JPH0399303A - Pump control device - Google Patents

Pump control device

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JPH0399303A
JPH0399303A JP23745889A JP23745889A JPH0399303A JP H0399303 A JPH0399303 A JP H0399303A JP 23745889 A JP23745889 A JP 23745889A JP 23745889 A JP23745889 A JP 23745889A JP H0399303 A JPH0399303 A JP H0399303A
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flow rate
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weather
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pump control
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Hideki Ono
秀樹 大野
Shuichiro Kobayashi
小林 主一郎
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Toshiba Corp
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Toshiba Corp
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Abstract

PURPOSE:To smooth water processing load in fine weather and to rapidly drain water at time of rain by deciding a weather mode from the change rate of an inflow rate estimation value, a deviation between the inflow rate estimation value and an inflow rate pattern and the change rate of the deviation. CONSTITUTION:A weather mode decision operating part 11D in the pump control device 11 estimatedly operates an inflow rate estimation value based upon a water level detecting signal and a discharge flow rate detecting signal inputted from a process I/O processing part 11A and decides the weather mode, i.e. a clear weather mode or a rainy weather mode, based upon the change rate of the inflow rate estimation value, the deviation between the inflow rate estimation value and stored/updated inflow rate pattern and the change rate of the deviation. A switch part 11G switches and outputs a start/stop command signal and a speed control command signal outputted from a clear weather pump control operation part 11E and rainy weather pump control operating part 11F based upon the decided weather mode. For instance, flow rate fixed control is executed at time of clear weather to smooth water processing load, and fixed control is executed in rainy weather to rapidly drain rain water.

Description

【発明の詳細な説明】 [発明の目的] (産業上の利用分野) 本発明は管渠から流れ込んでくる汚水、雨水を沈殿池お
よびスクリーンを介してポンプ井に蓄え、ポンプにより
下水処理設備へ揚水するようにした汚水・雨水ポンプ設
備のポンプ制御装置に関する。
[Detailed Description of the Invention] [Objective of the Invention] (Industrial Application Field) The present invention stores sewage and rainwater flowing from a pipe into a pump well through a settling basin and a screen, and sends it to a sewage treatment facility by a pump. This invention relates to a pump control device for sewage/rainwater pump equipment that pumps water.

(従来の技術) 従来、下水道における汚水・雨水ポンプ設備は、ポンプ
井とポンプ群とから構成され、ポンプ井は地下埋設の管
渠と接続し、ポンプ群は吸込側をポンプ井と、吐出側を
下水処理場の初沈池とそれぞれ接続している。そして、
市街地に降った雨水や、家庭や工場から排出される汚水
は、管渠を通ってポンプ井に流れ込んでくる。この場合
、ポンプ群は一般に複数台のポンプで構成され、その吐
出流量は運転ポンプの組合わせの変更によって段階的に
、または一部速度制御や吐出弁開度制御によって連続的
に調整される。
(Conventional technology) Conventionally, sewage/rainwater pump equipment for sewerage systems consists of a pump well and a pump group. The pump well is connected to a pipe buried underground, and the pump group has a suction side connected to the pump well and a discharge side connected to the pump well. are connected to the primary settling tank of the sewage treatment plant. and,
Rainwater falling in urban areas and sewage discharged from homes and factories flow into pump wells through pipes. In this case, the pump group is generally composed of a plurality of pumps, and the discharge flow rate thereof is adjusted stepwise by changing the combination of operating pumps, or continuously by partially controlling the speed or controlling the opening degree of the discharge valve.

一般に、家庭や工場からの汚水は、人間集団の活動によ
って、その時系列変化が週単位か日単位かにより、ある
程度定形的となっている。しかし、雨水は降雨量の地域
別の時系列変化として把えても、管渠を通ってポンプ井
に流入してくる雨水の時系列変化として把えても、共に
その都度変化するものであり、再現性に乏しいために、
予め日単位等のポンプ運転計画を立て得るのに十分な期
間に渡る予測値を得ることは困難である。
In general, sewage from households and factories has a certain fixed form, depending on whether the time-series changes are weekly or daily, depending on the activities of human groups. However, whether we understand rainwater as time-series changes in rainfall by region or as time-series changes in rainwater flowing into pump wells through pipes, both change from time to time, and cannot be reproduced. Due to lack of sex,
It is difficult to obtain predicted values over a sufficient period of time to make a daily pump operation plan in advance.

以上のような特性を持った流入下水に対し、汚水に関し
ては下水処理効率向上を目的として、ポンプ井貯留を有
効に使用して揚水量を一定とする制御が要求され、一方
雨水に関しては下水処理設備が対象とする地域の浸水を
防止することを目的として、迅速な揚水を行なって河川
等に速やかに流入雨水を排水する制御が要求される。
For inflowing sewage with the above characteristics, control is required to maintain a constant pumping amount by effectively using pump well storage to improve sewage treatment efficiency, while rainwater requires sewage treatment. In order to prevent flooding in the area targeted by the equipment, control is required to quickly pump up water and quickly drain inflowing rainwater into rivers, etc.

