一种节能型工业污水处理系统及污水处理方法技术方案

技术编号:39848532 阅读:9 留言:0更新日期:2023-12-29 16:46
本申请公开了一种节能型工业污水处理系统及污水处理方法,其通过采集软化过程中的搅拌速度值和

【技术实现步骤摘要】
一种节能型工业污水处理系统及污水处理方法


[0001]本申请涉及污水处理领域,且更为具体地,涉及一种节能型工业污水处理系统及污水处理方法


技术介绍

[0002]工业污水的处理是非常重要的,因为如果不对其成分进行处理,直接排放到环境中会对土地和水源造成严重的污染

特别是持久性有机污染物
(POPs)
,它们能够长距离迁移并长期存在于环境中,具有长期残留性

生物蓄积性

半挥发性和高毒性

这些物质对人类健康和环境造成严重危害

因此,近年来研究致力于在污水处理过程中彻底降解这些持久性有机污染物,以防止产生新的污染物

[0003]工业污水的水质成分复杂,通常包含高悬浮物和浊度

高盐含量

高化学需氧量和多种重金属等特点

目前,工业污水处理主要采用物理法

化学法和生物法等综合技术方法

物理法包括多效蒸发

电离

反渗透

超滤

纳滤等,但需要大量的电力资源,运行成本较高

化学法通常是通过加入高分子氧化剂和化学絮凝剂来处理污水,但存在加药量大

静置时间长

产生二次污染的缺点

生物法在处理生活污水方面具有稳定性和低成本的优点,但无法有效处理重金属含量高

有机物浓度高以及高盐工业污水

[0004]因此,期望一种优化的节能型工业污水处理系统


技术实现思路

[0005]为了解决上述技术问题,提出了本申请

本申请的实施例提供了一种节能型工业污水处理系统及污水处理方法,其通过采集软化过程中的搅拌速度值和
PH
值,并在后端引入数据处理和分析算法来进行软化过程中的搅拌速度和
PH
的时序协同关联分析,以基于搅拌速度和
PH
变化的协同来自动控制软化参数,以提高处理效率并降低能源消耗,优化工业污水处理系统的性能

这样,能够更加能够有效地净化工业污水,降低对环境的污染,实现资源的可持续利用

[0006]根据本申请的一个方面,提供了一种节能型工业污水处理系统,其包括:
[0007]过滤子系统,用于将工业污水经过机械格栅过滤,并将过滤后的所述工业污水通过油水分离器进行分离处理,以除去杂物,浮油及悬浮物得到预分离后污水;
[0008]软化子系统,用于将所述预分离后污水通过化学反应器中,并加入纯碱后搅拌混合,以去除钙镁硬度离子使水体软化生成第一悬浮絮体颗粒和软化后污水;
[0009]强化混凝子系统,用于将所述软化后污水通入混凝气浮机,并加入阳离子絮凝剂以生成的第二悬浮絮体颗粒和混凝气浮污水,其中,所述阳离子絮凝剂为以丙烯酰胺和二甲基二烯丙基氯化铵通过辐照进行自由基聚合反应得到的产物;
[0010]有机物降解子系统,用于将所述混凝气浮污水通入脉冲放电等离子体

光催化反应器反应以得到脉冲放电等离子体

光催化反应污水;
[0011]零价铁处理子系统,用于在超声作用下,将纳米零价铁与所述脉冲放电等离子体

光催化反应污水进行超声波协同反应后,在沉淀区进行固液分离处理以得到分离后污水;
[0012]吸附处理子系统,用于将所述分离后污水通入吸附池,并加入铁丝笼骨架纤维素气凝胶,在磁场作用下与水体分离,解吸附回收重金属离子以得到处理后污水

[0013]根据本申请的另一个方面,提供了一种节能型工业污水处理方法,其包括:
[0014]将工业污水经过机械格栅过滤,并将过滤后的所述工业污水通过油水分离器进行分离处理,以除去杂物,浮油及悬浮物得到预分离后污水;
[0015]将所述预分离后污水通过化学反应器中,并加入纯碱后搅拌混合,以去除钙镁硬度离子使水体软化生成第一悬浮絮体颗粒和软化后污水;
[0016]将所述软化后污水通入混凝气浮机,并加入阳离子絮凝剂以生成的第二悬浮絮体颗粒和混凝气浮污水,其中,所述阳离子絮凝剂为以丙烯酰胺和二甲基二烯丙基氯化铵通过辐照进行自由基聚合反应得到的产物;
[0017]将所述混凝气浮污水通入脉冲放电等离子体

光催化反应器反应以得到脉冲放电等离子体

光催化反应污水;
[0018]在超声作用下,将纳米零价铁与所述脉冲放电等离子体

光催化反应污水进行超声波协同反应后,在沉淀区进行固液分离处理以得到分离后污水;
[0019]将所述分离后污水通入吸附池,并加入铁丝笼骨架纤维素气凝胶,在磁场作用下与水体分离,解吸附回收重金属离子以得到处理后污水

[0020]与现有技术相比,本申请提供的一种节能型工业污水处理系统及污水处理方法,其通过采集软化过程中的搅拌速度值和
PH
值,并在后端引入数据处理和分析算法来进行软化过程中的搅拌速度和
PH
的时序协同关联分析,以基于搅拌速度和
PH
变化的协同来自动控制软化参数,以提高处理效率并降低能源消耗,优化工业污水处理系统的性能

