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电气自动化技术在水处理过程中的应用.docx


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Summary:随着城市化进程的加快和人口需求的增加,水利工程的工作量逐渐增加,生产日益复杂。在这种情况下,采用电气自动化技术不仅能有效地提高水利工程处理水的能力,而且能够促进家庭用水的安全生产。本文将结合实际工作,分析它在某个项目的水处理中在电气自动化方面发挥的作用。我们必须加强研究,在水处理系统中充分应用这一技术,以便有效地提高水处理的质量和效率,使人们能够获得更好和更有效的水,从而促进供水设施的健康和可持续发展。
Keys:水处理;电气自动化;加***控制
一、电气工程及自动化技术的主要设计
电气自动化是由硬件系统与软件系统两部分构成。通常情况下,都是从设计硬件系统入手。硬件系统在设计过程中需要按照相应原则,基于提高工业设备自动化水平的基础上进行设计。所以,需要结合设备的具体要求合理的匹配计算
机,挑选安全稳定的系统,确保其可以正常运转。在今后的发展期间,结合具体情况选择辅助设备与元器件,从而确保设备安全稳定的运转。硬件系统设计完成之后,需要连接相关线路,保证整个系统可以正常运转。发出相应指令以后,需要及时的传递与接受信息,从而确保电气工程设备的有序运转。在设计软件过程中需要结合自身的实际需求,实现系统与设备的自动化。电气工程的大概设计主要是:第一,前向通路传达,假如N(s)的值为0。反馈之后,对比C(s)与R(s)的值,从图1中E(s)是C(s)与R(s)之间的误差值。第二,经过反馈传达之后,C(s)/E(s)=G(s)G1(s)=G(s)。
图1电气自动化的反馈控制图
二、电气自动化技术的应用

将电气设备全自动化技术应用于水处理系统的实现,可以非常有效地降低员工劳动参与的高强度。在系统的基本运行过程中,员工只需对系统的实施进行灵活的操作,而不需要进行深入的调整。工厂连续运转的现状可以被监控,这不仅减少
了工作量,也有效地改善了工作,而且效率高,使得地下水资源的处理速度更快、质量更高。因此,许多二级水厂都增加了机电自动化技术。

有必要根据系统中使用的水处理工艺的水质环境来独特地设计和选择超纯水处理工艺和设备,但是在整个市场上,不具备设计技术能力的小水也不是什么方法,不考虑水质指标。处理公司通常直接制造用于复制的水处理技术和设备,完成后,超滤水的关键质量指标往往不能满足要求,引起争议,并给团队造成损失,因此必须做到水质采样和水处理过程的多个详细分析。根据净水工艺水质标准主要指标的综合数据,进行系统的独特设计和详细说明,并采用计算方法计算制造过程中所用设备的参数值以及工业水处理剂的第三步,例如阻垢剂,絮凝剂等。这是未能促进超常规水处理方法系统功能建设的关键。上世纪中叶,膜芯技术得到了广泛的应用。微滤,超滤,电渗析,反渗透和快速渗透等先进的水处理技术得到了快速,快速的发展。纯水膜制备已被阴离子宽带路由器处理软件系统取代。在这一阶段,超纯工业废水处理技术的发展趋势是正负离子交换处理工艺,膜技术和后续处理生产工艺以及两个相互结合的生产工艺。制造过程的主要原因是物理和化学再生功能的致命缺陷,强碱腐蚀,可能的安全性和潜在的危险问题,而不是对小环境的经济和污染影响。同时,它覆盖了大面积,并且需要治疗室中的高级车间。另外,浓酸树脂材料对于大多数无机分子的理想去除效果差,水中的水含量高,并且水质标准不能要求半导体制造商对超过过滤水没有任何要求。首先,它被用作发电厂的纯水处理工艺,耗水量大,水质好,设备成本低。

确定处理工艺的技术方面后,应根据原水水质和水质环境的计算方法的参数选择用于相应处理方法的设备。由于超去离子水的质量与芯片半导体和产品的质量直接相关,因此在选择与超去离子水相关的设备时应考虑以下三个原则:技术更先进,更成熟,性能更可靠,需求更大。按照产品所要求的质量类别,在市场上知名的节能环保名牌服装产品将会。操作,操作和良好的维护都很方便。诸如水处理化学品和过滤器之类的消耗品应尽可能与原水匹配,并应选择整个市场上常用的产品。反向快速渗透,EDI,超滤,丙烯酸树脂等技术要达到高含量的设备和设备,应尽可能成为中国国际名牌服装等产品。用于超纯水处理技术的设备的制造商很多,但是技术含量很高,树脂材料,超滤,膜组件等主要设备材料的生产经销商并不多,质量和性能可靠。目前,阳离子交换合成树脂主要包括,英国漂白剂,杭州正光等知名品牌,超滤膜和反渗透膜主要包括陶氏,乙内酰脲,韩国等海外品牌。在超纯水后处理方面,陶氏膜和陶氏超滤至少占目前市场份额的90%:仅杭州良兴膜有限公司是由该公司采用生产技术制造的,但很少用于超纯水。蒸馏水系统对水质环境有很高的要求。EDI设备和Campbell拥有最重要的市场份额,因为在美国只有Campbell进行生产。

