CN109319901B - 水体净化装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种水体净化装置,包括:絮凝澄清装置、磁选净化装置、出水水质检测装置、化学品计量投加装置、磁性载体计量投加装置和数据存储及处理装置;絮凝澄清装置分别与磁选净化装置、化学品计量投加装置和磁性载体计量投加装置连接,磁选净化装置与出水水质检测装置连接,数据存储及处理装置分别与出水水质检测装置和化学品计量投加装置连接,可以有效改善原水的水质,避免水体的二次污染。
Description
技术领域
本发明涉及污水处理领域,具体地,涉及一种水体净化装置。
背景技术
水体净化工艺是在原水中添加磁性物质和絮凝剂。但是,现有的工厂均采用人工调节絮凝剂投加量的方式进行水质调节,导致投加的絮凝剂过多或过少,无法有效改善原水的水质,进入水体后容易造成水体的二次污染。
发明内容
本发明实施例的主要目的在于提供一种水体净化装置,以有效改善原水的水质,避免水体的二次污染。
为了实现上述目的,本发明实施例提供一种水体净化装置,包括:絮凝澄清装置、磁选净化装置、出水水质检测装置、化学品计量投加装置、磁性载体计量投加装置和数据存储及处理装置;絮凝澄清装置分别与磁选净化装置、化学品计量投加装置和磁性载体计量投加装置连接,磁选净化装置与出水水质检测装置连接,数据存储及处理装置分别与出水水质检测装置和化学品计量投加装置连接;
絮凝澄清装置用于搅拌原水、磁性载体和絮凝剂以形成流体;
磁性载体计量投加装置用于向絮凝澄清装置中投加磁性载体;
磁选净化装置用于:对经过絮凝澄清装置的流体进行泥水分离,将分离得到的水输出至出水水质检测装置;
出水水质检测装置用于:检测经过磁选净化装置的水的水质数据,将经过磁选净化装置的水的水质数据作为出水的水质数据上传至数据存储及处理装置;
数据存储及处理装置用于:存储出水的水质数据;将出水的水质数据与预设的水质数据阈值作比较,当出水的水质数据小于水质数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至化学品计量投加装置;
化学品计量投加装置用于根据絮凝剂投加指令向絮凝澄清装置中投加絮凝剂。
在其中一种实施例中,还包括:第一磁性载体浓度检测装置;第一磁性载体浓度检测装置分别与磁性载体计量投加装置、絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接,用于:
检测絮凝澄清装置中的磁性载体的浓度,将絮凝澄清装置中的磁性载体的浓度作为第一磁性载体浓度上传至数据存储及处理装置,将第一磁性载体浓度与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至磁性载体计量投加装置;
磁性载体计量投加装置具体用于:根据第一磁性载体投加指令向絮凝澄清装置中投加磁性载体。
在其中一种实施例中,数据存储及处理装置还与絮凝澄清装置、磁选净化装置和磁性载体计量投加装置连接;
絮凝澄清装置还用于:上传搅拌频率至数据存储及处理装置;
磁选净化装置还用于:上传磁选净化装置的运行频率至数据存储及处理装置;
磁性载体计量投加装置还用于:上传磁性载体计量投加装置的运行频率和磁性载体的投加量至数据存储及处理装置;
化学品计量投加装置还用于:上传化学品计量投加装置的运行频率和絮凝剂的投加量至数据存储及处理装置;
数据存储及处理装置还用于:存储搅拌频率、磁性载体计量投加装置的运行频率、磁性载体的投加量、第一磁性载体浓度、磁选净化装置的运行频率、化学品计量投加装置的运行频率和絮凝剂的投加量。
在其中一种实施例中,第一磁性载体浓度包括:上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度;其中,上第一磁性载体浓度为絮凝澄清装置上部的磁性载体的浓度,下第一磁性载体浓度为絮凝澄清装置下部的磁性载体的浓度;
