×
17.06.2023
223.018.816c

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения концентрации веществ в системе биологической очистки сточных вод

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ относится к области водоотведения, а также к способам моделирования аппаратов (устройств) биологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Система биологической очистки содержит камеры смешения, аэротенки, отстойники. Аэротенк делится на зоны анаэробной обработки и оксидной обработки. Указанные зоны делятся на подэлементы. Концентрации загрязнений в очищаемых сточных водах и концентрации веществ в системе биологической очистки сточных вод определяют в потоках с учетом происходящих процессов в аппаратах (устройствах) внутри каждого элемента. При этом выходной поток подэлемента является входным потоком последующего подэлемента системы. Технический результат: расширение области применения способа очистки сточных вод, повышение качества и надежности биологической очистки сточных вод. 3 ил.

Способ относится к области водоотведения, а также к способам моделирования аппаратов (устройств) биологической очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

К недостатку существующих способов расчета, например, по СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» или по учебнику «Водоотведение и очистка сточных вод» (авторы Ю.В. Воронов, С.В. Яковлев изд. АСВ 2006 г.), относится то, что расчет системы биологической очистки сточных вод сводится к определению длительности аэрации, продолжительности пребывания сточных вод в аэрационном сооружении и его вместимости, т.е. объем определяется исходя из расчетных расходов сточных вод. Указанные способы применяются при расчетах и проектировании сооружений биологической очистки сточных вод. При этом концентрации загрязнений не определяются. Но указанный параметр является важным при моделировании работы и создании эксплуатационных моделей сооружений. Поскольку изменения условий протекания процесса, в том числе физических и химических параметров, оказывает сильное влияние на процессы, происходящие внутри сооружений. Точное определение и прогнозирование параметров процесса позволит создавать эксплуатационные модели, а эксплуатирующему персоналу принимать обоснованные решения по управлению процессами биологической очистки сточных вод.

Наиболее близким аналогом к заявляемому способу служит патент на изобретение RU №2 656 687, Система и способ для моделирования и расчета химико-технологических систем, G06N 7/00, G09B 25/02, опубликованный 06.06.2018, Бюл. №16, включающий следующие шаги:

а) создание пользователем новой химико-технологической схемы или выбор и/или редактирование пользователем созданной или существующей химико-технологической схемы из набора химико-технологических схем посредством интерфейса ввода-вывода на клиентской стороне, сохраненных на сервере, где химико-технологическая схема описывает химико-технологическую систему, характеризующуюся, по крайней мере, одним химико-технологическим процессом, причем химико-технологическая схема состоит из модулей химико-технологической схемы, связанных входными и выходными потоками, и расчет аппаратов химико-технологической схемы выполняется расчетными модулями, реализованными в виде элементов Сервисной Шины Предприятия;

б) выбор и добавление модулей химико-технологической схемы в химико-технологическую схему и задание пользователем входных параметров химико-технологической схемы и/или параметров модулей химико-технологической схемы, включающих, по крайней мере, параметры входного потока и/или выходного потока для химико-технологической схемы, и/или параметры аппаратов химико-технологической схемы, и/или параметры для модулей химико-технологической схемы, и/или выбор расчетных модулей для модулей химико-технологической схемы;

в) передача данных, полученных в пунктах а) и б) с описанием химико-технологической схемы на сервер в виде HTTP-запроса для расчета химико-технологической схемы;

г) преобразование полученных со стороны пользователя данных на сервере в конфигурационное задание в формате Сервисной Шины Предприятия;

д) проведение расчета посредством обработки Сервисной Шиной Предприятия конфигурационного задания, причем химико-технологические потоки представлены сообщениями Сервисной Шины Предприятия и модули химико-технологической схемы представлены элементами Сервисной Шины Предприятия;

е) отправка результатов расчета химико-технологической схемы на клиентскую сторону в виде HTTP-ответа.

Имеется вариант развития, когда задаваемые параметры модулей химико-технологической схемы включают задание, по крайней мере, одного входного потока модуля химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда модулю химико-технологической схемы соответствует, по крайней мере, один расчетный модуль химико-технологической схемы, выполненный в виде программного модуля, реализованного на языке программирования.

