本发明涉及污水处理,具体为基于orp监测的水处理分气系统及方法。
背景技术:
1、orp值是液体中指示电极的氧化还原电位与比较电极的氧化还原电位的差,可以对整个系统的氧化还原状态给出一个综合指标。如orp值低,表明废水处理系统中还原性物质或有机污染物含量高,溶解氧浓度低,还原环境占优,如orp值高,表明废水中有机污染物浓度低,溶解氧或氧化性物质浓度高,氧化环境占优,因此如何根据好氧池orp值调整空气分配是目前需要解决的问题。
技术实现思路
1、为解决现有技术的不足,本申请提供了基于orp监测的水处理分气系统,包括:
2、orp检测仪,用于检测污水中氧化还原电位值;
3、分气箱,具有进气口和出气口,所述分气箱内设置多路分气装置,每路所述分气装置包括多个并列设置的电磁阀;
4、涡街流量计,连接所述分气箱的出气口用于统计输出的气体流量;
5、压力变送器,连接所述分气箱的进气口用于监测进气压力值;
6、控制器,用于根据orp检测仪的监测信号控制其中一路或多路所述分气装置中电磁阀的开启和关闭;
7、其中,所述orp检测仪、所述分气箱、所述涡街流量计和所述压力变送器均电性连接所述控制器。
8、进一步的,每路所述分气装置均具有进气端和出气端,每路分气装置的进气端共同连接所述分气箱的进气口,且每路分气装置的进气端分别通过三组电磁阀连接出气端。
9、进一步的,所述分气箱的进气口设置温度传感器,所述温度传感器电性连接所述控制器,用于检测进口温度,若过高,显示报警。
10、本申请还提供了上述水处理分气系统的分气方法,包括以下步骤:
11、步骤1)设置三组orp取值区间,三组orp取值区间从低到高依次为第一区间、第二区间和第三区间;
12、步骤2)当orp检测仪的数值在第一区间内,所述控制器控制分气装置开启一组电磁阀;
13、步骤3)当orp检测仪的数值在第二区间内,所述控制器控制分气装置同时开启两组电磁阀;
14、步骤4)当orp检测仪的数值在第三区间内,所述控制器控制分气装置将三组电磁阀同时开启;
15、步骤5)当orp检测仪的数值高于第三区间的最大值或低于第一区间的最小值时,系统报警。
16、进一步的,在所述步骤1)中orp的取值还设置有第四区间,当orp检测仪的数值在第四区间内,所述分气箱停止工作。
17、进一步的,所述第一区间的取值为-200至200,所述第二区间的取值为200至600,所述第三区间的取值为600至1200。
18、进一步的,所述第四区间的取值为-200至-100。
19、另外,本申请还提供了另外一种水处理分气系统的分气方法,包括以下步骤:
20、步骤1)将多路分气装置分别设置预设运行时间和预设停止时间;
21、步骤2)设定每路分气装置中电磁阀的开启数量。
22、进一步的,所述预设运行时间和预设停止时间均为30-60分钟。
23、本申请的有益之处在于:提供的基于orp监测的水处理分气系统及方法大大改进氧化还原水处理技术的精准控制水平,从而提高处理效果。
1.一种基于orp监测的水处理分气系统,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的基于orp监测的水处理分气系统,其特征在于:每路所述分气装置均具有进气端和出气端,每路分气装置的进气端共同连接所述分气箱的进气口,且每路分气装置的进气端分别通过三组电磁阀连接出气端。
3.根据权利要求1所述的基于orp监测的水处理分气系统,其特征在于:所述分气箱的进气口设置温度传感器,所述温度传感器电性连接所述控制器。
4.一种根据权利要求1-3任意一项所述的基于orp监测的水处理分气系统的分气方法,其特征在于,包括以下步骤:
5.根据权利要求4所述的基于orp监测的水处理分气系统的分气方法,其特征在于:在所述步骤1)中orp的取值还设置有第四区间,当orp检测仪的数值在第四区间内,所述分气箱停止工作。
6.根据权利要求5所述的基于orp监测的水处理分气系统的分气方法,其特征在于:所述第一区间的取值为-200至200,所述第二区间的取值为200至600,所述第三区间的取值为600至1200。
7.根据权利要求5所述的基于orp监测的水处理分气系统的分气方法,其特征在于:所述第四区间的取值为-200至-100。
8.一种根据权利要求1-3任意一项所述的基于orp监测的水处理分气系统的分气方法,其特征在于,包括以下步骤:
9.根据权利要求8所述的基于orp监测的水处理分气系统的分气方法,其特征在于:所述预设运行时间和预设停止时间均为30-60分钟。