污水处理厂自动控制系统及方案
污水处理厂自动化监控系统技术设计方案

污水处理厂自动化监控系统技术设计方案一、概述污水处理厂自动化监控系统是指对污水处理过程进行自动化控制和实时监测的系统。
该系统通过采集、传输、处理和显示等手段,实现对污水处理工艺的全面监测和控制,提高处理效果和运行稳定性。
本文将介绍污水处理厂自动化监控系统的技术设计方案。
二、系统架构1.传感器层:该层通过安装各种传感器实时检测进水口、出水口、沉淀池、曝气池等位置的温度、PH值、浊度、COD、氨氮等污染指标,将检测数据传输给控制层。
2.控制层:该层负责实时接收传感器层传来的数据,并根据预设的逻辑控制策略进行控制。
该层包括PLC控制器、电气控制柜和网络通信设备等。
3.上位机监控层:该层通过上位机软件对整个系统进行监控和管理。
上位机软件可以实现对各个设备的状态、参数、运行情况等进行监测和分析,并能进行分布式控制操作。
4.SCADA系统层:该层主要用于监控数据的存储和管理,实现数据的长期存档与查询。
三、系统功能1.实时监测:通过传感器层采集污水处理过程中的各项指标数据,实现对工艺参数的实时监测。
2.控制策略:根据监测数据和预设策略,自动控制进水口、曝气池、沉淀池、出水口等设备的运行状态,使其达到最佳状态。
3.报警与故障处理:系统根据设定的阈值,当监测到异常情况时,能够自动报警,并自动采取相应的措施,如关闭进水口、提醒维护人员等。
4.数据存储与查询:系统能够将监测数据存档并实现长期存储,方便后续查询和分析。
5.远程监控:系统通过网络通信设备,实现对污水处理厂的远程监控和控制。
四、关键技术1.传感器选择:根据不同的污染指标选择合适的传感器,保证监测数据的准确性和稳定性。
2.集中控制:通过PLC控制器实现对所有设备的中央控制,确保各设备的运行同步性和稳定性。
3.数据传输:采用工业以太网等可靠的通信手段,实现传感器数据与控制层、上位机监控层、SCADA系统层之间的数据传输。
4.上位机软件开发:基于客户需求,开发功能强大、稳定可靠的上位机软件,实现对控制层各设备的监控、控制和管理。
污水处理厂自动控制系统及方案

污水处理厂自动控制系统及方案一、引言污水处理厂是处理城市污水的重要设施,它能有效去除污水中的有害物质,提高水质,保护环境。
为了提高污水处理厂的处理效率和运行稳定性,自动控制系统成为必不可少的一部份。
本文将详细介绍污水处理厂自动控制系统及方案。
二、自动控制系统的组成1. 监测设备:监测设备是自动控制系统的基础,用于实时监测污水处理厂的各项指标,如进水流量、COD浓度、PH值等。
常用的监测设备包括液位计、流量计、PH计、COD计等。
2. 控制设备:控制设备用于根据监测数据进行控制操作,以实现对污水处理过程的调控。
常见的控制设备包括电动阀门、泵站、调节阀等。
3. 信号传输设备:信号传输设备用于将监测数据传输给控制设备,以实现监测数据的实时传输和控制指令的下达。
常见的信号传输设备包括传感器、数据采集器、通信模块等。
4. 控制中心:控制中心是自动控制系统的核心,用于集中管理和控制各个设备。
控制中心通常由计算机和相应的控制软件构成,可以实现对整个污水处理厂的远程监控和控制。
三、自动控制系统的工作原理1. 监测阶段:监测设备实时监测污水处理厂的各项指标,并将监测数据传输给控制中心。
2. 数据处理阶段:控制中心接收到监测数据后,通过控制软件进行数据处理和分析,得出相应的控制指令。
3. 控制阶段:控制中心将控制指令传输给控制设备,控制设备根据指令进行相应的操作,如调节阀门的开关、启停泵站等。
4. 反馈阶段:控制设备执行完操作后,会将执行结果反馈给控制中心,以便进一步的数据分析和调整。
四、自动控制系统的优势1. 提高处理效率:自动控制系统能够根据实时监测数据进行精确的调控,避免了人为操作的误差,提高了处理效率。
2. 减少人力成本:自动控制系统能够实现远程监控和控制,减少了人工巡检和操作的需求,降低了人力成本。
3. 提高运行稳定性:自动控制系统能够及时发现问题并进行调整,保持污水处理过程的稳定运行,减少了故障和停机时间。
污水处理厂自动控制系统及方案

污水处理厂自动控制系统及方案一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而自动控制系统在污水处理厂中起到至关重要的作用。
本文将详细介绍污水处理厂自动控制系统的相关内容,包括系统组成、工作原理、方案设计等。
二、系统组成1. 传感器:用于检测污水处理过程中的关键参数,如水位、流量、温度、浊度等。
常用的传感器有液位传感器、流量传感器、温度传感器等。
2. 控制器:负责接收传感器的信号并进行处理,根据预设的控制策略,控制污水处理过程中的各个环节。
控制器可以是PLC(可编程逻辑控制器)或DCS(分散控制系统)。
3. 执行机构:根据控制器的指令,控制各个设备的运行状态,如泵、阀门、搅拌器等。
执行机构通常由电动机驱动。
4. 人机界面:提供操作者与系统交互的界面,包括显示屏、键盘、鼠标等。
