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廢水提升泵站控制

2021-01-11 00:49:15周金星劉滿元
今日自動化 2021年10期

周金星 劉滿元

[摘? ? 要]文章主要介紹廢水提升泵站的控制系統的PLC選型、硬件配置;介紹兩用一備水泵循環控制,使3臺水泵自動進入備用狀態;工作泵事故時,備用泵自動投入;介紹根據液位變化控制水泵的運行數量,使廢水提升泵站處于最佳運行狀態;節約電能,節約生產運行成本。

[關鍵詞]可編程控制器;液位計;操作員站

[中圖分類號]TP273 [文獻標志碼]A [文章編號]2095–6487(2021)10–00–02

Wastewater lifting pump station control

Liu Man-yuan ,Zhou Jin-xing

[Abstract]The article mainly introduces the PLC selection and hardware configuration of the control system of the wastewater lifting pump station; introduces the dual-use and one standby water pump cycle control, so that 3 water pumps automatically enter the standby state; when a working pump accident occurs, the standby pump is automatically put into use; introduction basis Liquid level changes control the number of pumps in operation, so that the wastewater lifting pump station is in the best operating state; it saves electricity and saves production and operation costs.

[Keywords]programmable controller; level gauge; operator station

1 控制系統設計

廢水提升泵站采用計算機系統控制:系統由1套PLC控制站,1臺操作員站及1臺工業打印機組成;通過工業以太網將PLC控制站與操作員站、打印機連接起來;同時,廢水處理中心的管理機也通過工業以太網連接在該系統。

1.1 PLC系統配置

廢水提升泵站PLC控制配置:PLC采用西門子S7-300,CPU采用CPU315-2PN/DP,該CPU帶有MPI/DP組合接口和工業以太網接口。其中,PLC由以下模塊組成:

電源模塊:6ES7307-1KA00-0AA0,DC24 V,10 A,同時為站內24 V儀表供電;

主機模塊:6ES7315-2EH13-0AB0,1塊,配2 M存儲卡;

數字量輸入模塊:6ES7321-1BH02-0AA0,DC24 V,16點模塊,3塊;

模擬量輸入模塊:6ES7331-7KF02-0AB0,8點,4~20 mA,2塊;

數字量輸出模塊:6ES7322-1BF01-0AA0,8點,DC24,2 A,繼電器輸出,1塊;

通訊接口模塊:CP341-1,1塊;該模塊主要用于PLC與全廠EMS(能源管理系統)系統通訊;

通過1根11槽的導軌(6ES7390-1AF30-0AA0),將所有模塊連接起來。PLC輸入輸出見表1。

1.2 廢水泵控制方案

廢水提升泵站設有生活污水池、生產廢水池;用于存儲生產廢水和生活污水;生產廢水池尺寸為6 m×5 m×6 m(長×寬×深);生活污水池尺寸為6 m×2.5 m×6 m;

將生產廢水輸送到廢水處理中心,水泵運行有2種方案;

方案一:廢水泵采用2用1備模式運行;廢水液位達到一定水位后,依次啟動2臺水泵;然后開始將池內廢水送至廢水處理中心,當液位低于某一水位后,水泵停止運行(給排水專業提供的控制方案);

方案二:廢水泵采用1用1備1應急備用的模式運行;充分利用水池的存儲能力,當水位達到一定水位后,啟動水泵A,在當

水位達到第二水位時,啟動水泵B,當水泵達到第三水位時,啟動第3臺水泵。

二個方案運行比較:2個方案都可以滿足廢水的輸送任務,但是2個方案運行時,能耗不一樣,而且差異很大;多組型號相同的水泵并聯運行,主管的流量增加,同時水管阻力也增加;水泵并聯越多,增加的流量增加就越少,即2臺水泵并列后的流量不是單臺水泵流量的2倍,而是小于2臺單泵的流量。例如:一臺水泵工作流量為100,當兩臺水泵并聯的流量為190,比單泵工作時增加了90,三臺泵并聯的總流量為251,比兩臺泵并聯時增加了61,四臺泵并聯的總流量為284,比三臺泵并聯增加了33,五臺泵并聯的總流量為300,僅比四臺泵并聯增加了16。由此可見,當水泵并聯臺數4~5臺時,增加的流量很小,已經沒有了意義。每臺水泵的工況點,隨著并聯水泵臺數的增多,而向揚程高的一側移動。臺數過多就可能使工況點移出高效段范圍。

