移动式卫生间PLC控制系统

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基于PLC控制的卫生间自动冲水系统

基于PLC控制的卫生间自动冲水系统

基于PLC控制的卫生间自动冲水系统摘要:随着智能家居的快速发展,自动化卫生间系统成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。

本文采用基于PLC控制的卫生间自动冲水系统,实现了对卫生间的自动控制与智能化控制。

关键词:PLC控制,卫生间自动冲水系统,智能控制,自动化,传感器技术Abstract: With the rapid development of smart homes, automated bathroom systems have become an indispensable part of our daily lives. In this paper, a PLC-controlled bathroom automatic flushing system is used to achieve automatic control and intelligent control of the bathroom.Keywords: PLC control, bathroom automatic flushing system, intelligent control, automation, sensor technology1.引言随着生活节奏的加快,人们越来越重视家居环境对健康的影响。

卫生间因其特殊的环境和功能,成为家居环境中最易滋生细菌的场所之一。

为了避免细菌滋生给人类带来健康隐患,实现卫生间的清洁和卫生,在卫生间中使用自动化设备已经成为生活的一部分。

本文旨在介绍一种基于PLC控制的卫生间自动冲水系统,该系统采用传感器技术,实现对厕所和洗手盆的读取并控制冲水和水龙头的开关,提高卫生间的清洁度和卫生状况。

本文首先分析了卫生间自动化存在的问题,并提出了本系统的设计方案和实现方法,最后进行了实验验证和性能分析。

2.卫生间自动化存在的问题在传统卫生间中,人们需要手动操作水龙头和冲水按钮,且在使用过程中需要接触这些设备,容易造成病菌的传播。

浅析CRH380A型动车组给水卫生系统常见故障及处理

浅析CRH380A型动车组给水卫生系统常见故障及处理

浅析CRH380A型动车组给水卫生系统常见故障及处理摘要:对CRH380A型动车组给水卫生系统常见故障进行了分析,并给出处理方法关键词:给水系统卫生系统故障处理随着旅客对乘车环境的要求不断提高,卫生间能否正常使用直接关系到旅客的基本体验,本论文从动车组给水系统出发,以CRH380A动车组列车为例,详细分析CRH380A动车组列车给水系统的构成及系统常见故障,并提出了相应的处理方法。

一、给水卫生系统的组成及工作原理1、CRH380A列车的给水卫生系统的组成CRH380A列车的给水卫生系统主要由以下三部分组成:(1)给水系统:包括三种水箱, 5号餐车采用了700L车下水箱,1、3、7、8号车采用400L车下水箱,2、4、6号车采用400L车上水箱,每个水箱内都有一套水泵供水装置。

(2)卫生系统:主要分座式卫生间和蹲式卫生间两种。

1、8号车只设有1个座式卫生间,卫生系统配置有1套座式便器、1套气动控制单元(单便器系统用)、1套水增压单元、1套电气控制单元、1个污物箱(设有1个中转箱、1个真空发生装置等)及管路等;2、3、4、6、7号车配备了座式卫生间和蹲式卫生间各一个,系统主要由1套座式便器、1套蹲式便器、1套气动控制单元(双便器系统用)、2套水增压单元、1套电气控制单元、1个污物箱(设有2个中转箱、2个真空发生装置等)及管路等组成。

两种卫生系统都采用了非直排真空集便系统。

(3)控制系统:用来控制和保证给水卫生系统的正常工作,该系统主要包括电控单元、气控单元、冲洗开关及接线盒等。

2、给水系统及卫生系统的工作原理在给水卫生系统的实际处理中,故障主要集中在给水系统和卫生系统两部分。

要想处理这两方面的故障,首先需要了解这两部分的工作原理和机制。

(1)首次上电:系统接通DC24V电后,进水电磁阀打开,清空电磁阀关闭,经连续15s判断水箱内液面高于0%,再过15s后,若泵房内温控开关处于ON状态时,水泵不启动。

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计

基于PLC的自动洗车控制系统设计自动洗车是一种利用机械设备、水流和清洁剂自动完成汽车清洗的技术。

它可以提高洗车的效率和质量,并且减少洗车过程中的人为操作和人工干预。

为了实现自动洗车的技术要求,可以采用基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动洗车控制系统设计。

