[发明专利]废水处理配套设施监控方法在审
申请号: | 201810235414.0 | 申请日: | 2018-03-21 |
公开(公告)号: | CN108439497A | 公开(公告)日: | 2018-08-24 |
发明(设计)人: | 张辉 | 申请(专利权)人: | 成都慧利环保科技有限公司 |
主分类号: | C02F1/00 | 分类号: | C02F1/00;G06F17/18 |
代理公司: | 北京天奇智新知识产权代理有限公司 11340 | 代理人: | 杨春 |
地址: | 610000 四川*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 废水处理 配套设施 传感单元 废水检测 废水流速 检测结果 人为干扰 人为干预 湿度信息 污染检测 遥感信息 准确度 排放口 监控 检测 排出 自动化 排放 | ||
1.一种废水处理配套设施监控方法,所述配套设施包括废水排出管道及与之相连的废水排出口,包括如下步骤:
(1)在M个第一位置设置M个分布式的第一废水检测传感单元,所述各第一废水传感单元用于检测该单元周围第一预定距离的范围内的废水浓度且具有第一可编程定时器和第一大气湿度传感器,其中M>2;
(2)在N个第二位置设置N个分布式的第二废水检测传感单元,所述各第二废水传感单元用于检测该单元周围第二预定距离的范围内的废水浓度且具有第二可编程定时器和第二大气湿度传感器,其中N>M,各第二位置均不同于各第一位置,第二预定距离小于第一预定距离;
(3)设置信息处理单元,其基于遥感信息、所述各个废水检测传感单元以及废水流速及排出面积的检测结果,确定废水处理是否存在人为干预。
2.根据权利要求1所述的废水处理配套设施监控方法,其特征在于,所述步骤(3)包括:
设第一时刻T1、第二时刻T2、第三时刻T3和第四时刻T4分别表示时间上连续的四个时间节点而非实际时刻,且从第一时刻T1至第四时刻T4的时间段为一个检测周期,T1、T2、T3和T4非实际时刻而仅用以区分在同一检测周期内的时间节点及其先后顺序;
(31)在第一检测周期进行第一周期检测,包括:
(311)设置第一位置为沿废水排出方向围绕废水排出口的位置且呈螺旋式布置,螺旋螺距为r,第二位置为沿废水排出方向距离废水排出口距离R且围绕废水排出口位置,R=(0.78~0.9)×r;
(312)设置各第一可编程定时器中的第一子集在第一时刻T1至第三时刻T3使能与该第一可编程定时器对应的第一废水检测传感单元,令各第一废水检测传感单元进行大气湿度和废水浓度的检测,得到各第一废水检测传感单元p在第一时刻T1至第二时刻T2的大气湿度数据集Moi_p_1_1,2和废水浓度数据集Den_p_1_1,2,以及在第二时刻T2至第三时刻T3的大气湿度数据集Moi_p_1_2,3和废水浓度数据集Den_p_1_2,3,其中p表示第一废水检测传感单元的序号且p=1,2,…,M,各第一可编程定时器中的第一子集为第一可编程定时器总数的1/3~1/2;
(313)设置各第二可编程定时器中的第一子集在第二时刻T2至第四时刻T4使能与该第二可编程定时器对应的第二废水检测传感单元,令各第二废水检测传感单元进行大气湿度和废水浓度的检测,得到各第二废水检测传感单元q在第二时刻T2至第三时刻T3的大气湿度数据集Moi_q_1_2,3和废水浓度数据集Den_q_1_2,3,以及在第三时刻T3至第四时刻T4的大气湿度数据集Moi_q_1_3,4和废水浓度数据集Den_q_1_3,4,其中q表示第二废水检测传感单元的序号且q=1,2,…,N,各第二可编程定时器中的第一子集为各第二可编程定时器总数的1/4~1/3;
(314)在第二时刻T2至第四时刻T4通过信息处理单元获得遥感数据,从其中的云图数据分析待检测废水处理配套设施所在区域的降水信息和趋势信息,确定其是否在第二时刻T2至第三时刻T4存在降水,以及在下一个检测周期在待检测废水处理配套设施所在区域的降水概率H1;
(32)在第二检测周期进行第二周期检测,包括:
(321)设置各第一可编程定时器中的第二子集在第一时刻T1至第三时刻T3使能与该第一可编程定时器对应的第一废水检测传感单元,令各第一废水检测传感单元进行大气湿度和废水浓度的检测,得到各第一废水检测传感单元p在第一时刻T1至第二时刻T2的大气湿度数据集Moi_p_2_1,2和废水浓度数据集Den_p_2_1,2,以及在第二时刻T2至第三时刻T3的大气湿度数据集Moi_p_2_2,3和废水浓度数据集Den_p_2_2,3,其中p表示第一废水检测传感单元的序号且p=1,2,…,M,各第一可编程定时器中的第二子集为当在第二检测周期存在降水的概率超过70%时为第一可编程定时器总数的1/2~3/4,超过90%时为各第一可编程定时器的全部,降水概率低于70%时为第一可编程定时器总数的1/3~1/2;
(322)设置各第二可编程定时器中的第二子集在第二时刻T2至第四时刻T4使能与该第二可编程定时器对应的第二废水检测传感单元,令各第二废水检测传感单元进行大气湿度和废水浓度的检测,得到各第二废水检测传感单元q在第二时刻T2至第三时刻T3的大气湿度数据集Moi_q_2_2,3和废水浓度数据集Den_q_2_2,3,以及在第三时刻T3至第四时刻T4的大气湿度数据集Moi_q_2_3,4和废水浓度数据集Den_q_2_3,4,其中q表示第二废水检测传感单元的序号且q=1,2,…,N,各第二可编程定时器中的第二子集为当在第二检测周期存在降水的概率超过60%时为第二可编程定时器总数的3/4~5/6,超过80%时为各第二可编程定时器的全部,降水概率低于60%时为第二可编程定时器总数的1/3~1/2;
(323)在第二时刻T2至第四时刻T4通过信息处理单元获得遥感数据,从其中的云图数据分析待检测废水处理配套设施所在区域的降水信息和趋势信息,确定其是否在第二时刻T2至第三时刻T4存在降水,以及在下一个检测周期在待检测废水处理配套设施所在区域的降水概率H2;
(324)计算第二检测周期内的废水排放浓度修正因数o为:
(325)计算第二检测周期内的废水排放平均浓度D_2为:
(326)计算第二检测周期内的废水排放量为:
废水流速×排出面积×D_2。
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