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污水曝氣系統(tǒng)變頻調(diào)速的PID控制
  • 企業(yè):控制網(wǎng)     行業(yè):電子制造     領(lǐng)域:機(jī)器人    
  • 點(diǎn)擊數(shù):1414     發(fā)布時(shí)間:2008-07-17 10:33:58
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文章從工藝?yán)碚撊胧郑治隽宋鬯锾幚砥貧猸h(huán)節(jié)的原理,進(jìn)而引出以溶解氧為依據(jù)的鼓風(fēng)機(jī)控制方法。以某實(shí)際工程為例,具體闡明了采用變頻調(diào)速鼓風(fēng)機(jī)方便、節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)和自控儀表設(shè)備的構(gòu)成。文章具體描述了采用PID控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)曝氣池溶解氧串級(jí)控制的理論內(nèi)容,設(shè)計(jì)了離散系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)控制模型和步驟,最后對(duì)PID控制的局限性做出了說明。
1 曝氣系統(tǒng)的工藝描述 
  近年來,由于未達(dá)標(biāo)的污水排放對(duì)生態(tài)的破壞日益嚴(yán)重,各地政府正在投入大量資金興建污水處理廠。 
城市污水的處理工藝一般都包括生物處理階段。生物處理過程是個(gè)復(fù)雜的生化反應(yīng)過程,曝氣是其中的一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié),不同的處理工藝,曝氣的方法也有所差異。典型的曝氣過程是這樣的:污水連續(xù)進(jìn)入曝氣池,沿廊道向一個(gè)方向流動(dòng),直至出口,污水從入口到出口所經(jīng)歷的時(shí)間(停留時(shí)間)通常幾個(gè)小時(shí),在這段時(shí)間內(nèi),鼓風(fēng)機(jī)通過密布在池底的曝氣頭向池中的污水充氣。從水處理的生物過程來看,曝氣作用的一種直觀解釋為:污水中的菌膠團(tuán)(一種經(jīng)馴化的細(xì)菌)在生存期內(nèi)可以吸附并吃掉污水中的細(xì)菌,將有機(jī)物分解,而曝氣就是為了向菌膠團(tuán)提供充足的氧氣,滿足其生存并大量繁殖的需要。 
污水處理廠的曝氣系統(tǒng)必須進(jìn)行控制,因?yàn)?第一,必須適時(shí)提供菌膠團(tuán)生存和繁殖所需的氧氣量。氧氣量在生物處理中有一定的適用范圍,少了會(huì)降低細(xì)菌分解的效果,延長(zhǎng)處理時(shí)間,甚至導(dǎo)致生物處理失效;多了會(huì)發(fā)生細(xì)菌的過氧化,同樣降低活性,不利于處理。第二,鼓風(fēng)機(jī)是污水廠的主要供氣供氧設(shè)備,一年四季長(zhǎng)期運(yùn)行,耗電量所占的比重很大,在滿足充氧要求的前提下盡量降低電耗,對(duì)減少運(yùn)行成本起到重要作用。 
曝氣控制的首要問題是如何確定鼓風(fēng)量。對(duì)于城市生活污水,在其停留時(shí)間內(nèi),亦即曝氣時(shí)間內(nèi)需要多少氧氣(或空氣)與下列污水的水質(zhì)指標(biāo)有關(guān): BOD(生物需氧量)、COD(化學(xué)需氧量)、SS(懸浮物)、水量及其溫度等。根據(jù)工藝?yán)碚摚娘L(fēng)量的理論值可以由經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算得到,而在運(yùn)行當(dāng)中,鼓風(fēng)量應(yīng)根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)、水量的變化相應(yīng)地調(diào)整。但是存在這樣的問題,污水水質(zhì)指標(biāo)大多依靠實(shí)驗(yàn)測(cè)定,而測(cè)定時(shí)間需要數(shù)小時(shí),甚至數(shù)天,這對(duì)實(shí)時(shí)控制的作用不大,在線的水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備價(jià)格昂貴,目前國內(nèi)還沒有運(yùn)行的例子,所以,污水在曝氣池進(jìn)行生物反應(yīng)的過程當(dāng)中,各種指標(biāo)的變化,包括氧的需求量的變化很難實(shí)現(xiàn)定量的描述,微生物耗氧的速率怎樣變化還不能在線確定。 
為了從宏觀上控制曝氣效果,減小盲目性,引入了"溶解氧"這一中間參數(shù),溶解氧參數(shù)可以通過儀表在線監(jiān)測(cè)。工程上認(rèn)為,對(duì)于連續(xù)流的曝氣池,無論水質(zhì)、水量、水溫等擾動(dòng)如何變化,只要污水在曝氣池出口的溶解氧濃度保持在某一設(shè)定值(如2mg/l),就能從宏觀上恰當(dāng)?shù)貪M足菌膠團(tuán)繁殖、有機(jī)物分解的需要,保持污泥活性,實(shí)現(xiàn)污水的連續(xù)處理。這樣一來,自控系統(tǒng)就變得容易實(shí)現(xiàn)了。參數(shù)間最基本的控制關(guān)系是這樣的:在鼓風(fēng)量理論計(jì)算值的基礎(chǔ)上,污水中溶解氧含量的偏差與鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量的增量(或減量)成反比,即溶解氧值偏小,風(fēng)量向大調(diào),溶解氧值偏大,風(fēng)量向小調(diào)。 
在實(shí)際控制中,鼓風(fēng)機(jī)的風(fēng)量設(shè)定值為工藝?yán)碚撝担@一值經(jīng)溶解氧反饋信號(hào)比較后,根據(jù)偏差實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)風(fēng)量的增減,最終使污水的溶解氧值穩(wěn)定在設(shè)定值。還應(yīng)指出,從風(fēng)量的調(diào)節(jié)到溶解氧反饋信號(hào)的變化對(duì)自控系統(tǒng)來說是典型的純滯后過程,滯后時(shí)間τ大約數(shù)分鐘以上。 

