《基于PLC的城市污水处理控制设计(共29页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于PLC的城市污水处理控制设计(共29页).doc(29页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上目录基于PLC的城市污水处理控制设计摘要:污水处理成本居高不下,污水厂排放的处理过的污水的水质不稳定,所以如何建立有效的自控系统,优化运行效果,减少运行费用,具有重要意义。本设计主要从污水处理的基本工艺和流程,并通过研究设计一套基于PLC控制的污水处理系统。文章首先介绍了基于PLC污水处理控制系统的工艺及相关流程,控制系统硬件结构及设计、工作原理以及设计PLC控制系统的基本原则和步骤,来说明PLC在污水处理过程中的应用。先根据污水处理要求设计了设备的电器控制与自动控制线路,主要包括设备的启停、状态信号故障信号、和信号采集等,最后按照工艺要求设计PLC控制系统,其中包括
2、PLC的选型、系统资源配置以及按照污水处理工艺编制PLC程序。然后进行软件仿真实现系统功能,证实程序可在污水处理工程中实际使用。关键词:污水处理,西门子S7、PLC控制1绪论1.1选题的目的和意义随着我国的社会和经济的高速发展,环境问题日益突出,尤其是城市水环境的恶化,加剧了水资源的短缺,严重影响着人民群众的身心健康,这些情况已经成为城市可持续发展的严重制约因素;我国现阶段很多大中型城市的废水排放量大,已造成城市地表水的严重污染;三峡库区水环境保护事关三峡工程长期安全运行和长江中下游地区经济社会的可持续发展,因此受到国内外广泛关注,但目前各城市因水处理自控系统不完善没处理好就把污水排放了或仍然
3、是直接排放污水,很多操作和检测监控过程需要人工完成,人工监控时间覆盖率低、工作量大,手工采集样品不准确和缺乏科学性和代表性,很难反映城市污水处理及排放连续变化的情况1。建立污水处理系统和自动控制监控体系,势在必行。先根据污水处理要求设计了设备的电气控制与自动控制线路,主要包括设备的启停、状态信号、故障信号和信号采集等。最后按照工艺要求设计PLC控制系统,其中包括PLC的选型、系统资源配置以及按照污水处理工艺编制PLC程序等。建立高标准的自动化污水处理厂,不仅可以加强整个系统的稳定性、准确性、可靠性,还可以缓解人力劳动,降低处理成本以及节约能源2。污水处理厂自动控制系统会降低维护成本,减轻维护工
4、人及生产工人的劳动强度,还能够更好的完成生产工艺,具有很好的社会效益和经济效益。1.2国内污水处理自控系统发展状况我国解放初期工农业生产才开始起步,当时对污水污染认识程度很低,并且提倡利用污水进行农田灌溉,尤其是北方地区由于缺水污水灌溉利就成为经验进行推广,如著名的沈抚灌渠等,所以全国仅仅只有几个城市建设了污水处理厂,这些工厂在处理工艺比较简单,处理的规模也非常小,每天只有几千立方米,最大的也仅仅只有五万立方米/天,导致污水处理技术不成熟和管理水平低下状态。与国外相比,国内自动化污水处理相对比较晚,起初采用热工仪表,实行集中巡检;其后使用了DCS系统和应用分析仪表;直至九十年代利用国际贷款所建
5、立的大型污水处理厂的投产,我国自动化污水处理控制系统的水平才开始有很大提高3。从国外引进污水厂的自动控制系统采用集散式计算机监控系统开始广泛使用,应用了检测仪表这种高自动化产品,各种新设备、新工艺大量出现并开始使用。从这些方面可以看出我国的污水处理自控系统有以下特点:(1)新建的污水处理厂使用计算机分散控制系统进行手动与自动并存的控制方式管理污水处理厂。旧的污水处理厂仍采用人工巡检的方式,自动化水平较低。(2)国产生产仪表的自动化水平还没有达到控制标准,所以大部分采用价格比较昂贵的进口的在线仪表,所以不可能广泛使用进口来进行污水处理。所以水质的检测只有实验室人员通过人工实验来获得,数据不一定准
