污水处理厂自控系统方案

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污水厂自控方案含详细设备及plc配置

污水厂自控方案含详细设备及plc配置

定期维护和检查
定期对PLC系统进行维护和检查,确保硬件和软件的正常运行。
备份和恢复
定期备份重要的数据和程序,以防止意外情况导致的数据丢失。
培训和人员素质提升
加强操作人员和技术人员的培训,提高其技能和素质,确保PLC系 统的正确使用和维护。
04 自控系统的运行及维护
日常运行管理
巡检制度
01
制定日常巡检制度,确保对污水厂的设备、管道、仪表等进行
监控功能
实现对现场设备运行状态的实时监控 ,包括水位、流量、水质等参数。
控制功能
根据预设的逻辑和算法,对现场设备 进行自动控制,如泵站的启停、阀门 的开关等。
数据处理功能
对采集的数据进行实时处理和分析, 为决策提供数据支持。
故障诊断功能
通过软件逻辑和故障诊断算法,实现 对设备故障的早期发现和预警。
控制方案的优化建议
传感器与仪表
在关键部位设置传感器和仪表,实时监测污水的 水质、流量、备
包括各种机械臂、泵、阀门、搅拌器等设备,通 过PLC进行集成控制,实现自动化处理。
污水处理工艺及设备
02
预处理设备
格栅
去除大颗粒物,保护后续 处理设备。
沉砂池
去除污水中的砂粒,避免 对管道和后续处理设备造 成磨损。
定期检查,及时发现潜在问题。
数据记录
02
建立数据记录制度,对污水厂的日常运行数据进行实时监测和
记录,以便对设备的运行状态进行分析和评估。
设备清洁
03
定期对设备进行清洁和维护,保持设备的良好状态和正常运行

故障诊断及维修
故障识别
故障诊断
通过监控系统和现场巡检,及时发现设备 故障或异常情况。

污水处理厂仪表及自控系统

污水处理厂仪表及自控系统

污水处理厂仪表及自控系统第一章系统介绍一.系统概述湖北省宜昌市夷陵区太平溪污水处理厂日处理量1.1万吨/日,为保证污水处理过程的安全性和生产的连续性,提高自动化水平,并适应氧化沟污水处理工艺的需要,控制系统我公司采用以西门子S7300系列PLC为主的集中和分散相结合的控制系统。

在变电间设置现场控制站,负责全厂设备的控制及数据采集。

本自控设备及仪表部分涉及的工程范围包括工程所有自动控制系统和检测仪表的提供、安装、调试及开车指导,包括现场控制站(PLC)与中央控制室(厂外综合楼内)的通讯专用电缆的提供及敷设、检测设备之间的所有控制信号及电源电缆的提供及敷设、现场控制柜或箱与PLC之是所有控制信号电缆的提供及敷设,其主要具体内容如下:1.计算机自动控制系统(1)工程内容提供自动化控制系统,包括自动控制系统设计(硬件配置、软件系统设计等),自动化控制系统及仪器仪表采购及全系统安装调试,即在交货期内完成招标所要求的全部内容并安装调试合格交付使用(供货范围见报价清单)。

(2)标准和规范提供的设备、试验条件满足下列相应的标准和规范:◆GB中华人民共和国国家标准◆ISO国际标准组织◆IEC国际电力技术委员会国际电工组织标准◆DIN德国工业标准◆扩展用户接口协议(NETBUEI)◆互联网数据包交换/顺序数据包交换协议(IPX/SPX)传输控制协议/互联网网络协议(TCP/IP)(3)专利本投标人提供的软件产品均为经授权的正版软件,保证用户免受涉及专利或知识产权的损害(包括专利、专利权税等方面的侵害而产生索赔或法律纠纷)。

2.系统构成根据招标书的要求和夷陵区太平溪污水厂计算机控制系统是由2台冗余HP的计算机,2个控制站(西门子S73000系列)通过总线连接组成。

(1)系统功能整个计算机自动控制系统的主要功能包括:控制功能、显示功能、操作功能、数据通信功能、综合信息管理功能。

(2)控制原则污水处理厂主要自控设备的控制方式共三种:手动控制方式:通过就地控制箱或MCC上的按钮实现对设备的启停操作软手动控制方式:即远程手动控制方式操作人员通过工作站的监控画面用鼠标或键盘来控制现场设备自动控制方式:设备的运行完全由各PLC根据水厂的工况及工艺参数来完成对设备的启停控制,而不需要人工干预三种方式的控制级别由高到低依次为:手动控制、软手动控制、自动控制在MCC柜上设有手动/自动转换开关,在就地控制箱上设远程/就地转换开关。

污水厂自控专项施工方案

污水厂自控专项施工方案

污水厂自控专项施工方案一.项目概况本项目为某城市污水处理厂自控系统专项施工,污水厂设计处理规模为日处理量XX万吨,工程占地面积XX公顷。

项目主要包括自控系统的设计、采购、施工、调试及售后服务等。

自控系统是污水厂运行的核心部分,涉及设备运行监控、数据采集、远程控制等方面,对提高污水处理效率、降低运营成本具有重要意义。

二.编制依据1.本项目施工方案的编制依据主要包括:《城市污水处理及污染防治技术政策》、《自动化控制系统工程技术规范》等相关法律法规和技术规范;2.业主单位提供的污水处理厂设计文件、设备清单、施工图纸等技术资料;3.我国自控系统施工的成熟经验及施工企业自身的技术实力。

三.施工组织设计1.施工组织架构本项目成立施工项目部,设项目经理一名,负责项目的全面管理工作;下设施工管理部、技术质量部、安全环保部、材料设备部、财务部等部门,各司其职,确保项目顺利进行。

2.人员配置根据施工需求,配备相应的施工人员,包括电气工程师、自动化工程师、施工队长、施工员、安全员、材料员、质量员等,共计XX人。

3.施工进度计划本项目施工周期为XX个月,分为三个阶段:第一阶段为施工准备阶段,主要包括现场勘查、图纸审查、人员培训等;第二阶段为施工实施阶段,主要包括设备安装、系统调试等;第三阶段为验收交付阶段,主要包括系统验收、培训、售后服务等。

4.施工质量管理(1)严格执行国家及行业相关质量标准,确保施工质量;(2)施工过程中,定期对施工质量进行检查,发现问题及时整改;(3)加强质量培训,提高施工人员质量意识。

