黃蓮欽
摘 要:臭氧發生器產品可廣泛應用于市政飲用水處理、污水處理、工業廢水處理、煙氣脫硝、紙漿漂白、精細化工氧化等領域。我司目前生產各種類型的臭氧發生器,而筆者2010年以來一直參與此設備的電氣系統設計。文章從臭氧發生器著手,探究臭氧發生器電氣系統的設計。
關鍵詞:臭氧發生器;電氣系統;設計
中圖分類號:TU991 文獻標識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)29-0010-02
1 臭氧發生器概述
臭氧發生器工作原理按臭氧產生的方式劃分,臭氧發生器主要有三種:高壓放電式、紫外線照射式、電解式。以下介紹的是高壓放電式發生器,該類臭氧發生器采用先進的微間隙介質阻擋放電技術,使用一定頻率下的高壓放電,使電場內或電場周圍的氧分子發生電化學反應,從而制造臭氧。
2 臭氧發生器原理介紹
臭氧發生器能夠在一定的氧氣質量、露點、壓力和溫度下,利用石英玻璃介質和微間隙放電結構,在高電壓下產生非常強烈的介質阻擋放電。當含氧氣的氣體通過兩個電極間的放電間隙時,部分氧氣分子(O2)會被轉化為臭氧(O3)從而實現臭氧制備。具體為電極上帶有高電壓時,電極之間的放電間隙放電,氧氣分子被分解為自由態的氧原子(O),部分自由態的氧原子與未分解的氧氣分子重新結合生成臭氧(O3),即O+O2=O3。
3 臭氧發生器電氣系統設計
3.1 電氣模塊設計說明
電氣部分,如圖1所示,由三相380 VAC/50 HZ電源接入,由逆變器,升壓裝置和PLC控制系統組成。逆變器的作用是把頻率從工頻變為高頻,升壓裝置的作用是把電壓從低壓變為高壓,得到臭氧發生器所需的高頻高壓電源,經高壓電纜與發生器放電室相連,在高頻高壓的作用下,通過微間隙放電結構產生臭氧。
3.2 PLC控制系統設計
臭氧發生器電氣系統的控制,可以通過PLC控制柜上的人機操作界面手動或者自動實現,也可以利用遠程通訊接口通過工廠的控制中心實施遠程監控(實現遠程急停、自動模式下調節產量參數、監視設備狀態及報警信息)。臭氧發生量可以根據需要以“恒定臭氧濃度,調節進氣流量”和“恒定進氣流量,調節臭氧濃度”兩種方式進行控制,并能靈活切換。例如在運行中根據要求輸入一定的臭氧產量后,系統會自動調整運行中的其它參數,如進氣流量,氣體壓力和功率使系統輸出的臭氧產量和濃度達到設定要求。臭氧系統的控制可實現監視、控制、開關、設定、調節、總體工藝流程顯示,詳細工藝單元顯示、報告、報警、循環開車、緊急停機、記錄、故障聯鎖、通信功能、通過通訊總線與上位自控系統統一工作等。參見整個系統連接圖,如圖2所示。
根據工藝和電氣控制要求等,做一個PLC的I/O點如下:
數字量輸入:DI_1急停信號輸入數字量輸出:DO_1故障報警輸出;
DI_2進氣高壓開關輸入DO_2進氣閥電源輸出;
DI_3進氣閥開到位輸入DO_3逆變器主電源輸出;
DI_4進氣閥關到位輸入DO_4逆變器啟動輸出;
DI_5發生器55度開關輸入DO_5內循環水泵電源輸出;
DI_6出氣55度開關輸入DO_6控制柜風扇電源輸出;
DI_7內循環水泵運行輸入DO_7電源柜風扇電源輸出;
DI_8內循環水泵故障輸入模擬量輸入:AI_1進氣流量輸入;
DI_9加水罐液位開關輸入AI_2進氣壓力輸入;
DI_10發生器水流量開關輸入AI_3進氣溫度輸入;
DI_11變壓器95度開關輸入AI_4出水溫度輸入;
DI_12煙霧報警器信號輸入AI_5出氣開度反饋輸入;
DI_13高壓偵測信號輸入AI_6電量儀表輸入;
模擬量輸出:AO_1出氣開度給定輸出AI_7臭氧濃度輸入;
AO_2頻率給定輸出;