しかしながら、従来では現在流入している下水が汚水の
みであるのか、雨水を含んだ汚水であるのか、すなわち
晴天時の下水流入であるのが、雨天時の下水流入である
のかを判別できないことがら、このような相反する両目
的に対応できるポンプの自動制御を行なうことが困難で
あった。
However, in the past, it was not possible to determine whether the sewage currently flowing in was only sewage or sewage containing rainwater, that is, whether it was sewage flowing in on a sunny day or sewage flowing in on a rainy day. However, it has been difficult to automatically control the pump to meet these contradictory purposes.

(発明が解決しようとする課8) 以上のように従来では、晴天時の水処理負荷の平滑化と
雨天時の迅速な水の排水という相反する目的を満たすポ
ンプ制御が行なえないという問題があった。
(Issue 8 to be solved by the invention) As described above, in the past, there is a problem in that pump control cannot be performed to satisfy the conflicting objectives of smoothing the water treatment load on sunny days and quickly draining water on rainy days. Ta.

本発明の目的は、晴天時の水処理負荷の平滑化と雨天時
の迅速な水の排水という相反する両目的を満たすポンプ
制御を行なうことが可能な信頼性の高いポンプ制御装置
を提供することにある。
An object of the present invention is to provide a highly reliable pump control device that can perform pump control that satisfies the contradictory objectives of smoothing the water treatment load on sunny days and quickly draining water on rainy days. It is in.

し発明の構成〕 (課題を解決するための手段) 上記の目的を達成するために本発明では、管渠から流れ
込んでくる汚水、雨水を沈殿池およびスクリーンを介し
てポンプ井に蓄え、ポンプにより下水処理設備へ揚水す
るようにした汚水・雨水ポンプ設備のポンプ制御装置を
、ポンプ井に設けられた水位計およびポンプの吐出側に
設けられた吐出流量計からの水位検出信号および吐出流
量検出信号をそれぞれ入力する入力手段と、入力手段か
ら入力される水位検出信号、吐出流量検出信号を基に流
入流量推定値を推定演算し、かつ当該流入流量推定値の
変化率、当該流入流量推定値と記憶・更新される流入流
量パターンとの偏差、および当該偏差の変化率に基づい
て、晴天モードまたは雨天モードの天候モードを判定す
る天候モード判定演算手段と、晴天モード時用のポンプ
の台数制御、および流量制御を実行する晴天モード時用
ポンプ制御手段と、雨天モード時用のポンプの台数制御
、および流量制御を実行する雨天モード時用ポンプ制御
手段と、天候モード判定演算手段にて判定された天候モ
ードに応じて、晴天モード時用ポンプ制御手段によるポ
ンプ制御と雨天モード時用ポンプ制御手段によるポンプ
制御とを切換える切換手段とを備えて構成している。
[Structure of the Invention] (Means for Solving the Problems) In order to achieve the above object, the present invention stores sewage and rainwater flowing from a pipe into a pump well through a settling basin and a screen, and pumps the wastewater and rainwater into a pump well. The pump control device of the sewage/rainwater pump equipment that pumps water to the sewage treatment equipment is controlled by the water level detection signal and discharge flow rate detection signal from the water level gauge installed in the pump well and the discharge flow meter installed on the discharge side of the pump. an input means for inputting the input means, and an estimated inflow flow rate estimated value based on the water level detection signal and discharge flow rate detection signal input from the input means, and a change rate of the estimated inflow flow rate, the estimated inflow flow rate and weather mode determination calculation means for determining a weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode based on the deviation from the inflow flow rate pattern that is stored and updated and the rate of change of the deviation; and controlling the number of pumps for the sunny weather mode; and a fair weather mode pump control means for controlling the flow rate, a rainy mode pump control means for controlling the number of pumps for the rainy weather mode, a rainy mode pump control means for controlling the flow rate, and a weather mode determination calculation means. The apparatus is configured to include a switching means for switching between pump control by the pump control means for the sunny weather mode and pump control by the pump control means for the rainy weather mode, depending on the weather mode.

(作用) 従って、本発明のポンプ制御装置においては、ポンプ井
の水位とポンプの吐出流量とから流入流量推定値が推定
演算され、この流入流量推定値の変化率と、流入流量推
定値と記憶・更新される流入流量パターンとの偏差、お
よび当該偏差の変化率とから、晴天モードまたは雨天モ
ードの天候モードが判定され、この判定された天候モー
ドに応じて、晴天モード時用ポンプ制御手段によるポン
プ制御と雨天モード時用ポンプ制御手段によるポンプ制
御とが切換えて行なわれることにより、晴天時には例え
ば流量一定制御を行なって水処理負荷の平滑化を図るこ
とが可能となり、雨天時には例えば一定制御を行なって
迅速な雨水の排水を行なうことが可能となる。
(Function) Therefore, in the pump control device of the present invention, an estimated inflow flow rate is estimated and calculated from the water level of the pump well and the discharge flow rate of the pump, and the rate of change of this estimated inflow flow rate and the estimated inflow flow rate are stored. - The weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode is determined from the deviation from the updated inflow flow rate pattern and the rate of change of the deviation, and according to this determined weather mode, the pump control means for sunny mode By switching between pump control and pump control by the pump control means for rainy weather mode, it is possible to smooth the water treatment load by, for example, performing constant flow control on sunny days, and for example, performing constant flow control on rainy days. This makes it possible to quickly drain rainwater.

