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    浔之漫智控技术(上海)有限公司

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  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:私营企业
    成立时间:2017
  • 公司地址: 上海市 松江区 永丰街道 上海市松江区广富林路4855弄52号3楼
  • 姓名: 聂航
  • 认证: 手机已认证 身份证已认证 微信未绑定

    6ES7312-1AE14-0AB0供应

  • 所属行业:电气 工控电器 DCS/PLC系统
  • 发布日期:2023-11-07
  • 阅读量:21
  • 价格:面议
  • 产品规格:模块式
  • 产品数量:1000.00 台
  • 包装说明:全新
  • 发货地址:上海松江永丰  
  • 关键词:西门子代理商,西门子一级代理商

    6ES7312-1AE14-0AB0供应详细内容

    6ES7312-1AE14-0AB0供应


    一、引言
    秦山三期除盐水系统包括滤、 反渗透和离子交换器三级处理, 滤作为重要的一级水处理设备, 主要去除水中的胶体, 保证反渗透正常工作。 自 2002 年 10 月滤投运以来, 由于滤设备原设计入口压力偏高, 出现了滤膜大量破损, 膜壳破裂, 出水水质不能达到反渗透进水水质的要求, 使得后置反渗透设备运行条件恶化, 膜堵增加, 淡水出水流量和脱盐率下降加快, 运行周期缩短。为了确保滤设备正常、 稳定运行, 延长膜的使用寿命, 根据滤已有的工艺布置和控制特点对系统进行了改造。改造中, 采用了可编程控制技术( PLC) , 优化了系统压力调节方案, 解决了滤设备压力工况问题。
    二、 工艺分析
    现场使用的滤设备共有两台, 并列运行。每台设备有两列(A/B)各 11 根滤膜组件。滤设备启动时, 会自动进入反洗和快洗模式, 而后进入正常运行模式, 在运行到设定的时间间隔(或手动操作)后, 会重复反洗和快洗运行模式, 如图 1 所示。正常运行时, 水由滤给水泵抽送到设备入口, 经 V1 /V2 进入膜组件, 从V3 输出产品水, V5 /V6 将过滤后的盐水排出; 反洗时, B正常运行, 但V3 关闭, B 的产品水反送给 A, 从 V9 /V10 经 V12 排出; 快洗时, 滤设备入口阀关闭, 快冲泵将水从水箱经过滤器送到设备, V7 /V8 打开, 从 V11 回到水箱, 随后, A正常运行反洗 B组。2号滤设备运行过程相同, 不过两台设备时间上错开, 依次进行反洗和快洗。在滤的运行中, 给水泵出口压力为 500± 10kPa(扬程 50.3 米)。因为水泵在水厂 1 楼, 而滤设备在水厂 2楼(楼层距 10 米左右) , 滤设备入口的实际工作压力为400± 20kPa, 厂家手册中的滤膜组件大入口压力为690kPa。依照设计要求, 设备可以正常运行。但是到 2003年底(设备投运一年左右) , 现场 1 /3 的膜组件出现不同程度的膜丝破裂, 出口水质急剧恶化。通过咨询滤膜生产商有关相同型号的滤膜组件信息, 得知其技术参数中的入口大压力为 310kPa。现场泵的出口压力远大于滤膜组件的工作压力。解决运行压力设计过高问题刻不容缓。除盐水就像电站的血液, 因此, 系统每天都需要运行生产除盐水。由于生产出的除盐水先贮存于除盐水箱中,当液位到达要求时, 系统可停运短暂间隔。改进变只能在停运时进行, 不能影响到系统的正常运行。因为目前滤设备的入口阀只有 20%的开度, 噪音已经很大, 如果加设入口减压装置, 噪音会加剧, 影响工作人员健康, 且影响到泵的正常运行。如果换泵, 需考虑现有位置和安装尺寸, 并进行一系列相关的试验, 成本高, 且改造周期长。采用在泵的电源回路中加设变频器, 通过 PLC控制来调节泵的供电频率, 以达到按需供水的目的, 是一个比较理想的方案。 水处理系统目前使用的是 PLC控制。 PLC控制系统具有改造、 性高的特点, 而且此方案已经大量应用在国内各水处理系统中, 技术成熟。所以, 终确定采用添加变频器, 用微型 PLC控制系统来实现设备运行工艺优化的目的。