6、确。(3)各个控制站之间独立的存在没有信息的交换不能很好的完成污水全部处理过程。并且犹豫条件的限制,只是完成了简单的控制, 没有完全做到自动化4。通过对比,不难看出整:体上和国外相比我国污水的自控系统仍然存在很大的差距,但是我国的应用前景却非常广泛、潜力很大。1.3课题的主要研究内容本课题论述了污水处理工艺及污水处理系统的组成和PLC控制系统设计,主要由以下内容组成:(1)分析了污水处理的基本内容,包括污水处理的发展,现状以及污水处理的工艺流程;(2)分析了PLC的基本结构和工作原理,并对污水处理控制系统进行设计分析;(3)具体分析设计污水处理的部分硬件系统;(4)具体分析设计污水处理的部分软
7、件系统。2 污水处理工艺流程2.1本设计系统污水处理工艺及描述本污水处理工艺流程图如下图2-4所示:图2-1 工艺流程图污水由进水系统通过粗格栅和清污机进行初步排除大块杂质物体,到达除砂池中。在除砂池系统中细格栅和转鼓清污机进一步净化污水中的细小颗粒物体,将污水中的细小沙粒滤除后进入氧化沟反应池。在该氧化沟系统中进行生化处理,分解污水中的有害物质,此环节用到一些化学药剂来加强处理效果,如复合碱、氯气、油絮凝剂等。对污水进行除油、消毒、调整PH值。同时在该系统中潜水搅拌机来推进水流,使氧化沟的活性污泥和污水处于剧烈搅拌充分混合接触,使反应更加充分,使用时间更短,以最大程度地分解污水中的有害成分。
8、同时设置有溶解氧仪超声波检测器,通过它对污水中的含氧量进行检测的值PLC来控制曝气机变频器的运行,改变污水中溶解氧的含量5。经处理的污水进入沉淀池中,在刮泥机的作用下进行物理沉淀,为了加强沉淀效果,同时加入混凝剂和絮凝剂利用高分子助凝剂的强烈吸附架桥作用更加容易沉降。污水经沉淀池处理最后到达脱水环节,离心式脱水机作用下进行脱水处理后排出清水。2.2 污水处理系统的功能要求污水处理系统的主要功能是完成对城市污水的净化的作用,将城市中排除的污水通过该系统处理后,输出符合国家标准的水质。长期以来,污水处理技术虽然经过了迅速发展,但仍滞后于城市发展的需要,污水处理率低、设备运转率低等极大地影响了城市发
9、展6。为实现污水处理技术的简易、高效、低能耗的功能, 并且实现自动化的控制过程,采用PLC作为核心控制器是个较好的方案。PLC作为污水处理系统的控制系统使得设计过程变得更加简单,可实现的功能变得更多。与各类人机界面的通信可完成PLC控制系统的监视,同时使用户可通过操作界面功能控制PLC系统。由于PLC的CPU强大的网络通信能力,使得工业污水处理系统的数据传输与通信变得可能,并且也可实现其远程监控7。2.2.1信号输入污水处理系统信号输入检测方面主要涉及四类信号的监测,主要包括:按钮的输入检测、液位差的输入检测、液位高低的输入检测,以及曝气池中含氧量的输入检测。(1)按钮输入检测。大多数为人工方
10、式控制的输入检测,主要有自动按钮、手动按钮、格栅机启动按钮、清污机启动按钮、潜水泵启动按钮、潜水搅拌机启动按钮、污泥回流泵按钮、曝气机工频、变频按钮,以及变频加速减速按钮等。(2)液位差输入检测。检测粗细格栅两侧液位差,用来控制清污机的启动与停止。(3)液位高低输入检测。检测进水泵房和污泥回流泵房中液位的高低,用来控制潜水泵或污泥回流泵的启动和停止,以及投入运行的潜水泵的数量。(4)含氧量输入检测。以上三种都为数字量输入,该输入为模拟量输入。曝气过程是工业污水处理系统中最重要的环节,为了保证微生物所需要的氧气,必须检测污水中的含氧量,并通过曝气机增加或减少其含氧量。通过将溶解氧仪设置在适当位置