5.施工安全管理(1)建立健全安全管理制度,制定安全操作规程;(2)施工现场设置安全警示标志,配备必要的安全防护设施;(3)定期开展安全教育培训,提高施工人员安全意识。

四.施工工艺1.设备安装:按照设备清单和施工图纸,进行设备安装,包括PLC柜、DCS 柜、现场仪表等;2.电缆敷设:根据设计要求,进行电缆敷设,包括动力电缆、信号电缆等;3.系统调试:对自控系统进行调试,确保系统稳定、可靠运行。

污水处理厂自动控制系统及实施方案说明

污水处理厂自动控制系统及实施方案说明

WORD完满格式目录概括.................................................................................... (1)1 .1工程范围.......................................... ............................................ (1)1 .2合用标准.......................................... ............................................ (2)1 .3设计原则.......................................... ............................................ (4)系统设计方案.................................................. .................................................... (5)2.1系一致般说明.......................................... ............................................ (5)2.2自控系统设计.......................................... ............................................ (6)2.2.1自控系统控制方式...................................................................... (6)2.2.2自控系统网络拓扑...................................................................... (7)2.2.3自控系统构成功能...................................................................... (9)2.2.4中央控制站构成及功能...................................................................... (9)2.2.5系统软件描绘.................................................................... (11)2.3电气系统方案............................................ .............................................. (13)3系统调试方案................................................. ................................................... (17)4售后服务................................................. ................................................... (21)4.1服务系统.......................................................................................... (21)4.2服务内容.......................................................................................... (22)4.3服务保证措施.......................................................................................... (23)..整理分享..WORD完满格式概括1.1工程范围本承包商将负责达成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作次序移交符合要求的资料。

污水处理厂自控系统典型应用方案

污水处理厂自控系统典型应用方案

污水处理厂自控系统典型应用方案1、自控系统组成通常,自控系统包括了现场PLC控制站、仪表数据检测系统和上位监控系统三部分。

依照国际自动控制领域的发展趋势,本方案构成一个多级的、开放的、模块化的数据采集和监控系统解决方案。

2、总体结构本自动控制系统以标准的、开放的工业以太网作为系统主干网络,配以高性能、高可靠性的现场控制站组成,中间节点采用Moxa工业以太网冗余交换机,构成了自控系统的光纤冗余环状网络结构。

3、系统特点根据工程的实际情况及工艺要求,自控系统采用“集中管理、分散控制、资源共享”的集散型系统。

整个系统由信息层(管理层)、监控层和现场控制层组成。

采用这种结构可使生产过程中的信息能够集中管理,以实现整体操作、管理和优化;同时,也使得控制危险分散,提高系统可靠性。

中控室监控计算机和现场PLC控制分站通过光纤和以太网交换机组成全厂工业冗余以太环网。

PLC站采用Siemens S7系列的产品,交换机采用MOXA-EDS系列的产品,上位机采用研华工控机,上位软件采用研华的WebAccess组态软件,仪表系统以德国E+H品牌为主。

4、 PLC控制站PLC现场控制站用于现场各车间数据采集与控制,采用s7-300系列PLC,并配有UPS(1)全厂数据的采集;(2)全厂设备的优化调度;(3)报警处理和记录;(4)事故记录;(5)数据存贮和数据库管理;(6)工艺流程、实时参数、趋势图及故障显示;(7)报表生成。

6、仪表系统仪表系统是对物质的成分及物理特性等进行分析和测量的仪表,是现代工业生产过程中进行自动监测和自动控制,以达到优质高产、节能降耗以及保证安全生产和保护环境的目的。

自动分析仪表是污水处理系统中对一些复杂化学成分进行检测的常用仪表,如污泥浓度计、总磷检测仪、氨氮检测仪、COD检测仪等。

该方案采用的仪表以德国E+H品牌为主,主要包括:超声波液位计、明渠流量计、PH计、溶解氧检测仪、污泥浓度计、氨氮检测仪、COD 检测仪等。

污水处理厂供配电与自控仪表系统设计

污水处理厂供配电与自控仪表系统设计

污水处理厂供配电与自控仪表系统设计1. 引言1.1 研究背景污水处理厂是城市污水处理的关键设施,其运行稳定和效率直接影响到城市环境的卫生和水质。

供配电系统和自控仪表系统作为污水处理厂的重要组成部分,对于保障污水处理工艺的连续运行、提高处理效率具有至关重要的作用。

随着城市发展和污水处理工艺的不断完善,污水处理厂的供电需求也日益增加。

为了确保供电系统的可靠性和安全性,需要制定科学的设计原则和技术规范。

自控仪表系统的应用也在逐渐普及,通过实时监测和控制污水处理过程,实现自动化运行和故障诊断,提高工艺稳定性和经济效益。

本文旨在探讨污水处理厂供配电与自控仪表系统的设计原则、应用技术和整合方案,旨在提高污水处理厂的运行效率和环保水平,为城市环境保护和可持续发展提供技术支持和指导。

1.2 研究目的研究目的是对污水处理厂供配电与自控仪表系统设计进行深入探讨和研究,旨在优化污水处理厂的运行效率,提高处理效果,减少能源消耗和运行成本。

通过分析现有的供配电系统设计原则和自控仪表系统在污水处理厂中的应用,探讨关键技术,以及整合设计方案,从而为污水处理厂的设备选型、系统设计和运行管理提供理论依据和实践指导。

本研究旨在为污水处理厂的建设和升级提供参考,促进污水处理行业的现代化、智能化发展,为保障环境水质和人民生活质量做出积极贡献。

1.3 研究意义污水处理厂供配电与自控仪表系统设计的研究意义在于提高污水处理厂的运行效率和稳定性,减少能源消耗和运行成本,改善环境保护水平。

通过合理设计供配电系统,可以确保污水处理设施稳定供电,保障设备正常运行,避免因电力故障导致的停工带来的损失。

而自控仪表系统则可以实现对污水处理过程的实时监控和调节,提高处理效率,减少运行风险。

供配电与自控仪表系统的整合设计不仅能够优化系统运行,还能实现资源共享,提高设施整体管理水平。

深入研究污水处理厂供配电与自控仪表系统设计,对于推动污水处理行业的技术升级和可持续发展具有重要意义。

污水处理系统自控方案(含详细设备及PLC配置)

