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文档简介
.2曝气过程的控制工业废水经处理后,水质达到输出级。需氧量(BOD)和需氧量(COD)是水质的重要指标。BOD是指在大气条件下消耗环境空气所需的氧气量。COD是指细胞在酸性条件下用于氧化成CO2和H2O的氧气量。诊断BOD需要5天时间,测量结果容易受多种因素影响,误差巨大。查找COD更准确,但过程很复杂,大约需要两个小时。虽然网上有COD拷问工具,但还是有延迟(大概30分钟)。实际回放后,测量结果有延迟,无法显示实时状态。另外,COD扫描仪的成本也非常昂贵,增加了控制系统的成本。因此,需要有简单有效的控制参数。在空气污染期间,少量细菌的幼虫进入污水处理厂。关键是浪费了描述氧气对氧气的影响。为了增加细菌的活性,使用的氧气供应量等于或略大于使用的氧气量。含氧量低,如果处理后的污水和水的质量会下降。既不犯规,应倒下存放。由上可知,气道的治疗复杂,氧的扩散(DO)是控制气流的重要方式。如果空调的氧气供应到整个锅的水质,它就会被激活。4.3氯气投加环节氯是直接影响水的pH值和温度、湿度和温度接触的污染。控制氯化剂用量的能力,不仅有利于员工的安全,也便于更准确地控制氯化剂用量。如果他的价格很低,如果剂量大约是产生效果的方式,那么水会散发出氯的气味,导致饮水困难。进一步增加管道对石油和商品价格的损害将上升。近年来,改进已逐渐取代越高效越好。氯气喷射系统具有高惯性高滞后特性。完成流程变更时间长,且流程弊端较多。由此可见,管理标准之所以如此配置的原因是使用PID很容易满足要求。用于精确控制氯化物或先进的PID控制信号从处理器自动氯化物的选择。余氯及控制过程见图4-11。图4-10氯气投加自控原理图4.4PID控制标准的PID控制器用于工业控制时,具有规律简单,使用方便,运行平稳可靠和无固定误差的特点。所以在当今组织理论与技术迅速发展的时代,工业控制领域仍然具有巨大的发展潜力。标准PID控制器的描述如公式(4-1)所示:Un=kpEn+ki∑Ei+KdECn(4-1)每个参数的含义是:Un:控制台输出en:输入偏转控制台ECn:可变系统错误率kp:相对增益K:综合增益kd:微分增益输入和输出之间的平衡关系,您得到的是输入的命令和Kp。如果输入和输出之间存在偏差,我们需要立即采取行动以产生有效控制。调整调整福利制度的权利。这种补救措施,以及不健全的修理,根据变化。为了减少在扭曲方向上减少的时间,加快系统对需要的响应,并且要增加该比值。然而,由于系统的强度是由Kp的值给出的,因此Kp本身并不是在价格上变得富有。创建您的工作建议,并消除错误。但是,您的响应速度的引入会适当地减慢并破坏系统。尤其是这种周转原因比较大,而且复合材料的修复往往已经导致温度升高。Rt波函数可以让我们更灵敏地加速自己的反应,尽可能减少可以有效降低失真和错误的概率。当然,这个概念解释了多种情况组合的风险。基本的流程设计不止是参数集的幂函数也很可能是结果。自动控制废物,由于高混凝剂组分、氯化和曝气系统的复杂性、混乱和延迟的可变性,难以接受PID控制系统来维持质量控制剂。为此,PID在政府,政府必须对PID参数的调整,标准和在线模式组成,以立即提高它们的性能,并在PID控制器和运行中采用调整方式。的参数及其方式。控制系统。结论工业废水管理系统是一个完整的系统,包括相关的生产流程、相关的生产设备、网站选择和自动化、流程管理、PLC软件和程序实施。本文件详细描述了废水处理的实施、整体管理体系以及具体的设备和软件应用。经过四个月的主题设计和bug修复,PLC工业排水服务项目已经完成,达到了预期的设计目标。在这个过程中,我学到了很多,获得了很多有价值的信息,然后发挥了自己的独立思考和能力。此外,它加深了对PLC在实践中使用的理解。了解了PLC工具的基本要求,就无需对系统进行整体复制和修复。在设计过程中,通常由消费品和软件组成。在工业废物系统中,主要的设备问题包括设备调整、消费者选择、渠道圈和PLC设计。在PLC设备网络中,升级一些安全设备尤为重要。因为输出是数字的东西,突然打开和关闭数字会对输出的PLC端口造成很大的损坏。遇到最大的软件问题是,写完软件后,需要将软件拷贝到电脑上检查错误。可以使用诺基亚提供的模拟软件。然后通过模拟硬件来检查软件,特别是看系统是否有逻辑错误。在实现过程中,它取决于操作系统以不同的方式纠正错误,你最终会犯一个完整的错误。在这个控制系统中,需要根据国外的概念来控制垃圾处理、浸没泵、污泥回流泵的启停。参考文献常晓玲.电气控制系统与可编程控制器[M].北京:机械工业出版社,2018.孙振强,王晖,孙玉峰.可编程控制原理及应用教程[M].北京:清华大学出版社,2019.唐宇毅.电厂含油工业污水处理的PLC控制系统设计[D].广州:广东工业大学出版社,2020.廖常初.PLC编程及应用[M].北京:机械工业出版社,2018张培山,钟昆.基于PLC的工业污水处理厂自控系统的实现[J].控制系统,2019,5(1):82-83.李英辉,赵豫龙,戴青云.基于PLC的中水处理系统[J].石家庄职业技术学院报,2018(4)76-78.何献忠.工业工业污水处理的PLC控制应用[J].湖南冶金职业技术学院学报,2020,43(4):86-87.张燕宾.SP
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