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而且由于空气管路系统已经完成施工,期望通过优化管路设计或改造管路系统来减少仪表数量的道路行不通。
图2按常规方式划分的溶解氧控制区和仪表阀门配置(单座池)
2.3严格的排放标准对溶解氧控制提出更高要求
马头岗污水处理厂的出水水质除暂时执行一级A标准外,下一步将执行贾鲁河流域水质标准,例如氨氮的达标排放标准将规定为3mg/L以下,严于一级A标准。因此对生化池溶解氧的控制水平要求更高。
3工程应对措施
3.1两种品牌鼓风机并网控制的应对方法
考虑到鼓风机系统运行的可靠性及安全性,最终确定二期工程6台鼓风机的调节模式为:使用1台或2台西门子鼓风机,设置为手动运行状态,即导叶开度固定,不随压力设定进行调整,系统只调整处于自动状态的另外4台豪顿鼓风机。
由于西门子和豪顿鼓风机使用的PLC型号不同,而中控以及精确曝气系统使用的PLC是施耐德的,为完成不同品牌PLC的内部通讯,在鼓风机系统中增加了red-lion网关(位于鼓风机主控柜内),将西门子及豪顿鼓风机的数据采集到网关,通过厂区工业环网,实现中控PLC、精确曝气PLC以及鼓风机PLC三者间的数据交互。
3.2溶解氧控制分区与仪表设备配置方案的优化
为了减少热式气体流量计和溶氧仪的数量,对溶解氧控制分区进行优化设计,沿水流方向将单座生化池的8个好氧廊道划分为4个溶解氧控制区。
图3优化溶解氧控制分区后的仪表阀门配置(单座池)
按照优化设计的方案,每根曝气支管仍安装电动空气调节阀门,而只在同一个溶解氧控制区的两根曝气支管中的一根上安装热式气体流量计,并在该溶解氧控制区的中间位置安装1个溶氧仪,两根曝气支管实现空气阀的同步调节。采用此种安装方式后,热式气体流量计和溶氧仪的数量可实现减半,从而在不影响系统使用效果的前提下,大大降低了仪表的采购成本。
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