發(fā)布日期:2015-09-18 22:15 【關(guān)閉】
1. 濃聯(lián)氨的需用量的計(jì)算:
N2H4= c*d*v*1000/w (kg)
式中:c——欲配溶液的百分比濃度
d——所配制溶液的比重(稀聯(lián)氨溶液可取1.0g/m3)
v——所配稀聯(lián)氨溶液體積m3
w——濃聯(lián)氨的百分比 濃度(一般為40%)
2.一般是程序控制,連續(xù)加入.
1. 氫氧化鈉和碳酸鈉加藥量的計(jì)算
(1) 空鍋上水時(shí)給水所需加堿量
X1=(YD-JD +JD+ JDGMV
式中 :X1 一一空鍋上水時(shí) , 需加 NaOH 或 Na2C03 的量 ,g;
YD 一一給水總硬度 ,mmol/L;
JD 一一給水總堿度 ,mmol/L;
JDG 一一鍋水需維持的堿度 ,mmol/L;
V 一一鍋爐水容量 ,m3;
M 一一堿性藥劑摩爾質(zhì)量 ; 用 NaOH 為 40 g/mol, 用Na2C03 為 53g/mol 。
(2) 鍋爐運(yùn)行時(shí)給水所需加堿量
1) 對(duì)于非堿性水可按下式計(jì)算
X2=(YD-JD +JDGP)M
式中 :X2 一一每噸給水中需加 NaOH 或 Na2C03 的量 ,g/t;
PL 一鍋爐排污率 ,10-2;
其余符號(hào)同上式。
如果 NaOH 和 NazC03 同時(shí)使用時(shí) , 則在上述各公式中應(yīng)分別乘以其各自所占的質(zhì)量分?jǐn)?shù) , 如 NaOH 的用量占總堿 量的 η×10-2, 則 Na2C03 占 (1-η) ×10-2 , 兩者的比例應(yīng) 根據(jù)給水水質(zhì)而定。一般對(duì)于高硬度水、碳酸鹽硬度高或續(xù) 硬度高的水質(zhì)宜多用 NaOH, 而對(duì)于以非碳酸鹽硬度為主的 水質(zhì) , 應(yīng)以 Na2C03 為主 , 少加或不加 NaOH 。
2) 對(duì)于堿性水 , 也可按上式計(jì)算 , 但如果當(dāng) JDG 以標(biāo)準(zhǔn) 允許的最高值代入后 , 計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)負(fù)值 , 則說(shuō)明原水鈉鉀 堿度較高 , 將會(huì)引起鍋水堿度超標(biāo) , 宜采用偏酸性藥劑 , 如 Na2HP04 、 NaHJ04 等。
2. 磷酸三納 (Na3P04 · 12H20) 用量計(jì)算
磷酸三納在鍋內(nèi)處理軟水劑中 , 一般用來(lái)作水渣調(diào)解劑
和消除殘余硬度用。當(dāng)單獨(dú)采用鍋內(nèi)水處理時(shí) , 加藥量是按 經(jīng)驗(yàn)用量計(jì)算。
〈 1) 空鍋上水時(shí)磷酸三鈉用量 Yl 的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算式 :
Y1=(65 十 5YD)VU)(7-8)
(2) 鍋爐運(yùn)行時(shí)磷酸三鈉 (Y2) 的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算式 :
Y2=5YDU/m3)
3. 常用有機(jī)藥類(lèi)的用量 有機(jī)類(lèi)防垢劑一般每噸水的經(jīng)驗(yàn)用量如下 :
(1) 拷膠 :5~1Og/t;
(2) 腐殖酸銷(xiāo) : 每 l mrnol/L 的給水硬度投加了 3~5g;
(3) 有機(jī)聚磷酸鹽或有機(jī)聚寵酸鹽 : 根據(jù)不同的水質(zhì) , 一
般在 1~lOg/t 。 dc
上述各式的加藥量?jī)H為理論計(jì)算值 , 實(shí)際運(yùn)行時(shí) , 由于 Vh 各種因素如 ( 鍋爐負(fù)荷、實(shí)際排污率的大小等 ) 的影響 , 加 t 藥后的鍋水的實(shí)際堿度有時(shí)與欲控制的堿度會(huì)有一定差別 , 這時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況 , 適當(dāng)調(diào)解加藥量和鍋爐排污量 , 使鍋 水指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ρ -aA
1 引 言