这样,能够更加能够有效地净化工业污水,降低对环境的污染,实现资源的可持续利用

附图说明
[0021]通过结合附图对本申请实施例进行更详细的描述,本申请的上述以及其他目的

特征和优势将变得更加明显

附图用来提供对本申请实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本申请实施例一起用于解释本申请,并不构成对本申请的限制

在附图中,相同的参考标号通常代表相同部件或步骤

[0022]图1为根据本申请实施例的节能型工业污水处理系统的框图;
[0023]图2为根据本申请实施例的节能型工业污水处理系统中软化子系统的框图;
[0024]图3为根据本申请实施例的节能型工业污水处理系统的系统架构图;
[0025]图4为根据本申请实施例的节能型工业污水处理系统中
PH


搅拌速度时序交互关联分析模块的框图;
[0026]图5为根据本申请实施例的节能型工业污水处理方法的流程图

具体实施方式
[0027]下面,将参考附图详细地描述根据本申请的示例实施例

显然,所描述的实施例仅仅是本申请的一部分实施例,而不是本申请的全部实施例,应理解,本申请不受这里描述的示例实施例的限制

[0028]如本申请和权利要求书中所示,除非上下文明确提示例外情本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种节能型工业污水处理系统,其特征在于,包括:过滤子系统,用于将工业污水经过机械格栅过滤,并将过滤后的所述工业污水通过油水分离器进行分离处理,以除去杂物,浮油及悬浮物得到预分离后污水;软化子系统,用于将所述预分离后污水通过化学反应器中,并加入纯碱后搅拌混合,以去除钙镁硬度离子使水体软化生成第一悬浮絮体颗粒和软化后污水;强化混凝子系统,用于将所述软化后污水通入混凝气浮机,并加入阳离子絮凝剂以生成的第二悬浮絮体颗粒和混凝气浮污水,其中,所述阳离子絮凝剂为以丙烯酰胺和二甲基二烯丙基氯化铵通过辐照进行自由基聚合反应得到的产物;有机物降解子系统,用于将所述混凝气浮污水通入脉冲放电等离子体

光催化反应器反应以得到脉冲放电等离子体

光催化反应污水;零价铁处理子系统,用于在超声作用下,将纳米零价铁与所述脉冲放电等离子体

光催化反应污水进行超声波协同反应后,在沉淀区进行固液分离处理以得到分离后污水;吸附处理子系统,用于将所述分离后污水通入吸附池,并加入铁丝笼骨架纤维素气凝胶,在磁场作用下与水体分离,解吸附回收重金属离子以得到处理后污水
。2.
根据权利要求1所述的节能型工业污水处理系统,其特征在于,所述软化子系统,包括:数据采集模块,用于获取预定时间段内多个预定时间点的搅拌速度值和
PH
值;
PH


搅拌速度时序交互关联分析模块,用于对所述多个预定时间点的搅拌速度值和
PH
值进行时序关联分析以得到
PH


搅拌速度交互特征;搅拌速度控制模块,用于基于所述
PH


搅拌速度交互特征,确定当前时间点的搅拌速度值应增大或应减小
。3.
根据权利要求2所述的节能型工业污水处理系统,其特征在于,所述
PH


搅拌速度时序交互关联分析模块,包括:数据参数时序排列单元,用于将所述多个预定时间点的搅拌速度值和
PH
值分别按照时间维度排列为搅拌速度时序输入向量和
PH
值时序输入向量;数据参数时序特征提取单元,用于通过基于深度神经网络模型的时序特征提取器分别对所述搅拌速度时序输入向量和所述
PH
值时序输入向量进行特征提取以得到搅拌速度时序特征向量和
PH
值时序特征向量;
PH


搅拌速度时序特征交互单元,用于对所述搅拌速度时序特征向量和所述
PH
值时序特征向量进行特征交互关联编码以得到
PH


搅拌速度交互特征向量作为所述
PH


搅拌速度交互特征
。4.
根据权利要求3所述的节能型工业污水处理系统,其特征在于,所述基于深度神经网络模型的时序特征提取器为基于一维卷积层的时序特征提取器
。5.
根据权利要求4所述的节能型工业污水处理系统,其特征在于,所述
PH


搅拌速度时序特征交互单元,用于:使用特征间注意力层来进行所述搅拌速度时序特征向量和所述
PH
值时序特征向量之间的基于注意力的特征交互以得到所述
PH


搅拌速度交互特征向量
。6.
根据权利要求5所述的节能型工业污水处理系统,其特征在于,所述搅拌速度控制模块,用于:
将所述
PH


搅拌速度交互特征向量通过分类器以得到分类结果,所述分类结果用于表示当前时间点的搅拌速度值应增大或应减小
。7.
根据权利要求6所述的节能型工业污水处理系统,其特征在于,还包括:用于对所述基于深度神经网络模型的时序特征提取器

所述特征间注意力层和所述分类器进行训练的训练模块;其中,所述训练模块,包括:训练数据获取单元,用于获取预定时间段内多个...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏小刚
申请(专利权)人:深圳市林科超声波洗净设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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