污水处理厂智能曝气精密调节装置制造方法及图纸

技术编号:35928538 阅读:29 留言:0更新日期:2022-12-14 10:13
本实用新型专利技术污水处理厂智能曝气精密调节装置,误差测量及处理电路将接收的检测曝气量信号和预期曝气量信号送入减法器得出误差值,误差值小时,误差值经反向后加到主动补偿电路,误差值高时,稳压管Z1反向击穿,误差值一路触发晶闸管VTL1导通,由+2.7V经反向后加到主动补偿电路,另一路计算出误差值和+2.7V的差值反馈到控制器,实现误差值小时,直接改变驱动脉冲占空比后输出到曝气器强度调节电路,误差值大时,先采用+2.7V进行补偿,调节脉冲占空比,避免出现大的误差,再传输到控制器,由控制器重新输出驱动脉冲,主动补偿电路采用光电耦合器U1接收控制器输出的驱动脉冲,经缓冲,再经占空比调节电路调节脉冲占空比后输出到曝气器强度调节电路。气器强度调节电路。气器强度调节电路。

【技术实现步骤摘要】
污水处理厂智能曝气精密调节装置


[0001]本技术属于污水处理
,尤其涉及污水处理厂智能曝气精密调节装置。

技术介绍

[0002]现有污水处理曝气量的控制,采用根据废水浓度在池体内与溶解氧的关系,设计采用梯度曝气方式,通过鼓风机向曝气池供氧进行曝气,即从池首到池尾供气量逐渐减少,合理的控制鼓风机的鼓风量既能达到净化的目的,又节省动力费用。
[0003]现有曝气量的控制采用PID控制方式进行控制,具体由控制器根据水浓度在池体内与溶解氧的关系,输出驱动脉冲到鼓风机强度调节电路调节鼓风量,再通过传感器检测实际曝气量,反馈到控制器,控制器根据曝气量偏差进行进一步调节,但具有大滞后的特点,会造成不能及时精密调节的问题。

技术实现思路

[0004]针对上述情况,为克服现有技术之缺陷,本技术提供污水处理厂智能曝气精密调节装置,有效的解决了采用PID控制方式进行控制,具有大滞后的特点,会造成不能及时精密调节的问题。
[0005]其技术方案是,包括误差测量及处理电路、主动补偿电路,所述误差测量及处理电路将接收的检测曝气量信号本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.污水处理厂智能曝气精密调节装置,包括误差测量及处理电路、主动补偿电路,其特征在于,所述误差测量及处理电路将接收的检测曝气量信号和预期曝气量信号送入三极管Q1和Q2组成的减法器得出误差,误差值小时,经电阻R14、电解电容E1反向后加到主动补偿电路,以调节脉冲占空比,误差值高时,一路由+2.7V经电阻R14、电解电容E1反向后加到主动补偿电路,以调节脉冲占空比,另一路由运算放大器AR2计算出误差值和+2.7V的差值反馈到控制器,所述主动补偿电路采用光电耦合器U1接收控制器输出的驱动脉冲,运算放大器AR1缓冲,再经受控电阻场效应管T1、电阻R4、二极管D1、电容C1、非门U2组成的占空比调节电路调节脉冲占空比后输出到曝气器强度调节电路;所述误差测量及处理电路包括二极管D1、运算放大器AR1,二极管D1的正极连接预期曝气量信号,二极管D1的负极分别连接三极管Q1的发射极、三极管Q2的集电极,运算放大器AR1同相输入端通过电阻R5连接检测曝气量信号,运算放大器AR1的反相输入端分别连接接地电阻R6的一端、电阻R7的一端,运算放大器AR1的输出端分别连接电阻R7的另一端、三极管Q1的基极,三极管Q1的集电极连接三极管Q2的基极,三极管Q2的发射极分别连接接地电阻R8的一端、电阻R9的一端、三...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈银亮张栓
申请(专利权)人:河南省科电电气自动化有限公司
类型:新型
国别省市:

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