水塔供水系统设计说明
单容液位控制系统设计说明
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目录1 系统设计理解 (1)1.1 前言 (1)2 系统方案确定、系统建模及原理介绍 (1)2.1 控制方案的确定 (1)2.2 控制系统建模 (1)2.2.1 被告...................................................... ....................... .............................. (1)2.2.2 系统建模 (2)3 系统构成 (4)3.1 控制系统结构 (4)3.2 控制系统框图 (4)4 系统各环节分析 (5)4.1 调节器PID控制 (5)4.2 执行器分析 ................................................... ......................... ............................ . (6)4.3 检测与传输链路分析 (6)4.4 被控对象分析 (6)5 系统仿真 (7)5.1 系统结构图及参数设置 (7)6 仪器选择 (10)6.1 PID调节器选择 (10)6.2 执行器选型 (11)6.2.1 变频器选型 (11)6.2.2 电机选型 (11)6.2.3 泵的选择 (12)6.3 差压变送器的选择 (12)7 课程设计结束语 (14)参考文献 (15)1.对系统设计的理解1.1 前言过程控制已广泛应用于矿山、冶金、机械、化工、电力等领域。
在液位控制方面,如:水塔供水、工矿企业排水、锅炉汽包液位控制、精馏塔液位控制等,发挥着重要作用。
在这些生产领域中,操作基本上是劳动密集型或危险的。
很容易因为操作失误而引发事故,给制造商造成经济损失。
可以看出,在实际生产中,液位控制的准确性和控制效果直接影响工厂的生产成本、经济效益和安全系数。
因此,为了保证安全条件和方便操作,有必要研究和开发先进的液位控制方法和策略。
水塔改造方案范本
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水塔改造方案范本一、项目背景水塔作为城市供水系统的关键设施之一,在长时间的使用中,难免会出现老化、损坏等问题。
为了提高供水系统的稳定性和可靠性,进行水塔改造是必要的。
本方案旨在针对水塔改造的主要问题和需求,提供解决方案范本。
二、改造目标1.提高水塔的稳定性和可靠性;2.增加水塔的使用寿命;3.优化水塔的供水能力;4.提高水塔在应对突发情况的能力。
三、改造方案概述根据以上改造目标,本方案将从以下几个方面进行改造:1.结构强化:对水塔的结构进行加固和改善,提高其抗风雨和地震的能力;2.管道更新:更新水塔的供水管道,增加管道的直径和材质,提升供水能力;3.设备升级:对水塔的供水设备进行升级和更换,提高供水效率和可靠性;4.自动监控:引入自动监控系统,实时监测水塔的运行状态,提前预警并及时采取措施。
四、方案详述1. 结构强化•对水塔外部进行喷涂防腐层和防水涂层,增加其抗风雨和腐蚀能力;•在水塔的关键部位增加加固梁和支撑柱,提高其抗震能力;•对水塔的基础进行加固和改善,确保其稳定性。
2. 管道更新•对水塔的供水管道进行全面检查,更换老化和破损的管道;•增加主干管道的直径,以提高供水能力;•使用高强度塑料管道替代传统的金属管道,减少维护成本和腐蚀风险。
3. 设备升级•更换老化的泵站设备,采用高效节能的供水泵;•引进新型的水处理设备,提高供水水质;•安装水位监测仪和压力传感器,实时监测水塔的水位和供水压力,确保供水的稳定性。
4. 自动监控•配置水塔的远程监控系统,通过传感器和网络传输数据,实现对水塔运行状态的实时监测;•设置预警机制,当发现异常情况时,及时发出预警信号,并采取相应的措施;•配置远程控制系统,实现对水塔设备的远程操作和调控,提高响应速度和灵活性。
五、改造实施计划根据改造方案的复杂程度和预算要求,需要制定详细的改造实施计划。
具体的实施计划包括改造的时间节点、所需的资源和人力投入等方面的安排,以确保改造顺利进行。
基于PLC的水塔水位控制系统设计-plc水塔水位控制课程设计
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任务书开题报告书(表1)基于PLC控制系统控制的水塔水位[摘要]随着科技的发展,无论在日常生活中,还是在工农业发展中,PLC具有广泛的应用。
PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高、编程简单方便、使用方便、维护方便、设计、施工、调试周期短、易于实现机电一体化。
PLC总的发展趋势是:高功能、高速度、高集成度、大容量、小体积、低成本、通信组网能力强。
本水塔水位控制系统采用PLC为控制核心,具备开启和全部停止功能,这是一种PLC控制的自动调节控制系统。
应用此控制系统能显著提高劳动效率,减少劳动强度。
[关键词] 高集成度通信组网水塔水位 PLCBased on PLC control system control towers water levelAbstract:With technological development, both in daily life, or the industrial and agricultural development, plc have wide application. PLC general features: strong anti-jamming capability, high reliability, programming is simple and convenient, easy operation and maintenance convenience, design, construction, commissioning period is short, easy to realize the electromechanical integration. PLC general development trend is: high function, high speed, high level of integration, large capacity, small volume, low cost, communication networking capability is strong. This