UniMAT IoT в оборудовании для очистки сточных вод — пример

Автор UniMAT  •  0 комментариев  •   3 минута чтения

UniMAT IoT  in sewage treatment equipment--A Case Study

1.Описание проекта

С развитием экономики и общества влияние воды на жизнь и производство людей становится все более заметным. Потребности людей в качестве, безопасности и надежности воды постоянно улучшаются. Как страна с дефицитом, необходимо учитывать защиту водных ресурсов и повышать уровень использования водных ресурсов при развитии экономики. Это привело к рождению очистных сооружений, но в настоящее время создание очистных сооружений в основном сосредоточено в местах, где относительно сконцентрированы промышленные предприятия, по сравнению со стоимостью строительства очистных сооружений в относительно разбросанных и детализированных реках и каналах и вокруг некоторых источников воды. Это еще больше способствовало развитию очистки сточных вод, реализовало расширение от крупных заводов до малых и микроплощадок и расширило от метода разложения лекарств, дезинфекции и фильтрации до метода регулярного выращивания, сброса и разложения полезных бактерий. Из-за широкого охвата, большого количества и относительного рассредоточения малых и микроплощадок очистки сточных вод невозможно добиться обслуживания и контроля всего персонала на месте. Поэтому необходимо реализовать удаленный мониторинг данных в реальном времени и другой мониторинг состояния каждого объекта через Интернет вещей и сотрудничать с соответствующим местным персоналом. Регулярное техническое обслуживание и проверка водовыпуска для обеспечения качества водовыпуска.

2.Принципы очистки сточных вод

Основное применение этого проекта - метод активированного ила (также называемый методом аэрации) в методе аэробной очистки. После того, как сточные воды попадают в аэротенк, бактерии и другие микроорганизмы в активированном иле размножаются в большом количестве, образуя бактериально-желатиновые хлопья, составляющие скелет активированного ила, простейшие прикрепляются к нему, а нитевидные бактерии и грибы переплетаются вместе, образуя индивидуальный ил. Гранулированные активные микробные популяции. Аэротенк непрерывно надувается и перемешивается, образуя смесь грязи и воды. Когда сточные воды контактируют с активированным илом, органические вещества в сточных водах адсорбируются на активированном иле в течение короткого периода времени, а растворимые вещества напрямую попадают в клетки. Макромолекулярные органические вещества разлагаются на мелкомолекулярные вещества внеклеточными ферментами, вырабатываемыми клетками, а затем проникают в клетки. Питательные вещества, поступающие в клетки, подвергаются серии биохимических реакций под действием внутриклеточных ферментов, преобразуя органические вещества в простые неорганические вещества, такие как CO2 и H2O, и одновременно генерируя энергию. Микроорганизмы используют энергию, выделяемую при дыхании, и промежуточные продукты, образующиеся в процессе окисления, для синтеза клеточных веществ, благодаря чему бактерии размножаются в больших количествах. Микроорганизмы продолжают осуществлять биологическое окисление, и органические вещества в сточных водах непрерывно восстанавливаются, так что сточные воды могут быть очищены. При недостатке питательных веществ микроорганизмы окисляют внутриклеточные запасные вещества и генерируют энергию. Это явление называется автоокислением или эндогенным дыханием. Смесь в аэротенке поступает в отстойник с низким значением БПК. Активный ил проходит статическое осаждение, коагуляцию, осаждение и разделение, а надосадочная жидкость представляет собой очищенную воду, которая выводится из системы. Часть отстоявшегося активного ила возвращается в аэротенк и смешивается с неочищенными сточными водами. Повторяя вышеописанный процесс, возвращаемый ил может увеличить микробное содержание в аэротенке и ускорить процесс биохимической реакции. Оставшийся ил будет продолжать использоваться после сброса или другой обработки.

3. UniMAT Интернет вещей

4.План проекта

Система управления

UniMAT X3-32TD-E0 X-E32X-00

Интерфейс работы

UniMAT IoT UH507W-4G

Инвертор

1,5~7,5 кВт *4

Рабочая мощность

380 В переменного тока/50 Гц

Рабочая среда

Температура 20-50℃

Влажность 20-90%

В соответствии с технологическими требованиями к конечному оборудованию процесс проектирования системы в основном включает проектирование аппаратного обеспечения системы и проектирование программного обеспечения системы; проектирование аппаратного обеспечения системы включает выбор и настройку оборудования (продукта), электрическое управление и три другие части, проектирование программного обеспечения системы включает управление процессом, настройку ввода-вывода и проектирование программы и три другие части.

5.Система программного обеспечения

а, HMI :

б. Конфигурация облака:

в、 Мобильное приложение

6.Эффект внедрения

Благодаря отладке на месте система стабильна, и различные параметры могут контролироваться удаленно в режиме реального времени, а также может проводиться техническое обслуживание системы. Удовлетворенность клиентов высокая!

Предыдущий Следующий