[发明专利]一种基于AAO污水处理工艺的全流程智能控制系统有效
申请号: | 201911194839.2 | 申请日: | 2019-11-28 |
公开(公告)号: | CN110790381B | 公开(公告)日: | 2021-10-15 |
发明(设计)人: | 施汉昌;唐安平;韩晓磊;汪秋婉;刘海青;杨茹霞 | 申请(专利权)人: | 北京协同创新智慧水务有限公司 |
主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30;C02F1/58 |
代理公司: | 北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙) 11531 | 代理人: | 臧冰 |
地址: | 100094 北京市海淀区*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 aao 污水处理 工艺 流程 智能 控制系统 | ||
1.一种基于AAO污水处理工艺的全流程智能控制系统,其特征在于,所述全流程智能控制系统用于采用生物处理工艺的污水处理厂,所述污水处理厂至少依次设置有厌氧区、缺氧区、好氧区和泥水分离区;
所述全流程智能控制系统包括数据采集模块、进水泵编组实时控制模块、好氧池曝气实时控制模块、回流实时控制模块、碳源投加实时控制模块、除磷剂投加实时控制模块和排泥泵实时控制模块中至少两个模块,其中,
所述数据采集模块用于采集污水水质数据、各设备的运行数据以及生化系统运行操作参数,其中,所述污水水质数据包括原污水进水氨氮、原污水进水COD、好氧区各廊道溶解氧浓度、缺氧区出水硝酸氮值、好氧区出水硝酸氮值、好氧区出水氨氮值、好氧区出水磷酸盐含量、处理出水总氮含量、处理出水总磷含量和好氧区污泥浓度;所述各设备的运行数据包括生化池液位高度和原污水进水流量;所述生化系统运行操作参数包括污泥停留时间和水力停留时间;
所述进水泵编组实时控制模块根据所述水力停留时间控制原污水进水流量和生化池液位;
所述好氧池曝气实时控制模块根据好氧区溶解氧浓度控制好氧区总进气量;
所述回流实时控制模块根据处理出水总氮浓度、好氧区出水硝酸盐浓度以及好氧区污泥浓度控制内回流比;
所述碳源投加实时控制模块根据处理出水总氮浓度和缺氧区出水硝酸盐浓度控制碳源投加量;
所述除磷剂投加实时控制模块根据处理出水总磷浓度以及好氧区出水磷酸盐浓度控制除磷剂投加量,
所述除磷剂投加实时控制模块中除磷剂Al盐投加量QAl以及除磷剂Fe盐投加量QFe可以分别按照下式(6)和下式(7)进行计算:
QAl=β×(27/31)×Cp×Qin/1000 式(6)
QFe=β×(56/31)×Cp×Qin/1000 式(7)
其中,β为加药系数,取值范围为3~7;
Qin表示原污水进水流量;
Cp可以按照下式(8)进行计算:
Cp =好氧池出水磷酸盐浓度-处理出水处理出水磷酸盐设定浓度 式(8);
所述排泥泵实时控制模块根据污泥浓度、好氧区溶解氧浓度、好氧区出水氨氮浓度以及二次沉淀区泥位控制排泥量。
2.根据权利要求1所述的全流程智能控制系统,其特征在于,所述数据采集模块包括原污水进水流量计、生化池液位计、COD监测装置、氨氮浓度监测装置、硝酸盐浓度监测装置、碳源流量监测装置、污泥浓度监测装置、溶解氧浓度监测装置、除磷剂流量监测装置、磷酸盐浓度监测装置、总氮浓度监测装置、总磷含量监测装置和泥位计。
3.根据权利要求1或2所述的全流程智能控制系统,其特征在于,所述进水泵编组实时控制模块根据所述水力停留时间以及各段工艺的池体容积控制原污水进水流量具体根据下式(1)计算原污水进水流量Q范围:
Q=V/HRT 式(1)
其中,V表示各段工艺的池体容积之和;
HRT表示水力停留时间。
4.根据权利要求1或2所述的全流程智能控制系统,其特征在于,所述好氧池包括至少三个廊道,其中,每个廊道的走向与所述污水的流向一致。
5.根据权利要求1或2所述的全流程智能控制系统,其特征在于,所述好氧池曝气实时控制模块控制
第一廊道溶解氧浓度DO1的范围以(DO1-A0)值控制,使DO1-A0≤1mg/L,其中,A0取值为0.3~3mg/L;
第二廊道溶解氧浓度DO2的范围为A1≤DO2≤A2,其中,A1取值为2~3mg/L,A2取值为3~7mg/L;
第三廊道溶解氧浓度DO3的范围以(DO3-A3)值控制,使DO3-A3≤1.5mg/L,其中,A3取值为1~2.5mg/L。
6.根据权利要求1或2所述的全流程智能控制系统,其特征在于,内回流比范围为100%~600%;外回流比范围为50%~200%。
7.根据权利要求1或2所述的全流程智能控制系统,其特征在于,所述排泥泵实时控制模块控制在硝化反应正常,进水周期内好氧池三个廊道的溶解氧浓度波动均在正负1mg/L以内,并且污泥浓度稳定在3000~6000mg/L,则排泥泵的流量调至其流量上限。
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