污水处理系统自控方案(含详细设备及PLC配置)

污水处理系统自控方案(含详细设备及
PLC配置)
简介
本文档旨在提供一份污水处理系统的自控方案,包括详细的设备配置和PLC(可编程逻辑控制器)配置。

设备配置
污水处理系统包括以下设备:
1. 进水口:用于接收进入系统的污水。

2. 鼓风机:通过给予曝气池足够的氧气以加速污水中的水解与硝化作用。

3. 搅拌器:用于保持曝气池中悬浮物和生物活性的均匀分布。

4. 水解池:利用细菌分解有机物质。

5. 硝化池:利用硝化细菌将污水中的氨氮转化为硝酸盐。

6. 去除器:用于去除硝酸盐中的硝酸盐。

7. 澄清池:用于沉淀和分离污水中的悬浮物。

8. 出水口:用于排放经过处理的污水。

PLC配置
为了实现污水处理系统的自控,我们使用PLC实施以下配置:
1. 确定传感器位置和类型,用于监测系统参数,如进水流量、
水位、温度和压力等。

2. 编写程序以控制鼓风机、搅拌器、去除器和其他设备的操作
方式和时间。

3. 配置报警系统,当系统参数超出设定的范围时发出警报。

4. 连接PLC和监控系统,用于实时监测和记录系统的运行状
态和数据。

5. 实施远程控制功能,可通过网络远程监控和控制污水处理系统。

结论
本文档提供了污水处理系统的自控方案,包括详细的设备配置
和PLC配置。

通过使用PLC实施自动化控制,系统能够更高效地
运行,并减少人工干预的需求。

希望此方案能为您的污水处理系统
提供参考。

某污水处理厂自控系统设计浅析

某污水处理厂自控系统设计浅析
区域 内 的 工 艺 流程 、 各个 主 要 工 艺 设 备 运 行 状 态 或 故 障状 态 及 仪 表 测 量 值 。
( 2 ) 螺 旋 输 旋 输送 机 ( S C2 0 1 )与细 格 栅 ( O T 2 0 1 、 O T 2 0 1 )联动 ,细格 栅 ( O T 2 0 1 、O T 2 0 2 )开, 同时开螺旋输送机 ( S C 2 0 1 )。 细格栅 ( O T 2 0 1 、 O T 2 0 2 )停 ,5 mi n后 停 螺 旋 输 送 机 ( S C 2 0 1 )。
( 3) 旋 流 沉 砂 器 2台 ( 0 T 2 0 3 、 O T 2 0 4 ): 为连 续 运 行 方 式 。
3现场P L C 与仪表控制设计
除 了三 种级 别 的控制 方 式,监控 软件 程
序 的 设 计 关 系 到 紧 急 停 电 情 况 时 监 控 中 心 设 备
的启 动程序 ,实现监控中心对备用设备的切投
( OT 2 0 1 、OT 2 0 2 )每 3 0 ai r n运 行 一 次 , 每 次
运行 5 mi n 。
池控制站 P L C3 、 高效 纤 维 滤 池 系 统控 制 站 P L C 5 、紫外线消 毒装 置控制站 P L C 6 、初雨沉 淀池 系 统控 制 站 P L C 7各设 有 一 套现 场 P L C 站。现场 H MI 主 要显示及储存 P L C采集 数据
空压机 ( B 2 0 1 、B 2 0 2 )停 5 mi n后停砂水分离
器 ( OT 2 0 5 )。
制器 仪 表 控制 提 高效 率
系统 分 别 由成 套 设 备 自带 的 P L C4 、P L C5 、
P L C6 、P L C7控 制 外 , 其 他 由 P L C1 、P L C 2 、

污水处理厂仪表自控工程施工方案

污水处理厂仪表自控工程施工方案

污水处理厂仪表自控工程施工方案1.1概述工程控制系统主要分为二部分,一是现场自动控制,二是污水厂监控系统。

①污水厂自控系统自控系统采用现场PLC,配备先进的上位机软件。

在污水厂中央控制室设置计算机作为操作员站,配备自控服务器,通过现场工业网与现场PLC通讯,对全厂各个工作站进行自控。

自控系统具备显示、打印、事故报警、参数设定、报表生成等功能。

现场PLC的主要功能是:采集生产现场的各种数据,自动完成污水厂各工段的自动控制,完成对生产工艺设备的故障监测、故障报警。

在现场每台设备旁设置一台就地控制箱或者就地按钮箱。

厂中央控制室通过现场工业网与现场PLC进行连接,完成它们之间的通讯功能。

局部仪表较多的区域采用现场总线与PLC通讯。

并将其中一部分数据通过调度系统以有线或无线的方式送到上位机管理系统。

②电视监视系统控制系统的核心为矩阵控制器。

电视监控系统实现与中心调度计算机联网。

在综合楼、生化反应池、旋流沉砂池、鼓风机房、脱水机房、变电所、加药间等建构物内外设置摄像点用来监视各点的工作情况。

各摄像点配有彩色摄像机,自动光圈、变镜头、室内防护机箱,室内全方位云台。

大屏幕显示系统在污水厂调度中心设置一台在型拼接式投影机。

投影方式为背投式。

显示方式为DLP方式,输入最大分辨率为1280*1024点。

相关设备有:多屏图象信息处理机、图象叠加处理机、矩阵开关机。

在污水厂调度中心内,将投影机与计算机网络连接在一起。

1.2、仪表自控的安装根据工艺流程要求,主要有流量、液位和水质分析等检测仪表。

测量流量的仪表为电磁流量计;液位仪表有超声波液位计和液位开关;水质分析仪表有PH计、浊度测量仪、溶解氧测定仪等;温度检测仪表;压力检测仪表等。

1.2.1现场在线仪表的安装1)、一般要求设备到现场后,要会同业主和监理单位有关人员一起进行开箱检查,严格按照图纸和招标文件规定核对产品的型号、规格、数量及产品合格证书,并作好开箱检查记录。

