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污水處理生化池優化控制及改造

2018-01-03 12:34:50萬春萌
山東工業技術 2018年24期

萬春萌

摘 要:作為污水處理中的一個重要環節,生物處理的脫氮除磷效果尤其關鍵,由于進水水質、氣候溫度、曝氣條件的變化,生物處理具有非線性、多變量、滯后性等諸多控制難題,因此自動化控制難度較大。為保證該系統合理、經濟的運行,提高鼓風機的自動控制水平勢在必行,同時引入時序控制,減少調節閥門的動作頻率,提高閥門使用壽命。

關鍵詞: 鼓風機自動控制;溶解氧PID控制;節能降耗;風量;風壓

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.24.012

1 生物處理曝氣控制現狀

青島婁山河污水處理廠二期擴建工程5萬m3/天,生物池分為A/B兩組獨立運行,目前只使用一組生物池,每組生物池各有三組主曝氣區,每個曝氣區對應一個曝氣主管道,主管道配備3套電動調節閥和3塊溶解氧分析儀。二期擴建工程擁有三臺單級離心風機為A/B兩組生物池曝氣,每臺風量6000m3/h,風機采用恒風量LCP現場控制,中控室無法對風機作遠程控制;報警信息在LCP現場顯示,中控室無法更改風機風壓設定和風量設定,閥門無法根據溶解氧自動調節。

原有的風機運行由值班人員設定風機風量值,往往設定一個風量值連續幾天沒有變化,溶解氧忽高忽低。此外當污水廠進水水量和水質變化時,曝氣量的分配、供應效果很不理想,溶解氧濃度控制滯后、精度低、波動大、能耗高、直接影響處理效果,這種風機運行方式不但無法穩定出水水質,而且對風機容易造成喘振。為了提高污水處理工藝水平,保證出水水質,實現節能降耗,改造升級新的控制系統勢在必行。

改造方案:

(1)鼓風機控制由恒風量改為恒風壓,在風壓變化的情況下風機自動調整轉速改變風量,使風機始終在穩定高效的工況下運行。

(2)DO控制是活性污泥控制的重要變量,在外界條件規律變化的條件下,通過PI比例積分或PID反饋控制器可以實現將DO控制在某一值附近。

2 鼓風機控制優化

2.1 鼓風機自動控制

風機在LCP柜上可設置為遠程或就地控制,并實現風機恒風壓模式:調節閥跟隨DO實時改變,管路壓力也會隨之改變,在主管路上安裝一塊壓力變送器,將壓力值實時傳輸至MCP柜,通過與設定壓力值(BIOS輸出值)比較調整風機風量。若是風壓高于設定值則降低風量,若風壓低于設定值則提高風量,直至風壓穩定在設定值附近;若是風壓超出極限值則發出報警,風量不會增加或減少。

風機風量調整間隔時間為40秒,婁山河污水廠生物池深7米,風管壓力一般穩定在70kPa左右,壓力設定值來源于根據模型輸出值或者人工設定,當風壓測量值小于65kPa或大于78kPa時,發生報警并解除風壓聯鎖模式。

2.2 風機控制程序

(1)風機出風口壓力轉換:使用PLC自帶的模擬量轉換塊FC105將PIW752值轉換成PLC實數型值(DB30.DBD0),PT_REAL_H為量程最大值,PT_REAL_L為量程最小值。

(2)壓力控制邏輯程序:DB2.DBD0.0為1#鼓風機遠程狀態,這段程序表示在風機打到遠程后,而且中控室按下風機自動按鈕DB30.DBX48.0,再經過T20時間后,實際風壓減去風機自動設定風壓得到一個差值,若是大于等于1,小于等于2則鼓風機風量減少50m3/h,若是差值大于等于2,小于等于3則鼓風機減小100m3/h,并且通過以太網通訊寫給1#風機。

(3)若是風壓差值大于等于3,則鼓風機風量減少200m3/h。

(4)若是鼓風機自動設定風壓減去實際風壓的差值,大于等于1且小于等于2則鼓風機風量增加50m3/h,差值大于等于2且小于等于3,則鼓風機風量增加100m3/h,傳送給1#鼓風機。

(5)若是鼓風機壓力差值大于等于3則風量增加200m3/h.

(6)為了避免風機壓力波動較大而導致風機超調,增加一個延時時間T20,默認為40S調整一次風量。

(7)風機最小風量為2700,最大風量5500,所以寫入1#風機的風量低于2700或者大于5500的風量均不會超過限制值。

(8)風機壓力最高不得超過78kPa,最低不得超過65kPa,超出此限制值將壓力控制聯鎖按鈕復位,接觸自動控制模式。并且發出報警。

(9)設置一個風機壓力報警復位按鈕,用于人工復位報警。

風機風壓輸出由BIOS活性污泥模型計算給定,初始閥門開度也由模型給定,在第一次開啟風機后模型通過計算給定一個初始風壓和開度,生物池溶解氧迅速達到目標值后模型不斷調整各項參數。鼓風機的控制應盡量保持低風壓,低流量,大閥門開度控制,如此可以降低風機轉速,達到節省電耗的目的。

3 溶解氧與閥門PID調節在PLC中的實現

(1)PID調用FB41,因為調用FB41需要用時鐘脈沖或者在OB30-OB86中才可以連續調用所以在FB41之前加上M59.0(1秒脈沖)作為觸發條件。

FB41中SP_INT為內部設定值輸入用于指定的設定值,在這里就是溶解氧的給定值。

PV_IN為輸入設置的初始化值,在這里就是實際溶解氧的值。

GAIN為比例值,輸入指定控制器增益。

TI復位時間,輸入決定積分器的時間響應。

TD微分時間,輸入決定微分單元的時間響應。

LMN_PER將I/O格式的操作值連接到輸出的控制器。在這里就是輸出閥門開度。

(2)1秒鐘脈沖,閥門連鎖位可以是時序控制同一個位。

(3)將輸出的閥門開度放到相應的過程影像區中。

(4)最后將時序控制和PID調節程序進一步統一,當某一閥門滿足時序控制條件時開始動作,并且按照PID給定的開度執行。程序中預留最大和最小開度,PID輸出開度不可超過極值。

(5)雖然程序基本編寫完成,但是PID調節具有一定的經驗和偶然性,要根據不用情況使用不同的PID數值,要想使用好PID調節就需要了解比例積分微分的作用。

4 結論及展望

在人工控制下,曝氣池實時溶解氧從0.5mg/L到4mg/L之間波動,曝氣區溶解氧曲線波動較大。但在二期精確曝氣系統的控制下,實時溶解氧穩定在3mg/L附近,而控制精度在±0.5mg/L范圍內的時間達99%。

由此看出經過鼓風機和溶解氧閥門聯動后,溶解氧控制更加精確,波動較小,而且風機盡可能多的在高效區運行節約了大量的電能、減少了喘振次數。污水處理廠在保證生物池出水質量的同時又延長了設備的使用壽命。

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