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AVS精确曝气控制系统
Energy Saving solution for Wastewater Treatment Plant
?AVS精确曝气控制系统
??????? 生物处理工艺是目前广为采用的污水处理技术,其过程是一个复杂的生化过程,曝气控制(溶解氧控制)是其中一个非常重要的环节。不同的工艺,对曝气控制方式也有所不同,但是在几乎所有的采用生物处理工艺的污水厂中,曝气始终是最重要的能耗环节。从一些国内的污水处理厂耗电量来,曝气占据了总耗电量的50-70%,所以曝气系统是整个污水厂节能降耗运行的关键环节。
?AVS(Aeration Volume control System)精确曝气系统是一个智能控制系统,旨在为生物处理工艺提供精确曝气,即实现精确溶解氧(DO)控制。AVS的核心是生物处理过程建模(ASM模型)和鼓风曝气精确配气调节,在控制过程中其模型会根据系统的在线数据进行自动的优化调整。
采用AVS,能够为污水处理企业带来一下益处:
根据真实需求实现节能曝气,有助于实现污水厂节能运行;
为各种复杂工艺提供精确供气方案,适用于多种活性污泥处理工艺及其改良工艺(AO,AAO,SBR等);
有助于实现溶解氧分布控制,为工艺优化提供支持;
依靠模型,部分实现了污水处理智能控制,有助于处理效果的稳定、高效;
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系统功能
AVS在污水厂现场控制示意
AVS可以使各种复杂的供气方案得以实现,间歇曝气、微量曝气、正常曝气、溶解氧分布控制等。帮助用户实现工艺的精细调节。AVS还可以根据当前需要的曝气量,通知鼓风机主控(MCP)进行风量调节,使鼓风机节能运行,防止发生喘震等异常情况,节约鼓风机电耗。下图为AVS在污水厂工艺流程中的示意:
?AVS精确曝气控制原理
?? 生物处理过程是通过人为地维持好氧/厌氧环境,使曝气池中的微生物持续特定的生化过程,去除或降低污水中的目标物质,从而达到排放要求。传统方法因缺乏依赖精确模型的控制策略,造成过量曝气或DO控制波动过大,控制效果不佳,易造成去除率的波动。AVS以精确模型为基础,以曝气流量控制为目标,实现DO精确控制。
生物处理工艺中,DO是快时标变量,其动力学特性是非线性和时变的,传统控制方式无法及时准确地应对各种扰动的影响,要达到精确控制必须建立可靠的动力学模型。AVS针对污水生物处理过程建模,通过对特定污水厂的历史运行数据或在线运行数据进行分析处理,确定该污水厂生物处理过程的一些特征参数和补偿参数;再通过仿真,检验这些特征参数的有效性。利用在线仪表或实验室取得的NH4-N、NO3-N以及TP等信号AVS还能对内回流行优化调节,给出最优内回流比设定值,原理如下图所示:
?AVS精确曝气系统扰动抑制
????针对常见扰动输入如水量变化、水质变化、PH值变化等,AVS通过生物处理过程模型块和历史数据综合处理,得出系统需要的曝气量提前进行反操作,而不是等到DO发生变化后再进行调节;对曝气流量调节性能和空气压力损失的关系进行了平衡,得到最优阀门开度组合(最小的压力损失),给出鼓风机允许的最小输出压力;曝气流量控制为基本就地控制回路,由电动流量调节阀、热值气体流量计和模型给定的瞬时设定流量组成回路,可快速、准确地根据实际的负荷波动按需供气,使生物池的每一部分都能达到高效,从而稳定解溶氧,达到精细控制。
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?AVS精确曝气系统流量分配
电动流量调节阀在全开的情况下压力损失比较小,但随着开度的减小压力损失会逐步上升。出于优化运行和节能的考虑,需要尽量使电动流量调节阀在大开度工况条件下工作,对流量调节性能和空气压力损失的关系进行平衡,减少因压力损失造成的能源损耗,寻找最优阀门开度组合(最小的压力损失),并在此条件下给出鼓风机允许的最小输出压力。液位是另一个重要因素,较低的液位意味曝气头出口压力低,会诱导气体从压力低的地方释放,使较过高的液位供气不足,甚至会发生液位过高,以至于无法曝气。污水厂每日进水的时间分布特性导致生物池液位经常产生波动,所以实际控制中必须考虑这个因素。
AVS模型的跟踪和校对
????模型是对污水厂生物处理工艺主要特征的抽象和再现,AVS据此可以对处理过程中各种扰动进行及时判度并适当应对,以达到精确控制的效果。污水厂是一个开放的系统,必然受到环境的影响;?除此之外,污水厂的进水变化也具有一定的趋势性,这些因素无一不造成了污水处理模型特征数值的变化,AVS需要能够及时跟踪这些变化,并对自身的模型做出响应的调整才能保证其模型控制的精确性。在运行的过程中,AVS不断地将运行数据采集到模型特征数据库里面,利用该数据库里面的数据定期进行模型的自整运算,保证了模型不至于随时间和环境的变化而偏离真实。
?AVS精确曝气系统组成
流量调节阀
电动执行机构
气体流量计
就
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