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基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法及系统技术方案

技术编号:41158720 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-30 18:22
本发明专利技术涉及废水处理技术领域,提出了基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法及系统,包括:将待处理的垃圾渗滤液废水经过格栅斜筛后自流入调节池进行调节,再由泵提升至混凝‑絮凝沉淀池中生成矾花,混凝‑絮凝沉淀池出水自流入初沉池进行泥水分离;对泥水分离后的垃圾渗滤液废水进行厌氧处理,通过分析氧氨氧化反应器不同反应器区域中同种水质检测数据的浓度分布特征以及不同反应器区域的位置信息实时调整氧氨氧化反应器的进水量;将经过厌氧处理处理后的垃圾渗滤液废水依次进行短程硝化反应处理、二沉池固液分离、脱色池脱色处理。本发明专利技术根据不同反应器区域对垃圾渗滤水质的分析自适应调整氧氨氧化反应器的进水量,提高废水处理的效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及废水处理,具体涉及基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法及系统


技术介绍

1、随着经济的迅速发展,垃圾产生量也逐年增加,垃圾在转运或者填埋的过程中都会不可避免的产生垃圾渗滤液,垃圾渗滤液具有大体量和高污染性的特点。垃圾渗滤液中具有高浓度的盐分、氮磷元素和重金属,其中过量盐分与氮磷元素会导致土壤板结和营养比例失衡,影响植株的生长,垃圾渗滤液中的重金属也会被土壤吸附而破坏土壤生态。因此对垃圾渗滤液进行废水处理至关重要,而厌氧氨氧化技术作为低碳、高效的生物脱氮新型技术,不需要有机碳源,脱氮效率高,成为现阶段废水处理的重要方式之一。

2、由于垃圾渗滤液水质情况变化较大,而且厌氧氨氧化反应器的厌氧氨氧化菌通常生长速率缓慢,生物处理能力有限,当进水量过快时,可能导致厌氧氨氧化菌处理不充分,垃圾渗滤液废水中仍有大量氨氮物质,废水处理效果差;当进水量过慢时,可能导致没有充足的原料促使厌氧氨氧化菌的生长,同时垃圾渗滤液的废水处理效率较低。


技术实现思路

1、本专利技术提供基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法及系统,以解决垃圾渗滤液废水处理过程中厌氧氨氧化反应器进水量无法根据实际生物处理情况进行自适应调整的问题,所采用的技术方案具体如下:

2、第一方面,本专利技术一个实施例提供基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,该方法包括以下步骤:

3、将待处理的垃圾渗滤液废水经过格栅斜筛后自流入调节池进行调节,垃圾渗滤液废水由泵提升至混凝-絮凝沉淀池中生成矾花,混凝-絮凝沉淀池出水自流入初沉池进行泥水分离;

4、对泥水分离后的垃圾渗滤液废水进行厌氧处理,通过厌氧处理过程中氧氨氧化反应器不同位置垃圾渗滤液废水的取样结果确定进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵、以及每个反应器区域中不同高度范围的水质检测矩阵;

5、根据两个反应器区域中同种水质检测数据的浓度分布特征以及每种水质检测数据体现厌氧氨氧化反应器性能的评估结果确定两个反应器区域之间的废水处理性能相似指数;

6、根据每个反应器区域聚类簇中每个反应器区域中每种主要废水因素的处理数据偏差值以及反应器区域距离进水口的距离信息确定厌氧氨氧化反应器的处理优异指数;

7、采样神经网络模型基于若干个取样区间下厌氧氨氧化反应器的处理优异指数确定厌氧氨氧化反应器的进水量;

8、将经过厌氧处理处理后的垃圾渗滤液废水依次进行短程硝化反应处理、二沉池固液分离、脱色池脱色处理。

9、优选的,所述混凝-絮凝沉淀池的沉淀方式为:混凝-絮凝沉淀池采用平流沉淀的方式。

10、优选的,所述通过厌氧处理过程中氧氨氧化反应器不同位置垃圾渗滤液废水的取样结果确定进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵、以及每个反应器区域中不同高度范围的水质检测矩阵的方法为:

11、将氧氨氧化反应器内部水深高度从低到高均匀分化成3个不同的高度范围;将整个氧氨氧化反应器均匀划分成预设数量个反应器区域,分别使用多参数水质测定仪、紫外-可见光分光光度计、总氮测定仪获取每个反应器区域每个高度范围内垃圾渗滤液的水质检测数据;

12、将每个反应器区域每个高度范围内所有采集时刻下每种水质检测数据预处理后的结果按照采集顺序组成的向量作为一个行向量;将每个反应器区域每个高度范围下所有种水质检测数据对应行向量组成的矩阵作为每个反应器区域每个高度范围的水质检测矩阵;

13、分别对氧氨氧化反应器进水管道、出水管道中的垃圾渗滤液进行取样,分别使用多参数水质测定仪、紫外-可见光分光光度计、总氮测定仪获取每次取样结果的水质检测数据;

14、将进水管道所有次取样结果的每种水质检测数据预处理后的结果按照采集顺序组成的向量作为一个行向量;将进水管道所有次取样结果的所有种水质检测数据对应行向量组成的矩阵作为进水水质检测矩阵;

15、将出水管道所有次取样结果的每种水质检测数据预处理后的结果按照采集顺序组成的向量作为一个行向量;将出水管道所有次取样结果的所有种水质检测数据对应行向量组成的矩阵作为出水水质检测矩阵。

