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漂浮物污染污水治理工艺

发布时间:2024-3-5 10:37:08  中国污水处理工程网

公布日:2023.05.16

申请日:2022.12.29

分类号:B01D36/04(2006.01)I;G01D21/02(2006.01)I

摘要

本发明公开了一种受漂浮物污染的污水治理方法,涉及污水治理技术领域,包括以下具体步骤:构建污水治理可视化在线管理系统,同步安装多级污水处理设备,本发明通过设置构建污水治理可视化在线管理系统,同步安装多级污水处理设备,将需要处理的废水进行收集至多级处理设备内部,依次进行多级处理,通过远程监控设备对污水处理每个环节进行可视化监控,对完成治理后的污水进行各方面排查,同时与历史数据进行对比,同时安装有历史分析模块记录过去记录的每一次污水治理方法、治理过程、治理结果,方便进行对比、学习与改进,有助于通过互联网云管控实现污水治理数据管理,提高污水治理数据管理的智能化水平。

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权利要求书

1.一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于,包括以下具体步骤:S1、构建污水治理可视化在线管理系统,同步安装多级污水处理设备;S2、将需要处理的废水进行收集至多级处理设备内部,依次进行多级处理;S3、通过远程监控设备对污水处理每个环节进行可视化监控;S4、对完成治理后的污水进行各方面排查,同时与历史数据进行对比,得出此次治理最优方案。

2.根据权利要求1所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述步骤S1中的多级污水处理设备包括预处理箱、初步处理箱、二次沉淀箱、污泥浓缩处理箱和储存箱。

3.根据权利要求1所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述步骤S2中的多级处理方式包括预处理、初步处理、二次沉淀处理和污泥浓缩处理。

4.根据权利要求2所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于,在进行所述预处理时包括以下具体步骤:S201、设置格栅条设备对大规模漂浮物拦截,实现与污水分离;S202、设置砂粒分离池对污水中的砂粒进行分离。

5.根据权利要求2所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述步骤S4中在完成历史数据进行对比后,还需要对下次进行污水治理时进行预测数据,所述预测数据包括治理时长、治理成本、治理设备和治理成果。

6.根据权利要求5所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述步骤S3中的远程监控设备包括红外传感器、电导率传感器、液位传感器、荧光法溶解氧传感器和水质传感器。

7.根据权利要求1所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述步骤S1中的所述污水治理可视化在线管理系统包括多级污水处理终端、可视化单元和分析管理单元,所述多级污水处理终端的输出端与分析管理单元的输入端通讯连接,所述分析管理单元的输出端与可视化单元的输入端通讯连接。

8.根据权利要求7所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述多级污水处理终端包括预处理模块、初步处理模块、二次沉淀模块、污泥浓缩处理模块和储存模块,所述预处理模块的输出端与初步处理模块的输入端通讯连接,所述初步处理模块的输出端与二次沉淀模块的输入端通讯连接,所述二次沉淀模块的输出端与污泥浓缩处理模块的输入端通讯连接,所述污泥浓缩处理模块的输出端与储存模块的输入端通讯连接,所述储存模块的输出端与分析管理单元的输入端通讯连接;所述预处理模块用于监测去除污水中的砂粒全过程,包括处理时长、处理效率,所述预处理模块同时通过控制预处理箱将预处理完成的污水输送至初步处理箱内部,进行初步处理;所述初步处理模块用于监测去除污水悬浮物全过程,包括处理时长、处理效率,所述初步处理模块同时通过控制初步处理箱将初步处理完成的污水输送至二次沉淀箱内部,进行二次处理;所述二次沉淀模块用于监测污水处理中进行固液分离时的全过程,包括分离活性污泥、残留漂浮物和生物膜,所述二次沉淀模块同时通过控制二次沉淀箱将二次处理完成的污水输送至储存箱内部,进行储存;所述污泥浓缩处理模块用于监测对污水处理中残留的污泥进行进一步浓缩,减少存在体积和占地空间,所述污泥浓缩处理模块用于将浓缩时残留的污水输送至初步处理箱进行初步处理;所述储存模块用于调控储存箱接收二次沉淀箱输送的水,进行水位监测、水质监测、残留监测,所述储存模块同时对监测数据进行整合发送至所述分析管理单元内部,进行管理。

9.根据权利要求7所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述可视化单元包括可视化模块和预警模块,所述预警模块的输出端与可视化模块的输入端通讯连接;所述可视化模块用于接收所述分析管理单元发送的数据,进行成像;所述预警模块用于对各个传感器监测数据进行检测,当发现数值异常时进行预警,同时将预警信息发送至所述可视化模块内部,进行处理。

10.根据权利要求7所述的一种受漂浮物污染的污水治理方法,其特征在于:所述分析管理单元包括历史分析模块、备份模块和数据对比模块,所述数据对比模块的输出端与备份模块的输入端通讯连接,所述数据对比模块的输出端与可视化单元的输入端通讯连接,所述历史分析模块的输出端与备份模块的输入端通讯连接;所述历史分析模块用于记录过去记录的每一次污水治理方法、治理过程、治理结果,所述历史分析模块还用于将记录的历史数据发送至所述备份模块内部,进行对比备份;所述备份模块用于备份所述历史分析模块记录的历史数据,所述备份模块还用于备份所述数据对比模块发送的此次对比数据,所述备份模块同时用于备份此时污水治理数据;所述数据对比模块用于接收所述历史分析模块发送的历史污水治理数据与此次污水治理数据进行全方位对比,所述数据对比模块同时用于将对比数据依次发送至所述备份模块和所述可视化单元内部。

发明内容:

本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种受漂浮物污染的污水治理方法,解决了背景技术中提到在对受漂浮物污染的污水进行处理时方式较为单一,同时未形成完善的体系,使得当需要查询治理过程时流程较为繁琐,同时无法与历史治理方法进行有效对比,从而无法对治理方法进行不断改进,不方便工作人员进行快速学习上手,也会影响正常治理工作效率,整体的智能化水平也较差,无法满足所需的问题。

为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:

一种受漂浮物污染的污水治理方法,包括以下具体步骤:

S1、构建污水治理可视化在线管理系统,同步安装多级污水处理设备;

S2、将需要处理的废水进行收集至多级处理设备内部,依次进行多级处理;

S3、通过远程监控设备对污水处理每个环节进行可视化监控;

S4、对完成治理后的污水进行各方面排查,同时与历史数据进行对比,得出此次治理最优方案。

作为优选,所述步骤S1中的多级污水处理设备包括预处理箱、初步处理箱、二次沉淀箱、污泥浓缩处理箱和储存箱。

作为优选,所述步骤S2中的多级处理方式包括预处理、初步处理、二次沉淀处理和污泥浓缩处理。

作为优选,在进行所述预处理时包括以下具体步骤:

S201、设置格栅条设备对大规模漂浮物拦截,实现与污水分离;

S202、设置砂粒分离池对污水中的砂粒进行分离。

作为优选,所述步骤S4中在完成历史数据进行对比后,还需要对下次进行污水治理时进行预测数据,所述预测数据包括治理时长、治理成本、治理设备和治理成果。

作为优选,所述步骤S3中的远程监控设备包括红外传感器、电导率传感器、液位传感器、荧光法溶解氧传感器和水质传感器。

作为优选,所述步骤S1中的所述污水治理可视化在线管理系统包括多级污水处理终端、可视化单元和分析管理单元,所述多级污水处理终端的输出端与分析管理单元的输入端通讯连接,所述分析管理单元的输出端与可视化单元的输入端通讯连接。

作为优选,所述多级污水处理终端包括预处理模块、初步处理模块、二次沉淀模块、污泥浓缩处理模块和储存模块,所述预处理模块的输出端与初步处理模块的输入端通讯连接,所述初步处理模块的输出端与二次沉淀模块的输入端通讯连接,所述二次沉淀模块的输出端与污泥浓缩处理模块的输入端通讯连接,所述污泥浓缩处理模块的输出端与储存模块的输入端通讯连接,所述储存模块的输出端与分析管理单元的输入端通讯连接;

所述预处理模块用于监测去除污水中的砂粒全过程,包括处理时长、处理效率,所述预处理模块同时通过控制预处理箱将预处理完成的污水输送至初步处理箱内部,进行初步处理;

所述初步处理模块用于监测去除污水悬浮物全过程,包括处理时长、处理效率,所述初步处理模块同时通过控制初步处理箱将初步处理完成的污水输送至二次沉淀箱内部,进行二次处理;

所述二次沉淀模块用于监测污水处理中进行固液分离时的全过程,包括分离活性污泥、残留漂浮物和生物膜,所述二次沉淀模块同时通过控制二次沉淀箱将二次处理完成的污水输送至储存箱内部,进行储存;

所述污泥浓缩处理模块用于监测对污水处理中残留的污泥进行进一步浓缩,减少存在体积和占地空间,所述污泥浓缩处理模块用于将浓缩时残留的污水输送至初步处理箱进行初步处理;

所述储存模块用于调控储存箱接收二次沉淀箱输送的水,进行水位监测、水质监测、残留监测,所述储存模块同时对监测数据进行整合发送至所述分析管理单元内部,进行管理。

作为优选,所述可视化单元包括可视化模块和预警模块,所述预警模块的输出端与可视化模块的输入端通讯连接;所述可视化模块用于接收所述分析管理单元发送的数据,进行成像;所述预警模块用于对各个传感器监测数据进行检测,当发现数值异常时进行预警,同时将预警信息发送至所述可视化模块内部,进行处理。

作为优选,所述分析管理单元包括历史分析模块、备份模块和数据对比模块,所述数据对比模块的输出端与备份模块的输入端通讯连接,所述数据对比模块的输出端与可视化单元的输入端通讯连接,所述历史分析模块的输出端与备份模块的输入端通讯连接;

所述历史分析模块用于记录过去记录的每一次污水治理方法、治理过程、治理结果,所述历史分析模块还用于将记录的历史数据发送至所述备份模块内部,进行对比备份;

所述备份模块用于备份所述历史分析模块记录的历史数据,所述备份模块还用于备份所述数据对比模块发送的此次对比数据,所述备份模块同时用于备份此时污水治理数据;

所述数据对比模块用于接收所述历史分析模块发送的历史污水治理数据与此次污水治理数据进行全方位对比,所述数据对比模块同时用于将对比数据依次发送至所述备份模块和所述可视化单元内部。

本发明的有益效果是:本发明通过设置构建污水治理可视化在线管理系统,同步安装多级污水处理设备,将需要处理的废水进行收集至多级处理设备内部,依次进行多级处理,通过远程监控设备对污水处理每个环节进行可视化监控,对完成治理后的污水进行各方面排查,同时与历史数据进行对比,得出此次治理最优方案,整体流程简单且方便上手学习,同时安装有历史分析模块记录过去记录的每一次污水治理方法、治理过程、治理结果,方便进行对比、学习与改进,通过安装有多级污水处理终端方便进行预处理、初步处理、二次沉淀处理和污泥浓缩处理,既提高了污水处理效率,又方便查询出现异常时具体到哪一个处理环节,方便对症下药,对污水治理数据及相应的分析结果进行管理、可视化和存储,有助于通过互联网云管控实现污水治理数据管理,提高污水治理数据管理的智能化水平。

(发明人:刘丽香)

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