污水处理专项方案.doc
《污水处理专项方案.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《污水处理专项方案.doc(29页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、*企业污水厂节能改造方案 *企业 地址: 联络电话: 服务电话: 传 真: 邮 编:一、项目概况 污水处理属能耗密集型行业,其消耗能源关键包含电、燃料及药剂等潜在能源,其中电能消耗为 0.20.4kW.h/m3,平均电能消耗为 0.29 kW.h/m3,电耗占总能耗60%90%,化学除磷加药单位水量处理成本为 0.1元/m3左右,占污水单位水量处理成本 20%30%。一座处理量为 10万m3/d污水厂,每十二个月电耗可达 1058.5 万 kwh,每十二个月药剂消耗可达 350 万元以上。中国已建成并投入运行1993 座城市污水处理厂年用电消耗总量超出 111 亿 kWh,能耗总量较大,约占全
2、社会用电量 0.3%。城市污水处理系统节能降耗技术革新可分为两类:一类是经过工艺创新,从源头降低生物处理对曝气量和化学药剂需求,另一类是采取自动控制技术,在工艺过程中实现正确供气、加药等。 *污水处理厂设计规模 12.5 万吨/d,实际处理规模约 10 万吨/d,每十二个月电消耗总量约 1000万kwh;*污水处理厂设计规模 15万吨/d,实际处理规模约15 万吨/d,每十二个月电消耗总量约 1300万kwh,能耗总量巨大;尤其是近几年以电费为主能花费用不停上涨,所以在能保障污水处理量和尾水达标排放前提下,对污水处理厂运行进行优化管理,节省能源费用,降低处理成本是保障污水处理厂正常运行必需手段
3、。依据初步估算,*污水处理厂仍有约10%左右节电空间,所以进行污水处理厂生化池曝气系统控制来降低电耗耗是污水处理厂亟待处理问题。 污水处理厂化学除磷加药基础无自动控制系统,普遍采取固定加药量和人工调整形式,过量投加化学除磷药剂现象普遍存在,但污水厂为了节省药耗依据历史数据进行加药人工调整,存在出水总磷超标问题;采取化学除磷工艺正确控制技术,实现化学除磷药剂投加最优控制。 依据*集团统计数据,*污水处理厂化学除磷每日药花费用约为 6 吨,*污水厂化学除磷每日药花费用约为 10 吨;调研中发觉,该*污水处理厂实际日处理量为 1011 万立方米左右,其每十二个月化学除磷药花费用达70万元,*污水处理
4、厂实际日处理量为 12.515万立方米左右,其每十二个月化学除磷药花费用分别达 70 万元和 116 万元,依据初步估算,化学除磷药耗量仍有 510%和 10%以上节药空间,所以进行污水处理厂化学除磷加药正确控制来降低化学除磷药耗是污水处理厂亟待处理问题。 二、污水处理厂正确除磷控制系统 (一) 现实状况及关键存在问题 从日出水 TP 指标和实际出水 TP 能够看出,*厂 TP 日排放平均值为0.5mg/L左右, 而*厂因为进水TP含量偏高,含有更高TP日排放平均值,所以两厂常有高于国家一级 A排放标准(0.5mg/L)排放情况出现。同时,从实时实际出水指标统计也能够看出每两小时出水TP也时常
5、有远低于国家一级 A 排放标准数据存在。这说明日处理化学除磷过量加药依旧存在,有一定节省空间;超标情况需要借助自动控制手段来抑制。 除磷加药系统被控对象关键特点: 1)动态复杂性:因为含有生物反应加入,对象特征随时间不停改变,含有时变性和高度非线性;流入污水流量、成份及磷浓度不停改变,使过程一直处于复杂外部环境动态扰动之中; 2)时滞性:污水处理系统是一个惯性大、滞后长、变量和参数多系统,若仅靠检测出水总磷对加药进行闭环反馈控制则极难选择适宜控制算法以达成预期效果。 3)在线实施测量困难:磷在线检测设备比较昂贵,测量滞后大,测量间隔大,单纯依靠磷在线检测仪控制方案一样难以实施正确控制。 因为进