操作者可以通过人机界面监控系统运行状态、调整参数、查看报警信息等。
三、工作原理污水处理厂自动控制系统的工作原理如下:1. 数据采集:传感器检测污水处理过程中的关键参数,并将数据传输给控制器。
2. 数据处理:控制器接收传感器的信号,根据预设的控制策略进行数据处理,生成控制指令。
3. 控制执行:控制器将控制指令发送给执行机构,控制各个设备的运行状态。
例如,当污水处理厂的水位过高时,控制器会发送指令给泵,使其启动以排水。
4. 监控与报警:人机界面显示污水处理厂的运行状态,操作者可以实时监控各个参数,并根据需要调整控制策略。
同时,系统还会根据预设的条件发出报警信息,提醒操作者注意异常情况。
四、方案设计设计污水处理厂自动控制系统的方案应考虑以下几个方面:1. 控制策略:根据污水处理的特点和要求,制定合理的控制策略。
例如,可以根据水位和流量控制泵的启停,根据浊度调整搅拌器的转速等。
2. 系统可靠性:为了确保系统的稳定运行,应采用冗余设计,即在关键部件上增加备用设备。
同时,应定期进行系统维护和检修,确保设备正常运行。
3. 数据存储与分析:污水处理厂产生的大量数据可以用于运行分析和优化。
污水厂自控方案含详细设备及plc配置

定期维护和检查
定期对PLC系统进行维护和检查,确保硬件和软件的正常运行。
备份和恢复
定期备份重要的数据和程序,以防止意外情况导致的数据丢失。
培训和人员素质提升
加强操作人员和技术人员的培训,提高其技能和素质,确保PLC系 统的正确使用和维护。
04 自控系统的运行及维护
日常运行管理
巡检制度
01
制定日常巡检制度,确保对污水厂的设备、管道、仪表等进行
监控功能
实现对现场设备运行状态的实时监控 ,包括水位、流量、水质等参数。
控制功能
根据预设的逻辑和算法,对现场设备 进行自动控制,如泵站的启停、阀门 的开关等。
数据处理功能
对采集的数据进行实时处理和分析, 为决策提供数据支持。
故障诊断功能
通过软件逻辑和故障诊断算法,实现 对设备故障的早期发现和预警。
控制方案的优化建议
传感器与仪表
在关键部位设置传感器和仪表,实时监测污水的 水质、流量、备
包括各种机械臂、泵、阀门、搅拌器等设备,通 过PLC进行集成控制,实现自动化处理。
污水处理工艺及设备
02
预处理设备
格栅
去除大颗粒物,保护后续 处理设备。
沉砂池
去除污水中的砂粒,避免 对管道和后续处理设备造 成磨损。
定期检查,及时发现潜在问题。
数据记录
02
建立数据记录制度,对污水厂的日常运行数据进行实时监测和
记录,以便对设备的运行状态进行分析和评估。
设备清洁
03
定期对设备进行清洁和维护,保持设备的良好状态和正常运行
。
故障诊断及维修
故障识别
故障诊断
通过监控系统和现场巡检,及时发现设备 故障或异常情况。
污水处理厂自动控制系统及方案

污水处理厂自动控制系统及方案一、内容描述首先我们要明白的是这个自动控制系统的任务和目标,简单来说就是确保污水从进入处理厂到处理完成的过程能够自动化进行。
系统可以自动控制各种设备的运行,比如水泵、搅拌机、过滤设备等,确保它们按照预定的程序和时间进行工作。
这样一来不仅提高了处理效率,还大大节省了人力成本。
接下来这个系统是怎么工作的呢?它主要通过一系列传感器和控制器来监测和处理污水,传感器会实时监测污水的各种指标,比如温度、流量、PH值等。
一旦这些指标超出了预设的范围,控制器就会发出指令,调整相关设备的运行状态,确保污水能够得到妥善处理。
这个过程是完全自动化的,极大地提高了处理效率和质量。
1. 污水处理厂的重要性及其对环境的影响我们都知道,水是生命之源,没有水我们的生活将陷入困境。
但随着城市化进程的加快,污水处理成为一项重要的任务。
污水处理厂的存在,就像是城市的“清洁卫士”,它们的工作直接关系到我们的生活环境质量。
首先污水处理厂的重要性不言而喻,它承担着处理城市污水的重任,确保我们的生活和工业用水得到妥善处理,避免污水直接排放对环境和生态系统造成破坏。
想象一下如果没有这些处理厂,污水将直接流入河流、湖泊,甚至地下水,那将是一场环境灾难。
其次污水处理厂对环境的影响是深远的,经过处理的污水,其有害物质和污染物被有效去除,水质得到明显改善。
这不仅保护了我们的水资源,还避免了污水对环境的污染。
同时处理过的污水还可以回用于农业、工业等领域,实现水资源的循环利用。
这样一来不仅节约了水资源,还降低了对环境的压力。
污水处理厂在我们的生活中扮演着不可或缺的角色,它们默默地承担着清洁的使命,保护着我们的环境和水资源。
所以对于污水处理厂的自动控制系统及方案的研究和优化,就显得尤为重要和必要了。
2. 自动化控制在污水处理厂的应用背景随着城市的发展,污水处理成为一项至关重要的任务。
污水处理厂作为城市基础设施的重要组成部分,其运行效率直接关系到环境保护和居民生活质量。
污水处理厂自动控制系统及方案

污水处理厂自动控制系统及方案一、引言污水处理厂是为了处理城市或工业区域产生的污水而建设的设施。
为了提高处理效率和降低运营成本,自动控制系统在污水处理厂中起着至关重要的作用。