16、优选的,所述根据两个反应器区域中同种水质检测数据的浓度分布特征以及每种水质检测数据体现厌氧氨氧化反应器性能的评估结果确定两个反应器区域之间的废水处理性能相似指数的方法为:

17、基于进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵中同种水质检测数据序列与反应器性能之间的关联程度的评估结果确定每种水质检测数据的性能影响权重;

18、基于两个反应器区域中同种水质检测数据中相同时刻的水质检测垂直差值序列之间的度量距离确定两个反应器区域中每种水质检测数据序列的浓度趋变差异系数;

19、将以自然常数为底数,以每种水质检测数据的性能影响权重为指数的计算结果作为分子;

20、将两个反应器区域中任意一种水质检测数据序列的浓度趋变差异系数与预设参数之和作为分母;

21、将分子与分母的比值在两个反应器区域中所有种类水质检测数据上累加结果的均值作为两个反应器区域之间的废水处理性能相似指数。

22、优选的,所述基于进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵中同种水质检测数据序列与反应器性能之间的关联程度的评估结果确定每种水质检测数据的性能影响权重的方法为:

23、将任意一种水质检测数据按照时间顺序组成的序列作为一个水质检测数据序列;

24、分别将进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵中所有水质检测数据序列作为输入,利用relieff算法分别确定进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵中每种水质检测数据的特征权重;

25、将进水水质检测矩阵与出水水质检测矩阵中同种水质检测数据的特征权重的差值绝对值作为同种水质检测数据的性能影响权重。

26、优选的,所述基于两个反应器区域中同种水质检测数据中相同时刻的水质检测垂直差值序列之间的度量距离确定两个反应器区域中每种水质检测数据序列的浓度趋变差异系数的方法为:

27、将进水水质检测矩阵中每个水质检测数据序列内所有元素的均值作为每种水质检测数据的水质检测代表值;

28、将每个反应器区域3个高度范围的水质检测矩阵中同一时刻同种水质检测数据按照高度范围升序顺序组成的序列作为每个反应器区域每个时刻每种水质检测数据的水质检测垂直序列;

29、将每个反应器区域每个时刻每种水质检测数据的水质检测垂直序列中的元素与每种水质检测数据的水质检测代表值之间差值组成的序列作为每个反应器区域每个时刻每种水质检测数据的水质检测垂直差值序列;

30、将两个反应器区域同一时刻同种水质检测数据的水质检测垂直差值序列之间的度量距离在所有时刻上累加结果的均值作为两个反应器区域中同种水质检测数据序列的浓度趋变差异系数。

31、优选的,所述根据每个反应器区域聚类簇中每个反应器区域中每种主要废水因素的处理数据偏差值以及反应器区域距离进水口的距离信息确定厌氧氨氧化反应器的处理优异指数本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述混凝-絮凝沉淀池的沉淀方式为:混凝-絮凝沉淀池采用平流沉淀的方式。

3.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述通过厌氧处理过程中氧氨氧化反应器不同位置垃圾渗滤液废水的取样结果确定进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵、以及每个反应器区域中不同高度范围的水质检测矩阵的方法为:

4.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述根据两个反应器区域中同种水质检测数据的浓度分布特征以及每种水质检测数据体现厌氧氨氧化反应器性能的评估结果确定两个反应器区域之间的废水处理性能相似指数的方法为:

5.根据权利要求4所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述基于进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵中同种水质检测数据序列与反应器性能之间的关联程度的评估结果确定每种水质检测数据的性能影响权重的方法为:

6.根据权利要求4所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述基于两个反应器区域中同种水质检测数据中相同时刻的水质检测垂直差值序列之间的度量距离确定两个反应器区域中每种水质检测数据序列的浓度趋变差异系数的方法为:

7.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述根据每个反应器区域聚类簇中每个反应器区域中每种主要废水因素的处理数据偏差值以及反应器区域距离进水口的距离信息确定厌氧氨氧化反应器的处理优异指数的方法为:

8.根据权利要求7所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述基于每个反应器区域聚类簇中每个反应器区域不同种主要废水因素的处理数据偏差值确定每个反应器区域聚类簇的废水处理强度的方法为:

9.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述采样神经网络模型基于若干个取样区间下厌氧氨氧化反应器的处理优异指数确定厌氧氨氧化反应器的进水量的方法为:

10.基于厌氧氨氧化反应器的废水处理系统,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1-9任意一项所述基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述混凝-絮凝沉淀池的沉淀方式为:混凝-絮凝沉淀池采用平流沉淀的方式。

3.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述通过厌氧处理过程中氧氨氧化反应器不同位置垃圾渗滤液废水的取样结果确定进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵、以及每个反应器区域中不同高度范围的水质检测矩阵的方法为:

4.根据权利要求1所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述根据两个反应器区域中同种水质检测数据的浓度分布特征以及每种水质检测数据体现厌氧氨氧化反应器性能的评估结果确定两个反应器区域之间的废水处理性能相似指数的方法为:

5.根据权利要求4所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述基于进水水质检测矩阵、出水水质检测矩阵中同种水质检测数据序列与反应器性能之间的关联程度的评估结果确定每种水质检测数据的性能影响权重的方法为:

6.根据权利要求4所述的基于厌氧氨氧化反应器的废水处理方法,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:戴魁刘阳吴政
申请(专利权)人:湖南孚瑞锑格机械设备有限公司
类型:发明
国别省市:

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