根据现有文件所有仪表都带有全套安装支架及附件(应包括取源部件、阀门、阀兰、取源管、垫片等),材料为不锈钢,开箱检查时务必根据装箱单及技术文件仔细核对。

污水处理厂自动控制

污水处理厂自动控制

1.系统组成污水厂监控系统按分层分布式原则设计,系统分二层:中控室层和现场控制单元。

在中控室层能集中监视厂设备的实时运行情况 ,并可以通过 PLC 独立完成设备的监视和控制功能。

现场控制单元除接收中控室指令并向中控室层传送数据外,还可以部自成相对独立的计算机监控系统。

通过 PLC 和现场操作终端可以独立完成厂相关设备的监视和控制功能。

根据工艺流程特点和全厂平面布置,污水厂设两个PLC 控制站,设在变配电间低压配电室。

两个 PLC 控制站分别为:一期公用及电气系统控制站,一期一阶段控制站。

预留一期二阶段控制站位置。

(1)中央控制室中央控制室位于办公楼,设操作员站两台以及打印机两台,其中一台操作员站兼做工程师站。

(2)现场控制站现场控制站位于变配电间低压配电室,用于污水厂的设备控制和数据采集。

控制围包括粗细格栅、提升泵井、水解酸化池、生化池、二沉池及加药间、紫外线消毒渠及变配电间、储泥池等设备的控制及各工艺、电气仪表数据的采集。

并通过网络连接到中控室操作员站,便于监视和控制。

(3)通讯网络电子设备间 PLC 控制站以及工艺设备成套的 PLC 控制站通过以太网络与中控室以太网交换机相连。

拓扑形式以便于系统今后的扩展,数字化的现场及通讯网络节省了传统接线所需的大量控制电缆,开放的网络系统便于系统扩展。

1、提升泵井及细格栅提升泵井液位检测(超声波液位计 1 套,浮球液位开关 1 套),用于控制提升泵的运行。

提升泵后流量检测(电磁流量计 1 套),用于提升泵后主管流量检测。

2、水解酸化池水解酸化池 ORP 检测(每组设 ORP 检测仪 1 套,共计 2 套),检测池氧化复原电位。

3、生化池生化池好氧区 DO 值检测(设置 DO 检测仪 1 套),检测池溶解氧,进而控制立式表曝机的运行。

生化池出水区 MLSS 值检测(设置 MLSS 检测仪 1 套),检测好氧池出水污泥浓度。

设一套便携式溶氧仪,随机检测生化池各点溶氧值。

污水处理厂自控系统方案(2)

污水处理厂自控系统方案(2)

GG县污水处理厂自控系统方案设计山东GG电子工程有限公司20GG-1-91、工程概述GG县污水处理厂位于GG县北郊,一期工程日处理规模4万m3/d,二期工程设计日处理规模也是4万m3/d,目前开工建设第一期工程,并考虑与第二期留有接口。

GG县污水处理厂采用百乐克工艺,百乐克工艺是一种具有除磷脱氮功能的多级活性污泥污水处理系统。

它是由最初采用天然土池作反应池而发展起来的污水处理系统。

自1972年以来,经多年研究形成了采用土池结构、利用浮在水面的移动式曝气链、底部挂有微孔曝气头的一种具有一定特色的活性污泥处理系统。

整个工艺流程处理设施由粗格栅、提升泵房、细格栅、旋留式沉砂池、百乐克生化池、脱水机房等单位组成。

为了更好的保证污水的处理质量,增设自动控制系统来控制污水处理流程高效运行是十分必要的。

基于同样的理由,自动控制系统的控制过程也必须依靠检测仪表来提供相应的控制指标。

所以检测仪表和控制设备是相辅相成的,两者只有选择得当才能保证工程达到预期的效果。

根据GG县污水处理厂招标文件的要求,参考相关的水、电等机电设备的相关资料,自动控制及仪表系统需监控的内容有:系统设备监控:包括粗格栅系统、进水污水泵自控及运行优化调节、细格栅、钟式沉砂池系统、曝汽量和污泥回流量的自动调节、电动闸门的控制、脱水机房的控制、电力监控等。

优质参考文档重要设备的监控:粗格栅、进水泵、细格栅、水下推进器、水下搅拌器、污泥沟回流泵、启闭机、刮沫机等的运行状态。

水的监测:温度、PH值、水流量、水位、水的溶解氧、水的污泥浓度、硫化氢含量、氧化还原电位以及COD、TP、NH4-N等其他参数。

系统中需要的各种监测仪表系统集成:集中控制的显示及系统管理软件提供与环保系统的通讯与接口。

山东GG电子工程有限公司本着科学合理、认真负责的态度,针对GG县污水处理厂招标要求,以及将来正常运营的综合考虑,对污水处理厂的自动控制系统进行了设计,选用高精度、高稳定性、免维护或低维护量的智能化现场仪表,积极稳妥的采用先进技术、可靠、高效运行,管理方便、维修维护简便的控制设备。

