專利名稱:智能絮凝投藥設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實(shí)用新型屬于一種水處理設(shè)備,具體是涉及一種智能化控制的絮凝投藥設(shè)備。
背景技術(shù):
在水處理單元環(huán)節(jié)的自動(dòng)控制方面,絮凝投藥工藝是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)。絮凝投藥工藝是一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程,所以絮凝投藥工藝是最難控制的工藝環(huán)節(jié)。絮凝劑的投加量是影響絮凝效果的決定因素,且藥劑費(fèi)在治水成本中占很大的比例,而及時(shí)準(zhǔn)確地調(diào)節(jié)投藥量以適應(yīng)原水水質(zhì)及運(yùn)行條件的變化,達(dá)到以最低的藥耗量取得滿足要求的凈化效果就成了水處理環(huán)節(jié)的重要課題。利用常規(guī)模擬實(shí)驗(yàn)法對(duì)水質(zhì)及原水絮凝狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)或控制,其不能迅速反映水質(zhì)和絮凝程度,滯后時(shí)間長(zhǎng)、工作量大、操作復(fù)雜,不適用于水處理工藝的快速在線監(jiān)測(cè)和控制的要求,已經(jīng)開(kāi)發(fā)和廣泛應(yīng)用的流動(dòng)電流混凝投藥控制系統(tǒng)僅適用于電解質(zhì)類常規(guī)混凝劑的投加控制,尚不能直接用于投加非電解質(zhì)類高分子絮凝劑的絮凝過(guò)程檢測(cè)和控制。在八十年末出現(xiàn)的透光率脈動(dòng)檢測(cè)技術(shù),雖可以在線檢測(cè)水中顆粒物質(zhì)的粒徑變化,但其技術(shù)不成熟,存在滯后時(shí)間長(zhǎng)、原水濁度變化對(duì)系統(tǒng)設(shè)定值影響較大、工藝相似性差、系統(tǒng)不穩(wěn)定及造價(jià)較高等缺點(diǎn)。
實(shí)用新型內(nèi)容本實(shí)用新型的目的是提供一種智能絮凝投藥設(shè)備。本實(shí)用新型可解決現(xiàn)有水處理投藥設(shè)備不能迅速檢測(cè)出水質(zhì)和絮凝程度、滯后時(shí)間長(zhǎng)、可使用的混凝劑種類單一、工作量大、操作復(fù)雜、系統(tǒng)不穩(wěn)定及造價(jià)較高等缺點(diǎn)。它由中心控制柜1、投藥泵2、投藥泵3、流量計(jì)4、原水濁度儀5、混合器6、清水濁度儀7、反應(yīng)池8、沉淀池9、中間參數(shù)儀10、進(jìn)水管11、出水管12、投藥管13組成;中心控制柜1的電源驅(qū)動(dòng)端口1-4、電源驅(qū)動(dòng)端口1-5分別連接投藥泵2的電源輸入端口2-2、投藥泵3的電源輸入端口3-2,中心控制柜1的數(shù)據(jù)輸入端口1-6、數(shù)據(jù)輸入端口1-7、數(shù)據(jù)輸入端口1-8、數(shù)據(jù)輸入端口1-9分別連接流量計(jì)4的數(shù)據(jù)輸出端口4-3、原水濁度儀5的數(shù)據(jù)輸出端口5-2、中間參數(shù)儀10的數(shù)據(jù)輸出端口10-2、清水濁度儀7的數(shù)據(jù)輸出端口7-2,投藥泵2的出藥口2-1、投藥泵3的出藥口3-1通過(guò)投藥管13連接混合器6的進(jìn)藥口6-2端,進(jìn)水管11的一端連接流量計(jì)4的進(jìn)水口4-1,流量計(jì)4的出水口4-2連接原水濁度儀5的檢測(cè)端口5-1端并連接混合器6的進(jìn)水口6-1端,混合器6的出水口6-3端連接中間參數(shù)儀10的檢測(cè)端口10-1端并連接反應(yīng)池8的進(jìn)水口8-1端,反應(yīng)池8的出水端8-2連接沉淀池9的進(jìn)水端9-1,沉淀池9的出水口9-2端連接清水濁度儀7的檢測(cè)端口7-1端并連接出水管12的一端。運(yùn)行時(shí)原水通過(guò)進(jìn)水管11流經(jīng)流量計(jì)4、原水濁度儀5時(shí),流量計(jì)4測(cè)量出的流量數(shù)據(jù)和原水濁度儀5對(duì)原水測(cè)量出的濁度數(shù)據(jù)送到中心控制柜1中進(jìn)行數(shù)據(jù)運(yùn)算,中心控制柜1根據(jù)運(yùn)算結(jié)果來(lái)控制投藥泵2、3進(jìn)行投加絮凝劑,絮凝劑在混合器6里與原水充分混合后經(jīng)中間參數(shù)儀10檢測(cè)后再流入反映池8、沉淀池9中,沉淀池9中的清水經(jīng)清水濁度儀7的檢測(cè)后流入出水管12,中間參數(shù)儀10、清水濁度儀7的檢測(cè)數(shù)據(jù)送到中心控制柜1中分別參與絮凝劑投加量及中間參數(shù)設(shè)定值的修正運(yùn)算,以得到采用最低的藥耗量取得滿足要求的凈化效果。