滨海水厂自动化控制系统设计方案.pptx
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水厂自控系统技术方案目录一、系统概述 (2)1.1 工程概况 (2)1.2 系统设计原则 (2)1.3 系统组成 (2)二、系统功能 (3)中控室功能 (3)通讯层功能 (6)PLC控制站功能 (6)测压终端 (7)视频监控系统 (7)xxx供水厂自控及视频监控系统框图 (10)三、我公司设计及施工遵循以下标准: (11)四、售后服务 (12)附:xxx供水厂增加自控设备清单 (13)一、系统概述1.1 工程概况本工程是xxx水厂自控系统改造工程,该工程改造后并入第三水厂自控系统,可有效地加强对整个xxx供水系统的管理,直观及时地监控现场设备运行情况,增强安全供水保障措施,如实地显示和记录各种数据。
在改造过程中,既借鉴了国内先进水厂的成功经验,又充分考虑了本水厂的特殊情况,并将水厂运行管理经验融合于自控系统改造设计中,力求使系统具有先进性和实用性。
1.2 系统设计原则结合xxx水厂供水系统特点,本系统设计主要遵循以下几个原则:➢选择成熟和先进的计算机控制系统,在供水过程中实现信息集中管理和科学操作的前提下,提高系统的的可靠性,现场各种数据通过PLC采集,并通过工业以太网传送到中央控制室,进行统一的监控和管理。
中央控制室可以通过以太网来下发指令对现场的PLC进行控制和管理。
➢现场PLC具有逻辑功能,控制现场测控仪表,完成现场、电气数据的采集和电气设备的控制,同时向中控室传送采集数据,报告运行状况,执行中控室的指令。
➢设计上以中控为主,现场以手控/自动控制为辅的原则,系统以水厂为监控中心,将底层的设备和控制权分散到现场的PLC中,便于系统的管理和维护。
➢选择成熟和先进的计算机控制系统,在供水过程中实现信息集中管理和科学操作;➢设计视频监控系统;➢系统本着低成本、高效益、高质量的原则进行设计。
1.3 系统组成根据实际情况,本套系统主要由自控系统和视频系统组成。
其中自控系统分为三部分:1.中控室部分;2.通讯层部分3. PLC控制站部分4.测压点终端;视频监控系统主要由高清晰摄像机和周边感应报警系统组成。
水厂自动化,水厂自动化监控系统方案一、概述:为解决农村饮水安全问题,很多地方建立了小型水厂,集中为一些村镇供水。
小型水厂自动化与配电是水厂建设中的重要部分,以下对该部分内容做简要介绍。
二、农村集中供水形式:各地根据自身的水资源及地势情况确定供水形式,主要包括一下几种:1、直供井供水:每个村镇打一眼或多眼深井,直接通过管网为村镇供水。
2、一眼或多眼水源井取地下水,进入小型水厂,加氯,进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水;有的小型水厂清水池地势较高,可通过自流为不同的村镇供水。
3、一个或多个取水泵站取地表水,进入小型水厂后,经加药加氯等工艺处理进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水;有的小型水厂清水池地势较高,可通过自流为不同的村镇供水。
三、小型水厂自动化解决方案以第二种供水形式为例介绍水厂自动化系统。
多眼水源井取地下水,原水进入小型水厂,加氯,进入清水池,再通过几套加压泵为不同村镇供水。
1、总体方案设计◆在水源井井房内安装水源井远程测控终端。
◆在水厂进水口安装流量监测终端。
◆在水厂加氯间安装加氯设备远程测控及水质监测终端。
◆在水厂加压泵房安装加压泵站远程测控终端。
◆在水厂低压配电室安装配电监测终端。
◆在水厂值班室安装工控机、计算机、投影仪、打印机等。
安装监控系统软件。
