发明内容
为了改善现有技术的不足,本发明的目的是提供一种降雨时控制排水系统中各个片区中的污水汇入污水干管和调蓄设施的方法。该方法适用于降雨时各个片区流入污水干管的污水总量大于此刻污水干管可以流通的最大流量和/或污水处理厂可以处理的最大容量,所述方法可以有针对性地将具有不同污染程度的区域内的水体快速有效的排放处理。
本发明目的是通过如下技术方案实现的:
一种降雨时控制排水系统中各个片区中的污水汇入污水干管和调蓄设施的方法,所述排水系统包括按照区域划分的多个片区,各个片区的雨水管路和污水管路,第一截污管和第二截污管、调蓄设施和污水干管;所述各个片区的雨水管路分别与第一截污管和第二截污管相连,所述各个片区的污水管路与污水管相连,所述各个片区的第一截污管和污水管与污水干管相连,所述各个片区的第二截污管与调蓄设施相连,所述污水干管和调蓄设施的末端分别与污水处理厂相连;
A)当所述调蓄设施没有达到容纳上限时,采用如下控制方法:
假设污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,Q取(Q1-Q4)和 (Q3-Q4)中的最小值,其中,Q1为污水干管排向污水处理厂的最大流量,Q3为污水处理厂能够处理污水的最大流量,Q4为污水管排向污水干管的最大流量;
所述方法包括:
A-1)对各个片区的第一截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第一截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第一截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q,所述方法包括如下步骤:
A-1-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第一截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第一截污管,直至各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q;
A-1-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第一截污管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第一截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
(c)按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
A-2)对各个片区的第二截污管的流量不进行控制;
B)当所述调蓄设施达到容纳上限时,采用如下控制方法:
假设污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,Q取(Q1-Q4)和 (Q3-Q4)中的最小值;
假设调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q’,若(Q1-Q4)大于等于(Q3-Q4)时,Q’取零,若(Q1-Q4)小于(Q3-Q4)时,Q’取Q2和(Q3-Q1)中的最小值,其中,Q1为污水干管排向污水处理厂的最大流量,Q2为调蓄设施排向污水处理厂的最大流量,Q3为污水处理厂能够处理污水的最大流量,Q4为污水管排向污水干管的最大流量;
所述方法包括:
B-1)对各个片区的第一截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第一截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第一截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q,所述方法包括如下步骤:
B-1-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第一截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第一截污管,直至各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q;
B-1-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第一截污管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第一截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
(c)按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
B-2)对各个片区的第二截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第二截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第二截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量Q’,所述方法包括如下步骤:
B-2-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第二截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第二截污管,直至各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量Q’;
B-2-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第二截污管的流量,使各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q’,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第二截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第二截污管的流量;
(c)按各个片区的第二截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第二截污管的流量。