    三、PLC 控制系统
    因为滤设备在不同的运行工况下压力要求不同,而滤设备的前置给水泵是出口压力恒定的离心泵。采用在泵的电源回路中加设变频器, 通过 PLC控制来调节泵的供电频率, 可以达到按需供水的目的。整个水处理系统采用的是罗克韦尔公司的 PLC控制系统, 从系统兼容及设备维护便利的角度考虑, 决定采用同一家公司的 PLC控制产品。
    (1)PLC 控制系统硬件配置
    根据现场实际情况和控制要求, 配置 PLC控制系统的硬件。由于三台给水泵并列放置在水厂 1 楼, 滤设备在水厂 2 楼, 动力电源在水厂 2 楼, 值班人员在水厂 2 楼的控制室中工作。因此, 为了方便监控, 改造的控制设备,包括 PLC控制组件和变频器可置于控制室外墙上近电缆桥架处。对总体控制的要求。正常运行时:保持给水泵母管压力为设定压力, 恒压供水;反洗时:保持反洗压力报警值, 按要求降低母管压力;快洗结束:恢复所需的设备入口压力。新控制设备所需的输入输出量见表 1。选 用 的 内 嵌 开 关 量 输 入 输 出 的 微 处 理 器Micrologix1500 系列为两块式组合结构, 包括处理器和带导轨的机座, 占地小, 符合现场空间要求。 该系列处理器可扩展过 100 点 I /O、 内置 PID功能, 支持 DF1 全双工、 半双工及与设备网通讯功能, 符合控制要求, 它采用两块 4
    通道的模拟量输入模块 1769- IF4, 通道间互相隔离, 用以采集给水泵母管、 滤进出口的压力信号。为了监控设备运行, 采用 Panel View 600 的控制屏, 显示设备运行参数,允许在线修改设定值。1769- SDN的扫描模块用于设备网通信, 与变频器交流信息。与系统原有设备的交互。滤设备所在的除盐水处理系统采用 PLC控制方式, 根据滤设备的运行要求, 来启动停止给水泵。为了与原控制方式兼容, 并让原控制系统了解新加 PLC的工况, 需要做好两套控制系统的交流及相关设备的交互。滤给水泵的起停控制依旧按水处理系统总 PLC的方式控制, 泵的原启停条件终体现在其主回路的交流接触器的辅助触点上, 即其常开辅助触点闭合时泵处于运行状态, 其常开辅助触点断开时泵处于停止状态。 根据这一原则, 其电路作以下改动: 把原滤给水泵的电机主回路交流接触器的主触点摘除, 把变频器的电源线与交流接触器的原电源线并接在交流接触器的上端(电源端) , 变频器的负荷线与交流接触器的原负荷线并接在交流接触器的下端(负荷端) , 其余电路保留不变。这样只是把原电路的交流接触器的主触点改变成变频器; 新加 PLC- CPU的内嵌开关量输出, 经中间继电器隔离敷设线路, 到滤给水泵控制回路与原有热保护常闭触点串联, 完成变频器的故障输出到原控制回路, 从而反馈至总 PLC。PLC- CUP 的内嵌开关量输入, 经中间继电器隔离敷设线路, 到滤给水泵主回路交流接触器的辅助触点, 实现 PLC对滤给水泵的状态采集; 新加 PLC采集滤给水泵的原状态信号和 5 台新增加的压力变送器 (滤给水泵汇管压力变送器、 1 号滤机组膜前压力变送器、 1 号滤机组膜后压力变送器、 2 号滤机组膜前压力变送器、 2 号滤机组膜后压力变送器)的模拟压力信号。因此, 需敷设新的信号线路。 从 PLC的模拟量输入模块 1769- IF4 敷设线路, 分别到5 台压力变送器完成对压力模拟信号的采集。通过新敷设的信号线路使新增加的设备与原有设备之间互知对方的信息, 即新增线路为新增加的设备和原有设备的信息桥梁, 使新增加的设备和原有设备握手。控制 网 络 。系 统 采 用 基 于 CAN 技 术 的 设 备 网(Devicenet) , 设备网网络是一种柔性的、 开放型的网络, 目前已大量使用在现场设备与控制器之间的通信中, 这种64 个节点、 通讯速率可达 500kbps、 多支线的网络, 允许500m以内的设备连接, 支持 1769- SDN扫描器送来的 4-20 字 I /O数据轮询信息, 支持从 PLC程序修改设备参数的能力。