AO_3功率給定輸出。
從以上I/O點可知,數字量輸入點13個,數字量輸出點7個,模擬量輸入點7個,模擬量輸出點3個。PLC若采用西門子品牌S7-200系列時,規格為PLC中央處理器CUP226帶1個,CPU本身有含數字量輸入點16個,數字量輸出點16個,擴展模擬量輸入模塊EM231 4點輸入配2個模塊,擴展模擬量輸出模塊EM222 2點輸出配2個模塊,以上配置就可以滿足I/O點表的內容。
3.3 實例說明電氣設計及元件選型
3.3.1 某公司客戶需求
某公司客戶需求,見表1。
根據如下圖電氣原理圖,如何選擇主要元件規格,具體如圖3所示。
3.3.2 計算臭氧發生器功率
根據我司產品特點,在最不利條件下,按每1 kg/h臭氧最大功率8.5 kW計算,臭氧發生器功率:
P=3×8.5 kW=25.5 kW。
3.3.3 逆變器選擇
此逆變器是臭氧設備專用的,是我司自主研發的產品,此產品采用的是IGBT4kHz的高頻電源技術。
目前我司逆變器產品規格為500 W、3 kW、10 kW、22 kW、37 kW、55 kW、90 kW、110 kW、225 kW、320 kW等等,根據公司產品特點,90 kW以下為三相輸入單相輸出,大于90 kW都為三相輸入三相輸出,臭氧發生器產量小于8 kg/h的都為三相輸入單相輸出,從以上規格型號中可以看出,可以選用的有37 kW、55 kW、90 kW三種規格,從成本考慮優先選用37 kW這檔逆變器。
3.3.4 主要電氣元件選擇
主斷路器選擇。根據規范要求,一般選開關的額定電流比實際負載電流大1.3倍,不要選得太大,必須考慮過載保護及短路保護都能動作。如果選取過大的額定電流,過載保護失去作用;再者,因為線路的粗細及長短關系,負載端的短路電流達不到瞬時脫扣器的整定動作值,從而短路保護可能失效。
根據公式功率:
P=UIcosφ
以上所知臭氧發生器額定功率P=25.5 kW,功率因素取cosφ=0.9,計算額定電流I=43.1 A。根據以上原則,斷路器要選擇在56 A,根據斷路器規格故選擇60 A的斷路器。
主接觸器選擇。根據專業知識,交流接觸器電壓等級要和負載相同,選用的接觸器類型要和負載相適應;計算電流要小于等于接觸器的額定工作電流。
接觸器銘牌上的額定電流是指主觸頭的額定電流,是保證接觸器觸點長期正常工作的電流值。通常用的電流等級有:交流接觸器5 A、10 A、20 A、40 A、60 A、100 A等等。那接觸器應選60 A規格,線圈電壓根據線路要求選用220 V。
3.5 接地設計
臭氧發生器電氣系統在供電的過程當中,應當采用TN-S系統。由于臭氧發生器為高壓放電設備,根據GB 50169-2006《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范》和GB 14050-2008《系統接地的形式及安全技術要求》標準的規定,臭氧發生器的金屬底座和外殼應提供安全可靠接地,以保證設備和人身安全。因此,客戶應在臭氧制備間內預埋接地裝置,并預留接頭(接地電阻≤4Ω),以便設備安裝時與設備的接地端子連接。
4 結 語
綜上所訴,臭氧發生器的電控設計是循序漸進的,是根據項目的特點量身設計。設計人員應對電氣系統有足夠的重視,積極提升設計的質量,為臭氧發生器的有效應用奠定堅實的基礎。實踐表明,高壓放電式臭氧發生器具有技術成熟、工作穩定、使用壽命長、臭氧產量大、體積和占地空間小等優點,在國內外相關行業得到了廣泛的應用。
參考文獻:
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