根据本发明,步骤A-1-1)或步骤B-1-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第一截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第一截污管打开,当污水干管末端的流量仍低于Q,则打开污染物的浓度为C2对应的第一截污管,当污水干管末端的流量仍低于Q,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第一截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管打开时会导致污水干管末端的流量超过Q,则适当调节污染物的浓度为Cm 对应的第一截污管上的流量,使污水干管末端的流量等于Q。
优选地,步骤A-1-1)或步骤B-1-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第一截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第一截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则打开污染物的浓度为C2对应的第一截污管,当污染物的浓度为C2对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第一截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关开到最大时会导致污水干管末端的流量超过Q,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关,使污水干管末端的流量等于Q。
根据本发明,步骤B-2-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第二截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第二截污管打开,当调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则打开污染物的浓度为C2对应的第二截污管,当调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第二截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第二截污管打开时会导致调蓄设施末端的流量超过Q’,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第二截污管上的流量,使调蓄设施末端的流量等于Q’。
优选地,步骤B-2-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第二截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第二截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第二截污管上的水利开关开到最大值时调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则打开污染物的浓度为C2对应的第二截污管,当污染物的浓度为C2对应的第二截污管上的水利开关开到最大值时调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第二截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第二截污管上的水利开关开到最大时会导致调蓄设施末端的流量超过Q’,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第二截污管上的水利开关,使调蓄设施末端的流量等于Q’。
根据本发明,所述方法还包括:
设定污染物浓度标准排放值C0;当某片区的水体污染程度达到设定的污染物浓度标准排放值C0时,该片区截污完毕,则关闭对应片区的第一截污管和第二截污管,按上述方法继续控制其他片区的第一截污管和/或第二截污管的流量。
优选地,根据排放到的自然水体的环境容量和片区内的水体污染程度在该控制系统的控制单元中设定污染物浓度标准排放值C0。
根据本发明,所述某片区的水体污染程度达到设定的污染物浓度标准排放值C0是指某片区的水体污染程度小于设定的污染物浓度标准排放值C0。
根据本发明,排放到的自然水体的环境容量可以是自然水体如江河湖海;当所述自然水体的环境容量较大(如海洋),污染物浓度标准排放值C0可以适当提高;当所述自然水体的环境容量较小(如湖泊),污染物浓度标准排放值 C0可以适当降低。
根据本发明,所述按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量是指,按各个片区的第一截污管的流道面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量,并使各个片区的第一截污管的流量之和等于Q。
优选地,所述各个片区第一截污管流道面积的比例与对应各个片区第一截污管分配的流量的比例相同。
根据本发明,所述按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量是指,按各个片区对应的汇水区域面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量,并使各个片区的第一截污管的流量之和等于Q。
优选地,所述各个片区第一截污管流道面积的比例与对应各个片区第一截污管分配的流量的比例相同。
根据本发明,所述按各个片区的第二截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第二截污管的流量是指,按各个片区的第二截污管的流道面积的比例,来分配对应的各个片区的第二截污管的流量,并使各个片区的第二截污管的流量之和等于Q’。
优选地,所述各个片区第二截污管流道面积的比例与对应各个片区第二截污管分配的流量的比例相同。
根据本发明,所述按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第二截污管的流量是指,按各个片区对应的汇水区域面积的比例,来分配对应的各个片区的第二截污管的流量,并使各个片区的第二截污管的流量之和等于Q’。
优选地,所述各个片区第二截污管流道面积的比例与对应各个片区第二截污管分配的流量的比例相同。
根据本发明,所述排水系统还包括设置在各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关。