使用中, 将 PLC与就地设备- 变频器通过设备网连接。PLC通过网络对变频器进行监控, 节省 PLC的 I /O模块。网络结构见图 2。PLC和 3 台变频器组成一个 4 节点的设备网, PLC作为网络的监控管理设备以点对点的通讯方式与人机界面( HMI)连接, HMI 通过 PLC把设备网上的所有节点设备以及 PLC自身所采集的运行状态、 故障、 频率、 压力等工艺参数显示出来, 同时可给出故障报警, 并且可根据设备实际运行情况人为调整运行工艺参数。
    (2)PLC 控制系统软件配置
    在改进变中, 配置的是 Micrologix 系列的 PLC-CPU。 PLC- CPU使用 RSlogic500 编辑软件, 可选择梯形图、功能图和指令表等编辑语言。在编程设计中, 采用了目前秦山三核其他 PLC控制系统中大量使用的梯形图形式。为满足滤设备在各种运行模式下对进出口压力的要求, PLC通过采集、 分析、 运算和输出监控信号, 调节给水泵的电源频率, 改变泵的输出压力, 实现滤设备按要求运行。滤设备处于运行模式时, 当 PLC检测到任何一台给水泵交流接触器常开辅助触点闭合时(由原控制系统给出闭合命令) , 自动起动该泵所对应的变频器, 水泵母管压力与水泵的频率构成闭环, 通过 PI 运算实现控制。当滤设备处于反洗模式时, 一台设备的一组运行,用背压反向输送产品水清洗同台设备二组。此时, 如果直接用正常运行压力反洗, 由于设备出口阀门已经关闭,背压就会上升, 过要求值, 甚至会造成二组滤膜被反向撕裂。为防止以上情况发生, 此时就需要降低给水泵的频率。当滤设备在接下来的快洗模式时, 由快洗水箱中的水单冲洗刚反洗过的膜组件。快洗后, 滤设备正常运行, 此时如果刚才的频率降幅太大, 设备入口压力可能又不满足要求, 甚至给水泵会因为频率接近 0 而停运。这就要求我们选择合适的降频率起始背压值、 合适的频率降幅, 以避免背压太大损坏膜组件或是频率降幅过大影响设备的后续运行模式。经过综合考虑, 计算和现场试验降频率起始背压值为: P=aPD- 15其中 P 为降频率起始背压值, a 为系数, PD 为背压设定值, 15 是试验平均值。aPD 在膜清洁度较高时, 可通过人机界面输入较小的值, 此时 a<1; 随运行时间的加长, 膜清洁度降低, 可选择较大的背压值, 此时 a=1。频率降幅为: dF=d ( FO - FC) /dt其中 dF 为频率降幅, FO 为正常运行频率, FC为反洗
    时频率。设备快洗结束采取给定频率, 而后设备又进入PI 控制。FMIN=FO- FC+10≈25Hz其中 FMIN 为给定频率, FO 为正常运行频率, FC 为快洗时频率, 10 是试验平均值。给水泵出口压力设计为 500kPa, 50Hz电源, 正常运行时出口压力应小于 400kPa, 对应频率 35~ 40Hz, 快洗结束时频率很低, 通过试验及估算, 采取给定频率为25Hz。改造后连续跟踪设备运行参数, 滤设备入口压力在期望值 260kPa 附近 15kPa 左右稳定运行, 膜后压力( 25~ 35kPa)在远设定的报警值 55kPa 以下运行, 设备运行情况良好。
    四、结束语
    本次设备改造, 根据系统间歇运行的特点, 兼顾到系统的原控制方式, 采用了技术成熟, 具有改造、 性高的可编程控制, 经过 5 天时间的安装、 调试, 进入试运行。在一台给水泵改造完成并试运行成功的情况下, 陆续进行了二台及三台的改造。 改造后的滤设备未出现一次入口压和膜件破损事件, 设备正常稳定运行, 出口水质满足设计要求。由于在改造初期的硬件配置和软件设计中兼顾了原控制系统的硬件和软件, 采用了同一厂家的系列产品, 使用了同样的梯形图语言进行程序设计, 方便了现场工作人员对新控制系统的掌握, 提高了改造系统的可读性和可维护性。 改造中, 台给水泵的控制调试略长于预期时间,但在调试中, 根据现场测试结果, 通过不断优化控制方案,终达到了满意的控制效果

