CN117902797B - 一种高有机质污泥的脱水处理方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种高有机质污泥的脱水处理方法。预处理;检测并进行判定;若初步判定压滤单元的运行满足预设标准,进行二次判定,若压滤单元的运行不满足预设标准,确定不满足预设标准的原因;若所述数据分析单元判定压滤单元的运行满足预设标准,数据分析单元将压滤单元中的对应运行参数调节至对应值;继续进行污泥处理。与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过对滤饼的含水率、密度以及粗糙程度进行检测,能够对压滤单元的运行是否满足预设标准进行判定以及在判定不满足预设标准时确定不满足预设标准的原因,从而及时对对应的运行参数进行调节,从而提高针对不同批次的高有机质污泥的压滤的稳定性。
Description
技术领域
本发明涉及环保技术领域,尤其涉及一种高有机质污泥的脱水处理方法。
背景技术
随着城市工业废水与生活污水的排放量日益增多,城市污水处理率也逐年提高,城市污水处理厂的污泥产量也急剧增加,污水处理厂要排放大量的剩余污泥,数量巨大的污泥需要做进一步处理,如果污泥得不到合理处理,将造成二次污染。目前对于城市污泥处理方法有多种,一般有填埋、焚烧和综合利用,但在资源化利用之前,需对污泥进行预处理,进行调理,包括浓缩、脱水、干燥。经过干化后的污泥,可运用于土地改良,建材利用等,填埋要求污泥含水率小于60%,如何降低污泥的含水率,减少能耗,这是污泥处理的重要任务。
中国专利公开号:CN114506997A公开了一种应用于板框压滤机污泥脱水的颗粒污泥的制备方法,包括:首先,将木质纤维素置于氢氧化钠和尿素的水溶液中,冷冻溶胀,待其充分溶解后,冷却至室温,在搅拌条件下,向其中滴入氯乙酸的乙醇溶液,加热搅拌回流,趁热过滤,滤饼用乙醇水溶液反复洗涤直至滤饼中不含有无机盐分;将滤饼置于低温真空干燥器中充分干燥,放入管式炉中,在保护气保护下碳化,自然冷却至室温,得到黑色产物;将黑色粉末充分研磨即纤维素-炭基调理剂。取污水处理厂浓缩后的污泥,首先向其中加入所述纤维素-碳化产物,充分搅拌,向混合污泥中加入CPAM充分搅拌后即得颗粒污泥。由此可见,所述应用于板框压滤机污泥脱水的颗粒污泥的制备方法存在以下问题:无法对已经压滤完成的滤饼进行检测,从而无法对对应的运行参数进行对应的调节,从而无法保证针对不同批次、不同时间的高有机质污泥压滤的稳定性。
发明内容
为此,本发明提供一种高有机质污泥的脱水处理方法,用以克服现有技术中无法保证压滤的稳定性的问题。
为实现上述目的,本发明提供一种高有机质污泥的脱水处理方法。包括:
步骤S1,数据分析单元控制预处理单元按预设运行参数对高有机质污泥进行预处理;
步骤S2,所述数据分析单元在压滤单元压滤完成后,控制检测单元对滤饼的含水率进行检测并根据滤饼的含水率对压滤单元的运行是否满足预设标准进行初步判定;
步骤S3,若所述数据分析单元初步判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,根据滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定,若数据分析单元判定压滤单元的运行不满足预设标准,根据滤饼表面的粗糙程度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因;
步骤S4,若所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行满足预设标准,数据分析单元根据所述滤饼的含水率将压滤单元中的对应运行参数调节至对应值;
步骤S5,所述数据分析单元在将下一批次的污泥进行处理的对应运行参数调节完成后,控制所述压滤单元继续进行污泥处理。
进一步地,所述数据分析单元在所述步骤S2中,数据分析单元根据所述检测单元测得的压滤完成后所述滤饼的含水率对所述压滤单元的运行是否满足预设标准进行判定,若数据分析单元判定压滤单元的运行满足预设标准,根据滤饼的含水率将数据分析单元中预设的一级预设含水率调节至对应值,若数据分析单元初步判定压滤单元的运行不满足预设标准,控制检测单元检测滤饼的密度并根据滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定,若数据分析单元判定压滤单元的运行不满足预设标准并控制检测单元检测滤饼表面的粗糙程度以根据粗糙程度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因。
进一步地,所述数据分析单元在判定所述压滤单元的运行满足预设标准时,根据所述一级预设含水率与所述滤饼的含水率的差值设置有若干针对所述压滤单元进行有机污泥的压滤过程中的压滤时间的修正方式,且各修正方式针对压滤时间的调节幅度均不相同。
