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      自動控制技術(shù)在凈水廠水處理加藥系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2021-12-06 16:08:34羅聯(lián)軍張慧王路
      科學(xué)與生活 2021年23期
      關(guān)鍵詞:自動控制

      羅聯(lián)軍 張慧 王路

      摘要:本文從絮凝、活性炭兩種投加成分視角,進行加藥系統(tǒng)分析,探索自動控制技術(shù)的應(yīng)用方法,嘗試提升凈水廠水處理程序的運行智能性,為人們提供高質(zhì)量、清潔性的水資源,確保凈水效果。結(jié)合控制系統(tǒng)試運行情況,證實自動控制技術(shù)融合有效,凈化控制系統(tǒng)運行平穩(wěn),能夠保障加藥安全、高效。

      關(guān)鍵詞:自動控制;加藥系統(tǒng);PLC;絮凝

      引言

      在科技進步與經(jīng)濟增長背景下,凈水自動控制技術(shù)逐步發(fā)展并趨于成熟。結(jié)合凈水工藝實踐應(yīng)用成效來看,以混凝處理、沉淀分離、過濾凈化、消毒清潔四個環(huán)節(jié)為主要工藝。然而,凈水工藝功能完善期間,相應(yīng)提升了城市建設(shè)效果,提高了人們生活層次,由此增加了人們用水需求。應(yīng)對需水量的增加問題,需要組建自動凈化系統(tǒng),確保凈水質(zhì)量,保障供水清潔性。

      1絮凝投加系統(tǒng)中自控技術(shù)應(yīng)用

      1.1凈水系統(tǒng)設(shè)計思路

      以A城區(qū)實例凈水廠的系統(tǒng)運行需求為切入點,進行凈水工藝分析,梳理自控技術(shù)節(jié)點,構(gòu)建多層次的控制程序,從硬件、軟件、警報三個視角逐一給出加藥控制程序的設(shè)計方法。在硬件與軟件的系統(tǒng)設(shè)計中,主要從工藝各流程進行加藥控制,確保加藥準確。對于液位加以警報控制,提升系統(tǒng)運行優(yōu)化性[1]。

      1.2凈水工藝技術(shù)

      1.2.1藥劑混合

      藥劑混合的處理宗旨,旨在待處理水資源中高效融合藥劑,獲取礬花顆粒,增加水解能力,提升聚合反應(yīng)的有效性。結(jié)合混合工藝需求,采取靜態(tài)管的混合形式。實例工程中配水井中待處理水資源的深度為4米,混合時間擬用54秒,攪拌流量設(shè)計為0.220m3/s,混合速度每秒增加500轉(zhuǎn)。

      1.2.2絮凝

      絮凝工藝是在待處理水資源中添加絮凝藥劑,包括混凝、助凝兩種類型。確保在藥劑輔助下,積極融合水中含有的細小懸浮物,形成較大絮粒,便于沉淀分離,達成水凈化目標。實例工程中使用的絮凝劑為PAC,此種類型的絮凝劑在加藥時,需要注意的問題為:進行水質(zhì)動態(tài)監(jiān)測,監(jiān)測項目包括水體渾濁性、酸堿值等,結(jié)合水質(zhì)動態(tài)變化特征,合理調(diào)整加藥數(shù)量,確保凈水效果;如果在凈水期間,突逢極端天氣,可能會增加水質(zhì)變化幅度,適當增加監(jiān)測頻率。

      1.2.3沉淀

      一般情況下,未經(jīng)處理的水資源中懸浮物具有可見性,在重力作用下,能夠分離獲得懸浮物,可見的固體物質(zhì)分離過程是沉淀。結(jié)合實例工程的凈水廠運行需求,沉淀類型選擇平流式,參數(shù)規(guī)劃為:清水區(qū)高度設(shè)計為3.5米,單組凈水流量為0.11m3/s,單組沉淀凈化周期為2.5小時。

      1.2.4過濾

      過濾處理完成的水資源,會去除水中半數(shù)以上的懸浮顆粒,在過濾池的幫助下,能夠分離出更細小的雜物,繼而提升水質(zhì)。因此,過濾池成為凈水廠運行質(zhì)量評價的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。在實例工程中,設(shè)計的過濾池為V型,借助其較高的過濾層孔隙比例,較高的過濾速度等多項工藝,增強了濾料使用的均衡性,切實保證了水質(zhì)過濾效果。實例工程中,過濾池的處理能力為:每天過濾1.75×104m水量。采取V型濾池的并列排布方式,單組濾池的過濾規(guī)格為31㎡,濾池高度設(shè)計成4.33米。濾池運行程序中添加了自動控制技術(shù)。