首先,需要设计一个系统框架,包括可编程逻辑控制器(PLC)、传感器、执行器和人机界面。

PLC是整个系统的核心控制单元,用于处理输入信号并产生相应的输出信号,以控制传感器和执行器的工作。

传感器用于检测汽车的位置、尺寸和洗车过程中的水流和清洁剂的状态,以提供实时的反馈信号给PLC。

执行器用于控制水流和清洁剂的分配,并进行汽车的清洗和烘干。

人机界面用于操作和监控整个洗车系统的工作状态。

然后,需要编程PLC的控制算法。

PLC的编程语言一般采用逻辑图或者类似于C语言的结构化文本语言。

在洗车过程中,PLC需要根据传感器的反馈信号来判断汽车的位置和尺寸,并根据不同的情况来选择相应的清洗策略。

例如,在清洗高车身的SUV时,可能需要调整水流的角度和强度,以确保清洗效果达到要求。

接下来,需要选择合适的传感器和执行器。

传感器可以采用光电传感器、压力传感器和液位传感器等。

光电传感器可以用于检测汽车的位置和尺寸,以确定水流和清洁剂的喷射位置和强度。

压力传感器可以用于检测水流和清洁剂的压力,以确保水流和清洁剂的喷射效果符合要求。

液位传感器可以用于检测清洁剂的剩余量,以及汽车是否已经完成清洗过程。

执行器可以采用电动阀门、水泵和风机等。

电动阀门可以用于控制水流和清洁剂的开关,水泵可以用于提供水流和清洁剂,风机可以用于汽车的烘干。

最后,需要设计人机界面的图形化界面和操作方式。

人机界面可以采用触摸屏或者按钮控制器等。

在洗车过程中,人机界面可以显示洗车的状态、进行操作指示和参数设置。

例如,可以选择不同的洗车模式(如普通清洗、除尘清洗和抛光清洗),设置清洗时间和清洗剂的使用量等。

此外,人机界面还可以显示系统的故障信息和维护提示,以及记录洗车的历史数据供参考。

基于PLC洁净手术室净化系统的自动控制设计

基于PLC洁净手术室净化系统的自动控制设计

基于PLC洁净手术室净化系统的自动控制设计随着现代医疗技术的不断发展,洁净手术室在医院中扮演着越来越重要的角色。

洁净手术室净化系统的自动控制设计也逐渐备受关注。

本文将介绍基于PLC(可编程逻辑控制器)的洁净手术室净化系统的自动控制设计。

一、洁净手术室净化系统概述洁净手术室是为了保护手术室内无菌环境而设计的特殊房间。

洁净手术室的净化系统主要由送风系统、排风系统、过滤系统、洁净室空调系统等组成。

送风系统负责向手术室内提供洁净空气,排风系统则将手术室内的污染空气排出。

过滤系统则起到过滤空气中的微粒和有害气体的作用。

洁净室空调系统则负责维持手术室内的恒温、恒湿条件。

洁净手术室的净化系统是保证手术室内无菌环境的关键设备。

洁净手术室内的空气质量直接关系到手术室内的无菌环境和手术安全。

传统的洁净手术室净化系统需要操作人员根据实际情况手动控制各个系统的运行状态,这种方式存在以下问题:1. 人工操作容易出错:人员需要时刻监控各个系统的运行状态,操作不当会导致空气质量下降,影响手术室内的无菌环境。

2. 能耗浪费:人员难以实时把握手术室内的环境变化情况,导致送风、排风系统等设备长时间运行,造成能耗浪费。

3. 不适合长时间运行:手动操作方式不适合长时间运行,需要人员不断监控,增加了工作量。

基于PLC的洁净手术室净化系统自动控制设计成为必要。

PLC可以实现对各个系统的自动控制和实时监测,提高了系统的稳定性和可靠性,降低了操作成本,提高了能效。

1. PLC系统概述PLC即可编程逻辑控制器,是一种现代化控制系统。

它具有高速、可靠、强大的处理能力,能够实现复杂的控制逻辑,被广泛应用于自动化领域。

基于PLC的洁净手术室净化系统自动控制设计主要包括PLC硬件选型、系统架构设计、控制逻辑编程等内容。

2. PLC硬件选型PLC硬件选型是自动控制系统设计的第一步。

在选择PLC硬件时,需要考虑系统的控制要求、输入输出信号种类和数量、通信要求等因素。

污水处理自动化PLC远程控制系统改造设计方案

污水处理自动化PLC远程控制系统改造设计方案

污水处理自动化PLC远程控制系统改造设计方案我国大多数污水处理厂中的污水泵站自动化系统主要采用可编程逻辑控制器(PLC)为基础的分布式计算机监控系统,PLC的配置灵活,具有较强的安全性、可靠性和适应性。

但目前运用自动化系统的泵站也存在一些问题,例如整体系统不完善,功能设计不合理、缺乏设备维保措施等,再加上技术人员的缺乏,使实际操作中无法发挥其功能性。

污水泵站自动化系统控制及结构中的问题1.人工控制造成的问题目前一些污水泵站在阀门的开关上还是采用传统的人工控制的方法,由于人工的疏忽或其他因素的影响,在阀门控制中会由于个人疏忽造成控制不及时,导致泵坑集水过多、水位上升过高的问题,严重时会淹没泵室,影响泵站的正常运行。

2.自动化控制系统不完善一部分污水泵站缺乏完善的控制系统线路,无法充分保护系统主要设置,影响自动化控制系统功能的发挥。

系统设备的维保工作不到位,造成系统网格结构陈旧,易造成泵站与中央控制室之间重要数据的丢失,影响自动化控制数据的完整性和准确性。

除此以外,系统对泵站具体运行情况缺乏动态化的监控和管理,不利于信息的完整性。

污水自动化plc远程控制系统改造解决方案为解决我国污水泵站自动化系统运行现状及问题,南京康卓环境科技有限公司开发出新一代污水泵站自动化系统,其主要功能包括泵站电气量采集、水位采集、报警、一键开机、自动开机、远程控制等。

基于智能控制器的泵站自动化系统的常规操作按钮与一般控制系统操作一致,有利于快速实现操作人员的智能化操作。

中央控制系统污水泵站自动化系统的控制器设置在常规电气柜之内,二者是一体的,省去了另外设置单独控制柜的步骤,有效地节省空间和接线。

系统的核心就是控制器,泵站智能系统主要由进线柜、泵控制柜、无功补偿柜、站用配电柜、安全预防系统等构成。

其中,进线启动柜的功能主要包括接入总进线电源、进线继电的保护、泵站智能控制、信息数据的采集与交流、运行状态、参数提醒等;泵站控制柜在整个系统中的功能包括自动完成启动和停止、电动机的继电保护、运行状态及参数提醒等;泵站的配电由站用配电柜完成;安全预防系统能够保障系统的安全性,发挥出警告信号的作用。

