在msbr工艺中去除氮和利用导电性而去除磷的自动控制深度处理系统及其运行方法

文档序号:9866718阅读:406来源:国知局
在msbr工艺中去除氮和利用导电性而去除磷的自动控制深度处理系统及其运行方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及在用于小规模污水处理的MSBR工艺中,去除氮和利用导电性去除磷的自动控制深度处理系统及其运行方法。更具体地,本发明涉及一种利用人工智能型自动控制技艺而在MSBR工艺中对氮或磷等营养盐类物质深度处理系统,通过当前手动运行或导入自动控制以有机物处理为中心运营的污水处理工艺的技艺而自动运行,由此,使工艺达到自动化,以使对BOD或COD等有机物质,以及氮或磷等营养盐类物质也进行深度处理。
[0002]为此,本发明的一实施例中,在MSBR反应器内设置ORP传感器或导电性(Conductivity)传感器,以使能够自动控制,并且,各个传感器实时检测反应器内的状态,通过编程的系统,运行MSBR反应工艺,以使根据MSBR反应器的状态而自动化运行,并且,MSBR工艺是指在现有MSBR反应器增加设置通过阻止处理水而流出的膜(Membrane)单元的工艺,本发明涉及发明符合在该MSBR工艺中,处理氮和磷的自动控制系统。
【背景技术】
[0003]现有的小规模污水处理设施大部分位于河j 11的上流区域,工业污水流入河j I丨上流或上游水源,由此,效率处理更为重要。另外,了解到小规模污水处理设施所处的区域大部分以农村村落为单位,一天中污水发生负荷的变化严重,而且,各个季节变化也比城市污水处理厂严重。
[0004]尤其,因小规模污水处理设施以无人运行方式运转,因而,在维修管理上存在很多困难。由此,无法对应负荷变动而能动性运行,在保持最佳效率上也存在问题,而且,尤其,因无法达到符合负荷变动的运行,由此,各个处理厂发生能源损失。当从国家层面考虑时,其也归结为大量的能源损失的问题。为了解决此问题,研发了大量技术,但在维修管理方面的研究和低廉费用的运行方法的研究稍微不足。
[0005](专利文献1)KR1020020007252KR
[0006](专利文献2)KR100519694KR
[0007]发明的内容
[0008]发明要解决的技术问题
[0009]本发明是为了解决如上所述问题而研发,根据本发明的实施例,提供一种在小规模污水处理的MSBR工艺中,用于去除磷、氮的自动控制深度处理系统,在小规模污水处理设施中,即使在负荷变动的情况下,也能稳定地保持效率,并且,运用ORP传感器、DO传感器及导电性(Conductivity)传感器而自动处理氮及磷,以使能够自动去除氮或磷等营养物质。
[0010]本发明的一实施例提供一种自动控制系统,通过ORP传感器和DO传感器观察ORP和DO浓度变化,实时检测反应器内氮浓度变化,由此,能够针对MSBR工艺内的流入条件和反应器的变化而快速处理。
[0011]另外,本发明的一实施例提供一种自动控制系统,为了去除磷而在反应器注入适量絮凝剂,利用与根据磷浓度变化而联动反应的导电性(Conductivity)测定值结果的相关关系,而检测磷浓度变化,因而通过现有的实验室的杯罐试验(Jar test)确定的适量絮凝剂的数据而注入絮凝剂。
[0012]并且,为了解决韩国小规模污水处理设施共同具有的问题,本发明的实施例提供一种自动控制系统,通过ORP和DO浓度变化,能够实时分析反应器内氮负荷变化,并且,提供与此对应的合适的运行方法,从而,提高效率并能够实现经济运行。
[0013]并且,本发明的一实施例提供一种自动控制系统,当注入用于去除磷的絮凝剂时,通过自动控制其注入量,在污水处理工艺中,稳定地处理去除磷,并且,因使用适量絮凝剂,由此,能够减少药品使用费用。