Имеется вариант развития, когда расчетные модули создаются пользователем на языке Сервисной Шины Предприятия в дополнение к ранее созданным расчетным модулям.

Имеется вариант развития, когда модули химико-технологической схемы преобразуют входящие потоки в выходящие потоки аппаратов.

Имеется вариант развития, когда интерфейс пользователя является веб-интерфейсом

Имеется вариант развития, когда расчетные модули преобразуются на сервере в элементы Сервисной Шины Предприятия.

Имеется вариант развития, когда характеристики потоков химико-технологической схемы моделируются сообщениями Сервисной Шины Предприятия, которые включают химико-технологические параметры потоков, такие как: давление; температуру; расход, концентрации химических элементов.

Имеется вариант развития, когда Сервисная Шина Предприятия может быть построена с использованием фреймворка для интеграции корпоративных приложений «Spring Integration», основанном на ядре «SpringFramework».

Имеется вариант развития, когда описание химико-технологической схемы включено в конфигурационный файл, представленный в формате сохранения данных, например XML.

Имеется вариант развития, когда после окончания расчета химико-технологической схемы результаты расчета добавляются в конфигурационный файл в виде свойств элементов Сервисной Шины Предприятия.

Имеется вариант развития, когда конфигурационный файл сохраняется на сервере и может быть запрошен пользователем для восстановления исходной химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда описание химико-технологической схемы включает упрощенное описание модулей химико-технологической схемы, позволяющее производить быстрый расчет химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда конфигурационный файл сохраняется в базе данных.

Имеется вариант развития, когда расчетные модули подключаются к серверу для расчета, по крайней мере, одного модуля химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда модули химико-технологической схемы могут быть скомпонованы в цепочки модулей химико-технологической схемы, описывающих, по крайней мере, один аппарат, причем такая цепочка рассчитывается, по крайней мере, одним выбранным для нее расчетным модулем.

Имеется вариант развития, когда цепочка модулей химико-технологической схемы сохраняется на сервере отдельно от химико-технологической схемы в виде блока химико-технологической схемы или модуля химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда цепочка модулей химико-технологической схемы может быть добавлена в химико-технологическую схему в виде блока модулей химико-технологической схемы или модуля химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда рассчитанные на сервере характеристики цепочки модулей химико-технологической схемы, включая входные, выходные и промежуточные потоки и их характеристики, хранятся вместе с цепочкой модулей и используются для расчета химико-технологической схемы, в которую такая цепочка модулей химико-технологической схемы была добавлена.

Имеется вариант развития, когда модулю химико-технологической схемы сопоставляется элемент Сервисной Шины Предприятия, при помощи которого на сервере выполняется расчет данного модуля химико-технологической схемы.

Имеется вариант развития, когда расчет модуля химико-технологической схемы проводится на разных серверах, в зависимости от настроек Сервисной Шины Предприятия.

Для указанного способа характерна ограниченная область применения, поскольку он позволяет осуществлять только моделирование и расчет схемы по конфигурационному заданию (без разработки модели всей системы) путем применения расчетных модулей, преобразующих входящие потоки в выходящие потоки элементов и цепочек элементов схемы. По этой причине известными являются только входные и выходные потоки, характеризующиеся, по меньшей мере, расходами и концентрациями веществ. При этом, значения параметров внутри каждого элемента остаются неизвестными. Для некоторых технологических процессов это является существенным ограничением. В частности, для технологических схем биологической очистки сточных вод, в которых автоматизированное управление осуществляется по алгоритмам, предусматривающим поддержание на требуемом уровне концентраций веществ не только на выходе, но и внутри элементов. Для этого их необходимо не только измерять, но и прогнозировать. Например, при определении концентрации растворенных и нерастворенных веществ, где она зависит от ее расходов потоков и концентрации потоков на входе и выходе, изменения скоростей протекания процессов внутри аппаратов (устройств). С применением известного способа концентрацию растворенных и нерастворенных веществ с учетом изменения параметров процесса внутри аппарата (устройства) определить невозможно.

