(建筑电气工程)某污水处理厂电气说明精编
某污水处理厂电气施工方案

电气施工方案1、工程概况:本工程电气专业包括35KV总变电站一座、分变配电室三座,以及各装置内控制设备和电缆线路的施工等。
本工程工程量相对较大(详见工程量清单)。
工期128天。
本工程技术难度一般。
有创鲁班奖的明确要求。
2、主要工程量:3、施工工序:熟悉图纸→编制设备、材料计划→盘、柜基础制作安装→盘柜及变压器安装→各种支架制作安装→电缆桥架安装、配管→电缆敷设→校线接线→电气设备和元件的调试→系统联动试验→模拟试验→送电运转(电缆沟施工依据现场情况定)4、主要施工方法和技术要求:4.1施工前准备:施工前主要是技术人员会同班组一起熟悉图纸,对工程情况有详细的了解,提出设计图纸的问题,并对施工做出周密详尽的计划。
电气施工人员要有2-3名随同其他专业前期进入施工现场,配合土建预埋并提出我方后期施工对土建施工的要求,落实甲方设备到货情况,最后核实土建预埋管的位置及预留孔洞的位置和尺寸。
4.2变压器安装:变压器运输途中及安装前应有防雨及防潮措施,不应有严重的冲击和振动。
变压器到达现场后,要及时进行设备验收和外观检查,以便发现设备存在的问题并及时处理,为安装得以顺利进行创造条件。
变压器外观检查要符合规范GBJ148-90要求,设备的现场保管是很重要的前期工作,将直接影响安装质量和设备的安全运行。
本工程所用干式变压器应置于干燥的室内。
散热器(冷却器)、连通器、安全气道、净油器等应密封;表计、风扇、潜油泵、气体继电器、气道隔板、测温装置以及绝缘材料等,也应放置于干燥的室内;本体、冷却装置等,其底部应垫高、垫平,不得水淹。
变压器到达现场后还要进行器身检查,器身检查时,场地四周应清洁和有防尘措施;雨雪天和雾天,不应在室外进行。
周围环境温度不宜低于0°C,器身温度不应低于周围空气温度;当器身温度低于周围空气温度时,应将器身加热,宜使其温度高于周围空气温度10°C。
调压切换装置吊出检查、调整时,暴露在空气中的时间应满足下表要求:调压切换装置暴露空时间钟罩起吊前,应拆除所有与其相联的部件。
某污水处理站10kV临时施工用电工程电气说明书

电气设计说明一、工程概况**市**镇污水处理站10kV临时施工用电工程位于**市**镇,为满足其新装用电要求,经属地供电部门现场查勘,新增1台容量为200kVA的箱式变压器。
根据《供配电系统设计规范》GB50052-2009,本工程负荷属三级负荷。
二、编制依据1、建设单位提供的有关设计要求;2、国家颁发的现行设计规范和有关的规定标准:《20KV及以下变电所设计规范》 GB50053-2013《3-90KV高压配电装置设计规范》GB50060-2008《供配电系统设计规范》GB50052-2009《低压配电设计规范》GB50054-2011《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008三、设计范围从10kV电源“T”接点起至箱式变压器0.4kV低压出线端止。
四、电源引入方式本工程供电方式为:由10KV*新路07#杆“T”接供电。
五、计量在配电变压器高压侧装设高压计量装置一套,配置三相三线智能电能表一只,规格:3x1.5(6)A,等级0.5级,接线方式为三相三线制,配置一台组合式电流电压互感器JLSZV-10W,其中,TA:15/5A,0.2S级,TV:10/0.1 kV,0.2级。
为加强负荷监测和管理,根据**省经济委员会的有关规定,须在高压总计量装置处安装一套用电信息采集装置,之后变压器方可投入运行。
六、无功补偿在变压器低压侧装设电容器进行集中无功补偿,并加装自动投切装置。
补偿后,功率因数不低于0.95。
七、主要设备选择1、配电变压器选择新装箱式变压器容量为200kVA:变压器型号:S13-M-200kVA/10kV额定电压:10±5%/0.4kV阻抗电压:Ud%=4.0联结组别:D,yN112、组合互感器型号:JLSZV-10W变比TA:15/5A 0.2S级变比TV:10/0.1 kV 0.2级额定绝缘水平:12/42/75kV3、导线选择根据导线敷设方式、环境条件、载流量、工作电压及其他导线选择规范要求,选定导线如下:(1)新装箱式变压器进线电力电缆型号:YJLV22-8.7/15kV-3x70八、过电压保护和接地1、防雷在新立电杆处设置HY5WS-17/50氧化锌避雷器以防止雷电波侵入。