进一步地,所述数据分析单元在初步判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述检测单元测得的所述滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定,若滤饼密度大于数据分析单元中预设的一级预设滤饼密度,数据分析单元判定压滤单元的运行满足预设标准并根据滤饼的含水率将压滤单元进行有机污泥的压滤过程中的压滤时间调节至对应值;
若所述滤饼密度小于等于所述一级预设滤饼密度且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设滤饼密度,数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,数据分析单元控制压滤单元使用压榨腔进行二次压滤;
若所述滤饼密度小于所述二级预设滤饼密度,数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准且不满足预设标准的原因为所述预处理单元的运行参数不满足预设标准。
进一步地,所述数据分析单元在二次判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述滤饼的含水率与所述一级预设含水率的差值设置有若干针对所述压滤时间的调节方式,且各调节方式针对压滤时间的调节幅度均不相同。
进一步地,所述数据分析单元在二次判定所述压滤单元的运行满足预设标准时,根据所述一级预设滤饼密度与所述滤饼密度的差值设置有若干针对二次压滤过程中的压滤水压的水压调节方式,且各水压调节方式针对二次压滤过程中的压滤水压的调节幅度均不相同。
进一步地,所述数据分析单元在二次判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述二级预设滤饼密度与所述滤饼密度的差值设置有若干针对所述预处理单元在对所述高有机质污泥进行预处理时的温度的温度调节方式,且各温度调节方式针对预处理时的温度的调节幅度均不相同。
进一步地,所述数据分析单元在判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述滤饼的表面的平均粗糙度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因,包括:高有机质污泥中污泥颗粒的粒径大于预设标准,压滤单元的进料速度高于预设标准,以及压滤单元发生故障。
进一步地,所述数据分析单元在确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因为所述高有机质污泥中污泥颗粒的粒径大于预设标准时,根据所述平均粗糙度与所述数据分析单元中预设的一级预设平均粗糙度的差值设置有若干针对所述预处理单元中对高有机质污泥的粒径的减小方式,且各减小方式针对高有机质污泥的粒径的减小方式均不相同。
进一步地,所述数据分析单元在确定所述压滤单元的运行不满足预设标准的原因为压滤单元的进料速度高于预设标准时,根据一级预设平均粗糙度与所述平均粗糙度的差值设置有若干针对压滤单元的进料速度的速度调节方式,且各速度调节方式针对进料速度的调节幅度均不相同。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于,本发明通过对滤饼的含水率、密度以及粗糙程度进行检测并与预设标准进行比较,能够对压滤单元的运行是否满足预设标准进行判定以及在判定不满足预设标准时确定不满足预设标准的原因,从而及时对对应的运行参数进行调节,从而提高针对不同批次的高有机质污泥的压滤的稳定性。
进一步地,本发明通过将检测单元测得的滤饼的含水率对压滤单元的运行是否满足预设标准进行判定,从而在判定不满足预设标准时,及时对下一批次的运行参数进行调节,从而使下一批次的高有机质污泥的处理满足预设标准,从而提高针对高有机质污泥的处理效率。
进一步地,本发明通过计算修正参数并与预设标准进行比较,从而快速对对应运行参数进行调节,在实际应用中,过低含水率可能会导致过滤过程变得困难、费时或成本高昂的情况,本发明通过在满足预设标准时,通过对过滤时间进行调节,从而提高针对高有机质污泥的处理效率。
进一步地,本发明通过滤饼密度对所述压滤单元的运行是否满足预设标准的二次判定,在实际应用中,会出现含水率相同而密度不同的情况,不同的情况对应不同的原因,通过在含水率较低时,根据密度的不同确定对应的存在异常的运行参数并及时进行调节,从而提高针对不同批次的高有机质污泥的压滤的稳定性。
进一步地,本发明在判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,通过表面粗糙度仪等方式对滤饼表面的平均粗糙程度进行检测并根据平均粗糙程度确定导致压滤单元的运行不满足预设标准的原因,在实际应用中,过快的进料速度还会导致过滤介质堵塞或不均匀的过滤饼形成,影响过滤效果,通过对对应的原因进行判定,从而及时对对应的运行参数进行调节,从而保证下一批次的高有机质污泥的处理满足预设标准,从而提高针对不同批次的高有机质污泥的压滤的稳定性。
附图说明
图1为本发明所述高有机质污泥的脱水处理方法的步骤流程图;
图2为本发明所述高有机质污泥的脱水处理方法的结构框图;
图3为本发明所述判定方式的判定流程图;
图4为本发明所述修正方式的判定流程图。
具体实施方式