(実施例) 以下、本発明の一実施例について図面を参照して説明す
る。
(Example) Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings.

第1図は、本発明のポンプ制御装置を適用して下水処理
場のポンプ制御を行なう場合のシステム構成例を示す図
である。
FIG. 1 is a diagram showing an example of a system configuration in which a pump control device of the present invention is applied to control pumps in a sewage treatment plant.

第1図において、下水処理場は、管渠1から流れ込んで
くる下水(汚水、雨水)が、沈殿池2およびスクリーン
3を介してポンプ井4に流入して蓄えられ、このポンプ
井4に蓄えられた下水を、ポンプ群5により下水処理設
備6へ揚水するように構成されている。また、ポンプ井
4には水位計7を設置しており、その水位には上限値8
と下限値9の運用範囲が決められている。さらに、ポン
プ群5の吐出側には、吐出流量計10を付設している。
In Fig. 1, the sewage treatment plant is constructed such that sewage (sewage, rainwater) flowing from a pipe 1 flows into a pump well 4 through a sedimentation basin 2 and a screen 3, and is stored in this pump well 4. The pump group 5 is configured to pump the collected sewage to a sewage treatment facility 6. In addition, a water level gauge 7 is installed in the pump well 4, and the water level has an upper limit of 8.
The operating range of the lower limit value 9 is determined. Furthermore, a discharge flow meter 10 is attached to the discharge side of the pump group 5.

一方、ポンプ制御装置11は、プロセス入出力処理部1
1Aと、マンマシンインタフェース部11Bと、記憶部
11Cと、天候モード判定演算部11Dと、晴天時ポン
プ制御演算部11Eと、雨天時ポンプ制御演算部11F
と、切換部11Gとから構成している。
On the other hand, the pump control device 11 includes a process input/output processing section 1
1A, a man-machine interface section 11B, a storage section 11C, a weather mode determination calculation section 11D, a fine weather pump control calculation section 11E, and a rainy weather pump control calculation section 11F.
and a switching section 11G.

ここで、プロセス入出力処理部11Aは、上記下水処理
場の水位計7および吐出流量計10からの水位検出信号
および吐出流量検出信号を入力すると共に、後述する起
動/停止指令信号および速度制御指令信号(またはバル
ブ開度指令信号)を下水処理場のポンプ群5に対して出
力するものである。また、マンマシンインタフェース部
11Bは、オペレータによりCRT12から入力される
天候モード判定情報、および制御パラメータを設定する
ためのものである。さらに、記憶部11Cは、マンマシ
ンインタフェース部11Bから設定される天候モード判
定情報、制御パラメータ、上記プロセス入出力処理部1
1Aから入出力される水位検出信号、吐出流量検出信号
、および起動/停止指令信号、速度制御指令信号(また
はバルブ開度指令信号)を記憶するものである。
Here, the process input/output processing unit 11A inputs water level detection signals and discharge flow rate detection signals from the water level meter 7 and discharge flow meter 10 of the sewage treatment plant, and also inputs start/stop command signals and speed control commands to be described later. A signal (or a valve opening command signal) is output to the pump group 5 of the sewage treatment plant. Further, the man-machine interface section 11B is for setting weather mode determination information and control parameters inputted from the CRT 12 by the operator. Furthermore, the storage unit 11C stores weather mode determination information set from the man-machine interface unit 11B, control parameters, and the process input/output processing unit 1.
It stores the water level detection signal, discharge flow rate detection signal, start/stop command signal, and speed control command signal (or valve opening command signal) input and output from 1A.