目前,我國(guó)對(duì)大型鍋爐的給水與蒸汽質(zhì)量指標(biāo)要求十分嚴(yán)格,因而需要對(duì)爐水品質(zhì)連續(xù)監(jiān)控。測(cè)量pH值大多采用傳統(tǒng)的PID控制算法,但在反應(yīng)過(guò)程中,因其中和點(diǎn)附近的高增益使得難以調(diào)整傳統(tǒng)PID控制器參數(shù)。因此只能采用很小的比例增益,否則系統(tǒng)不穩(wěn)定,而比例增益過(guò)小,又將使系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性變壞。對(duì)于鍋爐給水加藥測(cè)控裝置,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了加藥系統(tǒng)的自動(dòng)化,但無(wú)自動(dòng)配藥設(shè)備,仍需根據(jù)汽水實(shí)驗(yàn)室的化驗(yàn)結(jié)果人工配藥,這樣不僅工作強(qiáng)度大,而且所加的氨、聯(lián)胺均屬有劇毒易揮發(fā)物質(zhì),會(huì)給操作者造成嚴(yán)重危害,并導(dǎo)致環(huán)境污染。為此,提出變?cè)鲆嫒齾^(qū)段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通過(guò)對(duì)帶有時(shí)滯的pH值中和過(guò)程進(jìn)行數(shù)字仿真,結(jié)果表明,這兩種控制算法均具有魯棒性強(qiáng),響應(yīng)速度快和控制精度高的特點(diǎn),尤其是IFC算法能克服pH值中和過(guò)程中的較大時(shí)滯。通過(guò)在某電廠的實(shí)際應(yīng)用,已實(shí)現(xiàn)了鍋爐給水配藥、加藥系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。
2 pH值控制方法的研究
2.1 常規(guī)PID控制
PID控制是按偏差的比例(P—Proportional)、積分(I—Integral)和微分(D—Derivative)線性組合的控制方式。圖1為常規(guī)的PID控制系統(tǒng)。其中,r為參考輸入信號(hào);PID為控制器;P為被控對(duì)象模型;d為干擾量;e(k)為系統(tǒng)誤差;u(k)為控制量;pH(k)為被控過(guò)程輸出量。由圖可見(jiàn),常規(guī)PID控制中的比例作用實(shí)際上是一種線性放大或縮小作用,很難適應(yīng)酸堿中和過(guò)程中被控對(duì)象非線性的特點(diǎn)。
圖1 典型pH值控制系統(tǒng)
2.2 變?cè)鲆嫒齾^(qū)段非線性PID控制
將pH值變化按拐點(diǎn)分為:一個(gè)高增益區(qū)和兩個(gè)增益系數(shù)不同的低增益區(qū)。高增益區(qū)控制器采用較低增益;低增益區(qū)控制器采用不同的高增益,以滿足系統(tǒng)期望的性能指標(biāo)。此外為防止積分飽和,采用帶死區(qū)和輸出限幅的PID控制算法。
2.3 模糊控制
模糊控制算法概括為:根據(jù)本次采樣得到的系統(tǒng)輸出值,計(jì)算出輸入變量;將輸入變量的精確量變?yōu)槟:浚桓鶕?jù)輸入變量(模糊量)及模糊控制規(guī)則,按模糊推理合成規(guī)則計(jì)算控制量(模糊量);由上述得到的控制量(模糊量)計(jì)算精確的控制量。
3 電廠鍋爐給水加藥控制系統(tǒng)
某發(fā)電廠共有4臺(tái)300 MW的發(fā)電機(jī)組,分為兩個(gè)單元,一單元為1#、2#機(jī)組,二單元為3#和4#機(jī)組。每個(gè)單元加藥計(jì)量泵包括鍋爐補(bǔ)給水(生水經(jīng)各種水處理方式凈化后,用于補(bǔ)充火力發(fā)電廠的汽水損失)和爐水兩種用水?,F(xiàn)以二單元為例,加藥系統(tǒng)采用兩用一備共3臺(tái)加藥計(jì)量泵,即3#和4#機(jī)組各用l臺(tái)加藥計(jì)量泵,當(dāng)其中1臺(tái)出現(xiàn)故障時(shí)切換到備用泵。在該系統(tǒng)中通過(guò)檢測(cè)pH值來(lái)控制爐水中磷酸鹽的加入量,pH值要求控制在914~9.78,當(dāng)其中1臺(tái)機(jī)組的pH值低于9.4時(shí),啟動(dòng)相應(yīng)機(jī)組的加藥泵。此時(shí),磷酸鹽加藥箱內(nèi)的磷酸鹽溶液經(jīng)過(guò)管道(管道上的閥門(mén)都為手動(dòng)閥,正常時(shí)為打開(kāi)狀態(tài))被泵入相應(yīng)機(jī)組的除氧器出水管加藥點(diǎn)。若3#機(jī)組的加藥計(jì)量泵出現(xiàn)故障,則打開(kāi)備用泵與其相連管道上的閥門(mén),備用泵接替3#機(jī)組的加藥計(jì)量泵,為3#機(jī)組的爐水加藥;4#機(jī)組亦然。由于爐水中加入了適當(dāng)?shù)牧姿猁}及氫氧化鈉,可提高爐水的緩沖性能,并有利于維持爐水pH值的穩(wěn)定性,從而防止鍋爐水冷壁的結(jié)垢和腐蝕。