Задачей настоящего изобретения является расширение области применения известного способа.

Поставленная задача решена так, что в известном способе включающем, по меньшей мере, следующие шаги:

а) создание новой схемы или редактирование созданной, или существующей схемы, описывающей систему, причем схема состоит из элементов схемы и цепочек элементов схемы, связанных входными и выходными потоками, характеризующимися, по меньшей мере, расходами и концентрациями веществ, и расчет элементов и цепочек элементов схемы выполняется соответственно расчетными модулями элементов и расчетными модулями цепочек элементов схемы,

б) задание входных параметров схемы и/или измеряемых параметров элементов схемы и цепочек элементов схемы, выбор расчетных модулей для элементов схемы и цепочек элементов схемы,

в) проведение расчетов с использованием данных, полученных в пунктах а) и б),

г) представление результатов расчетов,

в соответствии с настоящим изобретением:

в качестве системы принимают систему биологической очистки сточных вод,

в качестве схемы принимают технологическую схему системы биологической очистки сточных вод,

в качестве элементов схемы принимают, по меньшей мере, камеру/камеры смешения сточных вод, аэротенк/аэротенки, вторичный отстойник/отстойники, насосную станцию циркуляции активного ила имеющие входные и выходные потоки, выполненные так, что

камера/камеры смешения сточных вод имеет два входных и один выходной поток, при этом по первому входному потоку камеры/камер смешения сточных вод поступает сточная вода, по второму входному потоку поступает активный ил,

аэротенк разделен на k зон, k≥r, r=2,

выходной поток камеры/камер смешения сточных вод является входным потоком аэротенка/аэротенков, а входной поток аэротенка/аэротенков является входным потоком k-й зоны, при k=1, аэротенка/аэротенков,

выходной поток k-й зоны аэротенка/аэротенков является входным потоком k+1-й зоны аэротенка/аэротенков,

выходной поток k-й зоны аэротенка/аэротенков, при k=r является выходным потоком аэротенка/аэротенков,

выходной поток аэротенка/аэротенков является входным потоком вторичного отстойника/отстойников,

выходной поток вторичного отстойника/отстойников разделяют на первый и второй выходные потоки,

по первому выходному потоку отводится очищенная сточная вода,

второй выходной поток вторичного отстойника/отстойников является входным потоком насосной станции циркуляции активного ила,

выходной поток насосной станции циркуляции активного ила является вторым входным потоком камеру/камеры смешения сточных вод и/или подает сточную воду на аппарат (устройство) обезвоживания осадка,

выполняют декомпозицию зон аэротенка/аэротенков на совокупности подэлементов имеющих входные и выходные потоки, расположенные по ходу движения входного потока к выходному потоку, так, что

входной поток зоны при k=1 аэротенка/аэротенков является входным потоком i1=1 подэлемента зоны при k=1 аэротенка/аэротенков,

выходной поток ik-го подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков является входным потоком ik+1-го подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков, ik принадлежит множеству натуральных чисел,

выходной поток последнего подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков является входным потоком ik+1=1-го подэлемента k+1-й зоны аэротенка/аэротенков, 1≤k≤r-1,

в качестве концентраций веществ принимают концентрации растворенных и/или нерастворенных веществ,

при этом, в качестве задаваемых параметров камеру/камеры смешения сточных вод принимают:

расходы в первом QI и втором QII входящих потоках камеры/камер смешения сточных вод,

концентрацию растворенных и/или нерастворенных веществ в первом и втором входящих потоках камеры/камер смешения сточных вод,

при этом, в качестве задаваемых параметров аэротенка/аэротенков принимают

габаритные размеры, как минимум длину L, ширину В и глубину Н аэротенка/аэротенков, объемы Vk зон аэротенка/аэротенков;

удельный расход подаваемого воздуха Wk в зоны аэротенка/аэротенков,

в качестве задаваемых параметров цепочек подэлементов аэротенка/аэротенков принимают