为了使本发明的目的和优点更加清楚明白,下面结合实施例对本发明作进一步描述;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,并不用于限定本发明。
下面参照附图来描述本发明的优选实施方式。本领域技术人员应当理解的是,这些实施方式仅仅用于解释本发明的技术原理,并非在限制本发明的保护范围。
需要说明的是,在本发明的描述中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方向或位置关系的术语是基于附图所示的方向或位置关系,这仅仅是为了便于描述,而不是指示或暗示所述装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,还需要说明的是,在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域技术人员而言,可根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
请参阅图1所示,其为本发明所述高有机质污泥的脱水处理方法的步骤流程图,请参阅图2所示,其为本发明所述高有机质污泥的脱水处理方法的结构框图,包括:预处理单元、压滤单元、检测单元、数据分析单元;
步骤S1,数据分析单元控制预处理单元按预设运行参数对高有机质污泥进行预处理;
步骤S2,所述数据分析单元在压滤单元压滤完成后,控制检测单元对滤饼的含水率进行检测并根据滤饼的含水率对压滤单元的运行是否满足预设标准进行初步判定;
步骤S3,若所述数据分析单元初步判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,根据滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定,若数据分析单元判定压滤单元的运行不满足预设标准,根据滤饼表面的粗糙程度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因;
步骤S4,若所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行满足预设标准,数据分析单元根据所述滤饼的含水率将压滤单元中的对应运行参数调节至对应值;
步骤S5,所述数据分析单元在将下一批次的污泥进行处理的对应运行参数调节完成后,控制所述压滤单元继续进行污泥处理。
请参阅图3所示,其为本发明所述判定方式的判定流程图,所述数据分析单元在所述步骤S2中,数据分析单元根据所述检测单元测得的压滤完成后所述滤饼的含水率确定针对所述压滤单元的运行是否满足预设标准的判定方式,其中:
第一判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行满足预设标准;所述第一判定方式满足所述滤饼的含水率小于所述数据分析单元中预设的一级预设含水率;设定所述一级预设含水率为40%;
第二判定方式为所述数据分析单元初步判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,控制所述检测单元检测滤饼的密度并根据滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定;所述第二判定方式满足所述滤饼的含水率大于等于所述一级预设含水率且小于等于所述数据分析单元中预设的二级预设含水率;设定所述二级预设含水率为55%;
第三判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准并控制所述检测单元检测滤饼表面的粗糙程度以根据粗糙程度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因;所述第三判定方式满足所述滤饼的含水率大于所述二级预设含水率。
请参阅图4所示,其为本发明所述修正方式的判定流程图,所述数据分析单元在所述第一判定方式下,将所述一级预设含水率与所述滤饼的含水率的差值记为修正参量并根据修正参量确定针对所述压滤单元进行有机污泥的压滤过程中的压滤时间的修正方式,本实施例中,设定初始压滤时间A0为10h,其中:
第一修正方式为所述数据分析单元使用第一修正系数a1将所述压滤时间修正至对应值;所述第一修正方式满足所述修正参量大于所述数据分析单元中预设的一级预设修正参量;设定所述第一修正系数a1为0.85,所述一级预设修正参量为15%;
第二修正方式为所述数据分析单元使用第二修正系数a2将所述压滤时间修正至对应值;所述第二修正方式满足所述修正参量小于等于所述一级预设修正参量且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设修正参量;设定所述第二修正系数a2为0.90,所述二级预设修正参量为8%;
第三修正方式为所述数据分析单元使用第三修正系数a3将所述压滤时间修正至对应值;所述第三修正方式满足所述修正参量小于所述二级预设修正参量;设定所述第三修正系数a3为0.95;
若所述数据分析单元使用第ai修正系数,i=1,2,3,修正压滤时间A0时,设定修正后的压滤时间A0’=A0×ai。