污水厂电气工程方案

污水厂电气工程方案一、概述污水处理厂是将城市污水经过处理后排放到水体中的设施,包括了机械处理、生化处理、脱水处理等多个环节,其中电气工程是污水处理厂中的一个重要组成部分,为设施的正常运转提供了可靠的电力支持。
电气工程方案的设计不仅要满足设备设施的用电需求,还需要考虑到安全可靠、高效节能等方面的要求。
针对污水处理厂的电气工程方案,本文将从电源系统、配电系统、照明系统、监控系统等多个方面进行详细的设计与分析。
二、电源系统1.供电方式污水处理厂一般采用双路供电系统,即市电和备用发电机组。
市电是主要的供电来源,而备用发电机组主要用于紧急情况下的备用电源。
在设计时需要确保备用发电机组能够在主电源故障时快速启动并接入系统,以确保设施的正常运转。
另外,还需要考虑到市电和发电机组的切换与转换,以保证切换时的平稳性和可靠性。
2.配电系统配电系统是将市电或发电机组的电能送到各个用电设备的系统。
配电系统除了要满足设备设施的用电需求外,还需要考虑到电能的合理分配与利用。
一般来说,配电系统要采用低压配电系统,通过变压器将高压电能转换为额定电压的电能后再送到各个用电设备。
在设计时需要考虑到配电系统的可靠性、安全性和节能性,采用智能化配电系统可以有效地提高电能利用率和减少能源的浪费。
三、照明系统照明系统是污水处理厂的重要组成部分,它不仅需要满足设施的照明需求,还需要考虑到照明设备的安全、节能和环保等方面的要求。
在设计污水处理厂的照明系统时,需要考虑到以下几个方面的问题:首先是照明设备的选型与布局,要选择符合国家标准的照明设备,并根据不同的区域和用途来合理地布局照明设备;其次是照明系统的节能设计,采用LED灯具等高效节能照明设备可以有效地减少能源消耗;最后是照明系统的智能控制,采用智能化照明系统可以实现对照明设备的远程监控与控制,实现智能化的照明管理。
四、监控系统监控系统是污水处理厂中的一个重要组成部分,它主要用于监测、控制和管理设施的运行情况。
某污水处理厂电气设计图

某污水处理厂电气说明

某污水处理厂电气说明摘要:根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。
本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电。
关键词:污水处理厂电气说明1.1电气设计1.1.1设计依据和设计范围本设计执行国家、部委颁发的有关电气设计规范:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92供配电系统设计规范GB50052-95低压配电设计规范GB50054-95建筑物防雷设计规范GB50057-94电力工程电缆设计规范GB50217-94通用用电设备配电设计规范GB50055-93并联电容器装置设计规范GB50227-95以工艺对生产设备的要求为依据,同时贯彻节能方针,以节能降耗的原则选择电气设备。
其设计范围为厂区内的变配电生产工艺过程控制、室内外照明及空调、防雷接地系统。
1.1.2供电电源根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。
本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电,一用一备(备用电源为热备),电源进线开关与母线分段开关设电气闭锁。
由西南郊变电所引出一回路10kV电源为主供电源,镐京变电所引出一回路10kV电源为备用电源。
西西南郊变电所距水厂约4公里,镐京变电所距水厂约2公里。
1.1.3用电负荷及供配电系统本工程电气设备装机容量2691kW,用电电压等级0.4kV,规算至10kV侧计算负荷:Pjs=1649.33kW,Qjs=662.57kvar,Sjs=1777.44kV A。
根据污水处理厂内负荷分布情况,拟在距负荷中心氧化沟附近建一座10/0.4kV变配电所,内设高压配电室、低压配电室、控制室。
设置二台SCB9型1250kV A干式变压器并联运行,变压器的负荷率为71%。
