Формула
1. Способ для управления очистным сооружением, пригодным для очистки жидкости, такой как сточные воды, при этом очистное сооружение (1) включает:
- циркуляционный канал (2) для размещения жидкости,
- устройство аэрации (5) для подачи газового потока Q, содержащего кислород, в жидкость, и
- по меньшей мере, одну генерирующую поток машину (10), расположенную в циркуляционном канале (2) для генерации потока жидкости вдоль циркуляционного канала (2), причем, по меньшей мере, одна генерирующая поток машина (10) образована погружным миксером,
при этом способ характеризуется этапами:
- подачи газового потока Q в жидкость посредством устройства аэрации (5),
- эксплуатации генерирующей поток машины (10) при эксплуатационной скорости F для генерации потока жидкости, имеющего скорость потока v вдоль канала циркуляции (2),
- измерения, по меньшей мере, одного параметра процесса в, по меньшей мере, одном месте циркуляционного канала (2), который, прямо или косвенно, обеспечивает индикацию скорости перехода кислорода в жидкость в очистном сооружении (1),
- сравнивания измеренного значения указанного, по меньшей мере, одного параметра процесса с заданным значением,
- регулирования скорости перехода кислорода в жидкость в очистном сооружении (1), если определена разница между измеренным значением параметра процесса и заданным значением; причем скорость перехода кислорода очистного сооружения (1) регулируется путем управления газовым потоком Q, подаваемым устройством аэрации (5), а также управления эксплуатационной скоростью f генерирующей поток машины (10) и, тем самым, скоростью потока v жидкости для того, чтобы изменять значение указанного по меньшей мере одного параметра процесса в сторону указанного заданного значения.
2. Способ по п.1, включающий этапы:
- измерения потребляемой мощности PCA устройства аэрации (5) для подачи указанного потока газа Q в жидкость,
- измерения потребляемой мощности PCM генерирующей поток машины (10) при указанной эксплуатационной скорости f, и
- регулирования газового потока Q, подаваемого устройством аэрации (5) и эксплуатационной скорости f генерирующей поток машины (10) для того, чтобы минимизировать сумму потребляемой мощности PCA устройства аэрации (5) и потребляемой мощности PCM генерирующей поток машины (10), в то же время, когда значение указанного по меньшей мере одного параметра процесса изменяют в сторону заданного значения.
3. Способ по любому из пп.1-2, в котором соотношение между эксплуатационной скоростью f генерирующей поток машины (10) и потоком газа Q, подаваемым устройством аэрации (5), в то время как значение указанного по меньшей мере одного параметра процесса равно заданному значению, определяется по формуле:
где Q0 равно максимальному газовому потоку,
f0 равно эксплуатационной скорости генерирующей поток машины (10) при максимальном потоке газа Q0,
a и b являются константами, зависящими от характеристик очистного сооружения (1), таких как одна или более: конструкция циркуляционного канала (2), предполагаемая высота заполнения/уровня жидкости в циркуляционном канале (2), конструкция устройства аэрации (5) и его положение в циркуляционном канале (2), мощность генерирующей поток машины (10) и ее положение в циркуляционном канале (2), эффективность устройства аэрации (5), эффективность генерирующей поток машины (10), требуемый диапазона уровня растворенного кислорода в жидкости, и т.д.
4. Способ по любому из пп.1-2, в котором эксплуатационная скорость f генерирующей поток машины (10) определяется с помощью таблицы с предварительно определенными парами коэффициентов Ci и di и на основе потока газа Q, подаваемого устройством аэрации (5), используя соотношение:
при условии, что ci<1 и ci>ci-1,
при этом Q0 равно максимальному газовому потоку,
f0 равно эксплуатационной скорости генерирующей поток машины (10) при максимальном газовом потоке Q0,
i является положительным целым числом,
Ci и diявляются коэффициентами, зависящими от характеристик очистного сооружения (1), таких как одна или более: конструкция циркуляционного канала (2), предполагаемая высота заполнения/уровня жидкости в циркуляционном канале (2), конструкция устройства аэрации (5) и его положение в циркуляционном канале (2), мощность генерирующей поток машины (10) и ее положение в циркуляционном канале (2), эффективность устройства аэрации (5), эффективность генерирующей поток машины (10), требуемый диапазон уровня растворенного кислорода в жидкости, и т.д.