11、上,将检测值反馈到PLC中,通过运算输出控制曝气机的转速信号。当溶解氧值偏低时,降低了微生物分解的效果,延长了处理时间,严重时甚至导致处理失效,因此需要增加曝气机转速以增加供氧量;当溶解氧值偏高时,导致微生物过氧化,降低了其活性,也不利于处理,因此减小曝气机转速以减少供氧量,最终使污水中的溶解氧保持在一定的范围内8。2.2.2控制输出信号信号输出部分主要包括两个方面:一个是数字量输出,即各类设备的接触器;另外一个是模拟量输出,用来控制曝气机变频器。(1)数字量输出。控制各类设备的启动和停止,包括:格栅机启停、清污机启停、潜水泵启停、潜水搅拌器启停、污泥回流泵等设备9。(2)模拟量输出通过PLC
12、中PID运算后的数据,通过其功能模块输出控制信号,该控制信号输入到变频器的控制端子上,改变变频器的输出频率,从而控制曝气机的转速,最后达到控制污水中含氧量的要求10。3 硬件配置3.1 污水处理主要硬件分析污水处理系统的结构比较复杂,设备较多。 (1)进水系统。进水系统主要有进水管道和进水泵房组成,进水管道主要由粗格栅机和清污机组成,进水泵房主要有两台潜水泵组成。进水管道的主要功能是将污水中的大块物体排除,其中的粗格栅是根据程序设定的时间进行间歇工作,而清污机的运行和停止是根据粗格栅两侧的液位差来决定的,当液位差超过某个值时,启动清污机;当液位差小于某个值时停止清污机的运行。进水泵房中的潜水泵
13、运行及停止是通过安装在泵房内的液位传感器来决定的,当液位较低时只启动一台潜水泵,当液位较高时启动两台潜水泵,若液位持续升高时,则输出报警以示意有故障发生11。 (2)除砂系统。除砂系统主要由细格栅系统和沉砂池组成,细格栅系统是由细格栅机和转鼓清污机组成,沉砂池的主要设备是分离机。细格栅系统的主要功能是进一步净化污水中的颗粒物体,将污水中细小的沙粒滤除,其中的细格栅机是根据程序设定时间进行间歇工作,而转鼓清污机的运行和停止则根据细格栅两侧的液位差来决定,当液位差超过某个值时,启动清污机;当液位差小于某个值时停止清污机的运行,这和粗格栅系统的运行方式一致。沉砂池中分离机的运行和后续处理中的转碟曝气
14、机的运行同步,即启动转碟曝气机的时候同时启动分离机,对沉砂池中的沙粒进行排除12。(3)氧化沟系统。氧化沟系统由氧化沟和污泥回流系统构成,氧化沟是污水处理系统中比较重要的环节,因此需要控制很多控制量,控制过程也相对比较复杂,系统包括潜水搅拌机和转碟曝气机,污水回流系统主要有污泥回流泵构成。氧化沟的功能主要是是对污水进行化学处理,将污水中的有害物质进行分解,使其达到污水排放标准,其中主要转碟曝气机这个关键设备,在氧化沟中使用溶解氧仪检测污水中的含氧量, PLC根据所反馈的值来控制曝气机变频器的运行,这样就可以改变污水中溶解氧的含量13。还有潜水搅拌机的推进水流使氧化沟的活性污泥和污水处于剧烈的搅
15、拌状态,使他们充分混合接触加快活性污泥的生化反应和更加充分,这样才能最大程度地将污水中的有害成分分解。污水回流系统的污泥回流泵将剩余的污泥及使用过的污泥进行处理,该设备的运行与停止主要根据泵房内液位传感器的状态,当液位低于某个值时停止回流泵的运行;当液位持续高于某个高位时,回流泵停止运行同时输出报警信号;液位处于正常状态时,回流泵正常运行。(4)沉淀系统。沉淀系统主要设备为刮泥机,其功能是对进行氧化沟处理后的污水进行物理沉淀,将污泥和清水分离,刮泥机在整个系统启动后就开始持续运行。在该系统中会使用到一定化学药剂主要包括复合碱、絮凝剂、混凝剂等,这些化学药剂主要用来改善混凝条件及调节絮凝体结构,