处理水时,加入氨的方法,药物添加剂的方式,***添加剂的方法,操作过程是一致的。因此,通过PLC嘴可编程的逻辑控制器流量能够实现,这就是科学相关浓度对比信息的收集、控制、测量数据和预先设定的值,发现误差的原因,进而超越科学的控制参数,有效地控制对电子技术的调整,PLC是利用PLC技术合理控制
水处理过程中的药物培养,通过积极提高水处理效率,可达到整个水处理系统的高效率。另外,基于PLC技术处理的及时性和可靠性安全性,能够迅速、准确地运行污水工厂系统。

采用电子自动化技术,可以提高治水效率,解放劳动力,节约劳动成本,提高污水厂的经济效益。因此,在水处理场可以利用电子自动化技术,利用PLC技术提高测量数据的准确性,并根据预先设定的数据,利用系统调整,利用有效率的工作来提供电力。
三、电气自动化技术在水处理过程中的应用

现阶段我国在污水处理领域自动化技术的应用已经十分广泛,我国很多的污水处理厂当中都不同程度地有电气自动化技术的应用,不过就技术应用的深度与全面性而言,很多污水处理单位依然应用的不够全面。因电气自动化技术现阶段在污水处理方面已经形成了一整套的全自动化控制系统,通过构建污水处理方面一套全面的集合监控,感应,自动化处理与数据采集记录的处理系统来进行污水处理的全过程控制,这样可以最大限度的减少污水处理工作中的认为操作造成的失误和隐患。而相对于在单一技术环节中应用电气自动化技术,整体性的通过中央处理系统来控制的电气自动化污水处理技术的应用更为高效,高质量。
***进行控制
在自来水厂进行水处理时,在进行水过滤前以及过滤后都可以进行加***的控制。在进行水过滤之前进行的加***控制,目的就是要清除水中的藻类等杂质。水过滤之后进行的加***控制,则是对水进行消毒的处理。所以,在对水进行处理的过程中所进行的加***控制,一般所使用的方式是对前后的顺序进行控制。在水过滤之前所进行的加***处理技术一般是流量比的方法,要按照原本的水流量以及所固定的加***的规定来进行调整。

随着科学技术的快速发展,电气自动化技术的发展非常迅速,随着通信技术已被广泛应用于各行各业。除了允许用户在长距离连接网络之外,无线网络技术还可以在很远的距离内通信,而且可以通过通信网络对各个数据进行连接。同时,无线网络与有限网络在用处上有着非常多相似之处,这两个连接通过红外技术和射频技术连接,然而,虽然他们有着很多相似甚至是相通的地方,但在传输介质和其他方面存在很大差异,一个是除了连接数据线之外,另一个不需要连接数据线。因此,在水处理过程中,无线网络可以用来控制水的参数,如水质,而无线网络的应用在利用电气自动化进行水处理时是最为重要的。此外,无线网络的功耗相对较小,并且在分配和组织方式上,比有线网络更方便和更快,因此,利用无线网络技术远程控制水处理可以在很大程度上对水处理的效率有着明显的提高。另外,无线网络不仅对水处理的远程控制外,还可以检测和控制水处理中的一些设备。可以监控水处理设备的运行状态,检查设备
运行状态,防止设备在运行过程中出现异常。一旦在监测过程中发现机械设备故障或其他问题,及时处理,及时解决问题。

①互相可操作性,在这一点上,能够让设备之间进行信息以及沟通方面的传递,进而能够提高设备的使用效率。②互用性,互用性能够让设备之间进行相互交换以及使用,特别是数字仪表技术的相关设备。所以,在水处理系统中利用数字仪表以及现场总线的技术,能够在一定程度上减少使用的资金投入,还能够减少在工作过程中使用的变送器的数量,减少了对设备资金的投入以及后期的维护和维修的费用。

水处理自动化系统在运行过程中,一旦网络负荷过大,就会增加系统的不确定性,使其在实时控制的要求增加了不确定性。而以太网技术在实时性方面的融合能有效减少这种问题,以太网技术随着近些年来的迅猛发展,创新出了全双工通信、流量控制、自动负载负载平衡、服务质量、交换技术、自动协商等新型的科学技术,使得以太网技术的传输速率千百倍的提升,进而使得水处理自动化中的实时性问题得以良好的解决,提升了水处理自动化的实时性控制。水处理自动化的可靠性设计十分必要,如果不能满足可靠性需要,水处理自动化系统便不能适应各种恶劣环境,增加了水处理自动化系统在运行中的安全隐
患。因此,以太网技术在水处理自动中可靠性的融合就显得十分必要,水处理自动化系统要求具备良好的可靠性、可维护性及可恢复性。
结束语
现在很多领域之中,都应用了电气自动化技术,因其近几年的迅猛发展,尤其是在水处理行业中发展更为迅速。这是因为先进的电气自动化技术可以使运营成本进行下降,还可以对甲乙双方的利益进行保护,真正实现了双赢。在人们日常生活和工业生产中,水是不可或缺的重要资源,所以,产出合格的水具有非常重要的作用。经过电气自动化技术在水处理中的应用,我们发现其不仅能将水质进行提高,还能将产量也进行提高,并且对能效也惊醒了降低。电气自动化也随着水处理工艺的发展而不断发展,将先进的电气自动化技术进行充分合理的利用,能给社会带来巨大的效益还能创造出经济效益。
Reference
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[5][J].中外企业家,2020(3
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