具体而言,所述数据分析单元在所述第二判定方式下,根据所述检测单元测得的所述滤饼密度确定针对所述压滤单元的运行是否满足预设标准的二次判定方式,其中:
第一二次判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行满足预设标准,数据分析单元根据所述滤饼的含水率将所述压滤单元进行有机污泥的压滤过程中的压滤时间调节至对应值;所述第一二次判定方式满足所述滤饼密度大于所述数据分析单元中预设的一级预设滤饼密度;设定所述一级预设滤饼密度为1.0g/cm³;
第二二次判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,所述数据分析单元控制压滤单元使用压榨腔进行二次压滤;所述第二二次判定方式满足所述滤饼密度小于等于所述一级预设滤饼密度且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设滤饼密度;设定所述二级预设滤饼密度为0.5g/cm³;
第三二次判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准且不满足预设标准的原因为所述预处理单元的运行参数不满足预设标准;所述第三二次判定方式满足所述滤饼密度小于所述二级预设滤饼密度。
具体而言,所述数据分析单元在所述第一二次判定方式下,将所述滤饼的含水率与所述一级预设含水率的差值记为含水率差值并根据含水率差值确定针对所述压滤时间的调节方式,其中:
第一调节方式为所述数据分析单元使用第一调节系数d1将所述压滤时间调节至对应值;所述第一调节方式满足所述含水率差值大于所述数据分析单元中预设的一级预设含水率差值;设定所述第一调节系数d1为1.25,所述一级预设含水率差值为6%;
第二调节方式为所述数据分析单元使用第二调节系数d2将所述压滤时间调节至对应值;所述第二调节方式满足所述含水率差值小于等于所述一级预设含水率差值且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设含水率差值;设定所述第二调节系数d2为1.15,所述二级预设含水率差值为11%;
第三调节方式为所述数据分析单元使用第三调节系数d3将所述压滤时间调节至对应值;所述第三调节方式满足所述含水率差值小于所述二级预设含水率差值;设定所述第三调节系数d3为1.05;
若所述数据分析单元使用第di调节系数,i=1,2,3,调节压滤时间时,设定调节后的压滤时间A0’=A0×di。
具体而言,所述数据分析单元在所述第二二次判定方式下,将所述一级预设滤饼密度与所述滤饼密度的差值记为密度差值并根据密度差值确定针对所述二次压滤过程中的压滤水压的水压调节方式,其中:
第一水压调节方式为所述数据分析单元使用第一水压调节系数p1将所述二次压滤过程中的压滤水压调节至对应值;所述第一水压调节方式满足所述密度差值大于所述数据分析单元中预设的一级预设密度差值;设定所述第一水压调节系数p1为1.30,所述一级预设密度差值为0.35g/cm³;
第二水压调节方式为所述数据分析单元使用第二水压调节系数p2将所述二次压滤过程中的压滤水压调节至对应值;所述第二水压调节方式满足所述密度差值小于等于所述一级预设密度差值且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设密度差值;设定所述第二水压调节系数p2为1.20,所述二级预设密度差值为0.17g/cm³;
第三水压调节方式为所述数据分析单元使用第三水压调节系数p3将所述二次压滤过程中的压滤水压调节至对应值;所述第三水压调节方式满足所述密度差值小于所述二级预设密度差值;设定所述第三水压调节系数p3为1.10;
设定初始水压为P0,若所述数据分析单元使用第pi调节系数,i=1,2,3,调节水压时,设定调节后的压滤时间P0’=P0×pi;
具体而言,所述数据分析单元在所述第三二次判定方式下,将所述二级预设滤饼密度与所述滤饼密度的差值记为标准差值并根据标准差值确定针对所述预处理单元在对所述高有机质污泥进行预处理时的温度的温度调节方式,本实施例中进行预处理的初始温度T0取40摄氏度,其中:
第一温度调节方式为所述数据分析单元使用第一温度调节系数t1将所述预处理单元针对所述高有机质污泥进行预处理时的温度调节至对应值;所述第一温度调节方式满足所述标准差值大于所述数据分析单元中预设的一级预设标准差值;设定所述第一温度调节系数t1为1.35,所述一级预设标准差值为1.0g/cm³;
第二温度调节方式为所述数据分析单元使用第二温度调节系数t2将所述预处理单元针对所述高有机质污泥进行预处理时的温度调节至对应值;所述第二温度调节方式满足所述标准差值小于等于所述一级预设标准差值且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设标准差值;设定所述第二温度调节系数t2为1.25,所述二级预设标准差值为0.5g/cm³;
第三温度调节方式为所述数据分析单元使用第三温度调节系数t3将所述预处理单元针对所述高有机质污泥进行预处理时的温度调节至对应值;所述第三温度调节方式满足所述标准差值小于所述二级预设标准差值;设定所述第三温度调节系数t3为1.15;
