污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法技术

技术编号:34384911 阅读:106 留言:0更新日期:2022-08-03 21:06
本发明专利技术涉及污水深度处理、再生水生产领域,提供污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法,其包括建立难降解有机物的吸光度与浓度关系模型的步骤;利用光谱扫描机构实时获取难降解有机物在紫外光

【技术实现步骤摘要】
污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法


[0001]本专利技术涉及污水深度处理、再生水生产领域,具体涉及污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法。

技术介绍

[0002]难降解有机物通常指在自然条件难于被生物作用发生递降分解的有机化学物质。它们会在水体,土壤等自然环境中不断积累,然后通过食物链进入生物体,并逐渐富集。不仅危害生物的健康,危害整个生态系统,最后还会进入人体,危害人类健康。所以实现污水中的难降解有机物有效降解和实时监测意义重大。
[0003]水中难降解有机物的检测技术主要有液相色谱法、液相色谱与串联质谱联用法、放射性免疫测定初筛检测法、酶联免疫吸附测定法、免疫传感器、气相色谱例子阱质谱法、毛细管电泳检测技术等,上述方法虽然检测精度高、能够用于痕量难降解有机物的检测,但是前处理操作复杂、检测设备需求高、无法实时检测。基于以上现状,紫外

可见光分光光谱法成为污水中难降解有机物实时监测的重要研究方向之一。利用不同种类难降解有机物在紫外

可见光区域内产生特征吸收的原理,构建数本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法,其特征在于,其包括:建立难降解有机物的吸光度与对应化学需氧量(COD)浓度关系模型的步骤S1;利用光谱扫描机构实时获取难降解有机物在紫外

可见光光谱范围内的吸光度、并利用步骤S1的模型实时监测相应的难降解有机物浓度的步骤S2;根据步骤S2中获得的难降解有机物实时监测的浓度来计算臭氧投加量,建立臭氧智能投加系统的步骤S3。2.根据权利要求1所述的污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法,其特征在于:步骤S1的具体过程包括:步骤一、配置具有浓度梯度的难降解有机物标准溶液,依次使用光谱扫描机构测量其在在紫外

可见光光谱范围内的吸光度;步骤二、绘制难降解有机物在不同浓度下的紫外

可见光吸收光谱图,找到其存在的特征吸收峰所在波长,所述吸收峰可能存在一处或多处;步骤三、将特征吸收峰所在波长下不同浓度时的吸光度值进行方程的拟合,建立难降解有机物的吸光度与对应COD浓度关系模型。3.根据权利要求1所述的污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法,其特征在于:步骤S2中,光谱扫描机构包括紫外

可见光全波长扫描仪、不透光PVC管、信号传输线路、集成化服务器和电脑;所述紫外

可见光全波长扫描仪包括LED光源发射元件,光分离装置,光路发射窗口,光路接收窗口,测量光束,清洁喷嘴,参比光束,光信号转换电信号元件,信号收集元件,电信号阵列探测器;其中:LED光源发射元件用于产生高强度的能够穿过待测液体的紫外光和可见光;LED光源发射元件产生的复合光在光分离装置处被分解出所需波长的单色光;单色光通过光路发射窗口穿过待测液体后进入光路接收窗口;光路接收窗口设计为可滑动元件,用于改变光程长度;在光路发射窗口和光路接收窗口安装了震动线性马达和空气清洁喷嘴,用于对测量窗口的有效清洁;光束在光信号转换电信号元件处被转换为相应的电信号,最终信号收集元件和电信号阵列探测器将信号通过信号传输线路传输至集成化服务器,集成化服务器用于实现数据的可视化和数据的存储。4.根据权利要求2所述的污水中难降解有机物实时监测及臭氧智能投加控制方法,其特征在于:步骤一的具体过程包括:P1:记录难降解有机物的相对分子质量,并计算单位质量浓度对应的COD值;P2:使用天平称量一定量优选级难降解有机物,使其在烧杯中溶解,转移至容量瓶进行定容,选定0
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【专利技术属性】
技术研发人员:王晓东李峰杨曼孜毕学军刘长青哈沙
申请(专利权)人:青岛理工大学
类型:发明
国别省市:

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