6、水TP含量、环境温度、曝气池中污泥浓度等全部会影响生物除磷效率,化学除磷所需药量往往不是固定。现在人工加药方法不仅存在加料过量浪费,而且不能确保出口TP水平一直达成国家一级A排放标准。所以需要采取在线实时控制进行正确自动加药。 (二) 改造方案*厂和*厂污水处理工艺和处理能力设计上相同, 总体设计采取了三级控制系统,实现污水磷处理工艺步骤监测和相关工艺设备运行状态监控:第一级:现场手动控制。在各电气站点设置就地控制箱,可单独启停各操控设备及各实施机构(现在两厂均已含有条件)。第二级:PLC 逻辑联动控制。由PLC 依据现场各测试设备采集数据及系统设备运行逻辑关系,自动控制各站点内电气设备运行状
7、态。第三级:中央控制计算机监测、修改PLC 控制参数、上位机点动控制,实现实时监控。手动控制及自动控制能够分别经过中央控制室“手自动转换开关”进行切换。这么控制方法能最大程度地确保污水处理装置安全操作需要。其中,自动控制系统结构图以下:图1 污水处理系统结构图 图 1中教授系统是控制策略生成部分,也是系统结构上层部分,为整个监控主环。系统可分为四个等级:当地控制级,数据级,分布式知识级和监控级。教授系统基于已经有科学知识和实际系统操作经验来系统化相关过程知识。所以不仅要设计大量在线测量得到历史数据,而且还要包含操作人员积累起来大量知识。该部分经过后续磷含量测量,合适调整前序工段控制器给定值。并
8、利用大量教授经验和知识来进行控制器改善。1)除磷加药系统在线测定系统 除磷加药系统所需要在线测量参数包含提升泵处进水流量,生物池后方TP 含量,和出口 TP 含量。其中,现在进水流量检测装置和出口TP 检测设备均已含有。但现在两厂进水磷含量检测仪表采样间隔(2 小时)过大,不足以满足在线控制需要,所以需重新安装一台TP 浓度分析仪。综合考虑后置加药工艺和成本,可将其一样安装在生物池后二沉池前。监控内容为磷处理过程中各原因,包含进口磷含量,出口磷含量,加药量,加药罐液位,污水进口流量,还有用于控制加药罐液位状态,用于实施加药量控制PLC状态等,并实时显示在监控画面上。上位机在系统中实现关键功效有
9、: 1. 显示:以强大数字、文本、图像格式为用户显示关键设备运行状态、关键测量参数实时值和报警统计,提供整个生产过程系统工艺图和历史趋势图。2. 监控:依据生产情况要求,操作员能够直接从计算机上经过键盘、鼠标修改设定值和调整过程控制参数并控制电机启停。3. 报警:过程报警事件发生在自动过程中,比如过程信号超出极限。操作报警在操作过程变量时产生,比如当改变一个闭环控制器模式时,假如使用了库中所提供操作员显示,操作报警就会自动产生。提供在生产过程中出现故障,这些故障信息经过声音报警、画面显示形式提醒操作人员。4. 报表:监控系统提供了一套集成报表系统,数据库里全部过程点全部能够打印输出。它能够将在
10、过程中录入数据按以下方法输出,输出页面格式是自由,用户自定义:信息次序统计、信息归档报表、操作者统计报表、系统信息报表、用户报表、硬拷贝依据实际需要创建关键工艺参数及产量电子表格,并能够打印。2)加药控制 加药控制是为了确保化学除磷中反应药剂供给,而且在确保出口污水磷含量不超标情况下,尽可能节省药剂投放量,以节省成本和避免二次污染。加药控制系统需要考虑原因很多,复杂程度也高。因为分析仪时滞存在,直接反馈变得没有意义,即使是单纯前馈,也存在着几十分钟时滞,这会使得控制性能大大减低,这么过程肯定会产生显著超调和较长调整时间。综合各方面考虑,采取前馈-反馈+教授系统控制方案,其控制系统方块图以下:
11、现有方案固定加药量,没有任何自动控制。若已知进水中总磷量,就能够计算出需要采取化学法除磷量,也就能够计算出所需要化学药剂量。 以上面估计磷含量为据构件污水流量、含磷量和添加剂比值控制系统,把目前加药泵出口流量作为反馈进行闭环反馈控制。选择参数适宜,则系统调整速度和正确性全部能满足要求,从而实现自动加药控制。 同时,因为加药点设置在生物池后二沉池前,该处没有流量计,即无法得到加药点处实际水流量 F2,只能采取提升泵后流量计读数值 F1。结合该厂生物池采取推流式,为了将F1和加药点处流量 F2 等效,能够认为 F2是F1滞后一定时间数值,即F2(t)=F1(t-t), t值能够依据水流流速 V和从