污水处理厂电气设计

污水处理厂电气设计1.1.1.1.电气设计范围本设计包括污水处理厂全部的电气设计,具体包括以下设计内容:(1)本污水处理厂变配电站及变配电装置设计。
(2)污水处理厂用电设备供电及控制系统设计。
(3)污水处理厂电缆敷设设计。
(4)污水处理厂供配电系统及各构筑物接地设计。
(5)污水处理厂防雷设计。
(6)污水处理厂室内照明、道路照明及室外各构筑物照明设计。
1.1.1.2.供配电及传动设计(1)负荷等级根据污水处理工艺的特点和要求以及城市污水处理厂的重要性,本工程用电属二级负荷,采用两路10KV电源供电。
(2)用电负荷本工程在原有10kV总开关站西侧设置厂区新建总变电所,在新建总变电所内设置25台高压配电柜,其中包含为新建厂区供电的12台变压器柜及为原有厂区变电所供电的2台高压馈出柜。
在新建回流污泥泵房1附属新建分变电所1,设两台电力变压器,按负荷计算的结果容量为800kVA。
变压器为两座新建生化池、新建的回流污泥泵房1、新建乙酸钠投药间提供电源,两台变压器一用一备。
在新建回流污泥泵房2附属新建分变电所2,设两台电力变压器,按负荷计算的结果容量为800kVA。
变压器为一座新建生化池、一座新建的AA/O池、新建污泥回流泵房2、新建乙酸钠投药间提供电源,两台变压器一用一备。
在新建的回流污泥泵房3附属新建分变电所3,设两台电力变压器,按负荷计算的结果容量为630kVA。
变压器为两座新建生化池、新建回流污泥泵房3、新建乙酸钠投药间提供电源,两台变压器一用一备。
在新建除臭间附属新建分变电所4,设两台电力变压器,按负荷计算的结果容量为630kVA。
变压器为新建污泥浓缩液处理间、新建除臭间、新建深井泵房、原有锅炉房改造、原有污泥脱水间新增脱水机、原有细格栅间及沉砂池增加设备提供电源,两台变压器一用一备。
在新建中间提升泵房附属新建分变电所5,设两台电力变压器,按负荷计算的结果容量为2000kVA。
变压器为新建中间提升泵房、新建高效沉淀池、新建加药间提供电源,两台变压器一用一备。
污水排放处理厂电气设计说明

污水排放处理厂电气设计说明某污水处理厂电气说明摘要:根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。
本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电。
关键词:污水处理厂电气说明1.1电气设计1.1.1设计依据和设计范围本设计执行国家、部委颁发的有关电气设计规范:10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92供配电系统设计规范GB50052-95低压配电设计规范GB50054-95建筑物防雷设计规范GB50057-94电力工程电缆设计规范GB50217-94通用用电设备配电设计规范GB50055-93并联电容器装置设计规范GB50227-95以工艺对生产设备的要求为依据,同时贯彻节能方针,以节能降耗的原则选择电气设备。
其设计范围为厂区内的变配电生产工艺过程控制、室内外照明及空调、防雷接地系统。
1.1.2供电电源根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。
本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电,一用一备(备用电源为热备),电源进线开关与母线分段开关设电气闭锁。
由西南郊变电所引出一回路10kV 电源为主供电源,镐京变电所引出一回路10kV电源为备用电源。
西西南郊变电所距水厂约4公里,镐京变电所距水厂约2公里。
1.1.3用电负荷及供配电系统本工程电气设备装机容量2691kW,用电电压等级0.4kV,规算至10kV侧计算负荷:Pjs=1649.33kW,Qjs=662.57kvar,Sjs=1777.44kVA。
根据污水处理厂内负荷分布情况,拟在距负荷中心氧化沟附近建一座10/0.4kV变配电所,内设高压配电室、低压配电室、控制室。
污水处理厂工程电气工程施工方案

污水处理厂工程电气工程施工方案一、工程概况该污水处理厂的设计处理能力为XXX(根据具体情况确定),属于城市污水处理的大型工程项目。