2 曝氣控制系統(tǒng)實(shí)例 
  某市污水處理廠一個(gè)系列的曝氣系統(tǒng)采用一臺(tái)鼓風(fēng)機(jī),經(jīng)空氣管路向一個(gè)曝氣池供氣,如果采用調(diào)節(jié)閥來調(diào)節(jié)空氣流量,調(diào)節(jié)閥會(huì)消耗一部分能量,長(zhǎng)期運(yùn)行,不利于節(jié)能,另一方面,曝氣池所需風(fēng)量的變化與水質(zhì)、水量相關(guān),而水質(zhì)、水量通常有一定的規(guī)律,不會(huì)發(fā)生劇烈的突變,轉(zhuǎn)速比不會(huì)太大,而且該工藝的曝氣池水位基本保持不變,所以鼓風(fēng)機(jī)選用了靈活、節(jié)能的帶變頻調(diào)速的羅茨風(fēng)機(jī)。因?yàn)樗惋L(fēng)管壓力變化較小,風(fēng)機(jī)具有恒轉(zhuǎn)矩輸出的特性,流量和轉(zhuǎn)速成正比例關(guān)系,軸功率和轉(zhuǎn)速也成正比例關(guān)系,與離心風(fēng)機(jī)相比較,在控制上更容易把握。 
控制系統(tǒng)由下列設(shè)備構(gòu)成:主送風(fēng)管路裝設(shè)空氣流量計(jì),壓力計(jì)、溫度計(jì),并以標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)上傳至曝氣系統(tǒng)的控制裝置。曝氣池上根據(jù)氧的理論分布裝設(shè)數(shù)臺(tái)溶解氧檢測(cè)儀,信號(hào)上傳至曝氣系統(tǒng)的控制裝置。為鼓風(fēng)機(jī)配備一套無速度反饋的U/f可調(diào)的變頻器,變頻器具備PI調(diào)節(jié)功能的模塊,曝氣控制裝置的反饋和控制信號(hào)可下傳到變頻器。曝氣系統(tǒng)的控制裝置采用PLC(可編程邏輯控制器)和相應(yīng)的HMI(人機(jī)界面),PLC具有包括PID等豐富的操作指令,并配有全面和安全的輸入輸出接口,HMI可以通過文字和圖形動(dòng)態(tài)地反映在線數(shù)據(jù),如流量、壓力、溫度、溶解氧值、頻率及設(shè)備狀態(tài)等,操作人員可以進(jìn)行即時(shí)的參數(shù)修改、分布操作或模式選擇。曝氣系統(tǒng)的PLC是污水處理廠自控系統(tǒng)的組成部分,和中央控制室的上位計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)通信。 
工程上為了便于運(yùn)行管理,曝氣系統(tǒng)通常采用3種控制模式,如 
(1) 風(fēng)量恒定控制 
(2) 曝氣倍率控制 
(3) DO(溶解氧)控制 
其中模式(1)是人為地設(shè)定鼓風(fēng)機(jī)流量并保持恒定送風(fēng),這種方式在水量和水質(zhì)穩(wěn)定的情況下,能夠滿足處理要求,但是曝氣效果不穩(wěn)定,不便于節(jié)能控制。 
模式(2)是人為地設(shè)定鼓風(fēng)機(jī)流量與進(jìn)水流量的倍率,按倍率調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)流量,是一種開環(huán)控制方法。在水質(zhì)穩(wěn)定的情況下能夠滿足處理要求。上述兩種模式控制簡(jiǎn)單,運(yùn)行中對(duì)設(shè)備的磨損較小, 
模式(3)是一種閉環(huán)調(diào)節(jié)的自動(dòng)控制模式,根據(jù)溶解氧的偏差來調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)流量。這種模式可以在現(xiàn)有條件下實(shí)現(xiàn)關(guān)于水量、水質(zhì)的最優(yōu)控制,曝氣效果最佳,節(jié)能效果最顯著。下面對(duì)該模式作具體介紹。 

