超聲波液位計在水廠次氯酸鈉投加系統消毒工藝中的技術應用
發布時間:2019-08-08 發布作者:
摘要:液氯是一種劇毒性的消毒劑,在使用、儲存、運輸和裝卸等方面都存在重大安全隱患,明確要求按國家規定執行。一旦發生泄漏,肯定會危及居民生命安全,造成不可挽回的損失。為此液氯逐步被次氯酸鈉消毒劑取代。為此2015年12月,南方某水廠對水廠的消毒凈水工藝進行改造升級,取消液氯消毒,進而用次氯酸鈉溶液進行消毒。基于此,主要針對該系統及相關注意事項進行談論及總結。
1工程概況
南方某水廠在1986年開始建廠,1990年6月開始投入使用,日供水量達18萬m3。運用混凝、沉淀、過濾、消毒的制水工藝環節,以保障出廠水符合標準。針對消毒工藝這一水處理環節,主要是通過液氯投加系統對出廠水進行消毒處理,確保出廠水水質符合國家標準。但是液氯本身為一種劇毒化學品,一旦發生泄漏將造成安全生產事故,重則人員傷亡。為取消液氯的使用且不影響出廠水水質,南方某水廠在投氯系統的基礎上進行改造升級,取消液氯消毒,進而用次氯酸鈉消毒取代。
2改造前后投加設備的對比分析
南方某水廠消毒工藝改造前采用液氯消毒,通過加氯機和水射器等設備的配合使用來投加液氯。整套投加系統包含的設備有氯瓶、起重機、投氯管道、真空調節器、加氯機、通風管道、泄漏報警系統與泄漏回收裝置、漏氯搶險設備等[1]。這一系列的設備規定定期校檢及更換,以確保安全無泄漏,后期維護費用特別高。但液氯作為一種重大危險源,一旦人為操作錯誤或者管道接口密封性不好造成泄氯,后果不堪設想;改造升級后采用次氯酸鈉消毒工藝凈水,系統由儲液桶、變頻器、電磁流量計、計量泵、背壓閥等設備構成。所用的管道閥門密封材質均采用次氯酸鈉專用的EPDN耐酸堿材質,可有效避免次氯酸鈉泄漏,同時操作簡單,設備故障率低。整套系統運行安全可靠,維修費用低[2]。因此,用次氯酸鈉藥劑替代液氯消毒的優勢特別明顯[1]。
3設計內容及方案
3.1設計改造思路
(1)能夠精確地在電腦上位機監控畫面上實現對投加計量泵遠程控制與監測,崗位工作人員可以根據水質情況在上位機監控畫面上對投加量進行調節。
(2)能夠實時監控次氯酸鈉儲液桶的液位變化,讀取投加計量泵的投加量。上位機利用組態監控軟件進行指令傳達、相關參數設置、故障報警、歷史數據記錄及讀取等功能。
(3)根據公司水質內控指標的要求,設定出廠水余氯儀的測量范圍為0.6~1.2mg/L。當次氯酸鈉投加量過大時,出廠水的水余氯儀測量值超過設定的較高值,余氯分析儀自動報警,提醒工作人員對投加量進行調整,反之低于設定較低值時,余氯分析儀也自動報警,提醒工作人員對投加量進行調整。
(4)通過管道的連接,閥門的切換控制,任何一臺投次氯酸鈉計量泵可以實現前投次氯酸鈉、后投次氯酸鈉的功能。
3.2系統設計方案
與其他微型計算機相比,PLC擁有很多的優勢,適用于惡劣的工業環境,工作可靠,安裝簡便,維修方便,編程簡單。PLC利用其強大豐富的指令系統,滿足生產上需要的各種開關量、模擬量的編寫及控制。存儲數據的ROM區,更是可以有效地存儲生產過程中的所有相關的信息。梯形圖語言更是和繼電器電路原理圖十分接近,可以簡化硬件設備外部的接線,進而使整個控制系統更加簡單。本文主要介紹利用PLC的相關知識實現對次氯酸鈉投加系統進行自動控制,能夠在上位機組態監控畫面對投加計量泵進行控制與監測。崗位工作人員可以根據原水水質情況、出廠水余氯儀的報警信息,提醒崗位人員對次氯酸鈉計量泵的沖程及頻率進行調整,以實現對投加量的控制,節約成本。對安裝在投加管道上的電磁流量計、儲液桶上的
超聲波液位計等的信息進行采集并將實時信號變化轉化為4~20mA的標準電流信號送至模擬量輸入模塊1746-NI8,再進入PLC,經過一系列處理后在電腦監控界面上顯示,并通過界面上顯示的實時投加量、液位變化等進行監控,當出廠水余氯值超過(或低于)設定范圍時,就會報警提醒工作人員對投加量進行調整,保證出廠水余氯符合國家標準。
4次氯酸鈉投加系統設計分析
4.1次氯酸鈉投加點的選擇
次氯酸鈉投加系統主要包括前投次氯酸鈉和后投次氯酸鈉,其中前投次氯酸鈉投加點設置在原水管道上,后投次氯酸鈉投加點設置在濾后水總管上。兩個投加點均位于管道的中心位置,以便于次氯酸鈉在投入管道中心后,在投加點處停留時間較短。
4.2次氯酸鈉自控系統的介紹
如圖1所示,系統由監控電腦及其開發監控軟件、PLC模塊、控制電路、變頻器及液位儀表、電磁流量計、儲液桶、計量泵、手動球閥、消脈沖器及管道、管件等組成。為滿足生產使用,儲藥桶采用“兩用一備”原則。