污水处理厂设备、电气、自控及工艺调试方案

污水处理厂设备、电气、自控及工艺调试方案

污水处理厂设备、电气、自控及工艺调试方案清晨的阳光透过窗户,洒在桌面上,我拿起笔,思绪如泉涌。

这十年来的方案写作经验,让我在面对“污水处理厂设备、电气、自控及工艺调试方案”这个主题时,有了许多灵感。

一、设备篇我们要对污水处理厂的设备进行详细的梳理。

设备包括但不限于预处理设备、生化处理设备、深度处理设备以及污泥处理设备。

这些设备是污水处理的核心,我们要确保每一台设备都能正常运转。

预处理设备主要包括格栅、筛网、沉砂池等,这些设备的主要作用是去除污水中的悬浮物和杂质。

生化处理设备是污水处理的关键,包括曝气池、生物膜填料、回流污泥泵等。

这些设备通过微生物的代谢作用,降解污水中的有机物质。

深度处理设备主要包括过滤池、反渗透设备、紫外线消毒器等,用于进一步提高水质。

污泥处理设备包括污泥浓缩池、污泥脱水机等,用于减少污泥的体积,便于后续处理。

二、电气篇电气系统是污水处理厂的神经系统,我们要对电气设备进行严格的检查和维护。

要确保电源的稳定,避免因电压波动导致设备损坏。

电缆的敷设要符合国家标准,防止电缆老化、短路等事故的发生。

还要对配电柜、控制柜等进行定期检查,确保其正常运行。

在电气设备安装过程中,要严格遵循施工图纸,确保设备的接线正确,避免因接线错误导致设备损坏。

三、自控篇自控系统是污水处理厂的智慧大脑,我们要充分发挥其作用。

自控系统主要包括PLC、DCS、现场仪表等。

要确保PLC和DCS的编程正确,使其能够准确控制设备的运行。

现场仪表的安装要符合要求,确保数据的准确采集。

四、工艺调试篇工艺调试是污水处理厂运行前的关键环节,我们要确保工艺的稳定性和高效性。

要对预处理设备进行调试,确保格栅、筛网等设备能够正常工作,去除污水中的悬浮物和杂质。

生化处理设备的调试至关重要。

曝气池的溶解氧浓度、回流污泥浓度等参数要调整到最佳状态,使微生物能够充分发挥其降解作用。

同时,要对深度处理设备进行调试,确保过滤池、反渗透设备等能够正常运行。

污水厂自动化控制系统技术方案

污水厂自动化控制系统技术方案

自动化控制系统目录1概述 (3)1.1 设计原则 (3)1.2 自动化系统功能综述 (4)1.3 系统配置 (6)1. 3. 1 网络构造 (5)1.3.2详细配置(详细配置见附图一) (6)2控制流程图及各部分功能详述 (8)2.1 生产过程监测系统(中控室) (8)2.2 生产过程旳监测(现场)与自动控制系统 (11)2. 2. 1 1#PLC预处理控制站 (9)2. 2. 2 2#PLC BAF生物滤池处理子站 (14)2. 2. 3 3#PLC污泥脱水系统处理子站 (19)2. 2. 4 4#PLC中央控制室处理子站 (22)2.3 生产管理计算机网络系统 (27)2.4 全厂CCTV电视监视系统 (28)3系统设计制作、调试及技术服务 (30)3. 1环境条件 (25)3. 2 控制箱柜设计 (26)3. 3产品制造、运送、保管 (27)3.4控制系统集成 (33)3.5检查及调试 (37)4质量保障能力 (41)4.1设计、设备制造能力和条件 (41)4.2售后服务体系及质量保障能力 (47)5自控系统施工组织及安装 (52)5.1 项目进度计划安排 (52)5.2 施工组织 (53)5.3仪表安装及测试 (61)5.4电缆 (66)5.5 管线敷设及电缆桥架 (68)5.6电缆托架 (77)5.7防雷和接地 (78)5.8 施工验收 (80)6自动化控制系统I/O表 (81)1 概述根据XXX都市总体规划, 通过对污水量旳预测, 并结合都市发展前景, 确定污水处理厂建设规模为: 设计规模2万m3/d。

根据污水量和投资状况, 我方在进行系统组态时, 将全厂作为一种整体来考虑, 并可以便地扩展或升级。

系统选用符合国际原则旳产品, 其技术先进、构造开放, 可以长期提供技术支持、备品备件有保障。

同步, 还充足考虑经济合用性、节省投资和与远期工程旳衔接, 与远期公用旳控制子站, 控制点数一次考虑, 远期独立旳部分另设控制子站或远程控制单元。

污水处理厂自控设计

污水处理厂自控设计

污水处理厂自控设计1.1.1.1.工程内容污水厂升级改造自控系统及水厂原有自控系统更新。

水厂原有部分:污水厂原有4个分控站及综合楼的中控室,由于年久老化,同时结合本次综合楼的搬迁,本次对4个分控站及综合楼的中控室内的设备全部进行更换。

原有控制系统与本次新建部分控制系统在中控室集中显示及控制。

1.1.1.2.自控系统结构整个控制系统为三层结构、二级网络。

三层结构包括:过程设备层、现场控制层、操作监控层。

其中过程设备层由设置在各单体内的部分工艺机组自带的控制器组成;现场控制层由设置在新建过滤消毒间分控站、新建污泥回流泵房分控站、新建除臭间分控站、新建中间提升泵房分控站、三座新建乙酸钠投加间远程I/O的可编程逻辑控制器系统组成;操作监控层由设置在综合楼内的中心控制室内的计算机组成。

二级网络包括:管理信息网和实时控制网,其中管理信息网采用工业以太网(光纤冗余环网)的形式,用来实现现场控制层的PLC系统之间、现场控制层与操作监控层之间的通讯与数据传输;实时控制网采用现场总线的形式,用来实现过程设备层与现场控制层之间的通讯和数据传输。

(1)操作监控层(中心控制室)操作监控层承担了数据管理、污水厂处理系统数据采集、报警、趋势、数据记录及中文报表等功能。

在中心控制室内设置操作站,操作员通过操作终端详细了解各环节运行工况,并可下达操作控制指令, 在中心控制室内能对全系统被控设备进行在线实时在线控制。

操作监控层主要功能包括:显示功能:用图形实时地显示各被控设备的运行工况;动态显示水处理工艺流程图,并能在流程图上选择查看多级细部详图;动态显示各种模拟信号、数字信号、各类累加信号等的数值和范围清单。