water tower water level control system adopts PLC as control core, with open and full stop functions,this is a kind of PLC automatic adjustment of the control system. Application of this control system can significantly improve the work efficiency and reduces labor intensity.Key words:The high level of Integration communication networking towers Water level PLC目录第1章绪论......................................................................................................... - 1 -1.1 可编程控制器........................................................................................... - 1 -1.2 可编程控制器使用前景........................................................................... - 2 -1.3 PLC的发展 .............................................................................................. - 3 -1.4 PLC的基本结构 ...................................................................................... - 4 -1.5 PLC的控制原理 ...................................................................................... - 9 -1.6 PLC的特点 ............................................................................................ - 10 - 第2章水塔水位控制系统PLC硬件设计 ....................................................... - 13 -2.1 水塔水位控制系统设计要求................................................................. - 13 -2.2 水塔水位控制系统主电路..................................................................... - 13 -2.3 I/O接口分配 ........................................................................................ - 14 -2.3.1 列出水塔水位控制系统PLC的输入/输出接口分配表。
二次供水给水设计说明
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二次供水给水设计说明二次供水是指将水厂净水处理后的水再次送至用户家庭、单位或建筑物的水系统内,在用户用水点提供高标准、安全可靠、适合生活、工业和消防用水的供水服务。
二次供水设计在保证用户水质安全、节约用水资源、提高水利用效率等方面发挥着重要的作用。
下面将从设计原则、主要设备、系统结构和技术特点等方面进行详细说明。
一、设计原则1.安全性原则:二次供水设计必须确保供水水质符合相关标准要求,不可引入有害物质或微生物污染,以保证用户用水的安全性。
2.经济性原则:二次供水设计应基于经济性考虑,合理选择设备、管道材料和施工工艺,降低建设、运营和维护成本。
3.高效性原则:二次供水设计应采用高效设备和技术,提高供水系统的运行效率,减少能耗和水损耗,实现供水资源的合理利用。
4.可靠性原则:二次供水设计应确保供水系统的可靠运行,防范设备故障和水质问题,保证用户正常用水。
5.灵活性原则:二次供水设计应具备适应不同用户需求的灵活性,可以根据实际情况进行调整和扩展。
二、主要设备1.净水设备:包括混凝沉淀池、过滤器、臭氧发生器、活性炭吸附器等,用于去除原水中的悬浮物、杂质、有机物和异味。
2.储水设备:主要包括水塔、水库等,在水厂正常供水期间将净化后的水贮存起来,以应对突发情况或水质波动。
3.出水设备:包括水泵、水箱等,用于将处理好的水送至用户家庭、单位或建筑物的水系统,并保持一定的水压。
4.控制设备:包括自动控制系统、监测仪表等,用于监控和控制供水系统的运行状态,确保正常运行和及时处理异常情况。
三、系统结构二次供水系统一般由净水处理系统、储水系统、供水系统和控制系统组成。
1.净水处理系统:接收来自水厂的净化水,经过混凝沉淀、过滤、消毒等工艺处理后,去除悬浮物、颗粒污染物、有机物和微生物等,提高水质标准。
2.储水系统:将净化后的水贮存起来,满足突发用水需求或水质波动情况。
水塔、水库等储存设施根据用户需求和供水系统规模大小,合理进行配置。
基于WinCC的水塔水位仿真系统设计
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吉林化工学院信控学院专业综合设计说明书基于WinCC的水塔水位仿真系统设计学生学号:08540130学生姓名:赵晓凯专业班级:测控0801指导教师:孙明革刘麒职称:副教授讲师起止日期:2011.10.10~2011.10.28吉林化工学院Jilin Institute of Chemical Technology吉林化工学院信息与控制工程学院专业综合设计说明书- I -专业综合设计任务书一.设计题目:基于WinCC 的水塔水位控制系统 二.设计目的1.掌握用可编程控制器(PLC )实现工业系统自动化的设计方法; 2.熟练掌握并利用PLC 的梯形图语言进行编程; 3.掌握WinCC 软件的应用环境及组态方法; 4.掌握上下位机之间的通讯方法。
