[发明专利]碳源药剂投加设备与投加方法有效
| 申请号: | 202010300668.3 | 申请日: | 2020-04-16 |
| 公开(公告)号: | CN111470628B | 公开(公告)日: | 2020-12-15 |
| 发明(设计)人: | 周继柱;刘芳;丁强;宋胜男;江瀚;王光辉;汪文;朱国普;张行;石伟杰 | 申请(专利权)人: | 北京恒润慧创环境技术有限公司;神美科技有限公司 |
| 主分类号: | C02F3/30 | 分类号: | C02F3/30 |
| 代理公司: | 北京智乾知识产权代理事务所(普通合伙) 11552 | 代理人: | 刘莹莹 |
| 地址: | 100037 北京市西城区车*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 碳源 药剂 设备 方法 | ||
1.一种碳源药剂投加设备(1),其特征在于,包括计算控制模块(10),加药控制模块(20)、进水水量监测模块(30)、前置硝氮监测模块(41)和后置硝氮反馈模块(42),所述进水水量监测模块(30)、所述前置硝氮监测模块(41)和所述后置硝氮反馈模块(42)各自的输出接口分别与所述计算控制模块(10)的输入接口电连接,所述计算控制模块(10)的输出接口与所述加药控制模块(20)的输入接口电连接;
所述进水水量监测模块(30)用于获得并输出进水(6)的进水水量动态检测值a,
所述前置硝氮监测模块(41)用于获得并输出生化池(7)中前置反馈硝氮浓度监测值b,
所述后置硝氮反馈模块(42)用于获得并输出反硝化滤池(8)中后置反馈总氮浓度监测值c,
所述加药控制模块(20)在所述计算控制模块(10)的控制下向待处理和/或处理中的污水内投入碳源药剂;
所述加药控制模块(20)通过第一加药管路(51)向生化池(7)内投入碳源药剂;所述生化池(7)具有AOAAO的厌氧/好氧单元结构,所述加药控制模块(20)向生化池(7)的第三厌氧单元内投入碳源药剂。
2.根据权利要求1所述的碳源药剂投加设备(1),其特征在于,所述后置硝氮反馈模块(42)用于获得并向所述计算控制模块(10)反馈所述反硝化滤池(8)的出水口处的硝氮基值。
3.根据权利要求1或2所述的碳源药剂投加设备(1),其特征在于,所述后置硝氮反馈模块(42)包括后置硝氮监测模块(421)和总氮出水监测模块(422),所述后置硝氮监测模块(421)用于获得并输出反硝化滤池(8)进水口处的后置反馈滤池进水硝氮监测值c’,所述总氮出水监测模块(422)用于获得并输出反硝化滤池(8)出水口处的后置反馈滤池出水总氮监测值e。
4.根据权利要求3所述的碳源药剂投加设备(1),其特征在于,还包括与所述第一加药管路(51)相独立的第二加药管路(52),所述加药控制模块(20)分别通过所述第一加药管路(51)和所述第二加药管路(52)独立地投入碳源药剂。
5.根据权利要求4所述的碳源药剂投加设备(1),其特征在于,所述第二加药管路(52)向所述反硝化滤池(8)的厌氧初段位置投入碳源药剂。
6.一种碳源药剂投加控制方法,其特征在于,所述方法采用权利要求1-5任一项所述的碳源药剂投加设备(1)实施,包括以下步骤:
S11、采集所述进水水量动态检测值a、所述前置反馈硝氮浓度监测值b、所述后置反馈总氮浓度监测值c,并发送至所述计算控制模块(10);
S12、所述计算控制模块(10)计算的出时间区间内的碳源药剂投加动态需求量D,并将所述碳源药剂投加动态需求量D传递至所述加药控制模块(20);
S13、所述加药控制模块(20)根据所述碳源药剂投加动态需求量D投入碳源药剂;
S14、再次采集所述进水水量动态检测值a、所述前置反馈硝氮浓度监测值b、所述后置反馈总氮浓度监测值c,发送至所述计算控制模块(10),当碳源药剂投加动态需求量D≠0时,重复步骤S11-S13。
7.根据权利要求6所述的碳源药剂投加控制方法,其特征在于,步骤S12中,所述计算控制模块(10)根据式(I)计算碳源药剂投加动态需求量D:
D=(a/A)×α×d+(b/B)×β×d+(c/C)×γ×d (I)
式中:
D-碳源药剂投加动态需求量
d-碳源药剂投加量基值
A–进水水量基值
B-前置反馈硝氮浓度基值
C-后置反馈总氮浓度基值
a–进水水量动态监测值
b-前置反馈硝氮浓度监测值
c-后置反馈总氮浓度监测值
α–进水水量与碳源投加量的波动关联影响系数
β-前置反馈硝氮浓度与碳源投加量的波动关联影响系数
γ-后置反馈总氮浓度与碳源投加量的波动关联影响系数,
要求α+β+γ=1。
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