根据本发明,所述排水系统还包括控制系统,所述控制系统包括监测水体水质的装置和与其信号连接的控制单元;所述控制单元与各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关信号连接;所述监测装置用于监测水体水质,生成水质监测信号,将生成的水质监测信号输送给控制单元,控制单元根据接收的水质监测信号控制各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关的开度。
根据本发明,所述监测水体水质的装置为水质检测器、在线COD监测仪、在线氨氮监测仪、在线TSS监测仪、在线BOD监测仪、在线NH3-N监测仪、在线 TP监测仪、在线TN监测仪、电极、电导率仪等,所述监测水体水质的装置可以监测水体中污染物的浓度,所述污染物包括TSS、COD、BOD、NH3-N、TN或 TP中的一种或几种。
根据本发明,所述水质检测器可以是采用电极法、UV光学法、光学散射法等实现对水体水质的检测。
根据本发明,所述各个片区的第一截污管和各个片区的第二截污管上的水利开关分别独立地选自阀门(球阀、闸阀、刀闸阀、蝶阀、升降式橡胶板截流止回阀等)、闸门(上开式闸门、下开式闸门等)、堰门(上开式堰门、下开式堰门、旋转式堰门等)、拍门(截流拍门等)中的一种。
根据本发明,所述按照区域划分没有一定限制,可涵盖较大区域,也可涵盖较小区域,例如可以按0.04-2平方公里的面积进行区域划分。所述区域中可以包括一个或多个雨水处理设施。
根据本发明,所述各个片区的第一截污管与该片区的雨水处理设施相连。
根据本发明,所述各个片区的第二截污管与该片区的雨水处理设施相连。
根据本发明,所述雨水处理设施选自储蓄设施、在线处理设施和分流井中的至少一种。
本发明还提供一种适用于上述方法的控制系统,所述控制系统包括监测水体水质的装置和与其信号连接的控制单元;所述控制单元与各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关信号连接;所述监测装置用于监测水体水质,生成水质监测信号,将生成的水质监测信号输送给控制单元,控制单元根据接收的水质监测信号控制各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关的开度。
根据本发明,所述监测水体水质的装置为水质检测器、在线COD监测仪、在线氨氮监测仪、在线TSS监测仪、在线BOD监测仪、在线NH3-N监测仪、在线 TP监测仪、在线TN监测仪、电极、电导率仪等,所述监测水体水质的装置可以监测水体中污染物的浓度,所述污染物包括TSS、COD、BOD、NH3-N、TN或 TP中的一种或几种。
根据本发明,所述水质检测器可以是采用电极法、UV光学法、光学散射法等实现对水体水质的检测。
本发明的有益效果:
(1)本发明所述方法在最大限度利用现有资源的情况下,通过合理配置,将各分片区域内水质较差、污染严重的初雨通过与雨水管路相连的第一截污管排放至污水干管中,通过与雨水管路相连的第二截污管排放至调蓄设施中,同时将与污水管路相连的污水管中的污水排放至污水干管中,再进入污水处理厂进行处理。通过合理的分配来自于与污水管路相连的污水管中的污水和与雨水管路相连的截污管中的污水进入污水干管的水量,将污水对分片区域内的污染程度尽量降低,同时也使较干净的雨水不被排入污水处理厂,减少污水处理厂的负荷,从而使现有资源实现最优化配置。
(2)本发明的方法针对系统中不同分片区域内同一时间汇入污水干管的污水(尤其是与污水管路相连的污水管中的生活污水和与雨水管路相连的截污管中的初期雨水)和雨水的污染程度不同,根据各个片区内截污管中的水体水质进行合理分配,有针对性地将具有不同污染程度的区域内的水体快速有效的进行排放处理,从而实现水体的合理排放。
(3)本发明的方法中当调蓄设施达到容纳上限时,此时调蓄设施当一个过水管路使用,进到调蓄设施的水量和流出调蓄设施的水量保持一致即可;当调蓄设施没有达到容纳上限时,第二截污管流向其中的水量则无需进行控制,而将更多的水体排向调蓄设施。
(4)本发明的方法简单、操作容易。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的保护范围。此外,应理解,在阅读了本发明所公开的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本发明所限定的保护范围之内。
实施例1
一种降雨时控制排水系统中各个片区中的污水汇入污水干管和调蓄设施的方法,所述排水系统包括按照区域划分的多个片区,各个片区的雨水管路和污水管路,第一截污管和第二截污管、调蓄设施和污水干管;所述各个片区的雨水管路分别与第一截污管和第二截污管相连,所述各个片区的污水管路与污水管相连,所述各个片区的第一截污管和污水管与污水干管相连,所述各个片区的第二截污管与调蓄设施相连,所述污水干管和调蓄设施的末端分别与污水处理厂相连;
A)当所述调蓄设施没有达到容纳上限时,采用如下控制方法:
假设污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,Q取(Q1-Q4)和 (Q3-Q4)中的最小值,其中,Q1为污水干管排向污水处理厂的最大流量,Q3为污水处理厂能够处理污水的最大流量,Q4为污水管排向污水干管的最大流量;
所述方法包括:
A-1)对各个片区的第一截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第一截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第一截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q,所述方法包括如下步骤:
A-1-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第一截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第一截污管,直至各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q;
A-1-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第一截污管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第一截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
(c)按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