第一磁性载体浓度检测装置具体用于:比较上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度的大小;当下第一磁性载体浓度大于上第一磁性载体浓度时,输出提升搅拌频率的指令至絮凝澄清装置,并在第一预设时间之后将上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度分别与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当上第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值,或下第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至磁性载体计量投加装置。
在其中一种实施例中,还包括:第二磁性载体浓度检测装置;第二磁性载体浓度检测装置分别与磁选净化装置、出水水质检测装置和数据存储及处理装置连接,用于:
检测出水水质检测装置中的磁性载体的浓度,将出水水质检测装置中的磁性载体的浓度作为第二磁性载体浓度上传至数据存储及处理装置,将第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当第二磁性载体浓度大于第二磁性载体浓度阈值时,输出提升运行频率指令至磁选净化装置;
磁选净化装置还用于:根据提升运行频率指令提升运行频率。
在其中一种实施例中,第二磁性载体浓度检测装置还用于:
在输出提升运行频率指令之后,在第二预设时间之后,将第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当第二磁性载体浓度大于第二磁性载体浓度阈值时,输出提升磁场强度指令至磁选净化装置;
磁选净化装置还用于:根据提升磁场强度指令提升磁场强度,上传磁场强度至数据存储及处理装置。
在其中一种实施例中,还包括:磁性污泥分离装置和磁性载体回收装置;
磁性污泥分离装置分别与磁选净化装置、磁性载体回收装置和数据存储及处理装置连接;磁性载体回收装置分别与絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接;
磁选净化装置还用于:将分离得到的磁性污泥输出至磁性污泥分离装置;
磁性污泥分离装置用于:将磁性污泥分离为磁性载体和污泥,输出磁性载体和污泥至磁性载体回收装置,上传磁性污泥分离装置的运行频率至数据存储及处理装置;
磁性载体回收装置用于:将该磁性载体投入絮凝澄清装置中,排出污泥,上传磁性载体回收装置的运行频率至数据存储及处理装置。
在其中一种实施例中,还包括:原水计量提升装置;原水计量提升装置分别与絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接,用于:
计量原水的流量,上传原水的流量至数据存储及处理装置,提升原水至絮凝澄清装置。
在其中一种实施例中,还包括:原水水质监测装置;原水水质监测装置分别与原水计量提升装置、絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接,用于:
检测原水的水质数据,上传原水的水质数据至数据存储及处理装置。
在其中一种实施例中,水质数据包括:化学需氧量浓度数据、悬浮物浓度数据、氨氮浓度数据和总磷浓度数据。
在其中一种实施例中,原水水质监测装置和出水水质检测装置均包括:化学需氧量浓度在线检测仪、悬浮物浓度在线检测仪、氨氮浓度在线检测仪和总磷浓度在线检测仪;
化学需氧量浓度在线检测仪用于检测化学需氧量浓度数据;
悬浮物浓度在线检测仪用于检测悬浮物浓度数据;
氨氮浓度在线检测仪用于检测氨氮浓度数据;
总磷浓度在线检测仪用于检测总磷浓度数据。
在其中一种实施例中,水质数据阈值包括:化学需氧量浓度数据阈值、悬浮物浓度数据阈值、氨氮浓度数据阈值和总磷浓度数据阈值;
数据存储及处理装置具体用于:
将化学需氧量浓度数据与化学需氧量浓度数据阈值作比较,将悬浮物浓度数据与悬浮物浓度数据阈值作比较,将氨氮浓度数据与氨氮浓度数据阈值作比较,将总磷浓度数据与总磷浓度数据阈值作比较;当化学需氧量浓度数据小于化学需氧量浓度数据阈值,或悬浮物浓度数据小于悬浮物浓度数据阈值,或氨氮浓度数据小于氨氮浓度数据阈值,或总磷浓度数据小于总磷浓度数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至化学品计量投加装置。
