工业园区污水管网工程可行性研究报告内容摘要:
220V, 100kW 套 10 7 高压电力电缆 YJV22103 50 m * 自控仪表及监控系统设计 设计依据 1)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》( GBJ9386); 2)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》( GBJ13190); 3)《工业计算机监控系统抗干扰技术规范》( CECS8196); 4)《分散型控制系统工程设计规定》( HG/T2057395); 5)《工业控制计算机系统验收大纲》( JB/T523491); 6)《过程检测和控制流程图用文字和图形符号》( GB262581); 7)《控制室设 计规定》( HG2050892); 8)《仪表供电设计规定》( HG2050992); 9)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》( GB503432020)。 设计原则 泵站自控系统遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则,泵站仪表系统遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。 设计方案力求满足泵站工艺的特性,保证工程生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,实现本工程的现代化生产管理。 设计范围 1)根据泵站工艺生产流程及测控要求配置液位,流量等检测控制仪表; 2)根据泵站工艺和设备运行要求采集工艺 设备的运行数据,配置相应的自动控制、自动调节、自动报警、安全保护装置; 3)主要动力设备控制回路和变配电系统数据的采集,传送; 4)泵站计算机监控管理系统结构、功能; 5)仪表电源、信号的传送,设备状态信号和控制命令的传送,计算机网络系统的连接等。 系统方案 自控系统由控制室、数据通讯系统、现场检测控制仪器仪表等部分组成。 整个自动化检测控制系统设置手动控制、自动(就地、远程)控制等工作方式。 自控系统采用 PLC+人机界面的计算机控制系统方案。 由可编程序控制器( PLC)及自动化仪表组成的检测控制系统进行控制; PLC 站与现场测控仪表之间由开放式现场总线连接。 控制方式 根据泵站生产工艺的要求,工艺设备的控制方式可按如下方式进行设置。 1)现场手动模式:在设备的现场控制箱、柜上设“就地 /远程”开关,选择“就地”方式时,通过现场控制箱、柜上的按钮,实现地设备的启 /停、开 /关操作。 2)就地检修维护调试模式:在设备的现场控制箱、柜的“就地 /远程”开关上选择“远程”方式时,设备的控制权在 PLC 控制子站上。 操作人员通过 PLC控制子站的操作面板上选择“手动”方式,利用监控画面或按键对设备进行检修调试操作。 硬件配置 硬件系统 主要包括以下内容: 硬件系统采用 PLC+上位机控制模式。 控制室内设有工业控制计算机一台及打印机、通讯控制装置等设备。 其中工控机设置为数据服务器兼工程师站,工程师站用于系统配置、维修及程序开发等用。 工控机配置为: CPU 为 P4, 1G 内存, 120G 硬盘, 40XDVDRW光驱, 软驱, 17 寸高品质的彩色液晶显示器。 设置一台彩色激光打印机。 3)为所有监视和控制系统设备设置不间断供电 UPS 系统。 所有这类供电系统应能使整个监视和控制系统在所有正常和不正常运行条件下在主电源不能供电时至少持续 30 分钟的满意 运行功能。 软件功能 上位机监控软件采用基于 Windows NT 的国际领先的实时监控软件,并且满足以下要求: 伸缩性结构,系统可灵活、方便的扩展; 2)开放性,能支持各种 I/O 设备的通讯,如: PLC 控制器、远程终端设备等; 3) DDE、 API、 ODBC 等数据交换公式,可方便的与第三方软件进行通讯; 4)支持 I/O 设备、计算机及局域网的冗余; 5)分布式数据库,任何 I/O 服务器的数据均可被计算机访问,报警、趋势、报表能集中处理或分散处理。 计算机软件系统在硬件的配合下,通过计算机网络采集全站各工段的工艺参数值 ,电气参数值及生产设备的运行状态信息后,进行分析、处理,并建立各类数据库,对各类工艺参数值和电气参数值绘出趋势曲线(历史数据),通过分析比较后找出最优化运行方案,改进管理,优化调度,保证出水质量,降低能耗、药耗、从而达到降低成本。 软件系统以友好的人-机对话方式指导操作,在自动状态下用键盘和鼠标器对有关设备进行手操远程控制。 彩色屏幕可显示泵站平面及工艺流程剖面图、电气接线图等,并有动态的实时参数值显示,设备运行状态及事故报警等信息显示。 系统可自动生成生产报表(班、日、月),以供生产管理之用。 软件系统具有 诊断功能,可在线诊断故障部位并报警。 检测仪表 1)在泵房内装设超声波液位计以检测水位。 控制、信号电缆选型 控制电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,信号电缆选用铜芯聚氯乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套软电缆。 电缆敷设 仪表、自控电缆在电缆沟内、电缆桥架内和穿钢管敷设。 动力系统 泵站动力系统按二级负荷设计,整个自控系统提供 AC220V 及 DC24V 两种类型电源,其中仪表采用 DC24V 供电, PLC 电源模块采用 AC220V 供电。 接地系统 系统采用等电位接地联结。 