A-2)对各个片区的第二截污管的流量不进行控制;
B)当所述调蓄设施达到容纳上限时,采用如下控制方法:
假设污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,Q取(Q1-Q4)和 (Q3-Q4)中的最小值;
假设调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q’,若(Q1-Q4)大于等于 (Q3-Q4)时,Q’取零,若(Q1-Q4)小于(Q3-Q4)时,Q’取Q2和(Q3-Q1)中的最小值,其中,Q1为污水干管排向污水处理厂的最大流量,Q2为调蓄设施排向污水处理厂的最大流量,Q3为污水处理厂能够处理污水的最大流量,Q4为污水管排向污水干管的最大流量;
所述方法包括:
B-1)对各个片区的第一截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第一截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第一截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q,所述方法包括如下步骤:
B-1-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第一截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第一截污管,直至各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q;
B-1-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第一截污管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第一截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
(c)按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量;
B-2)对各个片区的第二截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第二截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第二截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量Q’,所述方法包括如下步骤:
B-2-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第二截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第二截污管,直至各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量Q’;
B-2-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第二截污管的流量,使各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q’,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第二截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第二截污管的流量;
(c)按各个片区的第二截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第二截污管的流量。
在本发明的一个优选实施方式中,步骤A-1-1)或步骤B-1-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第一截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第一截污管打开,当污水干管末端的流量仍低于Q,则打开污染物的浓度为C2对应的第一截污管,当污水干管末端的流量仍低于Q,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第一截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管打开时会导致污水干管末端的流量超过Q,则适当调节污染物的浓度为Cm 对应的第一截污管上的流量,使污水干管末端的流量等于Q。
优选地,步骤A-1-1)或步骤B-1-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第一截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第一截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则打开污染物的浓度为C2对应的第一截污管,当污染物的浓度为C2对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第一截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关开到最大时会导致污水干管末端的流量超过Q,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关,使污水干管末端的流量等于Q。
在本发明的一个优选实施方式中,步骤B-2-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第二截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第二截污管打开,当调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则打开污染物的浓度为C2对应的第二截污管,当调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第二截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第二截污管打开时会导致调蓄设施末端的流量超过Q’,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第二截污管上的流量,使调蓄设施末端的流量等于Q’。