5. Способ по любому из пп.1-4, в котором указанный по меньшей мере один параметр процесса представляет собой уровень растворенного кислорода в жидкости.
6. Способ по п.5, в котором очистное сооружение (1) включает датчик (12) для измерения уровня растворенного кислорода в жидкости.
7.Способ по п.6, в котором устройство аэрации (5) включает по меньшей мере один аэрационный сектор (6), расположенный в циркуляционном канале (2), датчик кислорода (12), расположенный в соединении с терминальным концом сектора аэрации (6), если смотреть по направлению потока (4) потока жидкости вдоль циркуляционного канала (2).
8. Способ по любому из пп.1-7, в котором эксплуатационная скорость f генерирующей поток машины (10) всегда должна быть выше, чем заданная минимальная допустимая эксплуатационная скорость fmin.
9. Способ по любому из пп.1-8, в котором эксплуатационная скорость f генерирующей поток машины (10) всегда должна быть ниже, чем заданная максимальная допустимая эксплуатационная скорость fmax.
10. Способ по любому из пп.1-9, в котором устройство аэрации (5) включает, по меньшей мере, один сектор аэрации (6), расположенный в циркуляционном канале (2).
11. Способ по п.10, в котором устройство аэрации (5) включает, по меньшей мере, одну дутевую машину (8), которая подсоединена и обеспечивает подачу газа под давлением в сектор аэрации (6).
12. Способ по п.11, в котором газовый поток Q регулируют посредством управления эксплуатационной скоростью дутевой машины (8).
13. Способ по любому из пп.9-12, в котором расстояние между сектором аэрации (6) и генерирующей поток машиной (10), по меньшей мере, равно расстоянию между генерирующей поток машиной (10) и аэрационным сектором (6), если смотреть по направлению течения (4) потока жидкости вдоль циркуляционного канала (2).
14. Способ по любому из пп. 1-13, в котором очистное сооружение (1) включает датчик (13) для измерения скорости потока v жидкости.
15. Способ по п.14, в котором датчик скорости (13) расположен по потоку перед генерирующей поток машиной (10), если смотреть по направлению потока (4) потока жидкости.
16. Очистное сооружение, пригодное для очистки жидкости, такой как сточные воды, включающее:
- циркуляционный канал (2) для размещения жидкости,
- устройство аэрации (5) для подачи потока газа Q, содержащего кислород в жидкость,
- по меньшей мере, одну генерирующую поток машину (10), расположенную в циркуляционном канале (2) для генерации потока жидкости вдоль циркуляционного канала (2), по меньшей мере, одна генерирующая поток машина (10) образована погружным миксером, и
генерирующая поток машина (10) выполнена с возможностью работы при регулируемой эксплуатационной скорости f для генерации потока жидкости, имеющего скорость потока v вдоль циркуляционного канала (2); очистное сооружение (1) включает устройства для измерения, по меньшей мере, одного параметра процесса в, по меньшей мере, одном месте циркуляционного канала (2); причем этот параметр процесса, прямо или косвенно, обеспечивает индикацию скорости перехода кислорода в жидкость в очистном сооружении (1); блок управления (11) выполнен с возможностью регулирования скорости перехода кислорода очистного сооружения (1) посредством управления потоком газа Q, подаваемым устройством аэрации (5), а также управления эксплуатационной скоростью f генерирующей поток машины (10) и, тем самым, скоростью потока v жидкости для того, чтобы изменять значение указанного, по меньшей мере, одного параметра процесса в сторону заданного значения.