发明名称 多管道对应多清水池结构的水处理系统的余氯软测量方法
摘要 本发明公开了一种多管道对应多清水池结构的水处理系统的余氯软测量方法,包括以下步骤:1)、根据多管道对应多清水池结构的流量分配计算公式,获取各个清水池入口处的流量;2)、根据清水池入口处的流量和管道中的流量,获得从第j个投加点到第i个清水池入口处的衰减时间t<sub>ji</sub>;3)、根据余氯混合公式,得到第i个清水池入口处的余氯含量Cl<sub>i</sub>。本发明可以实现在无余氯检测设备的情况下获取多个清水池入口处的余氯这一控制效果的核心参数,提高控制精度,对于稳定及改善水质具有非常重要的作用,并且能够节省硬件投入,经济及社会效益显著。
申请公布号 CN103544395A 申请公布日期 2014.01.29
申请号 CN201310510787.1 申请日期 2013.10.25
申请人 东南大学 发明人 谢佩章;李世华;华伟;周杏鹏;赵世嘏
分类号 G06F19/00(2011.01)I 主分类号 G06F19/00(2011.01)I
代理机构 南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204 代理人 张学彪
主权项 1.一种多管道对应多清水池结构的水处理系统的余氯软测量方法,所述多管道对应多清水池结构包括:N个清水池、N个主管道和N个投加管道,其中,N个投加管道依次首尾连接,第n个投加管道的两端分别连通第n个清水池和第n+1个清水池,第n个主管道的一端进水,第n个主管道的另一端连接第n个投加管道,第n个清水池入口处的流量为Q<sub>Tn</sub>,第n主管道中的流量为Q<sub>Fn</sub>,从第n个投加管道到第n+1个清水池入口处的流量为Q<sub>n,n+1</sub>,其特征在于:包括以下步骤:1)、根据多管道对应多清水池结构的流量分配计算公式,获取各个清水池入口处的流量;<maths num="0001"><![CDATA[<math><mfenced open='{' close=''><mtable><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>T</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>F</mi><mn>1</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>Q</mi><mn>1,2</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>T</mi><mn>2</mn></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mn>2,3</mn></msub><mo>-</mo><msub><mi>Q</mi><mn>3,2</mn></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mi>Tm</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>m</mi><mo>,</mo><mi>m</mi><mo>+</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo>-</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>m</mi><mo>+</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mi>m</mi></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>.</mo></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>TN</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn><mo>,</mo><mi>N</mi></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>N</mi><mo>,</mo><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msub></mtd></mtr><mtr><mtd><msub><mi>Q</mi><mi>TN</mi></msub><mo>=</mo><msub><mi>Q</mi><mrow><mi>N</mi><mo>,</mo><mi>N</mi><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msub><mo>+</mo><msub><mi>Q</mi><mi>FN</mi></msub></mtd></mtr></mtable></mfenced></math>]]></maths>其中,Q<sub>Tm</sub>为第m个清水池入口处的流量,Q<sub>m,m+1</sub>为从第m个投加管道到第m+1个清水池入口处的流量,Q<sub>m+1,m</sub>为从第m+1个投加管道到第m个清水池入口处的流量,Q<sub>F1</sub>为第1主管道中的流量,Q<sub>FN</sub>为第N主管道中的流量;2)、根据清水池入口处的流量和管道中的流量,获得从第j个投加点到第i个清水池入口处的衰减时间t<sub>ji</sub>;<maths num="0002"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>t</mi><mi>ji</mi></msub><mo>=</mo><munder><mi>&Sigma;</mi><mi>m</mi></munder><msub><mi>L</mi><mi>m</mi></msub><mo>/</mo><mfrac><msub><mi>Q</mi><mi>m</mi></msub><mi>A</mi></mfrac></mrow></math>]]></maths>其中,L<sub>m</sub>为从第j个投加点到第i个清水池入口处的第m个管道的长度,Q<sub>m</sub>为第m个管道中的流量,A为管道截面积;3)、根据余氯混合公式,得到第i个清水池入口处的余氯含量Cl<sub>i</sub>:<maths num="0003"><![CDATA[<math><mrow><msub><mi>Cl</mi><mi>i</mi></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><munderover><mi>&Sigma;</mi><mrow><mi>j</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></mrow><mi>N</mi></munderover><msub><mi>Q</mi><mi>ji</mi></msub><msub><mi>Cl</mi><mi>ji</mi></msub></mrow><msub><mi>Q</mi><mi>Ti</mi></msub></mfrac></mrow></math>]]></maths>其中,Q<sub>ji</sub>为从第j个投加管道到第i个清水池入口处的流量,并且<img file="FDA0000402035010000022.GIF" wi="282" he="146" />Q<sub>Ti</sub>为第m个清水池入口处的流量,Cl<sub>ji</sub>为从第j个投加管道到第i个清水池入口处的衰减余氯值,Cl<sub>ji</sub>通过下式计算得到:Cl<sub>ji</sub>=g(N,t<sub>ji</sub>)其中,g(N,t<sub>ji</sub>)为余氯衰减公式,t<sub>ji</sub>为从投加点j到清水池i入口处的余氯衰减时间。
地址 210096 江苏省南京市四牌楼2号