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安阳电气柜-继飞机电-成套电气柜 :
PLC控制柜,变频控制柜,污水处理自控
智能水处理系统
开发背景
由于污水处理的运行费用是庞大的、长期的,如果通过智能化的控制能将城市污水处理厂的运行费用节省1%,那也是个天文数字。
目前污水处理自动控制中存在的问题:
(1)传统污水处理自动控制系统要求建立的数学模型,并提出必须遵循的一些假设,然而实际污水处理系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,一般无法获得的数学模型和与实际相符的假设,因此采用传统控制理论建立的污水处理自动控制系统在实际工程应用上存在出水水质波动较大等问题。













智能水处理系统
● 开发背景
基本原理
●优点
可有效节约能源、减少DO波动,负荷分配合理,处理效果好,自动化水平高。
●控制原理(以提升泵房为例)
泵站的传统控制只考虑了液位的变化,没有考虑液位变化速率。采用计算机技术和液位检测仪表后,可以非常简便的得到液位差和液位变化率,引入模糊控制方法,利用液位变化率,实现PD控制结构,能明显提供泵站对进水量变化的响应能力。
污水处理厂运行异常事故应急处理方法
一、水量不足
当水量不足时,工艺控制如下:
1. 提升泵房尽量保持水泵平稳进水,但需避免水泵低液位运行。
2. 水量在设计水量的50%以下,污水处理系统单组运行(双组系统)或间歇运行(单组系统),注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
3. 回流比控制在50-100%。
4. 二沉池投入一半。
二、水量超过设计负荷
当水量超过设计负荷时,工艺控制如下:
1. 提升泵房满负荷生产,但不超过设计负荷的变化系数。
2. 粗、细格栅现场连续开启,并及时清除栅渣。
3. 水量突增初期,污水处理系统曝气设备全开,注意监控生化系统运行参数(DO、pH、MLSS等),及时调整工艺。
4. 加大生化池上清液、二沉池出水及总出水的抽检频次。
5. 二沉池全部投入使用。
6. 随着生化系统逐渐稳定,DO上升,系统氨氮较低,可考虑减少曝气设备的开启台数及开启频率。