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- 摘要:2010年 ,秦皇岛市政管理处为了减少雨污水泵站运营费用,要求将所有泵站改造成无人值守自动运行泵站,仅配置少量设备和维护人员即可保障泵站的正常运行 。2011年 ,平升公司配合其建设了城市雨污水泵站远程监控系统,对辖区内的4个雨污水泵站进行无人值守远程监控及管理,多年来一直运行良好。
案例分享
1.唐山曹妃甸污水处理厂排水泵站改造—排水泵站无人值守远程监测系统
建设背景
唐山曹妃甸城市排水有限公司北区污水处理厂下辖四处排水泵站 ,用于工厂污水汇集及排放。之前,虽然各个泵站均是根据集水池液位自动控制水泵运行,但是各项数据没有集中监测 ,每天需要值班人员到现场巡查 。为了节省人力物力 ,业主计划将四个排水泵站实现远程监管。
日前,平升公司受业主委托,建设了一套排水泵站无人值守远程监测系统 ,实现了远程监测集水池水位及排水泵运行、停止 、故障状态。
泵站概况
1#、2#排水泵站配置一样,每个泵站内配置四台排水泵,控制方式为三用一备 。启动柜均安装在室外一个铁皮房内 ,现四台水泵通过现地采集液位实现自动控制。
3#排水泵站是三台排水泵,控制方式是二用一备。启动柜均安装在室外一个铁皮房内,现三台水泵通过现地PLC采集液位实现自动控制 。
4#排水泵站是二台排水泵 ,控制方式是一用一备 。启动柜安装在泵间内,现通过采集液位高低控制水泵开停。
解决方案
系统拓扑图
方案设计
该项目共分为三类泵站:甲型(1#、2#泵站) 、乙型(3#泵站)、丙型(4#)。设计如下:
改造内容:1、将本地控制柜通过DI接入平升测控终端 。
2 、将水位计线路改为接入平升测控终端信号分配器。
3、水位计信号通过信号分配器,一路给排水监控终端 ,另一路给本地控制柜。
①甲型:四台排水泵(8路DI:4路运行信号,4路故障信号)、一个水位计(1路4-20mA) 。
②乙型:三台排水泵(6路DI:3路运行信号,3路故障信号) ,一个水位计(1路4-20mA)。
③丙型:两台排水泵(4路DI:2路运行信号 ,2路故障信号),一个水位计(1路4-20mA)。
系统功能
①采集集水池水位 。通过信号分配器,一路给排水监控终端 ,另一路给现场PLC或测控仪;
②采集排水泵站内每台水泵的运行 、停止 、故障状态;
③远程设备维护,程序远程升级功能;
④通过2G/3G/4G和中心通信,将数据上传到监控中心(器)。
⑤监控中心架设在平升云服务器 ,业主可通过网页版或手机APP版进行访问,实时查看排水泵站运行状态。
现场照片
软件照片
网页版监测平台
手机APP
案例2:保定排水泵站无人值守监控系统
实施方式
我公司全程参与项目的考察、设计、施工及维护,提供配套软 、硬件产品 。
项目背景
1、项目规模:雨/污水泵站7座 , 污水处理厂3座,道桥积水点10个 。
2、实现雨/污水泵站 、污水处理厂联网监控,解决自成体系、孤立运行的管理难题。
3、实时监控道桥低洼处积水水位 ,确保人员 、车辆安全通行 。
系统拓扑图
系统特点
1、数据、视频同步监控
◆ 各监控点与监控中心之间全部通过光纤通信;
◆ 泵站和污水处理厂数据 、视频同步监控;
◆ 道桥积水点只监测视频 。
2、雨/污水泵站远程控制,实现无人值守
◆ 远程监测泵站电压\电流\耗电量、水池水位 、泵/阀运行状态;
◆ 远程控制进水阀 、格栅机、排水泵、输送机等设备启 、停。
3、污水处理厂与其它组态软件对接
◆ 3个污水处理厂已建有PLC监控系统,实现本地监控。
◆ 我公司开发接口软件 ,从原系统取数并远传 ,节省成本 。
监控软件
监控现场
建设成果