◆流量监测终端、加氯设备远程测控及水质监测终端、加压泵站远程测控终端与值班室工控机之间采用局域网有线通信方式;水源井远程测控终端与值班室工控机之间采用GPRS无线通信方式(支持光纤通信方式)。
◆未来,水厂需要对各用水单位进行流量监测,采用GPRS无线通信方式。
2、系统拓扑图3、自动化监控系统主要功能◆ 系统可以实时监测水源井水泵工作情况,包括:电流、电压、电能、泵开关状态、保护状态、出水压力、出水流量。
可以远程起停水源井水泵。
◆ 系统可以实时监测进厂流量、出厂流量、出厂压力、水池水位、余氯等信息。
◆ 系统可以实时监测加氯机的工作状态、加氯速度、自动控制/远程控制加氯机的起停。
水厂自动化控制系统标题:水厂自动化控制系统引言概述:随着科技的不断发展,水厂自动化控制系统在水处理领域中起着至关重要的作用。
本文将从控制系统的定义、功能、组成部分、优势和未来发展等方面进行详细介绍。
一、控制系统的定义1.1 控制系统是指通过对系统内部的各种参数和变量进行监测、分析和调节,以实现系统稳定运行的一种系统。
1.2 控制系统可以根据不同的需求和目标,实现自动化控制、远程监控和智能化管理。
1.3 控制系统在水厂中的应用主要是为了提高生产效率、降低运行成本、保证水质安全和提升生产环境。
二、控制系统的功能2.1 控制系统可以实现对水厂设备的启停、调节、保护和监控等功能,提高设备的运行效率和可靠性。
2.2 控制系统可以实现对水质、水量、压力等参数的实时监测和调节,保证水质合格、供水稳定。
2.3 控制系统可以实现对水厂生产过程的自动化控制和优化调度,提高生产效率和降低能耗。
三、控制系统的组成部分3.1 传感器:用于采集水质、水量、压力等参数的信息,将信息传输给控制系统。
3.2 控制器:根据传感器采集的信息,对水厂设备进行控制和调节,实现自动化控制。
3.3 执行器:根据控制器的指令,对设备进行启停、调节等操作,实现控制系统的闭环控制。
四、控制系统的优势4.1 提高生产效率:自动化控制系统可以实现对生产过程的精准控制和优化调度,提高生产效率。
4.2 降低运行成本:自动化控制系统可以减少人工干预,降低运行成本和维护成本。
4.3 提升水质安全:自动化控制系统可以实现对水质参数的实时监测和调节,保证水质安全和稳定。
五、控制系统的未来发展5.1 智能化:未来的水厂自动化控制系统将更加智能化,具备自学习、自适应和自优化的能力。
5.2 互联网化:未来的水厂自动化控制系统将与互联网、大数据、人工智能等技术结合,实现远程监控和智能化管理。
5.3 网络化:未来的水厂自动化控制系统将实现设备之间的互联互通,实现信息共享和资源共享,提升整体生产效率。
水厂自动化控制系统水厂自动化控制系统是指通过计算机技术、自动化仪器仪表和现代通信技术等手段,对水厂的生产过程进行监测、控制和管理的系统。
它能够实现对水源水质、水厂设备运行状态、供水管网压力等关键参数的实时监测和远程控制,提高水厂的运行效率和水质稳定性,确保供水安全可靠。
一、系统架构水厂自动化控制系统的架构一般包括以下几个层次:1. 传感器层:用于采集水源水质、水厂设备运行状态、供水管网压力等参数的传感器,如PH传感器、浊度传感器、温度传感器等。
2. 控制层:负责对采集到的数据进行处理和分析,并根据设定的控制策略进行控制操作,如PLC(可编程逻辑控制器)。
3. 通信层:用于实现传感器层和控制层之间的数据传输和通信,常用的通信方式有以太网、Modbus、Profibus等。
4. 监控层:通过人机界面(HMI)显示水厂的运行状态、参数曲线和报警信息,方便操作人员进行实时监测和远程控制。
5. 数据存储与分析层:用于存储和管理水厂的历史数据,并进行数据分析和报表生成,以便进行运行优化和故障诊断。