PLC应用技术 项目2 任务5洗水间冲水控制

PLC应用技术 项目2  任务5洗水间冲水控制

为“双线圈输出”,是违反梯形图设计规则的,所以Y0前后两次接
通要用辅助继电器(M10)和(M15)进行过渡和“记录”;
2、M0和M1都是微分短信号,要使定时器正确定时,就必须设计成
启保停电路。因此,用M0驱动辅助继电器M2接通并自保,给T0定 时30s提供长信号保证,再通过M10将输出Y0接通。同样,M15也是 供T2完成30s定时的辅助继电器,而且通过M15将Y0第2次接通。
《PLC应用技术 》
项目2 PLC 编程元件和基本逻辑指令应用 任务5 洗手间冲水控制 三、任务实施 设计 PLC 控 制程序
《PLC应用技术 》
项目2 PLC 编程元件和基本逻辑指令应用 任务5 洗手间冲水控制 三、任务实施 设计PLC控制程序
要点:1、同一编号的继电器线圈不能在梯形图中出现两次,否则称
改并调试程序。
《PLC应用技术 》
项目2 PLC 编程元件和基本逻辑指令应用 任务5 洗手间冲水控制 三、任务实施
从波形图上分析:有人进去1次(X0每接通1次)则输出Y0要接通2 次。X0接通后延时3s将Y0第1次接通,这用定时器就可以实现。然 后是当人离开(X0的下降沿到来)时Y0第2次接通,且前后两次接 通的时间长短不一样,分别是2s和3s。这需要用到PLC的边沿指令 或微分指令PLS/PLF。
接通一个扫描周期。
(3)这组指令只是在某些场合为编程提供方便,当以辅助继电器 M 为 操 作 元 件 时 , M 序 号 会 影 响 程 序 的 执 行 情 况 ( 注 : M0 ~ M2799和M2800~M3071两组动作有差异)。
《PLC应用技术 》
项目2 PLC 编程元件和基本逻辑指令应用 任务5 洗手间冲水控制 四、知识拓展1-----边沿检测指令 应用举例:

PLC三级项目

PLC三级项目

燕山大学三级项目设计说明书题目:运料小车运行控制学院(系):电气工程学院年级专业: 11级仪表三班学号:学生姓名:许书源程佳敏冯琦孟丹蕊侯文秀指导教师:***教师职称:副教授可编程控制器(PLC)的概况1.1 PLC的定义可编程控制器实际上是一种工业控制计算机,它的硬件结构与一般微机控制系统相似,甚至与之无异。

可编程序控制器主要由CPU(中央处理单元)存储器(RAM和EPROM),输入/输出模块(简称为I/O模块)、编程器和电源五大部分组成。

近年来发展极为迅速、应用面极广的工业控制装置。

它按照成熟而有效的继电器控制概念和设计思想,利用不断发展的新技术、新电子器件,逐步形成了具有特色的各种系列产品。

1.2 PLC的发展1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电器控制装置的要求,并公开招标提出十项标准:(1)编程方便,现场可修改程序;(2)维修方便,采用模块化结构;(3)可靠性高于继电器控制装置;(4)体积小于继电器控制装置;(5)数据可直接送入管理计算机;(6)成本可与继电器控制装置竞争;(7)输入可以是交流115V;(8)输出为交流115V, 2A以上,能直接驱动电磁阀,接触器等;(9)在扩展时,原系统只要很小变更;(10)用户程序存储器容量至少能扩展到4K。

1969年,美国数字公司(DEC)研制出了第一台可编程序控制器,满足了GM公司装配线的要求。

这种新型的工业控制装置简单易懂、操作方便、可靠性高、通用灵活、体积小、使用寿命长,很快在美国其它工业领域推广使用。

随着集成电路技术和计算机技术的发展,现在已有了第五代PLC产品。

1.3 PLC的特点PLC之所以越来越受到控制界人士的重视,是和它的优点分不开的: 1)功能齐全,它的适用性极强,几乎所有的控制要求,它均能满足; 2)应用灵活,其标准的积木式硬件结构,以及模块化的软件设计,使得它不仅可以适应大小不同、功能繁复的控制要求,而且可以适应各种工艺流程变更较多的场合;3)操作方便,维修容易,稳定可靠。

CRH6A型动车组维护说明书_第16章_给水卫生系统方案

CRH6A型动车组维护说明书_第16章_给水卫生系统方案

第16章给水卫生系统目录16.1概述 (5)16.2给水装置 (6)16.3卫生间 (15)16.4排水及卫生系统 (17)修订记录16.1 概述城际动车组在1、3、5、7车设置给水系统,该系统采用车下水箱电动水泵供水方式为卫生间便器和水阀供水。

在1号车设有残疾人卫生间,3、5、7车各设有1个蹲式卫生间,采用真空中转式集便系统收集来自便器的污物和洗手器污水,污物箱设置在车下容积为450L。

给水卫生系统主要设备配置见表16.1-1。

表16.1-1 给水卫生系统主要设备配置16.2 给水装置16.2.1 概述时速200公里城际动车组(统型)在1、3、5、7号车设车下水箱供水系统。

车下水箱供水系统主要由车下水箱、水泵装置、电气箱、注水管路、溢水管路、供水管路、排水管路、防冻装置、液位开关等组成。

给水系统利用扬程压力开关控制水泵的启停,水泵间歇工作,采用PLC控制。

系统具有供水控制、水箱液位指示、大流量保护、吸气保护、缺水保护、泄漏保护、故障报警、防冻排空等功能。

为保证系统在低温环境下的正常使用,水箱、水泵、管路设有防寒材及防冻电加热装置。

16.2.2 车下水箱供水系统16.2.2.1 车下水箱组成(1)主要技术参数(表16.2-1)(2)结构特点车下水箱采用轻量化、集成化设计。

水箱内箱由不锈钢薄板焊接,采用良好的焊接处理工艺,保证焊缝不出现泄漏;外箱采用铝板拉铆结构,降低水箱的重量;水箱容水量为400L。

水箱装置集内箱体组成、水泵组成、供水管路、注水管路、溢水管路、排水管路、保温层和外箱、电伴热装置等部件为一体,与车体横梁相连接固定。

水箱结构见图16.2-1。

液位开关密封注水口供水管路溢水管路水箱配电箱伴热接线盒图16.2-1 水箱结构图16.2.2.2 车下水箱供水系统安装(1)管路安装包括注水管、溢水管、排水管和供水管的安装,管路外包保温材,管路在车体上固定。

