,第二路輸出端接反硝化池(10)的中段,第三路輸出端接反硝化池(10)的后段
。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的碳源智能投加系統(tǒng)
,其特征在于第二路輸出端接反硝化池(10)的1/3-1/2處。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2中任一項所述的碳源智能投加系統(tǒng)
,其特征在于第三路輸出端接反硝化池(10)的3/5-4/5處
。
4.根據(jù)權(quán)利要求1-3所述的碳源智能投加系統(tǒng)在污水 處理中的應(yīng)用。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的應(yīng)用
,其特征在于控制裝置采集反硝化池的進(jìn)水
、出水以及反硝化池內(nèi)包括硝態(tài)氮、亞硝態(tài)氮、流量
、COD
、ORP的實時數(shù)據(jù),通過實時檢測數(shù)據(jù)計算并核準(zhǔn)碳源投加總量
,依據(jù)核準(zhǔn)的碳源投加總量控制與碳源儲罐連接的泵送裝置實現(xiàn)向反硝化池內(nèi)碳源分段精確投加
。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的應(yīng)用,其特征在于包括如下步驟:
A
、碳源投加總量的計算
在對水廠的數(shù)據(jù)分析并需要投加
碳源時
,啟動碳源投加系統(tǒng),由第一亞硝態(tài)氮監(jiān)測儀(1)
、流量監(jiān)測儀(2)
、第一硝態(tài)氮監(jiān)測儀(3)、第二亞硝態(tài)氮監(jiān)測儀(4)
、第二硝態(tài)氮監(jiān)測儀(5)
、COD監(jiān)測儀(6)及ORP在線監(jiān)測儀(7)檢測相應(yīng)數(shù)據(jù),控制裝置(8)依據(jù)檢測數(shù)據(jù)通過如下公式計算碳源投加總量:
碳源投加總量(kg/h)=〔硝態(tài)氮系數(shù)×([NO3—N]out-1.5)+亞硝態(tài)氮系數(shù)×[NO2--N]out〕÷該碳源的COD當(dāng)量×Q×k
其中:
[NO3--N]out:出水硝態(tài)氮值
,第二硝態(tài)氮監(jiān)測儀(5)讀出的實時硝態(tài)氮數(shù)值
,單位mg/L;
[NO2--N]out:出水亞硝態(tài)氮值,第二亞硝態(tài)氮監(jiān)測儀(4)讀出的實時亞硝態(tài)氮數(shù)值
,單位mg/L;
Q:反硝化池的進(jìn)水流量(m3/d);
k:單位換算系數(shù),k=1/(24×103);
硝態(tài)氮系數(shù)
、亞硝態(tài)氮系數(shù)與ORP在線監(jiān)測儀測定的ORP讀數(shù)的對應(yīng)關(guān)系如下:
當(dāng)ORP<-100mv時,硝態(tài)氮系數(shù)為5
,亞硝態(tài)氮系數(shù)為3;當(dāng)-100mv≤ORP<-50mv時
,硝態(tài)氮系數(shù)為4,亞硝態(tài)氮系數(shù)為2.5;當(dāng)-50mv≤ORP<0mv時
,硝態(tài)氮系數(shù)為3
,亞硝態(tài)氮系數(shù)為2;當(dāng)ORP≥0mv時,硝態(tài)氮系數(shù)為2
,亞硝態(tài)氮系數(shù)為1.5;
B
、依據(jù)實時調(diào)校碳源的投加量實現(xiàn)碳源的分段投加
控制裝置根據(jù)第一亞硝態(tài)氮監(jiān)測儀(1)、流量監(jiān)測儀(2)
、第一硝態(tài)氮監(jiān)測儀(3)
、第二亞硝態(tài)氮監(jiān)測儀(4)、第二硝態(tài)氮監(jiān)測儀(5)
、COD監(jiān)測儀(6)及ORP在線監(jiān)測儀(7)實時檢測并輸出的數(shù)據(jù)
,結(jié)合ORP檢測數(shù)據(jù)對應(yīng)的硝態(tài)氮系數(shù)與亞硝態(tài)氮系數(shù)對碳源投加量實時調(diào)校;控制裝置(8)經(jīng)變頻器控制與碳源儲罐相連的泵送管路的輸送流量,泵送管路的第一路投加碳源至進(jìn)水管路
,第二路投加碳源至反硝化池的中段,碳源總量中的余量經(jīng)泵送管路的第三路投加至反硝化池的后段;其中第一路投加碳源量為T1,碳源總量×55%≤T1<碳源總量×65%
,第二路投加碳源量為T2
,碳源總量×25%≤T2<碳源總量×35%;
C、停止碳源投加
當(dāng)硝態(tài)氮+亞硝態(tài)氮≤設(shè)定值時
,控制裝置(8)通過變頻器中斷泵送管路對碳源的輸送
,完成碳源分段精確投加。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的應(yīng)用
,其特征在于所述的步驟B中實時檢測的頻率為每1-5分鐘檢測一次
。
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