16、利用化学反应让其发生沉降。(5)污泥脱水环节。污泥脱水系统主要包括离心式脱水机,其主要功能是对氧化池中处理过污水的活性污泥进行脱水处理,由于对污水进行处理后,活性污泥中有新的微生物及其他杂质,因此需要先对活性污泥添加一定量的药物,便于污泥脱水。离心式脱水机主要有聚合物泵、污泥机和切割机构成,以上设备按照顺序控制的方式启动,依次启动聚合物泵、污泥机和切割机,完成对污泥的脱水处理14。3.2污水处理系统的工作原理3.2.1控制系统总体框图污水处理系统的电气控制系统总框图如图4-2所示,PLC为核心控制器,通过检测操作面板按钮的输入、各类传感器的输入,以及相关模拟量的输入,完成相关设备的运行、停止和
17、调速控制。3-1电气控制系统框图3.2.2工作过程在手动状态下,各类设备的控制是根据人工手动控制实现无逻辑控制,可以不根据传感器的状态来进行设备的控制。自动方式下,系统将会根据检测到外部传感器的状态对设备进行自动化控制,其工作过程如下。(1)接通电源,启动自动控制方式,自动启动刮泥机和潜水搅拌器。(2)自动运行粗格栅机和细格栅机,通过时间控制进行间歇运行,即运行一段时间然后停止一段时间,循环进行。(3)清污机根据传感器反馈回来的液位差状态控制的运行与停止。(4)进水泵房中的潜水泵根据液面高低进行运行、停止及运行数量的控制。 (5)转碟曝气机根据溶解氧仪反馈的模拟量经PLC运算后进行控制,同时控
18、制分离机的运行与停止。(6)污泥回流泵的运行与停止根据液面的高低进行控制。(7)在污泥脱水系统中,离心式脱水机的启动采用顺序控制方式,依次启动其设备15。3.3 PLC选型根据污水处理系统的电气控制系统的功能要求,以及其复杂程度,从经济性、可靠性等方面来考虑,选择西门子S7300系列PLC作为工业污水处理系统的电气控制系统的控制主机。由于污水处理电气控制系统涉及较多的输入输出端口,其控制过程相对复杂,因此采用CPU315-2DP作为该控制系统的主机。根据工艺的需要和控制要求,本系统需要数字输入量20点,数字输出量22点,模拟输入点7点,模拟量输出点1点。考虑到系统的余量,选用西门子的sm321
19、的32点di32*24v数字量输入模块1块,选用sm322的do32*24v数字输出量模块1块,;sm331的8点ai8*12bit模拟量输入模块1块;sm332的2点ao2*12bit模拟量输出模块1块。图3-2 硬件配置图3.4 PLC的I/O资源配置根据系统的功能要求,对PLC的I/O进行配置,具体分配如下表。3.4.1数字量输入部分污水处理系统会用到很多的开关量,也就是在污水处理现场操作的开关量,以下是我所设计污水处理控制系统中用到的开关量分配表。表3-3 数字输入量地址分配输入设备输入地址输入设备输入地址急停I0.0手动转碟曝气机变频启动I1.2手动方式I0.1手动潜水搅拌机启动I1
20、.3自动方式I0.2手动刮泥机启动I1.4自动启动确认I0.3手动污泥回流泵启动I1.5手动粗格栅机启动I0.4手动分离式脱水机启动I1.6手动清污机启动I0.5手动污泥泵启动I1.7手动潜水泵启动I0.6手动转碟曝气机加速I2.0手动细格栅机启动I0.7手动转碟曝气机减少I2.1手动分离机启动I1.0启动I2.2手动转碟曝气机工频启动I1.1停止I2.33.4.2数字量输出部分 在污水处理中会有很多数字量输出部分,这也就是所谓的现场有实物的设备,通过数字量输入来控制的,下面就是本设计所用到的的输出量的设计。表3-4数字输出量地址分配输出地址输出设备输出地址输出设备Q4.0粗格栅机接触器Q4.