三.设计任务及要求利用PLC 实现水塔水位控制系统的自动化控制,需要完成以下内容:1.使用S7 300的梯形图语言进行编程,实现水塔水位控制系统的自动化控制; 2.完成WinCC 各个画面的组态;3. 完成上下位机之间的通讯对工业现场实况进行模拟仿真。
四.设计时间及进度安排设计时间共三周(2011.10.10~2011.10.28),具体安排如下表: 周安排设 计 内 容设计时间第一周 查阅资料,对西门子S7-300软件进行了解,并完成下位机的编程。
2011.10.10~2011.10.16 第二周查阅资料,了解WinCC 软件完成上位机的画面组态,并实现上下位机之间的通讯 2011.10.17~2011.10.23 第三周提交设计作品和专业综合设计说明书,评定专业综合设计成绩。
2011.10.24~2011.10.28五.指导教师评语及学生成绩指导教师评语:年 月 日成绩指导教师(签字):基于WinCC的水塔水位仿真系统设计摘要在工农业的生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活的应用也相当广泛、比如水塔、地下水、水电站等情况下地水位控制。
PLC水塔水位控制系统设计
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湖北工业大学可编程控制器技术课程设计(论文)题目:水塔水位控制系统院(系): 机械工程学院专业班级: 09机自职2班学号:0910113213学生姓名:张凯指导教师: 许万起止时间: 2012/11/26_--_2012/11/30目录第1章课程设计目的与要求ﻩ11.1 课程设计目的ﻩ11.2 课程设计的实验环境............................................................................................... 11.3 课程设计的预备知识ﻩ11.4课程设计要求 (1)第2章课程设计内容ﻩ32.1系统分析与I/O分配ﻩ32.2系统电路图设计........................................................................................................ 62.3 软件程序设计ﻩ7第3章课程设计的考核 (11)3.1 课程设计的考核要求 (11)113.2 课程性质与学分ﻩ参考文献ﻩ12第1章课程设计目的与要求1.1 课程设计目的本课程的课程设计实际是楼宇智能化专业学生学习完《电气控制设备》《传感器与数据采集》《可编程控制器技术》等课程后,进行的一次全面的综合训练,其目的在于加深对PLC控制系统开发与设计的基本方法的掌握。
1.2 课程设计的实验环境硬件要求能运行Windows 9.X操作系统的微机系统。
三菱FX可编程控制器和仿真软件、电子元件一套、工具一套。
1.3 课程设计的预备知识熟悉常用电子元件的使用;电路电子技术中的相关内容;电气控制;传感器与数据采集;可编程控制器原理与应用。
1.4 课程设计要求1、使用三菱F X系列PLC 为控制核心,选择电磁阀YV、交流接触器KM 、热继电器F R、按钮、水位检测开关SL 等作为外围控制器件,控制水泵启动和停止。
水塔水位PLC自动控制系统
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水塔水位P L C自动控制系统(总33页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除电气工程学院课程设计说明书设计题目:水塔水位PLC自动控制系统系别:电气工程及其自动化年级专业: 13级应电2班组员:贾猛、孟令军、修圣虎、李晶指导教师:郭忠南摘要随着现代社会生产的发展和技术进步,现代工业自动化生产水平的日益提高,微电子技术的飞速发展,在继电器控制系统的基础上产生了一种新型的工业控制装置——可编程控制器(PLC)。
随着科技的发展和现实暴露的一些问题,以便能更快捷更方便的完成一些任务,在工农业生产过程中,经常需要对水位进行测量和控制。
水位控制在日常生活中应用也相当广泛,比如水塔、地下水、水电站等情况下的水位控制。
而水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
本文采用PLC进行主控制,在水箱上安装一个自动测水位装置。
利用水的导电性连续地全天候地测量水位的变化,把测量到的水位变化转换成相应的电信号,主控台对接收到的信号进行数据处理,完成相应的水位显示、故障报警信息显示、实时曲线和历史曲线的显示,使水位保持在适当的位置。
关键词:PLC(Programmable Logic Controller) 自动化水塔水位三菱PLC目录第一章研究背景 (1)1.1可编程控制器的产生及发展 (1)1.2PLC的基本结构 (2)1.3PLC的特点 (5)1.4PLC的工作原理 (6)1.5梯形图程序设计及工作过程分析 (8)第二章水塔水位自动控制系统方案设计 (10)第三章水塔水位自动控制系统硬件设计 (12)3.1水塔水位控制系统设计要求 (12)3.2水塔水位控制系统主电路 (12)3.3水泵电机的选择 (13)3.4水位传感器的选择 (13)3.5可编程序控制器的选择 (14)3.6PLC I/O口分配 (14)3.7PLC控制电路原理图 (16)第四章水塔水位自动控制系统软件设计 (17)4.1程序流程图 (17)4.2梯形图 (18)第五章设计总结 (24)第一章研究背景1.1 可编程控制器的产生及发展可编程控制器是二十世纪七十年代发展起来的控制设备,是集微处理器、储存器、输入/输出接口与中断于一体的器件,已经被广泛应用于机械制造、冶金、化工、能源、交通等各个行业。
无负压供水设备说明书
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无负压供水设备与水箱水塔供水优缺点概述无负压供水设备是一种新型的节能供水设备,设备系运用当今最先进的PIC电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。
无负压供水设备以水泵出水端水压(或用户用水流量)为设定参数,通过PIC自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速,实现用户管网水压的闭环调节,使供水系统自动恒压稳于设定的压力值。
