水厂自控系统方案.docxVIP

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系统方案介绍 1概述 本工程是神华乌海能源公司西来峰工业园区供水工程, 系统由配水泵站、调 节池、调节泵站、水旋池、澄活池、排泥泵站、投药间、加压泵站等主要设备及 工艺系统组成。 1.1工程主要原始资料 1室外环境温度:多年平均气温 9.6 C 极端最高气温(历年极端最高气温) 40.2 C 极端最低气温(历年极端最低气温)-32.6 C 2海拔高度:1124.35m 3安装现场地震列度:VIII度 4室内环境湿度:最高100%,最低10% 5污秽等级:III级(按IV设计) 2规范和标准 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下歹0标准的要求: NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定 CECS81 : 96 工业计算机监控系统抗十扰技术规范 1998.09.30 火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定 GB 11920-98电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件 ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA --55.2 过程运算的二进制逻辑图 ISA --55.3 过程操作的二进制逻辑图 ISA --55.4 仪表回路图 NEMA --ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA --ICS6 工业控制设备及系统的外壳 DL 5028 电力工程制图标准 TCP/IP 网络通讯协议 IEEE802 局域网标准 05X101-2 地下通信线敷设 HG/T20509-2000 仪表供电设计规范 HG/T29507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地 HG/T 20508-2000 控制室设计规定 HG/T 20700-2000 可编程控制系统工程设计规定 GB50217-1994 电力工程电缆设计规定 HG/T20505-2000 过程测量和控制功能标志及图形符号 GB / T 50314 — 2000 智能建筑设计标准 DB32/191-1998 建筑智能化系统工程设计标准 CECS/119-2000 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范 TEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级 JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范 GB/50198-94 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB14050-93 系统接地的型式及安全技术要求 GA/T75-94 安全防范工程程序与要求 GA/T308-2001 安全防范工程验收规则 GBJ 115 工业电视系统工程设计规范 GA/74-94 安全检查防范系统通作图形符号 GB / T 50314 — 2000《智能建筑设计标准》 DB32/191-1998 《建筑智能化系统工程设计标准》 JGJ/T16-92 《民用建筑电气设计规范》 安全标准 UL/CSA (UL 1950, CSA22.2-950, IEC950) EMC FCC part 15 Class A, Industry, 中国 CCC 认证 加拿大工业等级 A, EN55022 Class A, EN55024, EN61000-3-2 所有标准均会被修改,供货商在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范 和标准必须遵循现行必威体育精装版版本的中国国家标准和行业标准。 3运行和设计条件 3.1设备运行的环境要求 1室外环境温度:多年平均气温 9.6 C 极端最高气温(历年极端最高气温) 40.2 C 极端最低气温(历年极端最低气温)-32.6 C 2海拔高度:1124.35m 3安装现场地震列度:VIII度 4室内环境湿度:最高100%,最低 5污秽等级:III级(按IV设计) 3.2 工程条件 厂用电系统概况 系统频率 控制系统电压 接地方式 安装地点 10%50HzAC220V、DC24V安全地直接接入厂区接地网屏蔽、信号地单独接地室内或地下4自动化控制系统工艺方案及流程图 10% 50Hz AC220V、DC24V 安全地直接接入厂区接地网 屏蔽、信号地单独接地 室内或地下 4.1工艺流程图: 4.2自动化控制系统的设计目标 在提高水厂技术水平的前提下,充分考虑本工程水处理工艺的特性。配置均 按水厂现场无人值守,设备运行全自动化、污水厂中控室集中监视操作的水厂运 行管理模式实施,具体的目标是: 集中管理、分散控制 基于工业以太网的中央监控系统 —— 中央控制室负责全厂运行监控、生产管 理和信息服务;基于PLC和现场总线的智能化现场控制系统一一分控站完成各 工艺段及辖区内的工艺数据采集,工艺设备控制,工艺过程协调。 网络化、数字化、智能化 中央

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