[实用新型]一种通过氧吸收测定的污水厂节能设备有效
申请号: | 202020420261.X | 申请日: | 2020-03-28 |
公开(公告)号: | CN212102181U | 公开(公告)日: | 2020-12-08 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 青岛国源中创电气自动化工程有限公司 |
主分类号: | C02F3/12 | 分类号: | C02F3/12 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 266000 山东省青*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通过 吸收 测定 污水 节能 设备 | ||
本实用新型属于一种污水节能设备,尤其是一种通过氧吸收测定的污水厂节能设备。本节能设备涉及污废水处理技术领域,具体来说,尤其涉及微生物池精密曝气的节能装置。本节能设备采用一系列仪器仪表来精确地实时测定微生物池的氧吸收率。通过在曝气风机出口至生物池的管道中增加空气流量计(1)、氧含量传感器(2)和温度传感器(3);在生物池上方增加气体收集器,气体收集器内设有逸出气体氧含量传感器(4);同时在生物池内设置有液位传感器(5)和温度传感器(6)来达到精确实时测定氧吸收率的目的。
技术领域
本实用新型属于一种污水节能设备,尤其是一种通过氧吸收测定的污水厂节能设备。本节能设备涉及污废水处理技术领域,具体来说,尤其涉及微生物池精密曝气的节能装置。
背景技术
现阶段,我国城镇污水处理厂大多为采用活性污泥法(微生物池)的二级处理厂,污水生物处理的曝气供氧能耗占污水厂总能耗的60% 以上,对曝气系统的降耗处理在整个污水厂的节能运行过程中意义重大。
目前国内在曝气控制上普遍存在许多问题:1为了保证出水达标,通常采用较高的溶解氧设定值,导致存在曝气能耗的浪费;2采用反馈控制,存在较长的滞后,溶解氧波动大,抗负荷冲击能力差,造成出水水质不稳定;3多数污水厂仍然采用人工远程控制,人为因素对曝气量的控制影响大。因此如何在满足微生物池氧吸收率的条件下降低曝气风机的能耗,成为了污水厂需要解决的问题。
实用新型内容
首先我们采用一系列仪器仪表来精确地实时测定微生物池的氧吸收率。通过在曝气风机出口至生物池的管道中增加空气流量计(1)、氧含量传感器(2)和温度传感器(3);在生物池上方增加气体收集器,气体收集器内设有逸出气体氧含量传感器(4);同时在生物池内设置有液位传感器(5)和温度传感器(6)来达到精确实时测定氧吸收率的目的。
以上六种仪表信号及鼓风机转速信号通过信号线连接至中央控制器(CCU----Central Control Unit) (7)。中央控制器通过曝气风机出口流量、空气氧含量计算得出进入到生物池中的空气氧含量。比较微生物池上方溢出气体氧含量可以粗算出微生物池氧吸收率。再通过曝气风机出口温度和生物池温度值的修正,可精确得到微生物池氧吸收率。
在满足出水水质达标的情况下,检测微生物池氧吸收率。在满足该吸收率值前提下,中央控制器(7)控制曝气风机频率精确调整,达到节能降耗的目的。
中央控制器将所检测到的仪表数据及曝气风机运行数据实时传输至水厂监控平台,便于操作人员时了解设备现状,也可用于数据存储,便于以后分析利用。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图。
图2为本实用新型控制逻辑图。
具体实施方式
通过曝气风机出口至生物池的管道中的空气流量计(1)、氧含量传感器(2)和温度传感器(3),将曝气风机出口管路中空气流量、空气氧含量及温度信号传送至中央控制器(7),中央控制器(7)通过计算得出该温度下进入微生物池中的空气氧含量。
通过生物池上方逸出气体氧含量传感器(4)、液位传感器(5)和温度传感器(6),将微生物池中溢出氧含量和液位、温度信号传送至中央控制器(7)。
中央控制器(7)将进入微生物池中的空气氧含量、微生物池溢出氧含量修正至同一温度下(一般为微生物池温度)。两个值的差即为微生物池的氧吸收量。再通过微生物池的液位信号计算,可得出实际氧吸收率。
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