二、功能需求水厂自动化控制系统的功能需求主要包括以下几个方面:1. 实时监测:对水源水质、水厂设备运行状态、供水管网压力等关键参数进行实时监测,确保水质达标和设备安全运行。
2. 远程控制:通过远程控制终端,实现对水厂设备的远程启停、调节和故障排除,提高运维效率。
3. 数据采集与存储:对水源水质、水厂设备运行状态、供水管网压力等参数进行数据采集和存储,以便后续分析和报表生成。
4. 报警与预警:对水厂设备运行异常和水质超标等情况进行实时报警和预警,及时采取措施避免事故发生。
5. 参数调节与优化:根据实时监测的数据,自动调节水厂设备的运行参数,优化运行效率和能耗。
6. 历史数据分析与报表生成:对水厂的历史数据进行分析,生成运行报表和统计图表,为管理决策提供依据。
三、技术特点水厂自动化控制系统的技术特点主要包括以下几个方面:1. 分布式控制:采用分布式控制策略,将控制任务分散到各个子系统中,提高系统的可靠性和可扩展性。
水厂自动化控制系统引言:水厂自动化控制系统是指利用先进的技术手段和设备,对水厂的运行进行自动化控制和管理的系统。
它的浮现不仅提高了水厂的运行效率和水质管理水平,还有效地减少了人力成本和运营风险。
本文将详细介绍水厂自动化控制系统的五个部份,包括传感器与监测设备、控制器与执行器、数据采集与处理、远程监控与管理以及故障诊断与维护。
一、传感器与监测设备:1.1 水质传感器:水质传感器是水厂自动化控制系统中的重要组成部份,它能够实时监测水源的PH值、浊度、溶解氧等关键指标,以确保水质符合标准要求。
1.2 流量计:流量计用于测量水源的流量,通过准确计量水流量,系统可以根据实际需求进行合理调控,提高水厂的运行效率。
1.3 压力传感器:压力传感器可以监测水源的压力变化,及时发现管道漏水、泄漏等问题,并采取相应措施,保证水厂的正常运行。
二、控制器与执行器:2.1 PLC控制器:PLC控制器是水厂自动化控制系统中的核心设备,它能够根据传感器的反馈信号,自动控制水泵、阀门等执行器的开关状态,实现对水厂运行的精确控制。
2.2 电动阀门:电动阀门可以根据控制器的指令,自动调节水源的流量和压力,保持水厂的稳定运行。
2.3 水泵控制器:水泵控制器能够根据水厂的实际需求,自动控制水泵的启停和转速,确保水源的供应稳定可靠。
三、数据采集与处理:3.1 数据采集装置:数据采集装置可以将传感器和监测设备获取的数据进行采集和整理,形成完整的数据集,为后续的数据处理提供基础。
3.2 数据传输网络:数据传输网络是将采集到的数据传输到控制中心的关键环节,可以采用有线或者无线方式进行数据传输,确保数据的实时性和准确性。
3.3 数据处理系统:数据处理系统能够对采集到的数据进行分析和处理,通过建立模型和算法,提供水厂运行的决策支持,实现智能化控制。
四、远程监控与管理:4.1 远程监控平台:远程监控平台可以通过互联网实现对水厂运行状态的实时监控,包括水质指标、流量、压力等关键参数,及时发现异常情况并采取相应措施。
水厂自动化控制系统一、背景介绍水厂是为了满足人们日常生活用水需求而建设的重要设施,其运行管理对于保障水质安全和供水稳定具有重要意义。
传统的水厂运行方式存在一些问题,如人工操作不便、运行效率低下、数据管理不规范等。
为了解决这些问题,水厂自动化控制系统应运而生。
二、水厂自动化控制系统的定义水厂自动化控制系统是利用先进的计算机技术和自动化设备,对水厂的生产过程进行监控、调控和管理的系统。
它通过实时采集、传输、处理和分析水厂运行数据,自动控制各个工艺单元,提高水质监测和处理效果,实现水厂的智能化运行。
三、水厂自动化控制系统的组成1. 传感器与执行器:通过传感器实时采集水厂各个工艺单元的运行参数,如水位、流量、压力等,通过执行器控制阀门、泵站等设备的开关状态。
