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超声波液位计多数应用于配水计量槽、回流污泥槽、消化污泥池、出水计量槽等处。EchoTREKSBP/STD/STB/STV/SBB超声波液位计如何应用于污水处理厂可为使控制更加可靠,可以考虑在四周相同高度再增加一个超声波液位计,与前一个浮球液位开关进行比较,以防因液位开关的故障导致进水泵的误操纵。
一、根据原设计思路可以将原PLC程序控制顺序改为
自动开泵的顺序为:
当液位低于2.90米时,发出低液位报警;
当液位上升至3.12米以上时,开一台泵;
当液位上升至3.34米以上时,开两台泵;
当液位上升至3.56米以上时,开三台泵;
当液位上升至3.78米以上时,开四台泵;
当液位上升至4.00米以上时,开五台泵,并发出高液位报警。
自动停泵的顺序为:
当液位下降至3.78米以下时,关一台泵(开四台);
当液位下降至3.56米以下时,关一台泵(开三台);
当液位下降至3.34米以下时,关一台泵(开两台);
当液位下降至3.12米以下时,关一台泵(开一台);
当液位下降至2.90米以下时,进水泵全关,并发出低液位报警;
单台泵的开停顺序与浮球液位开关控制时相同。
二、除上述方法外,也可以充分;PLC;的计算和判定功能,用新的思路重新设计,使程序简化。
根据原工艺设计,最下部的浮球液位开关与池底间隔为2.90米,每相邻两个的间隔为0.22米,液位上升时,将所测值减往最底浮球液位开关的高度除以0.22米后取整,即为将要开启的泵的台数;液位下降时,将所测值减往最底浮球液位开关的高度除以0.22米后取整加一,即为将要开启的泵的台数。液位高于4.00米时发出高液位报警,低于2.90米时低液位报警。
三、EchoTREKSBP/STD/STB/STV/SBB超声波液位计如何应用于污水处理厂实现的可能性
将浮球液位开关控制进水泵改为超声波液位计后,除增加一块超声波液位计外,不许其他投资,且改动软件不需任何用度,不需增加此部分投资,对计算机的监控也没有任何影响。改造后,既减池了浮球液位开关、继电器、PLC模块及多条缆线的用度及PLC字节的占用,又可以充分体现原设计的思路,对已废弃的自动控制部分进行充分的利用。EchoTREKSBP/STD/STB/STV/SBB超声波液位计如何应用于污水处理厂实现自动控制后,对泵的开停时间、台次进行科学、公道的安排,避免人为失误,增加了运行的安全性,可靠性和稳定性。
水位计也叫“液位计”或“液面计”。因水箱或容器里的水在在外部无法看到,为了随时了解水箱内的水位,在水箱上安装水位计,水位计和水箱构成一个连通器。常用的有玻璃液位计、压强液位计、浮标液位计、电容液位计及电阻液位计等。在高温和高压下,也可采用同位素液位计。
污水中的水头指的是污水处理厂进水口处的水位高度。通俗地说,水头是污水处理厂进行处理的第一道关口,也是关键环节。水头的高低决定着污水处理的能力和处理方案的选择。若水头太高,则可能会造成污水流失和洪流,影响厂区生产和周边环境;如果水头太低,则可能会导致污水处理不彻底,影响后续处理质量。
为了保证污水处理效率,管理部门需要严格监测污水处理厂进水口的水头高度,并采取相应的控制措施。常用的测量方法包括液位计、超声波水位计等。当水头高度过高,可以采用调整出水口的流量、开淤积池等方式进行降低;如果水头偏低,可以考虑加大进水泵房的功率、加装进水闸门等措施进行提高。
污水中的水头不仅在污水处理行业中有重要意义,在环保和生态保护方面也有着不可忽视的作用。合理控制水头的高度,可以有效减少对周围环境造成的污染和破坏,保护生态环境;同时也能提高污水处理厂的处理效率,确保水质达标。因此,进一步加强对污水处理厂水头的监管,选择合理的处理方案和控制措施,对于维护人类健康和环境可持续发展具有十分重要的作用。
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