当无法做到等电位联结时,应采用一点接地,且系统接地与电气工作接地、防雷接地分开。 系统接地电阻小于 1 欧姆,所有接地分干线采用绝缘铜芯软线。 设备及主要材料 自动控制设备及主要材料 序号 仪表名称 型号规格 单位 数量 一 仪表清单 1 超声波液位计 0~ 5m,支架 ,2%满量程 台 二 自控设备 1 PLC 控制柜 含编程,采用 ABB PLC 模块 台 2 工控机 ,512MRAM,160GHD 台 3 液晶显示器 17〃 台 4 UPS 应急电源 独立供电时间 30 分钟 台 5 控制(信号)电缆 按需 6 激光打印机 品牌自 选 台 建筑设计 设计依据 《建筑设计防火规范》 GBJ1687 2020 年版 《民用建筑设计通则》 JGJ3787 《办公建筑设计规范》 JGJ6789 《工业企业总平面设计规范》 GB5018793 总平面设计 提升泵房规模不算大但在建筑设计上力求一种简洁别致的风格,创造一个良好的工作环境。 注意其工业建筑的特点,在满足工艺流程的前提下,把厂区作为一个整体建筑考虑,并与周围建筑有机地结合在一起。 建筑单体设计 厂区建筑单体建筑面积按《城市污水处理工程项目建设标准》确定。 因建筑体量小而杂,为了更好地进行建筑空间环境设计,尽可能减少占地,争取更大的绿化面积。 单体设计采用简洁手法,平面布置规整,立面采用简单的线条处理。 道路及绿化 厂区主干道宽 4 米,人行道宽 米,能满足防火及运输要求,车行路采用沥青混凝土路面。 厂区主干道两侧可种植灌木,空间绿地植草皮,适当配以树篱,使整个厂区园林化,绿化面积达到规范标准。 建筑装修标准 依据《城市污水处理工程项目建设标准》,建筑外装修为多种彩色高级涂料,门窗采用塑 钢门窗,室内装修亦以规范及使用需要为设计依据。 建筑及防火 整个厂区建筑物防火严格按照国家标准《建筑设计防火规范》进行设计。 厂区内建筑物为二级耐火等级。 环境影响及工程风险分析 本工程对环境的贡献 本工程是淮安工业园区一项重要的环境保护措施,是污水处理厂运行的有效保证,它的建成运行将大量削减排入水体的污染物质,保护水环境。 工程施工期对环境的影响 1)扬尘的影响 工程施工期间,挖掘的泥土通常堆放在施工现场,短则几个星期,长则数月。 堆土裸露、旱季风致扬尘,以致车辆过往,满天尘土,使大气中悬浮颗粒物含量骤增, 严重影响市容和景观。 施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土,使邻近居家普遍蒙上一层泥土,给居住区环境的整洁带来许多麻烦。 雨、雪天气,由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的辗压,使施工现场变得泥泞不堪,行人步履艰难。 建议施工现场采用有效措施尽量减少扬尘对周围环境的影响。 2)噪声的影响 施工期间的噪声主要来自施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。 特别是在夜间,施工噪声将严重影响邻近居民的工作和休息。 建议夜间停止施工,或进行严格控制,大大减小噪声对周围环境的影响。 3)生活垃圾的影响 工程施工时 ,施工单位应重视施工区内大量劳动力的食宿等事项的妥善安排,保证施工区卫生环境及时清除垃圾,使工程能正常的顺利完成。 4)弃土的影响 施工期间将产生许多弃土,这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。 车辆装载过多导致沿途泥土散落满地;车轮沾满泥土导致运输道路布满泥土;晴天尘土飞扬,雨天路面泥泞,影响行人和车辆过往和环境质量。 建议在运输过程中采取措施防止扬尘,应在规定的弃土堆放地点堆卸弃土。 5)对地下水的影响 工程建设将不会对地下承压含水层的水流、水量及水质等方面产生影响。 事故排放对环境的影响 本污 水工程建成后,若因机械设备或电力设施故障造成污水泵站系不能正常运行时,污水只能就近排入水体,对水体造成污染。 设计中考虑的环境保护措施 水环境的保护 1)建议排水管理部门与环保部门协作,进一步加强工业污染源的管。 2)加强运行管理,定期维护设备,设计中考虑双电源供电,尽可能避免事故排放。 3)施工期尽量避免雨季开挖,开挖土方及时运走。 大气环境保护及噪声防护 1)增加泵站内的绿化面积,减少厂区噪声及臭气对周围环境的影响。 2)总平面布置将生产区和生产管理区分开,减少噪声及臭味对管理区的影响。 3)厂区产生的 污泥和垃圾及时外运处置。 4)水泵选用潜水泵,减少噪声。 5)室内噪声控制按工业企业噪声控制设计规范的有关规定执行。 风险影响预测 ( 1)地震对构筑物的可能影响 地震是一种破坏性很大的自然灾害,波及的范围也很大。 万一发生地震,必将造成很大的破坏,致使构筑物损坏,污水将溢流于厂区和附近地区及水域,造成严重的局部污染。 由于本工程结构已考虑了抗震问题,以八度抗震强度进行设计,因此一般地震不会对工程造成破坏对环境的不良影响可能性也较小。 ( 2)事故排污对环境的影响 若因机械设施或电力故障而造成污水处理设施不能正常 运行时,污水只能由超越管直接排放到水体,使受纳水体受到严重污染。 因此,要求设双电源,同时管理人员应加强运行管理,保证污水泵的正常运行,从而尽可能的降低这种风险。 在维护污水处理系统正常运行过程中也时有风险发生。 由于污水系统事故风险具有突然性,也可能会给维护系统的工作人员带来重大损害。 劳动保护与安全生产。工业园区污水管网工程可行性研究报告
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