количество подэлементов в зонах аэротенка/аэротенков,

константы скоростей реакций в зонах аэротенка/аэротенков,

в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы применяют модуль/модули, выполненный/выполненные с возможностью определения

расхода сточной воды, в выходном потоке камеры/камер смешения сточных вод,

массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ во входном потоке аэротенка/аэротенков,

концентрации растворенных и нерастворенных веществ в подэлементах зон аэротенка/аэротенков,

массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ во входящем потоке вторичного отстойника/отстойников,

массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ в первом и втором выходящих потоках вторичного отстойника/отстойников

массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ в выходных потоках насосной станции циркуляции активного ила.

Отличительными признаками заявленного Способа определения концентрации веществ в системе биологической очистки сточных вод:

1. Выбор в качестве системы системы биологической очистки сточных вод;

2. Выбор в качестве схемы технологической схемы системы биологической очистки сточных вод;

3. Принятие в качестве элементов схемы, по меньшей мере, камеру/камеры смешения сточных вод, аэротенк/аэротенки, вторичный отстойник/отстойники, насосную станцию циркуляции активного ила имеющие входные и выходные потоки;

4. Объединение входных потоков камеры/камер смешения сточных вод в один выходной поток;

5. Принятие в качестве среды в первом входном потоке камеры/камер смешения сточных вод сточной воды, прошедшей механическую очистку;

6. Разделение аэротенка/аэротенков зоны;

7. Принятие в качестве входного потока аэротенка/аэротенков выходного потока камер/камеры смешения сточных вод;

8. Принятие в качестве входного потока первой по ходу движения потока зоны аэротенка/аэротенков, входного потока аэротенка/аэротенков;

9. Принятие в качестве входного потока последующих зон аэротенка, выходного потока предыдущих зон аэротенка;

10. Принятие в качестве выходного потока аэротенка, выходного потока последней по ходу движения потока зоны аэротенка;

11. Принятие в качестве входного потока вторичного отстойника, выходного потока аэротенка;

12. Разделение выходного потока вторичного отстойника/отстойников на первый и второй выходные потоки;

13. Принятие в качестве среды в первом выходном потоке очищенной сточной воды;

14. Принятие в качестве входного потока насосной станции циркуляции активного ила, второго выходного потока вторичного отстойника/отстойников;

15. Принятие в качестве второго входного потока камеры/камер смешения сточных вод выходного потока насосной станции циркуляции активного ила;

16. Выполнение декомпозиции зон аэротенка/аэротенков на совокупность подэлементов аэротенка/аэротенков расположенных по ходу движения входного потока зон аэротенка/аэротенков к выходному потоку зон аэротенка/аэротенков и имеющих входные и выходные потоки;

17. Принятие в качестве входного потока первого подэлемента первой зоны аэротенка/аэротенков входного потока первой по ходу движения входного потока зоны аэротенка/аэротенков;

18. Принятие в качестве входного потока подэлемента зон аэротенка/аэротенков, выходного потока предыдущего по ходу движения входного потока подэлемента зон аэротенка/аэротенков;

19. Принятие в качестве выходного потока k-й зоны аэротенка/аэротенков, выходного потока последнего подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков;

20. Принятие в качестве выходного потока последней по ходу движения входного потока зоны аэротенка/аэротенков, выходного потока последнего подэлемента зоны аэротенка/аэротенков является выходным потоком,

21. Принятие в качестве концентраций веществ, концентрации растворенных и/или нерастворенных веществ;

22. Дополнительный выбор в качестве задаваемых параметров камеры/камер смешения сточных вод расхода в первом QI и втором QII входящих потоках камеры/камер смешения сточных вод;

23. Дополнительный выбор в качестве задаваемых параметров камеры/камер смешения сточных вод концентраций растворенных и/или нерастворенных веществ в первом и втором входящих потоках камеры/камер смешения сточных вод;