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    随着我国政策的深化和国外项目的不断增多,计算机测控管理系统已普遍进入净水厂自动化领域。目前,国内净水厂自控系统采用多的是由工业计算机 (IPC)+ 可编程序逻辑控制器 (PLC)+ 自动化仪表组成的多级分布式计算机测控管理系统。

    一 自动化仪表在水处理系统中的重要地位

    在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到充分、合理的使用。同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在的水处理系统中,自动化仪表具有非常重要的作用。

    二 水处理系统常用仪表的分类

    给水工程所用仪表大致可分为两大类:一类属于监测生产过程物理参数的仪表,如检测温度、压力、液位、流量等。这类仪表采用国产表,其性能和质量基本能满足要求。另一类属于检测水质的分析仪表,如检测水的浊度、 pH 值、溶氧含量、余氯、 SCD 值等。这些仪表在我国发展比较晚,因此,通常选用国外产品,从长远观点看是比较经济、的。

    检测仪表的好坏直接关系到给水自动化的效果。在工程设计过程中,从仪表的性能、质量、价格、备件情况、售后服务等方面进行反复比较,我们一般采用进口仪表和国产仪表相结合的方法。

    三 净水厂监控系统的构成模式及监测参数

    1. 净水厂监控系统的构成模式

    净水厂的监控系统一般由水厂管理层和现场监控层两级系统构成,按集中管理、分散控制的原则进行监控。在工程设计中,将厂级计算机系统 ( 即主站 ) 设在水厂控制室,各现场监控站 ( 即分站 ) 的数量和位置按工艺流程及构筑物的位置、分散程度来定。一般地表水厂现场分站的设置是:进水泵房分站、反应沉淀与加氯加药分站、过滤分站、送水泵房及变配电室分站、污泥处理分站。各监测仪表的数据均送到计算机系统,可在监控站的工控机上显示、控制并打印、记录、报警。

    2. 各分站监测参数

    a. 进水泵房分站监测参数

    水质参数:源水浊度、 pH 值、水温、溶解氧等。

    运行参数:调节池水位、吸水井水位、源水流量、泵机分电量、泵站总电量等。

    b. 反应沉淀、加氯加药分站

    水质参数:沉淀池出口浊度、滤后余氯、 SCD 值。

    运行参数:沉淀池水位、沉淀前流量、搅拌罐液位、池液位、药液浓度、沉淀池泥位。

    c. 过滤分站

    水质参数:滤后水浊度、余氯。

    运行参数:滤池水位、水头损失、反冲洗水流量、冲洗水箱水位。

    d. 送水泵房及变配电室分站

    水质参数:出厂水流量、余氯。

    运行参数:出厂水压力、流量、清水池水位、吸水井水位、交流电压、交流电流、电量等。

    e. 污泥处理分站

    运行参数:回流池水位、水量、浓缩池水位、回流水浊度。

    四 水处理系统常用仪表在选型及设计中应注意的问题

    1. 仪表选配的一般要求

    (1) 度:是指在正常使用条件下,仪表测量结果的准确程度,误差越小,度越高。

    生产过程物理检测仪表的度为 ±1% ,水质分析仪表的度为 ±2%( 测高浊水的浊度仪的度为 ±5%) 。

    (2) 响应时间:当对被测量进行测量时,仪表指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间即为仪表的响应时间。一只仪表能不能尽快反应出参数变化的情况,是很重要的指标。对水质分析仪表要求的响应时间应不过 3min 。

    (3) 输出信号:仪表的模拟输出应是 4~20mA DC 信号,负载能力不小于 600Ω 。

    (4) 仪表的防护等级应满足所在环境的要求,一般应不 IP65 ,用于剂投加系统的检测仪表要求能耐腐蚀。

    (5) 四线制的仪表电源多为 220V AC 、 50Hz ,两线制的仪表电源为 24V DC 。

    (6) 现场监测仪表宜选用数显仪。

    (7) 仪表的工作电源应立,不应和计算机共用电源,以保证发生故障和检修时电源互不干扰,使各自都能稳定地运行。

    (8) 为使计算机能检测到电压互感器和电流互感器的异常信号并报警,设计选配的电压及电流变送器的输入信号应比电流及电压互感器大,即分别为 0~6A 及 0~120V 。

    (9) 应选择能够提供服务和有丰富经验的仪表生产厂商。

    2. 水位测量

    选择液位计时应考虑以下因素:

    (1) 测量对象,如被测介质的物理和化学性质,以及工作压力和温度、安装条件、液位变化的速度等;

    (2) 测量和控制要求,如测量范围、测量 ( 或控制 ) 度、显示方式、现场指示、远距离指示、与计算机的接口、防腐、性及施工方便性。

    给水工程中常用的液位计及选型要点如下:

    a. 浮球式液位计

    在液体中放入一个空心的浮球,当液位变化时,浮球将产生与液位变化相同的位移。可用机械或电的方法来测得浮球的位移,其度为 ±(1~2)% ,这种液位计不适用于高粘度的液体,其输出端有开关控制和连续输出。

    在净水厂的设计中,多将此种液位计用于集水井的液位测量以控制排水泵的自动开停。

    b. 静压 ( 或差压 ) 式液位计

    由于液柱的静压与液位成正比,因此利用压力表测量基准面上液柱的静压就可测得液位。根据被测介质的密度及液体测量范围计算出压力或压差范围,再选用量程、度等性能合适的压力表或差压表。这种液位计的度为 ±(0.5~2)% 。

    c. 电容式液位计

    在容器内插入电,当液位变化时,电内部介质改变,电间 ( 或电与容器壁之间 ) 的电容也随之变化,该电容量的变化再转换成标准化的直流电信号。其度为 ±(0.5~1.5)% 。

    电容式液位计具有以下优点:传感器无机械可动部分,结构简单、;度高;检测端消耗电能小,动态响应快;维护方便,寿命长。缺点是被测液体的介电常数不稳定会引起误差。电容式液位计一般用于调节池、清水池等的液位测量。

    当测量范围不过 2m 时,采用棒状、板状、同轴电;当过 2m 时,采用缆式电。当被测介质为水时,采用带绝缘层 ( 可用聚乙烯 ) 的电。

    d. 声液位计

    声液位计的传感器由一对发射、接收换能器组成。发射换能器面对液面发射声波脉冲,声波脉冲从液面上反射回来,被接收换能器接收。根据发射至接收的时间可确定传感器与液面之间的距离,即可换算成液位。其度为 ±0.5% 。

    这种液位计无机械可动部分,性高,安装简单、方便,属于非接触测量,且不受液体的粘度、密度等影响,因此多用于池、药罐、排泥水池等的液位测量。但此种方法有一定的盲区,且价格较贵。

    3. 流量测量

    流量测量分为两种,一种用于流量检测,参与过程控制,以达到提高生产自动化水平,改善生产工艺条件,提高产品质量和产量的目的。另一种用于流量的计量,不仅计量产品的产量,还是供水企业主要技术经济指标计算的依据。在供水企业主要的 8 项经济指标中,有 3 项指标是以流量计测量的数据为基础的。

    流量计的选型应考虑以下因素:

    (1) 任何型号的计都有国家计量部门检定的证书方可选用。

    (2) 流量计本身的压力损失要小。

    (3) 根据行业要求,流量计的准确度应不 2.5 级。

    (4) 安装现场条件应满足所选流量计对直管段的要求。

    (5) 所选流量计应能适应安装现场环境条件如温度、湿度、电磁干扰等。

    (6) 所选流量计应能适用于待测的液体介质。

    目前,在给水工程设计中,采用多的是电磁流量计和声流量计。

    a. 电磁流量计

    电磁流量计的原理是应用法拉弟电磁感应定律,由传感器和转换器组成。

    在测量中,液体本身为导体,磁场通过安装在管路中的两个线圈产生。线圈由交流或直流电源励磁,磁场作用于管道内流动的液体,在管道中产生一个与被测流体平均流速 V 相对应的电压,且该电压与流体的流速分布无关。

    与管道绝缘的两个电监测液体的感应电压。磁场方向、流体流向及两个检测电的相对位置三者互相垂直。

    电磁流量计的优点:

    (1) 测量不受被测液体的温度、压力或粘度的影响。

    (2) 没有压力损失。

    (3) 能连续测量,测量度高。

    (4) 口径范围和测量范围大,测量范围连续可调。

    (5) 与流速分布无关。

    (6) 前后直管段较短,前置直管段为 5D(D 为仪表的直径 ) ,后置直管段为 3D 。

    (7) 稳定性好,输出为标准化信号,可方便地进入自控系统。

    (8) 变送器导管内壁有衬里材料,具备良好的耐腐、性。

    (9) 转换器体积小,消耗功率小,抗干扰性能强,便于现场观察。

    应用于水处理系统的电磁流量计的衬里材料多选用氯丁橡胶,因其有较好的性。安装时应注意远离外界的电磁场源,以免影响传感器的工作磁场及流量信号,传感器水平安装时,要求两个电的轴线处于水平状态,防止颗粒杂质沉积,影响电工作。测量管内应为满管,不允许大量气泡通过传感器,当不能满足条件时,应采取相应措施。

    为使仪表地工作,提高测量度,不受外界寄生电势的干扰,传感器应有良好的单接地线,且接地电阻应小于 10Ω ,尤其是安装在阴保护管道上时。如在天津水源厂出厂干管上安装的电磁流量计,由于管道采用了阴保护,防护电解腐蚀的管道内壁和外壁之间是绝缘的,被测介质没有接地电位,所以,将传感器接地环装在传感器的两个端面上,与连接管道的法兰绝缘。传感器与接地环用接地线相连,并引至接地。管道法兰之间用电缆相连但不连到传感器上。法兰连接螺栓用绝缘衬套和垫圈隔离。该电磁流量计自投产使用以来,效果一直较好。

    转换器应安装在符合其防护等级要求的场所,在满足安装环境、使用要求的前提下,转换器与传感器之间的距离和连接电缆越短越好,以节约投资,减少可能产生的强电信号的干扰。

    b. 声流量计

    近十几年来,由于电子技术的发展,声流量计才得以应用于流量测量。利用声流量计进行测量的方法有很多种,其中较为典型的是时差法和多普勒法。净水厂多选用时差法流量计,其方法是在测量管道上安装两个换能器,因顺流与逆流流速差别的影响,测量从发射到接收而产生的时间差,据此测出流速。

    声流量计的主要优点:

    (1) 安装维护方便。随着夹装式传感器的广泛使用,在安装和维护声流量计时不需在管道上打孔或切断流量,就可在已存在的应用场合很方便地进行安装,尤其适用于大口径管道检测系统。

    (2) 口径范围大,且价格不受管径影响。

    (3) 测量性高。

    (4) 无压力损失。

    (5) 不受流体参数影响。

    (6) 输出标准化直流信号,可方便地进入自控系统。

    选用声流量计要特别注意传感器的安装误差、管道内壁结垢、防腐层均匀与否,这些因素对测量结果影响很大。另据声流量计的测量原理,只有流速分布均匀时才能保证测量的度,所以在流量计的上下游要有足够的直管段,参考各种资料及流量计的使用手册,要求上游少不小于 10D ,下游大于 5D 。

    由于自来水行业为连续生产,进行不间断计量是为重要的,所以一般安装于管道上的流量计不能经常拆卸送检,一般做法是采用度较高的便携式声流量计,按周期送国家单位进行校准,作为企业的标准器具,再用比对的方式定期检测在线流量计。这需要设计人员在设计时应根据使用单位要求,考虑将来生产管理的需要,预留出比对测量的空间,以方便用户,即将流量计井做得稍大一些,除安装固定式流量计外,还应如图 1 所示预留出便携式流量计测量的空间。

    4. 浊度的测量

    浊度是水体浑浊程度的度量,也就是水体中存在微细分散的悬浮性粒子,使水透明度降低的程度。浊度仪是测量水体浑浊程度的仪器,主要用于对水质的监测和管理。

    净水厂负责供应居民生活用水和工业用水,供水的质量直接涉及人民的健康、,以及食品、酿造、、纺织、印染、电力等各行各业的正常生产和产品质量。浊度是一项很重要的水质指标,因此对浊度仪的选择显得尤为重要。浊度仪可分为目视浊度仪和光电浊度仪两大类。光电浊度仪就其用途可分为工艺监控 ( 连续测定 ) 浊度仪和实验室 ( 包括便携式 ) 浊度仪,就其设计原理又可分为透射光浊度仪和散射光浊度仪。

    由于散射光浊度仪对水的低浊度有较高的灵敏度,准确度高,相对误差小,重复性好,水的色度不显示浊度,且散射光与入射光强度比可呈线性关系,故 1992 年 9 月世界卫生组织公布的《饮用水水质准则》中规定将散射光浊度仪作为测定仪器。同时, “ 供水行业 2000 年技术进步发展规划 ” 中已明确规定一类水司管网水浊度指标为 1NTU 。