本實(shí)用新型具有對(duì)水質(zhì)和絮凝程度快速檢測(cè)的能力、智能化程度高、操作簡(jiǎn)單、能使用多種混凝劑、能自動(dòng)也能手動(dòng)運(yùn)行、系統(tǒng)穩(wěn)定、造價(jià)低。
圖1是本實(shí)用新型的結(jié)構(gòu)示意圖,圖2是中心控制柜1的結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施方式
一結(jié)合圖1、圖2說(shuō)明本實(shí)施方式,本具體實(shí)施方式
由中心控制柜1、投藥泵2、投藥泵3、流量計(jì)4、原水濁度儀5、混合器6、清水濁度儀7、反應(yīng)池8、沉淀池9、中間參數(shù)儀10、進(jìn)水管11、出水管12、投藥管13組成;中心控制柜1的電源驅(qū)動(dòng)端口1-4、電源驅(qū)動(dòng)端口1-5分別連接投藥泵2的電源輸入端口2-2、投藥泵3的電源輸入端口3-2,中心控制柜1的數(shù)據(jù)輸入端口1-6、數(shù)據(jù)輸入端口1-7、數(shù)據(jù)輸入端口1-8、數(shù)據(jù)輸入端口1-9分別連接流量計(jì)4的數(shù)據(jù)輸出端口4-3、原水濁度儀5的數(shù)據(jù)輸出端口5-2、中間參數(shù)儀10的數(shù)據(jù)輸出端口10-2、清水濁度儀7的數(shù)據(jù)輸出端口7-2,投藥泵2的出藥口2-1、投藥泵3的出藥口3-1通過(guò)投藥管13連接混合器6的進(jìn)藥口6-2端,進(jìn)水管11的一端連接流量計(jì)4的進(jìn)水口4-1,流量計(jì)4的出水口4-2連接原水濁度儀5的檢測(cè)端口5-1端并連接混合器6的進(jìn)水口6-1端,混合器6的出水口6-3端連接中間參數(shù)儀10的檢測(cè)端口10-1端并連接反應(yīng)池8的進(jìn)水口8-1端,反應(yīng)池8的出水端8-2連接沉淀池9的進(jìn)水端9-1,沉淀池9的出水口9-2端連接清水濁度儀7的檢測(cè)端口7-1端并連接出水管12的一端;所述中心控制柜1由變頻調(diào)速器1-1、人機(jī)界面1-2、可編程控制器1-3組成;變頻調(diào)速器1-1的電源驅(qū)動(dòng)端1-1-1、電源驅(qū)動(dòng)端1-1-2分別連接中心控制柜1的電源驅(qū)動(dòng)端1-4、電源驅(qū)動(dòng)端1-5,可編程控制器1-3的數(shù)據(jù)腳1-3-1、數(shù)據(jù)腳1-3-2、數(shù)據(jù)腳1-3-3、數(shù)據(jù)腳1-3-4分別連接中心控制柜1的數(shù)據(jù)輸入端1-6、數(shù)據(jù)輸入端1-7、數(shù)據(jù)輸入端1-8、數(shù)據(jù)輸入端1-9,人機(jī)界面1-2的數(shù)據(jù)通信端口1-2-1端連接可編程控制器1-3的數(shù)據(jù)通信端口1-3-5端,可編程控制器1-3的數(shù)據(jù)端口1-3-6端連接變頻調(diào)速器1-1的數(shù)據(jù)端口1-1-3端。投藥泵2、投藥泵3選用德國(guó)SERA公司的R系列計(jì)量泵,流量計(jì)4選用FIP公司的FLS100系列流量傳感器,原水濁度儀5選用美國(guó)HACH公司的SS6、SS6/HST型高濁度儀,中間參數(shù)儀10選用美國(guó)Sentrol公司的SPD1000型檢測(cè)儀,清水濁度儀7選用美國(guó)HACH公司的1720D、1720D/L型低濁度儀,混合器6選用管道式靜態(tài)混合器,反應(yīng)池8選用網(wǎng)格反應(yīng)池或隔板反應(yīng)池,沉淀池9選用斜管/斜板沉淀池或平流沉淀池,變頻調(diào)速器1-1選用松下電工通用型VFO系列變頻器,人機(jī)界面1-2選用西門(mén)子TP070、TP170系列觸摸屏或臺(tái)灣威達(dá)電PPC系列平板電腦,可編程控制器1-3選用西門(mén)子S7-300、S7-200系列可編程控制器及擴(kuò)展模塊。