該系統(tǒng)將爐水水樣經(jīng)過(guò)減溫減壓裝置引入磷酸表及pH表探頭進(jìn)行測(cè)量,經(jīng)過(guò)模擬量轉(zhuǎn)換,再經(jīng)控制系統(tǒng)PID運(yùn)算后控制變頻器輸出,控制加藥泵轉(zhuǎn)速,從而實(shí)時(shí)控制爐水的加藥量,使?fàn)t水的磷酸根濃度與pH較好地保持在合格的范圍內(nèi)。圖2給出其控制流程圖。該控制分為調(diào)節(jié)器、執(zhí)行器、被控對(duì)象及變送器4部分。其中,調(diào)節(jié)器由S7-200 PLC和相應(yīng)控制軟件組成;執(zhí)行器由變頻器、電機(jī)和計(jì)量泵組成;被控對(duì)象為爐水;變送器采用分析儀表,即pH表。
3.1 控制流程
圖3給出3#機(jī)組的爐水加藥控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)從在線分析儀表(磷酸根表、pH表)中提取4~20mA信號(hào),根據(jù)運(yùn)行工藝參數(shù)和確定的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行窗口式PID復(fù)合運(yùn)算,中間結(jié)果送變頻器,控制加藥泵加藥量以實(shí)現(xiàn)加藥的自動(dòng)閉環(huán)調(diào)節(jié)。
圖3 3#機(jī)組爐水加藥控制系統(tǒng)
3.2 控制系統(tǒng)組成
該控制系統(tǒng)選用上位機(jī)軟件WinCC+西門(mén)子PLC的組合方案。PLC系統(tǒng)通過(guò)PorfiBus總線方式與上位機(jī)WinCC連接。如圖4所示。其中上位監(jiān)控部分由工業(yè)計(jì)算機(jī)(WinCC)來(lái)完成。監(jiān)控工作人員可通過(guò)CRT實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀況.設(shè)定或修改系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),同時(shí)通過(guò)CRT遠(yuǎn)程軟件控制系統(tǒng)運(yùn)行。上位工控機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和管理,并與MIS系統(tǒng)等聯(lián)網(wǎng)。上位機(jī)可對(duì)控制器進(jìn)行組態(tài),組態(tài)范圍包括控制器的網(wǎng)絡(luò)地址和時(shí)間、選擇控制算法、設(shè)定算法參數(shù)、設(shè)定控制量的設(shè)定點(diǎn)、選擇算法中輸入量及輸出量的通道等。下位控制部分由安裝在現(xiàn)場(chǎng)的一套可編程控制器(PLC)來(lái)完成。它是自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)的核心,用于采集相應(yīng)的水質(zhì)數(shù)據(jù)。由于化學(xué)加藥系統(tǒng)具有純滯后性質(zhì),會(huì)導(dǎo)致控制作用不及時(shí),引起系統(tǒng)產(chǎn)生超調(diào)或振蕩,而利用計(jì)算機(jī)可方便實(shí)現(xiàn)滯后補(bǔ)償。采用改進(jìn)的數(shù)字PID控制算法和模糊控制算法,使控制器利用輸出控制信號(hào)調(diào)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)的交流
N2H4= c*d*v*1000/w (kg)
式中:c——欲配溶液的百分比濃度
d——所配制溶液的比重(稀聯(lián)氨溶液可取1.0g/m3)
v——所配稀聯(lián)氨溶液體積m3
w——濃聯(lián)氨的百分比 濃度(一般為40%)
2.一般是程序控制,連續(xù)加入.