一、无负压供水设备施工方案工作原理根据实际使用要求,先设定给水压力值,压力传感器监测管网压力,并转为电信号送至可编程PIC控制器,经分析处理,将信号传至变频器来控制水泵运行,当用水量增加时,其输出的电压及频率升高,水泵转数升高,出水量增加,当用水量减小时,水泵转数降低,减少出水量,使管网压力维持设定压力值,,在多台泵运行时,逐机软启动,由变频转工频至压力流量满足为止,实现了水泵的循环控制,当夜间停止用水时,可通过附泵来维持工作,并配有稳压隔膜罐,保持管网压力稳定,供水泵可以停机保压。
二、无负压供水设备施工方案产品六大优点:(1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。
(2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。
(3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。
(4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。
(5)设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。
(6)该系列产品控制系统充分总结了国内外变频给水设备的设计制造经验,采用规范通用的控制系统技术方案,可换用任意厂商的变频器、调节器、PLC和其他元器件,调试维修特别方便,为产品的终身售后服务奠定了良好基础,不会因技术进步而导致售后服务问题。
水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书
![水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/f3f184a310a6f524ccbf85d2.png)
水塔水位自动控制电路设计-毕业设计说明书四川信息职业技术学院毕业设计说明书设计(论文)题目:________________________水塔水位自动控制电路设计专业: 应用电子技术班级:学号:姓名:指导教师:二〇一三年十二月五日目录摘要 (1)绪论 (2)第1章方案论证与分析 (3)1.1系统功能要求 (3)1.2整体方案 (3)1.2.1方案比较与论证 (3)1.2.2方案论证 (5)第2章硬件设计与分析 (6)2.1单片机最小系统 (6)2.1.1芯片介绍 (6)2.1.2单片机时钟电路设计 (8)2.1.3单片机复位电路设计 (9)2.2超声波测水位电路 (10)2.3指示电路 (11)2.3.1显示电路 (11)2.4报警电路 (12)2.5交流接触器工作原理 (12)2.6整机电路工作原理 (13)第3章软件设计 (14)3.1主程序流程图 (14)3.2中断流程图 (14)第4章系统仿真与调试 (16)4.1常用调试工具 (16)4.1.1Keil 软件 (16)4.1.2Proteus软件 (16)4.2系统调试 (17)第5章实物制作与调试 (18)5.1PCB板的制作 (18)5.2元件的装配 (19)5.3调试与性能检测 (20)参考文献 (22)附录1 整机电路原理图 (23)附录2 源程序 (24)附录3 元器件清单 (27)摘要采用低功耗单片机为控制核心、辅以超声波水位状态采集模块、二极管指示模块、电源供电模块、扬声器报警模块设计的自动水塔水位控制系统,通过一只中间继电器来接通大功率的交流接触器,控制水泵的运行成功实现水塔水位控制功能,它具有电路简单、功能齐全、制作成本低、性价比高等特点,是一种经济、实用的自动水塔水位控制系统。
硬件部分主要由单片机指示灯、继电器、蜂鸣器等基本外围电子电路组成。
它设计的优点是当水位达到一定的位置时报警器开始报警。
因此在生活实践应用中具有一定的价值。
村镇集中供水工程设计说明
![村镇集中供水工程设计说明](https://img.taocdn.com/s3/m/4fcb9f002f3f5727a5e9856a561252d381eb201b.png)
村镇集中供水工程设计说明一、项目背景和目标随着农村经济的发展和居民生活水平的提高,对饮用水质量的要求也越来越高。
目前一些农村地区的水源质量差,供水设施老旧,不能满足居民的需求。
因此,建设村镇集中供水工程,可以解决农村饮用水安全的问题,提高居民的生活质量。
工程目标为:1.提供清洁、安全、可靠的饮用水;2.提高水资源利用效率;3.保障供水设施的可持续运营。
二、水源选址和供水规模1.水源选址:选择离居民点近、水质好、水量丰富的水源。
应进行全面的水质分析和调查,确保水源符合饮用水标准。
2.供水规模:根据居民人口数量、用水量和未来发展预测等指标,确定供水规模。
应保证平均日供水量和峰值供水量满足需求。
三、工程流程和工艺设计1.取水设施:选择合适的取水方式,如引水管道、井水泵站等,确保水源进入处理设施时达到标准。
2.水处理设施:根据水质分析结果,选择合适的水处理工艺,如絮凝、沉淀、过滤、消毒等工艺,以去除水中的悬浮物、沉积物和微生物等,确保出水水质达标。
3.输送设施:根据工程距离和需要,选择合适的输送方式,如地下管道、水泵站、水塔等,确保水源顺利送达到各个居民点。
4.供水设施:在各个居民点设置供水终端设施,如水表、水龙头等,确保供水到达居民房屋内,满足居民的使用需求。
四、工程投资和运营管理1.工程投资:根据工程规模和流程设计,进行经济分析和预算编制,确定工程投资。
同时需要考虑到工程的可持续性,选择节能、环保的设备和工艺。
2.运营管理:设置专门的供水公司或村镇水务管理机构,负责工程的日常运营和管理。
包括水质监测、设备维护、定期检修等各项工作,保证供水设施的正常运行。
3.用户费用:根据居民用水量和供水成本,制定合理的水价体系,确保工程的经济运行和可持续发展。
总结:村镇集中供水工程的设计说明包括项目背景和目标、水源选址和供水规模、工程流程和工艺设计、工程投资和运营管理等方面内容。
该工程的目标是为农村居民提供清洁、安全、可靠的饮用水,提高居民的生活质量。
变频恒压供水控制系统设计
![变频恒压供水控制系统设计](https://img.taocdn.com/s3/m/f9592cdb4b73f242326c5f12.png)
一.摘要变频调速是一种新兴的技术,将变频调速技术用于供水控制系统中,具有高效节能、水压恒定等优点。
随着社会经济的发展,绿色、节能、环保已成为社会建设的主题。
对于一个城市的建设,供水系统的建设是其中重要的一部分,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响到居民的生活质量。