该项目自2012年建设至今,各级管理人员可远程查看各泵站、污水处理厂 、地道桥的实时监测数据、设备运行状态和现场视频图像,并可与现场维护人员进行实时对讲。平台软件可集中显示所有报警信息并能够以声、光和短信等多种形式通知值班人员 ,以便故障得到及时处理。软件还可自动生成各种分析曲线和统计报表并支持按照时间 、类型、监测点等多种形式查询历史信息,大大减轻了管理人员的工作量,提高了管理效率 。
3.秦皇岛雨污水泵站无人值守监控系统
项目背景
2010年 ,秦皇岛市政管理处为了减少雨污水泵站运营费用,要求将所有泵站改造成无人值守自动运行泵站,仅配置少量设备和维护人员即可保障泵站的正常运行。2011年 ,平升公司配合其建设了城市雨污水泵站远程监控系统,对辖区内的4个雨污水泵站进行无人值守远程监控及管理,多年来一直运行良好。
良好的应用效果 ,使平升公司产品得到了客户认可 。2018年该系统新增2个雨污水泵站,继续由平升公司提供远程监控设备及服务。
项目情况
1.新增2个雨污水泵站:龙海道泵站、洪泽湖泵站。两个泵站的工艺流程和设施相同,本文以龙海道泵站为例进行说明 。
2.工艺流程及设施如图所示:
说明:
① 雨污水首先经过格栅机过滤进入污水池 ,其中的3个潜污泵将污水加压提升至出水管道并汇集输送至污水处理厂。
② 6个出水阀 、2个总阀、1个联通阀均为电动蝶阀。
③ 联通阀的作用:当其中一个出水主管道总阀出现故障时 ,打开联通阀保证污水顺利排出 。
④ 雨污水中的漂浮物通过格栅机、皮带输送机 、螺旋输送机进行收集并运送至指定地点 。
解决方案
城市雨污水泵站远程监控拓扑图
系统功能
远程监测:
潜污泵的运行状态 、控制模式、单向电流、三相电压 、故障信号;
电动蝶阀(6个出水阀、2个总阀、1个联通阀)的开关状态;
污水池的液位;
格栅机 、螺旋输送机、皮带输送机的运行状态、故障信号。
远程控制:
2个总阀和联通阀的开/关;
格栅机 、螺旋输送机、皮带输送机的启/停。
自动/远程控制:
潜污泵和出水阀的控制模式有两种:自动控制和远程手动控制 。
自动控制:泵站测控终端根据污水池液位的变化,按系统设定的逻辑自动控制潜污泵的启/停和出水阀的开/关;
远程手动控制:泵站测控终端通过光纤网络接收并执行监控中心软件发送的开/关潜污泵和出水阀的命令。
视频监控:对污水池、格栅机 、配电室、大门处等重要工位进行实时视频监控。
自控逻辑说明
1.每个污水池的设备是一个独立的逻辑体系,包含:水池液位、潜污泵 、出水阀 。
2.逻辑因素:
① 污水池液位:设定4个液位限值:启泵上限1 、启泵上限2、启泵上限3、停泵下限;
② 泵的故障状态和总运行时间:
优先级别:一 、无故障;二、泵运行时间最短(目的是均衡泵运行时间 ,对泵起到保护作用)。
3.液位限值和泵的总运行时间可通过监控中心软件修改。
4.潜污泵和出水阀的开关规则:启泵时,先启泵后开阀;停泵时,先关阀后停泵 。
5.逻辑过程如下(以1号污水池为例):
项目经验
由于本次项目泵、阀数量较多且需要自动化控制 ,因此泵站远程测控终端的核心设备采用了控制器DATA-7301+DATA-7302,其中1个DATA-7301是总控制器,6个DATA-7302是分控制器分别监控1-6号潜污泵。主控制器根据用户要求进行逻辑编程 ,通过CAN口对分控制器进行数据采集和命令下发,CAN口通讯比485串口通讯数据传输更快速,当主控制器带多个子控制器时 ,某一台控制器需要更换或暂停使用,都不会对整体系统运行造成影响,维护更简单方便。
项目现场
监控软件(出厂前软件界面)
地图总览界面
泵阀监控界面
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