24. Дополнительный выбор в качестве задаваемых параметров аэротенка/аэротенков, габаритных размеров, как минимум длины L, ширины В и глубины Н аэротенка/аэротенков, объемов Vk зон аэротенка/аэротенков;

25. Дополнительный выбор в качестве задаваемых параметров аэротенка/аэротенков, удельного расхода подаваемого воздуха Wk в зоны аэротенка/аэротенков;

26. Дополнительный выбор в качестве задаваемых параметров цепочек подэлементов аэротенка/аэротенков, количества подэлементов в зонах аэротенка/аэротенков;

27. Дополнительный выбор в качестве задаваемых параметров цепочек подэлементов аэротенка/аэротенков, констант скоростей реакций в зонах аэротенка/аэротенков;

28. Применение в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы модуля/модулей выполненного/выполненных с возможностью расхода сточной воды, в выходном потоке камеры/камер смешения сточных вод;

29. Применение в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы модуля/модулей выполненного/выполненных с возможностью определения массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ во входном потоке аэротенка/аэротенков;

30. Применение в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы модуля/модулей выполненного/выполненных с возможностью определения концентрации растворенных и нерастворенных веществ в подэлементах зон аэротенка/аэротенков;

31. Применение в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы модуля/модулей выполненного/выполненных с возможностью определения массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ во входящем потоке вторичного отстойника/отстойников;

32. Применение в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы модуля/модулей выполненного/выполненных с возможностью определения массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ в первом и втором выходящих потоках вторичного отстойника/отстойников;

33. Применение в качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы модуля/модулей выполненного/выполненных с возможностью определения массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ в входных потоках насосной станции циркуляции активного ила.

По сведениям, имеющимся у авторов, отличительный признак №1-3, в технической литературе известен, а остальные - нет, что отвечает условию патентоспособности «новизна».

Совместное применение в заявляемом устройстве указанных отличительных признаков позволяет получить положительный эффект, который заключается в том, что расширяется область применения известного способа, т.к. он может быть применен для определения параметров технологического процесса очистки сточных вод с учетом изменения характеристик сточной воды по ходу движения потоков с учетом изменения параметров процесса внутри аппаратов (устройств). Это достигается благодаря наличию отличительных признаков №1-33, т.к. в результате применения настоящего изобретения появляется возможность определять характеристики очищаемой и потока рециркулирующего ила в процессе очистки сточных вод с учетом изменения параметров процесса при обработке сточных вод в аппаратах (устройствах).

Предлагаемый авторами способ отличается от прототипа.

На фиг. 1 представлен пример схемы технологического процесса.

На фиг. 2 представлена схема подэлементов вторичного отстойника

На фиг. 3 представлен пример варианта результатов определения концентрации веществ в системе биологической очистки сточных вод.

Осуществление изобретения

На этапе а) создают новую схему (фиг. 1) или редактируют созданную, или существующую схемы, описывающую систему, причем схема состоит из элементов схемы и цепочек элементов схемы, связанных входными и выходными потоками, характеризующимися, по меньшей мере, расходами и концентрациями веществ.

При этом:

- в качестве системы принимают систему биологической очистки сточных вод;

- в качестве схемы принимают технологическую схему системы биологической очистки сточных вод, см. фиг. 1;

- в качестве элементов схемы принимают:

камеру/камеры смешения сточных вод 1, которая имеет первый 12, второй 10 входные потоки и выходной поток 3, при этом по первому входному потоку 12 подается сточная вода, прошедшая механическую обработку, например на решетках и/или первичных отстойниках, по второму 10 - подается активный ил;

аэротенк/аэротенки 2, при этом аэротенк/аэротенки 2 делится на k зон, для примера k=2 и в зоне 13 при k=1 производится анаэробная обработка сточных вод, в зоне 14 при k=2 - оксидная обработка сточных вод,

выходной поток 3 камеры/камер смешения сточных вод 1 является входным потоком аэротенка/аэротенков 2;

входной поток 3 аэротенка/аэротенков 2 является входным потоком k-й зоны 13, при k=1,