近年来,随着自动化技术、控制技术的发展,以及这些技术在供水系统的应用,高性能、高节能的变频恒压控制的供水系统已成为现在城市供水管理的必然趋势。
本次课程设计采用CPM1A PLC控制器结合富士变频器控制两台水泵的各种转换,实现变频恒压供水系统的功能,并且实现故障转换与报警等保护功能,使得系统控制可靠,操作方便。
二.设计要求一楼宇供水系统,正常供水量为30m3/小时,最大供水量40m3/小时,扬程24米。
采用变频调速技术组成一闭环调节系统,控制水泵的运行,保证用户水压恒定。
当用水量增大或减小时,水泵电动机速度发生变化,改变流量,以保证水压恒定。
要求设计实现:⑴设二台水泵。
一台工作,一台备用。
正常工作时,始终由一台水泵供水。
当工作泵出现故障时,备用泵自投。
⑵二台泵可以互换。
⑶给定压力可调。
压力控制点设在水泵出口处。
⑷具有自动、手动工作方式,各种保护、报警装置。
采用OMRON CPM1APLC、富士变频器完成设计。
三.方案的论证分析传统的小区供水方式有:⑴恒速泵加压供水方式该方式无法对供水管网的压力做出及时的反应,水泵的增减都依赖人工进行手工操作,自动化程度低,而且为保证供水,机组常处于满负荷运行,不但效率低、耗电量大,而且在用水量较少时,管网长期处于超压运行状态,爆损现象严重,电机硬起动易产生水锤效应,目前较少采用。
⑵气压罐供水方式气压罐供水具有体积小、技术简单、不受高度限制等特点,但此方式调节量小、水泵电机为硬起动且起动频繁,对电器设备要求较高、系统维护工作量大,而且为减少水泵起动次数,停泵压力往往比较高,致使水泵在低效段工作,也使浪费加大,从而限制了其发展。
淳化县固贤镇咀头村供水工程设计说明
![淳化县固贤镇咀头村供水工程设计说明](https://img.taocdn.com/s3/m/e5482b65af1ffc4ffe47ac7b.png)
淳化县固贤镇咀头村供水工程设计报告一、综合说明1、概况淳化县固贤镇咀头村位于县城东部、距固贤镇5公里,全村共244户,811人,耕地面积2184亩,其中果园面积660亩,2013年人均纯收入8198元。
该村地平路畅,固洪公路穿村而过,交通十分便利。
该村地处固贤镇东南部且三面环沟,村内有七十年代滑坡形成的水库一座,但已年久失修处于报废状态。
随着新村建设规模不断扩大,农村基础设施的建设,农业产业结构不断调整,该村生产生活用水供需矛盾日渐突出,现已无有效保障。
该村现有深井1眼,由于地下水长期开采,近年来该井水位不断下降,水量逐渐减少,无法维持现有群众生产生活用水和该村产业发展,为此解决该村生产生活用水问题迫在眉睫。
受淳化县扶贫农发办委托,我院承担了“淳化县固贤镇咀头村供水工程”初步设计工作,在现场勘测和调查的基础上,依据《村镇供水工程技术规范》(SL310—2004)《室外给水设计规范》(GB113—86)和《陕西省村镇供水工程初步设计要点》等设计规范、规程,完成了“淳化县固贤镇咀头村供水工程”初步设计报告的编制。
2、工程建设条件咀头村属暖温带大陆性季风气候,气候特点为春夏秋冬四季分明,春季温和少雨,夏季炎热,秋季湿润,冬季干燥,多年平均气温9.8℃,极端最高气温39.4℃,极端最低气温-23℃,多年平均无霜期183天,多年平均降水量606.8mm,最多902.2mm,最少346.1mm。
降水年内分配不均,每年7、8、9三个月降水量占全年降水量的53%。
该村地处鄂尔多斯地台南缘皱褶带上,地势由西北向东南倾斜,地层构成以第四纪以来的风积黄土为主,黄土层厚度多在100米以上,且三面环沟,地下水资源贫乏,近些年来利用的深井水量有下降趋势,再无开采地下水的条件。
拟利用地表水为该村解决水源。
经勘测调查,该村北龙虎沟现有泉眼三处,且相距在100米之内,三处泉水汇流后多年平均常流量为0.0056m3/s,且水质清冽甘甜。
定压补水系统的设计计算含实例说明
![定压补水系统的设计计算含实例说明](https://img.taocdn.com/s3/m/612a07ecd0f34693daef5ef7ba0d4a7303766c5b.png)
定压补水系统的设计计算含实例说明设计定压补水系统首先需要考虑的是系统的供水量和供水压力。
供水量主要取决于用户的需求以及水源的可用容量,供水压力需要根据系统的输送距离、管道的阻力、用户的使用需求等来确定。
设计定压补水系统还需要考虑的是系统的供水源。
常见的供水源包括水井、水塔、水库等。
对于水井,需要考虑井水的蓄水量和地下水位;对于水塔,需要考虑塔体的高度和容量;对于水库,需要考虑水库容量和水位变化等因素。
根据供水源的不同,还需要选择合适的抽水设备,如水泵或空压机等。
选用合适的水泵是定压补水系统设计的关键。
水泵的流量和扬程需要满足系统的供水量和供水压力要求。
在选择水泵时,需要考虑到系统的防堵能力、管道的阻力特性、水泵的能耗、维护成本等方面的因素。
通常可以通过实验和计算的方式确定最佳水泵类型和参数。
定压补水系统的管道设计也是设计的重点之一、管道的尺寸和布置需要满足系统的供水量和供水压力要求,并考虑到输送距离、管材的阻力特性、管道的耐压能力等因素。
通常需要进行系统的水力计算,包括选择合适的管径、流速和布置方式,以确保系统的稳定运行。
除了上述设计要考虑的基本因素外,定压补水系统还可以根据具体需求进行优化设计。
例如,可以添加水箱、增加过滤设备、采用变频控制等,以提高系统的可靠性、安全性和节能性。
以下是一个实例,对定压补水系统的设计计算进行说明:假设农业用水系统的供水量为1000m³/d,供水压力为2.5MPa。
供水源为水井,井水蓄水量为8小时,地下水位为30m。
根据实际情况,选择离心泵作为抽水设备。
首先,需要计算泵的流量和扬程。
根据供水量和供水压力,可得流量Q=1000(m³/d)、扬程H=2.5(MPa)。
根据离心泵的性能曲线,选择合适的泵型和参数。
其次,需要计算水井抽水时间和井水的蓄水量。
根据供水量和水井抽水时间的关系,可以得到井水蓄水量V=(1000m³/d)×(8h)=8000m³。
水塔供水系统的plc控制设计-王宇
![水塔供水系统的plc控制设计-王宇](https://img.taocdn.com/s3/m/eba98230fad6195f312ba689.png)