一方、天候モード判定演算部11Dは、プロセス入出力
処理部11Aから入力される水位検出信号、吐出流量検
出信号を基に流入流量推定値を推定演算し、さらにこの
流入流量推定値の変化率と、この流入流量推定値と記憶
・更新される流入流量パターンとの偏差およびこの偏差
の変化率とに基づいて、晴天モードまたは雨天モードの
天候モードを判定するものである。また、晴天時ポンプ
制御演算部11Eは、マンマシンインタフェース部11
Bから設定される制御パラメータ、およびプロセス入出
力処理部11Aから入力される水位検出信号、吐出流量
検出信号に基づいて、晴天モード時用のポンプの台数制
御および流量制御演算を行ない、起動/停止指令信号お
よび速度制御指令信号(またはバルブ開度指令信号)を
出力するものである。さらに、雨天時ポンプ制御演算部
11Fは、同じくマンマシンインタフェース部11Bか
ら設定される制御パラメータ、およびプロセス入出力処
理部11Aから入力される水位検出信号、吐出流量検出
信号に基づいて、雨天モード時用のポンプの台数制御お
よび流量制御演算を行ない、起動/停止指令信号および
速度制御指令信号(またはバルブ開度指令信号)を出力
するものである。さらにまた、切換部11Gは、天候モ
ード判定演算部11Dで判定された天候モードに応じて
、晴天モード時用ポンプ制御演算部11Eからの起動/
停止指令信号、速度制御指令信号(またはバルブ開度指
令信号)と、雨天モード時用ポンプ制御演算部11Fか
らの起動/停止指令信号、速度制御指令信号(またはバ
ルブ開度指令信号)とを切換え出力するものである。
On the other hand, the weather mode determination calculation unit 11D estimates and calculates the estimated inflow flow rate based on the water level detection signal and the discharge flow rate detection signal input from the process input/output processing unit 11A, and further calculates the rate of change of the estimated inflow flow rate. Based on the deviation between this estimated inflow flow rate and the stored/updated inflow flow rate pattern and the rate of change of this deviation, the weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode is determined. In addition, the fine weather pump control calculation section 11E includes a man-machine interface section 11.
Based on the control parameters set from B, and the water level detection signal and discharge flow rate detection signal input from the process input/output processing section 11A, the number of pumps and flow rate control calculations for the sunny mode are performed, and start/stop is performed. It outputs a command signal and a speed control command signal (or valve opening command signal). Furthermore, the rainy-weather pump control calculation unit 11F determines whether the rainy-weather mode The controller controls the number of pumps used and performs flow control calculations, and outputs start/stop command signals and speed control command signals (or valve opening command signals). Furthermore, the switching unit 11G is configured to perform activation/activation from the clear weather mode pump control calculation unit 11E in accordance with the weather mode determined by the weather mode determination calculation unit 11D.
Switching between the stop command signal, speed control command signal (or valve opening command signal), and the start/stop command signal and speed control command signal (or valve opening command signal) from the pump control calculation unit 11F for rain mode This is what is output.

第2図は、マンマシンインタフェース部11Bから設定
される天候モード判定情報の一例を示す図である。すな
わち、この天候モード判定情報に基づいて、流入流量推
定値の変化率から判定した晴天/雨天モード判定結果1
3と、流入流量推定値と記憶・更新される流入流量パタ
ーンとの偏差から判定した晴天/雨天モード判定結果1
4と、流入流量推定値と記憶・更新される流入流量バタ
−ンとの偏差の変化率から判定した晴天/雨天モード判
定結果15とから、晴天/雨天モード16を決定し、こ
の晴天/雨天モード16をマンマシンインタフェース部
11Bから設定する。第2図中、(+1)は天候モード
を雨天モードとすること、(−1)は天候モードを晴天
モードとすること、(0)は現状の天候モードを維持す
ることをそれぞれ示す。
FIG. 2 is a diagram showing an example of weather mode determination information set from the man-machine interface section 11B. That is, based on this weather mode determination information, the clear weather/rainy weather mode determination result 1 is determined from the rate of change of the estimated inflow flow rate.
3, and clear weather/rainy weather mode determination result 1 determined from the deviation between the estimated inflow flow rate and the stored/updated inflow flow rate pattern.
4, and the clear weather/rainy weather mode determination result 15 determined from the change rate of the deviation between the estimated inflow flow rate and the stored/updated inflow flow rate pattern, and the clear weather/rainy weather mode 16 is determined. Mode 16 is set from the man-machine interface section 11B. In FIG. 2, (+1) indicates that the weather mode is set to rainy mode, (-1) indicates that the weather mode is set to clear weather mode, and (0) indicates that the current weather mode is maintained.

次に、かかる構成のポンプ制御装置の作用について説明
する。
Next, the operation of the pump control device having such a configuration will be explained.

第1図において、下水処理場に設置された水位計7およ
び吐出流量計10からの水位検出信号および吐出流量検
出信号は、プロセス入出力処理部11Aを通してポンプ
制御装置11にそれぞれ入力され、記憶部11Cに記憶
される。また、オペレータによりCRT12からマンマ
シンインタフェース部11Bを介して設定される天候モ
ード判定情報、制御パラメータも記憶部11Cに記憶さ
れる。そして、天候モード判定演算部11Dでは、上記
水位検出信号および吐出流量検出信号と天候モード判定
情報とに基づいて天候モードの判定演算が行なわれ、そ
の結果晴天モードまたは雨天モードの天候モードが出力
される。
In FIG. 1, a water level detection signal and a discharge flow rate detection signal from a water level meter 7 and a discharge flow meter 10 installed in a sewage treatment plant are respectively inputted to a pump control device 11 through a process input/output processing section 11A, and a storage section 11C. Furthermore, weather mode determination information and control parameters set by the operator from the CRT 12 via the man-machine interface section 11B are also stored in the storage section 11C. Then, the weather mode determination calculation section 11D performs weather mode determination calculation based on the water level detection signal, discharge flow rate detection signal, and weather mode determination information, and as a result, the weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode is output. Ru.