12、流量计位置到加药点位置水流行程S 估量出来(t=S/V),图4所表示。在污水处理过程控制中,简单加药过程在线控制可采取 PID控制。这种控制器被广泛应用关键原因是其结构简单,鲁棒性强,在实际过程中轻易实现和掌握。PID参数整定通常需要经验丰富工程技术人员来完成,既耗时又费力,加之实际系统时变性、滞后、非线性等原因,使 PID参数整定有一定难度,致使很多 PID 控制器没能整定得很好,这么控制系统自然无法工作在令人满意状态。 提议采取基于除磷加药模型前馈方法和常规PID控制串级形式进行加药控制,经过对 P含量有效估计,基于此组成基于 P含量添加剂流量控制回路。副环用 PID 控制器确保控制可靠性
13、。 最终在出口进行磷含量测量,利用教授系统组成整个系统闭环控制。依据整个控制效果,合适调整控制量。 采取国际领先对象建模软件、内模及估计 PID参数整定和优化软件,使用过程模型和最优化方法,能够对以上 4个装置进行控制器形式优化、控制器参数整定,使现在处于手动控制状态控制回路投自动,处于自动控制状态回路达成控制平稳、波动小、基础最优。实施该项后,预期控制效果会大幅上升,基础不用操作工干预情况下实现高质量运转。3)分析系统分析系统是确保控制系统长久可靠和稳定运行关键部分。分析系统接收仪器采集实时数据,而且保留有一定数量历史数据,经过对分析历史和实时数据,为教授系统提供判定依据。(三) 教授系统组
14、成 1)化学法除磷影响原因 1. PH值和搅拌时间:对化学沉淀法除磷影响最大是pH 值大小。不一样金属离子化合物有不一样适宜pH 值沉淀范围。 2. 药剂添加量:从化学反应见解来看,药剂投加量取决于磷存在量。但通常情况下,实际中化学药剂投加量全部是大于依据化学计量关系式计算投加量,这是因为污水中氢氧根离子和金属离子生成了氢氧化物沉淀而耗去了一定数量金属离子,即使氢氧化物沉淀也能吸附一部分磷, 不过不能去除废水中溶解磷。 3. 污水池中污水温度:温度是影响化学反应关键原因之一,在污水池中反应时间一定前提下,污水温度差异会影响反应程度。 2) 控制影响原因除了工艺本身影响原因之外,对于控制而言,还
15、有其它影响原因,有些原因直接制约着控制实施,必需认真考虑。 1. 采样时间:在该项目标控制过程中,采样时间是最大也是最关键影响原因,因为出入口被控变量不能立即检测出来,严重影响控制策略实施,这也是引入教授系统直接原因。 2. 历史数据:因为以前磷检测采取是分时采样,综合检验方法,所以对于控制来说数据粗糙,对于构建教授系统来说,可能会影响知识库完备性。 3. 其它原因:对于本过程来说,影响原因还包含季节性影响磷成份组成,和磷含量随节假日生活和成产改变而突增情况。 3) 教授推理机制 根据控制器在整个教授控制系统中作用,能够将教授控制系统分为两类:直接教授控制系统和间接教授控制系统。 因为直接教授
16、控制系统缺乏部分分析控制性能方法,而且势必会使得调整过于频繁,不符合控制器操作要求,所以我们采取系统底层为模糊控制算法间接教授控制系统, 我们设计教授系统推理结构以下:系统将采集到数据分两路,一路进入分析处理模块,另外一路进入自学习模块。进入分析处理模块数据,首先判定出口磷含量是否超标,若超标,则输出教授控制给定控制调整量,并报警;若出口磷含量并未超标,则进入下一步骤,判定入口磷含量。依据入口磷到含量,将按给定划分将其划分为五种情况,每种情况对应不一样操作:表1分类名称划分依据对应处理超低磷含量很低,超出自动调整范围调整值处于最低,并报警偏低磷含量较低,但在可调范围内输出特定较低值正常磷含量在
17、自动调整范围内按模糊区间划分,对应处理偏高磷含量较高,但在可调范围内输出特定较低值超高磷含量很高,超出自动调整范围调整值处于最高,并报警当入口磷处于正常情况下时,将其根据模糊分类方法分为若干种处理方法(具体划分区间待定),然后根据给定模糊对应关系,得到输出,含磷量和对应调整量输出关系。 另外,因为考虑到前馈仍然有延迟,所以若此次测得含磷量比上次含磷量有较大改变,这种改变可能在几十分钟以前已经发生,这就使得根据上述关系进行调整不能够做得很好。考虑莫非这种情况,我们引入一定阈值和改变量X表2分类名称划分依据对应处理 1X(n)-X(n-1) Y=f(X+X)2 𝛂 𝐗
