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文档简介

1、水厂自动控制系统方案水厂自动控制系统建议方案(三河市某水厂) 1项目规划 三河市某水厂工程分两个阶段建设,2013年8月建成水厂一期,日供水能力为4万吨,二期建成后将达到日供水8万吨的能力。2工艺概况水厂水源采自东北方皮各庄水源地的7口水源井,经约4公里dn900的管道输送至水厂,进入到两个半地下的清水池(清水池容4000立方米,地下深5.2米,地上高1.6米),进行加氯消毒处理后,再经二级泵站的4加压泵(加压泵功率均为110kw,其中2台采用软启动器启动,2台采用变频启动,水泵3用1备)加压供水。水厂出口安装流量计与压力变送器,二级泵站根据出口的压力与流量进行恒压供水。水源地与水厂海拔高度相

2、同。水厂工艺图示:水源地:共有7口水源井,电源分别由两个配电室输送。2#、3#、7#水源井共用一个配电室。1#、4#、5#、6#水源井共用一个配电室。每口水源井配备一台功率均为55kw的潜水泵,启动方式采用软启动器。水源井布置图: 室水源地3.水源地工艺需求每个水源地地下井室安装一次仪表,用以采集出口压力,出口流量,水源地水位数据,通过电缆引入配电室。配电室安装潜水泵启动柜与测控终端柜,水泵启动方式采用软启动器。测控终端采集每台潜水泵的工作状态,电流,电压,故障状态,控制方式等。测控终端将采集到的潜水泵状态、压力、流量、水位等信息,通过移动公司的gprs网络传输至水厂主控室控制中心。潜水泵的控

3、制可以手动就地控制,也可以远程控制。 潜水泵的启停由水厂清水池水位进行逻辑控制。 4.水厂工艺需求低压配电室安装测控终端柜一面与水泵启动柜四面。启动柜两面采用软启动器启动,两面采用变频器启动,可以根据水厂出口压力实现恒压变频供水(确保水管道压力为0.5 mpa)。水厂出口管道安装一台压力变送器,两台电磁流量计(一台上传到市政自来水公司,同时一台传送到水厂中控室),电动阀门一台(带开度控制),通过屏蔽电缆传送至测控终端。清水池安装一台液位计、水质检测仪一套,通过屏蔽电缆传送至测控终端。加氯间数据通过光缆或电缆将数据传送至测控终端。测控终端采集每台加压泵的工作状态,电流,电压,频率,故障状态,控制

4、方式等。二级加压泵的可以手动控制也可以由中控室远程控制。测控终端数据通过串口或以太网传入中控室。5.水厂概况水厂占地约为65米*200米的长方形,建筑物布置图如下图所示: 办公楼为3层建筑物,用于水厂管理及办公。变配电室、二级泵站、加氯间均为一层建筑物。变配电室进线为两路10kv高压分别经两台变压器并列运行供电,给二级泵站的动力设备与整个厂区的生活、照明等提供可靠电源。并配有发电机室,提供应急电源。水厂主控室也布置在配电室与二级泵站之间。变配电室与二级泵站的布置图如下图所示: 6水厂自动控制系统水厂控制系统的实现包括:水源地远程测控终端(原理详见前期水源井方案)、二级泵站与清水池测控终端,中控

5、室集中计算机数据管理系统。系统拓扑图: 二级泵站与清水池测控终端在低压配电室安装一面测控终端柜,用以监测二级泵站每台加压泵的运行状态以及工作电压、电流、变频频率、供水流量、管道压力、清水池水位、水质(包括余氯、ph值、浊度、溶解氧等)、余氯间的数据等,可以就地手动控制,也可以按照水厂工艺的要求对加压泵进行远程自动或手动控制(根据出口管道压力进行恒压供水)。通过以太网或485串口与主控室进行数据通讯。该终端采用唐山平升电子公司自主开发的数据采集控制器,工作模式为一个主控制器带多个子控制器。 测控终端工作原理如图所示: 主控制器工作原理如图所示:软启动子控制器工作原理如图所示: 变频启动子控制器工作原理如图所示:7 中控室集中计算机数据管理系统 水厂主控室监控中心主要功能: 远程监测所辖水源井的工作情况、安防情况,根据水厂生产工艺要求远程控制所辖水源井水泵的启停;在线监测水厂内加压泵组设备的工作情况,根据水厂生产工艺要求控制加压泵组的启停。在线监测水厂内清水池水位;进厂原水流量;出厂清水流量和压力。在线监测出厂水的浊度、ph值、余氯、溶解氧、电导率等水质指标,录入其它水质信息(加氯间数据接口)。在线监测大门、制水车间等重要场所的图像。生

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