数据管理:能建立生产数据库、操作信息库、故障信息库。

数据处理:利用实时和历史数据,计算主要生产指标,并进行成本分析。

报警功能:当某一测量值超出给定范围或,可根据不同的需要发出不同等级的报警。

如输入到报警表、屏幕显示报警信息、打印机输出报警信息、声光报警,并可依据报警信息显示相应的动态画面。

城市污水处理自控系统总体方案设计

城市污水处理自控系统总体方案设计

城市污水处理自控系统总体方案设计摘要:通过对LIER-POOLK工艺深入研究,针对其自动化程度要求高的特点,在自控系统总体方案设计中根据污水处理工艺流程,综合运用自动化技术?计算机技术?网络技术?数据库技术?管控一体的设计思路,开发“基于LIER-POOLK工艺的城市污水处理自控系统”?关键词:城市污水处理;自控系统;方案1城市污水处理自控系统总体方案概述(1)在污水处理过程中要求整个系统必须安全?可靠运行,在工艺设备?仪表?电气自控系统?计算机和网络系统?电视监控系统的选型和系统设计?软件设计等方面,系统的可靠性是设计考虑的第一原则,作为控制系统核心设备的PLC,选用德国西门子公司的S7-300系列产品及其相应的开发软件?(2)污水处理处理厂的自控系统采用PC+PLC分级分布式控制形式,以集中监测为主,分散控制为辅,在中控室运行监控计算机上可对全厂的各工序进行实时监控,生产的工艺过程自动控制采用就地单独控制的原则进行,并在污水处理过程关键工序配置西门子MP270B触摸面板(人机界面HMI)作为现场工程师操作站?(3)为保证污水处理厂的安全运行,自控系统设立三级控制层:就地手动控制?现场控制和远程监控?就地手动控制是指通过设备本地控制箱手动控制设备的开启或关闭;现场控制是指由现场各分控站PLC执行自己的控制程序,完成控制功能;远程监控是指由中控室通过工业以太网高速冗余光纤环网对全厂的生产过程进行控制?监测和记录,对工艺现场设备对象实现状态迁移管理?三级控制层的关系如下:中控室上位机可通过各现场的PLC子站直接控制有关设备和主要设备,如果中控室或网络发生故障,不会影响各PLC分站的控制功能,如果PLC网络中某个PLC子站发生故障,操作员可通过就地控制箱对设备进行控制?(4)设备发生异常?故障或报警时,系统可自动切除相关故障设备或切换到现场手动操作方式,同时记录事故内容,并对相关参数进行事故追忆?(5)上位计算机综合应用程序开发选用德国西门子公司的WINCC5.1组态软件,以监控工艺运行的图形界面?控制网络运行参数和指令的通信?运行和归档数据库开发为重点?(6)一体化生物反应器控制系统的设计根据生产工艺的具体要求,监控一体化生物反应器各个工艺设备的运行,实现处理过程的时间及空间控制,形成好氧?厌氧或缺氧条件,以完成具体工艺处理目标?(7)为了对生产现场和重要设备实施远程监视,在鼓风机房?一体化生物反应器?污泥脱水机房?厂区环境等重要部位安装摄像机,构成远程电视监视系统,在中控室可全厂重要设备进行全天24小时监视?2城市污水处理自控系统的总体结构本工程项目二期工程中控室和各工段的地理位置分布示意图如图1所示?中控室的建筑物使用一期工程己建设好的设施,与一期工程的中央监控设备共用一个监控大厅?工业以太网是基于IEEE802.3(Interment)的强大的区域和单元网络?作为西门子T.I.A(全集成自动化构架)重要组成部分,SIMATICNET基于经过现场应用验证的技术,用于严酷的工业环境,包括有高强度电磁千扰的区域?3SIMATICNET工业以太网络组件典型的工业以太网络环境,有以下三类网络器件:(1)网络部件?包括:连接部件?FC快速连接插座?ELS(工业以太网电气交换机)?ESM(工业以太网电气交换机)?SM(工业以太网光纤交换柳?MCTPll(工业以太网光纤电气转换模块)?(2)通信介质:普通双绞线,工业屏蔽双绞线和光纤?SIMATICPLC控制器上的工业以太网通讯外理器?用于将SIMATICPLC连接到工业以太网?(3)PG/PC上的工业以太网通讯外理器,用于将PG/PC连接到工业以太网?。

污水厂自控方案范文

污水厂自控方案范文

污水厂自控方案范文污水处理厂是处理城市污水的重要设施之一,为了更高效地运营和管理污水处理厂,提高处理效率和水质达标率,自控方案是必不可少的。

下面将提出一种污水厂自控方案,以实现自动化运行和监控。

首先,污水厂应配置自动化控制系统,包括自动化仪器仪表、传感器和执行机构等。

这些设备能够实时监测水质、水位、流量等关键参数,并通过自动控制方式调节设备运行,实现更精确的处理效果。

其次,自控方案应建立完善的数据采集和监测系统。

利用现代通信技术和数据传输设备,将污水处理过程中的关键数据实时传输至中控室。

通过数据分析和处理,可以及时判断设备运行状态和水质情况,从而及时调整运行参数,实现优化控制。

再次,自控方案应设计合理的控制策略和算法。

根据污水处理过程的特点,制定合适的控制策略,如加药控制、调节曝气时间和浓度控制等。

同时,应采用先进的控制算法,如模糊控制、神经网络控制等,以提高处理效率和水质达标率。

另外,自控方案应具备远程监控和操作功能。

通过互联网和移动通信技术,可以实现对污水处理厂的远程监控和操作。

当发生设备故障或异常情况时,操作人员可以及时接收报警信息,并远程操作和控制设备,避免延误处理时间和引发更大事故。

此外,自控方案还应包括设备状态监测和维护管理功能。

通过对设备运行状态和工况数据的监测,可以预测设备故障和维护周期,提前制定维护计划,并进行设备保养和维护。

同时,还可以对设备运行参数和处理效果进行统计和分析,为优化运行提供依据。

最后,自控方案应有完善的应急措施和备份设备。

根据污水处理过程的特点,提前规划应急预案和灾备措施,并配置备用设备,以应对设备故障和突发状况。

总之,污水处理厂自控方案的设计需要考虑设备自动化、数据采集、控制策略、远程监控、设备维护和应急处理等因素,以实现污水处理过程的自动化运行和监控,提高处理效率和水质达标率,确保污水处理厂的安全和稳定运行。