若所述数据分析单元使用第Ti调节系数,i=1,2,3,调节温度时,设定调节后的温度T0’=T0×ti;
具体而言,所述数据分析单元在所述第三判定方式下,根据所述滤饼的表面的平均粗糙度确定针对所述压滤单元的运行不满足预设标准的原因的原因判定方式,其中:
第一原因判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准的原因为高有机质污泥中污泥颗粒的粒径大于预设标准;所述第一原因判定方式满足所述平均粗糙度大于所述数据分析单元中预设的一级预设平均粗糙度;设定所述一级预设平均粗糙度为300微米;
第二原因判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准的原因为所述压滤单元的进料速度高于预设标准;所述第二原因判定方式满足所述平均粗糙度小于等于所述一级预设平均粗糙度且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设平均粗糙度;设定所述二级预设平均粗糙度为50微米;
第三原因判定方式为所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准的原因为所述压滤单元发生故障;所述第三原因判定方式满足所述平均粗糙度小于所述二级预设平均粗糙度;
具体而言,所述数据分析单元在所述第一原因判定方式下,将所述平均粗糙度与所述一级预设平均粗糙度的差值记为第一差值并根据第一差值确定针对所述预处理单元中针对所述高有机质污泥的粒径的减小方式,本实施例中预处理单元中针对污泥进行搅拌的初始搅拌时间C0为30min,其中:
第一减小方式为所述数据分析单元使用第一系数c1将所述预处理单元中针对污泥进行搅拌的搅拌时间调节至对应值;所述第一减小方式满足所述第一差值大于所述数据分析单元中预设的一级预设第一差值;设定所述第一系数为1.45,所述一级预设第一差值为50微米;
第二减小方式为所述数据分析单元使用第二系数c2将所述预处理单元中针对污泥进行搅拌的搅拌时间调节至对应值;所述第二减小方式满足所述第一差值小于等于所述一级预设第一差值且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设第一差值;设定所述第二系数为1.35,所述一级预设第二差值为100微米;
第三减小方式为所述数据分析单元使用第三系数c3将所述预处理单元中针对污泥进行搅拌的搅拌时间调节至对应值;所述第三减小方式满足所述第一差值小于所述二级预设第一差值;设定所述第三系数c3为1.25;
设定初始搅拌时间为C0,若所述数据分析单元使用第ci调节系数,i=1,2,3,调节水压时,设定调节后的水压C0’=C0×ci。
具体而言,所述数据分析单元在所述第二原因判定方式下,将所述一级预设平均粗糙度与所述平均粗糙度的差值记为第二差值并根据第二差值确定针对所述压滤单元的进料速度的速度调节方式,本实施例中的初始进料速度V0为50L/h,其中:
第一速度调节方式为所述数据分析单元使用第一速度调节系数v1将所述压滤单元的进料速度调节至对应值;所述第一速度调节方式满足所述第二差值大于所述数据分析单元中预设的一级预设第二差值;设定所述第一速度调节系数v1为0.95,所述一级预设第二差值为180微米;
第二速度调节方式为所述数据分析单元使用第二速度调节系数v2将所述压滤单元的进料速度调节至对应值;所述第二速度调节方式满足所述第二差值小于等于所述一级预设第二差值且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设第二差值;设定所述第二速度调节系数v2为0.90,所述二级预设第二差值为100微米;
第三速度调节方式为所述数据分析单元使用第三速度调节系数v3将所述压滤单元的进料速度调节至对应值;所述第三速度调节方式满足所述第二差值小于所述二级预设第二差值;设定所述第三速度调节系数v3为0.85;
若所述数据分析单元使用第vi调节系数,i=1,2,3,调节进料速度时,设定调节后的进料速度V0’=V0×vi。
至此,已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案,但是,本领域技术人员容易理解的是,本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本发明的原理的前提下,本领域技术人员可以对相关技术特征做出等同的更改或替换,这些更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。
以上所述仅为本发明的优选实施例,并不用于限制本发明;对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,包括:
步骤S1,数据分析单元控制预处理单元按预设运行参数对高有机质污泥进行预处理;
步骤S2,所述数据分析单元在压滤单元压滤完成后,控制检测单元对滤饼的含水率进行检测并根据滤饼的含水率对压滤单元的运行是否满足预设标准进行初步判定;