优选地,步骤B-2-1)具体包括如下步骤:
监测各个片区的第二截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第二截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第二截污管上的水利开关开到最大值时调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则打开污染物的浓度为C2对应的第二截污管,当污染物的浓度为C2对应的第二截污管上的水利开关开到最大值时调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第二截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关开到最大时会导致调蓄设施末端的流量超过Q’,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第二截污管上的水利开关,使调蓄设施末端的流量等于Q’。
在本发明的一个优选实施方式中,所述方法还包括:
设定污染物浓度标准排放值C0;当某片区的水体污染程度达到设定的污染物浓度标准排放值C0时,该片区截污完毕,则关闭对应片区的第一截污管和第二截污管,按上述方法继续控制其他片区的第一截污管和/或第二截污管的流量。
优选地,根据排放到的自然水体的环境容量和片区内的水体污染程度在该控制系统的控制单元中设定污染物浓度标准排放值C0。
在本发明的一个优选实施方式中,所述某片区的水体污染程度达到设定的污染物浓度标准排放值C0是指某片区的水体污染程度小于设定的污染物浓度标准排放值C0。
在本发明的一个优选实施方式中,排放到的自然水体的环境容量可以是自然水体如江河湖海;当所述自然水体的环境容量较大(如海洋),污染物浓度标准排放值C0可以适当提高;当所述自然水体的环境容量较小(如湖泊),污染物浓度标准排放值C0可以适当降低。
在本发明的一个优选实施方式中,所述按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量是指,按各个片区的第一截污管的流道面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量,并使各个片区的第一截污管的流量之和等于Q。
优选地,所述各个片区第一截污管流道面积的比例与对应各个片区第一截污管分配的流量的比例相同。
在本发明的一个优选实施方式中,所述按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量是指,按各个片区对应的汇水区域面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量,并使各个片区的第一截污管的流量之和等于Q。
优选地,所述各个片区第一截污管流道面积的比例与对应各个片区第一截污管分配的流量的比例相同。
在本发明的一个优选实施方式中,所述按各个片区的第二截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第二截污管的流量是指,按各个片区的第二截污管的流道面积的比例,来分配对应的各个片区的第二截污管的流量,并使各个片区的第二截污管的流量之和等于Q’。
优选地,所述各个片区第二截污管流道面积的比例与对应各个片区第二截污管分配的流量的比例相同。
在本发明的一个优选实施方式中,所述按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第二截污管的流量是指,按各个片区对应的汇水区域面积的比例,来分配对应的各个片区的第二截污管的流量,并使各个片区的第二截污管的流量之和等于Q’。
优选地,所述各个片区第二截污管流道面积的比例与对应各个片区第二截污管分配的流量的比例相同。
在本发明的一个优选实施方式中,所述排水系统还包括设置在各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关。
在本发明的一个优选实施方式中,所述排水系统还包括控制系统,所述控制系统包括监测水体水质的装置和与其信号连接的控制单元;所述控制单元与各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关信号连接;所述监测装置用于监测水体水质,生成水质监测信号,将生成的水质监测信号输送给控制单元,控制单元根据接收的水质监测信号控制各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关的开度。
在本发明的一个优选实施方式中,所述监测水体水质的装置为水质检测器、在线COD监测仪、在线氨氮监测仪、在线TSS监测仪、在线BOD监测仪、在线 NH3-N监测仪、在线TP监测仪、在线TN监测仪、电极、电导率仪等,所述监测水体水质的装置可以监测水体中污染物的浓度,所述污染物包括TSS、COD、 BOD、NH3-N、TN或TP中的一种或几种。
在本发明的一个优选实施方式中,所述水质检测器可以是采用电极法、UV 光学法、光学散射法等实现对水体水质的检测。
在本发明的一个优选实施方式中,所述各个片区的第一截污管和各个片区的第二截污管上的水利开关分别独立地选自阀门(球阀、闸阀、刀闸阀、蝶阀、升降式橡胶板截流止回阀等)、闸门(上开式闸门、下开式闸门等)、堰门(上开式堰门、下开式堰门、旋转式堰门等)、拍门(截流拍门等)中的一种。
在本发明的一个优选实施方式中,所述按照区域划分没有一定限制,可涵盖较大区域,也可涵盖较小区域,例如可以按0.04-2平方公里的面积进行区域划分。所述区域中可以包括一个或多个雨水处理设施。
在本发明的一个优选实施方式中,所述各个片区的第一截污管与该片区的雨水处理设施相连。
在本发明的一个优选实施方式中,所述各个片区的第二截污管与该片区的雨水处理设施相连。
在本发明的一个优选实施方式中,所述雨水处理设施选自储蓄设施、在线处理设施和分流井中的至少一种。
实施例2
一种降雨时控制排水系统中各个片区中的污水汇入污水干管和调蓄设施的方法,所述排水系统包括按照区域划分的多个片区,各个片区的雨水管路和污水管路,第一截污管和第二截污管、调蓄设施和污水干管;所述各个片区的雨水管路分别与第一截污管和第二截污管相连,所述各个片区的污水管路与污水管相连,所述各个片区的第一截污管和污水管与污水干管相连,所述各个片区的第二截污管与调蓄设施相连,所述污水干管和调蓄设施的末端分别与污水处理厂相连;