本发明实施例的水体净化装置包括:絮凝澄清装置、磁选净化装置、出水水质检测装置、化学品计量投加装置、磁性载体计量投加装置和数据存储及处理装置;絮凝澄清装置分别与磁选净化装置、化学品计量投加装置和磁性载体计量投加装置连接,磁选净化装置与出水水质检测装置连接,数据存储及处理装置分别与出水水质检测装置和化学品计量投加装置连接,可以有效改善原水的水质,避免水体的二次污染。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,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他的附图。
图1是本发明第一实施例中水体净化装置的结构框图;
图2是本发明第二实施例中水体净化装置的结构框图;
图3是本发明第三实施例中水体净化装置的结构框图;
图4是本发明第四实施例中水体净化装置的结构框图;
图5是本发明第五实施例中水体净化装置的结构框图;
图6是本发明第六实施例中水体净化装置的结构框图;
图7是本发明第七实施例中水体净化装置的结构框图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
鉴于现有的工厂均采用人工调节絮凝剂投加量的方式进行水质调节,无法有效改善原水的水质,进入水体后容易造成水体的二次污染,本发明实施例提供一种水体净化装置,可以有效改善原水的水质,避免水体的二次污染。
图1是本发明第一实施例中水体净化装置的结构框图。如图1所示,水体净化装置包括:絮凝澄清装置、磁选净化装置、出水水质检测装置、化学品计量投加装置、磁性载体计量投加装置和数据存储及处理装置;絮凝澄清装置分别与磁选净化装置、化学品计量投加装置和磁性载体计量投加装置连接,磁选净化装置与出水水质检测装置连接,数据存储及处理装置分别与出水水质检测装置和化学品计量投加装置连接;其中,水体净化装置可以放置在在集装箱内并随集装箱运载车移动到待处理水体(原水)附近。
絮凝澄清装置用于搅拌原水、磁性载体和絮凝剂以形成流体;其中,絮凝澄清装置可以包括多个反应容器,反应容器可以为二级反应容器、三级反应容器或四级反应容器。每个反应容器中均设有搅拌装置,搅拌装置的搅拌频率可以平滑调整并实时获取。
磁性载体计量投加装置用于向絮凝澄清装置中投加磁性载体;具体实施时,絮凝剂被投加至上述不同级次的反应容器中。
磁选净化装置用于:对经过絮凝澄清装置的流体进行泥水分离,将分离得到的水输出至出水水质检测装置;
出水水质检测装置用于:检测经过磁选净化装置的水的水质数据,将经过磁选净化装置的水的水质数据作为出水的水质数据上传至数据存储及处理装置;
数据存储及处理装置用于:存储出水的水质数据;将出水的水质数据与预设的水质数据阈值作比较,当出水的水质数据小于水质数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至化学品计量投加装置;当出水的水质数据大于或等于水质数据阈值时,不输出絮凝剂投加指令。
化学品计量投加装置用于根据絮凝剂投加指令向絮凝澄清装置中投加絮凝剂。
其中,磁性载体计量投加装置和化学品计量投加装置均由带有机械搅拌或者气体搅拌的容器、计量泵及配套管路组成。计量泵用于计量磁性载体或化学品的投加量。
图2是本发明第二实施例中水体净化装置的结构框图。如图2所示,水体净化装置还包括:第一磁性载体浓度检测装置;第一磁性载体浓度检测装置分别与磁性载体计量投加装置、絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接,在每个反应容器中均设有第一磁性载体浓度检测装置。第一磁性载体浓度检测装置用于:
检测絮凝澄清装置中的磁性载体的浓度,将絮凝澄清装置中的磁性载体的浓度作为第一磁性载体浓度上传至数据存储及处理装置,将第一磁性载体浓度与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至磁性载体计量投加装置;当第一磁性载体浓度大于或等于第一磁性载体浓度阈值时,不输出第一磁性载体投加指令。
磁性载体计量投加装置具体用于:根据第一磁性载体投加指令向絮凝澄清装置中投加磁性载体。
图3是本发明第三实施例中水体净化装置的结构框图。如图3所示,数据存储及处理装置还与絮凝澄清装置、磁选净化装置和磁性载体计量投加装置连接;