2. 控制器:负责接收传感器采集的数据,并根据预设的控制策略进行计算和判断,生成控制信号,控制执行器的动作。
3. 监控系统:用于显示和记录水厂各个工艺单元的运行状态和参数,实时监测水质指标,提供报警和故障诊断功能。
4. 数据管理系统:用于存储和管理水厂的历史数据、报表和运行记录,支持数据查询、分析和报表生成功能。
5. 通信网络:用于传输传感器采集的数据和控制信号,实现水厂自动化控制系统与外部设备的联网和远程监控。
四、水厂自动化控制系统的优势1. 提高运行效率:自动化控制系统能够根据实时数据进行智能调控,自动控制设备的开关状态和运行参数,提高水厂的运行效率和生产能力。
2. 提升水质监测和处理能力:自动化控制系统能够实时监测水质指标,及时发现异常情况并采取措施,保证供水的安全和稳定。
3. 减少人工操作和管理成本:自动化控制系统能够代替人工进行操作和管理,减少人力资源的投入,降低运营成本。
4. 提高数据管理和分析能力:自动化控制系统能够实现对水厂运行数据的集中管理和分析,支持数据查询、分析和报表生成,为决策提供科学依据。
五、水厂自动化控制系统的应用案例1. 自动化流程控制:通过自动化控制系统,实现水厂各个工艺单元的自动调控,包括进水处理、过滤、消毒等工艺,提高水质处理效果。
水厂自控系统建设方案目录一、某水厂自控系统的组成 (1)1.1 自动控制系统结构及目标 (2)1.2 控制方式 (3)2.中央控制室 (3)2.1 运行监控 (4)2.2 运行控制 (4)2.3 数据管理 (4)2.4 告警处理 (4)2.5 报告和打印 (5)2.6网络数据服务 (5)3、各变电站的控制 (5)3.1 原水泵房控制站 (5)3.2 高效澄清池控制站 (6)3.3 翻板过滤控制站 (7)3.4 加药加氯控制站 (9)3.5 臭氧活性炭室控制站 (10)3.6 水泵房控制站 (10)3.7 污泥脱水室控制站 (11)水泵房控制站错误!未定义书签。
一、某水厂自控系统的组成某水厂自控系统网络拓扑采用光纤以太网环网结构。
在这种网络结构下,每个变电站可以通过两个不同的通道与中央控制室进行通信。
即使网络中的一根光纤损坏,也不会影响中控室与主站的通信。
某水厂自控网络拓扑图1.1 自动控制系统结构及目标某水厂自控系统按照分散控制、集中管理的原则配置。
全厂设有中央控制室,管理整个生产过程,房内分别设有水泵站、高效澄清池、加药氯化室、滤池、活性炭处理PLC控制站、供水泵房和污泥脱水房。
PLC控制站组成一个光纤以太网环网,每个控制站负责处理每个站的数据采集和控制任务。
自动控制系统具有以下功能:1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺要求,以不同方式对生产过程中的异常数据进行显示和报警;2)实时显示全厂生产过程中所有重要设备的运行状态和参数,异常情况显示和报警提示;3)根据进水流量、出水浊度和投加比实现加药系统的自动控制;4)通过自动调节实现滤池的恒定水位过滤。
反冲洗根据滤池水位、上下滤层压差和阀门开度实现运行、反冲洗、再运行的全过程控制,也可实现人工强制反冲洗。
操作画面;5)系统可根据出口主管压力自动启动、停止和调节水泵。
1.2 控制方式某水厂所有电气设备均采用集中控制和现场控制两种控制方式。
水厂自控系统建设方案一、项目背景随着我国经济的快速发展,城市化进程的加快,水资源的需求日益增长。
为确保水厂生产过程的稳定、高效和安全,提高水质监测与控制水平,降低运营成本,提升水厂自动化程度,本项目旨在建设一套先进、可靠、实用的水厂自控系统。
二、项目目标1.提高生产效率:通过自动化控制系统,实现生产过程的实时监控,降低人工干预,提高生产效率。