一方、晴天時ポンプ制御演算部11Eでは、制御パラメ
ータと水位検出信号および吐出流量検出信号とに基づい
て、晴天モード時用のポンプの台数制御および流量制御
演算が行なわれる。この場合、晴天時用のポンプ制御演
算としては、例えば記憶・更新される流入流量パターン
を吐出流量目標値としたPI副制御よる回転数やバルブ
による流量一定制御、および吐出流量目標値を吐出でき
るポンプ台数を運転する台数制御の演算が行なわれ、こ
れに応じて起動/停止指令信号および速度制御指令信号
(またはバルブ開度指令信号)が出力される。また、雨
天時ポンプ制御演算部11Fでは、同じく制御パラメー
タと水位検出信号および吐出流量検出信号とに基づいて
、雨天モード時用のポンプの台数制御および流量制御演
算が行なわれる。この場合、雨天時用のポンプ制御演算
としては、例えば運転・停止水位設定値に基づくレベル
スイッチ式の台数制御、および水位目標値を用いたPI
副制御よる回転数やバルブによる水位一定制御の演算が
行なわれ、これに応じて起動/停止指令信号および速度
制御指令信号(またはバルブ開度指令信号)が出力され
る。
On the other hand, the clear weather pump control calculation section 11E performs pump number control and flow rate control calculations for the fine weather mode based on the control parameters, the water level detection signal, and the discharge flow rate detection signal. In this case, pump control calculations for fine weather include, for example, constant rotation speed and valve flow rate control using PI sub-control with the stored/updated inflow flow rate pattern as the discharge flow rate target value, and discharge flow rate target value. A calculation is performed to control the number of pumps in operation, and a start/stop command signal and a speed control command signal (or valve opening command signal) are output accordingly. Further, in the rainy weather pump control calculating section 11F, the number of pumps and flow rate control calculations for the rainy weather mode are performed based on the control parameters, the water level detection signal, and the discharge flow rate detection signal. In this case, pump control calculations for rainy days include, for example, level switch type control of the number of pumps based on operation/stop water level settings, and PI control using a water level target value.
Calculations are performed to control the rotational speed by sub-control and water level constant by the valve, and a start/stop command signal and a speed control command signal (or valve opening command signal) are output accordingly.

そして、切換部11Gでは、天候モード判定演算部11
Dで判定された天候モードに応じて、すなわち晴天モー
ドの時には晴天モード時用ポンプ制御演算部11Eから
の起動/停止指令信号、速度制御指令信号(またはバル
ブ開度指令信号)が、また雨天モードの時には雨天モー
ド時用ポンプ制御演算部11Fからの起動/停止指令信
号、速度制御指令信号(またはバルブ開度指令信号)が
切換え出力され、これらの指令がプロセス入出力処理部
11Aを介して下水処理場のポンプ群5に与えられ、ポ
ンプが制御されることになる。
Then, in the switching section 11G, the weather mode determination calculation section 11
Depending on the weather mode determined in step D, that is, when the weather mode is in the sunny weather mode, the start/stop command signal and speed control command signal (or valve opening command signal) from the pump control calculation unit 11E for the sunny weather mode are changed to the rainy weather mode. At this time, the start/stop command signal and speed control command signal (or valve opening command signal) are switched and output from the rain mode pump control calculation section 11F, and these commands are sent to the sewage water via the process input/output processing section 11A. The signal is applied to the pump group 5 in the treatment plant, and the pumps are controlled.

次に、上記天候モード判定演算部11Dにおける、晴天
モードまたは雨天モードの天候モードの判定演算の内容
について詳述する。
Next, the contents of the weather mode determination calculation of the sunny weather mode or the rainy weather mode in the weather mode determination calculation section 11D will be described in detail.

すなわち、まず予め設定されているポンプ井構造と、水
位検出信号および吐出流量検出信号とに基づいて、自己
回帰モデルにより流入流量推定値が推定される(ステッ
プSl)。次に、流入流量推定値の変化率から判定した
晴天/雨天モード判定結果と、流入流量推定値と流入流
量パターンとの偏差から判定した晴天/雨天モード判定
結果と、流入流量推定値と流入流量パターンとの偏差の
変化率から判定した晴天/雨天モード判定結果とから、
天候モード判定情報とから、晴天/雨天モードが決定さ
れる(ステップS2)。この場合、現在の天候モードが
晴天モードであることを条件に、流入流量推定値により
流入流量パターンが更新し記憶される(ステップS3)
That is, first, an estimated inflow flow rate is estimated by an autoregressive model based on a preset pump well structure, a water level detection signal, and a discharge flow rate detection signal (step Sl). Next, the clear weather/rainy weather mode determination result determined from the rate of change of the estimated inflow flow rate, the clear weather/rainy weather mode determination result determined from the deviation between the estimated inflow flow rate and the inflow flow pattern, the estimated inflow flow rate and the inflow flow rate. Based on the clear weather/rainy weather mode determination results determined from the rate of change in deviation from the pattern,
The clear weather/rainy weather mode is determined from the weather mode determination information (step S2). In this case, the inflow flow rate pattern is updated and stored based on the estimated inflow flow rate, provided that the current weather mode is the clear weather mode (step S3).
.

以下、各ステップ毎に第3図に示すフロー図を用いて詳
述する。
Each step will be explained in detail below using the flowchart shown in FIG.

(ステップS1)二流入流量推定処理 離散時刻kにおける流入流ff1q(k)が(1)によ
り演算される。
(Step S1) Second inflow flow rate estimation process The inflow flow ff1q(k) at discrete time k is calculated by (1).