(2)水箱安装车下水箱使用8套M20的特殊螺栓组成吊装在车下中部横梁上,其中特殊螺栓需通过在车下横梁滑槽上的开口穿入滑槽内,特殊螺母的紧固扭矩应符合《Q/SF 71-013-2008高速动车组车下设备安装设计准则》的规定。

基于PLC的家用清扫机器人控制系统设计__开题报告

基于PLC的家用清扫机器人控制系统设计__开题报告
3)增设空气净化功能,在PM2.5严重超标的情况下,能够吸附空气中的固体颗粒并对空气进行加湿或祛湿功能显得尤为重要。
4)研发更多种类的传感器以及检测元器件,利用传感器获得工作对象周围的环境位置信息,以便对运动方式实现自动控制,做到真正的解放双手。
5)尽可能的减小家庭清洁机器人的工作噪音,以便实现家庭清洁机器人的人工智能化。
[8]Ren Sheng-le. Development of PLC-based Tension Control System[J].
Chinese Journal of Aeronautics20,2007:266-271.
[9]宋章军,陈恳,杨向东. 基于红外测距传感器信息的通风管道清扫机器人控制算法研究[J],制造业自动化,2006,28(05):44-47.
[4]陈苏波等.三菱PLC快速入门与实例提高[M].北京:人民邮电出版社,2008.
[5]廖常初.FX系列PLC编程及应用[M].北京:机械工业出版社,2013.
[6]赵淼,赵群飞,杨汝清等.基于PLC的防爆机器人控制系统设计[J].机械,2004,31(01):37-39.
[7]周大威,高学山,王炎等.全方位移动清扫机器人控制技术的研究[J].高技术通讯,2010,10(06):65-67.
单片机外围电路设计及端口应用;
清洁机器人到达房间边界问题的处理。
④能够走遍房间的大部分空间,可以检测出电池的电量并且能够自主返回充电,同时要具有人性化的接口,便于操作和控制。
3.本论文(设计)预期取得的成果
绘制单片机外围电路原理图;
按控制要求,以三菱PLC为控制核心,给出该控制系统详细的软、硬件设计方法;
家庭清洁机器人将移动机器人技术和吸尘器技术有效地融合起来,实现了室内环境(地面)的半自动或全自动清洁,替代人们完成传统繁重的人工清洁工作,近年来已受到国内外研究人员的高度重视。作为智能移动机器人的一个特殊应用,从技术方面上来说,家庭清洁机器人比较具体地体现了移动机器人的多项关键技术,具有较强的代表性。从市场前景角度讲,家庭清洁机器人将大大降低劳动强度、提高劳动效率,适用于家庭和公共场馆的室内清洁。因此,开发自主智能吸尘器既具有科研上的挑战性,又具有广阔的市场前景。

