Surveillance du traitement des eaux usées rurales à raison de 500 tonnes par jour
Historique de l'application
Lieu : Campagne du Sichuan, Chine
Les stations d'épuration des eaux usées rurales sont de petite taille (généralement avec une capacité de traitement inférieure à 500 tonnes/jour) et ont de faibles concentrations de matières organiques dans l'effluent (DCO souvent inférieure à 150 mg/L), ce qui se traduit par des sources de carbone insuffisantes pendant la dénitrification microbienne, ce qui affecte sérieusement les effets de l'élimination de l'azote et de l'élimination du phosphore. La méthode traditionnelle de dosage manuel présente plusieurs inconvénients apparents : Les opérateurs doivent estimer le dosage sur la base de leur expérience et utiliser un mode de dosage intermittent, ce qui entraîne non seulement une mauvaise précision du dosage (avec des erreurs atteignant ±30%), mais nécessite également la présence d'une personne dédiée 24 heures sur 24. Cette gestion extensive se traduit par un taux d'utilisation de la source de carbone inférieur à 40% et par une augmentation annuelle des coûts de main-d'œuvre d'environ 20 000 à 30 000 yuans. Plus grave encore, il est impossible d'ajuster le dosage en temps réel en fonction des variations de la charge de l'affluent, ce qui entraîne d'importantes fluctuations de la qualité de l'eau de l'effluent (plage de fluctuation de la concentration en TN de 2 à 8 mg/L), ce qui non seulement augmente le gaspillage de réactifs, mais rend également difficile le respect stable des normes d'émission de classe A, augmentant ainsi considérablement les coûts d'exploitation globaux du traitement des eaux usées dans les villages et les villes.



Solution
En plaçant des capteurs à l'entrée de l'eau, dans le réservoir anoxique, dans le réservoir aérobie et à la sortie, les conditions de réaction à chaque étape du processus de traitement des eaux usées peuvent être contrôlées en temps réel.
Après l'installation de capteurs à l'entrée de l'eau, la qualité de l'eau entrante est contrôlée en temps réel. Grâce aux données de surveillance, le système de contrôle central ajuste dynamiquement le supplément de source de carbone afin d'économiser le coût des médicaments.
Après l'installation de capteurs dans le réservoir anoxique, le réservoir aérobie et la sortie, la qualité de l'eau pendant le traitement est surveillée en temps réel, la progression du traitement des eaux usées est évaluée, l'entrée et la sortie sont ajustées de manière dynamique, le temps d'inactivité de l'équipement est réduit, le coût est réduit et l'efficacité est augmentée, et la qualité de l'effluent est garantie pour répondre aux normes de rejet.
Comparaison entre le système SBR traditionnel et le capteur d'eau
Aspects comparatifs
Système SBR traditionnel à commande temporelle
Contrôle et optimisation intelligents basés sur des capteurs
Opération cravate
12h
6-10h
(ajustement dynamique en fonction de la qualité de l'eau)
Consommation d'énergie
5,1kW/(m3s Eaux usées)
2,0-4,0kW/(m)3 Eaux usées)
(ajustement dynamique en fonction de la qualité de l'eau)
Qualité de l'eau
DCO : 30-40mg/L
NH3-N : 0,1-2mg/L
TN : 10-13mg/L
DCO : 30-40mg/L
NH3-N : 0,1-1mg/L
TN : 8-10mg/L
Volume mensuel moyen de traitement de l'eau
18m3
27m3
Coût quotidien moyen de l'électricité
475
392
Coût quotidien moyen des produits chimiques
348
217
Résumé : Grâce à l'optimisation intelligente des capteurs, la durée d'un cycle unique a été réduite de 12% à 50%, la consommation d'énergie a été réduite de 20% à 60%, le volume mensuel d'eau traitée a augmenté d'environ 30%, diverses données ont été entièrement optimisées et il n'y a pas eu de fluctuation significative de la DCO, de l'azote ammoniacal et de l'azote total de l'effluent.