阴阳床再生污水处理ph控制系统的制作方法

文档序号:6328645阅读:349来源:国知局
专利名称:阴阳床再生污水处理ph控制系统的制作方法
技术领域
本发明涉及一种污水处理控制系统,特别是一种阴阳床再生污水处理PH控制系统。
背景技术
传统的阴阳床再生污水处理pH控制系统,基本是采用手工方式完成。一般有两组或两组以上的缓冲池,每组缓冲池同时还兼作中和池。处理过程大致是通过提升泵打循环, 在一组缓冲池中将阳床再生污水与阴床再生污水通过搅拌预中和,再加入一定的酸/碱, 使之达到排放标准后开启排放阀关闭回流阀进行排放;此时其它缓冲池则收集阴阳床再生污水。各组缓冲池按缓冲和中和功能交替使用。其存在的主要问题是缓冲池紧张,由于缓冲池中必须用一组作为中和池用,中和反应完成排放后才能重复利用,使用效率大大降低, 导致缓冲池容积紧张;劳动强度大,尽管部分阴阳床再生污水处理现场安装了电动阀门和在线仪表,中和和排放完还要靠手工操作完成,操作人员的劳动强度较大;
电力和药液消耗大,缓冲池容积不够,污水显过强酸/碱性,必须加入酸/碱药液进行中和,理论上仅须加入碱液,加的酸实际上是浪费;预中和是通过提升泵循环实现的,有的缓冲池还安装了搅拌器,电力消耗较大。

发明内容
本发明的目的在于,采用完全管道中和方式和调节控制技术,通过与提升泵的控制组合,缓冲池污水混合进行中和反应采用静态混合器,提升泵全部或部分采用变频器控制,以保证只要缓冲池内有酸性污水就可以进行预混加药排放操作,最大限度地利用污水中原有的酸碱进行预中和,以实现边缓冲边排放,缓冲池利用效率提高。为解决已有技术的技术问题实现上述目的,本发明采用的技术方案是阴阳床再生污水处理pH控制系统,包括阴阳床再生污水处理前控部分、中控室、阴阳床再生污水控制站、配电间。阴阳床再生污水处理前控等部分,由碱罐、酸罐、提升泵、静态混合器、PH传感器、计量泵、排放阀、回流阀、缓冲池A、缓冲池B、液位传感器构成,缓冲池A内有AI缓冲池和AII缓冲池,AI缓冲池分别与AI池注酸阀和AI池回流阀形成控制回路,AII缓冲池分别与AII池注酸阀和AII池回流阀形成控制回路;缓冲池B内有BI缓冲池和BII缓冲池, BI缓冲池分别与BI池注酸阀和BI池回流阀形成控制回路,BII缓冲池分别与BII池注酸阀和BII池回流阀形成控制回路;
AI缓冲池液位传感器安装在AI缓冲池中,AII缓冲池液位传感器安装在AII缓冲池中,BI缓冲池液位传感器安装在BI缓冲池中,BII缓冲池液位传感器安装在BII缓冲池中; 缓冲池A和缓冲池B分别与酸罐连接,缓冲池A和缓冲池B通过管线与回流阀连接再连接静态混合器,在静态混合器后端各自分别安装PH传感器;在静态混合器之间有两个并联计量泵,计量泵连至碱罐;静态混合器与四组提升泵连接;另外,四组提升泵同时连接AI缓冲池和AII缓冲池、BI缓冲池中和BII缓冲池;其中两个提升泵连接AI缓冲池和AII缓冲池,另外两个提升泵连接BI缓冲池中和BII缓冲池。在静态混合器和pH传感器一侧安装排放阀;
中控室控制中模拟信号输入AI分别与各传感器连接;模拟信号输出AO、分别与各提升泵、计量泵连接;数字信号输出DO分别与各控制阀连接;PLC将传感器信号传送给阴阳床再生污水控制站,经过阴阳床再生污水控制站分析计算后再将控制输出信号传回给PLC。本发明的有益效果是排放时可以同时启动两台以上的提升泵,对单泵的提升能力的要求降低了,因此,提升泵采用变频器控制,在总成本不增加的前提下,还会起到降低运行成本。变频泵预混控制回路,尽量使用缓冲池内污水进行自中和,达到节约碱液的目的。依据是各缓冲池污水总体呈PH值不同的特性,最大程度地利用了缓冲池中原有污水进行预混合,通过与提升泵的控制组合,只要加药计量泵的能力够,即可实现一次预混加药排放,并保证了只要缓冲池内有酸性污水就可以进行预混加药排放操作。最大限度地利用污水中原有的酸碱进行预中和。实现了边缓冲边排放,缓冲池利用效率大幅度提高。