课程设计课程名称PLC原理及应用课题名称水塔供水系统专业测控技术与仪器班级1502班学号201501200204姓名王宇指导老师唐勇奇、刘星平、赖指南等2018年7月6日电气信息学院课程设计任务书课题名称水塔供水系统的PLC控制设计姓名王宇专业测控技术与仪器班级1502班学号201501200204指导老师唐勇奇、刘星平、赖指南等课程设计时间2018年6月25日-2018年7月6(17、18周)教研室意见意见:同意审核人:汪超林国汉一.任务及要求设计任务:以PLC为核心,设计一个水塔供水系统的PLC控制系统,为此要求完成以下设计任务:1.根据系统的基本结构、工艺过程和控制要求,确定控制方案。
2.配置电器元件,选择PLC型号。
3.绘制PLC控制系统线路原理图和PLC I/O接线图。
设计PLC梯形图程序,列出指令程序清单。
4.上机调试程序。
5.上位机组态监控的设计(可选项)6.编写设计说明书。
设计要求(1)所选控制方案应合理,所设计的控制系统应能够满足控制对象的工艺要求,并且技术先进,安全可靠,操作方便。
(2)所绘制的设计图纸符合国家标准局颁布的GB4728-84《电气图用图形符号》、GB6988-87《电气制图》和GB7159-87《电气技术中的文字符号制定通则》的有关规定。
(3)所编写的设计说明书应语句通顺,用词准确,层次清楚,条理分明,重点突出。
二.进度安排1.第一周星期一:布置课程设计任务,讲解设计思路和要求,查阅设计资料。
2.第一周星期二~星期四:详细了解控制系统的基本组成结构、工艺过程和控制要求。
确定控制方案。
配置电器元件,选择PLC型号。
绘制控制系统的控制线路原理图和控制系统的PLC I/O接线图。
设计PLC梯形图程序,列出指令程序清单。
4.第一周星期五:上机调试程序。
5.第二周星期二~星期四:编写设计说明书。
6.第二周星期五:答辩。
三.参考资料[1] 刘星平.PLC原理及工程应用[M].北京:中国电力出版社,2014年。
给水排水管网系统课程设计说明书
![给水排水管网系统课程设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/e699f9a65ff7ba0d4a7302768e9951e79b896902.png)
给水排水管网系统课程设计说明书第一篇设计原始资料与任务第一部分给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分)1、名称某市城北区给水管道的设计。
2、设计任务根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系统设计;2、调节构筑物设计。
3、基础资料(1)城市总体规划概况:某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。
(2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表:(3)工业企业基本情况甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日,均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。
(4)其他平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。
4、设计内容(1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置;(2)选择管材;(3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量;(4)确定水塔的容积、设置高度:(5)计算管网各管道的管径;(6)计算管网各节点的水压标高、自由水头;(7)确定二泵站流量及扬程;(8)进行校核。
5、设计步骤(1)给水系统布置确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因;确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因;确定调节构筑物位置;确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。
(2)给水管网布线包括干管及干管之间的联络管;根据平面布置图确定管线布置方向;按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合;绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。
课程设计-单片机水塔水位控制
![课程设计-单片机水塔水位控制](https://img.taocdn.com/s3/m/4b88e7641ed9ad51f01df2c4.png)
目录第一章系统整体设计说明 (1)第二章整体设计方案 (2)第三章设计系统方框图与工作原理 (3)3.1工作原理: (3)3.2系统结构框图: (4)第四章硬件设计及说明 (5)4.1硬件设计说明: (5)4.2水位控制硬件设计: (5)4.3故障及水质监测硬件设计: (6)4.4 水位显示硬件设计原理图: (7)第五章软件设计与说明(包括流程图) (8)5.1 软件设计: (8)5.2 软件设计流程图: (10)第六章调试步骤、使用说明 (11)第七章设计总结 (13)参考文献 ..................................................... 错误!未定义书签。
附录. (14)第一章系统整体设计说明现代传感技术、电子技术、计算机技术、自动控制技术、信息处理技术和新工艺、新材料的发展为智能检测系统的发展带来了前所未有的奇迹。
在工业、国防、科研等许多应用领域,智能检测系统正发挥着越来越大的作用。
检测设备就像神经和感官,源源不断地向人类提供宏观与微观世界的种种信息,成为人们认识自然、改造自然的有力工具。
现代的广义智能检测系统应包括一切以计算机(单片机、PC机、工控机、系统机)为信息处理核心的检测设备。
因此,智能检测系统包括了信息获取、信息传送、信息处理和信息输出等多个硬、软件环节。
从某种程度上来说,智能检测系统的发展水平表现了一个国家的科技和设计水平。
本课题研究的内容是“水塔水位控制系统”。
水位控制在日常生活及工业领域中应用相当广泛,而以往水位的检测是由人工完成的,值班人员全天候地对水位的变化进行监测,用有线电话及时把水位变化情况报知主控室。
然后主控室再开动电机进行给排水。
很显然上述重复性的工作无论从人员、时间和资金上都将造成很大的浪费。
同时也容易出差错。
因此急需一种能自动检测水位,并根据水位变化的情况自动调节的自动控制系统,我所设计的就是这方面的课题。