2.确保水质安全:实时监测水质指标,及时发现并处理水质异常情况,确保水质安全。
3.节约能源:优化设备运行,降低能源消耗,提高能源利用效率。
4.减少运营成本:通过自动化控制,降低人工成本,提高设备运行效率,降低维修费用。
5.提升管理水平:实时掌握生产数据,为管理层决策提供有力支持。
三、系统架构1.硬件架构:主要包括传感器、执行器、数据采集卡、通信设备、服务器等。
2.软件架构:主要包括数据采集与处理、监控与报警、数据分析与优化、系统管理等功能模块。
四、系统功能1.数据采集与处理:实时采集生产过程中的各种参数,如流量、压力、水质指标等,并进行数据处理,实时曲线、历史数据等。
2.监控与报警:实时监控生产过程中的关键参数,发现异常情况及时发出报警,通知相关人员处理。
3.数据分析与优化:对采集到的数据进行分析,找出生产过程中的问题点,制定优化方案,提高生产效率。
4.系统管理:对系统进行配置、维护、升级等操作,确保系统稳定可靠运行。
五、实施方案1.设备选型:根据生产需求,选择合适的传感器、执行器、数据采集卡等设备。
2.网络搭建:采用有线或无线通信方式,将设备与服务器连接起来,实现数据传输。
3.软件开发:根据实际需求,开发符合生产流程的监控软件,实现数据采集、处理、监控等功能。
4.系统调试:在设备安装完成后,进行系统调试,确保各项功能正常运行。
5.培训与交付:对操作人员进行培训,确保他们能够熟练使用系统,将系统交付给用户。
六、项目进度安排1.项目启动:进行项目调研,明确需求,制定实施方案。
水厂自动化控制系统一、引言水厂自动化控制系统是指利用先进的计算机技术和自动控制技术,对水厂的生产过程进行全面监测和控制的系统。
该系统可以实现水厂的自动化运行,提高水质稳定性和生产效率,减少人工操作和管理成本,保障供水安全和水资源的合理利用。
本文将详细介绍水厂自动化控制系统的功能、主要组成部份、工作原理和应用效果。
二、功能1. 监测功能:水厂自动化控制系统能够实时监测水厂各个环节的运行状态,包括水源水质、处理工艺、设备运行、水质指标等,确保水厂运行的稳定性和安全性。
2. 控制功能:系统可以根据监测到的数据,自动调节水厂的运行参数,如水源进水量、投加药剂的浓度和流量、过滤器的清洗周期等,以保持水质指标在合理范围内。
3. 报警功能:系统能够实时监测各个设备的运行状态,一旦发现异常情况,如设备故障、水质超标等,会及时发出警报并采取相应的措施,以防止事故的发生。
4. 数据分析功能:系统可以对水厂运行过程中采集到的数据进行统计和分析,生成报表和趋势图,为水厂的管理决策提供科学依据。
三、主要组成部份1. 传感器和仪表:用于监测水厂各个环节的运行状态,包括水源水质、处理工艺参数、设备运行状态等。
2. 控制器:根据传感器采集到的数据,通过控制算法对水厂的运行参数进行调节,实现自动控制。
3. 人机界面:提供操作界面和显示屏,方便操作员对系统进行监控和调节。
4. 数据存储和处理系统:用于存储和处理采集到的数据,支持数据分析和报表生成。
5. 通信网络:将各个组成部份连接起来,实现数据的传输和系统的联网控制。
四、工作原理1. 数据采集:传感器和仪表采集水厂各个环节的数据,包括水质、流量、压力、温度等参数。
2. 数据传输:采集到的数据通过通信网络传输到数据存储和处理系统。
3. 数据处理:数据存储和处理系统对采集到的数据进行处理和存储,生成报表和趋势图,为水厂管理提供参考依据。
4. 控制算法:控制器根据采集到的数据,通过事先设定的控制算法,计算出需要调节的参数,并发送控制信号给相应的设备。
水厂自动化控制系统引言概述:水厂自动化控制系统是指利用先进的信息技术和自动化技术,对水厂的生产流程进行全面监控和控制的系统。
它能够提高水厂的生产效率、降低运营成本,并确保水质的稳定和安全。