      1.2.5消毒

      在實例工程中消毒藥劑選用次氯酸。水廠結(jié)合水質(zhì)凈化需求,確定氯藥添加數(shù)量后,在水體中含有一定氯成分,需要進行水資源消毒處理。在實例凈水廠加藥系統(tǒng)中,設(shè)計了兩個加氯節(jié)點[2]。第一個加氯節(jié)點位于配水井前置的管道表面,加氯量設(shè)計為2mg/L。第二個加氯節(jié)點設(shè)計在清水池輸水總線位置,加氯量控制為1mg/L。加藥時使用的藥液為次氯酸鈉原液,藥液濃度配置為10%,存儲5天后,進行消毒使用。

      1.3自控技術(shù)設(shè)計方案

      1.3.1分布式控制

      在凈化系統(tǒng)中搭建分布式控制程序,借助通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的信息傳輸優(yōu)勢,給予凈化系統(tǒng)多重控制,有效結(jié)合了集中與分散多種控制思想。DCS含有三層控制程序,包括生產(chǎn)管理、程序監(jiān)控、分散控制。在凈水廠控制程序中,有效融合分布式控制技術(shù),控制框架中以PLC為主要技術(shù)。采取自上而下的控制方式,有效連接站區(qū)各局域網(wǎng)絡(luò),進行站區(qū)監(jiān)管??刂平M網(wǎng),用于操控各凈水系統(tǒng)的分支程序。DH網(wǎng)用于操控小規(guī)模PLC系統(tǒng)。

      1.3.2總線控制

      總線控制建立在分布式控制基礎(chǔ)上,對其進行升級與更新后獲得智能產(chǎn)品。從總線控制本身而言,此控制技術(shù)含有數(shù)字通信協(xié)議,能夠有效連接智能程序與控制系統(tǒng)。借助數(shù)字信號、分散傳輸、多網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)形式,完成系統(tǒng)控制,有效結(jié)合了網(wǎng)絡(luò)通信、儀表計量、自動控制三類技術(shù),能夠數(shù)字化連接儀表,切實增強系統(tǒng)信號傳輸?shù)木珳市?,有效緩解系統(tǒng)維護壓力。

      1.3.3加藥PLC控制

      PLC進行系統(tǒng)控制時,與IPC進行聯(lián)合使用,有效整合了計算機程序與控制系統(tǒng)的使用優(yōu)勢,凸顯出系統(tǒng)一體化運行的優(yōu)勢,表現(xiàn)出系統(tǒng)功能完善、編程簡化等系統(tǒng)運行優(yōu)勢,能夠給予較高時間精度的系統(tǒng)控制。此控制系統(tǒng)運行時,能夠有效完善人機交互功能,提升了系統(tǒng)運行的平穩(wěn)性,增加了系統(tǒng)運維的便捷性。實例工程中,采取PLC與IPC相結(jié)合的形式,對凈水廠進行多級控制。

      系統(tǒng)集中控制時,主要控制程序為IPC,控制主體為水廠各模塊的液位高度、水體渾濁性等。控制方式有切換泵閥、開關(guān)啟停、讀取傳感器參數(shù)等。借助上位機組態(tài)構(gòu)建方式,便于控制人員直觀獲取各模塊的水體情況。利用控制系統(tǒng)進行各模塊泵閥的操作,比如開關(guān)啟停、功能切換等,達成設(shè)備遠程控制目標。

      系統(tǒng)分散控制,主要使用的控制技術(shù)為PLC[3]。結(jié)合實例工程中凈水工藝需求,進行PLC控制系統(tǒng)設(shè)計與控制點位的規(guī)劃,規(guī)劃方案如下:絮凝沉淀、加氯環(huán)節(jié)、過濾、濾池四個點位,分別添加PLC控制技術(shù)。上位機采用三星工業(yè)計算機,配置Intel處理器、1TB的大容量硬盤、8G的內(nèi)存,極大的滿足了工業(yè)生產(chǎn)對計算機硬件的要求。軟件部分采用集散控制模式(DCS)對整個水廠加藥、消毒進行控制管理,DCS讓管理與控制分離,上位機用于集中監(jiān)視管理,可進行強大的信息分析處理能力,而若干臺下位機分散到現(xiàn)場實現(xiàn)分布式控制,可提高系統(tǒng)的可靠性和控制精度,各上、下位機之間通過工業(yè)以太網(wǎng)實現(xiàn)信息的傳遞。自動控制系統(tǒng)示意圖如下圖1所示。