21、7潜水搅拌机接触器Q4.1清污机接触器Q5.0刮泥机接触器Q4.2潜水泵接触器Q5.1污泥回流泵接触器Q4.3细格栅机接触器Q5.2离心式脱水机接触器Q4.4分离机接触器Q5.3潜水泵报警Q4.5转碟曝气机工频接触器Q5.4污泥回流泵报警Q4.6转碟曝气机变频接触器Q5.53.4.3模拟量输入输入部分在此控制系统中需要将采集回来的模拟量进行数据处理,然后,通过模拟输出口对变频器进行控制,进行控制其他设备的运行。下面就是模拟量的输入输出地址分配情况。表3-5模拟量输出地址分配设备地址粗格栅液位差计PIW288细格栅液位差计PIW290进水泵房液面高位传感器PIW292进水泵房液面低位传感器PIW
22、294污泥回流泵液面高位传感器PIW296污泥回流泵液面低位传感器PIW298检测污水含氧量PIW300转碟曝气机PQW304专心-专注-专业4 总体设计采用西门子公司为S7300系列PLC开发的STEP7作为编程软件,上面介绍了工业污水处理控制系统的结构、工作原理和电气控制部分的结构,硬件结构的总体设计基本完成后,就要开始软件部分的设计,根据控制系统的控制要求和硬件部分的设计情况及PLC控制系统I/O的分配情况,在软件的设计中,进行软件编程设计,为了编写程序条例清楚,后期便于调试,首先我们要按照污水处理的需要实现的具体功能要求做出流程框图,其次按照不同功能要求在不通的程序块中编写不同程序。4
23、.1总体流程设计根据污水处理的控制要求,控制过程可以分为自动运行功能和手动控制功能。手动控制模式下,每个设备可以手动单独运行,以测试设备的性能和特殊需求下运行,如图4-1所示。图4-1模式选择流程图4.2手动模式在手动模式下,可单独调试每个设备的运行,如图4-2所示。在此模式下,可以通过按钮对清污机启动、转碟曝气启动、机格栅机启动、刮泥机启动,以及各类泵进行手动启动控制,可以通过按钮增大或减小变频器的频率来改变转碟曝气机的速度。手动模式主要是为了以检测调试性能。图4-2手动操作模式流程图4.3自动模式处于自动方式时,系统打开电源后,按下自动启动按钮后系统会自动运行,其工作过程包括以下几个方面。
24、(1)系统打开电源后,按下自动启动按钮,潜水搅拌器和刮泥机会自动启动。(2)启动污泥脱水系统。(3)启动污泥回流系统。(4)启动曝气沉砂系统。(5)启动细格栅系统。(6)启动潜水泵。(7)启动粗格栅系统。自动控制过程不是按照顺序控制方式,而是根据PLC检测到传感器状态进行自动启动如图4-3所示。图4-3 自动操作模式流程图4.4控制系统功能在自动控制模式流程图中,调用了各个控制系统的程序,主要包括粗格栅系统控制程序、潜水泵控制程序、细格栅系统控制程序、曝气沉砂系统控制程序、污泥回流泵系统控制程序。以及污泥脱水系统控制程序,以下将分别介绍各个子控制程序的工作过程16。4.4.1粗格栅系统粗格栅系
25、统控制程序主要控制清污机和粗格栅机的运行,其工作过程包括以下几个方面。(1)自动过程开始后自动启动粗格栅机,定时20min。(2)定时到后,停止运行粗格栅机2h。(3)2h定时到后,运行粗格栅机20min,循环进行。(4)同时通过传感器检查液面差,如果超过设定值就自动启动清污机。(5)如果液面差值低于设定值,则停止清污机运行。粗格栅系统工作流程图如图4-4所示。图4-4粗格栅系统工作流程图4.4.2潜水泵控制潜水泵程序主要控制潜水泵的运行和停止,其工作过程包括以下几个方面:(1)自动过程开始启动潜水泵。(2)检测液面高度,低于最低位传感器时,开始定时防止误判。(3)定时到后,若仍低于最低位传感