水位检测可以有多种实现方法,如机械控制、逻辑电路控制、机电控制等。
逆流式冷却水塔的内部结构-概述说明以及解释
![逆流式冷却水塔的内部结构-概述说明以及解释](https://img.taocdn.com/s3/m/c7c0f6f2fc0a79563c1ec5da50e2524de518d01d.png)
逆流式冷却水塔的内部结构-概述说明以及解释1.引言1.1 概述逆流式冷却水塔是一种常见的工业设备,用于冷却大型机械设备或工艺过程中产生的废热。
其内部结构对于冷却效果、能源消耗以及设备维护等方面起到重要作用。
逆流式冷却水塔通过水和空气之间的热量传递来实现冷却作用。
水由上部进入水塔,经过填料层和喷水系统进行分布。
同时,空气从底部进入冷却塔,并通过与水的接触,吸收水中的热量。
经过冷却的水会从底部排出,而热量饱和的空气则从顶部排出塔外。
在逆流式冷却水塔的内部结构中,填料层起到关键作用。
填料层通常由塑料网片或金属网片组成,其目的是增大内部水面积,提高水与空气之间的接触面积,从而增强热量传递效果。
此外,喷水系统的设计也十分关键,它能够将水均匀分布在填料层的各个部分,确保水与空气充分接触。
值得一提的是,逆流式冷却水塔的内部结构还包括风机、排水系统等元件。
风机的作用是引入空气,并产生足够的风力使水与空气充分接触,而排水系统则负责有效地将冷却水从底部排出。
综上所述,逆流式冷却水塔的内部结构是一个复杂的系统,包括填料层、喷水系统、风机和排水系统等组件。
这些组件的合理设计和运行状态的良好维护,对于确保冷却效果、降低能源消耗以及延长设备寿命都具有重要意义。
未来,还需要进一步研究改进内部结构,提高冷却水塔的效率和可靠性。
1.2 文章结构文章结构部分:本文主要包括以下几个方面的内容。
首先,我们将介绍逆流式冷却水塔的定义和原理。
通过了解逆流式冷却水塔的基本概念和工作原理,我们可以更好地理解其内部结构的设计和功能。
接着,我们将详细讨论逆流式冷却水塔的内部结构要点。
在这一部分,我们将重点介绍逆流式冷却水塔内部的关键组成部分,如填料层、喷淋系统、风道系统等。
我们将详细解释这些组成部分的功能和相互之间的关系,以及它们对逆流式冷却水塔性能的影响。
最后,我们将进行总结,并探讨逆流式冷却水塔内部结构的意义和应用前景。
我们将讨论逆流式冷却水塔在工业生产中的重要作用以及其在节能减排和环保方面的潜力。
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自动化应用软件实训设计题目:水塔供水系统班级:姓名:学号:指导教师:设计时间:目录引言......................................................................... - 1 - 1.设计方案及原理.......................................................... - 1 - 2.界面设计................................................................. - 2 -2.1内存变量的定义...................................................... - 2 -2.2 登录界面设计 ....................................................... - 3 -2.3水塔液位控制主界面的设计.......................................... - 4 -2.4 实时曲线与历史曲线 ................................................ - 4 -2.5 报表打印............................................................ - 6 -2.6 报警窗口设计 ....................................................... - 6 -2.7 数据库操作画面..................................................... - 7 - 3.命令语言设计 ............................................................ - 7 -3.1 按钮的设计.......................................................... - 7 -3.2 管道流动条件的设计 ................................................ - 7 -3.3历史报表命令语言 ................................................... - 8 -3.4系统运行命令语言 ................................................... - 8 - 总结........................................................................ - 10 -引言组态王Kingview是一种通用的工业监控软件,它融过程控制设计、现场操作及工厂资源管理于一体,将一个企业内部的各种生产系统和应用以及信息交流汇集在一起,实现了最优化管理。
它适用于从单一设备的生产运营管理和故障诊断,到网络结构分布式大型集中监控管理系统的开发。
在生活及生产供水中, 通常是通过建造水塔以维持水压。
但是, 建造水塔费用高, 还会造成水的二次污染。
因此, 通常采用的方法是: 当用水量增大时, 增加水泵数量或提高水泵的运转速度以保持供水管网中的水压不变; 用水量减小时, 做出相反的调节。
这就是恒压供水的基本思路。
本文介绍了基于组态王的水塔供水系统的设计,在设计过程中通过模块化编程,完成了水塔的自动供水和水塔的液位保持,基本达到实际工程要求。
1.设计方案及原理本文所设计的水塔供水系统主要由七部分组成,分别是登录界面、控制主画面、实时曲线、历史曲线、实时报表、历史报表以及报警窗口。
系统实现了水塔液位的自动调节。
当水塔储水箱液位低于25dm时,采用单位时间供水量为5dm的深井泵1和单位时间供水量为10dm的深井泵2同时向水塔储水箱供水。
