用于农药生产企业的废水处理控制方法技术

技术编号:33922198 阅读:22 留言:0更新日期:2022-06-25 21:11
本发明专利技术涉及废水处理控制技术领域,具体涉及一种用于农药生产企业的废水处理控制方法。该方法可以用于智能制造产业,包括:获得不同剂量的絮凝剂对应的不同混凝图像集;对不同混凝图像集中的各图像絮凝区域的最终的聚类结果进行分析获得不同剂量的絮凝剂对应的絮凝评价值,从而确定絮凝剂的最合适剂量;根据最合适剂量控制废水处理系统对各批次的废水进行处理时添加絮凝剂的剂量,达到对农药生产企业全厂的废水处理全面控制目的。本发明专利技术通过对混凝图像聚类的效果进行评价,使得聚类得到的絮凝体更加符合真实的絮凝体的特征,从而使得最后获得的絮凝评价值更加准确;获得了废水处理最合适的絮凝剂的剂量,能够使废水净化彻底且不造成絮凝剂的浪费。且不造成絮凝剂的浪费。且不造成絮凝剂的浪费。

【技术实现步骤摘要】
用于农药生产企业的废水处理控制方法


[0001]本专利技术涉及废水处理控制
,具体涉及一种用于农药生产企业的废水处理控制方法。

技术介绍

[0002]日常生活中,农业种植方面对于农药的需求量是非常大的,这导致了农药生产企业需要生产大量的农药,在生产农药时会产生大量的废水,而这些废水中含有大量的污染物,如果不对生产农药产生的废水进行处理直接进行排放会对环境造成极大的污染;对于农药废水而言,混凝沉淀的主要作用是去除废水中的悬浮物和胶体粒子,对废水中大量的可溶性有机物去除率较低,因此该工艺主要运用于废水的预处理阶段,去除废水中的悬浮颗粒与胶体,降低色度。
[0003]在使用絮凝法处理农药废水时,由于不同农药产生的废水不同,即使是同一种农药产生的废水的浓度也不一定相同,因此在使用絮凝剂对废水进行处理时,添加多少剂量的絮凝剂是一个十分重要的问题,如果剂量过小会使混凝沉淀的效果变差,如果剂量过大不仅仅会造成絮凝剂的浪费,而且会使絮凝剂残留在废水中。

技术实现思路

[0004]为了解决上述技术问题,本专利技术的目的在于提供一种用于农药生产企业的废水处理控制方法,所采用的技术方案具体如下:
[0005]本专利技术一个实施例提供了一种用于农药生产企业的废水处理控制方法:采集加入不同剂量絮凝剂后废水的混凝沉淀过程中烧杯不同时刻的正面图像并灰度化,记为混凝图像;不同剂量絮凝剂对应的混凝图像组成不同的混凝图像集;对混凝图像进行图像分割获得絮凝区域和液体区域;
[0006]基于BIRCH算法利用不同的最大样本半径阈值对絮凝区域进行多次聚类,一个聚类簇为一个絮凝体,所述絮凝体为聚类区域;基于每次聚类后的类内元素的差异和类间的差异分别获得第一评价值和第二评价值;根据每次聚类后各絮凝体内像素点的分布情况获得第三评价值;利用第一、第二、第三评价值获得每次聚类的聚类效果评价值;最大聚类效果评价值对应的聚类结果为最终聚类结果;
[0007]根据混凝图像集中各图像的絮凝区域的最终聚类结果获得混凝沉淀过程中絮凝体的数量达到最大时的时长,为第一时长,且所有絮凝体中像素点的数量和与第一时长的比值为初期絮凝速度;根据混凝图像集中各图像与初始废水图像的灰度均值的差值、各图像中絮凝区域的面积与液体区域的面积的比值获得各混凝图像对应的浑浊程度;基于各混凝图像集对应的初期絮凝速度和最大的浑浊程度获得不同剂量的絮凝剂对应的絮凝评价值。
[0008]优选地,所述采集加入不同剂量絮凝剂后废水的混凝沉淀过程中烧杯不同时刻的正面图像并灰度化,记为混凝图像包括:采集同一批次的废水均匀分装与不同的烧杯中,在
各烧杯中加入不同剂量的絮凝剂;采集不同烧杯中的废水混凝沉淀过程中不同时刻的烧杯的正面图像,利用均值法对图像灰度化获得混凝图像,所述混凝图像中只包含烧杯。
[0009]优选地,所述基于BIRCH算法利用不同的最大样本半径阈值对絮凝区域进行多次聚类包括:絮凝区域中的像素点的坐标和像素点的灰度值组成像素点的基本特征;设定最大样本半径阈值的初始值和范围,以预设步长对最大样本半径阈值进行更新获得不同的最大样本半径阈值;利用不同的最大样本半径阈值依据像素点的基本特征对絮凝区域的像素点进行多次聚类,并基于每次聚类得到的聚类簇获得聚类区域。
[0010]优选地,所述获得第一评价值包括:根据每次聚类后每个聚类区域的像素点之间的基本特征的差异获得每个聚类区域的类内差异;每次聚类后各聚类区域的类内差异的平均值为每次聚类的第一评价值。
[0011]优选地,所述第二评价值包括:根据每次聚类后各聚类区域中像素点的基本特征获得各聚类区域的平均基本特征;根据每次聚类后各聚类区域的平均基本特征之间的差异获得每次聚类的第二评价值。
[0012]优选地,所述根据每次聚类后各絮凝体内像素点的分布情况获得第三评价值包括:以最大样本半径阈值为半径得到絮凝体中的密度最大的圆,所述密度为像素点的数量与以最大样本半径阈值为半径的圆的面积的比值;不断增大密度最大的圆的半径,同时根据随着半径的变化密度的变化趋势获得最大半径;将密度最大的圆的半径变为最大半径后的圆为密度最大圆;基于各絮凝体的密度最大圆的半径、圆心与絮凝体中像素点的最大距离、密度最大圆在絮凝体中的部分中的像素点的数量和絮凝体其他部分像素点的数量获得第三评价值。
[0013]优选地,所述利用第一、第二、第三评价值获得每次聚类的聚类效果评价值包括:第一评价值与聚类效果评价值为负相关关系;第二评价值、第三评价值与聚类效果评价值为正相关关系。
[0014]优选地,所述浑浊程度为:
[0015][0016]其中,D表示浑浊程度;g表示混凝图像的灰度均值,g