基于PLC和触摸屏的开放式立体车库控制系统设计

基于PLC和触摸屏的开放式立体车库控制系统设计

基于PLC和触摸屏的开放式立体车库控制系统设计引言立体车库作为现代化城市停车场的一种重要形式,在解决城市停车难题中起到了重要作用。

然而,传统立体车库存在着结构复杂、操作不便、安全性差等问题,限制了其进一步发展。

为了解决这些问题,并提高立体车库的自动化程度和操作便利性,本文设计了一种基于PLC和触摸屏的开放式立体车库控制系统。

一、系统总体设计本文设计的立体车库控制系统包括以下几个主要组成部分:立体车库机械结构、传感器模块、PLC控制器、触摸屏以及人机界面。

1.1 立体车库机械结构本文设计的立体车库采用两个垂直移动的平台,一个固定在地面上,一个通过电动传动装置在垂直方向上进行升降。

车辆通过进入车库门后,利用立体车库内的升降机构完成上下层停车位的切换。

1.2 传感器模块传感器模块主要用于感知车辆的位置、重量以及环境条件,以提供给控制系统进行决策。

本文设计的传感器模块包括地感传感器、超声波传感器和温湿度传感器。

地感传感器用于判断车辆是否进入或离开车库;超声波传感器用于测量车辆的高度,以判断所需的停车位位置;温湿度传感器用于监测车库内的环境条件,以确保车辆安全存放。

1.3 PLC控制器PLC控制器是整个系统的核心部分,负责接收传感器模块的数据,根据预设的控制策略进行计算,并控制电动传动装置的运行。

PLC控制器采用模块化设计,包括CPU模块、输入模块和输出模块。

其中,输入模块用于接收传感器的信号,输出模块用于控制电动传动装置的运行。

1.4 触摸屏触摸屏主要用于人机交互,方便用户进行系统的操作和监控。

触摸屏通过与PLC控制器进行通信,将人的操作指令传递给控制器,并将控制结果及时反馈给用户。

触摸屏具有直观、简洁的界面,可以实时显示车库内停车位的使用情况,并提供查询、预约、支付等功能。

1.5 人机界面人机界面是整个系统与用户进行交互的平台,包括触摸屏、声音提示装置和指示灯。

用户可以通过触摸屏选择停车位、查询停车情况、预约停车等操作。

PLC在车站公共厕所清洁系统中的应用

PLC在车站公共厕所清洁系统中的应用
7 0
上海铁道 科技 2 0 年第 4 08 期
P C在车 站公 共 厕所清 洁 系统 巾响 应用 L


上海铁路局合肥机务段
摘 要 以车站公共厕所 自 动冲永 节水智能控削为研究对象 ,分析热 释效应 红外线传感 器的原理和应
用 。提 出利用 P C作 为控 制器 实现 L
2信 号探测
工作 温度 : 0 6  ̄ 一4 ~ 0C
特定的控制 目的 ,并设计 出一套具
有可行 性的 方案 , 期达 到 对 车站 以 候 车厅 的 简单智 能化 控 制 节约承 资
源的最 终 羁的 。
保存 温度 :5~ 2℃ 一5 15
外 形及结 构 , 元件型 ,T 一 双 O 5封 装,
下次 使用 , 样不 仅使用方便 , 约水资 这 节
源, 而且保持 厕所 内干净 。 1 系统 总体框 图( 见图 1 )
信 号探 测 采用 热 释 电 红外 传 感 器 , 够 以非 接触 的方 式检测 出人体发 出的红 它能 以非接触形 式检 测 出来 自人体及 外 外线 辐 射 ( 于其 他光 , 阳光 、 光 等 对 如 灯 界物体放 射 出的微弱 红外线能 量并转 化 人体 波长 以外的光 波则抑制 掉 )并将 其 , 成 电信号输 出。 它既有 主动式 ( 检测静 止 转化 成 电信 号输 出。
关 键 词 可编 程
智能 控 热释 电红 外传 感 器 的 内部 结 构 图
用于实 现节水 系统 。 随着 铁路 现 代化 建设 的高速 发 展 , 确 的计 数 , 车 站作为铁路 发展 的一个窗 口,环境 的
被动红 外传感器 :在被动 红外传 感
图 1 冲 水 系统 总体 框 图

7移动公厕

7移动公厕

移动公厕工艺流程移动公厕所用的技术主要有三种:泡沫冲洗、微生物分解和塑料袋打包。

生态公厕-原理一、厕所处理方式:可选用免水冲打包式厕具、泡沫封闭式厕具、循环水生物处理系统、少水冲厕具等。

二、房体主要材料选择:1、墙体材料:金属雕花板、铝塑板、彩钢板、塑钢板、不锈钢2、屋面材料:欧文斯屋面系统、彩钢板3、地板材料:防滑石塑艺术地板、复合木地板、地砖、塑胶地板三、厕间内配置1、厕间内标准配套:厕具/小便斗、照明灯、排气扇、衣帽钩、扶手、手纸架、化妆镜、纸篓、有、无人标志锁、门锁、各种标志牌。

2、每一大便位配送2只粪便储运周转桶,每一小便位配送2只小便储运周转桶3、选购用品:电暖风机、空调器、净手机注:该公司其他产品:各类环保、移动厕所,各类轻钢活动房、商亭、岗亭、门卫房、警亭、轻体房等。

生态公厕-排放形式CL-SG型免用水微生态公厕根据安放场所的不同可任意选用:1.在野外或旅游景区,可在厕所的后面挖两个渗井轮换使用,当其中一个储满时,将排污管放到另外一个渗井中,第一个渗井中的水分或渗到地下或蒸发,粪便的固形物同时在进行着一个发酵的过程,一段时间后可直接用于植物的施肥。

2.在靠近市政污水管线的地方,由于厕所的处理物为流动性很好的纸浆状物,可直接排放到污水管线中,省去了化粪池带来的空间和投资的浪费。

3.厕体自带集粪箱,系统具有5米高的扬程,可以泵到清运车上定期运走。

4.可以排放到不渗漏的污水井中,由于本厕所实现了粪便的无增量化,所以很长时间才需要清淘一次,且可以用自吸泵实现自动化作业,方便省工。

5.在临时集会等场合以及在没有清运车的情况下,可使用临时周转桶,人工清运。

循环水环保生态卫生间一、系统简介:该产品为两个专利技术相叠加而成的高技术产物,它是运用生物助剂---克林净(公司独有配方)作为助剂,以厌氧+好氧微生物分解排泄物,使其大部分转变成CO2和H2O,剩余的一部分污泥转变成可利用的有机肥,以实现无臭、无污染,清澈、洁净,冲洗水的循环利用。

基于PLC的智能式全自动公厕设计

基于PLC的智能式全自动公厕设计
能 。A1 安全 限 制 液位 传 感器 , 时 关 闭 , 为 平 当液 位上 升 或超 过 A1
如 果 是 收费 公 厕 可 采 用 投 币式 开 启 , 币 投 入 的硬 币孔 中 , 硬
时 , 发 出信 号 , 止 一 切活 动 并 报警 显示 传 感 器失 灵 。 A1 停
2 智 能式 全 自动 公 厕 控 制 流 程
手 的 接 触 而 造 成 不卫 生 。 据最 新 的节 水 技 术 , 根 本文 设 计 了基 于
泡 沫 在 使 用 过 程 中要 不 断 被 稀 释 和 流 失 , 以要 不 断 补 充 , 所 补充开关 根据感知泡沫液位高低 的特殊泡沫传感 器来控制 , 选 定 的光 电传 感 器 接 近开 关 输 出信 号 都 是 标 准 的 电压 信 号 ,可 以 直 接 被 P C 检 测 , 用 可 靠 方便 。冲洗 的管 路 控 制如 图 1 示 。 L 使 所
目前 , 共 卫 生 间 便 池 多 采 用 传 统 的手 按 式 和水 箱 式 冲 洗 , 公 照 明 普 遍 采 用 手 动 开 关 ,经 常 会 因 忘 记 冲 水 或 打 扫 不 及 时 而 造 成环境污 染 , 用 起来既不方便 又不卫生 , 不利 于节水节 电 , 使 也 更 重 要 的 是 还 需 要人 工 管 理 。 明和 冲水 均 需 人 力 开 关 , 会 因 照 还
排明J 气灯J, 扇 ~次 J 束 、 二 , 手 照 结

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按钮 门打 Fra bibliotek: 一次
出 ,定 时 2 s 打 开 1. 0后 03进
邵鸿翔 周 武强 ( 洛阳理工学院, 河南 洛阳 4 12 ) 70 3
摘 要
为 了更 好 地 改 善 现 有 公 共 卫 生 间的 使 用 状 况 , 立 高可 靠 性 的节 水 、 能 、 碳 、 洁 的 公 厕 。 设 计 了基 于 西 门子 S — 建 节 低 清 7