    在净水厂设计中常用 HACH 公司的 1720D 、 SS6 系列浊度仪 ( 属于散射光式浊度仪 ) 。

    在滤后水及出厂水的测量中,一般采用 1720D( 原为 1720C) 系列浊度仪。使用时水样连续流入浊度仪,流经脱泡器以排空水流中的气泡,然后进入浊度仪的中柱内,上升至测量室并溢过其边缘进入排放口。聚光束从传感器头部组件中向下投射到浊度仪主体内的水样中,浸在水样中的光电管测量水中悬浮固体 90° 方向的散射光,散射光的量与水样的浊度成正比。 1720D 不需采用样品池,这样可减少杂,提高测量准确度。 1720D 的准确度为: 0~40NTU 范围内为 ±2% , 40~100NTU 范围内为 ±5% ,分辨力为 0.001NTU ,响应时间为 75s 。

    测量滤后水的浊度仪多安装于滤站管廊内,可采用壁挂或柜装,出厂水的测量一般在送水泵房设置水质仪表间,将浊度仪及其他水质检测仪表置于仪表间内,再将信号引至监控站。

    虽然 1720D 的测量范围为 0~ 100NTU ,但不用其测量滤前水,因为虽然光学上能测到 100NTU ,但在生产使用上会带来许多不便。测量源水及滤前水多使用 SS6 系列表面散射式浊度仪,它是将光束射在液体表面,测定来自液面的散射光,避免了光学系统与水样直接接触,了清洗流通池时带来的信号丢失,如图 2 所示。

    SS6 系列的测量范围为 0~9999NTU ,一般地表水厂的源水均在此范围内。它在 0~2000NTU 范围内的准确度为 ±5% , 2000~9999NTU 范围内准确度为 ±10% 。

    浊度仪取样点的选择应与工艺紧密结合,选取有代表性的点,取样孔不要开在被取样管道的部,避免将管道中的气泡抽进取样管而影响浊度仪的测量准确度,水样的提取用小型采样泵取样,保证取样管内有一定流速,不易在管道内壁结垢。取样管道的口径应根据仪表取样水的总需要量决定。

    5. 显示仪表的选用

    一般净水厂工程多选用智能化显示仪表,其功能齐全,能进行数字信号处理,实现控制功能,而且测量值以液晶显示,操作方便,可以保存数据,具有自诊断功能。虽然与计算机系统联网后,它的优势没有发挥出来,而被计算机系统所取代,但在目前净水厂的建设中,使用智能化的显示仪表作为在计算机系统未调试投运阶段或发生故障时的辅助仪表,也能满足现场控制、显示的要求。

    在某些情况下,同时需要本地显示与远程传送,此时不宜采取信号串联方式,而应采用信号分配器,即 1 路输入,两路输出,一路输出送显示仪表,另一路输出可输入 PLC ,如常用的 WS15242 ,如图 3 所示。

    6. 仪表系统的接地和防雷

    接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的。工作接地是为保证仪表稳定地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用 TN-S 系统,即 3 根相线 A 、 B 、 C , 1 根中性线 N 即保护线 PE 。用电设备的外露可导电部分接到 PE 线上,其优点是 PE 线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。

    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。

    仪表工作接地可单设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不过 1Ω 。

    一般净水厂设施分散,构筑物低矮,地形平坦、空旷,特别是有些流量计井位于厂区之外,在这种情况下,仪表设备的被雷击率增加。在实践中,笔者多次遇到过雷击损坏仪表或仪表不明原因损坏的事件。因此,安装品良,动作的避雷器,是不可缺少的保护措施,如采用德国 Pepperl+Fuchs 公司的 ESP 系列避雷栅用于流量计的信号和电源的保护,效果良好。

    五 总结

    (1) 要实现净水厂的现代化管理,使用自动化仪表。

    (2) 设计人员应站在用户的角度上,为用户着想,在设计与选用仪表时,应做到:稳定,操作简单,安装方便,物美,连续测量,反应灵敏,互换性强,便于维护。

    (3) 设计人员平时应注意技术资料的收集、整理,以便于消化吸收。

    (4) 净水厂建成通水,仪表正确投入使用后,设计人员应多下现场,对仪表的使用情况做跟踪调查,了解仪表的工作情况,及时总结经验,以利于今后的设计工作日趋完善。




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