基于PROFIBUS的污水处理PLC控制系统设计
发布时间:2021-02-27 00:00
伴随着我国城市化的不断发展和工业强国目标的持续推进,生活污水和工业污水的处理问题越来越突出。为不断改善我们的生活环境,解决当前的水资源匮乏和环境污染问题,实现经济的可持续发展。设计一套高效、便捷的污水处理控制系统已经迫在眉睫。本文对污水处理工艺做了简单介绍,对DCS、PLC、FCS三种主流控制系统进行了对比分析;并且对西门子S7-300系列PLC与PROFIBUS现场总线做了重点介绍。结合某制药厂污水处理站一期项目,综合PLC控制系统的稳定可靠性以及现场总线控制系统的高效先进性提出了一种PLC控制系统与现场总线控制系统相结合的控制方案,最终确定并设计了基于PROFIBUS的污水处理PLC控制系统。在本污水处理控制系统中,下位机采用西门子S7-300系列PLC的CPU315-2DP作为控制主站,DanfossFC300变频器与MCC电机控制中心作为从站构成PROFIBUS-DP控制网络。上位机系统选用WinCC组态软件构建监控界面,整个监控界面包含了工艺流程画面、历史曲线、电气控制、报警记录等监控界面,具有良好的人机交互功能。通过STEP7编程软件,使用LAD编程语言完成PLC控制程序的...
【文章来源】:大连交通大学辽宁省
【文章页数】:82 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
A2/O工艺流程图
无污泥回流系统。在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待??机五个基本工序组成活性污泥污水处理方法。非常适用于间歇排放和流量变化较大的场??合。下图1.4为SBR工艺流程。??7??
??图1.3传统活性泥工艺流程图??Fig.?1.3?The?technology?process?of?traditional?active?mud??优点是工艺己经非常成熟,有大量可参考运行经验、工艺可靠稳定:有机物去除效??率高;适用于规模较大的城市污水处理厂处理水质比较稳定的污水。主要缺点是曝气量??利用率低,反应池末端供氧量大于需氧量,造成曝气量浪费;传统活性污泥法曝气池停??留时间较长,曝气池容积大、占地面积大、基建费用高,耗电量大;在脱氧除磷方面效??果不理想,通常只有丨0%?30%。??四、SBR工艺:SBR工艺处理过程主要由初期的去除与吸附阶段、微生物的代谢处??理阶段、絮凝体的形成与絮凝沉淀阶段几个净化过程完成W。SBR反应池是该工艺技术??的关键部分,该池集各个功能池于一体,在此完成均化、初沉、生物降解、二沉等功能,??无污泥回流系统。在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待??机五个基本工序组成活性污泥污水处理方法。非常适用于间歇排放和流量变化较大的场??合。下图1.4为SBR工艺流程。??7??
本文编号:3053360
【文章来源】:大连交通大学辽宁省
【文章页数】:82 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
A2/O工艺流程图
无污泥回流系统。在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待??机五个基本工序组成活性污泥污水处理方法。非常适用于间歇排放和流量变化较大的场??合。下图1.4为SBR工艺流程。??7??
??图1.3传统活性泥工艺流程图??Fig.?1.3?The?technology?process?of?traditional?active?mud??优点是工艺己经非常成熟,有大量可参考运行经验、工艺可靠稳定:有机物去除效??率高;适用于规模较大的城市污水处理厂处理水质比较稳定的污水。主要缺点是曝气量??利用率低,反应池末端供氧量大于需氧量,造成曝气量浪费;传统活性污泥法曝气池停??留时间较长,曝气池容积大、占地面积大、基建费用高,耗电量大;在脱氧除磷方面效??果不理想,通常只有丨0%?30%。??四、SBR工艺:SBR工艺处理过程主要由初期的去除与吸附阶段、微生物的代谢处??理阶段、絮凝体的形成与絮凝沉淀阶段几个净化过程完成W。SBR反应池是该工艺技术??的关键部分,该池集各个功能池于一体,在此完成均化、初沉、生物降解、二沉等功能,??无污泥回流系统。在同一反应池(器)中,按时间顺序由进水、曝气、沉淀、排水和待??机五个基本工序组成活性污泥污水处理方法。非常适用于间歇排放和流量变化较大的场??合。下图1.4为SBR工艺流程。??7??
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