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摘要:科技的发展,我国的PLC技术有了很大进展,并在电气自动化控制水处理中得到了广泛的应用。随着科学技术的不断创新,PLC和电气自动化技术被广泛地应用到了水处理系统中,这样不仅可以弥补水处理中存在的问题,还可以提高水处理的工作效率以及质量,在一定程度上能够有效地降低污水对生态环境的破坏,同时,加强我国社会生产以及生态环境之间的和谐发展。
关键词:PLC技术;电气自动化;水处理系统
引言
当前,我国经济快速发展,城镇化进程加快,城市人口逐渐增多,这也加大了城市中的供水量及排水量,增加了水厂负荷,而电气自动化技术不但可以提高水厂效率,还可以在一定程度上保障水质的安全。我国电气自动化技术的应用已经具备了一定经验,其发展水平也得到了很大提高,应用范围也得到了很大程度的扩展,其中水处理领域已经成为电气自动化应用的热点。
1PLC内容概念及功能
PLC(ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器),是建立在计算机技术、大数据技术和通信技术基础上得以研发和应用的现代自动化控制技术,属于一种作为存储器的可编程程序,具有可编程、存储、数据处理、逻辑运算和顺序控制等功能特点。同时也具有定时、自动控制等功能,用户能够通过程序编写和输入来达到电气自动化控制效果,实现水处理系统设备联动控制,降低人工操作误差概率,大幅提升水处理效率。
2PLC技术在电气自动化控制中应用的优势
在当前的工业生产过程中,PLC技术在电气自动化自动化的应用中具有非常明显的优势。也是我国工业自动化控制的核心技术,它可以保证设备与操作人员之间的和谐,为电气设备的合理使用提供有力的技术支持。其具体的优势体现在以下几个方面:首先,PLC技术具有一定的可靠性。通过PLC控制系统可以有效地对相关的干扰因素进行合理的控制,确保生产工作的顺利实施。同时,PLC技术自身也具有较强的可靠性,在一些复杂的工作环境中,也能够很好地适应减少外界环境的不良影响。其次,该技术应用后,对于自动化系统的反应速度也得到了明显的提升。PLC控制技术对于系统本身的电气自动化设备起到了良好的连接作用,从而确保控制系统的施工速度以及效率。最后,使用PLC技术的电气设备如果出现故障也能够得到有效的改善,设备出现故障的时候可以在较短的时间内对设备故障进行合理的诊断,从而判断故障的具体位置以及具体的原因,结合实际情况进行相关的处理,避免故障问题的扩大化给企业生产带来不良的危害。
3基于PLC的电气自动化控制水处理系统分析
3.1对格栅的自动化控制
格栅是水处理技术中常用的设备,主要对进水中颗粒较大的物质进行分离,以保证后续处理工艺的稳定运行,尤其是避免管道和水泵受大颗粒物质的影响,导致效率降低或者损坏。通常格栅分为粗格栅和细格栅,根据不同水质以及不同工艺选择不同型号的格栅。传统的格栅主要是依靠人工来控制、清扫,导致格栅运行效率低下,进而影响整个水处理工艺的运行效率。而电气自动化技术可以实现格栅完全自动化运行,既减少了人工操作,还可以保证24小时不间断连续的运行。电气自动化过程中主要的设备有液位传感器、PLC等,在制定工作时间以此来控制和检测水位的变化,进而控制格栅的运行。
3.2构建故障监测和预警功能
由于水处理系统所处环境的特殊性,常会受到一些较为复杂的干扰因素导致其故障频发,严重影响了运行的水平。
因此,技术人员可以通过增设可视化设备或故障传感器报警系统来实现对水处理系统控制水平的实时监测,并装配先进的监控设备和定位传感器,一旦发生水处理系统发生故障,通过自动实时监测和定位传感器能够快速获取故障信息和故障发生准确位置,技术人员快速进行故障的处理和检修,实现对水处理系统实际运行情况的有效监测。同时,PLC电气自动化控制系统还具有数据存储功能,能够根据以往故障信息进行自动故障排查和隐患检测,一旦发现隐患会在故障前就进行预警,从而降低故障发生概率,使水处理系统时刻处在稳定运行状态,确保水处理效率。
3.3优化系统报警功能和故障提示功能
处理系统中合理地应用PLC电气自动化控制技术,需要对报警系统以及故障提示系统进行完善。通过安装可视化的设备以及监控系统,实现对整个运行系统的管理。同时,将报警系统与局域网相连接,确保工作人员能够及时地掌握水处理系统设备的使用状况。另外,工作人员还要将故障提示系统数据进行合理的对比,及时地发现系统中的异常,这样能够保证在较短的时间内对整个故障的位置以及原因及时地掌握,从而采取有效的解决措施。最后,相关部门还要提前设置水处理系统数据的运行,如果运行超过了规定的范围,故障提示系统就会发出信号,这样能够便于工作人员及时地解决降低故障造成的不良影响。
3.4参数的测量和控制
电气自动化技术要准确控制工艺的运行,各项工艺运行参数的准确性至关重要。电气自动化技术需要控制较多的参数才能保证水处理工艺的有效运行,例如构筑物液位、pH值、DO、温度以及各种离子含量等。不同的水质条件,需要不同的自动控制设备来实现数据的采集以及传输。例如污水中腐蚀性较强时,可用超声波物位仪来测量液位;若构筑物面积较小,可采用静压式传感器液位仪测量液面;采用电位法测量pH值,由于测量电极的玻璃触头对酸碱度检测的灵敏性较强,在接触到氢离子时就会产生电势差。
3.5建立科学完善的运维机制
设备的使用寿命取决于运维水平,尤其水处理系统较为复杂,其运行环境也决定其容易受到多种因素的影响而发生故障。因此,相关管理部门必须要重视对PLC电气自动化水处理控制系统的运维工作,一方面,要不断加强运维人员的技术水平,定期举行专业知识讲座和培训,不断提高运维人员的职责意识和专业水平;另一方面,要建立科学完善的运维机制,确保水处理系统的运行质量和使用寿命。例如,按照故障发生的部位和易损耗部位制定合理的运维时间表,定期或不定期进行易发生故障和易损耗部分的仔细维护,一旦发现故障隐患要及时予以修复或更换新件。同时,还要根据水处理系统设备部件重要构件的中期检查,定期进行大范围保养,确保各部件的运行稳定性,降低故障发生率,减少运维和运行成本。
结语
综上所述,通过合理利用电气自动化控制系统,对水系统进行有效的应用,能够保证水处理系统工作效率得到稳步的提升。同时,工作的质量也在不断地加强,这样能够避免水处理中出现的各种安全问题,提高净水处理工作的顺利实施,减少水污染问题对环境的影响。相关技术人员必须重视 PLC电气自动化水处理系统的精确度,不断提升其实时的故障监测技术水平,并配置预警功能和构建科学完善的运维机制,确保水处理系统运行质量。
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