Q  (k)  −+h  (k)  −h  (k−
1) 1・A (h (k))+Q、、、  (k−1
)  ・・・(1)ここで、hは観測された水位、Aは
水位がhの時のポンプ井断面積、q outはポンプ総
吐出流量である。
Q (k) −+h (k) −h (k−
1) 1・A (h (k))+Q,,, (k-1
)...(1) Here, h is the observed water level, A is the pump well cross-sectional area when the water level is h, and q out is the pump total discharge flow rate.

次に、この(1)式で得られた流入流ff1q (k)
を時系列データとして、(2)式の自己回帰モデルに基
づいて流入流量推定値Q (k)が求められる。
Next, the inflow flow ff1q (k) obtained by this equation (1)
is used as time series data, an estimated inflow flow rate Q (k) is determined based on the autoregressive model of equation (2).

ここで、XI  (i−1,2,−、m)は自己回帰モ
デルパラメータである。
Here, XI (i-1, 2, -, m) are autoregressive model parameters.

(ステップS2):天候モード条件演算処理および天候
モード判定処理 現在の流入流量推定値q (k)と、演算周期Δを前の
流入流量推定値q (k−Δt)とから、流入流量推定
値の変化率Δqが(3)式により求められる。
(Step S2): Weather mode condition calculation processing and weather mode determination processing From the current estimated inflow flow rate q (k) and the calculation period Δ from the previous estimated inflow flow rate q (k - Δt), the estimated inflow flow rate is calculated. The rate of change Δq is determined by equation (3).

Δa=(目(k) −Q (k−Δt))/Δt・・・
・・・(3)次に、この(3)式で得られた流入流量推
定値の変化率Δqから、判定値DΔ向が(4)式により
求められる。
Δa = (th (k) - Q (k - Δt)) / Δt...
(3) Next, from the rate of change Δq of the estimated inflow flow rate obtained by the equation (3), the direction of the determination value DΔ is determined by the equation (4).

Δ目≧Δむ、 ならば DΔq−十1 Δむ、1くΔq〈Δ日、□ならばDΔG−0−(4)Δ
目≦ΔQ 、、。ならば06日−−1ここで、Δq+。
Δth≧Δmu, then DΔq−11 Δmu, 1kuΔq〈Δday, □then DΔG−0−(4)Δ
Eye≦ΔQ,,. Then, 06 days--1 where Δq+.

。、Δ向40.は各々予め設定されている流入流量推定
値の増加率しきい値、減少率しきい値である。
. , Δ direction 40. are an increase rate threshold and a decrease rate threshold of the estimated inflow flow rate, respectively, which are set in advance.

次に、現在の流入流量推定値Q (k)と、演算周期Δ
を前の流入流量推定値Q (k−Δt)、および詳細を
後述する現在に相当する流入流量パターンqp(k−)
と、演算周期Δを前の流入流量パターンqp(k−一Δ
t)とがら、流入流量推定値と流入流量パターンとの偏
差aqpおよび偏差の変化率Δdqpが、(5)式およ
び(6)式によりそれぞれ求められる。
Next, we calculate the current estimated inflow flow rate Q (k) and the calculation period Δ
is the previous estimated inflow flow rate Q (k-Δt), and the current inflow flow rate pattern qp (k-), which will be described in detail later.
, the calculation period Δ is the previous inflow flow rate pattern qp(k-1Δ
t), the deviation aqp between the estimated inflow flow rate and the inflow flow rate pattern and the rate of change of the deviation Δdqp are determined by equations (5) and (6), respectively.

dqp−目 (k)  −qp  (k−)    ・
・・(5)Δdqp −((a  (k)  −qp 
 (k −) )−(向 (k−Δt)−qp  (k
−−Δt) l  ) /Δt          ・
・・(6)次に、この(5)式、(6)式で得られた偏
差dqpおよび偏差の変化率Δdqpから、各々判定値
Ddqp、DΔdqpが(7)、(8)式によりそれぞ
れ求められる。
dqp-th (k) -qp (k-) ・
...(5) Δdqp −((a (k) −qp
(k −) )−(direction (k−Δt)−qp (k
--Δt) l) /Δt・
...(6) Next, from the deviation dqp and the deviation change rate Δdqp obtained from equations (5) and (6), the judgment values Ddqp and DΔdqp are calculated using equations (7) and (8), respectively. It will be done.

ここで、dqp十、dqp−Δd q p lag、Δ
clqI)d。は、各々予め設定されている偏差正しき
い値、偏差負しきい値、偏差の増加率しきい値、偏差の
減少率しきい値である。
Here, dqp ten, dqp−Δd q p lag, Δ
clqI)d. are a positive deviation threshold, a negative deviation threshold, a deviation increase rate threshold, and a deviation decrease rate threshold, which are respectively set in advance.

次に、(4)式、(7)式、(8)式にて求められた判
定値DΔQ、Ddqp、DΔclqpと、天候モード判
定情報とから、天候モードが決定される。第2図に示す
を用いた天候モード判定情報を用いた例で示すと、 DΔq−十1、Ddqp−+l。
Next, the weather mode is determined from the determination values DΔQ, Ddqp, and DΔclqp obtained using equations (4), (7), and (8), and the weather mode determination information. In an example using the weather mode determination information shown in FIG. 2, DΔq-11, Ddqp-+l.