图1是本发明的控制结构示意图。图中所示碱罐1、酸罐2、AI池提升泵3、AII池提升泵4、BI池提升泵5、BII池提升泵6、静态混合器7、静态混合器8、pH传感器9、pH传感器10、注碱计量泵11、注碱计量泵12、排放阀13、回流阀14、AI池注酸阀15、AI池回流阀16、AII池注酸阀17、AII池回流阀18、池注酸阀19、BI池回流阀20、BII池注酸阀21、BII池回流阀22、AI缓冲池23、 AII缓冲池M、BI缓冲池25、BII缓冲池^、AI缓冲池液位传感器27、AII缓冲池液位传感器^、BI缓冲池液位传感器^、BII缓冲池液位传感器30、PLC 31、阴阳床再生污水控制站 32、模拟信号输入Al、模拟信号输出AO、数字信号输出DO。
具体实施例方式控制系统由阴阳床再生污水处理前控部分、中控室、阴阳床再生污水控制站、配电间组成。控制部分由碱罐、酸罐、提升泵、静态混合器、PH传感器、计量泵、排放阀、回流阀、缓冲池、液位传感器构成。在阴阳床再生污水处理前控部分里缓冲池A内有AI缓冲池 23和AII缓冲池M,AI缓冲池23分别与AI池注酸阀15和AI池回流阀16形成控制回路, AII缓冲池M分别与AII池注酸阀17和AII池回流阀18形成控制回路;缓冲池B内有Bl 缓冲池25和BI缓冲池26,BI缓冲池25分别与BI池注酸阀19和BI池回流阀20形成控制回路,BII缓冲池沈分别与BII池注酸阀21和BII池回流阀22形成控制回路。AI缓冲池液位传感器27安装在AI缓冲池23中,AII缓冲池液位传感器28安装在AII缓冲池M中,BI缓冲池液位传感器四安装在BI缓冲池25中,BII缓冲池液位传感器30安装在BII缓冲池沈中。缓冲池A和B分别与酸罐2连接,缓冲池A和B通过管线与回流阀14连接到静态混合器8和静态混合器7,在静态混合器7和静态混合器8后端分别安装PH传感器9和pH传感器10,在静态混合器7和静态混合器8之间有两个并联计量泵11和计量泵12,计量泵11和计量泵12连至碱罐,静态混合器7与提升泵3、提升泵4、提升泵5、提升泵6连接,提升泵3、提升泵4分别与AI缓冲池23和AII缓冲池M连接,提升泵5、提升泵6分别与BI缓冲池25和BII缓冲池沈连接。在静态混合器8和pH传感器10后安装排放阀13。中控室控制中模拟信号输入AI分别与各传感器连接;模拟信号输出 AO、分别与各提升泵、计量泵连接;数字信号输出DO分别与各控制阀连接;PLC 31将传感器信号传送给阴阳床再生污水控制站32,经过阴阳床再生污水控制站32分析计算后再将控制输出信号传回给PLC 31 (PLC可以用DCS代替)。
实施操作
一、池内存有酸、碱两性污水,按照如下操作步骤即可实现污水一次加药排放 阴阳床污水注入缓冲池A和缓冲池B后,先打开回流阀14关闭排放阀13 然后根据缓冲池内污水的酸碱性,将碱性污水与酸性污水的提升泵启动将加药回路切 APC—控制。 根据PH传感器9检测出的PH值,调整所开启提升泵的频率,将静态混合器7中的污水PH值调整至计量泵能力范围,根据PH传感器10检测出的pH值,分程控制计量泵11 和计量泵12的碱液排出量,将碱液注入静态混合器8,,符合排放标准则开启排放阀13,关闭回流阀14进行排放,否则关闭排放阀13,开启回流阀14进行回流。在排放过程中如有再生污水需要缓冲,可以根据缓冲池污水酸碱性将某提升泵作为主调操作对象,将预混回路打自动,调节该提升泵变频,相当于固定了预混回路的PH值, 尽量使用缓冲池内污水进行自中和,达到节约碱液的目的。在计量泵能力可及范围内,可以启动多台提升泵,加大排放量。二、池内仅存有酸性污水,按照如下操作步骤即可实现污水一次加药排放打开回流阀14关闭排放阀13,酸性污水的提升泵启动,将加药回路切APC