本次施工的电气工程涉及到污水处理厂的电力供应、照明、控制系统等多方面的内容。
二、电力供应系统1.供电线路:按照国家电力标准进行设计和施工,保证供电线路的安全可靠性。
主要包括高压进场线路、变电站、低压进场线路和主配电室的电路设计和施工。
2.变电站:设计合理的变电站布局,采用合适的变压器和配电设备,保证电力供应的充足,并能应对突发情况。
变电站与主配电室之间通过供电线路连接,采取合适的保护措施,如差动保护、过电压保护、过载保护等。
3.主配电室:根据污水处理厂的用电需求,合理设置主配电室的电缆线路和开关设备,并根据不同区域的用电特点,进行分区控制和开关选择。
三、照明系统1.室内照明:根据污水处理厂的不同功能区域,设计合理的照明布局,并选择具有防爆、防水和防腐等特性的照明设备。
特别是在有有害气体的地方,需要采用防爆灯具,并设置紧急照明设备。
2.室外照明:根据污水处理厂的场地情况,布置合理的室外照明系统,保证污水处理厂的夜间安全运行。
特别是在道路、楼顶、停车场等区域,要设置合适的照明设备,以提供足够的照明亮度。
四、控制系统1.进场口控制系统:设计合理的进场口控制系统,包括门禁系统、道闸系统和安全监控系统等。
门禁系统采用IC卡、蓝牙、人脸识别等方式进行访问控制;道闸系统采用电动道闸,并与门禁系统连接,实现自动开闭和车辆进出记录;安全监控系统采用摄像头和监控软件,实时监测进场口的安全情况。
2.污水处理设备控制系统:根据污水处理厂的工艺流程和处理设备的特点,设计合理的自动控制系统。
通过PLC(可编程逻辑控制器)和触摸屏等设备,实现污水处理设备的自动控制和运行监测。
控制系统还应具备报警功能,能够实时监测设备的工况和故障信息,并及时通知维修人员进行处理。
五、防雷系统和接地系统1.防雷系统:根据污水处理厂的建筑特点和设备布置,采取合适的防雷措施,保证设备和人员的安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
(建筑电气工程)某污水处理厂电气说明某污水处理厂电气说明摘要:根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。
本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电。
关键词:污水处理厂电气说明1.1电气设计1.1.1设计依据和设计范围本设计执行国家、部委颁发的有关电气设计规范:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94低压配电装置及线路设计规范GBJ54-83电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92供配电系统设计规范GB50052-95低压配电设计规范GB50054-95建筑物防雷设计规范GB50057-94电力工程电缆设计规范GB50217-94通用用电设备配电设计规范GB50055-93且联电容器装置设计规范GB50227-95以工艺对生产设备的要求为依据,同时贯彻节能方针,以节能降耗的原则选择电气设备。
其设计范围为厂区内的变配电生产工艺过程控制、室内外照明及空调、防雷接地系统。
1.1.2供电电源根据排水规范要求,本工程属重要的城市基础设施,城市污水设备不允许中断供电,以避免电源故障造成污水处理过程中断、微生物死亡、设备堵塞等生产紊乱现象。
本工程供电按二类负荷考虑,因此采用双电源供电,壹用壹备(备用电源为热备),电源进线开关和母线分段开关设电气闭锁。
由西南郊变电所引出壹回路10kV电源为主供电源,镐京变电所引出壹回路10kV电源为备用电源。
西西南郊变电所距水厂约4公里,镐京变电所距水厂约2公里。
1.1.3用电负荷及供配电系统本工程电气设备装机容量2691kW,用电电压等级0.4kV,规算至10kV侧计算负荷:Pjs=1649.33kW,Qjs=662.57kvar,Sjs=1777.44kVA。
根据污水处理厂内负荷分布情况,拟在距负荷中心氧化沟附近建壹座10/0.4kV 变配电所,内设高压配电室、低压配电室、控制室。
设置二台SCB9型1250kVA 干式变压器且联运行,变压器的负荷率为71%。