所述排水系统还包括设置在各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关;所述排水系统还包括控制系统,所述控制系统包括监测水体水质的装置和与其信号连接的控制单元;所述控制单元与各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关信号连接;所述监测装置用于监测水体水质,生成水质监测信号,将生成的水质监测信号输送给控制单元,控制单元根据接收的水质监测信号控制各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关的开度;
A)当所述调蓄设施没有达到容纳上限时,采用如下控制方法:
假设污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,Q取(Q1-Q4)和 (Q3-Q4)中的最小值,其中,Q1为污水干管排向污水处理厂的最大流量,Q3为污水处理厂能够处理污水的最大流量,Q4为污水管排向污水干管的最大流量;
所述方法包括:
A-1)对各个片区的第一截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第一截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第一截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q,所述方法包括如下步骤:
A-1-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第一截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第一截污管,直至各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q;
监测各个片区的第一截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1 对应的第一截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则打开污染物的浓度为C2对应的第一截污管,当污染物的浓度为C2对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第一截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关开到最大时会导致污水干管末端的流量超过Q,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关,使污水干管末端的流量等于Q;
A-1-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第一截污管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第一截污管的流量相同;即将污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q平均分配各个片区的第一截污管,使各个片区的第一截污管上的流量相同,且之和为Q;例如,某区域内包括三个片区,则这三个片区的第一截污管的流量均为Q/3;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量;即将污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q按照各个片区对应的汇水区域面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量。例如,污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,系统中包括三个片区,所述三个片区对应的汇水区域面积的比例为2:1:3,则三个片区的第一截污管的流量比应为2:1:3,即三个片区的第一截污管的流量分别为2Q/6、Q/6和3Q/6;
(c)按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量;即将污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q按照各个片区的第一截污管的流道面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量;例如,污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,系统中包括三个片区,所述三个片区的第一截污管的流道面积的比例为4:5:6,则三个片区的第一截污管的流量比为4:5:6,即三个片区的第一截污管的流量分别为4Q/15、5Q/15 和6Q/15;
A-2)对各个片区的第二截污管的流量不进行控制;
B)当所述调蓄设施达到容纳上限时,采用如下控制方法:
假设污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,Q取(Q1-Q4)和 (Q3-Q4)中的最小值;
假设调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q’,若(Q1-Q4)大于等于 (Q3-Q4)时,Q’取零,若(Q1-Q4)小于(Q3-Q4)时,Q’取Q2和(Q3-Q1)中的最小值,其中,Q1为污水干管排向污水处理厂的最大流量,Q2为调蓄设施排向污水处理厂的最大流量,Q3为污水处理厂能够处理污水的最大流量,Q4为污水管排向污水干管的最大流量;
所述方法包括:
B-1)对各个片区的第一截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第一截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第一截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q,所述方法包括如下步骤:
B-1-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第一截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第一截污管,直至各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q;
