。  相似文献   

3.
对某污水处理厂氧化沟系统中多个曝气机进行协同调度,将定频曝气机周期性间歇控制和变频曝气机的PID控制相结合,运用PLC和上位机的类人工智能控制,实现了对现有氧化沟表面曝气的溶解氧自动控制。实际运行数据表明,曝气机协同控制的溶解氧控制精度高,水质改善效果显著,对同类工程有一定的借鉴意义。  相似文献   

4.
新西兰曼努高污水厂的紫外消毒系统   总被引:3,自引:1,他引:2  
1  工艺流程新西兰曼努高污水处理厂的紫外消毒系统是目前世界上正在运行的最大的污水紫外消毒系统 (处理能力为 12 1× 10 4 m3/d)。该厂已有 30年的历史 ,最初采用的是氧化塘工艺 ,出水排入曼努高海湾。随着环保要求的不断提高 ,后又改为三级处理工艺 ,采用了生物脱氮、砂滤和紫外消毒技术 (2 0 0 1年 8月投入使用 ) ,总投资为 2 .4 4亿欧元。污水处理厂的工艺流程见图 1。图 1 曼努高污水处理厂的工艺流程Fig.1 FlowchartofwastewatertreatmentprocessinManukauWWTP2  紫外消毒系统的设备选型污水紫外消毒系统按所采用的灯管类型…  相似文献   

5.
政府部门如何对市场化运营的污水处理厂进行有效监管,是一个亟待解决的难题。介绍了一个有别于传统的水质、水量在线监测系统,已经实际运行并取得良好效果的PLC人机界面远程浏览系统。依托该系统,政府监管部门可以直接通过互联网在线浏览污水处理厂主要设备的实际运行状况.突破了政府监管受人力、物力资源限制的瓶颈,使监管水平得以提高。  相似文献   

6.
PLC和上位机在污水处理控制系统中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
李兵 《山西建筑》2004,30(2):135-136
结合某污水处理厂的工艺特点 ,介绍了控制系统的构成和控制方式 ,并对由PLC控制站和上位机组成的控制系统的主要功能进行了叙述 ,从而实现污水处理整个过程的实时监测和控制  相似文献   

7.
蔡永茂 《市政技术》1997,(1):38-41,51
一、污水处理厂中低压配电、控制设备的几种类型 污水处理厂中一般除污水泵、鼓风机的电机容量较大以外,其它设备的特点是容量小、数量多、布置分散,有些设备为连续运行,有些设备是间歇式运行,有些设备是根据工艺运行情况不定期开停,要求设备运行的自动化程度比较高,以上是污水处理厂用电设备的特点。 针对污水处理厂用电设备的特点,如何考虑配电及控制设备、系统如何配置、与计算机控制系统如何衔接,要充分考虑系统运  相似文献   

8.
基于现场总线的SCADA系统在污水处理厂的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
以阜新市污水处理厂为例,介绍了一种基于Profibus现场总线的污水处理厂SCADA系统。该系统由PC机、PLC、现场仪表和设备组成,通过现场总线和工业以太网将现场各种工艺参数、报警信号、历史数据进行传送,实现了整个生产过程的自动控制。  相似文献   

9.
介绍了套子湾污水处理厂滤池自动控制系统的设计,PLC系统采用西门子400系列的417H,该系统投入使用后性能良好,解决了阀门存在控制故障、系统不够稳定的问题。实践证明,PLC的稳定可靠运行,大大节约了人力和物力,而且提高了出水水质。  相似文献   

10.
和利时LK系列PLC应用于天津纪庄子污水处理厂升级改造工程,根据污水处理厂工艺要求,提供了一种降低成本、节省空间、更优化的控制方案。本文介绍了控制系统的组成和软件设计思路。该污水处理厂自动化控制系统的全套硬件设备及软件设计工作由北京和利时自动化驱动技术有限公司完成,其自动化控制系统由一个中央控制室和4个PLC现场控制站组成。  相似文献   

11.
绍兴污水处理厂的流量计检测系统与工艺流程相适应,进厂管线及各工艺段流量数据通过在线流量计通讯至分站PLC,再传输到中央控制室。通过对流量计的选型及维修的研究,可提高流量计的运行可靠性,从而为污水处理智能化控制提供了有力的保障。  相似文献   

12.
王一  曹程  吴振宇 《供水技术》2012,6(2):56-59
介绍了污水控制系统的工艺流程、系统配置和软件设计,并阐述了PLC与上位机iFIX之间通信协议的建立和程序设计。上位机通过组态软件承担监控和管理任务,下位机采用PLC实现实时数据采集和自动控制功能。实际运行结果表明,该系统设计合理,有效,且安全可靠。  相似文献   