基于PLC洁净手术室净化系统的自动控制设计

基于PLC洁净手术室净化系统的自动控制设计

基于PLC洁净手术室净化系统的自动控制设计【摘要】洁净手术室在医疗领域起着至关重要的作用,为了确保手术的安全和卫生,净化系统的自动控制设计尤为关键。

本文基于PLC技术,详细探讨了洁净手术室净化系统的工作原理以及自动控制设计,包括PLC控制系统的硬件和软件设计。

通过对比传统手动控制系统,我们发现基于PLC的自动控制设计具有更高的精度和稳定性,可以实现对洁净手术室环境的智能监控和调节。

未来,我们可以进一步优化基于PLC的控制系统,提高系统的实时性和可靠性,以满足不断增长的医疗需求。

基于PLC的洁净手术室净化系统自动控制设计具有明显的优势,将对医疗卫生领域的发展起到积极的促进作用。

【关键词】洁净手术室、PLC技术、净化系统、自动控制设计、洁净手术室工作原理、硬件设计、软件设计、优势、未来发展方向。

1. 引言1.1 研究背景洁净手术室是医疗机构中非常重要的环境,其主要目的是为了保护手术患者免受感染的风险。

随着医疗技术的不断进步和医疗标准的提高,对洁净手术室的净化要求也变得愈发严格。

传统的手动控制净化系统已经不能满足对洁净度和稳定性的要求,因此需要引入自动控制系统来提高系统的净化效率和稳定性。

对于基于PLC的洁净手术室净化系统自动控制设计的研究具有重要的意义,可以为提高洁净手术室的净化效率和稳定性提供技术支持。

本文将探讨PLC技术在洁净手术室中的应用,洁净手术室净化系统的工作原理,以及基于PLC的洁净手术室净化系统的自动控制设计,从而为医疗机构提供更加安全和可靠的手术环境。

1.2 研究意义洁净手术室是医院重要的治疗环境之一,其净化系统的设计和控制对于手术室环境的洁净度和稳定性有着至关重要的影响。

基于PLC (可编程逻辑控制器)的自动控制设计可以有效提高洁净手术室净化系统的控制精度和稳定性,进一步保证手术室内的空气质量符合卫生标准,有效预防交叉感染的发生,提高手术成功率和患者治疗效果。

研究基于PLC的洁净手术室净化系统自动控制设计的意义在于提高手术室环境的洁净度和安全性,提升医疗服务的水平和质量。

Smart Ceiling智能家居系统

Smart Ceiling智能家居系统

·69·文章编号:2095-6835(2022)03-0069-03Smart Ceiling 智能家居系统崔育杰,许秋荻,陈治宇(武汉理工大学机电工程学院,湖北武汉430070)摘要:随着城市化的逐步进行,房价上行带来的经济压力增大,人均住房面积难以满足人的正常居住要求,人们对房屋空间设计有了更多样化的诉求。

针对这一问题设计了一款以天花板为载体的智能家居系统,将平面化家居设计转化为立体化家居设计,增大了房屋空间利用率,提高了人们的居住舒适度。

关键词:立体化家居设计;智能家居系统;空间利用率;智能天花板中图分类号:TU855文献标志码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2022.03.0211研制背景及意义如今,随着中国经济发展及城市化进程的推动,城区居住面积建成速度小于人口涌入速度,使得人均住房面积越来越小[1],传统面积商品房不再适合人们的经济需要和实际住房需求,因此人们对于小户型房屋空间设计有了更加多样化的诉求[2]。

现代家居设计更加强调“以人为本”的设计思想,注重提高住宅的舒适性、多样性、适应性及空间的利用率。

其家居设计的好坏将直接影响人们的生活品质。

与此同时,智能化、个性化、多功能化的家居理念逐步得到了大众的认可与喜爱[3]。

在现有的装修设计中,为解决储物难问题,嵌入式的家居设计出现在世人眼前,以墙代柜的巧妙构思深受人们的欢迎[4],但这些设计均为平面化家居设计,立体化家居设计尚处于空白。

根据上述背景,本项目从房屋结构的兼容性、用户的使用体验以及智能技术的利用3个方面进行展开,设计了一套智能化的天花板家居系统。

2项目的创新之处项目的创新之处主要有:①智能天花板家居系统突破了传统设计思路,以天花板为载体,充分利用房屋上层空间;②将平面化家居设计转变为立体化家居设计,构成家居设计新理念;③促进智能家居与用户的交互,实现多功能、多模式、个性化的家居设计;④合理机构组合设计实现家居不同模式和功能的切换,满足人们多样化的住宅需求。

项目09 卫生间冲水PLC控制

项目09  卫生间冲水PLC控制
本次实训采用的编程方法是“经验法”。
项目实施
【任务一】:学习相关知识 活动1:学习位置检测传感器的常用术语
术语
术语解释
额定检测距离 (又称为额定动
作距离)
用标准检测体所测定的接近传感器动作距离 的标准值,也就是传感器铭牌标定值
一般为检测距离的0.8倍,在此距离内接近传 实际检测距离 感器工作应不受温度、电压波动的影响而产 (又称工作距离) 生误动作。传感器与检测体的间距在安装时
M1 19
5 OUT T0 K20 13 OUT T1 K30
LD
M0
OR
M1
OUT Y000
END
项目实施
【任务五】:输入程序 活动1:启动编程软件GX Developer 活动2:创建新工程 活动3:梯形图程序输入 活动4:梯形图程序的转换 活动5:工程保存 活动6:程序写入
项目实施
【任务六】:调试运行程序并达到控制要求 活动1:检查外部电路连接,准确无误后通电,进行程序调 试; 活动2:根据控制要求调试运行程序;
活动2:学习常用位置检测传感器
3.光电开关
分类
检测物体
组成
镜面反 射式
检测非透明物 体(检测距离 较远)
把发光器和收 光器装入同一 个装置内,在 它的前方装一 块反光板
光纤式
反射式光纤头 检测具有一定 光反射率表面 的透明或非透 明物体;对射 式光纤头检测
光纤式光电开 关由放大器和 光线检测头组 成。
朝着电容器的电靠近时,电容器的容量增 可以获得最大的动
加,振荡器开始振荡。通过后级电路的处 作距离;对非金属
理,将振和振荡两种信号转换成开关信 物体动作距离决定
号,从而起到了检测有无物体存在的目的。于材 料的介电常数,
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高职生毕业论文( 2017 届)题目 移动式卫生间PLC 控制系统系 部 电气工程学院 专 业 机电一体化 学 号 201202023 姓 名 史为磊 指导老师 陈志远、秦阳 完成日期 2017.05.01江苏省徐州技师学院Jiangsu Province Xuzhou Technician Institute原创性声明本人郑重声明:本人所呈交的毕业论文,是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。