步骤S3,若所述数据分析单元初步判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,根据滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定,若数据分析单元判定压滤单元的运行不满足预设标准,根据滤饼表面的粗糙程度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因;
步骤S4,若所述数据分析单元判定所述压滤单元的运行满足预设标准,数据分析单元根据所述滤饼的含水率将压滤单元中的对应运行参数调节至对应值;
步骤S5,所述数据分析单元在将下一批次的污泥进行处理的对应运行参数调节完成后,控制所述压滤单元继续进行污泥处理;
所述数据分析单元在所述步骤S2中,数据分析单元根据所述检测单元测得的压滤完成后所述滤饼的含水率对所述压滤单元的运行是否满足预设标准进行判定,若数据分析单元判定压滤单元的运行满足预设标准,根据滤饼的含水率将数据分析单元中预设的一级预设含水率调节至对应值;
所述数据分析单元在初步判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述检测单元测得的所述滤饼密度对压滤单元的运行是否满足预设标准进行二次判定,若滤饼密度大于数据分析单元中预设的一级预设滤饼密度,数据分析单元判定压滤单元的运行满足预设标准并根据滤饼的含水率将压滤单元进行有机污泥的压滤过程中的压滤时间调节至对应值;
若所述滤饼密度小于等于所述一级预设滤饼密度且大于等于所述数据分析单元中预设的二级预设滤饼密度,数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准,数据分析单元控制压滤单元使用压榨腔进行二次压滤;
若所述滤饼密度小于所述二级预设滤饼密度,数据分析单元判定所述压滤单元的运行不满足预设标准且不满足预设标准的原因为所述预处理单元的运行参数不满足预设标准;
所述数据分析单元在二次判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述滤饼的含水率与所述一级预设含水率的差值设置有若干针对所述压滤时间的调节方式,且各调节方式针对压滤时间的调节幅度均不相同。
2.根据权利要求1所述的高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,所述数据分析单元在判定所述压滤单元的运行满足预设标准时,根据所述一级预设含水率与所述滤饼的含水率的差值设置有若干针对所述压滤单元进行有机污泥的压滤过程中的压滤时间的修正方式,且各修正方式针对压滤时间的调节幅度均不相同。
3.根据权利要求1所述的高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,所述数据分析单元在二次判定所述压滤单元的运行满足预设标准时,根据所述一级预设滤饼密度与所述滤饼密度的差值设置有若干针对二次压滤过程中的压滤水压的水压调节方式,且各水压调节方式针对二次压滤过程中的压滤水压的调节幅度均不相同。
4.根据权利要求1所述的高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,所述数据分析单元在二次判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述二级预设滤饼密度与所述滤饼密度的差值设置有若干针对所述预处理单元在对所述高有机质污泥进行预处理时的温度的温度调节方式,且各温度调节方式针对预处理时的温度的调节幅度均不相同。
5.根据权利要求1所述的高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,所述数据分析单元在判定所述压滤单元的运行不满足预设标准时,根据所述滤饼的表面的平均粗糙度确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因,包括:高有机质污泥中污泥颗粒的粒径大于预设标准,压滤单元的进料速度高于预设标准,以及压滤单元发生故障。
6.根据权利要求5所述的高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,所述数据分析单元在确定压滤单元的运行不满足预设标准的原因为所述高有机质污泥中污泥颗粒的粒径大于预设标准时,根据所述平均粗糙度与所述数据分析单元中预设的一级预设平均粗糙度的差值设置有若干针对所述预处理单元中对高有机质污泥的粒径的减小方式,且各减小方式针对高有机质污泥的粒径的减小方式均不相同。
7.根据权利要求5所述的高有机质污泥的脱水处理方法,其特征在于,所述数据分析单元在确定所述压滤单元的运行不满足预设标准的原因为压滤单元的进料速度高于预设标准时,根据一级预设平均粗糙度与所述平均粗糙度的差值设置有若干针对压滤单元的进料速度的速度调节方式,且各速度调节方式针对进料速度的调节幅度均不相同。
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