絮凝澄清装置还用于:上传搅拌频率至数据存储及处理装置;
磁选净化装置还用于:上传磁选净化装置的运行频率至数据存储及处理装置;
磁性载体计量投加装置还用于:上传磁性载体计量投加装置的运行频率(搅拌的频率)和磁性载体的投加量至数据存储及处理装置;
化学品计量投加装置还用于:上传化学品计量投加装置的运行频率和絮凝剂的投加量至数据存储及处理装置;
数据存储及处理装置还用于:存储搅拌频率、磁性载体计量投加装置的运行频率、磁性载体的投加量、第一磁性载体浓度、磁选净化装置的运行频率、化学品计量投加装置的运行频率和絮凝剂的投加量。
一实施例中,第一磁性载体浓度包括:上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度;其中,上第一磁性载体浓度为絮凝澄清装置上部的磁性载体的浓度,下第一磁性载体浓度为絮凝澄清装置下部的磁性载体的浓度。具体实施时,每个反应容器中均设有上、下两个第一磁性载体浓度检测装置,位于反应容器上部的第一磁性载体浓度检测装置检测得到上第一磁性载体浓度,位于反应容器下部的第一磁性载体浓度检测装置检测得到下第一磁性载体浓度。
第一磁性载体浓度检测装置具体用于:比较上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度的大小;当下第一磁性载体浓度大于上第一磁性载体浓度时,表明磁性载体在絮凝澄清装置中沉积,此时输出提升搅拌频率的指令至絮凝澄清装置以将磁性载体抬到絮凝澄清装置上部,并等待一第一预设时间,在第一预设时间之后,将上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度分别与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当上第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值,或下第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至磁性载体计量投加装置。
本发明通过比较上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度的大小,可以避免磁性载体在絮凝澄清装置中沉积,产生管道堵塞问题。
另外,现有技术中还会出现“黑水”问题:磁选净化装置的运行频率和磁场强度设计不当,导致磁粉不能被彻底回收;磁粉随出水排至天然水体,造成被处理水体发黑。因此,本发明提供如下的第四实施例,可以避免磁粉排至天然水体。
图4是本发明第四实施例中水体净化装置的结构框图。如图4所示,水体净化装置还包括:第二磁性载体浓度检测装置;第二磁性载体浓度检测装置分别与磁选净化装置、出水水质检测装置和数据存储及处理装置连接,用于:
检测出水水质检测装置中的磁性载体的浓度,将出水水质检测装置中的磁性载体的浓度作为第二磁性载体浓度上传至数据存储及处理装置,将第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当第二磁性载体浓度大于第二磁性载体浓度阈值时,表明磁性污泥没有被充分回收,此时提升运行频率指令至磁选净化装置;当第二磁性载体浓度小于或等于第二磁性载体浓度阈值时,不输出提升运行频率指令。
磁选净化装置还用于:根据提升运行频率指令提升自身的运行频率。
一实施例中,第二磁性载体浓度检测装置还用于:
在输出提升运行频率指令之后,等待一第二预设时间,然后将第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当第二磁性载体浓度大于第二磁性载体浓度阈值时,表明磁性污泥没有被充分回收,此时输出提升磁场强度指令至磁选净化装置;
磁选净化装置还用于:根据提升磁场强度指令提升磁场强度,上传磁场强度至数据存储及处理装置。
图5是本发明第五实施例中水体净化装置的结构框图。如图5所示,水体净化装置还包括:磁性污泥分离装置和磁性载体回收装置;