26、器,则停止潜水泵运行,否则潜水泵继续运行。(4)检测液面处于中位和高位传感器之间时,开始定时防止误判。(5)定时到后,若液面仍持续处于高位传感器,则输出报警信号。潜水泵工作流程图如图4-5所示。图4-5潜水泵工作流程图4.4.3细格栅系统细格栅系统程序与粗格栅系统程序相似,主要控制细格栅机和转鼓清污机的运行,其工作过程包括以下几个方面:(1)自动过程开始,启动细格栅机,定时20min。(2)定时到,停止运行细格栅机2h。(3)2h定时到,运行细格栅机20min,循环进行。(4)同时检测液面差,若超过设定值则启动转鼓清污机。(5)液面差低于设定值,停止转鼓清污机运行。图4-6细格栅系统工作流程图
27、4.4.4曝气沉沙系统曝气沉砂系统工作流程图如图4-7所示。4-7曝气沉砂系统工作流程图4.4.5污水回流系统污泥回流系统程序主要控制污泥回流泵的运行和停止,其工作过程包括以下几个方面。(1)自动过程开始首先检测液面高低,若低于最低位传感器,启动定时。(2)定时到,若液面仍低于最低位传感器则停止回流泵运行。(3)若液面处于最高位和最低位之间,启动污泥回流泵。(4)若液面高于最高位传感器时,启动定时。(5)定时到,若液面仍处于最高位传感器时,输出报警信号。污泥回流系统工作流程图如图4-8所示。图4-8污泥回流系统工作流程图4.4.6污泥脱水系统污泥脱水系统程序主要控制离心式脱水机,启动定时。(1
28、)自动过程开始首先启动离心式脱水机,启动定时。(2)定时到,启动聚合物泵,启动定时。(3)定时到,启动污泥泵和切割机。污泥脱水系统工作流程图如图4-9所示。图4-9污泥脱水系统工作流程图4.5定时器和寄存器设置在设计程序过程中,会用到许多中间继电器、寄存器、定时器等元件,为了便于编程及修改,在程序编写前应先列出可能用到的软元件,如表4-10所示。表4-10定时器和寄存器设置元件意义内容备注M10.0系统停止标志On有效M10.1手动方式标志On有效M10.2自动方式标志On有效M10.3自动方式启动标志On有效M10.4清污机运行标志On有效M10.5聚合物泵运行标志On有效M10.6污泥泵运
29、行标志On有效M10.7切割机运行标志On有效M20.0粗格栅机停止标志On有效M20.1粗格栅机定时脉冲计数On有效M20.2进水泵房液面低于最低位On有效M20.3细格栅机停止标志On有效M20.4细格栅机定时脉冲计数On有效M20.5转碟曝气机变频转工频运行标志On有效M20.6转碟曝气机变频运行标志On有效M30.0回流泵房液面低于最低位标志On有效M30.1回流泵房液面高于最高位标志On有效C1粗格栅机2h定时中间计数器10C2细格栅机2h定时中间计数器10T33时钟脉冲550mst1粗格栅机运行时间1200020minT2粗格栅机停止时间定时720012minT3进水泵房液面低于最
30、低位定时202st4进水泵房液面高于最高位定时202st5细格栅机运行时间1200020mint6细格栅机停止时间定时720012mint7污泥回流泵房液面低于最低位定时202st8污泥回流泵高于低位且低于高位定时202st9污泥回流泵房液面高于最高位定时202st10离心式脱水机与聚合物泵启动间隔505st11聚合物泵与污泥泵和切割机启动间隔505s5软件设计本设计的控制主要使用STEP7编程语言使用梯形图(LAD)和语句表(STL),下面简单说明程序用到的语言案例。 自动控制和手动控制的运行是一样的,只是在写程序上不同,自动控制是使用计数器和定时器,设定时间从数据块中根据需要获取数据,手动