      1.3.4加藥控制程序設(shè)計

      案例凈水廠中含有加氯、加藥兩個車間,加藥控制任務(wù)為:使用混凝劑PAC、消毒劑次氯酸鈉,分別與水混合,配制成絮凝與消毒所需的藥劑濃度,在待凈化水體中投加藥劑。在加藥期間,要求控制程序能夠?qū)Χ嘟M閥門、攪拌系統(tǒng)、流量計量裝置、液位信息采集裝置等給予有效控制。

      第三組PLC控制中心,設(shè)計在加藥與加氯兩個車間的中心位置,對兩個車間給予有效控制,確保設(shè)備運行遠程操控效果,全面采集儀表模擬參數(shù),結(jié)合工藝標準進行設(shè)備控制。其中超聲波液位測量裝置,主要控制節(jié)點有溶液池、廢水區(qū)、消毒劑儲罐,I/O點的設(shè)計參數(shù)為AI=8。1號與2號計量裝置、溶液出藥的兩組電動球閥,對其進行開啟與關(guān)閉的故障控制,I/O點設(shè)計方案為DI=6,DO=4。在案例控制系統(tǒng)中,使用的數(shù)字量讀寫模塊規(guī)格為SM321,能夠?qū)τ嬃垦b置運行情況給予有效測定,比如運行、故障等。結(jié)合檢測到的計量泵運行實況,給予設(shè)備控制、故障警報、應(yīng)急保護等。

      1.3.5加藥軟件控制平臺設(shè)計

      在規(guī)劃加藥控制系統(tǒng)時,需要給出一組最佳的投加比例,確保水質(zhì)達標時,優(yōu)化加藥成本,以降低資源浪費量。投藥最佳比例的數(shù)學(xué)模型為如公式(1)所示。

      K=A+B1x2+B2xw+B3xph+B4xe+B5x+E ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)

      在關(guān)系式中K表示投加混凝劑比例的最佳值,單位mg/L;A作為截距一般數(shù)量;B1~B5對應(yīng)的是每個單獨點位的回歸系數(shù);x2表示的水體渾濁度;xw表示水體溫度;xph表示水體酸堿值;xe表示水體流量參數(shù);x表示水體堿度;E表示模型一般數(shù)量。借助模型獲取混凝劑投加量的最優(yōu)值,保證水質(zhì),防止藥劑浪費。

      在初始化運行加藥控制系統(tǒng)后,進行定量投加混凝劑的人工操作,由控制程序遠程操控閥門與攪拌設(shè)備,促使混凝劑融合在水中,對閥門進行控制,使混凝劑濃度達到預(yù)期設(shè)定值。對計量裝置給予控制,向混合器投加藥劑。

      1.3.6液位警報設(shè)計

      案例水廠對于過濾程序給出了液位保持的要求,防止過濾速度發(fā)生浮動,確保出水質(zhì)量,由此在控制程序中添加了液位警報模塊。相比一般警報系統(tǒng),此種液位警報系統(tǒng)的設(shè)計,能夠依據(jù)測量值與設(shè)計目標值的大小關(guān)系,進行調(diào)節(jié)閥控制,當測量值趨近于目標值時,給予警報。

      1.3.7運行效果

      在加藥控制系統(tǒng)運行90天后,調(diào)取系統(tǒng)控制日志表,分析系統(tǒng)運行效果。在調(diào)取2020年1月7日的凈水日志時,日志內(nèi)容為:檢測時間為0點至20點;系統(tǒng)電量[80.7,125.3]kw·h;進水量[466,706]m3/h;輸水量[423,650]m3/h;輸水中氯成分剩余量[0.302,0.358]mg/L;系統(tǒng)壓力[0.351,0.367]MPa。

      結(jié)合調(diào)取日志資料可知:案例水廠凈化后的水體中,剩余氯成分為[0.302,0.358]mg/L,具有氯剩余量的穩(wěn)定性,水體酸堿值取值介于6.5與8之間;在輸水量方面,水壓介于0.351MPa與0.367MPa之間,較為穩(wěn)定;證明案例水廠在控制程序的幫助下,水質(zhì)達標、系統(tǒng)安全,相比人工生產(chǎn)成本減少了10%,能夠有效控制加藥量,積極控制出水中的氯成分剩余量。

      2活性炭投加程序中自控技術(shù)的應(yīng)用

      2.1活性炭

      活性炭是一種固體粉末,生產(chǎn)原材料包括優(yōu)質(zhì)椰殼、煤質(zhì)等,采取多種生產(chǎn)工藝,精密加工后生產(chǎn)獲得的材料,具有較強的吸附能力。此種凈化藥物,區(qū)別于混凝劑,以固體形式存在?;钚蕴坎牧媳憩F(xiàn)出孔隙層次多、接觸規(guī)格大、雜物吸附能力強、性能穩(wěn)定、成本不大等優(yōu)勢,每克質(zhì)量的活性炭粉末接觸規(guī)格大于1000㎡,能夠有效吸收水中含有的有害物質(zhì)。

