Файл: Смирнов, Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных и природных вод.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.10.2024
Просмотров: 72
Скачиваний: 0
Рис. 92. Регулятор с гидравлическим мембранным преобразователем
/ — сопло Вентури; 2— уравновешивающая |
мембрана; 3—бачок; |
4 — трубопро |
|||||
вод |
от |
водопровода; 5 — трубопровод для |
передачи давления воды от фильтра |
||||
или |
от канала; 6—корпус |
мембранного |
преобразователя; |
7—мембрана; |
|||
8— |
сливной трубопровод |
гидропривода; |
9 — напорный трубопровод гидропри |
||||
вода; |
10 — гидравлический |
золотниковый |
распределитель; // — резиновые гоф |
||||
|
|
рированные |
шланги; 12 — задвижка с гидроприводом |
|
Рис. 93. Динамические характеристики |
гидравлического |
||||
|
регулятора |
с мембранным |
преобразователем |
|||
Динамическая характеристика |
этого |
регулятора (рис. |
||||
93) |
свидетельствует о том, что |
|
скорость фильтрования |
|||
при вводе фильтра в рабочий режим |
после |
промывки |
||||
стабилизируется в течение 5—10 |
|
мин. |
|
|
||
Применяются регуляторы скорости, построенные на |
||||||
базе |
расходомера |
(сужающего |
устройства, |
индукцион |
||
ного |
дифманометра |
и вторичного |
прибора типа ЭПИД) |
|||
и задвижки с электроприводом. |
Управление |
задвижкой |
производится сигналами, поступающими от трехпозиционного контактного регулятора прибора типа ЭПИД, при отклонении расхода воды от заданного значения.
Сигнал прерывается импульсным прерывателем ти па СИП.
Примеры регуляторов скорости фильтрования, по строенных с применением электронных регулирующих устройств, приводятся далее.
3. Системы управления фильтрами
Управление промывкой зернистых фильтров в боль шинстве случаев строится по принципу программных систем, осуществляемых средствами релейной автомати ки. При полной автоматизации системы приводятся в действие командным сигналом, получаемым при откло-
14* |
211 |
нении технологического параметра от заданной величи ны. При неполной автоматизации сигнал подается де журным оператором, наблюдающим за технологическими показателями. Широко применяются и системы дистан ционного управления: дежурный оператор управляет с пульта каждой задвижкой отдельно.
Наиболее объективным технологическим параметром вывода фильтра на промывку является отклонение мут ности фильтрованной воды от заданной. Однако в сис темах автоматики он используется сравнительно редко, так как автоматически действующие мутномеры до сих пор представляют собой дорогие и сложные аппараты, требующие специального обслуживания. Чаще исполь зуется косвенный параметр — максимальный прирост по терь напора в загрузке фильтра, измеряемый непосред ственно дифманометром. О приросте потерь напора мож но судить также по отклонению уровня воды в фильтре, если фильтр не связан гидравлически с другими фильт рами. В этом случае датчиком системы управления слу жит уровнемер (поплавок, электроды и т.п.).
Регулированию подлежит длительность и интенсив ность промывки, которые зависят от многих факторов (количества и характера взвешенных и коллоидных за грязнений), не одинаковых для различных водоисточ ников и меняющихся по сезонам года. Необходимая длительность промывки (от 2 до 7 мин) устанавливается опытным путем, закладывается в программную систему постоянной на какой-то период времени и обеспечивает ся релейной аппаратурой.
Для определения длительности промывки по проз рачности воды, сбрасываемой в канализацию после про мывки, используются фотоэлектрические приборы-сиг нализаторы [15, 47].
Интенсивность промывки (12—15 л/м2-сек) также обычно устанавливается постоянной. Для этого задвиж ки на трубопроводе, подводящем промывную воду от насосов или от напорного бака, фиксируются в опреде ленном положении. Эту же задачу могут выполнять ог раничительные шайбы. Интенсивность промывки можно
регулировать |
по параметру, характеризующему |
степень |
расширения |
загрузки, — высоте подъема слоя |
взвешен |
ного песка. Контроль за этим параметром можно вести упрощенными оптическими приборами, например при бором СУФ-42 (см. главу IV) и др. Для прибора, уста-
212
нетленного на определенной глубине, можно подобрать такие силу источника света и расстояние между ним и светоприемником, что сигнал о затемнении будет воз никать при требуемом расширении загрузки. Этот сиг нал и используется для управления расходом промыв ной воды.
Программные системы управления фильтрами, пол ностью и частично автоматизированные, отличаются главным образом типом привода задвижек и релейной аппаратуры, системой регулирования скорости фильтро
вания |
(поскольку |
она является частью |
системы |
управ |
|||
ления), |
объемом |
измерения |
технологических |
парамет |
|||
ров. |
|
|
|
|
|
|
|
Разнообразные системы управления фильтров, обору |
|||||||
дование и приборы, используемые |
для |
этих |
целей, не |
||||
раз освещались в |
литературе |
[15, |
50], |
поэтому |
здесь |
мы рассматриваем только те, которые наиболее часто применяются.
На рис.94 приведена схема электрической системы управления фильтром (ГПИ Союзводоканалпроект), действующей по принципу отклонения расхода фильтро ванной воды от заданного значения. Осветленная вода через частично открытую задвижку 6, служащую регу лирующим органом, отводится в резервуар чистой во ды. Уменьшение расхода воды, проходящей через фильтр, воспринимается расходомером (сужающим устройством 5 с дифманометрами 8) и передается на регулятор 12 типа РПИК, который через магнитный пускатель 14 уп равляет приводом задвижки 6. Задвижка 6 открывает
ся до тех пор, пока уменьшение потерь |
напора за счет |
ее гидравлического сопротивления не |
скомпенсирует |
прироста потерь напора в зернистой загрузке. Компен сация производится в соотношении, задаваемом регуля тору задатчиком 13. Этим же задатчиком изменяется производительность фильтра, если это окажется необхо димым.
