氨氮動態優化控制系統是采用控制器算法,將氨氮作為控制目標對溶解氧進行設定,實現溶解氧的設定由靜態變動態控制,并形成了基于氨氮動態優化的溶解氧控制系統。與傳統的人工方式設定溶解氧設定值相比,氨氮優化控制系統根據出水氨氮濃度設定值,自動計算溶解氧設定濃度和曝氣量,在保證出水氨氮達標的基礎上,優化曝氣運行控制,降低曝氣能耗,生化池好氧區實現了“按需曝氣”的目的,從而緩解回流硝化液中溶解氧濃度過高對反硝化過程的抑制,提高脫氮效率。
以數學軟件 matlab 內嵌的 SimuLink 工具箱為研究工具,結合國際水協( IWA) 提出的活性污泥一號模型( ASM1) 對歐盟科學技術合作計劃( COST) 提供的 AO 標準工藝流程建立數學模型并加以模擬,將模擬結果和 COST 提供的標準模擬結果進行比較,在各級反應器內的兩者結果基本匹配,認為模型的建立、模擬結果合理可靠,基于該工藝模型的拓展模型和變型可進一步為實際工藝的設計與運行提供參考。
AAO工藝因其較好的除磷脫氮效果而廣泛應用于城市污水處理之中。 但是目前工藝設計主要是基于負荷穩定條件下的經驗參數確定,往往趨于保守,因此造成了能耗的浪費。 文章從AAO工藝的特點出發,研究了全流程的水力損失,從而提出了進水提升泵設計的優化方案。其次,針對耗能最大的鼓風機單元,提出了溶解氧和出水氨氮的精確控制節能方案。最后從二沉池優化運行的角度從發,利用狀態點分析法,提出了外回流節能的措施。
在運行AAO工藝的污水廠中實地研究了溶解氧的空間分布規律,探討性地提出了溶解氧的空間分布原則以及兩種評價溶解氧控制品質的指標,并對溶解氧的設定進行了優化;同時,提出并驗證了兩種有效的溶解氧控制品質評價指標?據此改進了溶解氧控制策略,提高了溶解氧控制效果。
引用物聯網,大數據,云計算等新一代信息化技術,以海綿城市數據中心為核心,結合地理信息系 統與數學模型構建海綿城市智慧管控平臺。通過對海綿城市業務內容的梳理、管理協同關系的剖析、應用系統 數據關系的規劃,依托多源數據融合及數據分析技術,實時監控和記錄海綿城市建設及運行情況,建設具有管 理和使用價值、兼顧績效考核與長效管控的信息化平臺,實現職能部門對海綿城市從前期規劃建設到后期運行 維護的閉環精準管理。
移動終端的普及極大地便捷了人們的生活,隨著近年云技術的飛速發展,移動終端結合云技術在工業上的應用也開始嶄露頭角。從污水處理廠的管理運營層面出發,介紹移動信息化如何優化污水處理廠的生產管理過程。文章首先詮釋移動信息化的含義,然后從污水處理廠信息化系統建設的現狀出發,說明現階段污水廠信息化建設存在的諸多問題,隨后就移動信息化建設的技術路線進行展開,說明如何構建基于云的移動信息化系統。
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