磁性污泥分离装置分别与磁选净化装置、磁性载体回收装置和数据存储及处理装置连接;磁性载体回收装置分别与絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接;其中,磁性污泥分离装置与磁选净化装置之间的连接管道为透明观察管,用于供工作人员观察磁性载体在不同流量和流速下的沉积情况,工作组人员可以通过调节流量和流速避免磁性载体在设备及管道内沉淀,防止产生“堵管”问题。
磁选净化装置还用于:将分离得到的磁性污泥输出至磁性污泥分离装置;
磁性污泥分离装置用于:将磁性污泥分离为磁性载体和污泥,输出磁性载体和污泥至磁性载体回收装置,上传磁性污泥分离装置的运行频率至数据存储及处理装置;
其中,磁性污泥分离装置可以包括密闭筒体、解絮机、变频调速器。解絮机用于将磁性污泥分离为磁性载体和污泥,变频调速器用于调节密闭筒体的运行频率以方便解絮机分离磁性污泥,实现对磁性污泥中的磁性载体和污泥的彻底分离。
磁性载体回收装置用于:将该磁性载体投入絮凝澄清装置中,排出污泥至污泥处理装置(图5中未示出),上传磁性载体回收装置的运行频率至数据存储及处理装置。其中,磁性载体回收装置的运行频率和磁场强度均可调节,工作人员可以通过调节运行频率和磁场强度实现对磁性载体的充分回收。
图6是本发明第六实施例中水体净化装置的结构框图。如图6所示,水体净化装置还包括:原水计量提升装置;原水计量提升装置分别与絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接。原水计量提升装置具体包括计量装置和提升泵,计量装置用于计量原水的流量,上传原水的流量至数据存储及处理装置;提升泵用于提升原水至絮凝澄清装置,可以调节原水的流量。
图7是本发明第七实施例中水体净化装置的结构框图。如图7所示,水体净化装置还包括:原水水质监测装置;原水水质监测装置分别与原水计量提升装置、絮凝澄清装置和数据存储及处理装置连接,用于:
检测原水的水质数据,上传原水的水质数据至数据存储及处理装置。
一实施例中,水质数据包括:化学需氧量(COD,Chemical Oxygen Demand)浓度数据、悬浮物浓度数据、氨氮浓度数据和总磷浓度数据。
一实施例中,原水水质监测装置和出水水质检测装置均包括:化学需氧量浓度在线检测仪、悬浮物浓度在线检测仪、氨氮浓度在线检测仪和总磷浓度在线检测仪;
化学需氧量浓度在线检测仪用于检测化学需氧量浓度数据;
悬浮物浓度在线检测仪用于检测悬浮物浓度数据;
氨氮浓度在线检测仪用于检测氨氮浓度数据;
总磷浓度在线检测仪用于检测总磷浓度数据。
一实施例中,水质数据阈值包括:化学需氧量浓度数据阈值、悬浮物浓度数据阈值、氨氮浓度数据阈值和总磷浓度数据阈值;
数据存储及处理装置具体用于:
将化学需氧量浓度数据与化学需氧量浓度数据阈值作比较,将悬浮物浓度数据与悬浮物浓度数据阈值作比较,将氨氮浓度数据与氨氮浓度数据阈值作比较,将总磷浓度数据与总磷浓度数据阈值作比较;当化学需氧量浓度数据小于化学需氧量浓度数据阈值,或悬浮物浓度数据小于悬浮物浓度数据阈值,或氨氮浓度数据小于氨氮浓度数据阈值,或总磷浓度数据小于总磷浓度数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至化学品计量投加装置。
本发明实施例的具体流程如下:
1、原水进入原水计量提升装置,原水计量提升装置计量原水的流量,上传原水的流量至数据存储及处理装置,并提升原水至原水水质监测装置。
2、原水水质监测装置检测原水的水质数据,上传原水的水质数据至数据存储及处理装置。
3、第一磁性载体浓度检测装置检测絮凝澄清装置中的磁性载体的浓度,包括上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度。比较上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度的大小;当下第一磁性载体浓度大于上第一磁性载体浓度时,表明磁性载体在絮凝澄清装置中沉积,此时输出提升搅拌频率的指令至絮凝澄清装置以将磁性载体抬到絮凝澄清装置上部,并等待一第一预设时间,在第一预设时间之后,将上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度分别与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当上第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值,或下第一磁性载体浓度小于第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至磁性载体计量投加装置。