выходной поток k-й зоны 13 аэротенка/аэротенков 2 является входным потоком k+1-й зоны 14 аэротенка/аэротенков 2,

выходной поток зоны 14, при k=2, аэротенка/аэротенков 2 является выходным потоком 5 аэротенка/аэротенков 2;

вторичный отстойник/отстойники 4, при этом

выходной поток 5 аэротенка/аэротенков 2 является входным потоком вторичного отстойника/отстойников 4,

выходной поток вторичного отстойника/отстойников 4 разделяют на первый 6 и второй 7 выходные потоки вторичного отстойника/отстойников 4;

по первому выходному потоку 6 отводится очищенная сточная вода;

насосную станцию циркуляции активного ила 8, при этом

второй выходной поток 7 вторичного отстойника/отстойников 4 является входным потоком насосной станции циркуляции активного ила 8, имеющую выходной поток 9.

В соответствии с настоящим изобретением допускаются различные варианты использования второго выходного потока 9 насосной станции циркуляции активного ила 8, например, когда насосная станция циркуляции активного ила 8 по напорным трубопроводам 9 и 10 подает активный ил камеру/камеры смешения сточных вод 1 и/или по напорным трубопроводам 9 и 11 - подавать активный ил на обработку, например на обезвоживание.

В качестве концентраций веществ принимают концентрации растворенных и/или нерастворенных веществ.

На этапе б) задаются входными параметрами схемы и/или измеряемыми параметрами элементов схемы и цепочек элементов схемы, осуществляют выбор расчетных модулей для элементов схемы и цепочек элементов схемы (фиг. 2):

расходами сточных вод в первом 12 QI и рециркулирующего ила втором 10 QII входных потоках камеры/камер смешения сточных вод 1, например определяемых с помощью расходомеров, для примера QI=200 м3/час, QII=190 м3/час;

концентрациями растворенных S0 и нерастворенных Х0 веществ в первом 12 SI и XI и втором 10 SII и XII входных потоках камеры/камер смешения сточных вод 1, которые, могут быть определены, например по результатам эксперимента, или при помощи датчиков, или любым другим известным способом, для примера приведен расчет по аммонийному азоту в растворенном состоянии SI=14,84 мг/л, SII=0,49 мг/л и активного ила XI=20 мг/л, XII=4876 мг/л.

При этом принимают:

габаритные размеры, как минимум длину L, ширину В и глубину Н аэротенка/аэротенков 2, объемы 13 V1 и 14 V2 зоны аэротенка/аэротенков 2, которые могут быть определены из проектно-сметной документации, например L=75 м, В=5 м, Н=5 м.

Объем аэротенка L*B*H=75*5*5=1875 м3,

В состав аэротенка могут входить зоны с различными способами обработки сточных вод, например 1 - зона анаэробная обработка; 2 - аэробная.

V1+V2=625+1250=1875 м3.

Объемы зон V1, V2 определяются из проектно-сметной документации. Например, V1=625 м3, V2=1250 м3;

удельный расход подаваемого воздуха Wk в k зону аэротенка/аэротенков 2, который может быть определен из проектно-сметной документации, например W1=0 мг/л, W2=3 мг/л;

в качестве параметров цепочек подэлементов аэротенка/аэротенков 2 принимают

количество подэлементов в k зонах аэротенка/аэротенков 2, для примера количество подэлементов в зоне 13 принимается n=5, а в зоне 14 m=10;

константы скоростей реакций, например константой скорости изменения концентрации аммонийного азота swi, и константой скорости прироста концентрации активного ила xwi, которые являются функциями, например

swi=ƒ(t, X, Wk, S),

xwi=ϕ(t, X, Wk, S).

где t - температура сточной воды;

Х - концентрация нерастворенных веществ;

S - концентрация растворенных веществ.

Константы скоростей реакций могут быть определены опытным путем, для используемых в примере условий они приведены на Фиг. 3 строка 26, 29.

На этапе в) с использованием данных, полученных в пунктах а) и б), проводят расчет элементов и цепочек элементов схемы расчетными модулями элементов и расчетными модулями цепочек элементов схемы.