本文将详细介绍污水处理厂自动控制系统的相关内容,包括系统的组成、工作原理、方案设计和优势等。
二、系统组成污水处理厂自动控制系统主要由以下几个组成部分构成:1. 监测传感器:用于实时监测污水处理厂的各项指标,如水位、流量、浊度、温度等。
传感器可以通过物理或化学方法来检测这些指标,并将数据传输给控制器。
2. 控制器:控制器是系统的核心部分,根据传感器传输的数据,通过预设的算法和逻辑来控制污水处理过程中的各个环节。
控制器可以自动调节进水量、投加药剂的量、搅拌器的速度等,以达到最佳的处理效果。
3. 执行器:执行器根据控制器的指令,执行相应的动作。
例如,根据控制器的调节,执行器可以控制闸门的开启和关闭、泵的启停等。
4. 人机界面:人机界面是用户与系统交互的界面,通常是一个触摸屏或计算机界面。
通过人机界面,操作人员可以监视和控制整个系统的运行状态,并进行必要的调整和设置。
三、工作原理污水处理厂自动控制系统的工作原理如下:1. 监测:传感器实时监测污水处理厂的各项指标,如水位、流量、浊度、温度等。
监测数据通过信号传输给控制器。
2. 数据分析:控制器接收传感器传输的数据,并进行分析和处理。
根据预设的算法和逻辑,控制器判断当前污水处理过程中是否需要进行调节或控制。
3. 控制:根据数据分析的结果,控制器通过执行器控制相应的设备。
例如,根据水位监测数据,控制器可以调节闸门的开启和关闭,以控制进水量。
4. 人机交互:操作人员可以通过人机界面监视和控制整个系统的运行状态。
如果系统出现异常或需要调整,操作人员可以通过人机界面进行相应的操作。
四、方案设计设计一个高效可靠的污水处理厂自动控制系统需要考虑以下几个方面:1. 传感器选择:根据实际需求选择合适的传感器,确保能够准确监测污水处理过程中的各项指标。
污水处理厂自动控制系统及实施方案说明

WORD完满格式目录概括.................................................................................... (1)1 .1工程范围.......................................... ............................................ (1)1 .2合用标准.......................................... ............................................ (2)1 .3设计原则.......................................... ............................................ (4)系统设计方案.................................................. .................................................... (5)2.1系一致般说明.......................................... ............................................ (5)2.2自控系统设计.......................................... ............................................ (6)2.2.1自控系统控制方式...................................................................... (6)2.2.2自控系统网络拓扑...................................................................... (7)2.2.3自控系统构成功能...................................................................... (9)2.2.4中央控制站构成及功能...................................................................... (9)2.2.5系统软件描绘.................................................................... (11)2.3电气系统方案............................................ .............................................. (13)3系统调试方案................................................. ................................................... (17)4售后服务................................................. ................................................... (21)4.1服务系统.......................................................................................... (21)4.2服务内容.......................................................................................... (22)4.3服务保证措施.......................................................................................... (23)..整理分享..WORD完满格式概括1.1工程范围本承包商将负责达成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作次序移交符合要求的资料。
污水厂自控方案(含详细设备及PLC配置)

自动化控制系统目录1 概述 31.1 设计原则 31.2 自动化系统功能综述 31.3 系统配置 51.3.1 网络结构 51.3.2 具体配置(详细配置见附图一) 62 控制流程图及各部分功能详述 72.1 生产过程监测系统(中控室) 72.2 生产过程的监测(现场)与自动控制系统 9 2.2.1 1#PLC预处理控制站 92.2.2 2#PLC BAF生物滤池处理子站 14 2.2.3 3#PLC污泥脱水系统处理子站 19 2.2.4 4#PLC中央控制室处理子站 222.3 生产管理计算机网络系统 232.4 全厂CCTV电视监视系统 243 系统设计制作、调试及技术服务 253.1环境条件 253.2 控制箱柜设计 263.3产品制造、运输、保管 273.4控制系统集成 283.5检验及调试 314 质量保障能力 334.1设计、设备制造能力和条件 334.2售后服务体系及质量保障能力 385 自控系统施工组织及安装 425.1 项目进度计划安排 425.2 施工组织 425.3仪表安装及测试 495.4电缆 535.5 管线敷设及电缆桥架 545.6电缆托架 605.7防雷和接地 615.8 施工验收 626 自动化控制系统I/O表 631 概述根据XXX城市总体规划,通过对污水量的预测,并结合城市发展前景,确定污水处理厂建设规模为:设计规模2万m3/d。
根据污水量和投资状况,我方在进行系统组态时,将全厂作为一个整体来考虑,并可方便地扩展或升级。
系统选用符合国际标准的产品,其技术先进、结构开放,能够长期提供技术支持、备品备件有保障。
同时,还充分考虑经济适用性、节省投资和与远期工程的衔接,与远期公用的控制子站,控制点数一次考虑,远期独立的部分另设控制子站或远程控制单元。
本污水厂自控系统采用“集中管理、分散控制、数据共享”的分层、分布式的拓扑结构,符合当前工业自动化监测系统发展趋势,能够实现全厂工艺参数及设备集中监测和生产过程的自动控制。
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民勤县污水处理厂改扩建工程自动控制系统工程施工方案民勤县煜祺市政工程有限公司2018年11月20日目录1 概述 (1)1.1 工程范围 (1)1.2 适用标准 (2)1.3 设计原则 (3)2 系统设计方案 (4)2.1 系统一般说明 (4)2.2 自控系统设计 (4)2.2.1 自控系统控制方式 (4)2.2.2 自控系统网络拓扑 (5)2.2.3 自控系统组成功能 (7)2.2.4 中央控制站组成及功能 (7)2.2.5 系统软件描述 (8)2.3 电气系统方案 (10)3 系统调试方案 (13)1概述1.1工程范围本公司将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。
主要工程内容如下:➢现场低压配电柜至各设备现场,用电设备控制及电缆敷设,以及新建构筑物的防雷接地系统,视频监控系统、仪表系统等。
➢现场传感器和检测仪表的安装、调试;➢控制系统设备(PLC)的硬件和软件;➢SCADA系统硬件和软件;➢通讯和接口;➢仪表电缆、监控系统电缆(光缆)的供货、敷设;➢仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地;➢新老系统的有机衔接联系;➢文件编制;➢系统所需设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行;➢与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。
➢根据本标特点进行细致的需求分析,结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。
