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高新芬顿工艺废水处理方法

发布时间:2023-6-15 9:55:49  中国污水处理工程网

公布日:2022.10.25

申请日:2022.08.04

分类号:C02F9/04(2006.01)I;C02F1/72(2006.01)N;C02F1/66(2006.01)N

摘要

本申请涉及一种芬顿工艺废水处理方法,包括:获取废水处理数据,废水处理数据包括:进水数据、出水预设数据,以及废水处理过程中的药剂基础数据、药剂预设反应数据和药剂实际反应数据。根据药剂预设反应数据和药剂实际反应数据确定修正加药量,根据废水处理数据和修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量。本申请中可以根据废水处理数据和修正加药量自动确定进水处理过程中各种药剂的加药量,相对于人工根据进水情况来动态调整药剂投加量更具有实时性,效率更高。且在确定各种药剂的加药量时还考虑了修正加药量,使得确定的各种药剂的加药量更加准确,可以更好的保证出水水质达标。

芬顿工艺废水处理方法.jpg

权利要求书

1.一种芬顿工艺废水处理方法,其特征在于,包括:获取废水处理数据;所述废水处理数据包括:进水数据、出水预设数据,以及废水处理过程中的药剂基础数据、药剂预设反应数据和药剂实际反应数据;根据所述药剂预设反应数据和所述药剂实际反应数据确定修正加药量;根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述进水数据至少包括:进水流量、进水pH值、进水碱度值和进水COD值;所述出水预设数据至少包括:出水COD值;所述药剂基础数据至少包括:硫酸药剂数据、双氧水药剂数据、硫酸亚铁药剂数据和石灰乳药剂数据;所述药剂实际反应数据至少包括:连通进水口且加入硫酸药剂和硫酸亚铁药剂的第一反应池的设定pH值,连通第一反应池且加入双氧水药剂的第二反应池的设定pH值,连通第二反应池的第三反应池的设定ORP值,连通第三反应池且加入石灰乳药剂的第四反应池的设定pH值;所述药剂预设反应数据至少包括:第一反应池的实际pH值、第二反应池的实际pH值、第三反应池的实际ORP值和第四反应池的实际实际pH值。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述药剂预设反应数据和所述药剂实际反应数据确定修正加药量,包括:根据所述第一反应池的设定pH值和的实际pH值确定硫酸药剂修正加药量;根据所述第三反应池的设定ORP值和的实际ORP值确定双氧水药剂修正加药量和硫酸亚铁修正加药量;根据所述第四反应池的设定pH值和的实际pH值确定石灰乳药剂修正加药量。

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,包括:根据进水流量、进水pH值、第一反应池的设定pH值、进水碱度值、硫酸药剂数据和硫酸药剂修正加药量,确定进水处理过程中的硫酸药剂加药量:Q6=Q1×÷N2÷M2+Q2其中,Q6为硫酸药剂加药量,Q1为进水流量,pH1为进水pH值,pH2为第一反应池的设定pH值,J为进水碱度值,N2为硫酸药剂浓度,M2为硫酸药剂密度,Q2为硫酸药剂修正加药量。

5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,还包括:根据进水流量、进水COD值、出水COD值、双氧水药剂数据和双氧水药剂修正加药量,确定进水处理过程中的双氧水药剂加药量:Q7=Q1×R3×(C1-C2)÷1000÷N3÷M3+Q3其中,Q7为双氧水药剂加药量,R3为双氧水与COD的投加比,C1为进水COD值,C2为出水COD值,N3为双氧水药剂浓度,M3为双氧水药剂密度,Q3为双氧水药剂修正加药量。

6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,还包括:根据进水流量、进水COD值、出水COD值、双氧水药剂数据、硫酸亚铁药剂数据和硫酸亚铁药剂修正加药量,确定进水处理过程中的硫酸亚铁加药量:Q8=Q1×R3×(C1-C2)×R4÷1000÷N4÷M4+Q4其中,Q8为硫酸亚铁药剂加药量,R4为双氧水与硫酸亚铁质量比,N4为硫酸亚铁药剂浓度,M4为硫酸亚铁药剂密度,Q4为硫酸亚铁药剂修正加药量。

7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,还包括:根据进水流量、第二反应池的实际pH值、第四反应池的设定pH值、进水COD值、出水COD值、双氧水药剂数据、硫酸亚铁药剂数据、石灰乳药剂数据和石灰乳药剂修正加药量,确定进水处理过程中的石灰乳药剂加药量:Q9=Q1×÷a÷1000÷N5÷M5+Q5其中,Q9为石灰乳药剂加药量,pH3为第二反应池的实际pH值,pH4为第四反应池的设定pH值,a为石灰乳药剂中的氢氧化钙纯度,N4为石灰乳药剂浓度,M4为石灰乳药剂密度,Q4为石灰乳药剂修正加药量。

8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:根据进水处理过程中各种药剂的加药量,确定各种药剂的计量泵变频器运行频率;根据各种药剂的计量泵变频器运行频率,控制各种药剂的计量泵进行加药。

9.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括:每间隔预设时间对第一反应池的设定pH值、第二反应池的设定pH值、第三反应池的设定ORP值和第四反应池的设定pH值进行更新。

10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,还包括:所述更新的前提为出水COD值达标。

发明内容

为至少在一定程度上克服相关技术中人工实时根据进水情况来动态调整药剂投加量存在效率较低且对人工负荷较大的问题,本申请提供一种芬顿工艺废水处理方法。

本申请的方案如下:

一种芬顿工艺废水处理方法,包括:

获取废水处理数据;所述废水处理数据包括:进水数据、出水预设数据,以及废水处理过程中的药剂基础数据、药剂预设反应数据和药剂实际反应数据;

根据所述药剂预设反应数据和所述药剂实际反应数据确定修正加药量;

根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量。

优选地,所述进水数据至少包括:进水流量、进水pH值、进水碱度值和进水COD值;

所述出水预设数据至少包括:出水COD值;

所述药剂基础数据至少包括:硫酸药剂数据、双氧水药剂数据、硫酸亚铁药剂数据和石灰乳药剂数据;

所述药剂实际反应数据至少包括:连通进水口且加入硫酸药剂和硫酸亚铁药剂的第一反应池的设定pH(Hydrogenionconcentration,氢离子浓度指数)值,连通第一反应池且加入双氧水药剂的第二反应池的设定pH值,连通第二反应池的第三反应池的设定ORP(Oxidation-ReductionPotential,氧化还原电位)值,连通第三反应池且加入石灰乳药剂的第四反应池的设定pH值;

所述药剂预设反应数据至少包括:第一反应池的实际pH值、第二反应池的实际pH值、第三反应池的实际ORP值和第四反应池的实际实际pH值。

优选地,所述根据所述药剂预设反应数据和所述药剂实际反应数据确定修正加药量,包括:

根据所述第一反应池的设定pH值和的实际pH值确定硫酸药剂修正加药量;

根据所述第三反应池的设定ORP值和的实际ORP值确定双氧水药剂修正加药量和硫酸亚铁修正加药量;

根据所述第四反应池的设定pH值和的实际pH值确定石灰乳药剂修正加药量。

优选地,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,包括:

根据进水流量、进水pH值、第一反应池的设定pH值、进水碱度值、硫酸药剂数据和硫酸药剂修正加药量,确定进水处理过程中的硫酸药剂加药量:

Q6=Q1×÷N2÷M2+Q2

其中,Q6为硫酸药剂加药量,Q1为进水流量,pH1为进水pH值,pH2为第一反应池的设定pH值,J为进水碱度值,N2为硫酸药剂浓度,M2为硫酸药剂密度,Q2为硫酸药剂修正加药量。

优选地,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,还包括:

根据进水流量、进水COD值、出水COD值、双氧水药剂数据和双氧水药剂修正加药量,确定进水处理过程中的双氧水药剂加药量:

Q7=Q1×R3×(C1-C2)÷1000÷N3÷M3+Q3

其中,Q7为双氧水药剂加药量,R3为双氧水与COD的投加比,C1为进水COD值,C2为出水COD值,N3为双氧水药剂浓度,M3为双氧水药剂密度,Q3为双氧水药剂修正加药量。

优选地,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,还包括:

根据进水流量、进水COD值、出水COD值、双氧水药剂数据、硫酸亚铁药剂数据和硫酸亚铁药剂修正加药量,确定进水处理过程中的硫酸亚铁加药量:

Q8=Q1×R3×(C1-C2)×R4÷1000÷N4÷M4+Q4

其中,Q8为硫酸亚铁药剂加药量,R4为双氧水与硫酸亚铁质量比,N4为硫酸亚铁药剂浓度,M4为硫酸亚铁药剂密度,Q4为硫酸亚铁药剂修正加药量。

优选地,所述根据所述废水处理数据和所述修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量,还包括:

根据进水流量、第二反应池的实际pH值、第四反应池的设定pH值、进水COD值、出水COD值、双氧水药剂数据、硫酸亚铁药剂数据、石灰乳药剂数据和石灰乳药剂修正加药量,确定进水处理过程中的石灰乳药剂加药量:

Q9=Q1×÷a÷1000÷N5÷M5+Q5

其中,Q9为石灰乳药剂加药量,pH3为第二反应池的实际pH值,pH4为第四反应池的设定pH值,a为石灰乳药剂中的氢氧化钙纯度,N4为石灰乳药剂浓度,M4为石灰乳药剂密度,Q4为石灰乳药剂修正加药量。

优选地,还包括:

根据进水处理过程中各种药剂的加药量,确定各种药剂的计量泵变频器运行频率;

根据各种药剂的计量泵变频器运行频率,控制各种药剂的计量泵进行加药。

优选地,还包括:

每间隔预设时间对第一反应池的设定pH值、第二反应池的设定pH值、第三反应池的设定ORP值和第四反应池的设定pH值进行更新。

优选地,还包括:

所述更新的前提为出水COD值达标。

本申请提供的技术方案可以包括以下有益效果:本申请中的芬顿工艺废水处理方法,包括:获取废水处理数据,废水处理数据包括:进水数据、出水预设数据,以及废水处理过程中的药剂基础数据、药剂预设反应数据和药剂实际反应数据。根据药剂预设反应数据和药剂实际反应数据确定修正加药量,根据废水处理数据和修正加药量,确定进水处理过程中各种药剂的加药量。本申请中可以根据废水处理数据和修正加药量自动确定进水处理过程中各种药剂的加药量,相对于人工根据进水情况来动态调整药剂投加量更具有实时性,效率更高。且在确定各种药剂的加药量时还考虑了修正加药量,使得确定的各种药剂的加药量更加准确,可以更好的保证出水水质达标。

应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。

(发明人:王松;李中杰;杨永茂;刘小宝;孙海良;王矩)

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