王永樂
(河北天駿電子科技有限公司,河北 石家莊 050091)
污水凈化處理系統(tǒng)組成示意圖及信號布置如圖1所示:
(1)污水流入,打開手動閥門1,污水進入污水池,通過流量計到第一反應(yīng)池,根據(jù)流量計流量的大小和PH1檢測PH值得大小來控制變頻器的轉(zhuǎn)速,從而來控制加藥量的多少[1]。然后攪拌電動機開始攪拌,攪拌以后再通過PH2檢測PH值的大小,來確定是否繼續(xù)加藥。假如PH2檢測到的值大于7就繼續(xù)加藥,假如PH小于7則停止加藥,假如等于7,手動閥門2打開,流入緩沖池。
A、當液位到液位傳感器SL1啟動兩個提升泵。
B、當液位到達液位傳感器SL2啟動一個提升泵。
C、當液位到液位傳感器SL3停止一個提升泵。
圖1 信號布置圖
圖2 系統(tǒng)配置圖
D、當液位到達液位傳感器SL4停止兩個提升泵。
(2)污水PH值達不到排放的要求,繼續(xù)上述過程,直到達到排放要求。
(1)兩臺計量泵,可單獨進行工作,也可以同時進行工作,計量泵一主一輔。當流量計的流量不變時,PH1檢測到的值大于7小于8,主計量泵工作,大于8小于9,主輔一起工作,小于7則停止計量泵工作[2]。流量計的流量從最小到最大的變化過程來控制主輔計量泵啟動與停止。(2)攪拌電動機不考慮正反轉(zhuǎn);(3)PH2檢測到的PH值的大小來決定是否繼續(xù)加藥;(4)兩臺提升泵的主輔選擇,提升泵用星-三角降壓啟動:
A、當液位到液位傳感器SL1啟動兩個提升泵。
B、當液位到達液位傳感器SL2啟動一個提升泵。
C、當液位到液位傳感器SL3停止一個提升泵。
D、當液位到達液位傳感器SL4停止兩個提升泵。
(1)確定PLC的型號和擴展模塊的型號,系統(tǒng)配置圖如圖2所示:
(2)PLC的I/O配線圖,見表1。
此控制系統(tǒng)中因手動部分較為簡單,且只在PLC故障時使用,故可將手動控制按鈕直接與負載相連,不再經(jīng)過PLC。需接入PLC的僅為8個輸入信號和5個輸出信號,為充分利用PLC的內(nèi)部資源,現(xiàn)選用FX1N-40M型PLC為例進行設(shè)計。
在如下圖3的外部回路的連接圖[3],在這個連接圖中有以下幾個特點:
A、在控制電源的引入側(cè)設(shè)置了“運行準備”電路,在緊急情況下操作“緊急停止”按鈕,即可使PLC控制系統(tǒng)切除電源。
B、為消除電噪聲的侵入,提高系統(tǒng)的可靠性,使用了電源隔離變壓器。
C、手動操作環(huán)節(jié)直接設(shè)在負載側(cè)
D、設(shè)置了一定的安全措施。如在接觸線圈上并接RC吸收回路,防止感性負載對PLC輸出元件的不良影響。
(3)提升泵的星-三角降壓啟動。圖4中的FR為熱繼電器,SB3手動啟動按鈕,SB4為手動停止按鈕,KA3自動啟動開關(guān),K4自動停止開關(guān),SA手動自動轉(zhuǎn)換開關(guān)。當SA閉合時,手動停止,自動啟動。當SA打開時,手動啟動,自動不啟動。KM7為電動機的主接觸器,KM8為星啟動的接觸器,KM9為三角運行接觸器。
表1 I/O分配表
圖3 IO配線圖
圖4 提升泵圖
污水處理,改變了企業(yè)本身以往用水的供水方式。如果加強污水再利用,加強污水的管理,那么會使我國的工業(yè)發(fā)展更合理、更有效、更加符合人民群眾的利益[4-7]。通過對污水管理機制的不斷完善,在政府、企業(yè)和公眾共同參與下,使有限的水資源發(fā)揮出最大的經(jīng)濟和社會效益,加快建設(shè)節(jié)約型社會的步伐,實現(xiàn)我國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。我國節(jié)約用水潛力巨大,污水再利用將大有可為[8]。污水處理過的水是一種寶貴的隱性水資源,而且是一種更為經(jīng)濟的資源。實踐表明,節(jié)約用水和廢水再利用對于我國這樣一個人均水資源匱乏的發(fā)展中大國來說,是當前及今后我國面臨的一項長期戰(zhàn)略任務(wù)[9-10]。
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