1.3 廢水泵控制程序

液位控制程序設計:因為水泵并聯運行,雖然流量在增加,但水泵的效率有所降低,在輸送相同量的水時能耗要比單臺泵高,因此,應充分利用水池的存儲功能,通過液位來控制泵的運行,盡可能采用單臺水泵運行模式。

廢水泵控制程序主要實現的功能包括以下幾方面:①液位控制水泵起停;根據液位高低變化,確定啟動水泵的數量,實現最佳控制;②實現3臺水泵循環運行;水泵的工作、備用實現自動化控制,提高設備利用率;③廢水水位在線動態顯示;④液位報警;⑤可以通過操作畫面對設備運行參數進行修改;⑥事故報警功能。其程序流程如圖1所示。詳細程序比較長,限于篇幅,不再給出詳細程序。

人機操作界面:廢水提升站設兩種人機界面:機旁操作箱和計算機操作員站。其中,機旁操作箱安裝在水泵旁邊,主要用于單機試車;操作箱上設有操作按鈕、電流表及操作方式選擇開關,集中自動/現場手動由機旁操作箱設置。計算機操作員站的廢水提升泵站按無人值守模式設計,操作員站除作為調試維護工具外,還有以下幾種功能:①通過計算機畫面對設備進行起停操作,如啟動、停止水泵操作;②通過計算機畫面對運行參數進行設定,如水泵啟停液位設定,設備運行次數設定;③可以在線顯示廢水提升泵站運行狀態、顯示相關數據;④數據處理及報表功能,如對流量、液位、設備運行狀態進行記錄;⑤事故分析、報警;⑥報表打印。

1.4 節能分析

生產廢水泵性能參數為:Q=540~660~750 m3/h,H=0.42.7~ 0.39~0.35.6 MPa,N=110 kW,Ur=380 V。

水泵流量比較:2臺水泵并列運行時,總流量不是單臺水泵流量的2倍,而是1.8倍;3臺水泵并列運行時,總流量不是單臺水泵流量的3倍,而是2.5倍。

1.4.1 水泵綜合單位電耗

單臺泵綜合電耗的耗電量/(供水量×揚程)=0.3333kW·h/(m3·MPa);2臺泵綜合電耗的耗電量/(供水量×揚程)=0.3703kW·h/(m3·MPa);3臺泵綜合電耗的耗電量/(供水量×揚程)=0.3982kW·h/(m3·MPa)。

綜合比較得到如下結論:兩臺水泵的綜合電耗是單臺電耗的1.11倍;3臺水泵的綜合電耗是單臺水泵綜合電耗的1.19倍;采用單臺泵運行時,電耗是最少的。

2 總結

在煉鋼二期廢水提升泵站調試過程中,筆者對2臺水泵同時運行和單臺水泵運行進行比較:①單臺泵時,其主管水流量為200 L/s

左右,電動機電流為160 A左右。②2臺水泵運行時,其主管水流量為340 L/s左右,每臺水泵流量損失15%;電動機電流分別單臺運行大,分別為165 A左右、170 A左右(由于管道布置引起的,遠離主管的泵水阻大)。因此,2臺水泵運行時效率明顯低單臺運行效率。經過半年的運行調試及試運行,提升泵站采用自動液位控制后,提升泵站以單臺水泵運行為主;2臺水泵運行較少;3臺水泵運行只有幾次;3臺水泵按A、B、C循環運行,每臺水泵運行30次(可以根據需要在后臺進行設定),與2臺水泵并列運行相比,其節能效果非常明顯。高爐二期、熱軋二期、煉鋼一期(擴建)等廢水提升泵站及對原有的老提升泵站(配置相同、水泵裝機容量有差異)均采用相同的控制模式,由目前運行的幾套系統來看,節能效果非常好。

參考文獻

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