智能控制是自動控制發展的高級階段,是人工智能、控制論、系統論和信息論等多種學科的高度綜合與集成,它主要包括模糊控制、神經網絡控制、學習控制和專家控制等。智能控制在各種非穩定的動態工程系統中的應用日益廣泛與深入,特別是近年來取得的研究與應用成果更受矚目。由于污水處理的運行費用是龐大的、長期的,如果通過有效的控制能將城市污水處理廠的運行費用節省1%,也是個天文數字。由此可見,加強城市污水處理系統智能控制的研究非常必要。
1國內外自控技術現狀分析
發達國家在二級處理普及以后投入大量資金和科研力量加強污水處理設施的監測、運行和管理,實現了計算機控制、報警、計算和瞬時記錄。美國在20世紀70年代中期開始實現污水處理廠的自動控制,目前主要污水處理廠已實現了工藝流程中主要參數的自動測試和控制。80年代以來在美國召開了兩次水處理儀器和自動化的國際學術會議,會上發表的數百篇論文反映出水處理自動化已發展到實用水平。與國外相比,我國污水處理自動化控制起步較晚,進入90年代以后污水處理廠才開始引入自動控制系統,但多是直接引進國外成套自控設備,國產自動控制系統在污水處理廠應用很少。
近年來,國內外均有學者對污水處理自動控制工藝進行研究,以尋求更精確、更可靠的方法實施自動控制。Zipper等開發了適用于小型污水處理廠的自動控制系統,該系統采用基于氧化還原電位(ORP)的控制器。這個控制器自動工作,并可以在硝化和反硝化之間進行優化,從而減少能耗,他們在中試中發現,污水處理廠的實際負荷與ORP曲線變化具有很強的相關性。采用兩點ORP控制保證了在增加負荷時硝化時間占運行時間的比率也隨之增加,這些都為開發小型污水處理廠控制規則奠定了基礎。
John等采用兩種SBR反應器對家禽生產廢水進行處理,并且評價了它們的處理效率,同時也考察了脫氮與反應器ORP之間的關系,并且使用了用于實時pH、ORP和DO監控的先進儀器設備和基于ORP設定值控制曝氣時間的過程控制。當處理變組分廢水時,該研究不僅獲得了穩定的出水水質,而且依靠ORP控制曝氣時間,減少了空壓機的運行時間。Yu等設計研究了一套帶有實時ORP和pH控制系統的連續進水SBR反應器。該實時監測和控制系統由傳感器、計算機、人機對話界面和控制部件組成。SBR反應器中安裝了4個帶有Ag/AgCl電極的ORP儀表、1個DO表和1個pH儀表,傳感器的模擬信號通過AD/DA轉換器轉換成數字信號,并且依靠計算機每秒鐘采集一次信號。計算機對采集來的數據進行分析后,通過控制線路傳遞到繼電器,由它開/關攪拌器、潷水器和鼓風機。試驗結果顯示,采用實時控制的SBR反應器在底物去除效率和降低能耗方面均優于采用時序控制的SBR反應器。Puznava等在同步硝化/反硝化的生物濾池中引入了實時曝氣控制,建立了基于DO在線監測的反饋控制和基于氨氮和DO在線監測的串聯控制。與傳統硝化—反硝化生物曝氣濾池(BAF)相比,采用實時曝氣控制的生物濾池在達到相同處理效果(出水TN<20mg/L)時,曝氣量低于傳統方法的50%。王淑瑩在國外已有的時間和流量程序控制的基礎上,提出一種SBR法有機物濃度控制,使控制過程更定量化和精密化。工業廢水的水質變化很大,當進水有機物濃度高時,為使出水水質達標,應適當增加反應時間使運行更可靠;而當進水有機物濃度低時可以減少反應時間以節省運行費用。
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