Перепад напора в фильтре измеряется бесшкальным мембранным дифманометром 7 и вторичным прибором 9 типа ЭПИД. С позиционного регулятора этого прибо ра поступает командный сигнал на приведение в дей ствие системы управления промывкой.
В том случае когда наполнение фильтров произво дится не под напором воды в них и, следовательно, меж ду ними нет гидравлической связи, регулирование ско-
213
рости фильтрования можно |
решить проще, |
а именно |
|||
в |
зависимости от уровня |
воды в |
фильтре. Уровень воды |
||
в |
фильтрах возрастает |
по |
мере |
загрязнения |
загрузки. |
Датчиком уровня может служить электродный датчик 3 регулятора 10 типа ЭРСУ-2. Импульс, возникающий при
• • U
В схему управлении промытой срильтра
Рис. 94. Система управления промывкой фильтра по его наполне нию с дистанционным регулированием производительности руч ным задатчиком
отклонении уровня от заданного положения, поступает на магнитный пускатель привода задвижки 6. При зна чительной инерционности процесса в цепь может быть включен прерыватель СИП-01. Рассмотрим последова тельность операций, связанных с промывкой фильтра.
Сначала закрывается задвижка 1 на трубопроводе, подводящем воду к фильтру. Понижение уровня воды в фильтре до отметки, задаваемой одним из электродов датчика уровня 3, дает импульс на закрывание задвиж ки 6 на отводящем трубопроводе, что в свою очередь по-
214
влечет открывание задвижки 2 на трубопроводе, отводя щем грязную промывную воду, и задвижки 4 на трубо проводе, подводящем промывную воду от насоса, и пуск насосов промывной воды.
Программа работы рассчитана так, чтобы насос включался сразу после того, как задвижка 4 слегка при откроется (но еще не откроется полностью).
Длительность промывки задается реле времени. Это же реле по истечении заданного времени подает сигнал на открывание задвижки 4 и отключение насосов. Далее в обратной последовательности закрывается задвижка 2 и открывается задвижка 1. После наполнения фильтра до отметки, задаваемой электродом датчика уровня, нач нет открываться задвижка 6 и включится реле времени, которое останавливает задвижку 6 в положении, обес печивающем заданную скорость фильтрования. Схемой предусматривается подача воды через соленоидный вен тиль для удаления пены, образующейся на фильтре пос ле промывки.
Если количество фильтров на станции более пяти— семи, то схема предусматривает определенную очеред ность вывода фильтров на промывку и поочередное под ключение к ним одного регулятора. Такое групповое ре гулирование уменьшает потребность в электронных регуляторах.
Для наблюдения за пропускной способностью филь тров в схеме управления имеется индивидуальный ком плект приборов — дифманометр и вторичный прибор 11, подключенные ко второй паре патрубков для отбора давления сужающего устройства. Такая система контро ля за расходом воды является наиболее целесообразной для крупных станций с большим количеством фильтров.
Электроприводы задвижек питаются переменным то ком напряжением 220 в. Схема автоматики питается по стоянным током напряжением 60 в.
Такая система управления фильтрами позволяет ре гулировать их производительность путем изменения за дания на каждом задатчике отдельно. В отличие от нее система управления, приведенная на рис.95, дает воз можность регулировать производительность фильтро вальной станции автоматически в зависимости от посту пления воды от насосной станции первого подъема или поддерживать ее в заданных пределах при уменьшении количества рабочих фильтров вследствие остановки не-
215
которых из них для промывки |
или для ремонта (схема |
Ленгипроинжпроекта). |
|
Вода к фильтровальной станции подводится по кана |
|
лу 6 и распределяется между |
фильтрами коллектором |
Рис. 95. Система управления фильтрами с автоматическим регу лированием их производительности по притоку воды на станцию
а — общая |
схема; б — принципиальная |
электрическая |
схема соотношения |
||||
|
|
|
Q |
и |
q |
|
|
9 |
по |
ответвлениям 8. Для |
контроля |
за |
уровнем воды |
||
в |
канале |
установлен датчик 7 электронного уровнеме |
|||||
ра |
5. |
На |
трубопроводах, |
отводящих |
отфильтрованную |
||
воду |
из фильтров, установлены сужающие устройства 4 |
216
с бесшкальным дифманометром / типа ДМ-б и регули рующие задвижки 3 с электроприводом. Общий сигнал от уровнемера, вызванный отклонением уровня от за данного, и сигнал от каждого расходомера /, 4 посту-
' С Чодача
1 > ф] \Стон
<1
£><Ь—— ПромыВна
РИС. 96. Упрощенная гидроэлектрическая система управления фильтрами
1—4—задвижки с |
приводом; |
5—7 — гидравличес |
кие распределители |
задвижек; |
8 — общий распре |
делитель; 9 — поплавковый уровнемер с гидравли ческим распределителем
пают на соответствующий регулятор 2 типа РПИБ, ко торый и воздействует на привод своей задвижки. В ре зультате этого система устанавливает расход воды q через каждый фильтр в строгом соответствии с уровнем воды (расходом Q) в канале.
Пределы измерения уровня воды в канале устанавли ваются задатчиком измерителя уровня, а скорость филь трования устанавливается реостатами. Чтобы изменить расход воды, протекающей через отдельный фильтр не зависимо от других, автоматический задатчик измери теля уровня отключается, и скорость фильтрования ус танавливается вручную задатчиком УСФ. Переключение регулятора скорости фильтрования с автоматического на местное управление осуществляется переключате-
217