➢负责本系统与相关子系统之间的连接工作,包括连接器材等设备的提供。
对相关系统实施联动测试验收,明确该子系统是否符合设计要求,并出具测试验收报告或提出整改方案,直至验收通过。
➢从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性(EMC)等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。
➢负责保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求,对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体运行正常。
➢积极配合业主、设计部门和监理等对土建工程、装饰工程和其他系统等一切与本系统有关的系统进行安装规划和技术协调,参加业主召开的工程协调会,力求符合整体的美学要求和工期要求。
对所有工作作适当安排,所有安排必须取得业主的书面同意。
➢负责对业主有关工作人员进行培训,使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。
➢负责对业主有关工作人员进行培训,使业主的工作人员能够独立操作和维护整个系统。
1.2适用标准本工程使用的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。
若IEC标准与GB标准有不同之处,则应符合GB标准。
➢GB50052《供配电系统设计规范》➢GB50057《建筑防雷设计规范》➢GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》➢GB/T 13729《远动终端设备》➢GB/T 14429《远动设备及系统》➢GB50217《电力工程电缆设计规范》➢GB/T 7450《电子设备雷击保护导则》➢GB/T17544《信息技术软件包质量要求和测试》➢GB4208《外壳防护等级》➢JB/T5234《工业控制计算机系统验收大纲》➢GB 50131《自动化仪表工程施工质量验收规范》➢GB 50311《综合布线工程设计规范》➢GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》➢GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》➢GBJ79《工业企业通信接地设计规范》➢GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》➢GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》➢GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》➢GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》➢GB50174《电子计算机房设计规范》➢GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》➢DGJ 08-83《防静电工程技术规程》➢IEC 60381《过程控制系统用模拟信号》➢IEC 60950《信息技术设备的安全》1.3设计原则系统在设计时遵循如下的基本原则:✓成熟性:选用成熟的软硬件设备及技术;✓先进性:选用代表现在和将来发展方向的技术和软硬件设备;✓开放性:系统应具备良好的全开放功能;✓安全性:系统的软硬件设备及技术均是高安全性的;✓可靠性:系统的软硬件设备及技术具有高可靠性;✓通用性:系统软硬件设备及技术应具有普通性;✓可扩展性:系统软硬件设备及技术均要满足功能扩展和范围扩展的需求;✓整体性:整个系统整体规划、统一标准、规范接口,保证系统的完整性;✓经济实用性:系统的性能价格比应尽可能高;✓可维护性:系统应维护操作简单、维护工作量小,可实现远程维护。
2系统设计方案2.1系统一般说明1、工程范围项目工程控制系统包括下列内容:所有现场传感器和检测仪表的采购及安装;控制系统设备(PLC)的硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试;中央控制室计算机监控系统硬件和软件(编程等)的采购、安装、编程及调试;厂区过程控制及运行监视仪表,设备控制和操作,运行自动化系统;中央控制室布置、二次装修、室内接地、电缆及线槽敷设等;摄像系统硬件和软件的采购、安装及调试;数据通讯系统、电话通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装及调试;电缆、光缆、保护管、桥架等相关设备采购、安装、敷设;防雷及接地系统的采购、安装及调试;全厂控制系统调试、试运转及培训;设备维护及备品备件。
2、实施原则控制系统按集中管理、分散控制的原则建立中心控制系统,包括中央控制室的上位计算机管理控制系统、现场控制站。