一控制。根据缓冲池内污水的酸碱性,调整提升泵频率,将静态混合器7中的污水pH值调整至计量泵能力范围,根据PH传感器9检测出的pH值,分程控制计量泵11和计量泵12 的碱液排出量,将碱液注入静态混合器8,根据pH传感器10检测出的pH值,符合排放标准则开启排放阀13,关闭回流阀14进行排放,否则关闭排放阀13,开启回流阀14进行回流。该排放过程应优先考虑酸性较弱的缓冲池内的污水排放,以取得加大排放量的目的。三、池内仅存有碱性污水,按照如下操作
在准备排放污水的缓冲池内加入一定的酸液,打开回流阀14关闭排放阀13 启动提升泵进行循环。PH传感器10的pH值达到排放标准时,打开排放阀13关闭回流阀14进行排放。
权利要求
1.阴阳床再生污水处理PH控制系统,包括阴阳床再生污水处理前控部分、中控室、阴阳床再生污水控制站、配电间,其特征在于阴阳床再生污水处理前控部分,由碱罐、酸罐、 提升泵、静态混合器、PH传感器、计量泵、排放阀、回流阀、缓冲池A、缓冲池B、液位传感器构成,所述的缓冲池A内有AII缓冲池(23)和AII缓冲池(24),AI缓冲池(23)分别与AI池注酸阀(15)和AI池回流阀(16)形成控制回路,AII缓冲池(24)分别与AII池注酸阀(17) 和AII池回流阀(18)形成控制回路;缓冲池B内有BI缓冲池(25)和BII缓冲池(26),BI 缓冲池(25)分别与BI池注酸阀(19)和BI池回流阀(20)形成控制回路,BII缓冲池(26) 分别与BII池注酸阀(21)和BII池回流阀(22)形成控制回路;AI缓冲池液位传感器(27)安装在AI缓冲池(23)中,AII缓冲池液位传感器(28)安装在AII缓冲池(24)中,BI缓冲池液位传感器(29)安装在BI缓冲池(25)中,BII缓冲池液位传感器(30)安装在BII缓冲池(26)中;缓冲池A和缓冲池B分别与酸罐(2)连接,缓冲池A和缓冲池B通过管线连接回流阀(14)再连接静态混合器(8)和静态混合器(7),在静态混合器(7)和静态混合器(8)后端分别安装pH传感器(9)和pH传感器(10);在静态混合器(7)和静态混合器(8)之间有两个并联计量泵(11)和计量泵(12),计量泵(11)和计量泵(1 连至碱罐;静态混合器(7)与提升泵(3)、提升泵0)、提升泵(5)、提升泵(6)连接;提升泵(3)、提升泵(4)分别与AI缓冲池(23)和AII缓冲池(24)连接,提升泵(5)、提升泵(6)分别与BI缓冲池0 和BII缓冲池06)连接;在静态混合器(8)和pH传感器 (10) 一侧安装排放阀(13);中控室控制中模拟信号输入AI分别与各传感器连接;模拟信号输出AO、分别与各提升泵、计量泵连接;数字信号输出DO分别与各控制阀连接;PLC (31)将传感器信号传送给阴阳床再生污水控制站(32),经过阴阳床再生污水控制站(3 分析计算后再将控制输出信号传回给PLC (31)。
全文摘要
阴阳床再生污水处理pH控制系统,包括阴阳床再生污水处理前控部分、中控室、阴阳床再生污水控制站、配电间,本发明采用完全管道中和方式和调节控制技术,通过与提升泵的控制组合,缓冲池污水混合进行中和反应采用静态混合器,提升泵全部或部分采用变频器控制,以保证只要缓冲池内有酸性污水就可以进行预混加药排放操作,最大限度地利用污水中原有的酸碱进行预中和,实现边缓冲边排放,缓冲池利用效率提高。
文档编号G05D21/02GK102249391SQ20111020314
公开日2011年11月23日 申请日期2011年7月20日 优先权日2011年7月20日
发明者刘刚, 张晓军 申请人:沈阳卡斯特科技发展有限公司
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