本文将从以下五个方面详细介绍水厂自动化控制系统的作用和优势。
一、提高生产效率1.1 自动化仪表设备的应用:水厂自动化控制系统使用先进的仪表设备,能够对水厂的各个环节进行实时监测和数据采集,实现自动化控制和调节,从而提高生产效率。
1.2 远程监控与控制:水厂自动化控制系统可以实现对水厂的远程监控和控制,运营人员可以通过互联网远程监测水厂的运行状态和水质情况,及时发现问题并进行调整,提高了运营效率。
1.3 智能化生产管理:水厂自动化控制系统能够实现对生产过程的智能化管理,通过数据分析和优化算法,提供最佳的生产方案,降低资源消耗,提高生产效率。
二、降低运营成本2.1 节约能源:水厂自动化控制系统通过对水泵、阀门等设备的自动控制和调节,能够实现能源的有效利用,降低能源消耗,从而降低了运营成本。
2.2 减少人力投入:水厂自动化控制系统的应用减少了对人工操作的需求,减少了人力投入,降低了人工成本。
2.3 预防性维护:水厂自动化控制系统能够对设备进行实时监测和故障诊断,及时发现设备的故障和异常,进行预防性维护,减少了设备的损坏和维修成本。
三、确保水质稳定和安全3.1 自动化水质监测:水厂自动化控制系统可以对水源、处理过程和出水水质进行实时监测,及时发现水质异常,并进行自动调节和控制,确保水质的稳定和安全。
3.2 智能化水质调控:水厂自动化控制系统通过对水质数据的分析和处理,能够根据不同的水质要求,自动调节处理工艺,提供符合标准的水质。
3.3 报警和应急处理:水厂自动化控制系统能够实时监测水质情况,一旦发现水质异常,系统会自动发出报警信号,并进行相应的应急处理,保障水质的安全。
四、提升运维管理水平4.1 数据管理与分析:水厂自动化控制系统能够对大量的运行数据进行采集和存储,并进行数据分析和处理,为运维管理提供科学依据。
水厂自动化控制系统水厂自动化控制系统是一种通过计算机和先进的控制技术实现水厂运行的系统。
它能够自动监测和控制水厂的各个环节,包括水源处理、净化、输送和储存等过程,以提高水质的稳定性和生产效率。
一、系统概述水厂自动化控制系统由硬件设备和软件系统组成。
硬件设备包括传感器、执行器、控制器、通信设备等,用于采集和传输数据,并执行控制命令。
软件系统则负责数据处理、控制策略的制定和执行,以及与人机界面的交互。
二、主要功能1. 数据采集与监测:系统通过传感器实时采集水厂各个环节的数据,如水质、水位、流量、压力等,并对数据进行监测和分析,以确保水质符合标准,设备运行正常。
2. 自动控制与调节:系统根据预设的控制策略,自动调节水厂的运行参数,如水泵的启停、阀门的开闭等,以实现自动化的生产过程。
3. 报警与故障处理:系统通过设定的报警条件,实时监测水厂的运行状态,一旦发现异常情况,及时发出警报,并提供相应的故障处理建议,以保证水厂的安全运行。
4. 数据存储与分析:系统将采集到的数据进行存储和管理,以便后续的数据分析和报表生成,为水厂的管理决策提供依据。
5. 远程监控与操作:系统支持远程监控和操作,通过互联网或专用通信网络,可以实时查看水厂的运行状态,并进行远程控制和设备操作。
三、系统架构水厂自动化控制系统采用分布式架构,包括三个层次:感知层、控制层和管理层。
1. 感知层:负责数据的采集和传输,包括各种传感器和执行器,以及通信设备,将实时数据传输给控制层。
2. 控制层:负责数据处理和控制策略的制定和执行,包括控制器、PLC(可编程逻辑控制器)等,根据采集到的数据进行控制命令的生成和执行。
3. 管理层:负责数据存储、分析和管理,包括数据库、服务器等,将采集到的数据进行存储和管理,并提供数据分析和报表生成的功能。
四、系统优势1. 提高生产效率:水厂自动化控制系统能够实现自动化的生产过程,减少人工干预,提高生产效率和运行稳定性。