При этом (фиг. 2):

выполняют декомпозицию зон аэротенка/аэротенков 2 на совокупности подэлементов имеющих входные и выходные потоки, расположенные по ходу движения входного потока к выходному потоку, так, что

объемы подэлементов

при k=1 объем подэлементов (фиг. 3, стр 24)

при k=2 объем подэлементов (фиг. 3, стр 24)

входной поток зоны при k=1 аэротенка/аэротенков является входным потоком i1=1 подэлемента зоны при k=1 аэротенка/аэротенков, например, входной поток 3 зоны 13 аэротенка/аэротенков 2 является входным потоком 3 подэлемента 15 зоны 13 аэротенка/аэротенков 2;

выходной поток ik-го подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков 2 является входным потоком ik+1-го подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков 2, ik принадлежит множеству натуральных чисел, например, выходной поток 16 i1=1 подэлемента 15 первой зоны 13 аэротенка/аэротенков 2 является входным потоком i1=2 подэлемента 17 первой зоны 13 аэротенка/аэротенков 2;

выходной поток последнего подэлемента k-й зоны аэротенка/аэротенков является входным потоком ik+1=1-го подэлемента k+1-й зоны аэротенка/аэротенков, 1≤k≤r-1, например, выходной поток 18 i1=5 подэлемента 19 первой зоны 13 аэротенка/аэротенков 2, является входным потоком i2=1-го подэлемента 20 второй зоны 14 аэротенка/аэротенков 2;

выходной поток последнего подэлемента k=r зоны аэротенка/аэротенков является выходным потоком k=r зоны аэротенка/аэротенков, например, выходной поток i2=10-го подэлемента 21 второй зоны 14 аэротенка/аэротенков 2 является выходным потоком 5 зоны 14 аэротенка/аэротенков 2.

В качестве расчетного модуля цепочек элементов схемы применяют модуль/модули, выполненный/выполненные с возможностью определения:

расхода сточной воды, в выходном потоке 3 камеры/камер смешения сточных вод 1 в аэротенк/аэротенки 2

Q=QI+QII=200+190=390 м3/час,

массового расхода и концентрации во входном потоке 3 аэротенка/аэротенков 2 растворенных

MS0=(SI*QI*SII*QII)=3,0611 кг/час, (см. фиг 3, строка 27)

CS0=MS0/Q*1000=3,0611/390*1000=7,8490 мг/л, (см. фиг 3, строка 28)

и нерастворенных веществ,

MX0=(XI*QI+XII*QII)=930,44 кг/час; (см. фиг 3, строка 30)

СХ0=MX0/Q=2,386 мг/л; (см. фиг 3, строка 31).

Параметры MS0, МХ0 характеризуют входной поток 3;

концентраций в подэлементах зон аэротенка растворенных (см фиг 3, строка 28) и нерастворенных веществ (см фиг 3, строка 31) в подэлементах аэротенка/аэротенков 2, например для первого подэлемента зоны 13 аэротенка 2, концентрация аммонийного азота в растворенном состоянии в подэлементах зон аэротенка/аэротенков 2

и нерастворенных веществ (см фиг 3, строка 25)

где dt - время нахождения сточных вод в i-ом подэлементе, для приведенного примера с (Фиг. 3, стр. 25),

массового расхода и концентрации растворенных и нерастворенных веществ во входном потоке вторичного отстойника/отстойников,

(см. фиг 3, строка 27)

(см. фиг 3, строка 30)

Параметры характеризуют выходной поток 5 аэротенка/аэротенков 2.

массового расхода и концентрации нерастворенных веществ в первом 6 и втором 7 выходных потоках вторичного отстойника/отстойников 4, например по массовому балансу веществ

CXI=MXI/(QI-q)

XII=MXII/QII кг/ч,

где MXI - массовый расход нерастворенных веществ в первом выходном потоке 6 вторичного отстойника/отстойников 4, который может быть определен по любому известному методу, например по результатам экспериментального исследования, MXI=(QI-q)*CXI=(200-10)*10=(1900 мг/ч)/1000=1,9 кг/ч, CXI=10 мг/л - концентрация нерастворенных веществ в первом выходном потоке 6 вторичного отстойника/отстойников 4;

MXII - втором 7 выходных потоках вторичного отстойника/отстойников 4,

q - расход подаваемого активного ила на обработку, м3/час, q=10 м3/час.

