分散式污水处理控制方法

发布时间:2022-1-21 8:31:28

申请日2020.12.15

公开(公告)日2021.04.16

IPC分类号G05B19/418; G05D9/12

摘要

本发明涉及污水处理技术领域,公开了一种分散式污水处理的控制方法,包括:步骤S1,利用液位检测装置检测预处理调节池中的液位压力信号;步骤S2,根据所述液位压力信号确定预处理调节池中的液位值;步骤S3,根据所述液位值确定液位变化率;步骤S4,根据液位变化率调整污水处理提升泵的运行时间以及曝气风机的运行时间,从而根据相应的运行时间控制污水处理提升泵和曝气风机的启停。本发明可以智能控制污水处理提升泵的运行时间和曝气风机运行时间,有效的节约了设备的电耗,减少间歇运行污水处理提升泵的开停次数,延长其寿命,降低运维成本。

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权利要求书

1.一种分散式污水处理的控制方法,其特征在于,包括:

步骤S1,利用液位检测装置检测预处理调节池中的液位压力信号;

步骤S2,根据所述液位压力信号确定预处理调节池中的液位值;

步骤S3,根据所述液位值确定液位变化率;

步骤S4,根据液位变化率调整污水处理提升泵的运行时间以及曝气风机的运行时间,从而根据相应的运行时间控制污水处理提升泵和曝气风机的启停。

2.根据权利要求1所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述步骤S2中,液位压力信号与预处理调节池中的液位值呈线性递增关系。

3.根据权利要求1所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述步骤S3中,液位变化率越大,污水处理提升泵的运行时间越长,曝气风机的运行时间越长。

4.根据权利要求1所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述步骤S4还包括:获取污水处理提升泵的停止运行时间,并根据所述污水处理提升泵的停止运行时间确定曝气风机的停止运行时间。

5.根据权利要求1所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述步骤S1中,所述液位检测装置为液位压力传感器。

6.根据权利要求5所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述液位压力传感器封装固定在预处理调节池中的液位杆的上端。

7.根据权利要求6所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述液位杆的下端与所述预处理调节池的底部间隔设定距离。

8.根据权利要求5所述的分散式污水处理的控制方法,其特征在于,所述液位压力传感器为超声波液位计。

9.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:

至少一个处理器;以及,

与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至8中任一项所述的分散式污水处理的控制方法。

10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的分散式污水处理的控制方法。

说明书

分散式污水处理的控制方法、终端设备及可读存储介质

技术领域

本发明涉及污水处理技术领域,特别是涉及一种分散式污水处理的控制方法、终端设备及可读存储介质。

背景技术

生活污水是人们在日常生活中排出的废水,如果不经处理直接排放到水体中,随着污染有机物分解腐烂,会使水体中溶解氧消耗殆尽而发黑变臭。近年来,农村生活污水的无序排放,已成为环境的重要污染源,造成农村河道水体变黑发臭、鱼虾绝迹、蚊蝇孳生;生活污水中的病菌虫卵还会引起疾病传播,相对城镇生活污水,农村生活污水具有分布较分散、污染物浓度相对较高、水量差异大等特点。因此,对农村生活污水的处理极其重要。

污水处理的能耗及运维成本制约着对农村污水处理工艺的选择,目前,通常利用人工湿地对污水进行处理,但是,其也需要提升泵将污水提升至人工湿地工艺段中,因此,对提升泵运行方式的控制将影响污水处理的能耗成本,所以目前亟需一种能够有效控制提升泵运行的控制方法。

发明内容

鉴于以上问题,本发明的目的是提供一种分散式污水处理的控制方法、终端设备及可读存储介质,以降低分散式污水处理设备的能耗成本和运维成本。

为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

本发明的第一个方面是提供一种分散式污水处理的控制方法,包括:

步骤S1,利用液位检测装置检测预处理调节池中的液位压力信号;

步骤S2,根据所述液位压力信号确定预处理调节池中的液位值;

步骤S3,根据所述液位值确定液位变化率;

步骤S4,根据液位变化率调整污水处理提升泵的运行时间以及曝气风机的运行时间,从而根据相应的运行时间控制污水处理提升泵和曝气风机的启停。

优选地,所述步骤S2中,液位压力信号与预处理调节池中的液位值呈线性递增关系。

优选地,所述步骤S3中,液位变化率越大,污水处理提升泵的运行时间越长,曝气风机的运行时间越长。

优选地,所述步骤S4还包括:获取污水处理提升泵的停止运行时间,并根据所述污水处理提升泵的停止运行时间确定曝气风机的停止运行时间。

优选地,所述步骤S1中,所述液位检测装置为液位压力传感器。

优选地,所述液位压力传感器封装固定在预处理调节池中的液位杆的上端。

优选地,所述液位杆的下端与所述预处理调节池的底部间隔设定距离。

优选地,所述液位压力传感器为超声波液位计。

本发明的第二个方面是提供一种终端设备,所述终端设备包括:

至少一个处理器;以及,

与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,

所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令,所述指令被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如上所述的分散式污水处理的控制方法。

本发明的第三个方面是提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的分散式污水处理的控制方法。

本发明实施例一种分散式污水处理的控制方法与现有技术相比,其有益效果在于:

本发明实施例的分散式污水处理的控制方法通过液位压力的变化得到液位变化率,从而确定预处理调节池的进水量,根据该进水量确定污水处理提升泵的运行时间和曝气风机运行时间,有效的节约了设备的电耗,减少间歇运行污水处理提升泵的开停次数,延长其寿命,降低运维成本。

(发明人:杨永红;王志雄;廖振化;石坚川;翟小燕;彭义雄;段震奎;苏蕾;周刚;张晓健)

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