毕业论文中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。

除文中已经注明引用的内容外,不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。

对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名:日期:关于毕业论文使用授权的声明本人在指导老师指导下所完成的论文及相关的资料(包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等),知识产权归属平徐州技师学院。

本人完全了解徐州技师学院有关保存、使用毕业论文的规定,同意学校保存或向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权徐州技师学院可以将本毕业论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业论文。

如果发表相关成果,一定征得指导教师同意,且第一署名单位为徐州技师学院。

本人离校后使用毕业论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时,第一署名单位仍然为徐州技师学院。

论文作者签名:日期:指导老师签名:日期:目录前言 (5)第一章概述 (6)1.1 控制对象的用途、组成工作原理 (6)第二章控制系统的总体设计方案 (6)2.1 单片机控制方案 (6)2.2 PLC控制方案 (7)2.3小结 (7)第三章控制系统的硬件设计 (8)3.1 控制器接线图 (8)3.2 电器元件的选择将计算 (9)3.3系统组成及其功能 (10)第四章控制系统的软件设计 (12)4.1程序结构 (12)4.2主程序流程框图 (12)4.3 PLC及模块选择 (13)4.4程序设计 (13)第五章控制系统的调试 (14)5.1移动卫生间调试过程 (14)5.1.1便盆湿润 (14)5.1.2大便冲洗 (14)5.1.3小便冲洗 (14)5.2冲洗用水存储箱自动补水 (14)5.2.1污物箱液位显示、箱满报警 (14)5.2.2清水箱液位显示、缺水报警 (14)5.3排空 (14)第六章结束语 (15)前言1.PLC课程设计的目的本课程设计是PLC课程课堂教学的延伸和发展,是理论知识与工程实践之间的衔接。

课程设计的主要目的是通过某一生产设备的电气控制装置的设计实践,了解一般电气控制系统设计过程、设计要求、应完成的工作内容和具体设计方法。

课程设计应强调能力培养为主,在独立完成设计任务的同时,还要注意其他几方面能力的培养与提高,如独立工作能力与创造力;综合运用专业及基础知识的能力,解决实际工程技术问题的能力;查阅图书资料、产品手册和各种工具书的能力;工程绘图的能力;书写技术报告和编制技术资料的能力。

在专业知识与研究方法方面为日后的毕业设计乃至毕业后的工作奠定良好的基础。

2.PLC课程设计说明书的主要组成部分1、设计课题2、设计内容3. 步骤: (1) 根据要求拟定设计任务;(2) 系统总体方案的确定;(3) PLC选择及I/O及其它PLC元器件分配;(4) 程序框图和梯形图设计;(5) 总体检查、修改、补充及完善;第1章概述1.1 控制对象的用途、组成工作原理本课题是以移动卫生间作为被控对象, 设计一套应用于移动卫生间的采用PLC控制的系统, 要求移动卫生间能实现便盆湿润、大便冲洗、小便冲洗、冲洗用水存储箱自动补水、污物箱液位显示、箱满报警、清水箱液位显示、缺水报警、清水存储箱加水、洗漱用水收集、排空,所采用的控制方法操作简单、稳定可靠、维护与维修方便。

控制方法确定后投入生产要缩短控制系统的设计的时间、调试周期,且要降低成本。

PLC的工作原理与继电器构成的控制装置一样,但是工作方式不太一样。

继电器控制是并行运行方式,即如果输出线圈通电或断电,该线圈的触点立即动作。

而PLC则不同,它采用循环扫描技术,只有该线圈通电或断电,并且必须当程序扫描到该线圈时,该线圈触点才会动作。

也可以说继电器控制装置是根据输入和逻辑控制结构就可以直接得到输出,而PLC 控制则需要输入传送、执行程序指令、输出3个阶段才能完成控制过程。

第2章控制系统的总体设计方案2.1单片机控制方案移动卫生间控制器由单片机作为控制器的核心所构成,该控制器具有以下特点:(1)具有较强的抗干扰能力,当受到外部强干扰,程序出错时,可以自动使系统复位重新执行程序。

(2)采用无噪声、无电磁干扰的双向晶闸管作为控制元件,控制电磁阀和电机。

(3)具有欠压和过压保护,欠压时,控制器不工作;超压时,保护电路起作用。

(4)具有瞬间掉电保护功能,电源短时间停电后,电压恢复时,能够维持原运行程序的工作状态并继续完成洗衣程序。

(5)各种操作和移动卫生间的运行状态均用LED显示。

2.2PLC控制方案采用PLC控制比继电器控制好的多,我们采用PLC来控制。

(1)可靠性高,抗干扰能力强,高可靠性是电气控制设备的关键性能。

PLC由于采用现代大规模集成电路技术,采用严格的生产工艺制造,内部电路采取了先进的抗干扰技术,具有很高的可靠性。

(2)配套齐全,功能完善,适用性强PLC发展到今天,已经形成了大、中、小各种规模的系列化产品。

可以用于各种规模的工业控制场合。

(3)易学易用,深受工程技术人员欢迎PLC作为通用工业控制计算机,是面向工矿企业的工控设备。

(4)系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,PLC 用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的接线,使控制系统设计及建造的周期大为缩短,同时维护也变得容易起来。