4、磁性载体计量投加装置根据第一磁性载体投加指令向絮凝澄清装置中投加磁性载体,上传磁性载体计量投加装置的运行频率(搅拌的频率)和磁性载体的投加量至数据存储及处理装置。
5、化学品计量投加装置根据絮凝剂投加指令向絮凝澄清装置中投加絮凝剂,上传化学品计量投加装置的运行频率和絮凝剂的投加量至数据存储及处理装置。
6、絮凝澄清装置搅拌原水、磁性载体和絮凝剂以形成流体,上传搅拌频率至数据存储及处理装置。
7、第二磁性载体浓度检测装置检测出水水质检测装置中的磁性载体的浓度,将出水水质检测装置中的磁性载体的浓度作为第二磁性载体浓度上传至数据存储及处理装置,将第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当第二磁性载体浓度大于第二磁性载体浓度阈值时,输出提升运行频率指令至磁选净化装置。在输出提升运行频率指令之后,等待一第二预设时间,然后将第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当第二磁性载体浓度大于第二磁性载体浓度阈值时,输出提升磁场强度指令至磁选净化装置。
8、磁选净化装置根据提升运行频率指令提升自身的运行频率,根据提升磁场强度指令提升磁场强度,对经过絮凝澄清装置的流体进行泥水分离,将分离得到的水输出至出水水质检测装置,将分离得到的磁性污泥输出至磁性污泥分离装置,上传磁选净化装置的运行频率和磁场强度至数据存储及处理装置。
9、磁性污泥分离装置将磁性污泥分离为磁性载体和污泥,输出磁性载体和污泥至磁性载体回收装置,上传磁性污泥分离装置的运行频率至数据存储及处理装置。
10、磁性载体回收装置将磁性载体投入絮凝澄清装置中,排出污泥至污泥处理装置,上传磁性载体回收装置的运行频率至数据存储及处理装置。
11、出水水质检测装置检测经过磁选净化装置的水的水质数据,出水被排出水体净化装置。将经过磁选净化装置的水的水质数据作为出水的水质数据上传至数据存储及处理装置。具体地,原水水质监测装置和出水水质检测装置均包括:化学需氧量浓度在线检测仪、悬浮物浓度在线检测仪、氨氮浓度在线检测仪和总磷浓度在线检测仪,用于分别检测化学需氧量浓度数据、悬浮物浓度数据、氨氮浓度数据和总磷浓度数据。
12、数据存储及处理装置将出水的水质数据与预设的水质数据阈值作比较,当出水的水质数据小于水质数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至化学品计量投加装置。具体地,数据存储及处理装置将化学需氧量浓度数据与化学需氧量浓度数据阈值作比较,将悬浮物浓度数据与悬浮物浓度数据阈值作比较,将氨氮浓度数据与氨氮浓度数据阈值作比较,将总磷浓度数据与总磷浓度数据阈值作比较;当化学需氧量浓度数据小于化学需氧量浓度数据阈值,或悬浮物浓度数据小于悬浮物浓度数据阈值,或氨氮浓度数据小于氨氮浓度数据阈值,或总磷浓度数据小于总磷浓度数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至化学品计量投加装置。化学品计量投加装置根据絮凝剂投加指令向絮凝澄清装置中投加絮凝剂。
综上,本发明实施例的水体净化装置包括:絮凝澄清装置、磁选净化装置、出水水质检测装置、化学品计量投加装置、磁性载体计量投加装置和数据存储及处理装置;絮凝澄清装置分别与磁选净化装置、化学品计量投加装置和磁性载体计量投加装置连接,磁选净化装置与出水水质检测装置连接,数据存储及处理装置分别与出水水质检测装置和化学品计量投加装置连接,可以有效改善原水的水质,避免水体的二次污染。
本发明还可以通过比较上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度的大小,避免磁性载体在絮凝澄清装置中沉积,产生管道堵塞问题,并通过调节磁选净化装置的运行频率和磁场强度以避免磁粉排至天然水体,解决了现有技术中出现的“黑水”问题。
