【摘 要】
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随着工业化和城市化发展和环保意识的滞后,在生活质量提高的同时,工业废水的任意排放导致我国地下水中含有较多的有机污染物、重金属和悬浮物等污染物,对地下水的修复迫在眉睫。当前我国地下水修复控制系统相对落后,污水处理成本高以及自动化水平低下。针对上述问题,本文设计了一套地下水原位修复设备智能控制系统。该系统实现了地下水修复设备的集成控制,提高了地下水修复技术的自动化水平。地下水原位修复设备智能控制系统以
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随着工业化和城市化发展和环保意识的滞后,在生活质量提高的同时,工业废水的任意排放导致我国地下水中含有较多的有机污染物、重金属和悬浮物等污染物,对地下水的修复迫在眉睫。当前我国地下水修复控制系统相对落后,污水处理成本高以及自动化水平低下。针对上述问题,本文设计了一套地下水原位修复设备智能控制系统。该系统实现了地下水修复设备的集成控制,提高了地下水修复技术的自动化水平。地下水原位修复设备智能控制系统以可编程逻辑控制器(PLC)作为主控单元,结合压力传感器、流量计和液位计等测量仪器,实现了对地下水原位修复设备的智能控制。该系统是一个闭环控制系统,采用上位机(触摸屏)与下位机(PLC)结合的方式,从硬件和软件两个方面进行设计。硬件系统的设计分为硬件选型、电路图设计以及控制柜设计三部分。软件系统的设计分为触摸屏界面和PLC控制程序的设计两部分。本文采用模块化设计思想对PLC控制程序进行设计,将控制程序分为七个子模块,分别为自动控制模块、手动控制模块、模拟量采集模块、输入输出模块、通讯模块、注射模块和报警模块,并针对各个子模块设计了相应的程序。采用PID控制算法调节电动调节阀开合度的大小,达到臭氧、空气恒流量注射的目的。为了进一步提高对地下水的修复效果,本论文采用注射井技术和原位化学修复法相结合将地下水中的有机污染物分解成无毒或危害较小的物质,从而达到破坏污染物的目的。本文在完成硬件系统和软件系统设计的基础上,对该地下水原位修复智能控制系统进行测试,经测试验证该控制系统可实现无人值守的自动运行。本文设计的地下水原位智能修复系统大幅度提高了地下水修复效率,保障了设备在使用过程中的安全性和高效性,大大降低了人力成本,对地下水原位修复技术的发展具有重要意义。
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