污水处理厂电气及自控系统设计

污水处理厂电气及自控系统设计

污水处理厂电气及自控系统设计摘要:污水处理是一项重要的环境保护工作,其目的是将废水中的有害物质去除,使其达到排放标准,以保护水资源和生态环境的可持续发展。

随着城市化进程的加快和人口的增长,污水处理厂的建设和运营变得越来越重要。

在污水处理厂中,电气及自控系统是关键的组成部分,负责监测和控制污水处理过程中的各个环节,确保系统的稳定运行和高效处理。

电气及自控系统的设计对于污水处理厂的运行效率和处理效果具有重要影响。

关键词:污水处理厂;电气系统;自控系统;设计方案引言:随着我国经济的快速增长,在提高人们生活水平的同时,也带来了许多环境污染以及资源短缺等各种问题。

而城市污水处理厂的建设和运行具有重要意义。

污水处理厂是将城市污水经过一系列处理工艺,使其达到排放标准,保护环境和人类健康的重要场所。

其中污水处理厂的电气及自控系统是保证污水处理厂正常运行的重要组成部分。

本论文主要研究污水处理厂的电气及自控系统设计,以提高污水处理厂的运行效率和处理效果。

1污水处理厂电气及自控系统设计原则污水处理厂的电气及自控系统设计原则包括以下几点:①安全性原则。

电气及自控系统设计应符合国家相关安全标准和规范,确保系统运行安全可靠,防止事故和故障发生。

②可靠性原则。

电气及自控系统设计应考虑到系统的可靠性,采用可靠的设备和元件,确保系统长时间稳定运行,减少维修和停机时间。

③灵活性原则。

电气及自控系统设计应具备一定的灵活性,能够适应不同的工况和处理要求,方便系统的调整和扩展。

④节能性原则。

电气及自控系统设计应考虑节能措施,采用高效的设备和控制策略,降低能耗,提高能源利用效率。

⑤自动化原则。

电气及自控系统设计应尽可能实现自动化控制,减少人工干预,提高处理效率和稳定性。

⑥可维护性原则。

电气及自控系统设计应考虑到系统的可维护性,方便设备的检修和维护,减少维护成本和时间。

⑦数据采集与监控原则。

电气及自控系统设计应具备数据采集和监控功能,实时监测系统运行状态和处理效果,为运营管理提供数据支持。

污水处理厂自控系统安装施工方案

污水处理厂自控系统安装施工方案

一、编制依据1. 国家相关法律法规、政策、标准及规范。

2. 设计单位提供的自控系统设计文件。

3. 施工单位提供的施工图纸、设备技术资料。

4. 施工现场实际情况。

二、工程概况1. 工程名称:XX污水处理厂自控系统安装工程2. 工程地点:XX市XX区XX污水处理厂3. 工程规模:日处理能力XX万吨三、施工目标1. 确保工程质量,达到设计要求。

2. 按时完成施工任务,确保污水处理厂正常运行。

3. 严格控制施工成本,提高施工效益。

四、施工方法及措施1. 施工准备(1)组织施工人员,明确施工任务及责任;(2)熟悉自控系统设计文件、设备技术资料及施工图纸;(3)制定施工方案,明确施工工艺、施工顺序及质量控制点;(4)准备施工所需材料、设备、工具及检测仪器。

2. 施工工艺(1)按照自控系统设计文件及施工图纸,进行现场放样;(2)安装电气设备,包括配电柜、控制柜、传感器等;(3)布线,包括控制线路、信号线路、通讯线路等;(4)调试,包括设备调试、系统调试、联调等;(5)验收,包括自检、互检、专检等。

3. 施工质量控制(1)严格按照设计文件、施工图纸及国家标准进行施工;(2)对施工过程中发现的问题,及时采取措施进行整改;(3)加强施工现场管理,确保施工质量;(4)对关键工序进行严格把控,确保工程质量。

五、施工进度安排1. 施工准备阶段:10天2. 设备安装阶段:20天3. 线路布设阶段:15天4. 调试阶段:10天5. 验收阶段:5天六、资源配置1. 人员:施工队伍、技术人员、质量管理人员等;2. 设备:自控系统设备、工具、检测仪器等;3. 材料:电缆、导线、接插件、传感器等。

七、安全、环保及文明施工1. 施工过程中严格遵守安全操作规程,确保施工安全;2. 采取措施降低施工对环境的影响,确保施工环保;3. 加强施工现场管理,保持施工环境整洁。

八、总结本方案旨在为XX污水处理厂自控系统安装工程提供详细的施工指导,确保工程质量和进度。

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天水工业园区污水处理厂自控系统技术方案$北京华联电子科技发展有限公司2014年9月29天水工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述:天水工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。

前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则;后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。

为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求,必须保证控制系统的先进性和可靠性,才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。

本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则,结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验,充分考虑技术进步和系统的扩展,采用分层分布式控制技术,发挥智能控制单元的优势,降低并分散系统的故障率,保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性,从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。

$系统基本要求工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。

本系统采用先进的监控操作站控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行,并支持实时多任务,多用户的操作系统。

主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。

控制系统不仅有可靠的硬件设备,还应有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。

系统可靠性的要求控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。

系统组件的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。

并且易配置、易接线、易维护、隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,适应较宽的温度变化范围。

系统具备良好的电磁兼容性,支持I/O模板在系统运行过程中进行带电热插拔。

能够承受工业环境的严格要求。

系统的先进性系统的设计以实现“现场无人职守,分站少人值班”为目的。

设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。

系统的故障诊断、控制系统有一套完整的自诊断功能,可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障,并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息。

在系统发生故障后,I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。

系统扩展性和兼容性为了保证武威工业园区污水处理厂扩建或改造时满足工厂的控制要求,控制系统具有较强扩展能力。

控制系统主要用于污水处理厂的生产控制、运行操作、监视管理。

不仅有可靠的硬件设备,还有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。

监控系统的数据库结构为面向对象的,实时式,关系型数据库。

操作系统和监控软件具有冗余和容错及灾难性恢复等功能。

二、系统结构及特点:控制系统结构天水工业园区污水处理厂自控系统采用分层分布式结构网络控制方式。

该控制系统共分为主控级(中控室)和现地控制层(分控站)。

实现相应控制层设备的监视、操作、控制和网络通讯连接。

网络结构图如下:(、%、中控室】拟设于综合楼内。

中央控制室的监控管理操作站系统完成全厂的自动控制。

包括两套互为热备的监控工作站、印机、UPS电源。

中央控制系统通过工业以太网,采用光缆与各现场控制PLC站连接。

这两套工作站为热冗余配备,可以分别侧重监测或组态功能,故障时互为备用,具有灵活的运行方式。

为观显示全厂工艺过程全貌,方便管理,在中控制室设立了电动投影屏幕和投影仪,显示全厂工艺流程图和主要参数及设备运行状态。

通过大容量的UPS 为中央控制室的所有设备提供了高质量的电源。

分控站每个分控站配置一套PLC控制柜。

柜内包括可编程序控制器、操作员界面HMI、24VDC电源装置、冗余光纤交换机、电源防雷过电压保护装置、小型断路器、接线端子、小型继电器,安装连接缆线和附件等。

根据污水厂工艺特点,构筑物的布置和现场控制的分布情况,设置四个PLC 现场子站,PLC现场子站选用可编程序控制器(PLC),PLC为模块化结构,硬件配置较灵活,易于扩展,软件编程方便。