Во вторичном отстойнике/отстойниках изменения концентрации растворенных веществ не происходит, поэтому

массового расхода растворенных и нерастворенных веществ в выходных потоках насосной станции циркуляции активного ила, которые могут определяться по массовому расходу растворенных и не растворенных веществ в первом входном потоке камеру/камеры смешения сточных вод 1.

Технический результат заключается в расширении области применения известного способа, позволяющем определять характеристики очищаемой сточной воды и потока рециркулирующего ила в процессе очистки сточных вод с учетом изменения параметров процесса при обработке сточных вод в аппаратах (устройствах).

Таким образом для предлагаемого способа характерна «промышленная применимость».

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-55 из 55.
06.06.2023
№223.018.794d

Способ устройства конической капители для трубобетонных колонн круглого сечения

Изобретение относится к области строительства, в частности к способу устройства конической капители для трубобетонных колонн. Технический результат изобретения – повышение жесткости сопряжения перекрытий с трубобетонными колоннами в каркасе зданий. Способ устройства капители для трубобетонных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002747999
Дата охранного документа: 18.05.2021
06.06.2023
№223.018.7973

Устройство обследования состояния конструкций

Использование: для неразрушающего контроля конструкций зданий и сооружений. Сущность изобретения заключается в том, что устройство содержит пьезоэлектрические датчики, усилители аналогового сигнала, устройство приема-передачи, компьютер (переносной) ПЭВМ, программное обеспечение, панель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748789
Дата охранного документа: 31.05.2021
16.06.2023
№223.018.7bac

Причальное сооружение

Изобретение относится к гидротехническому строительству, в частности к причальным сооружениям, и может быть использовано для оперативного возведения причалов для швартовки судов для перегрузочных работ в прибрежной зоне рек и морей при наличии железнодорожной инфраструктуры. Причальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750985
Дата охранного документа: 07.07.2021
17.06.2023
№223.018.7f43

Энергохолодильная система для специального фортификационного сооружения, функционирующего без связи с атмосферой

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в качестве энергохолодильной системы для объектов, функционирующих без связи с атмосферой, например для специальных фортификационных сооружений. Энергохолодильная система снабжена линией подачи воды с циркуляционным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766948
Дата охранного документа: 16.03.2022
19.06.2023
№223.018.8277

Горизонтальный инициирующий экран для защиты железнодорожного тоннеля

Изобретение относится к способу защиты железнодорожного тоннеля путем возведения защитной конструкции, предназначенной для предотвращения контактного взрыва и ослабления воздушной ударной волны от воздействия крылатых ракет противника при ведении боевых действий, для обеспечения сохранности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002797171
Дата охранного документа: 31.05.2023
Показаны записи 51-52 из 52.
20.04.2023
№223.018.4b17

Устройство перекрытия вторичного радиального отстойника

Изобретение относится к области водоотведения. Устройство содержит кольца перекрытия, подвижную ферму илоскреба. Кольца перекрытия выполнены из сегментов, имеющих трапециевидную или прямоугольную форму. Сегменты колец перекрытия жестко закреплены между собой. Сегменты колец перекрытия выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775716
Дата охранного документа: 06.07.2022
20.04.2023
№223.018.4b1b

Система водоотведения с регулируемым притоком на канализационную насосную станцию

Изобретение относится к области систем водоотведения. Система содержит блок транспортировки сточных вод, содержащий коллектор, сеть водоотведения, переливной трубопровод. Переливной трубопровод выполнен в виде участка сети. Система дополнительно снабжена регулирующим трубопроводом,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002775639
Дата охранного документа: 05.07.2022
+ добавить свой РИД