DΔdqp−+1ならばD−+1 すなわち天候モードを雨天モードとすることが決定され
、 DΔ目−−1、Ddqp−一1゜ DΔdqp−−1ならばD−−1 すなわち天候モードを晴天モードとすることが決定され
る。
If DΔdqp-+1, then D-+1, that is, the weather mode is determined to be rainy mode, and if DΔdqp--1, then D--1, that is, the weather mode is set to sunny mode. It is decided that.

(ステップ83)l流入流量パターン更新・記憶処理 現在の天候モードが晴天モードであることを条件に、流
入流量パターンqpが更新・記憶される。
(Step 83) l Inflow flow rate pattern update/storage process The inflow flow rate pattern qp is updated and stored on the condition that the current weather mode is the clear weather mode.

この場合、例えば流入流量パターン周期が1日(−14
40分)、演算周期Δt−1分、更新方式として加重平
均方式の場合を例とすると、更新演算式は(9)式に示
すようになる。
In this case, for example, the inflow flow pattern period is 1 day (-14
40 minutes), the calculation period is Δt-1 minutes, and the update method is the weighted average method, the update calculation formula is as shown in equation (9).

ここで、αは0≦α≦1で、予め設定されている加重平
均演算係数である。
Here, α is 0≦α≦1 and is a preset weighted average calculation coefficient.

上述したように、本実施例のポンプ制御装置11では、
下水処理場のポンプ井4に設置された水位計7からの水
位検出信号と、ポンプ群5の吐出側に設置された吐出流
量計10からの吐出流量検出信号とから流入流量推定値
を推定演算し、さらにこの流入流量推定値の変化率と、
流入流量推定値と記憶・更新される流入流量パターンと
の偏差および偏差の変化率とから、晴天そ−ドまたは雨
天モードの天候モードを判定し、この判定された天候モ
ードに応じて、晴天モード時用ポンプ制御演算によるポ
ンプ制御(台数制御および流量−定制御)と雨天モード
時用ポンプ制御演算によるポンプ制御(台数制御および
水位一定制御)とを切換えて、ポンプ制御を行なうよう
にしたものである。
As mentioned above, in the pump control device 11 of this embodiment,
Estimating the inflow flow rate estimate from the water level detection signal from the water level meter 7 installed in the pump well 4 of the sewage treatment plant and the discharge flow rate detection signal from the discharge flow meter 10 installed on the discharge side of the pump group 5. Furthermore, the rate of change of this estimated inflow flow rate,
Based on the deviation between the estimated inflow flow rate and the memorized/updated inflow flow rate pattern and the rate of change of the deviation, the weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode is determined, and according to the determined weather mode, sunny weather mode Pump control is performed by switching between pump control using pump control calculations for rainy weather mode (number of units control and flow rate - constant control) and pump control using pump control calculations for rainy weather mode (number of units control and constant water level control). be.

従って、晴天時には流量一定制御を行なって水処理負荷
の平滑化を図ることが可能となり、また雨天時には水位
一定制御を行なって迅速な雨水の排水を行なうことが可
能となる。これにより、晴天時の水処理負荷の平滑化と
、雨天時の迅速な水の排水という相反する両目的を満た
すことができる。
Therefore, on sunny days it is possible to perform constant flow rate control to smooth the water treatment load, and on rainy days it is possible to perform constant water level control to quickly drain rainwater. As a result, it is possible to satisfy the contradictory objectives of smoothing the water treatment load on sunny days and quickly draining water on rainy days.

尚、上記実施例において、(4)式、(7)式。In addition, in the above embodiment, equations (4) and (7).

(8)式の判定条件は、その演算周期のみの条件である
が、ノイズフィルタ的方法としては、連続して複数個判
定条件が成立した場合に(+1)または(−1)として
、その他は(0)とするような方法を採ることができる
The judgment condition of equation (8) is only the calculation period, but as a noise filter method, if multiple judgment conditions are met in succession, it is set as (+1) or (-1), and the other conditions are set as (+1) or (-1). (0) can be adopted.

また、上記実施例において、流入流量パターン更新・記
憶処理では、演算周期毎に更新し記憶し、偏差を求める
時点で線形補間等の方法によってスムージングする方法
を採ることもできる。そして、流入下水地域への浄水配
水流量が計測可能であれば、汚水流入流量は浄水配水流
量に時間遅れ、地中浸透等を加味することにより、統計
的演算によって推定可能であるため、流入流量パターン
への浄水配水流量の反映は、流量軸および時間軸の両面
で可能である。
Further, in the above embodiment, in the inflow flow rate pattern update/storage process, a method may be adopted in which the inflow flow rate pattern is updated and stored at each calculation cycle, and smoothed by a method such as linear interpolation at the time when the deviation is calculated. If the flow rate of purified water distributed to the inflowing sewage area can be measured, the flow rate of sewage inflow can be estimated by statistical calculation by taking into account time lag, underground penetration, etc., to the purified water distribution flow rate. The purified water distribution flow rate can be reflected in the pattern on both the flow rate axis and the time axis.