13.
将网络技术应用到工业生产过程是目前自动控制系统的主导方向。本系统应用SVG图形技术,弥补了现有污水处理厂在线监测系统在数据传输及图形化人机界面方面的不足,使在线监测系统具有丰富的表现效果,以形象、直观的方式准确、及时地描述污水处理厂设备设施的运行情况,并将各污水处理厂生产运行信息及时进行汇总、统计、分析,辅助生产决策,从而大大加强了生产过程的管理和分析,提高了管理和技术工作效率,为污水处理厂安全经济运行和科学决策提供了依据。  相似文献   

14.
《Planning》2016,(5)
<正>本文对成都市龙泉驿区鸡头河污水泵送工程中发生的抬机成因进行分析,并提出合理的处理措施,供工程中解决类似问题作参考。1工程概况本工程位于成都市龙泉驿区十陵街道办鸡头河污水处理厂,主要是将鸡头河污水抽取输送至污水处理厂进行处理,满足日益增加的污水处理需求。工程于2015年10月3日开工,2015年10月29日完工并试水成功。泵站安装两台中型系列潜污泵,一用一备,潜污泵型号为WQ600-30-90,流量600 m~3/h,扬程30 m,功率90 k W,转速1 470 r/min,比转数约170,自重1.25 t;分左(1#)右(2#)两侧安装;进水口和出水口成90°夹角;其安装方式为自耦合安装,如图1  相似文献   

15.
在大型生猪养殖场中采用PLC控制系统具有准确的控制精度,可实现长时间无故障问题稳定运行,控制与操作起来方便易行,自动化程度比较高。本文的研究采取上位机与下位机相结合的方式来对猪舍的一些设备进行自动化控制,上位机采用MCGS组态软件编制人机界面,实现远程监控、动态显示等功能。下位机用西门子S7-300作为核心处理器,可以按照给定的法则驱动执行机构。  相似文献   

16.
本文就PLC系统在污水处理厂自动化控制中的应用进行了探讨,详细介绍了该系统的构建、控制方式及性能特点,并结合某具体实例工程,证明了PLC系统具有可靠性高、操作灵活、经济实用等优点,旨在为更好的将PLC系统应用于污水处理厂自动化控制中。  相似文献   

17.
为提升松花江流域的水质,哈尔滨市某污水处理厂需进行升级改扩建。此次升级改扩建的污水处理主工艺为CASS+MBBR,通过对自控及仪表系统的精细化设计、智能化控制策略的优化设计,可以指导自动化集成商进行系统集成和上位机程序的编制、调试及交付工作,实现了对CASS+MBBR工艺段各水质参数的精准控制。现场调试与运行结果表明,出水水质长期稳定并满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A排放标准。  相似文献   

18.
《Planning》2022,(3):226-229
为以曝气增氧方式的养殖系统(养殖平均体重为450 g的虹鳟Oncorhynchus mykiss,养殖密度为27kg/m3)设计了在线自动监控系统,即对水体溶解氧进行在线监测,对增氧设备进行自动控制。该监控系统是以覆膜溶解氧电极作为检测元件,用组态王软件设计在上位机中运行的监控系统完成在线检测,以PLC为下位机直接控制增氧气泵实现溶解氧控制功能。结果表明:该溶解氧在线自动监控系统能直观地在计算机屏幕上显示养殖现场溶解氧的变化情况,并可以储存、打印、记录溶解氧的变化数值,为掌握溶解氧的变化规律,分析溶解氧产生变化的原因提供基础数据。对增氧设备进行控制,可确保水体中的溶解氧维持在适合鱼类生长的最佳范围内,减少了设备的运行时间,降低了生产过程的能源消耗,取得了较好的效果。  相似文献   

19.
绍兴污水处理厂气浮机设备已运行4年多,因水质腐蚀和设备本身原因,气浮设备不能稳定运行。为此提出了针对气浮设备密封系统、气浮机腐蚀、回流泵故障、加药系统控制等问题的改造和应对措施,改造后运行结果表明,气浮机运行的稳定性得到了提升,能够保证该工艺单元的正常处理效果。  相似文献   

20.
将和利时公司LK系列PLC应用于湖北省咸宁市永安污水处理厂自动化控制系统,根据污水处理厂的工艺要求,提供了一种降低成本、节省空间、更优化的控制方案,介绍了控制系统的组成和软件设计思路.该污水处理厂自动化控制系统由1个中央控制室和3个PLC现场控制站组成.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号