水处理站自动控制系统

发布时间:2018-11-27 17:26:07

  申请日2009.07.21

  公开(公告)日2010.08.25

  IPC分类号G05B19/418; C02F1/42; C02F9/02; G05B19/05

  摘要

  一种水处理站自动控制系统,包括水处理设备:生水泵,与生水泵相连通的过滤设备,与过滤设备相连通的一级除盐设备,与一级除盐设备相连通的混床,与混床相连接的输出水箱;安装在水处理设备上的检测设备:压力差检测器,除盐电导仪,混床电导仪和液位传感器,分别将检测设备和水处理设备连接到可编程逻辑控制器(PLC)的相应输入/输出接口,通过可编程逻辑控制器实现自动根据水处理站设备的运行状况实时控制和调整水处理设备的运行,有效提高水处理站的自动化水平,减少运行人员。并且可以通过与可编程逻辑控制器相连接的工作站计算机准确、直观的反映水处理站的运行状态,便于监控和操作。

  权利要求书

  1.一种水处理站自动控制系统,包括生水泵,与生水泵相连通的过滤设备,与过滤设备相连通的一级除盐设备,与一级除盐设备相连通的混床,与混床相连接的输出水箱,其特征在于包括可编程逻辑控制器,工作站计算机,安装在过滤设备中的压力差检测器,安装在一级除盐设备中的除盐电导仪,安装在混床中的混床电导仪,安装在输出水箱中的液位传感器,所述工作站计算机,生水泵,过滤设备,一级除盐设备,混床,压力差检测器,除盐电导仪,混床电导仪,液位传感器均分别与可编程逻辑控制器相连接。

  2.如权利要求1所述的处理站自动控制系统,其特征在于所述可编程逻辑控制器包括中央处理器,分别与中央处理器相连接的数字量输入模块,数字量输出模块,模拟量输入模块,所述工作站计算机分别与数字量输入模块和数字量输出模块相连接,所述压力差检测器,除盐电导仪,混床电导仪和液位传感器分别与模拟量输入模块相连接,所述生水泵,过滤设备,一级除盐设备和混床分别与数字量输出模块相连接。

  3.如权利要求2所述的水处理站自动控制系统,其特征在于所述可编程逻辑控制器还包括与中央处理器相连接的总线网模块。

  4.如权利要求1所述的水处理站自动控制系统,其特征在于所述过滤设备包括与生水泵相连通的机械过滤器,与机械过滤器相连通的活性炭过滤器,所述机械过滤器和活性炭过滤器分别在进水口和出水口安装有压力差检测器。

  5.如权利要求1所述的水处理站自动控制系统,其特征在于所述一级除盐设备包括与过滤设备相连通的阳床,与阳床相连通的阴床,与阴床相连通的除碳器,所述除碳器的出水口与混床相连通,所述除盐电导仪安装在阴床的出水口。

  6.如权利要求1所述的水处理站自动控制系统,其特征在于所述可编程逻辑控制器通过以太网与所述工作站计算机相连接。

  说明书

  水处理站自动控制系统

  技术领域

  本实用新型涉及一种自动控制系统,尤其涉及一种用于水处理站的自动控制系统。

  背景技术

  工业化和现代化的发展致使水污染问题日益严重,江、河、湖泊和地下水是人们日常生产和生活用水的主要来源。虽然在使用前,水厂会对源水进行净化处理,但是这些水还是无法满足某些生产领域的需要,如:锅炉用水等。

  目前使用的水处理方式通过多个相同或不同设备串联形成的系统,实现水的净化处理。如:在水压差的驱动下,水流依次通过过滤膜、活性炭、离子交换介质或反渗透膜等步骤得到净化水,也称去离子水。但是这些设备的运行通常需要较多人工的介入,自动化水平较低,使得水处理质量控制困难。

  发明内容

  本实用新型的目的在于提供一种水处理站自动控制系统,该控制系统能有效提高水处理的自动化水平,减少运行人员,节省水和化学药品资源,提高水处理质量。

  为了达到上述目的,本实用新型所采取的技术方案是:

  提供一种水处理站自动控制系统,包括生水泵,与生水泵相连通的过滤设备,与过滤设备相连通的一级除盐设备,与一级除盐设备相连通的混床,与混床相连接的输出水箱,还包括:可编程逻辑控制器,工作站计算机,安装在过滤设备中的压力差检测器,安装在一级除盐设备中的除盐电导仪,安装在混床中的混床电导仪,安装在输出水箱中的液位传感器,所述工作站计算机,生水泵,过滤设备,一级除盐设备,混床,压力差检测器,除盐电导仪,混床电导仪,液位传感器均分别与可编程逻辑控制器相连接。

  所述可编程逻辑控制器包括中央处理器,分别与中央处理器相连接的数字量输入模块,数字量输出模块,模拟量输入模块,所述工作站计算机分别与数字量输入模块和数字量输出模块相连接,所述压力差检测器,除盐电导仪,混床电导仪和液位传感器分别与模拟量输入模块相连接,所述生水泵,过滤设备,一级除盐设备和混床分别与数字量输出模块相连接。

  所述可编程逻辑控制器还包括与中央处理器相连接的总线网模块。

  本实用新型的有益效果是:

  如上述的结构,本实用新型水处理站自动控制系统通过液位传感器,除盐电导仪,混床电导仪,压力差检测器等检测设备监测水处理站设备的运行状况,并将测得的信号通过可编程逻辑控制器的模拟量输入模块传输至中央处理器,中央处理器根据监测到的运行情况对相应的水处理设备进行实时控制和调整,并通过数字量输出模块将控制信号分别传输到生水泵,过滤设备,一级除盐设备和混床,控制设备的启停。能够实现自动根据水处理站设备的运行状况对相应的水处理设备进行实时的控制和调整,有效提高水处理站的自动化水平,减少运行人员,节省水和化学药品资源,提高水处理质量。

  如上述的结构,本实用新型水处理站自动控制系统的工作站计算机分别与可编程逻辑控制器的数字量输入模块和数字量输出模块相连接。一方面可编程逻辑控制器通过数字量输出模块将监测到的各项运行参数传输到工作站计算机,由工作站计算机实时动态显示系统的运行状态及各类重要参数。工作人员能够根据相关国家标准、部颁标准及现场操作人员的习惯等因素对显示界面进行设计和调整,从而更准确、直观和美观的在工作站计算机上反映系统中主要设备的运行状态。另一方面工作站计算机能够通过数字量输入模块直接将控制指令或设备参数输入到可编程逻辑控制器,并通过相应的数字量/模拟量输出模块控制设备的运行,系统能够在自动控制与手动控制间进行自由的切换,以便自由应对水处理站自动控制系统运行中可能出现的各种突发状况。

  如上述的结构,本实用新型水处理站自动控制系统的可编程逻辑控制器能够安装总线网模块,通过总线网模块实现多个可编程逻辑控制器之间的数据交换和通讯,有效提高对多个水处理站的控制和管理水平。

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