31、控制可以设定时间,到时间自动停止。22并且可以随时发出命令开启或关闭系统。5.1主要程序污水处理的基本功能块如下图图5-2 程序功能块程序中使用的语句表(STL)CALL AD_SUB PIW_Addr:=288 CH_LEN :=6 DB_No :=100 DBW_Addr:=MW156以上程序是调用采用程序的语句表命令,子程序的名字AD_SUB,输入通道地址288,通道数为6即使2路测量数据,存储数据的地址DB100。主程序中的平均以为采样数据的调用如下图:图5-3 采样调用程序图在程序中会使用的很多定时以及计数器,例如下图:图5-4 粗格栅定时计数器程序图程序中还会使用到传感器测量数据的
32、比较,例如下图:图5-5粗格栅也为差比较程序图污水处理中主要用到的转跌曝气机会根据检查到的液位差和污水中的含氧量来进行控制转跌曝气机的转速问题,例如下图程序:图5-6转跌曝气机运行程序图由于程序数据量比较大 ,所以没有把所有的程序都列举出来,这里都是写比较关键的功能程序。5.2 软件测试在STEP7软件中,通过编程,将编好的程序下载到PLC中进行运行调试,检查程序是否有错误,是否能够实现相应的功能控制。调试时,可根据功能模块分类分别调试,最后进行总体调试。 下图为自动方式运行时的软件测试界面,自动方式考虑到同时启动会瞬间用电量过大所以采用了延时的办法,每个电机启动延时10s。图5-7自动方式运
33、行图下图为只要用到的定时器的使用调试,粗格栅机器20分钟,可以看到时间在走可以运行,说明程序没有问题。图5-8 粗格栅定时程序程序中还使用了很多的比较器,下图就是所用的比较器的使用,曝气机通过测量的数据与设定的定值做比较启动其他设备。图5-9 曝气机比较程序程序中使用的语句表(STL),在该控制程序中,需要根据外界输入的状态来控制污泥回流泵的启停,因此需要按照液位传感器和液位差计反馈来的信息进行判断处理,然后再进行输出控制。下图就是主要的STL调试运行界面。图5-10 污水回流STL语言程序通过系统调试,能够实现PLC在系统控制中的手动、自动模式的控制。启动电源后按下手动或自动模式选择按钮,当
34、在手动模式时,可通过各控制按钮实现对工业污水处理系统中各电机的控制运行同时相应的指示灯亮。当在自动模式时,在自动方式下进行闭环控制,系统根据检测到外部传感器的状态对设备进行启停控制。自动控制系统过程包括:粗格栅系统、潜水泵系统、细格栅系统、曝气沉砂系统、污泥回流系统、污泥脱水系统。启动自动运行按钮后,自动过程开始,启动潜水搅拌器和刮泥机。运行粗、细格栅机,进行间歇运行,即运行一段时间然后停止一段时间,循环进行。在污泥脱水系统中,离心式脱水机的启动采用顺序控制方式,依次启动其设备。控制系统能根据外界溶解氧仪检测反馈的模拟量信号输入的状态来控制清污机、潜水泵,以及污泥回流泵的启停,因此需要按照液位
35、传感器和液位差计反馈来的信息进行判断处理,然后再进行输出控制。各模块程序在仿真软件上进行调试时也能实现相应功能的控制。基本上达到了系统设计的目标要求。总结通过几个月的课题设计和调试,基本上完成了对PLC城市污水处理系统的设计,达到了预期的设计目标。在这个过程中,使我学到了很多知识,积累了许多宝贵的经验,锻炼了自己的独立思考能力和实践动手能力。进一步加深了解了PLC在实践当中的应用。熟悉了PLC硬件的工作原理,完成了整个系统的模拟调试,通过对系统的不断修改和调试,基本上达到了预期的设计要求。污水处理控制系统是一个比较复杂的综合系统,它包括与之相关的生产工艺流程、相关生产设备,现场计量自控检测仪表
36、的选用、控制流程的模型建立、对 PLC系统软硬件应用研究等。本文详细说明了污水处理工艺流程、控制系统总体方案以及具体的软硬件实现。这次设计的比较好的是通过传感器测量的数据可以通过编写的数据采量程序可以对测量的数据进行平均使用,避免了数据量过大和数据不稳定的难题,通过程序可以来合理的控制每个功能块的手动和自动启动,在自动启动中每个都有一定的延时启动,这样可以避免同时启动带来的瞬间用电量过大导致的一系列问题,手动启动可以单独启动可以很准确的测试每个设备的性能。这样才能更好的在实际中使用。在设计过程中主要从硬件和软件两个方面的问题进行,污水处理系统中,主要的硬件问题包括机械结构、硬件选型和PLC的控
