徐洪滿
摘要:本文介紹一種水處理設備全自動計量取樣裝置,本裝置只需要人員提前設定好取樣量,在整個取樣過程中沒有人員的參與,從取樣到計量能夠全程實現自動化。本裝置使用節能環保的鋰電池進行供電,鋰電池則是由太陽能電池板進行充電的。希望通過本裝置的介紹能夠為水處理設備自動化計量取樣裝置的研究提供一定幫助。
關鍵詞:水處理設備;全自動;計量取樣
1 水處理工藝流程
水處理系統是火電廠使用的一項重要環保裝置,主要用來處理輸煤棧橋沖洗水和含煤雨水,使其水質能夠符合國家相關標準要求,經過處理的水可以繼續被用來沖洗棧橋或者噴淋煤場。水處理系統主要包絡煤水提升裝置、煤水加藥設備、煤水處理設備、反沖洗設備四個部分。水處理工藝流程具體見下圖1:
由圖可知,含煤廢水通過排水溝之后會流入煤水沉淀池,并且在煤水沉淀池中會經過初次沉淀,經過沉淀的煤泥就可以被清理外運,而經過煤水沉淀池的自然沉降也無法得到有效處理的那些廢水就會被煤水沉淀池周圍設置的煤水提升泵提升到煤水處理加藥間的管道混合器內,通過加入聚合氯化鋁水溶液、聚丙烯酰胺溶劑等藥物進行處理,經過藥物處理后的廢水會被送到煤水處理設備中,并經過集中處理。水處理工藝的整個流程具體包括澄清、加藥、過濾、排泥的各個環節,通過一系列的處理能夠有效提升含煤廢水的水質。經過水處理工藝處理的含煤廢水可以重新被用于沖洗棧橋、噴淋煤場等。
2 設備升級
2.1 煤水處理設備
煤水處理設備在整個煤泥水處理系統中占據十分重要的地位,主要包括兩個過濾罐,是含煤廢水在加藥之后受到澄清處理的重要場所,在整個煤水澄清過程中發揮著不可替代的作用。在煤水處理設備中進行的處理主要是澄清、過濾、沖洗和排泥。含煤廢水被處理之后會從罐頂的出水口流向清水池,之后經過處理的水就可以用來沖洗棧橋或者噴淋煤場了。
2.2 煤水處理設備取樣
在含煤廢水處理系統在正常使用中,需要不定期從煤水處理罐中取樣對其水質進行分析,只有在各個處理階段進行取樣分析才能更加準確有效地分析煤水的水質,得到更加符合實際情況的水質結果。在對水質結果進行準確分析的基礎上才能夠更有效地分析煤水處理設備的處理效果及工作狀態,進而采取有效措施做好設備維護工作,確保煤水處理設備始終保持最好的處理效果。
煤水處理罐上設有出水、澄清區、反應區、回流區四個不同的取樣口,依據水質分析需求的不同可以從相應的取樣口取樣。傳統取樣工作是由當班人員采取就地取樣的方式完成的,這種方式不僅需要更多的人力資源,同時也不能確保水樣是否具有代表性。這樣傳統落后的取樣方式還十分容易導致取樣龍頭的堵塞,對水樣質量造成一定的影響,同時還會產生大量勞動力需求,造成勞動成本的不必要浪費。而水處理設備全自動計量取樣裝置就可以使得上述問題得到有效解決。
3 取樣方式的優化
3.1 全自動計量取樣裝置功能介紹
全自動計量取樣裝置的功能具體如下;第一,節能環保。全自動計量取樣裝置由充電鋰電池進行充電,鋰電池不但可以循環使用而且由太陽能電池板對其進行充電。第二,一鍵取樣。全自動計量取樣裝置按有電容式觸摸按鈕,點按按鈕就可以進行取樣,當水流流出出水口時設備就可以自動進行取樣,一旦取樣量達到取樣值,設備會結束取樣并進行提示。第三,選取取樣量。全自動計量取樣裝置可以通過取樣量按鈕對取樣量進行選擇和控制。第四,管道堵塞報警。如果因為管道堵塞而導致取樣無法順利完成時,設備會發出警報,對管道堵塞進行提示。
3.2 對處理罐的優化處置
只有在對目前使用的處理罐進行改造的基礎上才能確保新設備的正常使用,具體如下圖2。
第一,要將原先使用的取樣龍頭改造為管徑等同的電磁閥。第二,要在處理罐外壁上安裝控制器并做好固定工作,同時還要進行防水處理。第三,通過管道在罐頂位置的出水口安裝水位傳感器,做好水流的檢測工作。
全自動計量取樣裝置需要在原系統的取樣口處進行安裝,當不需要取樣時,設備會保持待機狀態。在需要取樣的時候只需通過按控制器上的取樣按鍵就可以,取樣之前可以通過選擇按鍵來設定適當的取樣量。在完成取樣量設定之后,只需點按取樣按鍵就能夠自動進行取樣工作。這時候設備會處于取樣準備狀態,如果水位傳感器檢測到有水流流出,控制器就會自動控制取樣電動閥進行取樣,取樣過程直到取樣量達到設定值時才會結束。當然,控制器會在整個取樣過程中實時監控電磁閥的出水情況,如果傳感器能夠監測到有水流流出,但是電磁閥位置卻沒有水流流出,那么設備會判斷為管道堵塞,從而會發出堵塞警報聲,只有工作人員在主控制器上點按取消取樣按鍵之后警報聲才會結束。
4 總結
水處理設備全自動計量取樣裝置具有獨特的設計思路,通過簡單的設計就能夠有效解決以往煤水系統的落后問題,有效處理取樣過程中勞動資源浪費的問題。希望這個裝置可以為水處理設備自動化計量取樣裝置的研究提供一定幫助,在整個電廠設備升級換代中起到一定的作用。
參考文獻
[1]張震,史波.水處理設備全自動計量取樣裝置的研究[J].中國資源綜合利用,2017,35(5):104-108.
[2]俞斌.電氣自動化技術在水處理中的應用趨勢[J].化工管理,2015,0(32).
(作者單位:南京國能環保工程有限公司)