表示初始废水图像的灰度均值;o表示混凝图像中絮凝区域的面积,O表示混凝图像中液体区域面积。
[0017]本专利技术实施例至少具有如下有益效果:本专利技术实施例提供了一种用于农药生产企业的废水处理控制方法,获得在废水的混凝沉淀过程中加入不同剂量的絮凝剂对应的不同混凝图像集;对不同混凝图像集中的各图像絮凝区域的最终的聚类结果进行分析获得不同剂量的絮凝剂对应的絮凝评价值,从而确定絮凝剂的最合适剂量;根据最合适剂量控制废水处理系统对各批次的废水进行处理时添加絮凝剂的剂量,达到对农药生产企业全厂的废水处理全面控制目的。本专利技术通过对混凝图像聚类的效果进行评价,使得聚类得到的絮凝体更加符合真实的絮凝体的特征,从而使得最后获得的絮凝评价值更加准确;获得了废水处理最合适的絮凝剂的剂量,能够使废水净化彻底且不造成絮凝剂的浪费,且该方法能够应用于农药的智能制造产业。
附图说明
[0018]为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案和优点,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它附图。
[0019]图1为用于农药生产企业的废水处理控制方法流程图。
具体实施方式
[0020]为了更进一步阐述本专利技术为达成预定专利技术目的所采取的技术手段及功效,以下结合附图及较佳实施例,对依据本专利技术提出的一种方法和系统,其具体实施方式、结构、特征及其功效,详细说明如下。在下述说明中,不同的“一个实施例”或“另一个实施例”指的不一定是同一实施例。此外,一或多个实施例中的特定特征、结构、或特点可由任何合适形式组合。
[0021]除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本专利技术的
的技术人员通常理解的含义相同。
[0022]下面结合附图具体的说明本专利技术所提供的一种用于农药生产企业的废水处理控制方法的具体方案。
[0023]实施例
[0024]本专利技术的主要应用场景为:在农药生产企业生产农药时产生的废水预处理阶段,需要确定絮凝剂的剂量,针对不同农药产生的废水或者不同浓度的废水,用来混凝沉淀的絮凝剂的最合适的剂量不同,因此需要确定最合适的剂量本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于农药生产企业的废水处理控制方法,其特征在于,该方法包括:采集加入不同剂量絮凝剂后废水的混凝沉淀过程中烧杯不同时刻的正面图像并灰度化,记为混凝图像;不同剂量絮凝剂对应的混凝图像组成不同的混凝图像集;对混凝图像进行图像分割获得絮凝区域和液体区域;基于BIRCH算法利用不同的最大样本半径阈值对絮凝区域进行多次聚类,一个聚类簇为一个絮凝体,所述絮凝体为聚类区域;基于每次聚类后的类内元素的差异和类间的差异分别获得第一评价值和第二评价值;根据每次聚类后各絮凝体内像素点的分布情况获得第三评价值;利用第一、第二、第三评价值获得每次聚类的聚类效果评价值;最大聚类效果评价值对应的聚类结果为最终聚类结果;根据混凝图像集中各图像的絮凝区域的最终聚类结果获得混凝沉淀过程中絮凝体的数量达到最大时的时长,为第一时长,且所有絮凝体中像素点的数量和与第一时长的比值为初期絮凝速度;根据混凝图像集中各图像与初始废水图像的灰度均值的差值、各图像中絮凝区域的面积与液体区域的面积的比值获得各混凝图像对应的浑浊程度;基于各混凝图像集对应的初期絮凝速度和最大的浑浊程度获得不同剂量的絮凝剂对应的絮凝评价值。2.根据权利要求1所述的一种用于农药生产企业的废水处理控制方法,其特征在于,所述采集加入不同剂量絮凝剂后废水的混凝沉淀过程中烧杯不同时刻的正面图像并灰度化,记为混凝图像包括:采集同一批次的废水均匀分装与不同的烧杯中,在各烧杯中加入不同剂量的絮凝剂;采集不同烧杯中的废水混凝沉淀过程中不同时刻的烧杯的正面图像,利用均值法对图像灰度化获得混凝图像,所述混凝图像中只包含烧杯。3.根据权利要求1所述的一种用于农药生产企业的废水处理控制方法,其特征在于,所述基于BIRCH算法利用不同的最大样本半径阈值对絮凝区域进行多次聚类包括:絮凝区域中的像素点的坐标和像素点的灰度值组成像素点的基本特征;设定最大样本半径阈值的初始值和范围,以预设步长对最大样本半径阈值进行更新获得不同的最大样本半径阈值...

【专利技术属性】
技术研发人员:周忠应许义彬张新建
申请(专利权)人:扬州市苏灵农药化工有限公司
类型:发明
国别省市:

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