      2.2加藥方法

      在凈水廠投加使用活性炭時,有干式、濕式兩種投加方式[4]。干式投加的工法主要是借助高速射流工藝,一體化組裝投藥系統(tǒng),投加裝置以水射器為代表,能夠有效控制系統(tǒng)投資成本,減少后期系統(tǒng)運維成本。濕式投加方法,是將活性炭進行液化處理,采取間歇液化、混合投加等工藝形式。濕式投加工藝較為成熟,能夠在投加泵數(shù)量的控制方面,合理調(diào)整投藥量。由于干式加藥時,表現(xiàn)出給料均勻、系統(tǒng)平穩(wěn)、占地規(guī)格不大、操作便利等優(yōu)勢。部分水廠選用干式投藥方式,減少凈化成本。使用濕式加藥形式的單位,采取了多點投加設(shè)計方案,確保投藥均勻性。

      2.3加藥裝置

      干式與濕式兩種投加形式,所用投加裝置有所差異。干式投加活性炭的工藝,投加裝置包括料倉、傳送裝置、計量裝置、加料裝置等。表現(xiàn)出投加裝置個數(shù)少、占地面積不大等特點。濕式投加裝置,在干式使用設(shè)備的基礎(chǔ)上,添加了攪拌、清洗等裝置。

      2.4加藥控制

      國內(nèi)凈水廠對于活性炭加藥系統(tǒng),給出了控制程序具有簡化性,一般采取流量信號采集方式,以此測定水質(zhì)狀態(tài),相應(yīng)給出活性炭投加量。如果使用濕式投加工藝,依據(jù)水質(zhì)渾濁性,給出懸濁液的配置濃度,借助PLC進行濃度控制,優(yōu)化投加藥裝置的頻率,達成變量投加目標。此種投加控制尚需完善,以減少人為干預(yù),控制藥劑消耗量。因此,在實踐中,給出了投加反饋、前饋等多種控制,在投加中持續(xù)調(diào)整加藥量,以減少藥劑消耗,獲取最佳凈水效果。

      在加藥控制中,增加了濕式投藥密封性檢測功能,以防止系統(tǒng)運行風險問題。在運行投藥系統(tǒng)時,進行系統(tǒng)各環(huán)節(jié)性能判斷,如果發(fā)現(xiàn)密封性問題,及時給予控制警報,確保加藥安全。與此同時,對于濕式投藥法,在確定投加量基礎(chǔ)上,合理設(shè)計投藥點位,確保投藥均勻。結(jié)合水質(zhì)變化情況,及時調(diào)整投藥節(jié)點,防止投藥不均勻問題發(fā)生。

      2.5運行效果

      在自動化選定投藥節(jié)點、密封性故障自動警報、投藥量精準測算的科技支持下,顯著提升了活性炭投藥智能性,積極凈化水體中含有的有害物質(zhì),降低了系統(tǒng)運行成本,提升經(jīng)濟效益,有效改善水質(zhì)。

      結(jié)論

      綜上所述,自動控制技術(shù)在凈水廠水處理的混凝劑、活性炭等加藥系統(tǒng)開展工藝系統(tǒng)技術(shù)研究,準確測定投藥量,確保各環(huán)節(jié)的凈水效果,最大程度地控制凈水成本,助力凈水廠智能發(fā)展,發(fā)揮自動控制技術(shù)的智能優(yōu)勢,保障水廠安全運行的同時提升水廠的經(jīng)濟效益。

      參考文獻

      [1]江新瑜,吳蘇煒.國內(nèi)粉末活性炭投加技術(shù)在凈水廠水處理中的應(yīng)用[J].工業(yè)用水與廢水,2020,51(06):8-11+17.

      [2]姚夏.凈水廠排泥水處理技術(shù)及回用安全研究[D].長安大學(xué),2020.

      [3]葛衛(wèi)斌.凈水廠深度處理工藝選擇和比較[J].資源節(jié)約與環(huán)保,2019(12): 92.

      [4]黃紅兵,譚曉東.基于PLC的凈水廠絮凝沉淀池控制系統(tǒng)設(shè)計[J].自動化與儀器儀表,2019(09):12-14+19.

      作者簡介

      羅聯(lián)軍(1972.9–),男,高級工程師,經(jīng)濟師,注冊一級建造師,二級建造師,注冊監(jiān)理工程師,長期從事生態(tài)環(huán)境及水資源保護相關(guān)研究。

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