现场控制站在现场进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、检测和控制,并向中央控制室进行实时传送。
中央控制室可调用各现场站的全部运行信息,在中央控制室可控制现场主要设备的启动和停止。
2.2自控系统设计2.2.1 自控系统控制方式自控系统按分散控制、集中显示的原则设置。
设1个中央控制站。
中央控制站计算机系统设于综合用房中央控制室,并通过以太网与上级系统和周边系统链接。
中央控制站主要完成全厂的数据通讯和调度管理。
全厂主要设备的控制采用就地手动控制、自动控制、中央控制站遥控的三层控制模式;其它设备采用现场控制、中央控制的两层控制模式。
控制方式描述:手动控制:设备的现场控制箱或MCC控制柜上的“手动/自动”开关选择“手动”方式时,通过现场控制箱或MCC控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。
中央控制站遥控:现场控制箱或MCC控制柜上的“手动/遥控” 开关选择“遥控”方式时,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。
自动模式:现场控制箱或MCC控制柜上的“就地/自动”开关选择“自动”方式,操作人员通过中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“自动”方式,设备的运行完全由各PLC根据系统的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。
控制级别由高到低为:现场手动控制、遥控控制、自动控制。
除了由中央控制室直接控制的关系到全厂运行调度的设备,中央控制室一般不直接参与设备的控制,而主要进行运行调度、参数分配和信息管理。
中央控制室向PLC控制站分配所在单体或节点的运行控制目标,指令工艺设备投入或退出运行,监控全厂生产过程。
对于中央控制站允许投入运行的设备或设备组,其具体的控制过程由PLC现场控制站管理;对于被中控室禁止投入运行的设备或设备组,由所在PLC现场控制站控制其退出运行,并被标记为不可用设备,不再对其启动。
对生产过程的自动控制和报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数、设备工况等都将进行在线实时监控。
2.2.2 自控系统网络拓扑系统网络总体架构图如下:2.2.3 自控系统组成功能项目自控系统由设备层、控制层、管理层组成。
不同的层次完成各自不同的功能,包括如下:设备层设备层主要由PLC、智能电力仪表等智能设备组成。
将生产应用中的现场控制及传感设备赋予智能化,通过设备网上的网络总线完成现场设备与控制器之间的控制,信息,诊断数据的传递,提供现场设备的可靠性和易维护性和智能化,降低安装费用和工期。
控制层控制层由中央控制室计算机和分布在各工艺段的PLC控制站构成,直接对生产过程进行的控制,包括连锁和循环控制,驱动控制和测量的监控,可编程序控制器采用(西门子S7-300 系列),工控软件采用正版( WINCC)。
管理层管理层完成较高级的控制,由中控室和厂长室等构成,用以完成对工艺生产段进行监控和实施操作指导。
通讯在不同的控制级别中行的通讯,分别由各级别独立的网络完成,都符合开放性标准。
2.2.4 中央控制站组成及功能1、中央控制站组成系统中央控制站主要包括如下设备:2、中控室的主要功能中控室监控系统的功能有三大类:第一类是管理功能:即生成全厂工艺流程、变配电系统实时动态图,提供清晰、友好的人机界面,生动形象地反映工艺流程、变配电系统的实时数据,完成报警、历史数据、历史趋势曲线的储存、显示和查询。
生成、打印各类生产运行管理报表。
第二类是对设备的控制功能:即在基于图形和菜单的方式上,操作人员在中控室操作员站通过键盘或鼠标下达开、停/关命令。
第三类功能是通讯功能:中心控制室监控系统与其它系统进行通讯,如与各现场PLC 站之间的通讯等。
中控室监控系统主要功能描述:动态图形及实时数据显示在操作员站彩色显示器上和投影仪大屏幕上动态实时显示系统工艺流程、各主要工艺设备运行状态、加药等过程控制的运行趋势、各工序工艺和电气等生产数据,使生产管理人员掌握当前污水处理厂生产运行情况,能从总图到详图多层次监测。
画面包括:·污水处理厂概貌图·污水处理厂工艺流程总图·自控系统总图·实时曲线·历史曲线·参数设置·污水处理厂参数显示·报表打印·系统服务·各主要设备的状态和回路图监控画面可以分级展开,从主画面可以进入相应的子画面,以及进一步到单体设备工艺图,下面分别说明每幅画面的组成。
2.2.5 系统软件描述本承包商将为系统提供完整的成熟的中央监控的系统软件、数据库软件、应用软件、管理软件、通信软件和二次开发所必须的软件。
总体结构如下:应用软件管理软件数据库软件通信软件系统软件系统软件包括基于windows 7平台的实时多任务操作系统程序,应用程序及通信接口程序。
软件包括下列内容(但不限于此):中央调度控制室的所有系统软件和应用软件。
②各分站的通信软件(接口程序)。