10kV和0.4kV系统采用单母线分段结线,进线和母联开关设置微机BZT和电气连锁。
由变配电所至全厂各构筑物的配电电缆采用放射式电缆馈送。
在厂内根据工艺流程,用电设备的负荷及参和的控制系统的生产设备,设置4套马达控制中心(MCC1-MCC4)。
MCC1设置在变压配室的低压配电室,控制项目为生物氧化沟、生物选择池内的设备。
MCC2设置在粗格栅及污水提升泵站控制室,控制项目为粗格栅及污水提升泵站、细格栅间、曝气沉砂池内的设备。
MCC3设置在回用水送水泵房,控制项目为回用水送水泵房、回用水过滤站、回用水加药间、污泥脱水机房内的设备。
MCC4设置在氯库及加氯间,控制项目为氯库及加氯间、污泥投配及冲洗水泵房、污泥均质池、污泥泵房、接接触消毒池、回用水及提升泵房、最终沉淀池内的设备。
在其它构筑物设置相应的动力配电箱以满足动力需要。
1.1.4计量及功率因数补偿本工程采用高供高计的计量型式,在高压配电系统的进线柜内设计量装置,同时留有接口供安装负荷监控装置用,且可带有通讯接口将电量信号直接传至中控室。
在0.4kV侧设置用于非生产性照明的计量表,对非生产性照明进行单独计量。
为达到供电部门要求保证功率因数在0.9之上,采用低压电力电容器集中自动补偿,补偿容量为570kvar。
1.1.5保护和控制(壹)高压系统在高压开关柜内设置相应的微机型继电保护装置,完成主设备的各种保护功能;同时具有电参数监测、断路器监测及通讯功能,和全厂PLC控制系统组网,以满足无人值守和综合自动化的需要。
a.10kV电源进线设置定时限速断及过流保护;b.配电变压器设反时限速断、过电流、过负荷及温度保护;c.母联设有时限的速断和过流保护。
(二)低压系统低压系统总进线断路器设短路速断、延时速断及长延时过流电流三段保护。
电动机保护回路设短路、过电流及过载等保护。
潜水电动机内设有电机温度、腔内温度、密封泄漏保护。
配电回路设短路及过电流保护。
高压开关设备分就地和远距离控制俩种方式,断路器的操作机构电压为DC110V。
根据启动电流对系统母线压降的影响,380V的异步电动机的启动分直接启动和软启动俩种方式。
电机控制设有PLC接口电路,设手动-停机-自动转换开关,其中手动状态用于调试或自控系统故障时维持生产,自动状态为主要生产操作方式。
1.1.6照明及防雷接地系统本工程照明设有工作照明、事故照明、安全照明和厂区道路照明四种类型,其照度按相应规范确定。
非生产性部分照明电源取自变配电所且单独计量,生产照明由单体构筑物馈出,安全照明电压为24V。
避雷设计依据需要进行,用于防直击雷和感应雷,避雷器和浪涌抑制装置,用于防雷波侵入、操作系统过电压及微机系统保护。
本工程接地系统采用TN-S系统,全厂做等电位处理。
1.1.7线路敷设厂区室外配电线以电缆沟为主,直埋为辅的敷设方式,室内采用电缆桥架明设和穿管保护暗敷设相结合的方式。
1.1.8设备选型高压开关柜选用GZSI-10型金属铠装间隔中置式手车柜,断路器选用VD4型真空断路器,内配直流弹簧储能操作机构,且配备选进的微机综合保护装置。
低压开关柜及MCC柜选用MNS型抽出式开关柜,配备优质元器件,其元器件以模块化组合式为主,其互换性强,以便于器件的更换及整定值的调整。
电力变压器选用节能型,维修方便,无油的SCB9型干式环氧树脂真空浇注配电变压器,联结组别为D/ynll,且配有温控装置。
1.2自控和仪表系统设计1.2.1概述为了整个污水处理系统能够安全可靠、经济合理地运行,使污水处理厂的管理和操作人员能够全面有效的调度管理和监控整个系统的运行过程,能够简捷准确地操作控制各个生产设备,根据本厂区总体布局和工艺流程的特点,配置壹套集散式计算机监控系统以及相应的仪表检测设备,对污水处理全过程进行实时监控和调度管理。
1.2.2计算机监控系统的构成监控系统负责全厂生产过程监视控制和数据采集,由中央监控站、PLC控制站以及通讯网络构成。
中央监控站设在污水处理厂综合办公楼中心控制室,主要包括:监控计算机、管理计算机、模拟屏、UPS电源、报表打印机、报警打印机、光纤交换机等。
PLC控制站分别设在污水处理厂各工艺区现场,主要由PLC机柜、可编程控制器,操作员面板以及网络接口等组成。
通讯采用EtherNet网为主干网,网络通讯介质为光纤。