更重要的是使同一设备经过改变程序改变生产过程成为可能。

这很适合多品种、小批量的生产场合。

(5)体积小,重量轻,能耗低,由于体积小很容易装入机械内部,是实现机电一体化的理想控制设备。

2.3 小结本课题主要着重于移动卫生间的控制,要求移动卫生间能实现便盆湿润、大便冲洗、小便冲洗、冲洗用水存储箱自动补水、污物箱液位显示、箱满报警、清水箱液位显示、缺水报警、清水存储箱加水、洗漱用水收集、排空,所采用的控制方法操作简单、稳定可靠、维护与维修方便。

本次设计基于PLC的移动卫生间控制,采用PLC控制开发的周期短,开发成本低,可靠性高,可以直接用于现场控制。

本设计以操作简单、使用可靠、维护修理方便作为主要设计方向。

控制方法确定后投入生产要缩短控制系统的设计的时间、调试周期,且要降低成本。

第3章控制系统的硬件设计3.1 控制器接线图PLC : 24V+水箱10%排空按钮感应开关冲洗按钮水箱40%污物箱90%图 3-1 控制器接线图3.2 电器元件的选择将计算根据对工艺动作的分析,确定控制系统所需要的输入输出点数为6/9点。

选用西门子S7-200系列的CPU-224CN, 输入输出点数的分配如表3-3所示,PLC的外部接线原理图如图3-1所示。

真空粉碎泵及信号报警指示的电源由24V开关电源PS提供,真空粉碎泵的交流电源由固态继电器控制。

3.3系统组成及其功能系统主要由坐便器、清水箱、污物箱、真空粉碎泵、灰水(洗漱用水等)箱收集系统、电控系统组成,如图8-11。

其中冲洗系统采用气动辅助帮助冲洗。

冲洗的控制、故障报警及显示控制均由可编程控制器来实现。

真空泵能产生真空吸入污物,用高速旋转的刀片粉碎污物,采用压力将污物送入污物箱。

污物箱和清水箱装有液位开关传感器。

系统能实现预冲、小便冲洗、大便冲洗、冲洗用水存储箱自动补水、污物箱液位显示、箱满报警、清水箱液位显示、缺水报警、洗漱用水收集、排空等功能。

列车用集污系统用于对铁路旅客列车厕所污物的收集,应用密闭式方法,采用真空集便技术,即厕所下水道不是直接通向线路,而是进入车厢底部悬挂的污物回收箱,到达指定车站后,再通过专用设备进行卸污处理。

这就保证了机车在整个运行过程中污物不会暴露在空气中,避免沿路外排对铁路沿线的污染。

符合节能及环保的要求。

图8-11 系统组成原理示意图第四章控制系统的软件设计4.1程序结构主要的控制过程分为两大部分,进行排空操作时绝对不允许进行补水和冲洗操作。

也不允许进行排空操作。

这可以通过软件程序来实现互锁。

4.2主程序流程框图冲洗操作为该控制系统的主操作部分。

冲洗操作包括大小便冲洗操作、水箱水位故障报警的保护和显示。

污箱水位达95%时,系统允许再使用3次冲洗操作。

因此冲洗操作的程序控制最为复杂。

限于篇幅,这里只给出了总体程序结构图,见图8-13。

冲洗主程序流程框图如图8-14。

在本系统中,因为电磁阀和固态继电器的驱动功率较少,所以在输出回路中不用加保护元件。

指示灯的耗电量更少,所以也不需加保护元件。

图8-13 总体程序结构图图8-14 冲洗主程序流程框图4.3 PLC及模块选择根据对控制系统及其要求的分析,可以选择基本的PLC控制单元CPU222,一个模拟量输入输出模块EM235。

程序控制所需要4.4程序设计控制程序分为主程序与中断程序,在主程序中主要完成中断调用及数据的四则运算、控制模拟量输出通道的输出值,在中断程序中主要实现模拟量输入信号的转换。

在此例中,如果选择的是热电偶、热电阻测量模块,则热电偶、热电阻测量得到的数字量除以10便是实际的温度数值。

计算过程将更为简单。

第五章控制系统的调试5.1移动卫生间调试过程5.1.1便盆湿润感应开关触发→电磁阀V1打开1秒→电磁阀V1关闭→水增压器自动加水。

5.1.2大便冲洗按下冲洗按钮SB2大于5s→进水电磁阀V1打开2秒→排污增压电磁阀V5打开、同时真空粉碎泵M启停3次→排污电磁阀V4启动、真空粉碎泵M启动一定时间→排污增压电磁阀V5打开、进水电磁阀V1打开约2秒→排污增压电磁阀V5打开、同时真空粉碎泵2启停3次→排污电磁阀V4启动、真空粉碎泵M启动一定时间→排污增压电磁阀V5打开、进水电磁阀V1打开约2秒→排污增压电磁阀V5打开→进水电磁阀V1、排污增压电磁阀V5打开1秒→排污增压电磁阀V5打开1秒。

5.1.3小便冲洗按下冲洗按钮SB2小于5s→进水电磁阀V1打开2秒→排污增压电磁阀V5打开→真空粉碎泵M、排污电磁阀V4启动3秒→排污增压电磁阀V5打开→进水电磁阀V1打开1秒。

5.1.4冲洗用水存储箱自动补水冲洗用水存储箱自动补水液位传感器K3触发→补水电磁阀V2打开→自动从清水箱补水→补水电磁阀V2打开10秒后关闭。

5.1.5污物箱液位显示、箱满报警液位传感器K2触发→95%指示灯亮并报警,再使用5次系统停止。

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