System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种MBR膜系统智能控制方法、系统、装置与介质制造方法及图纸_技高网

一种MBR膜系统智能控制方法、系统、装置与介质制造方法及图纸

技术编号:40842341 阅读:11 留言:0更新日期:2024-04-01 15:09
本申请公开了一种MBR膜系统智能控制方法、系统、装置和存储介质,其中方法包括以下步骤:获取MBR膜系统分离区的污泥浓度、产水流量、MBR膜系统好氧池当前的溶解氧浓度以及污泥溶液回流分离区实时的回流流量;根据当前的所述溶解氧浓度以及预设的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率;根据所述回流流量以及预设的第二算法模型,调整分离区的回流泵的运行频率;根据所述产水流量与预设的期望产水量,调整产水泵的工作频率;根据所述污泥浓度以及第一预设模型,分段调整排泥泵在一个控制周期内的运行时长。本方法可以提高系统的稳定性。本申请可广泛应用于MBR膜技术领域。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及mbr膜,尤其是一种mbr膜系统智能控制方法、系统、装置与存储介质。


技术介绍

1、相关技术,实时应对mbr膜污染的控制方法主要体现在实时分析判断膜污染程度,从而智能判断何时采取不同的膜清洗方案。但是,膜清洗实时控制只是其中一个方面的改善措施,mbr系统的操作,还受到很多因素的影响。因此,需要在自动控制程序的基础上,能够更进一步找出主要的影响因子,从而采取的控制策略,从而使mbr膜系统的运行更稳定,这些都需要进一步研究。因此,相关技术中仍存在需要解决的技术问题。


技术实现思路

1、本申请的目的在于至少一定程度上解决现有技术中存在的技术问题之一。

2、为此,本申请实施例的一个目的在于提供一种mbr膜系统智能控制方法、系统、装置与存储介质,该方法、系统、装置与存储介质可以提高系统的稳定性。

3、为了达到上述技术目的,本申请实施例所采取的技术方案包括:一种mbr膜系统智能控制方法,包括:获取mbr膜系统的实时参数,所述实时参数包括mbr膜的温度、流入mbr膜的污泥浓度、产水通量、实时透水率、mbr膜的压差以及曝气量;

4、根据所述实时参数,确定mbr膜的第一透水变化率以及第二透水变化率;

5、当所述第一透水变化率小于第一阈值,控制所述mbr膜系统执行维护性清洗;

6、当所述第一透水变化率小于第二阈值,控制所述mbr膜系统执行加强型维护性清洗;

7、当所述第二透水变化率小于第三阈值,控制所述mbr膜系统执行恢复性清洗。。

8、另外,根据本专利技术中上述实施例的一种mbr膜系统智能控制的方法,还可以有以下附加的技术特征:

9、进一步地,本申请实施例中,实时参数还包括实时回流所述mbr膜的回流流量,所述方法还包括根据所述回流流量,调整回流泵的所述运行频率。

10、进一步地,本申请实施例中,所述实时参数还包括溶解氧浓度,所述控制方法还包括根据当前的所述溶解氧浓度以及预设的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率。

11、进一步地,本申请实施例中,所述控制方法还包括:根据所述污泥浓度以及第一预设模型,分段调整所述排泥泵在一个控制周期内的运行时长。

12、进一步地,本申请实施例中,所述根据所述回流流量,调整回流泵的所述运行频率这一步骤,具体包括:

13、获取预设的期望回流流量;

14、将所述期望回流流量以及所述回流流量输入第二算法模型,得到回流泵的所述运行频率,其中所述第二算法模型包括:

15、

16、y为回流泵的所需频率,x为mbr实时回流量,w为mbr期望回流量,s为拉普拉斯算子,kp为比例增益,t1为积分作用时间,td为微分作用时间,a为微分延迟系数,b为比例作用加权,c为微分作用加权。

17、进一步地,本申请实施例中,所述根据所述污泥浓度以及第一预设模型,分段调整所述排泥泵在一个控制周期内的运行时长这一步骤,具体包括:

18、将所述污泥浓度输入第一预设模型,得到所述排泥泵在一个控制周期内的运行时长,其中所述第一预设模型包括:

19、y=a1×fsg(x,0,b1)+a2×fsg(x,b1,b2)+a3×fsg(x,b2,b3)

20、

21、其中x为污泥浓度,y为单位时间内排泥泵的运行时长,a1,a2,a3为分段排泥强度系数,b1,b2,b3为污泥浓度分段区间划分值。

22、进一步地,本申请实施例中,所述根据当前的所述溶解氧浓度以及预设的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率这一步骤,具体包括:

23、获取当前的第一溶解氧浓度;

24、对所述第一溶解氧浓度进行滤波处理,得到当前的所述溶解氧浓度;

25、根据所述溶解氧浓度以及溶解氧目标值,得到溶解氧误差值;

26、将所述溶解氧目标值输入预设的计算公式,调整第一算法模型的模型系数;

27、根据所述溶解氧浓度以及调整所述模型系数后的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率。

28、另一方面,本申请实施例还提供一种mbr膜系统智能控制系统,包括:

29、获取单元,用于获取mbr膜系统的实时参数,所述实时参数包括mbr膜的温度、流入mbr膜的污泥浓度、产水通量、实时透水率、mbr膜的压差以及曝气量;

30、处理单元,用于根据所述实时参数,确定mbr膜的第一透水变化率以及第二透水变化率

31、控制单元,用于当所述第一透水变化率小于第一阈值,控制所述mbr膜系统执行维护性清洗;或者,当所述第一透水变化率小于第二阈值,控制所述mbr膜系统执行加强型维护性清洗;或者,当所述第二透水变化率小于第三阈值,控制所述mbr膜系统执行恢复性清洗。

32、另一方面,本申请还提供一种mbr膜系统智能控制装置,包括:

33、至少一个处理器;

34、至少一个存储器,用于存储至少一个程序;

35、当所述至少一个程序被所述至少一个处理器执行,使得所述至少一个处理器实现如
技术实现思路
中任一项所述一种mbr膜系统智能控制方法。

36、此外,本申请还提供一种计算机可读存储介质,其中存储有处理器可执行的指令,所述处理器可执行的指令在由处理器执行时用于执行如上述任一项所述一种mbr膜系统智能控制方法。

37、本申请的优点和有益效果将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到:

38、本申请可以通过mbr膜系统不同的参数计算得到mbr膜实时的两个透水变化率,通过不同的变化率阈值与两个透水变化率的比对,实现mbr膜系统的更加全面的控制,从而可以提高系统的稳定性。

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【技术保护点】

1.一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,实时参数还包括实时回流所述MBR膜的回流流量,所述方法还包括根据所述回流流量,调整回流泵的运行频率。

3.根据权利要求1所述一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,所述实时参数还包括溶解氧浓度,所述控制方法还包括根据当前的所述溶解氧浓度以及预设的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率。

4.根据权利要求1所述一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:根据所述污泥浓度以及第一预设模型,分段调整所述排泥泵在一个控制周期内的运行时长。

5.根据权利要求4所述一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,所述根据所述污泥浓度以及第一预设模型,分段调整所述排泥泵在一个控制周期内的运行时长这一步骤,具体包括:

6.根据权利要求2所述一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,所述根据所述回流流量,调整回流泵的所述运行频率这一步骤,具体包括:

7.根据权利要求3所述一种MBR膜系统智能控制方法,其特征在于,所述根据当前的所述溶解氧浓度以及预设的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率这一步骤,具体包括:

8.一种MBR膜系统智能控制系统,其特征在于,包括:

9.一种MBR膜系统智能控制装置,其特征在于包括:

10.一种计算机可读存储介质,其中存储有处理器可执行的指令,其特征在于,所述处理器可执行的指令在由处理器执行时用于执行如权利要求1-7任一项所述一种MBR膜系统智能控制方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种mbr膜系统智能控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述一种mbr膜系统智能控制方法,其特征在于,实时参数还包括实时回流所述mbr膜的回流流量,所述方法还包括根据所述回流流量,调整回流泵的运行频率。

3.根据权利要求1所述一种mbr膜系统智能控制方法,其特征在于,所述实时参数还包括溶解氧浓度,所述控制方法还包括根据当前的所述溶解氧浓度以及预设的第一算法模型,调整好氧区鼓风机的频率。

4.根据权利要求1所述一种mbr膜系统智能控制方法,其特征在于,所述控制方法还包括:根据所述污泥浓度以及第一预设模型,分段调整所述排泥泵在一个控制周期内的运行时长。

5.根据权利要求4所述一种mbr膜系统智能控制方法,其特征在于,所述根据所述污泥浓度以...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘红广曾海鹏彭赞国张劲松雍文彬农任秋
申请(专利权)人:中信环境技术广州有限公司
类型:发明
国别省市:

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