以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围,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。
Claims (6)
1.一种水体净化装置,其特征在于,包括:絮凝澄清装置、磁选净化装置、出水水质检测装置、化学品计量投加装置、磁性载体计量投加装置和数据存储及处理装置;所述絮凝澄清装置分别与所述磁选净化装置、所述化学品计量投加装置和所述磁性载体计量投加装置连接,所述磁选净化装置与所述出水水质检测装置连接,所述数据存储及处理装置分别与所述出水水质检测装置和所述化学品计量投加装置连接;
所述絮凝澄清装置用于搅拌原水、磁性载体和絮凝剂以形成流体;
所述磁性载体计量投加装置用于向所述絮凝澄清装置中投加所述磁性载体;
所述磁选净化装置用于:对经过所述絮凝澄清装置的流体进行泥水分离,将分离得到的水输出至所述出水水质检测装置;
所述出水水质检测装置用于:检测经过所述磁选净化装置的水的水质数据,将经过所述磁选净化装置的水的水质数据作为出水的水质数据上传至所述数据存储及处理装置;
所述数据存储及处理装置用于:存储所述出水的水质数据;将所述出水的水质数据与预设的水质数据阈值作比较,当所述出水的水质数据小于所述水质数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至所述化学品计量投加装置;
所述化学品计量投加装置用于根据所述絮凝剂投加指令向所述絮凝澄清装置中投加所述絮凝剂;
所述水体净化装置还包括:第一磁性载体浓度检测装置;所述第一磁性载体浓度检测装置分别与所述磁性载体计量投加装置、所述絮凝澄清装置和所述数据存储及处理装置连接,用于:
检测所述絮凝澄清装置中的所述磁性载体的浓度,将所述絮凝澄清装置中的所述磁性载体的浓度作为第一磁性载体浓度上传至所述数据存储及处理装置,将所述第一磁性载体浓度与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当所述第一磁性载体浓度小于所述第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至所述磁性载体计量投加装置;
所述磁性载体计量投加装置具体用于:根据所述第一磁性载体投加指令向所述絮凝澄清装置中投加所述磁性载体;
所述数据存储及处理装置还与所述絮凝澄清装置、所述磁选净化装置和所述磁性载体计量投加装置连接;
所述絮凝澄清装置还用于:上传搅拌频率至所述数据存储及处理装置;
所述磁选净化装置还用于:上传所述磁选净化装置的运行频率至所述数据存储及处理装置;
所述磁性载体计量投加装置还用于:上传所述磁性载体计量投加装置的运行频率和所述磁性载体的投加量至所述数据存储及处理装置;
所述化学品计量投加装置还用于:上传所述化学品计量投加装置的运行频率和所述絮凝剂的投加量至所述数据存储及处理装置;
所述数据存储及处理装置还用于:存储所述搅拌频率、所述磁性载体计量投加装置的运行频率、所述磁性载体的投加量、所述第一磁性载体浓度、所述磁选净化装置的运行频率、所述化学品计量投加装置的运行频率和所述絮凝剂的投加量;
所述第一磁性载体浓度包括:上第一磁性载体浓度和下第一磁性载体浓度;其中,所述上第一磁性载体浓度为所述絮凝澄清装置上部的磁性载体的浓度,所述下第一磁性载体浓度为所述絮凝澄清装置下部的磁性载体的浓度;
所述第一磁性载体浓度检测装置具体用于:比较所述上第一磁性载体浓度和所述下第一磁性载体浓度的大小;当所述下第一磁性载体浓度大于所述上第一磁性载体浓度时,输出提升所述搅拌频率的指令至所述絮凝澄清装置,并在第一预设时间之后将所述上第一磁性载体浓度和所述下第一磁性载体浓度分别与预设的第一磁性载体浓度阈值作比较,当所述上第一磁性载体浓度小于所述第一磁性载体浓度阈值,或所述下第一磁性载体浓度小于所述第一磁性载体浓度阈值时,输出第一磁性载体投加指令至所述磁性载体计量投加装置;
所述水体净化装置还包括:第二磁性载体浓度检测装置;所述第二磁性载体浓度检测装置分别与所述磁选净化装置、所述出水水质检测装置和所述数据存储及处理装置连接,用于:
检测所述出水水质检测装置中的所述磁性载体的浓度,将所述出水水质检测装置中的所述磁性载体的浓度作为第二磁性载体浓度上传至所述数据存储及处理装置,将所述第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当所述第二磁性载体浓度大于所述第二磁性载体浓度阈值时,输出提升运行频率指令至所述磁选净化装置;
所述磁选净化装置还用于:根据所述提升运行频率指令提升所述运行频率;
所述第二磁性载体浓度检测装置还用于:
在输出提升运行频率指令之后,在第二预设时间之后,将所述第二磁性载体浓度与预设的第二磁性载体浓度阈值作比较,当所述第二磁性载体浓度大于所述第二磁性载体浓度阈值时,输出提升磁场强度指令至所述磁选净化装置;
所述磁选净化装置还用于:根据所述提升磁场强度指令提升磁场强度,上传所述磁场强度至所述数据存储及处理装置;
所述水体净化装置还包括:磁性污泥分离装置和磁性载体回收装置;
所述磁性污泥分离装置分别与所述磁选净化装置、所述磁性载体回收装置和所述数据存储及处理装置连接;所述磁性载体回收装置分别与所述絮凝澄清装置和所述数据存储及处理装置连接;
所述磁选净化装置还用于:将分离得到的磁性污泥输出至所述磁性污泥分离装置;
所述磁性污泥分离装置用于:将所述磁性污泥分离为所述磁性载体和污泥,输出所述磁性载体和所述污泥至所述磁性载体回收装置,上传所述磁性污泥分离装置的运行频率至所述数据存储及处理装置;
所述磁性载体回收装置用于:将该磁性载体投入所述絮凝澄清装置中,排出所述污泥,上传所述磁性载体回收装置的运行频率至所述数据存储及处理装置;
所述磁性污泥分离装置包括密闭筒体、解絮机、变频调速器;所述解絮机用于将磁性污泥分离为磁性载体和污泥,所述变频调速器用于调节密闭筒体的运行频率以方便所述解絮机分离磁性污泥,实现对磁性污泥中的磁性载体和污泥的彻底分离。
2.根据权利要求1所述的水体净化装置,其特征在于,还包括:原水计量提升装置;所述原水计量提升装置分别与所述絮凝澄清装置和所述数据存储及处理装置连接,用于:
计量原水的流量,上传所述原水的流量至所述数据存储及处理装置,提升所述原水至所述絮凝澄清装置。
3.根据权利要求2所述的水体净化装置,其特征在于,还包括:原水水质监测装置;所述原水水质监测装置分别与所述原水计量提升装置、所述絮凝澄清装置和所述数据存储及处理装置连接,用于:
检测所述原水的水质数据,上传所述原水的水质数据至所述数据存储及处理装置。
4.根据权利要求3所述的水体净化装置,其特征在于,所述水质数据包括:化学需氧量浓度数据、悬浮物浓度数据、氨氮浓度数据和总磷浓度数据。
5.根据权利要求4所述的水体净化装置,其特征在于,所述原水水质监测装置和所述出水水质检测装置均包括:化学需氧量浓度在线检测仪、悬浮物浓度在线检测仪、氨氮浓度在线检测仪和总磷浓度在线检测仪;
所述化学需氧量浓度在线检测仪用于检测所述化学需氧量浓度数据;
所述悬浮物浓度在线检测仪用于检测所述悬浮物浓度数据;
所述氨氮浓度在线检测仪用于检测所述氨氮浓度数据;
所述总磷浓度在线检测仪用于检测所述总磷浓度数据。
6.根据权利要求4所述的水体净化装置,其特征在于,所述水质数据阈值包括:化学需氧量浓度数据阈值、悬浮物浓度数据阈值、氨氮浓度数据阈值和总磷浓度数据阈值;
所述数据存储及处理装置具体用于:
将所述化学需氧量浓度数据与所述化学需氧量浓度数据阈值作比较,将所述悬浮物浓度数据与所述悬浮物浓度数据阈值作比较,将所述氨氮浓度数据与所述氨氮浓度数据阈值作比较,将所述总磷浓度数据与所述总磷浓度数据阈值作比较;
当所述化学需氧量浓度数据小于所述化学需氧量浓度数据阈值,或所述悬浮物浓度数据小于所述悬浮物浓度数据阈值,或所述氨氮浓度数据小于所述氨氮浓度数据阈值,或所述总磷浓度数据小于所述总磷浓度数据阈值时,输出絮凝剂投加指令至所述化学品计量投加装置。
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闫大鹏等著.《非传统水资源利用技术及引用》.黄河水利出版社,2013,第87页. * |
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