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基于无线传输场站污水处理系统

发布时间:2019-2-26 9:09:46  中国污水处理工程网

  申请日2017.08.24

  公开(公告)日2018.02.23

  IPC分类号G05B19/05

  摘要

  本实用新型涉及一种基于无线传输的场站污水处理系统,包括液位传感器、至少一个污水泵电机、可编程控制器、第一无线收发器、第二无线收发器和LabVIEW上位机;所述液位传感器、所述至少一个污水泵电机分别与所述可编程控制器电连接,所述可编程控制器与所述第一无线收发器电连接,所述LabVIEW上位机与所述第二无线收发器电连接,所述第一无线收发器与所述第二无线收发器通信连接。本实用新型提供的基于无线传输的场站污水处理系统可以实现对场站污水量实时监控,并根据污水量远程控制污水泵的启停,合理配置污水泵的处理资源,实现节能降耗。

 


  权利要求书

  1.一种基于无线传输的场站污水处理系统,其特征在于,所述系统包括液位传感器、至少一个污水泵电机、可编程控制器、第一无线收发器、第二无线收发器和LabVIEW上位机;所述液位传感器、所述至少一个污水泵电机分别与所述可编程控制器电连接,所述可编程控制器与所述第一无线收发器电连接,所述LabVIEW上位机与所述第二无线收发器电连接,所述第一无线收发器与所述第二无线收发器通信连接。

  2.根据权利要求1所述的基于无线传输的场站污水处理系统,其特征在于,所述第一无线收发器和所述第二无线收发器均为GSM无线收发器。

  3.根据权利要求2所述的基于无线传输的场站污水处理系统,其特征在于,所述液位传感器为红外液位传感器。

  4.根据权利要求3所述的基于无线传输的场站污水处理系统,其特征在于,所述液位传感器与所述可编程控制器通过串口线连接。

  5.根据权利要求4所述的基于无线传输的场站污水处理系统,其特征在于,所述第一无线收发器与所述可编程控制器通过串口线连接,所述第二无线收发器与所述LabVIEW上位机通过串口线连接。

  6.根据权利要求1至5任一项所述的基于无线传输的场站污水处理系统,其特征在于,所述系统还包括移动终端,所述移动终端与所述第二无线收发器通信连接。

  说明书

  一种基于无线传输的场站污水 处理系统

  技术领域

  本实用新型涉及远程监控技术领域,尤其涉及一种基于无线传输的场站污水处理系统。

  背景技术

  天然气长输管道的场站配置的污水处理系统通常为手动控制系统,巡检人员需要根据污水量对污水泵进行手动控制,而巡检人员查看污水量后主要依据工作经验启动污水泵,待污水量降低到一定值后再手动停机。一方面,长输管道相隔较远距离才会设置一个场站,都由专人负责污水泵的控制将提高人工成本,另一方面,由于不能准确而及时地启停污水泵,不合理的污水泵运行台数和运行时间将导致系统耗电量增大、污水处理效率降低。

  实用新型内容

  为了实现对场站污水量实时监控,并根据污水量远程控制污水泵的启停,合理配置污水泵的处理资源,实现节能降耗,本实用新型提出一种基于无线传输的场站污水处理系统。

  本实用新型的技术方案如下:一种基于无线传输的场站污水处理系统,所述系统包括液位传感器、至少一个污水泵电机、可编程控制器、第一无线收发器、第二无线收发器和LabVIEW上位机;所述液位传感器、所述至少一个污水泵电机分别与所述可编程控制器电连接,所述可编程控制器与所述第一无线收发器电连接,所述LabVIEW上位机与所述第二无线收发器电连接,所述第一无线收发器与所述第二无线收发器通信连接。

  本实用新型的有益效果是:设置于场站污水池的液位传感器可以监测污水池的污水量,并由可编程控制器经无线收发器将水位信息实时传输至位于后台控制室内的LabVIEW上位机,从而实现对场站污水量的远程实时监控,在监测达到排污需求时,通过LabVIEW上位机直接控制相应场站的可编程控制器,进而控制与其连接的污水泵电机,并可通过无线收发器获得电机的状态量,可远程合理控制污水泵的启停时间,降低污水泵耗电量,并提高其处理效率。

  在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

  进一步,所述第一无线收发器和所述第二无线收发器均为GSM无线收发器。

  采用上述进一步方案的有益效果是:全球移动通信系统(GSM)具有经济性高、可靠性高、覆盖范围广等特点,利用短消息双向传输的性能,可以方便地实现对于各类电气设备的远程控制与信息采集,比有线传输省去了改造中重新铺设电缆的成本,也比人工巡检更加安全、便捷。

  进一步,所述液位传感器为红外液位传感器。

  采用上述进一步方案的有益效果是:红外液位传感器不需要浸入污水中便可测量污水液位高度,可以保障应用于污水池的液位传感器的使用寿命。

  进一步,所述液位传感器与所述可编程控制器通过串口线连接。

  进一步,所述第一无线收发器与所述所述可编程控制器通过串口线连接,所述第二无线收发器与所述LabVIEW上位机通过串口线连接。

  采用上述进一步方案的有益效果是:由于串行数据通信比较稳定,将可以保证传感信号和控制信号在液位传感器、可编程控制器和LabVIEW上位机之间比较稳定而准确地进行传输。

  进一步,所述系统还包括移动终端,所述移动终端与所述第二无线收发器通信连接。

  采用上述进一步方案的有益效果是:如果检测到发生了不可远程控制与解除的故障,位于后台控制室的上位机还可通过与移动终端无线通信,使其持有者,例如距离故障地点最近的检修人员获得相关信息,及时进行处理。

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