37、制程序设计软件方面主要问题在于程序编写完毕后,需要在电脑上对程序进行软件仿真,主要检查是否存在各种错误,可利用西门子公司配套的仿真软件。然后通过模拟硬件的方式检查程序,主要检查程序是否存在逻辑上的错误。调试时,可根据功能模块分类分别调试,最后进行总体调试。在该控制程序中,需要根据外界输入的状态来控制清污机、潜水泵,以及污泥回流泵的启停,因此需要按照液位传感器和液位差计反馈来的信息进行判断处理,然后再进行输出控制。致谢首先要感谢我的指导老师丛申老师,在我的毕业论文设计过程当中对我的悉心指导和热心关怀。从论文选题到设计的关键性研究,还有最后论文的撰写和修改,丛老师都给予我很大的帮助。丛老师学识渊博
38、、思维敏捷、治学严谨和平易近人的高贵品质给我留下了深刻的印象,是将来我在工作当中学习的榜样。在此,我向丛老师表示最真诚的谢意!另外,我还要感谢身边的同学,在我遇到困难问题时给予我的热心帮助,使我能够顺利完成论文,在此,我也要向他们表达我的敬意。通过这次设计,让我把理论和实际联系在了一起,既巩固了旧知识,又学到了新知识,开阔了视野,拓宽了思路,培养了自己分析问题和解决问题的能力,为大学四年的学习生活画上了圆满的句号。参考文献1 孙卫娜,基于PLC的污水处理系统研究J.沈阳航空工业学院学报,2007年03期 2 丁纪凯,许逸舟,基于PLC和现场总线的污水处理系统J.机电一体化,2006年01期 3
39、 盖宇,应用于污水处理站的模糊自适应PID速度控制系统J.吉林化工学院学报,2005年04期 4 徐健,张德纯,微生物在城市污水处理系统中的应用与展望J.中国微生态学杂志.2006年01期 5 刘岩,污水处理控制系统的设计D.大连海事大学,2008年 6 张本法,工业污水处理过程控制与建模研究D.江南大学,2007年 7 赵芳,李从冰,基于PLC的污水处理控制系统J.工业控制计算机,2006年04期 8 李会军,现场总线技术的发展与应用J.华北电力技术,2003年04期 9 赵君,现场总线技术进展J.哈尔滨理工大学学报,2002年02期 10 李建华,浅论现场总线与以太网技术J.化工建设工程,
40、2002年06期 11 徐晗,刘德君,基于自抗扰控制器的直流双闭环调速系统J.化工科技,2004年06期 12 吕岗,谭得健,马方清,现场总线的特点与发展J.工矿自动化,2003年02期 13 王学礼,PLC在污水处理控制系统中的应用J.山东纺织经济,2006年03期 14 任萍,王创新,基于PLC的污水处理模糊控制系统J.微计算机信息,2006年22期 15 高天云,现场总线技术及标准化现状J.中国仪器仪表,2003年04期 16 张玥,基于LONWORKS技术的污水处理控制系统的研究D.西南交通大学,2007年 17 王丽娟,张立广,王亮,CASS工艺污水处理监控系统设计J.科技广场,2006年04期 18 丁国华,PLC实现镗床自动化控制的研究J.大众商务,2010年02期 19 张文利,基于PLC的注塑机控制系统改造J.机电产品开发与创新,2010年01期 20 张建荣,林知秋,基于S7-300的料仓料位自动化监控系统J.矿业研究与开发,2010年01期 21 边冰,郭香云,赵延军,史涛;用WinCC构建的污水处理厂综合自动控制系统J.微计算机信息;2007年28期 22 周力平,PLC在小型化工生产过程控制中的应用J.湖北化工,1997年03期