3 DO(溶解氧)控制策略 
  曝氣所需的風(fēng)量與溶解氧的關(guān)系是非線形的,按工藝?yán)碚摚鼈冎g可以在經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立數(shù)學(xué)模型,為便于控制,它們的關(guān)系可以定性的認(rèn)為是純滯后的慣性環(huán)節(jié),并可以分段線性化。因此控制方法采用應(yīng)用廣泛的PID控制技術(shù)。具體采用的是串級(jí)加純滯后補(bǔ)償?shù)腜ID控制。如圖所示。 
3.1 副控系統(tǒng) 
在曝氣過程進(jìn)行當(dāng)中,不可避免地會(huì)出現(xiàn)隨機(jī)擾動(dòng),擾動(dòng)會(huì)引起風(fēng)管流量的隨機(jī)偏差,副控系統(tǒng)的調(diào)節(jié)目標(biāo)就是通過閉環(huán)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)保持送風(fēng)管的空氣流量恒定于給定值。副控系統(tǒng)把空氣流量作為反饋,通過變頻器內(nèi)裝的PI調(diào)節(jié)器適量調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,使空氣流量穩(wěn)定于給定值。如圖示的內(nèi)環(huán)。 
r2(kT):鼓風(fēng)機(jī)流量的給定值 
ΔU2(kT):鼓風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速的增量 
Y2(kT):風(fēng)管流量計(jì)檢測(cè)的空氣流量 
e2(kT):給定流量與檢測(cè)流量的差值 
G2(s):鼓風(fēng)機(jī)流量與轉(zhuǎn)速的傳遞函數(shù) 
D2(z):增量式PI調(diào)節(jié)器(變頻器內(nèi)裝) 
H0(s):零階保持器(變頻器) 
N2(s):空氣管路壓力等擾動(dòng) 
T2:采樣周期 
閉環(huán)z傳函 

增量式PI調(diào)節(jié)器輸出 描述如下: 

其中K2P為比例因子,K2i為積分因子,采樣周期T取T2 
因?yàn)閿_動(dòng)(如壓力)不會(huì)很快,系統(tǒng)滯后時(shí)間與慣性時(shí)間比例不大,因此T2取1~5秒。K2p和K2i的選擇按照滿足控制度1.05取值。 
實(shí)際運(yùn)行中K2p和K2I還需根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)和管路的流量--壓力曲線整定并調(diào)試。羅茨風(fēng)機(jī)出風(fēng)壓力對(duì)流量的影響較小,參數(shù)的整定相對(duì)容易。 
3.2 主控系統(tǒng) 
  主控系統(tǒng)的作用是通過溶解氧反饋,克服水質(zhì)、水量、水溫等擾動(dòng),使曝氣池污水的溶解氧含量維持在設(shè)定值。如圖示的外環(huán)。 
r1(kT):溶解氧的給定值 
ΔU1(kT):鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量的增量 
U0(kT):鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量的計(jì)算給定量 
Y1(kT): 曝氣池溶解氧的測(cè)量值 
e1(kT): 溶解氧的給定值與檢測(cè)值的差值 
G2C(s):副控系統(tǒng)(鼓風(fēng)機(jī))的傳遞函數(shù) 
D1(z):增量式PID調(diào)節(jié)器(PLC功能指令) 
G1(s):溶解氧與風(fēng)量的傳遞函數(shù) 
N1(s):水質(zhì)、水量、水溫等擾動(dòng) 
T1:采樣周期 
由于曝氣所需空氣流量,即副控系統(tǒng)的輸入r2(kT)無法在線確定,為了在運(yùn)行中簡(jiǎn)單可行地滿足生物好氧的需要,工藝上要求曝氣池出口附近的污水始終保持一個(gè)穩(wěn)定的溶解氧設(shè)定值,而不直接考慮水質(zhì)、水量、水溫等的影響,因此,溶解氧信號(hào)可以作為反饋與其設(shè)定值進(jìn)行比較,由PID調(diào)節(jié)器D1(z)根據(jù)其偏差輸出相應(yīng)的鼓風(fēng)機(jī)流量的增量。副控系統(tǒng)的輸入r2(kT) 就是流量的增量再加上由工藝計(jì)算得到的鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量的理論值,即 