1. 氫氧化鈉和碳酸鈉加藥量的計(jì)算
(1) 空鍋上水時(shí)給水所需加堿量
X1=(YD-JD +JD+ JDGMV
式中 :X1 一一空鍋上水時(shí) , 需加 NaOH 或 Na2C03 的量 ,g;
YD 一一給水總硬度 ,mmol/L;
JD 一一給水總堿度 ,mmol/L;
JDG 一一鍋水需維持的堿度 ,mmol/L;
V 一一鍋爐水容量 ,m3;
M 一一堿性藥劑摩爾質(zhì)量 ; 用 NaOH 為 40 g/mol, 用Na2C03 為 53g/mol 。
(2) 鍋爐運(yùn)行時(shí)給水所需加堿量
1) 對(duì)于非堿性水可按下式計(jì)算
X2=(YD-JD +JDGP)M
式中 :X2 一一每噸給水中需加 NaOH 或 Na2C03 的量 ,g/t;
PL 一鍋爐排污率 ,10-2;
其余符號(hào)同上式。
如果 NaOH 和 NazC03 同時(shí)使用時(shí) , 則在上述各公式中應(yīng)分別乘以其各自所占的質(zhì)量分?jǐn)?shù) , 如 NaOH 的用量占總堿 量的 η×10-2, 則 Na2C03 占 (1-η) ×10-2 , 兩者的比例應(yīng) 根據(jù)給水水質(zhì)而定。一般對(duì)于高硬度水、碳酸鹽硬度高或續(xù) 硬度高的水質(zhì)宜多用 NaOH, 而對(duì)于以非碳酸鹽硬度為主的 水質(zhì) , 應(yīng)以 Na2C03 為主 , 少加或不加 NaOH 。
2) 對(duì)于堿性水 , 也可按上式計(jì)算 , 但如果當(dāng) JDG 以標(biāo)準(zhǔn) 允許的最高值代入后 , 計(jì)算結(jié)果出現(xiàn)負(fù)值 , 則說(shuō)明原水鈉鉀 堿度較高 , 將會(huì)引起鍋水堿度超標(biāo) , 宜采用偏酸性藥劑 , 如 Na2HP04 、 NaHJ04 等。
2. 磷酸三納 (Na3P04 · 12H20) 用量計(jì)算
磷酸三納在鍋內(nèi)處理軟水劑中 , 一般用來(lái)作水渣調(diào)解劑
和消除殘余硬度用。當(dāng)單獨(dú)采用鍋內(nèi)水處理時(shí) , 加藥量是按 經(jīng)驗(yàn)用量計(jì)算。
〈 1) 空鍋上水時(shí)磷酸三鈉用量 Yl 的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算式 :
Y1=(65 十 5YD)VU)(7-8)
(2) 鍋爐運(yùn)行時(shí)磷酸三鈉 (Y2) 的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算式 :
Y2=5YDU/m3)
3. 常用有機(jī)藥類(lèi)的用量 有機(jī)類(lèi)防垢劑一般每噸水的經(jīng)驗(yàn)用量如下 :
(1) 拷膠 :5~1Og/t;
(2) 腐殖酸銷(xiāo) : 每 l mrnol/L 的給水硬度投加了 3~5g;
(3) 有機(jī)聚磷酸鹽或有機(jī)聚寵酸鹽 : 根據(jù)不同的水質(zhì) , 一
般在 1~lOg/t 。 dc
上述各式的加藥量?jī)H為理論計(jì)算值 , 實(shí)際運(yùn)行時(shí) , 由于 Vh 各種因素如 ( 鍋爐負(fù)荷、實(shí)際排污率的大小等 ) 的影響 , 加 t 藥后的鍋水的實(shí)際堿度有時(shí)與欲控制的堿度會(huì)有一定差別 , 這時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況 , 適當(dāng)調(diào)解加藥量和鍋爐排污量 , 使鍋 水指標(biāo)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)ρ -aA
1 引 言