[発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、ポンプ井の水位と
ポンプの吐出流量とから流入流量推定値を推定演算し、
この流入流量推定値の変化率と、流入流量推定値と記憶
・更新される流入流量パターンとの偏差、および当該偏
差の変化率とから、晴天モードまたは雨天モードの天候
モードを判定し、この判定された天候モードに応じて、
晴天モード時用ポンプ制御手段によるポンプ制御と雨天
モード時用ポンプ制御手段によるポンプ制御とを切換え
て行なうようにしたので、晴天時の水処理負荷の平滑化
と雨天時の迅速な水の排水という相反する両目的を満た
すポンプ制御を行なうことが可能な極めて信頓性の高い
ポンプ制御装置が提供できる。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, an estimated value of inflow flow rate is calculated based on the water level of the pump well and the discharge flow rate of the pump,
Based on the rate of change of this estimated inflow flow rate, the deviation between the estimated inflow flow rate and the stored/updated inflow flow rate pattern, and the rate of change of the deviation, the weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode is determined. depending on the weather mode
Pump control by the pump control means for the sunny weather mode and pump control by the pump control means for the rainy weather mode are performed by switching, so that water treatment load can be smoothed during sunny weather and water can be drained quickly during rainy weather. An extremely reliable pump control device capable of performing pump control that satisfies both conflicting objectives can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図は本発明のポンプ制御装置を適用して下水処理場
のポンプ制御を行なう場合の一実施例を示すシステム構
成図、第2図は同実施例における天候モード判定情報の
一例を示す図、第3図は同実施例における天候モードの
判定演算内容を説明するためのフロー図である。 1・・・管渠、2・・・沈殿池、3・・・スクリーン、
4・・・ポンプ井、5・・・ポンプ群、6・・・下水処
理設備、7・・・水位計、10・・・吐出流量計、11
・・・ポンプ制御装置、11人・・・プロセス入出力処
理部、IIB・・。
FIG. 1 is a system configuration diagram showing an embodiment of pump control in a sewage treatment plant by applying the pump control device of the present invention, and FIG. 2 is a diagram showing an example of weather mode determination information in the same embodiment. , FIG. 3 is a flowchart for explaining the content of weather mode determination calculation in the same embodiment. 1... Pipe culvert, 2... Sedimentation tank, 3... Screen,
4... Pump well, 5... Pump group, 6... Sewage treatment equipment, 7... Water level gauge, 10... Discharge flow meter, 11
...Pump control device, 11 people...Process input/output processing section, IIB...

Claims (1)

【特許請求の範囲】 管渠から流れ込んでくる汚水、雨水を沈殿池およびスク
リーンを介してポンプ井に蓄え、ポンプにより下水処理
設備へ揚水するようにした汚水・雨水ポンプ設備のポン
プ制御装置において、前記ポンプ井に設けられた水位計
および前記ポンプの吐出側に設けられた吐出流量計から
の水位検出信号および吐出流量検出信号をそれぞれ入力
する入力手段と、 前記入力手段から入力される水位検出信号、吐出流量検
出信号を基に流入流量推定値を推定演算し、かつ当該流
入流量推定値の変化率、当該流入流量推定値と記憶・更
新される流入流量パターンとの偏差、および当該偏差の
変化率に基づいて、晴天モードまたは雨天モードの天候
モードを判定する天候モード判定演算手段と、 晴天モード時用のポンプの台数制御、および流量制御を
実行する晴天モード時用ポンプ制御手段と、 雨天モード時用のポンプの台数制御、および流量制御を
実行する雨天モード時用ポンプ制御手段と、 前記天候モード判定演算手段にて判定された天候モード
に応じて、前記晴天モード時用ポンプ制御手段によるポ
ンプ制御と雨天モード時用ポンプ制御手段によるポンプ
制御とを切換える切換手段と、 を備えて構成したことを特徴とするポンプ制御装置。
[Scope of Claims] A pump control device for a sewage/rainwater pump facility in which sewage and rainwater flowing from a pipe is stored in a pump well via a settling basin and a screen, and the water is pumped to a sewage treatment facility by a pump, an input means for inputting a water level detection signal and a discharge flow rate detection signal from a water level meter provided in the pump well and a discharge flow meter provided on the discharge side of the pump, respectively; and a water level detection signal input from the input means. , calculates and calculates the estimated inflow flow rate based on the discharge flow rate detection signal, and calculates the rate of change of the estimated inflow flow rate, the deviation between the estimated inflow flow rate and the inflow flow rate pattern to be stored and updated, and the change in the deviation. weather mode determination calculation means for determining weather mode of sunny weather mode or rainy weather mode based on the weather mode; pump control means for fine weather mode for controlling the number of pumps and flow rate control for sunny weather mode; and rainy weather mode. a pump control means for a rainy weather mode that controls the number of pumps and controls the flow rate; and a pump control means for a sunny mode that controls the number of pumps and controls the flow rate of the pumps according to the weather mode determined by the weather mode determination calculation means. A pump control device comprising: switching means for switching between control and pump control by a pump control means for rainy weather mode;
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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