当水塔液位达到60dm时,关闭深井泵1,深井泵2单独供水;当水塔液位达到80dm时,用深井泵1单独供水,当水塔液位高于96dm时,向水塔停止供水。
当水塔储水箱中有水时,通过供水阀向两个站点水箱分别供水,一旦站点水箱液位达到85dm时,停止供水,而当其液位低于一定值时,继续供水,这样保证了用户用水的水压不会过高或者过低。
2.界面设计根据软件监控的需要,要对水塔储水箱以及站点水箱的液位实行监控,但由于是模拟设计,没有真正的对象,于是构造一个虚拟对象,即设计一个基于组态王的水塔液位的模拟控制,通过对模拟水箱液位的控制来模拟现场真正的运行情况,一边进行监控。
2.1内存变量的定义首先打开组态王软件的工程浏览器,在数据词典中双击新建,会弹出如图2-1的对话框,键入变量名,设置变量类型。
图2-1变量的定义如此对设计过程中需要的变量进行逐一定义,直至完成所有变量的定义为止,图2-2显示了所有定义过的变量。
图2-2已定义的所有变量2.2 登录界面设计新建一画面,命名为:登录界面,绘制两按钮,分别为进入系统和退出系统,如图2-3所示。
图2-3 登录界面2.3水塔液位控制主界面的设计具体水塔液位控制包括画面间切换按和返回钮的设计、供水管道的设计等几方面内容,总体运行效果如图2-4示。
图2-4系统控制主画面2.4 实时曲线与历史曲线实时曲线的主要功能就是以曲线的形式将实时动态变化的数据很直观的反映出来,便于观测和监控。
历史曲线则是将以前某一时间段内的数据变化情况静态的显示出来。
实时趋势曲线的创建过程:新建一画面,名称为实时趋势曲线,选择工具中的工具,在画面中绘制一实时曲线窗口,如图2-5所示。
图2-5 实时趋势曲线历史趋势曲线的创建为:新建一画面,命名为:历史趋势曲线,选择工具中的工具,在画面中插入通用控件窗口中的“历史趋势曲线”控件,如图2-6所示。
图2-6 历史趋势曲线2.5 报表打印实时数据报表的打印过程为:在“实时数据报表画面”中添加一按钮,按钮文本为:实时数据报表自动打印。
在按钮中弹起事件中输入以下命令语言,如图2-7所示。
图2-7 报表打印命令语言2.6 报警窗口设计新建一画面,命名为:报警窗口,如图2-8所示。
图2-8 报警窗口2.7 数据库操作画面新建一画面,命名为:数据库操作,如图2-9所示。
图2-9 数据库窗口3.命令语言设计3.1 按钮的设计画面连接按钮的命令语言为:ShowPicture("PictureName"),画面退出按钮的命令语言为:Exit( 0 )。
3.2 管道流动条件的设计主控画面中管道的流动条件部分命令语言为:\\本站点\阀门1==1&&\\本站点\供水泵1==1;\\本站点\阀门1==1;\\本站点\深井泵2==13.3历史报表命令语言生成本系统历史报表需要如下命令语言:long row;row=\\本站点\$秒+1;ReportSetCellString("Report1", 2, 2,\\本站点\$日期 );ReportSetCellString("Report1", row, 1,\\本站点\$时间 );ReportSetCellValue("Report1", row, 2,\\本站点\储水箱液位 );ReportSetCellValue("Report1", row, 3,\\本站点\水压);ReportSetCellValue("Report1", row, 4,\\本站点\站点水箱1);ReportSetCellValue("Report1", row, 5,\\本站点\站点水箱2);if(row==1)ReportSetCellString2("Report1", 4, 1,63,2,"" );3.4系统运行命令语言if(\\本站点\自动运行==1){if(\\本站点\储水箱液位<=60){\\本站点\深井泵1=1;\\本站点\深井泵2=1;}if(\\本站点\储水箱液位>60 &&\\本站点\储水箱液位<=70){\\本站点\深井泵1=0;\\本站点\深井泵2=1;}if(\\本站点\储水箱液位>=96){\\本站点\深井泵1=0;\\本站点\深井泵2=0;}if(\\本站点\站点水箱2<=85){\\本站点\阀门1=1;\\本站点\供水泵1=1;\\本站点\阀门5=1;}if(\\本站点\站点水箱1<=85){\\本站点\阀门1=1;\\本站点\供水泵1=1;\\本站点\阀门6=1;}if(\\本站点\站点水箱2>=85){\\本站点\阀门6=0;}if(\\本站点\站点水箱1>=85){\\本站点\阀门5=0;}if(\\本站点\站点水箱2>=85 &&\\本站点\站点水箱1>=85){\\本站点\阀门1=0;\\本站点\供水泵1=0;\\本站点\阀门6=0;\\本站点\阀门5=0;}if(\\本站点\阀门5==1){\\本站点\站点水箱1=\\本站点\站点水箱1+3;\\本站点\储水箱液位=\\本站点\储水箱液位-3;}if(\\本站点\阀门6==1){\\本站点\站点水箱2=\\本站点\站点水箱2+4;\\本站点\储水箱液位=\\本站点\储水箱液位-4;}if(\\本站点\水龙头1==1){\\本站点\站点水箱1=\\本站点\站点水箱1-2;}if(\\本站点\水龙头2==1){\\本站点\站点水箱2=\\本站点\站点水箱2-3;}if(\\本站点\深井泵1==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+5;}if(\\本站点\深井泵2==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+10;}}if(\\本站点\深井泵1==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+5;}if(\\本站点\深井泵2==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位+10;}if(\\本站点\自动运行==0){{\\本站点\站点水箱1=\\本站点\站点水箱1-3;}if(\\本站点\水龙头2==1){\\本站点\站点水箱2=\\本站点\站点水箱2-4;}}if(\\本站点\阀门1==1 &&\\本站点\供水泵1==1 &&\\本站点\阀门5==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位-3;}if(\\本站点\阀门1==1 &&\\本站点\供水泵1==1 &&\\本站点\阀门6==1){\\本站点\储水箱液位= \\本站点\储水箱液位-4;}总结在这次的组态王软件的实训中,通过自己不断的摸索,感觉到收获很多。