本实用新型专利技术涉及污水处理技术领域,且公开了一种污水处理设备监测与自动化控制系统,包括调节池本体、生化处理池本体、二沉池本体和PCL控制平台,所述调节池本体右侧与化处理池本体左侧固定连通,所述化处理池本体右侧与二沉池本体左侧固定连通,所述调节池本体内部安装有提升泵,所述PCL控制平台输出端与提升泵输入端电性连接。该污水处理设备监测与自动化控制系统,通过设置的PLC控制平台,从而具有自动控制功能,进而实现了水位、DO、污泥量、COD及氨氮含量的自动控制,从而无需雇佣工人现场操作,进而提高了生产效率,从而降低了人工成本,本实用新型专利技术装置,结构简单,成本低廉,适用于对现有设备的改造,经济效益好。
【技术实现步骤摘要】
一种污水处理设备监测与自动化控制系统
本技术涉及污水处理
,具体为一种污水处理设备监测与自动化控制系统。
技术介绍
随着经济的不断发展,环境污染越来越受到关注,水治理也不断受到重视。污水处理为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程,被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。污水处理设备,是一种能有效处理城区的生活污水,工业废水等的工业设备,对改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。一些污水处理设备都会建造在郊区,往往需要在线监控系统来辅助对污水处理设备进行监控。然而,经过分析发现,在线监控系统存在以下不足之处:现有的污水处理设备在运行过程中,由于工序多,操作繁杂,每个处理过程均需要监控人员的人为参与,使得污水处理效率低,人工成本过高;污水处理点一般设置于郊外,不便于实现远距离组网,因而难以对各个污水处理点进行综合的远程监控,为此,我们提出一种污水处理设备监测与自动化控制系统。
技术实现思路
(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本技术提供了一种污水处理设备监测与自动化控制系统,具备实现污水处理设备的自动控制处理功能,且能够对水处理的每个环节都进行有效控制等优点,解决了现有的污水处理设备在运行过程中,由于工序多,操作繁杂,每个处理过程均需要监控人员的人为参与,使得污水处理效率低,人工成本过高;污水处理点一般设置于郊外,不便于实现远距离组网,因而难以对各个污水处理点进行综合的远程监控的问题。(二)技术方案为实现上述实现污水处理设备的自动控制处理功能,且能够对水处理的每个环节都进行有效控制目的,本技术提供如下技术方案:一种污水处理设备监测与自动化控制系统,包括调节池本体、生化处理池本体、二沉池本体和PCL控制平台,所述调节池本体右侧与化处理池本体左侧固定连通,所述化处理池本体右侧与二沉池本体左侧固定连通,所述调节池本体内部安装有提升泵,所述PCL控制平台输出端与提升泵输入端电性连接,所述生化处理池本体内部安装有曝气鼓风机,所述PCL控制平台输出端与曝气鼓风机输入端电性连接,所述生化处理池本体内部安装有排泥阀,所述PCL控制平台输出端与排泥阀输入端电性连接,所述二沉池本体底部安装有回流泵,所述PCL控制平台输出端与回流泵输入端电性连接。优选的,所述调节池本体内部安装有超声波液位计,所述超声波液位计输出端与PCL控制平台输入端电性连接,超声波液位计将液位信号传输至PCL控制平台,PCL控制平台将控制信号发送至提升泵,程序设定当超声波液位计高于2.5m是启动提升泵,当低于0.5m时停止提升。优选的,所述生化处理池本体内部安装有DO检测仪,所述DO检测仪输出端与PCL控制台输入端电性连接,DO检测仪将溶解氧信号发送至PLC控制平台,PLC控制平台4将控制信号发送至曝气鼓风机,程序设定当DO值高于4.5mg/L时风机变频器减少3Hz频率,DO值低于2.5mg/L时风机变频器增加3Hz频率。优选的,所述生化处理池本体内部安装有MLSS仪,所述MLSS仪输出端与PCL控制平台输入端电性连接,MLSS仪将污泥总量信号传输至PLC控制平台,PLC控制平台将控制信号发送至排泥阀,程序设定当污泥总量高于7000mg/L开启排泥阀,低于4000mg/L关闭排泥阀。优选的,所述二沉池本体排水口安装有COD检测仪,所述COD检测仪输出端与PCL控制平台输入端电性连接,COD检测仪将COD检测值传输至PLC控制平台,PLC控制平台将控制信号发送至提升泵变频器,程序设定当COD值高于60mg/L时提升泵变频器减少4Hz频率,低于55mg/L时提升泵变频器增加4Hz频率。