4.3次氯酸鈉PLC系統設備功能簡介
(1)次氯酸鈉儲藥(液)桶選用抗強堿腐蝕、避光的立式圓柱體,罐體直徑為2.2m,裝藥量為9m3,桶頂用桶蓋密封。采用“兩用一備”原則,輪流進行溶液的進料和投加。
(2)次氯酸鈉的進藥。供貨商用藥罐車將濃度約為10%的次氯酸鈉溶液運至加藥間。經化驗室工作人員對次氯酸鈉溶液化驗符合標準后,進藥人員將進藥罐車上的出藥管通過閥門活接與次氯酸鈉儲液桶進藥總管連接,確保連接牢固后打開需要進藥的儲藥桶進藥閥,然后開啟進藥罐藥車上的進藥泵開始入藥[3]。當液位計液位接近2.2m時(儲液桶高度為2.5m,超聲波液位計盲區25cm),進藥人員停止進藥泵并關閉相應的進藥閥,進藥完畢。
(3)次氯酸鈉儲液桶加頂蓋封閉,桶頂加裝超聲波液位計。由于崗位人員較為熟悉E+H的超聲波液位計,且具有較為熟悉的維修經驗,故選用品牌為E+H的FMU231,其測量范圍為0~5m,安裝在儲液桶頂,用以連續實時監測桶內次氯酸鈉的液位。
(4)由于倉庫庫存有三臺米頓羅GM0330型機械隔膜計量泵,型號為GM0330FP1MNN。根據次氯酸鈉的性質將原有計量泵的液力端更換為次氯酸鈉應用的PVC液力端,采用NPT螺紋接口。其泵電機功率僅0.25kW,其較大投加量為330L/h,出口壓力為500kPa。
(5)次氯酸鈉投加系統共有三臺隔膜計量泵,3#隔膜計量泵主要用于后投次氯酸鈉的投加,1#隔膜計量泵主要用于前投次氯酸鈉的投加,2#隔膜計量泵通過管道的連接以及閥門的切換,作為前投和后投次氯酸鈉的備用泵。其中,前投次氯酸鈉投加管道鋪設一條DN32的UPVC聯塑管道至投加點,后投次氯酸鈉投加管道同時鋪設2條DN32的UPVC聯塑管至后投加點,采用“一用一備”原則,同時接入反沖洗壓力水管,用以定期對管道進行反沖洗。由于現場安裝空間限制,沒有安裝電磁閥,投加管道均選用材質為EPDN耐酸堿的手動球閥、背壓閥、消脈沖器、電磁流量計等。泵前進藥管增加排氣閥,以及時排出次氯酸鈉產生的少量氣體,保證電磁流量計讀數的準確性。因隔膜計量泵的工作原理決定該泵間斷式出液,供出的液體為脈動式流體。為確保投加管道壓力保持一致,且可以均勻、連續地進行投加,故在隔膜計量泵后面的加藥管上安裝脈沖阻尼器。
(6)因我廠的投加生產工藝中使用ABB的變頻器,崗位工作人員操作較為熟悉,維修人員也積累了一定的維修經驗,故根據實際情況,選用型號為ACS310的ABB變頻器,用于控制隔膜計量泵的運行轉速,從而調整投加量。
(7)因我廠其他投加系統管道選用的電磁流量計均為德國科威爾品牌的電磁流量計,不僅測量精度高,而且質量可靠。故根據實際情況選用的電磁流量計品牌為科威爾的FE20-AS25FHCC2FA2K2P用于監測次氯酸鈉投加量。
5次氯酸鈉自動控制系統硬件設計
次氯酸鈉投加系統中三臺計量泵的控制原理均采用如圖2所示的控制線路。計量泵的控制通過變頻器、中間繼電器等的動作實現在監控電腦上的控制及監測,通過啟停按鈕在控制面板上實現控制功能,以滿足生產工藝的要求。
6次氯酸鈉自控系統軟件設計及注意事項
6.1計量泵投加工作流程
首先是初始步驟。PLC系統加電后,工作人員根據生產監控上位機讀取的原水流量,以及出廠水余氯儀的讀數,結合化驗室燒杯實驗提供的參考投加量以及水質的好壞情況,在上位機組態畫面上設置次氯酸鈉投加量的參數范圍,然后在上位機上按下啟動按鈕,PLC程序分別遠程啟動后投次氯酸鈉計量泵、前投次氯酸鈉計量泵。計量泵啟動后,前投次氯酸鈉管道、后投次氯酸鈉管道上的電磁流量計上顯示的瞬時流量經過輸入模塊1746-NI8對其進行A/D轉換,轉換為數字量送入PLC中,進而顯示在組態監控畫面上。同時,加氯間的出廠水余氯儀在線監測出廠水的余氯,當出廠水的余氯小于設定報警值0.6mg/L,或者大于設定較高臨界值1.2mg/L時,觸動余氯儀的報警信號,提醒工作人員重新設置投加量參數范圍,以保障出廠水質符合國家標準;計量泵在投藥的過程中出現故障均能夠發出報警信號。
6.2次氯酸鈉投加注意事項
由于投加管道較長和次氯酸鈉溶液易揮發的性質,在停用一段時間(或者轉換備用管道)后需應急啟用,投加初期要采用較大投加量,直到管道中原有次氯酸鈉溶液全部更換后再改為正常投加。
7結語
通過次氯酸鈉投加系統各控制點的調試,模塊之間的連接,硬件部分的接線,次氯酸鈉消毒凈水工藝起到了顯著的效果。南方某水廠次氯酸鈉投加系統改造從2015年12月開始投入使用至今,系統運行正常,設備故障率低,暫無不良問題。