目前,我國(guó)對(duì)大型鍋爐的給水與蒸汽質(zhì)量指標(biāo)要求十分嚴(yán)格,因而需要對(duì)爐水品質(zhì)連續(xù)監(jiān)控。測(cè)量pH值大多采用傳統(tǒng)的PID控制算法,但在反應(yīng)過(guò)程中,因其中和點(diǎn)附近的高增益使得難以調(diào)整傳統(tǒng)PID控制器參數(shù)。因此只能采用很小的比例增益,否則系統(tǒng)不穩(wěn)定,而比例增益過(guò)小,又將使系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性變壞。對(duì)于鍋爐給水加藥測(cè)控裝置,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了加藥系統(tǒng)的自動(dòng)化,但無(wú)自動(dòng)配藥設(shè)備,仍需根據(jù)汽水實(shí)驗(yàn)室的化驗(yàn)結(jié)果人工配藥,這樣不僅工作強(qiáng)度大,而且所加的氨、聯(lián)胺均屬有劇毒易揮發(fā)物質(zhì),會(huì)給操作者造成嚴(yán)重危害,并導(dǎo)致環(huán)境污染。為此,提出變?cè)鲆嫒齾^(qū)段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通過(guò)對(duì)帶有時(shí)滯的pH值中和過(guò)程進(jìn)行數(shù)字仿真,結(jié)果表明,這兩種控制算法均具有魯棒性強(qiáng),響應(yīng)速度快和控制精度高的特點(diǎn),尤其是IFC算法能克服pH值中和過(guò)程中的較大時(shí)滯。通過(guò)在某電廠的實(shí)際應(yīng)用,已實(shí)現(xiàn)了鍋爐給水配藥、加藥系統(tǒng)的全自動(dòng)控制。
2 pH值控制方法的研究
2.1 常規(guī)PID控制
PID控制是按偏差的比例(P—Proportional)、積分(I—Integral)和微分(D—Derivative)線性組合的控制方式。圖1為常規(guī)的PID控制系統(tǒng)。其中,r為參考輸入信號(hào);PID為控制器;P為被控對(duì)象模型;d為干擾量;e(k)為系統(tǒng)誤差;u(k)為控制量;pH(k)為被控過(guò)程輸出量。由圖可見(jiàn),常規(guī)PID控制中的比例作用實(shí)際上是一種線性放大或縮小作用,很難適應(yīng)酸堿中和過(guò)程中被控對(duì)象非線性的特點(diǎn)。
圖1 典型pH值控制系統(tǒng)
2.2 變?cè)鲆嫒齾^(qū)段非線性PID控制
將pH值變化按拐點(diǎn)分為:一個(gè)高增益區(qū)和兩個(gè)增益系數(shù)不同的低增益區(qū)。高增益區(qū)控制器采用較低增益;低增益區(qū)控制器采用不同的高增益,以滿足系統(tǒng)期望的性能指標(biāo)。此外為防止積分飽和,采用帶死區(qū)和輸出限幅的PID控制算法。
2.3 模糊控制
模糊控制算法概括為:根據(jù)本次采樣得到的系統(tǒng)輸出值,計(jì)算出輸入變量;將輸入變量的精確量變?yōu)槟:浚桓鶕?jù)輸入變量(模糊量)及模糊控制規(guī)則,按模糊推理合成規(guī)則計(jì)算控制量(模糊量);由上述得到的控制量(模糊量)計(jì)算精確的控制量。
3 電廠鍋爐給水加藥控制系統(tǒng)
某發(fā)電廠共有4臺(tái)300 MW的發(fā)電機(jī)組,分為兩個(gè)單元,一單元為1#、2#機(jī)組,二單元為3#和4#機(jī)組。每個(gè)單元加藥計(jì)量泵包括鍋爐補(bǔ)給水(生水經(jīng)各種水處理方式凈化后,用于補(bǔ)充火力發(fā)電廠的汽水損失)和爐水兩種用水?,F(xiàn)以二單元為例,加藥系統(tǒng)采用兩用一備共3臺(tái)加藥計(jì)量泵,即3#和4#機(jī)組各用l臺(tái)加藥計(jì)量泵,當(dāng)其中1臺(tái)出現(xiàn)故障時(shí)切換到備用泵。在該系統(tǒng)中通過(guò)檢測(cè)pH值來(lái)控制爐水中磷酸鹽的加入量,pH值要求控制在914~9.78,當(dāng)其中1臺(tái)機(jī)組的pH值低于9.4時(shí),啟動(dòng)相應(yīng)機(jī)組的加藥泵。