优选的,所述二沉池本体排水口安装有氨氮检测仪,所述氨氮检测仪输出端与PCL控制平台输入端电性连接,氨氮检测仪将氨氮检测值传输至PLC控制平台,PLC控制平台将控制信号发送至回流泵变频器,程序设定当氨氮检测值高于15mg/L时回流泵变频器增加4Hz频率,低于10mg/L时回流泵变频器减少4Hz频率。与现有技术相比,本技术提供了一种污水处理设备监测与自动化控制系统,具备以下有益效果:1、该污水处理设备监测与自动化控制系统,通过设置的PLC控制平台,从而具有自动控制功能,进而实现了水位、DO、污泥量、COD及氨氮含量的自动控制,从而无需雇佣工人现场操作,进而提高了生产效率,从而降低了人工成本,本技术装置,结构简单,成本低廉,适用于对现有设备的改造,经济效益好。附图说明图1为本技术结构示意图。其中:1调节池本体、2生化处理池本体、3二沉池本体、4PLC控制平台、5超声波液位计、6提升泵、7DO检测仪、8曝气鼓风机、9MLSS仪、10排泥阀、11COD检测仪、12氨氮检测仪、13回流泵。具体实施方式下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本技术,而不能理解为对本技术的限制。在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。在本技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。请参阅图1,一种污水处理设备监测与自动化控制系统,包括调节池本体1、生化处理池本体2、二沉池本体3和PCL控制平台4,其特征在于:调节池本体1右侧与化处理池本体2左侧固定连通,化处理池本体2右侧与二沉池本体3左侧固定连通,调节池本体1内部安装有超声波液位计5,超声波液位计5输出端与PCL控制平台4输入端电性连接,超声波液位计5将液位信号传输至PCL控制平台4,PCL控制平台4将控制信号发送至提升泵6,程序设定当超声波液位计高于2.5m是启动提升泵6,当低于0.5m时停止提升,具备自动控制系统,调节池本体1内部安装有提升泵6,PCL控制平台4输出端与提升泵6输入端电性连接,生化处理池本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种污水处理设备监测与自动化控制系统,包括调节池本体(1)、生化处理池本体(2)、二沉池本体(3)和PCL控制平台(4),其特征在于:所述调节池本体(1)右侧与化处理池本体(2)左侧固定连通,所述化处理池本体(2)右侧与二沉池本体(3)左侧固定连通,所述调节池本体(1)内部安装有提升泵(6),所述PCL控制平台(4)输出端与提升泵(6)输入端电性连接,所述生化处理池本体(2)内部安装有曝气鼓风机(8),所述PCL控制平台(4)输出端与曝气鼓风机(8)输入端电性连接,所述生化处理池本体(2)内部安装有排泥阀(10),所述PCL控制平台(4)输出端与排泥阀(10)输入端电性连接,所述二沉池本体(3)底部安装有回流泵(13),所述PCL控制平台(4)输出端与回流泵(13)输入端电性连接。/n
【技术特征摘要】
1.一种污水处理设备监测与自动化控制系统,包括调节池本体(1)、生化处理池本体(2)、二沉池本体(3)和PCL控制平台(4),其特征在于:所述调节池本体(1)右侧与化处理池本体(2)左侧固定连通,所述化处理池本体(2)右侧与二沉池本体(3)左侧固定连通,所述调节池本体(1)内部安装有提升泵(6),所述PCL控制平台(4)输出端与提升泵(6)输入端电性连接,所述生化处理池本体(2)内部安装有曝气鼓风机(8),所述PCL控制平台(4)输出端与曝气鼓风机(8)输入端电性连接,所述生化处理池本体(2)内部安装有排泥阀(10),所述PCL控制平台(4)输出端与排泥阀(10)输入端电性连接,所述二沉池本体(3)底部安装有回流泵(13),所述PCL控制平台(4)输出端与回流泵(13)输入端电性连接。
2.根据权利要求1所述的一种污水处理设备监测与自动化控制系统,其特征在于:所述调节池本体(1)内部安装有超声波液位计(5),所述超声波液位计(5)输出端与PCL控制平台...
【专利技术属性】
技术研发人员:李晓宝,董焕焕,徐伟伟,赵红,
申请(专利权)人:李晓宝,董焕焕,徐伟伟,赵红,
类型:新型
国别省市:江西;36
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