并且PLC子站与相应的MCC置于同一地点,节省其间电缆。

当中控室监控工作站故障退出运行或通道故障使分控站控制单元和主控级监控工作站通讯中断时,各现地控制单元能独立运行,进行控制和监视,提高运行可靠性。

1#现场控制站位于污泥浓缩脱水机房内。

负责监控:粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、撇水池、污泥浓缩脱水机房。

、控制对象为:1#、2#回转式细格栅除污机;无轴螺旋压榨机;桁车;吸砂机;中心传动浓缩机10WF1、10WF2、10WF3轴流风机。

IO点数统计:数字量输入DI:83;数字量输出DO:34;模拟量输入AI:17;模拟量输出AO:1。

2#现场控制站位于鼓风机房及变配电间内。

负责监控:加药间、鼓风机房和变配电间。

控制对象为:7GB2、7GB3、7GB5、7GB6鼓风机、7GV2、7GV3、7GV5、7GV6电动蝶阀;7ZF11、7ZF12、7ZF13、7ZF14、7ZF21、7ZF22、7ZF23、7ZF24、7ZF31、7ZF32、7ZF33、7ZF34轴流风机;8WF1、8WF2、8WF3轴流风机;2GV电动调节阀。

IO点数统计:数字量输入DI:113;数字量输出DO:40;模拟量输入AI:8;模拟量输出AO:6。

3#现场控制站位出水泵房内。

负责监控:消毒池、清水池、出水泵房。

:控制对象为:1#、2#、3#、4#离心泵;6FM1、6FM2、6FM3轴流风机;12XHB1、12XHB2循环泵;12BJB1、12BJB2补水泵。

IO点数统计:数字量输入DI:26;数字量输出DO:9;模拟量输入AI:10;模拟量输出AO:0。

4#现场控制站位于A2/O+MBR池附属建筑内。

负责监控:A2/O+MBR池。

(此站控制系统供应商已集成,具备以太网通讯接口,配置触摸屏和不间断电源。

)控制系统特点2.4.1由于控制设备的分布特点及控制的独立性,采用现地元件层实现自动化仪表的数据采集,采用现地控制单元实现了相对独立设备的本体控制;从而大大减轻了操作员工作站监控操作站的负荷,有利于各级控制设备监控功能的合理分配和利用;2.4.2由于各现地控制单元相对独立,并且能够脱网独立运行,特别是在集控层总线网络瘫痪时,能够保证现地单元可靠地运行,大大提高了控制系统的可靠性;2.4.3采用分层分布式控制方式,使得总线网络的通讯负荷减少、通讯误码率大大降低,解决了数据通讯的瓶径问题,同时使网络结构更清晰、检修维护更方便;…采用分层分布式控制方式,该控制系统具有更好的扩展性,若需对系统扩展,只要将接入相应的网络层中即可,不会影响到集控层网络的运行和操作。

三、系统控制方式及功能描述:系统控制方式:现场手动模式:设备的现场控制箱或MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC 控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

遥控模式:即远程手动控制方式。

现场控制箱或MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时,操作人员通过操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式:现场控制箱或MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且现场控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时,设备的运行完全由各PLC 根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。

控制方式设计为:就地手动控制优先,在此基础上,设置远程遥控和自动控制。

控制级别由高到低为:现场手动控制、遥控控制、自动控制。

主控级设备:、天水工业园区污水处理厂自控系统主控工作作站接收全厂设备的运行状况,同时也对现地控制设备发送各种控制命令。

主控级工作站由两套互为热备的台湾研华公司生产的IPC-610H型工控机作为主要控制设备,采用Microsoft公司的Windows XP 操作系统和德国西门子的自动化监控组态软件WINCC开发版工业组态软件,完成数据的采集、设备的控制和监视以及与各分控站的通讯功能等。

主控级设备功能:3.2.1 数据采集实时采集各个终端站传送的各类数据和信号,通过在彩色监视器(TFT)显示总工艺流程图,分段工艺流程图,供电系统图,工艺参数,电气参数,电气设备运行状态等。

<·操作站以"人—机"对话方式指导操作,自动状态下,可用键盘或鼠标器设定工艺参数、控制电气设备。

3.2.2 数据处理对来自各现地控制单元的实时数据和相关设备状态信息进行数据校验检测;实现系统的故障检测和诊断功能,如总线网络中途断线、站的失电、站地址的冲突、模块配置不对应等常见故障;汇总各现地控制单元的所有上送数据和状态信息。

,数据查询功能:对系统中存储的相关设备数据能够按照时间、时段、设备、报警等各种方式进行查询;数据检测功能:对现地控制单元上送数据进行实时性、可靠性等验证,保证数据的正确性;根据采集的实时数据生成相应的各类生产报表、形成历史数据记录、趋势曲线记录等;完成语音报警等功能;3.2.3 控制和监视实现全厂各个现地控制单元的实时监视;通过人机终端,实时显示各现地控制单元的状态信息和实时控制。

3.2.4 数据通讯】通过光纤总线网络实现主控级计算机与分控站PLC和智能通讯装置的实时数据通讯;3.2.5 画面显示根据系统采集的各分控站控制单元设备的实时数据和状态信息,实时刷新系统的相关画面;实时显示系统的总工艺流程图,分段工艺流程图,供电系统图,工艺参数,电气参数,电气设备运行状态等;系统画面中设置导航画面,通过导航画面可方便实现画面的快速切换;在每个画面设置画面帮助,可为操作员提供快速操作帮助;3.2.6 存储和打印实时记录和存储系统中各分控控制单元中相关设备的实时数据,并形成历史数据文件。

实时存储和打印的数据主要有:…各类操作记录;各类事故和故障记录;各类报表记录等。

3.2.7 事故、故障报警系统可实现系统中各分控控制单元所有设备的事故、故障等的报警、记录以及相应的报警画面弹出显示、语音报警等功能,并且能够按照报警发生的时间、次序、设备名称、事故和故障名称等等进行查询等。

3.2.8 保护功能系统具有多种安全设备、操作员操作权限设置、操作命令确认、操作口令确认、设备联锁等功能,可实现系统的安全、可靠、正常运行。

系统设置有操作员操作权限等级设置,可根据操作要求,进行相应权限的登录操作;|操作员在操作过程中设置有操作口令和操作命令确认,有效地避免了设备的误动;3.2.9 自诊断功能系统能够提供完善的硬件和软件自诊断功能,主要包括:计算机硬件设备及接口设备的自检;系统通讯网络连接的自检;系统相关设备的自检、故障提示等功能。

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