此時(shí),磷酸鹽加藥箱內(nèi)的磷酸鹽溶液經(jīng)過(guò)管道(管道上的閥門(mén)都為手動(dòng)閥,正常時(shí)為打開(kāi)狀態(tài))被泵入相應(yīng)機(jī)組的除氧器出水管加藥點(diǎn)。若3#機(jī)組的加藥計(jì)量泵出現(xiàn)故障,則打開(kāi)備用泵與其相連管道上的閥門(mén),備用泵接替3#機(jī)組的加藥計(jì)量泵,為3#機(jī)組的爐水加藥;4#機(jī)組亦然。由于爐水中加入了適當(dāng)?shù)牧姿猁}及氫氧化鈉,可提高爐水的緩沖性能,并有利于維持爐水pH值的穩(wěn)定性,從而防止鍋爐水冷壁的結(jié)垢和腐蝕。
該系統(tǒng)將爐水水樣經(jīng)過(guò)減溫減壓裝置引入磷酸表及pH表探頭進(jìn)行測(cè)量,經(jīng)過(guò)模擬量轉(zhuǎn)換,再經(jīng)控制系統(tǒng)PID運(yùn)算后控制變頻器輸出,控制加藥泵轉(zhuǎn)速,從而實(shí)時(shí)控制爐水的加藥量,使?fàn)t水的磷酸根濃度與pH較好地保持在合格的范圍內(nèi)。圖2給出其控制流程圖。該控制分為調(diào)節(jié)器、執(zhí)行器、被控對(duì)象及變送器4部分。其中,調(diào)節(jié)器由S7-200 PLC和相應(yīng)控制軟件組成;執(zhí)行器由變頻器、電機(jī)和計(jì)量泵組成;被控對(duì)象為爐水;變送器采用分析儀表,即pH表。
3.1 控制流程
圖3給出3#機(jī)組的爐水加藥控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)從在線分析儀表(磷酸根表、pH表)中提取4~20mA信號(hào),根據(jù)運(yùn)行工藝參數(shù)和確定的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行窗口式PID復(fù)合運(yùn)算,中間結(jié)果送變頻器,控制加藥泵加藥量以實(shí)現(xiàn)加藥的自動(dòng)閉環(huán)調(diào)節(jié)。
圖3 3#機(jī)組爐水加藥控制系統(tǒng)
3.2 控制系統(tǒng)組成
該控制系統(tǒng)選用上位機(jī)軟件WinCC+西門(mén)子PLC的組合方案。PLC系統(tǒng)通過(guò)PorfiBus總線方式與上位機(jī)WinCC連接。如圖4所示。其中上位監(jiān)控部分由工業(yè)計(jì)算機(jī)(WinCC)來(lái)完成。監(jiān)控工作人員可通過(guò)CRT實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀況.設(shè)定或修改系統(tǒng)的運(yùn)行參數(shù),同時(shí)通過(guò)CRT遠(yuǎn)程軟件控制系統(tǒng)運(yùn)行。上位工控機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和管理,并與MIS系統(tǒng)等聯(lián)網(wǎng)。上位機(jī)可對(duì)控制器進(jìn)行組態(tài),組態(tài)范圍包括控制器的網(wǎng)絡(luò)地址和時(shí)間、選擇控制算法、設(shè)定算法參數(shù)、設(shè)定控制量的設(shè)定點(diǎn)、選擇算法中輸入量及輸出量的通道等。下位控制部分由安裝在現(xiàn)場(chǎng)的一套可編程控制器(PLC)來(lái)完成。它是自動(dòng)加藥控制系統(tǒng)的核心,用于采集相應(yīng)的水質(zhì)數(shù)據(jù)。由于化學(xué)加藥系統(tǒng)具有純滯后性質(zhì),會(huì)導(dǎo)致控制作用不及時(shí),引起系統(tǒng)產(chǎn)生超調(diào)或振蕩,而利用計(jì)算機(jī)可方便實(shí)現(xiàn)滯后補(bǔ)償。采用改進(jìn)的數(shù)字PID控制算法和模糊控制算法,使控制器利用輸出控制信號(hào)調(diào)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)的交流