水厂自动化控制系统标题:水厂自动化控制系统引言概述:随着科技的不断发展,水厂自动化控制系统在水处理行业中扮演着越来越重要的角色。
自动化控制系统能够提高水厂的运行效率,降低人为操作的错误率,保障水质安全,实现智能化管理。
本文将详细介绍水厂自动化控制系统的相关内容。
一、传感器技术在水厂自动化控制系统中的应用1.1 传感器的作用:传感器是水厂自动化控制系统的重要组成部分,能够实时感知水厂内各种参数的变化。
1.2 传感器的类型:在水厂中常用的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量传感器等,不同类型的传感器用于监测不同的参数。
1.3 传感器的应用:传感器通过将监测到的数据传输给控制系统,实现对水质、水量、水压等参数的实时监测和控制。
二、PLC控制系统在水厂自动化控制中的应用2.1 PLC的概念:PLC(可编程逻辑控制器)是一种专门用于工业控制的计算机,能够实现各种自动化控制功能。
2.2 PLC的作用:PLC控制系统可以根据预设的程序进行自动化控制,实现对水处理设备的运行、停止、调节等操作。
2.3 PLC的优势:PLC控制系统具有高可靠性、灵活性强、易于维护等优点,能够提高水厂的运行效率和稳定性。
三、SCADA系统在水厂自动化控制中的应用3.1 SCADA系统的定义:SCADA(监控数据采集与监视控制系统)是一种用于监控和控制工业过程的软件系统。
3.2 SCADA系统的功能:SCADA系统能够实时监测水厂各个设备的运行状态,收集数据并进行分析,帮助运营人员进行决策。
3.3 SCADA系统的优势:SCADA系统具有数据采集、监控、报警、数据存储等功能,能够提高水厂的运行效率和管理水平。
四、自动化控制系统在水厂节能减排中的应用4.1 节能减排的重要性:水厂作为能源和水资源消耗较大的行业,节能减排是其发展的重要方向。
4.2 自动化控制系统的节能优势:自动化控制系统能够实现对水处理设备的精准控制,减少不必要的能源消耗。
系统方案介绍1概述本工程是神华乌海能源公司西来峰工业园区供水工程,系统由配水泵站、调节池、调节泵站、水旋池、澄清池、排泥泵站、投药间、加压泵站等主要设备及工艺系统组成。
1.1工程主要原始资料1室外环境温度:多年平均气温 9.6℃极端最高气温(历年极端最高气温) 40.2℃极端最低气温(历年极端最低气温) -32.6℃2海拔高度:1124.35m3安装现场地震列度:VIII度4 室内环境湿度:最高100%,最低10%5污秽等级:III级(按Ⅳ设计)2 规范和标准应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求:NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定CECS81:96 工业计算机监控系统抗干扰技术规范1998.09.30 火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件GB 4720-84 低压电器控设备JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件TEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级ANSI 488 可编程仪器的数字接口ISA --55.2 过程运算的二进制逻辑图ISA --55.3 过程操作的二进制逻辑图ISA --55.4 仪表回路图NEMA --ICS4 工业控制设备及系统的端子板NEMA --ICS6 工业控制设备及系统的外壳DL 5028 电力工程制图标准TCP/IP 