權(quán)利要求1.智能絮凝投藥設(shè)備,其特征在于它由中心控制柜(1)、投藥泵(2)、投藥泵(3)、流量計(jì)(4)、原水濁度儀(5)、混合器(6)、清水濁度儀(7)、反應(yīng)池(8)、沉淀池(9)、中間參數(shù)儀(10)、進(jìn)水管(11)、出水管(12)、投藥管(13)組成;中心控制柜(1)的電源驅(qū)動(dòng)端口(1-4)、電源驅(qū)動(dòng)端口(1-5)分別連接投藥泵(2)的電源輸入端口(2-2)、投藥泵(3)的電源輸入端口(3-2),中心控制柜(1)的數(shù)據(jù)輸入端口(1-6)、數(shù)據(jù)輸入端口(1-7)、數(shù)據(jù)輸入端口(1-8)、數(shù)據(jù)輸入端口(1-9)分別連接流量計(jì)(4)的數(shù)據(jù)輸出端口(4-3)、原水濁度儀(5)的數(shù)據(jù)輸出端口(5-2)、中間參數(shù)儀(10)的數(shù)據(jù)輸出端口(10-2)、清水濁度儀(7)的數(shù)據(jù)輸出端口(7-2),投藥泵(2)的出藥口(2-1)、投藥泵(3)的出藥口(3-1)通過(guò)投藥管(13)連接混合器(6)的進(jìn)藥口(6-2)端,進(jìn)水管(11)的一端連接流量計(jì)(4)的進(jìn)水口(4-1),流量計(jì)(4)的出水口(4-2)連接原水濁度儀(5)的檢測(cè)端口(5-1)端并連接混合器(6)的進(jìn)水口(6-1)端,混合器(6)的出水口(6-3)端連接中間參數(shù)儀(10)的檢測(cè)端口(10-1)端并連接反應(yīng)池(8)的進(jìn)水口(8-1)端,反應(yīng)池(8)的出水端(8-2)連接沉淀池(9)的進(jìn)水端(9-1),沉淀池(9)的出水口(9-2)端連接清水濁度儀(7)的檢測(cè)端口(7-1)端并連接出水管(12)的一端。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的智能絮凝投藥設(shè)備,其特征在于中心控制柜(1)由變頻調(diào)速器(1-1)、人機(jī)界面(1-2)、可編程控制器(1-3)組成;變頻調(diào)速器(1-1)的電源驅(qū)動(dòng)端(1-1-1)、電源驅(qū)動(dòng)端(1-1-2)分別連接中心控制柜(1)的電源驅(qū)動(dòng)端(1-4)、電源驅(qū)動(dòng)端(1-5),可編程控制器(1-3)的數(shù)據(jù)腳(1-3-1)、數(shù)據(jù)腳(1-3-2)、數(shù)據(jù)腳(1-3-3)、數(shù)據(jù)腳(1-3-4)分別連接中心控制柜(1)的數(shù)據(jù)輸入端(1-6)、數(shù)據(jù)輸入端(1-7)、數(shù)據(jù)輸入端(1-8)、數(shù)據(jù)輸入端(1-9),人機(jī)界面(1-2)的數(shù)據(jù)通信端口(1-2-1)端連接可編程控制器(1-3)的數(shù)據(jù)通信端口(1-3-5)端,可編程控制器(1-3)的數(shù)據(jù)端口(1-3-6)端連接變頻調(diào)速器(1-1)的數(shù)據(jù)端口(1-1-3)端。
專利摘要智能絮凝投藥設(shè)備,本實(shí)用新型是涉及一種智能化控制的絮凝投藥設(shè)備。中心控制柜(1)的(1-4)、(1-5)分別接投藥泵(2)的(2-2)、投藥泵(3)的(3-2),(1)的(1-6)、(1-7)、(1-8)、(1-9)分別接流量計(jì)(4)的(4-3)、原水濁度儀(5)的(5-2)、(10)的(10-2)、清水濁度儀(7)的(7-2),(2)的(2-2)、(3)的(3-2)通過(guò)投藥管(13)接混合器(6)的(6-2),進(jìn)水管(11)的一端接(4)的(4-1),(4)的(4-2)接(5)的(5-1)并接(6)的(6-1),(6)的(6-3)接中間參數(shù)儀(10)的(10-1)并接反應(yīng)池(8)的(8-1),(8)的(8-2)接沉淀池(9)的(9-1),(9)的(9-2)接(7)的(7-1)并接出水管(12)的一端。本實(shí)用新型具有對(duì)水質(zhì)和絮凝程度快速檢測(cè)的能力、能使用多種混凝劑、能自動(dòng)也能手動(dòng)運(yùn)行、系統(tǒng)穩(wěn)定、造價(jià)低。
文檔編號(hào)C02F1/52GK2668618SQ20042001836
公開(kāi)日2005年1月5日 申請(qǐng)日期2004年1月17日 優(yōu)先權(quán)日2004年1月17日
發(fā)明者南軍, 軍 南 申請(qǐng)人:南軍, 軍 南