1.2.3计算机监控系统功能(壹)中央监控站的功能中央监控站通过配置WindowsNT操作平台,采用INTOUCH监控软件可实现以下功能:*通过通讯网络和现场PLC控制站进行数据通讯,采集过程信息。
*动态显示整个工艺流程的总貎图、分貎图。
*动态显示设备的各种状态和各种参数值,提供操作指导。
*故障报警及处理处理显示记录,且进行统计分析,打印存储等报警处理。
*设备的参数设置及远程操作控制。
*各种参数的分类分组处理。
*各种参数的柱形图、扇形、趋势图。
通过配置EXCEL、ACCESS能够实现建立历史数据库,对各种数据进行建档分析和处理,编辑输出各种所需的生产报表。
监控计算机和管理计算机采用相同的软、硬件配置,在正常情况下各自分担不同的工作。
监控计算机负责生产工艺过程的实时监控,管理计算机负责数据处理和编辑输出生产报表。
当其中壹台机故障时,可由另壹台机替代。
在中心控制室设置有壹面4.0MX2.5M的模拟屏能够显示全厂的工艺流程,通过灯光,实时动态显示各构筑物内的设备运行情况,且有重要参数的模拟仪表显示。
故障通过蜂鸣器、指示灯发出声光报警。
(二)PLC控制站的功能PLC控制站设置在各区域控制室,控制站配有通讯接口,和中央监控工作站数据交换,PLC控制站内驻留有应用程序,且配有操作员面板,可独立于中央监控工作站进行监控,以确保系统的安全可靠。
根据污水厂的工艺布局及电气MCC柜设置情况,共设有5个PLC控制站,用于实现各功能单元的数据采集和设备控制。
PLC0设备在中控室,负责对模拟屏进行控制。
PLC1控制站设置在粗格栅及污水提升泵站。
负责进厂水流量、PH值、浊度,粗、细格棚前后水位,污水提升泵房液位,泵出口压力等参数的采集;对粗细格栅,污水泵提升泵、无轴螺旋输送机、栅渣压榨机、刮渣机、吸砂泵、鼓风机、砂水分离器等设备进行状态检测和控制。
PLC2控制站设置在变配电室。
负责对生物氧化沟内溶解氧浓度及液位,生物选择内溶解氧浓度及液位,泵出口压力,变配电设备的状态数据和电量数据采集;对生物氧化沟内潜水搅拌器、曝气机,出水调节堰板,选择池内潜水搅拌器,出水调节堰板等设备进行状态检测和控制。
PLC3控制设置在回用水送水泵房。
负责对均质池液位,脱水机进泥量、加药量,厂区污水泵房液位,剩余污泥量,回流污泥量,泵出口压力等参数检测;对均质池搅拌器、污泥投配泵、浓缩脱水机、螺旋输送机、冲洗泵、搅拌装置、潜污泵、螺杆泵、投药泵等设备进行状态检测和控制。
PLC4设置在加氯间,负责对加氯间漏氯,接触池PH值、浊度、余氯及液位,污泥泵房液位,回用提升泵房液位,出厂水流量,泵出口压力等参数的采集;对加氯间、接触池、污泥泵房、回用水提升泵房,最终沉淀池内的设备进行状态检测和控制。
(三)设备的操作控制方式设备的操作分别分为三级。
即机侧(或就地)操作、现场分控站操作、中心控制操作。
受控设备上应设有“自动A/手动M/停止OFF”方式选择开关。
*自动方式:MCC转换开关或就地控制箱转换开关位于“A”挡,设备的控制信号来自PLC的输出卡,此时PLC控制站有俩种模式,A)人工模式,由中控室监控计算机分键盘或鼠标发了指令或由PLC操作员面板发出指令。
B)过程模式,PLC按预编程序自动控制。
*手动方式:MCC转换开关或就地控制箱转换开关位于“M”档,设备由MCC 盘或就地控制箱上按钮就地控制。
*离线方式:MCC转换开关位于“OFF”档,不能对设备进行任何操作。
1.2.4检测仪表的设置为了掌握工艺运行情况,控制水质指标以及生产管理需要,设置以下检测仪表:粗格栅:在每壹个粗格栅的前后设置壹个超声波液位差计,用于格栅的液位差测量,对格栅进行启停控制。
提升泵房:在提升泵房设超声波液位计用于潜水泵开停控制。
设PH计和温度计,用于对进厂水质进行检测。
细格栅:在每壹个细格机的前后设置壹个超声波液位差计,用格栅的液位测量,对格栅进行启停控制。
计量井:设进水计量井,采用电磁流量计测量进流量。
生物选择池:在每壹池分别设溶解氧仪,检测水中溶解氧浓度。
生物氧化沟:在每壹池分别设溶解氧仪,检测水中溶解氧浓度,用于曝气机转刷控制,且设置液位计。
污泥泵房:在污泥泵房设超声波液位计,控制泵启停。
均质池:在均质池内设超声波液位计,控制污泥投配泵,剩余污泥泵启停。