网络通讯协议IEEE802 局域网标准05X101-2 地下通信线敷设HG/T20509-2000 仪表供电设计规范HG/T29507-2000 自动化仪表选型规定HG/T20513-2000 仪表系统接地HG/T 20508-2000 控制室设计规定HG/T 20700-2000 可编程控制系统工程设计规定GB50217-1994 电力工程电缆设计规定HG/T20505-2000 过程测量和控制功能标志及图形符号GB/T 50314—2000 智能建筑设计标准DB32/191-1998 建筑智能化系统工程设计标准CECS/119-2000 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范GB/50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范GB14050-93 系统接地的型式及安全技术要求GA/T75-94 安全防范工程程序与要求GA/T308-2001 安全防范工程验收规则GBJ 115 工业电视系统工程设计规范GA/74-94 安全检查防范系统通作图形符号GB/T 50314—2000 《智能建筑设计标准》DB32/191-1998 《建筑智能化系统工程设计标准》JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》安全标准UL/CSA (UL 1950, CSA22.2-950, IEC950)EMC FCC part 15 Class A, Industry,中国CCC认证加拿大工业等级 A, EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准和行业标准。
一、工程概述:根据贵方技术要求,我们针对本水厂采用集中管理,分散控制式供水监控与调度系统。
本系统设备硬件由三大块组成1、中央控制室由中控计算机、硬盘录像机、名牌显示器、豪华台体、豪华液晶大屏幕显示墙、防净电地板等设施组成,特点:实用,大方,简捷,美观。
2、配电控制室由配电柜、井泵软启控制柜、供水恒压变频控制柜、计算机通信采集柜、电容全自动补偿柜等组成,柜体高1.8米,宽0.8米,厚0.6米,上下双层,前后双开门,设散热装置,特点:系统稳定,操作方便,安全度高。
3、室外单元(1)采样设备:各种电量、压力、水位、流量、水质、余氯、浊度等传感器组成,主要采集水厂供水工艺中的各种水质、水量等参数,传于配电室采样柜,分析处理数据,提供各种数据信号。
(2)控制设备:由电动阀门、电动机、水泵等组成,对计算机发出的信号进行操作执行,从而控制供水流向、供水压力、供水质量。
二、控制方案水厂设中心控制室水厂自动化系统:即由监测传感器、仪表、调节设备和计算机等组成,采用反馈调节控制方式,以达到水厂供水最优化的自动控制系统。
水厂的自动控制及监控系统总体可为:实现一监控,两监测、一控制。
一监控是对整个水厂及取水口进行视频监控,传到水厂中心,适时了解各种外部情景情况。
两监测一是对供水的各种水参数进行适时取样测量,包括浊度,水质PH值,水量,水位,水压,余氯值等,然后进行电化处理,形成适当的电信号,以便进行显示后处理;二是对分水口供水状况进行远距离监测。
一控制是中央工控机对所采集的各种水质量电信号进行分析处理,然后工控机根据供水质量的要求发出信号到执行机构,以达到控制供水质量的要求。
自动化水厂系统的优点:采用视频监控,智能模块或PLC数据采集,远程遥控、遥调的先进调度方法。
收集的信息精度高、数量多、处理快,调度属于高级阶段。
该系统应用先进的计算机技术、自动化控制技术、微电子技术、通讯及网络技术,符合该行业各项相关技术标准规范。