[0014]本发明的其它目的、特征的优点及新型的特征参照附图,通过下面的具体说明及优选的实施例而变得更明了。
[0015]用于解决问题的技术方案
[0016]本发明的目的为通过在用于小规模污水处理的MSBR工艺中,用于去除磷、氮的自动控制深度处理系统而实现,一种在用于小规模污水处理的MSBR工艺中,用于去除磷、氮的自动控制深度处理系统,其特征在于,包括:MSBR反应器,其流入废水即流入水,并在内部具有膜单元,产生生化废水处理反应;搅拌器,其位于所述MSBR反应器内,搅拌所述流入水;测定装置,其实时测定流入所述MSBR反应器的流入水的ORP值、DO值及导电性值;数据收集部,其收集在所述测定装置测定的数据;氧注入部,其将氧注入所述MSBR反应器内;絮凝剂存储槽,其存储有絮凝剂;絮凝剂注入栗,其位于所述MSBR反应器和所述絮凝剂存储槽之间;及自动控制部,其接收所输入的所述测定数据,控制氧注入部,并形成用于控制所述絮凝剂注入栗的控制信号,以按基于与已输入的各种磷浓度对应的适当的絮凝剂注入量数据而计算的各个磷浓度的适量的磷浓度的适量絮凝剂注入量投入至所述MSBR反应器。
[0017]并且,所述测定装置包括:ORP传感器,其用于测定流入所述MSBR反应器的流入水的ORP值;DO传感器,其用于测定DO值;pH传感器,其用于测定pH值;及导电性传感器,其用于测定导电性值,并且,所述数据收集部接收所输入的ORP值、DO值、pH值、导电性值,并传输至所述自动控制部。
[0018]而且,包括:流入水供应栗,其位于连接存储有流入水的流入水存储槽和所述MSBR反应器的供应管一侧;氧供应栗,其位于氧注入管一侧;排出栗,其位于连接存储有处理水的处理水存储槽和连接所述MSBR反应器的膜单元的排出管一侧;及搅拌器驱动部,其驱动所述搅拌器。
[0019]并且,所述自动控制部基于所述ORP值、DO值、pH值控制流入水供应栗、氧供应栗、处理水排出栗及搅拌器驱动部中至少一个的运行。
[0020]而且,所述自动控制部,基于所述ORP值变化曲线图,达到低饱和时,判断完成了脱销作用,并且,当判断完成了脱销作用时,转换为有氧条件,而驱动所述氧供应栗。
[0021]并且,在所述有氧条件下,控制所述氧供应栗,以保持所述DO值为2?4mg//L范围,以使间歇性地将氧供应至所述MSBR反应器内。
[0022]而且,按各个所述磷浓度的适当的絮凝剂注入量,基于与已输入的导电性的浓度对应的磷浓度相关关系数据及与磷浓度对应的絮凝剂注入量数据而确定适当的絮凝剂注入量。
[0023]并且,磷浓度为P043—,絮凝剂为PAC。
[0024]而且,与磷浓度对应的絮凝剂注入量数据是指通过已收集的杯罐试验确定的各种磷浓度对应的适当的絮凝剂注入量数据。
[0025]并且,还包括借助所述自动控制部与无线通信装置连接的多个计算机。
[0026]按其它方面,本发明的目的为通过在用于小规模污水处理系统的MSBR工艺中,用于去除磷、氮的自动控制深度处理系统的运行方法实现,一种在用于小规模污水处理的MSBR工艺中,用于去除磷、氮的自动控制深度处理系统的运行方法,其特征在于,包括如下步骤:在内部具有膜单元,流入水流入至发生生化废水处理反应的MSBR反应器内;通过位于所述MSBR反应器内的搅拌器而搅拌所述流入水;位于所述MSBR反应器内的测定装置实时测定所流入的流入水的ORP值、DO值及导电性值;数据收集部收集在所述测定装置测定的数据;自动控制部由数据收集部接收所述测定数
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