[發明專利]溶解氧濃度控制系統、方法和裝置有效
| 申請號: | 201810541904.3 | 申請日: | 2018-05-30 |
| 公開(公告)號: | CN108439580B | 公開(公告)日: | 2020-12-18 |
| 發明(設計)人: | 王景勝;張強;劉登峰 | 申請(專利權)人: | 北京天誠同創電氣有限公司 |
| 主分類號: | C02F3/02 | 分類號: | C02F3/02 |
| 代理公司: | 北京市立方律師事務所 11330 | 代理人: | 張筱寧;宋海斌 |
| 地址: | 100176 北京市通州*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 溶解氧 濃度 控制系統 方法 裝置 | ||
1.一種溶解氧濃度控制系統,其特征在于,包括:污水處理控制平臺(11)和多個水質檢測儀表(12);
所述多個水質檢測儀表(12)分別設置于污水液路通道的多個參數采集位置,并且與所述污水處理控制平臺(11)電連接;所述多個參數采集位置包括:進水處,生化反應池和出水處;
所述多個水質檢測儀表(12),用于采集所述污水液路通道中多個參數采集位置在第一時間段的多個水質數據;所述水質數據包括:所述進水處的進水數據、所述生化反應池的生化反應數據和所述出水處的出水數據出水氨氮濃度;
所述污水處理控制平臺(11),用于根據所述第一時間段的多個水質數據以及根據多個樣本水質數據在時間上的相關性預先訓練的溶解氧濃度預測模型,對所述污水液路通道中生化反應池的溶解氧濃度進行預測;所述樣本水質數據包括:樣本進水數據、樣本生化反應數據和樣本出水氨氮濃度;
所述污水處理控制平臺(11)還用于通過下述方法預先訓練出所述溶解氧濃度預測模型:
采集所述污水液路通道中多個參數采集位置在第二時間段的多個所述樣本水質數據;所述第二時間段為最接近當前時刻的一個歷史檢測時間范圍;
分別確定所述樣本水質數據中所述樣本進水數據和所述樣本出水氨氮濃度之間、所述樣本生化反應數據和所述樣本出水氨氮濃度之間在時間上的相關性;
根據所述相關性大于預設的相關性閾值的至少一組所述樣本進水數據、所述樣本生化反應數據和所述樣本出水氨氮濃度,訓練得到所述溶解氧濃度預測模型。
2.根據權利要求1所述的系統,其特征在于,所述污水處理控制平臺(11)包括:控制站(111)和模型站(112);
所述控制站(111),與多個水質檢測儀表(12)電連接,用于控制所述多個水質檢測儀表(12)采集所述第一時間段的多個水質數據;
所述模型站(112),與所述控制站(111)電連接,用于根據所述控制站(111)獲取的多個水質數據以及預先訓練的溶解氧濃度預測模型,對所述污水液路通道中生化反應池的溶解氧濃度進行預測,并將預測結果傳輸至所述控制站(111)。
3.根據權利要求2所述的系統,其特征在于,還包括:執行機構,所述執行機構與所述控制站(111)電連接;
所述控制站(111)還用于根據溶解氧濃度預測結果向所述執行機構發送曝氣指令;
所述執行機構用于根據所述曝氣指令控制生化反應池的曝氣量。
4.根據權利要求2所述的系統,其特征在于,所述模型站(112)還用于通過下述方法預先訓練出所述溶解氧濃度預測模型:
采集所述污水液路通道中多個參數采集位置在第二時間段的多個所述樣本水質數據;
分別確定所述樣本水質數據中所述樣本進水數據和所述樣本出水氨氮濃度之間、所述樣本生化反應數據和所述樣本出水氨氮濃度之間在時間上的相關性;
根據所述相關性大于預設的相關性閾值的至少一組所述樣本進水數據、所述樣本生化反應數據和所述樣本出水氨氮濃度,訓練得到所述溶解氧濃度預測模型。
5.根據權利要求4所述的系統,其特征在于,所述模型站(112)具體用于:
根據所述相關性大于預設的相關性閾值的至少一組所述樣本進水數據、所述樣本生化反應數據和所述樣本出水氨氮濃度,對活性污泥修正模型中的參數進行修正;確定出參數修正后的所述活性污泥修正模型中的修正系數,得到所述溶解氧濃度預測模型。
6.根據權利要求5所述的系統,其特征在于,所述模型站(112)具體用于:
對于相關性大于預設的相關性閾值的每組所述樣本進水數據、所述樣本生化反應數據和所述樣本出水氨氮濃度,確定出所述樣本進水數據和所述樣本生化反應數據分別相對于所述樣本出水氨氮濃度的檢測時間差;根據各檢測時間差,對所述活性污泥修正模型中的時間參數進行修正。
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