具体地,监测各个片区的第一截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1对应的第一截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则打开污染物的浓度为C2 对应的第一截污管,当污染物的浓度为C2对应的第一截污管上的水利开关开到最大值时污水干管末端的流量仍低于Q,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第一截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关开到最大时会导致污水干管末端的流量超过Q,则适当调节污染物的浓度为Cm 对应的第一截污管上的水利开关,使污水干管末端的流量等于Q;
B-1-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第一截污管的流量,使各个片区的第一截污管的流量之和等于污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第一截污管的流量相同;即将污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q平均分配各个片区的第一截污管,使各个片区的第一截污管上的流量相同,且之和为Q;例如,某区域内包括三个片区,则这三个片区的第一截污管的流量均为Q/3;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第一截污管的流量;即将污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q按照各个片区对应的汇水区域面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量。例如,污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,系统中包括三个片区,所述三个片区对应的汇水区域面积的比例为2:1:3,则三个片区的第一截污管的流量比应为2:1:3,即三个片区的第一截污管的流量分别为2Q/6、Q/6和3Q/6;
(c)按各个片区的第一截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第一截污管的流量;即将污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量Q按照各个片区的第一截污管的流道面积的比例,来分配对应的各个片区的第一截污管的流量;例如,污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,系统中包括三个片区,所述三个片区的第一截污管的流道面积的比例为4:5:6,则三个片区的第一截污管的流量比为4:5:6,即三个片区的第一截污管的流量分别为4Q/15、5Q/15 和6Q/15;
B-2)对各个片区的第二截污管的流量进行控制:
监测各个片区的第二截污管中的水体污染程度,依据污染程度的不同控制各个片区的第二截污管汇入污水干管的流量,使各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量Q’,所述方法包括如下步骤:
B-2-1)水体污染程度不同时:按照各个片区的第二截污管中水体污染程度由大到小的顺序开启对应片区的第二截污管,直至各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量Q’;
具体地,监测各个片区的第二截污管中水体水质,按水体污染程度(水体中污染物的浓度)由大到小的顺序C1>C2>C3>…>Cm>…>Cn,首先将污染物的浓度为C1对应的第二截污管打开,当污染物的浓度为C1对应的第二截污管上的水利开关开到最大值时调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则打开污染物的浓度为 C2对应的第二截污管,当污染物的浓度为C2对应的第二截污管上的水利开关开到最大值时调蓄设施末端的流量仍低于Q’,则继续打开污染物的浓度为C3对应的第二截污管,以此类推,当将污染物的浓度为Cm对应的第一截污管上的水利开关开到最大时会导致调蓄设施末端的流量超过Q’,则适当调节污染物的浓度为Cm对应的第二截污管上的水利开关,使调蓄设施末端的流量等于Q’。
B-2-2)水体污染程度相同时:控制各个片区的第二截污管的流量,使各个片区的第二截污管的流量之和等于调蓄设施末端实际能接纳的雨水的最大流量 Q’,所述控制方法选择如下方法中的一种:
(a)控制各个片区的第二截污管的流量相同;
(b)按各个片区对应的汇水区域面积的比例来控制对应的各个片区的第二截污管的流量;
(c)按各个片区的第二截污管的流道面积的比例控制对应的各个片区的第二截污管的流量。
所述方法还包括:根据排放到的自然水体的环境容量和片区内的水体污染程度在该控制系统的控制单元中设定污染物浓度标准排放值C0;当某片区的水体污染程度达到设定的污染物浓度标准排放值C0时,该片区截污完毕,则关闭对应片区的第一截污管和第二截污管,按上述方法继续控制其他片区的第一截污管和第二截污管的流量;具体地,例如,当调蓄设施没有达到容纳上限时,污水干管末端实际能接纳的雨水的最大流量为Q,系统中包括三个片区,第一个片区的水体污染程度达到设定的污染物浓度标准排放值C0时,说明该片区截污完毕,则关闭该片区的第一截污管和第二截污管,按上述方法继续控制第二片区和第三片区的第一截污管和第二截污管的流量。
实施例3
本实施例提供一种适用于实施例1或实施例2所述方法的控制系统,所述控制系统包括监测水体水质的装置和与其信号连接的控制单元;所述控制单元与各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关信号连接;所述监测装置用于监测水体水质,生成水质监测信号,将生成的水质监测信号输送给控制单元,控制单元根据接收的水质监测信号控制各个片区的第一截污管上的水利开关和/或设置在各个片区的第二截污管上水利开关的开度。
在本发明的一个优选实施方式中,所述监测水体水质的装置为水质检测器、在线COD监测仪、在线氨氮监测仪、在线TSS监测仪、在线BOD监测仪、在线 NH3-N监测仪、在线TP监测仪、在线TN监测仪、电极、电导率仪等,所述监测水体水质的装置可以监测水体中污染物的浓度,所述污染物包括TSS、COD、 BOD、NH3-N、TN或TP中的一种或几种。所述水质检测器可以是采用电极法、 UV光学法、光学散射法等实现对水体水质的检测。
以上,对本发明的实施方式进行了说明。但是,本发明不限定于上述实施方式。凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。