18、;(𝐧) 𝐗(𝐧 𝟏) 𝛂Y=f(X)3X(n)-X(n-1) P_minY=f(X)+T欠加药Qi Q_maxY=f(X)-T其中Pi 为第i个区间过加药数据累计数量,Qi为第i个区间欠加药数据累计数量,P_min,Q_max分别为对应给定值,T为函数规则修改量。 (四) 除磷系统监控方案 污水处理厂除磷系统监控是污水处理监控一部分,关键是处理除磷过程中控制滞后,和由此引发原料浪费和再度污染问题,并对整个过程中各参数进行实时监视,当设备故障、参数超标等情况下发出报警。 1)系统组成: 为了确保系统稳定性和可靠性,
19、设计中采取了两级控制方案对整套污水处理系统进行监控,上位机选择工业控制计算机,下位机为PLC。 上位机作用是提供一个人机交互界面,使操作人员能够经过 CRT和模拟屏直观了解现场各工艺参数及故障报警,依据生产需要发出对应控制指令。另外能够使用大容量存放器统计历史数据,为提升生产效率制订新生产方案提供可靠依据。控制关键采取 PLC,其特点是体积小、功效多、可靠性高。编程后PLC 能够根据内部程序对系统进行实时监控,程序启停现场设备。 操作人员经过上位机向 PLC 发出对应控制指令后,由 PLC 对现场进行直接控制。此时即便上位机出现故障(如死机、掉电等),也不会影响系统正常工作,这么做大大提升了系
20、统安全稳定性。PLC 和上位机通讯采取 RS485方法,这种方法传输距离远,技术可靠。 2)测控方法: 各模拟量参数经过对应变送器输出 420ma标准信号,经过屏蔽电缆接至PLC AI模块。各模拟量输出控制信号是以 420ma标准信号,从 PLC AO模块经过屏蔽电缆接至对应设备。这些设备包含变频器、启闭阀门。数字输入信号为24V直流电信号,经过电缆接至 PLC DI模块。数字输出控制信号为24V直流电信号,从 PLC DO模块经过电缆接至现场设备。每台现场设备标准在其对应现地箱上输出有三个状态信号:故障、运行/停止、手动/自动;和一个开启信号。为了使现场和 PLC 完全隔离,PLC 全部数字
21、量模块和现地箱中间必需加辅助继电器。全部输出信号(包含模拟量和数字量)由 PLC 内部程序或上位机指令控制。 现场仪器仪表、机电设备运行数据采取 GPRS/CDMA 无线网络、工业以太网、RS485 总线等通讯方法经由 I/O Server 实现设备实时数据快速采集。 3)软件设计: 上位机软件可采取西门子SIMATIC WinCC作为监控平台,WinCC 是一个集成人机界面(HMI)系统和监控管理系统,是视窗控制中心(Windows Control Center)简称。它包含变量管理、结构变量、图形编辑器、报警统计、变量统计、全局脚本、文本库、用户管理等功效,使其含有高性能过程耦合、快速画面
22、更新、和可靠数据管理功效。在大量实践中,WINCC 已得到了广泛应用。 监控内容为磷处理过程中各原因,包含进口磷含量,出口磷含量,加药量,加药罐液位,污水进口流量,还有用于控制加药罐液位状态,用于实施加药量控制PLC 状态等,并实时显示在监控画面上。 整套系统建设有多幅实时监控画面。在电机运行方法为手动时,用鼠标点击画面下排电机开启按钮可远程开启现场设备。传感器瞬时值依据实际安装位置被分别标注到不一样分布工艺步骤图中,其实时数据和历史数据被做成对应分布图子画面,可在分布工艺步骤图中直接点击按钮进入。整个软件界面呈树状排列,查阅、操作简便。数据库是上位机监控软件关键所在,所以必需依据实际需要首先
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 污水处理 专项 方案
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【a199****6536】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【a199****6536】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。