  另外,菌膠團(tuán)與氧的作用過程具有純滯后特性,有必要引入滯后補(bǔ)償,如Smith預(yù)估器。 
閉環(huán)z傳函 
增量式PID調(diào)節(jié)器輸出 描述如下: 
其中K1P為比例因子,K1i為積分因子,K1d為微分因子,采樣周期T取T1 
當(dāng)考慮純滯后補(bǔ)償時(shí) 
τ為純滯后時(shí)間 
  關(guān)于主控系統(tǒng)PID參數(shù)的設(shè)定問題,對(duì)于采樣周期T1,因?yàn)槲鬯|(zhì)、水量等變化不會(huì)很快,溶解氧的變化通常也不會(huì)太快,同時(shí)T1應(yīng)該大于T2,所以,T1的選擇可以長(zhǎng)些,如30秒。 
由于對(duì)溶解氧的調(diào)節(jié)并不要求十分迅速,其動(dòng)態(tài)特性可以適度放寬,K1p、K1i、K1d的可取范圍較大,但取得最合適的組合數(shù)值并非易事。溶解氧與風(fēng)量的關(guān)系存在非線性,PID參數(shù)的取值是有適用范圍的,因此可以采用變參數(shù)PID,根據(jù)不同季節(jié)、不同水質(zhì)、水量尋求不同的規(guī)律,這種規(guī)律由工藝設(shè)計(jì)給定。實(shí)際在穩(wěn)定運(yùn)行中,PID參數(shù)常常采用試湊的方法進(jìn)行調(diào)整,這時(shí)應(yīng)注意,首先K1p由小到大,然后K1i由大到小,最后K1d由小到大。 
  另外,每次啟動(dòng)串級(jí)控制系統(tǒng)時(shí),應(yīng)該首先運(yùn)行副控系統(tǒng),待副控系統(tǒng)穩(wěn)定后,手動(dòng)設(shè)定風(fēng)量給定值U0(kT),實(shí)行開環(huán)調(diào)節(jié)風(fēng)量,同時(shí)與溶解氧反饋值比較,待誤差較小且穩(wěn)定后,再投入主控閉環(huán)系統(tǒng),這樣可減小偏差對(duì)系統(tǒng)的沖擊,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。 
  還應(yīng)注意,污水處理的環(huán)境比較惡劣,特別是水質(zhì)儀表的使用和維護(hù)對(duì)自控的影響很大,據(jù)國外的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),儀表的采樣周期不宜太短,設(shè)備的調(diào)節(jié)頻率不宜太高。 

3 總結(jié) 
  曝氣池溶解氧的PID控制還可以采用一些改進(jìn)方法,如為了保護(hù)設(shè)備采用帶死區(qū)的PID、為了解決非線性采用模糊PID、為了抗拒擾動(dòng)采用自適應(yīng)PID以及PID參數(shù)自尋優(yōu)等等。 
PID控制雖然在工程上廣泛采用,但只能解決線性系統(tǒng)的調(diào)節(jié)問題,曝氣系統(tǒng)中,雖然能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)鼓風(fēng)機(jī)的控制,但對(duì)水質(zhì)處理效果的控制能力有限,DO控制時(shí),參數(shù)的整定需要根據(jù)實(shí)際情況不斷調(diào)整。從控制理論的角度來看,污水的生物處理過程具有大滯后、非線性、隨機(jī)性和多變量的特點(diǎn),工藝?yán)碚摻⒌哪P鸵彩墙?jīng)驗(yàn)的、定性的、有條件的,因此,單純依靠理論模型建立的經(jīng)典控制方法已經(jīng)不能很好地滿足人們的需要。 
要把握曝氣系統(tǒng)的生物過程或水質(zhì)處理過程必須結(jié)合工藝?yán)碚摚\(yùn)用現(xiàn)代控制理論和智能控制理論的相關(guān)內(nèi)容,對(duì)系統(tǒng)的某些結(jié)構(gòu)和參數(shù)進(jìn)行辯識(shí)和估計(jì),在大量數(shù)據(jù)和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上運(yùn)用諸如模糊技術(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及專家系統(tǒng)等智能化手段,才能由細(xì)節(jié)到宏觀實(shí)現(xiàn)對(duì)水質(zhì)處理過程的全面控制,另外,引入先進(jìn)、智能的在線水質(zhì)檢測(cè)裝置也會(huì)更直接地提供控制依據(jù)。隨著環(huán)境治理力度的加大和相關(guān)指標(biāo)的制定,污水處理過程的控制要求將會(huì)越來越高。 

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