摘 要:伴隨市場經濟的飛速發展,生產力需求水平的日益提升,各類電氣自動化技術廣泛應用至各行各業,發揮著優質服務作用。本文基于電氣自動化技術綜合優勢、內涵特征探討了其在水處理生產行業的科學應用,對提升水處理生產效率,促進水處理行業的現代化、持續性發展有重要的實踐意義。
關鍵詞:水處理 電氣自動化 應用
中圖分類號:TM76;TM621文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2012)04(b)-0071-01
1 前言
自動化工業生產是當前先進性、現代化工業科學推進、與時俱進、全面拓寬的核心技術,是其持續發展、健康高效運營的物質基石,同時也是工業邁向現代化、科技化的核心標志。伴隨經濟全球化、時代信息化、社會進步化發展步伐的持續深入,社會對工業生產自動化控制需求日益強烈,電氣自動化技術也越來越廣泛的應用至各行各業中,發揮著重要服務價值作用。目前較多工業生產技術均與電氣自動化技術保持著緊密聯系,令兩者在相互促進中實現了快速發展與共進提升。尤其是飛速發展的電子技術更是進一步推進了自動化電氣技術向著人性化、智能化、科學化的方向持續發展、勇攀高峰。
2 電氣自動化技術內涵與應用特征
2.1 電氣自動化技術內涵
電氣自動化技術具有較豐富的涉及面,因而其應用實踐范疇必然極其廣泛,涉及較多學科領域知識,例如涵蓋了電子技術、電力工程、電工電子技術、控制理論與計算機硬件、軟件技術等知識內容。我國自上世紀五十年代初期便涉足了電氣自動化領域令其在工業生產企業逐步開始了實踐發展。我國雖經歷了對電氣自動化技術幾次較大規模的更新調整,然而由于其涵蓋較寬的專業面、較廣泛的適用性,因此直至目前電氣自動化技術仍舊具有較強的提升態勢,實現了生機勃勃的發展。依據我國教育部統籌安排,電氣自動化技術從屬于電氣信息工科類,并賦予了其新的稱謂,即電氣工程及其自動化。目前,我國電氣自動化現代工業根據教育部的相關安排,從屬于工科電氣信息類,新名稱為電氣工程及其自動化。當前我國現代工業在各生產服務領域均實現了電氣自動化的廣泛實踐應用并創設了良好、優質的實踐效果。
2.2 電氣自動化技術應用特征
信息化時代,社會實踐發展中,電氣自動化技術發揮著不容忽視的重要作用,并逐步體現了兩類重要特征。首先其涵蓋較寬的技術面,由于該技術具有較強的普遍應用性,因此在較多工業生產單位均會或多或少的涉及該項技術的應用。同時由于電氣自動化技術具有較高的技術含量,在系統設計進程中,需要統籌開展整體系統的軟件設計與硬件設計,并依據應用場合及行業的不同,科學選擇最適宜的應用方案,這些環節均需要工作人員掌握系統、全面的技能知識。另外,電氣自動化技術具有較強的依賴電子技術特性,伴隨電子科學現代化技術的持續進步發展,較為典型的自動化電氣控制系統由傳感器信號采集至控制器運算處理信號再到執行機構進行運算結果的最終執行,均需要電子技術的密切配合,由此可見,電氣自動化技術的科學發展更新離不開現代化電子技術的不斷飛躍與進步。
3 多重行業中應用電氣自動化技術趨勢
當前,電氣自動化在多重行業中的應用已相當普及,可以說幾乎所有生產行業均令電氣自動化技術有了良好的用武之地,令其由最初的自動化工廠生產逐步發展為當前集中自動化控制管理系統、由最初系統供配電應用技術發展為廣泛應用的自動化智能樓宇技術,由此可見電氣自動化技術在人們日常生活、工作的各層各面均時刻發揮了無可取代的重要作用。伴隨現代化技術的持續發展更新,電氣自動化技術逐步向著網絡化、分布式、開放化的科學方向持續發展。同時,社會的進步、人們對生活質量與生產效率要求水平的持續提升將繼續令電氣自動化技術應用于更廣泛的行業領域中發揮核心價值作用。
4 水處理生產中電氣自動化技術科學應用
4.1 水處理生產應用
城市生產發展中自來水廠屬于一類服務性重要基礎設施,其生產水平、處理質量獎直接影響到人民群眾的生活、工作與社會各方各面。目前臭氧消毒雖然已廣泛服務應用至水廠水處理生產工藝中,然而由技術經濟層面來講,加氯處理在我國水處理中仍舊應用較為廣泛。而加氯操作不當則會生成有害物質并對人體健康形成不良影響。因此自來水廠水處理生產工藝中,我們如何科學處理好前后加氯、補氯的適應性投加劑量應用,綜合考量采用氯氨進行合理消毒并降低投氯的不良負面影響,則是當前水處理生產應主要解決的重點問題。要處理好該項難點問題僅依靠人工操作是不現實的,較易形成各類誤差現象,而倘若我們采用電氣自動化技術,便可以有效控制并降低誤差,提升投加劑量總體精度。我們可利用PLC系統發揮控制器作用,開展系統設計進而便捷實現通訊與控制功能。例如某水廠中我們布設七臺PLC組成控制水處理系統,其中采集電量與流量PLC一臺,用于加氯PLC系統一臺、另一臺為加氨控制系統PLC,加藥系統與加藥配料則各布設兩臺PLC,同時我們可科學應用網絡結構進行系統平臺控制,借助上位機與現場PLC基于光纜實現通訊目標。
4.2 加氯控制應用
加氯控制應用包括過濾前后的消除藻類與消毒處理。過濾之前我們采用流量比例加氯方式,即將PLC依據設定投加率與原水流量調節比例,將控制信號發布至加氯器,該類方式為開環控制模式。過濾后進行的加氯則利用投加復合環路方式,該類控制方式較過濾前控制加氯方式相對復雜,屬于一類閉環方式的控制,即基于濾后流量按照比例投加,待管道一段時間的混合后,位于充分混合位置輸送取樣水至分析余氯裝置儀器中進行余氯值測量,并反饋相應余氯值信號至PLC加氯機中,其依據出廠水設定余氯標準與相應計算結果得出同余氯值設定存在的差值。同時我們通過對該差額值實施PID計算后便可獲取控制相應增量進而實現加氯器裝置科學投加比例的控制,確保余氯值最大化貼近于設定值。
4.3 控制加藥、加氨應用與系統運行
控制水處理加氨方式同過濾之前控制加氯方式基本相同,而控制加藥方式則基本一致于過濾后控制加氯方式,因此我們可基于上述應用原則理論構建電氣自動化水處理系統。同時我們應基于PLC科學實施濃度、流量的信息采集,令其數值同設定值實施細化對比,并通過偏差運算獲取科學控制參數,進而指導系統執行控制機構進行科學反應動作進而實現高校控制目標。基于PLC技術具有較快的處理速度、高度的安全可靠性,因此令整體水處理系統的精確性、及時快速性、高效性得到了全面的保障。
5 結語
基于電氣自動化技術的應用優勢我們只有科學明晰其技術內涵、應用特征,把握其科學應用發展趨勢,在水處理生產實踐中實現科學的加氯、加氨、加藥應用控制,確保系統的高效、有序、穩定運行,才能真正令電氣自動化技術營造優質、全自動化生產服務模式,提升工業生產現代化水平,進而創設顯著的社會效益與經濟效益,并促進水處理行業真正實現可持續的全面發展。
參考文獻
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