文档介绍:要摘本论文针对污水处理厂沉淀池淤泥界面的检测展开研究,系统地分析了超声真进行了研究;重点研究了小波去噪技术在超声检测中的应用,利用软件进行了随着工业的发展及世界人口的大量增长,污水处理问题变得日益尖锐。在我国,随着国民生产总值的不断增长,政府也在不断加大污水处理工程的投入。然而由于我国污水处理的自动化程度较低,导致大部分污水处理工程运行效率低下、运营成本过高。沉淀池是污水处理工程中的一个重要部分,对于沉淀池淤泥界面的测量,目前国内普遍采用人工插杆目测法或使用进口设备自动测量法两种方法。前者方法简陋,测量误差大,而进口设备价格昂贵。因此研制一种成本低廉,便于国产化的淤泥界面测量系统具有非常重要的现实意义。波信号处理的方法,并对仿真信号进行了加噪、去噪处理。首先介绍了超声波的基础理论知识及检测原理,对超声波检测的原理和方法进行了讨论。其次分析了国内外超声检测技术的研究与发展,并给出了几种常用的超声波信号处理方法;介绍了淤泥界面检测的发展状况,分析了污水处理厂沉淀池淤泥界面检测的特点,提出了运用超声波进行淤泥界面检测的方法,给出了超声波界面检测系统的总体设计方案及一些主要参数。最后通过引入系统仿真工具/,着重对超声波信号的分析与仿仿真分析,仿真结果验证了小波分析在超声波信号去噪方面的有效性与实用性。关键词:超声波,淤泥,界面检测,小波,信号处理山东轻笛г核渡涎宦畚
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第滦髀西方主要发达国家在上个世纪中期胶笾亟ń锥开始重视和加大对本国淤泥是污水处理过程中的产物。由于初次沉淀中的淤泥大多为含水率高的淤泥,必须通过浓缩池进行二次沉淀。根据有关资料,沉淀池淤泥的界面测量至今水是人类赖以生存的决定性因素之一,工业发展及世界人口的大量增长使得污水处理问题变得日益尖锐。在我国,伴随着国民生产总值的不断增长,政府也在不断加大污水处理工程的投入。然而由于我国污水处理的自动化程度较低,导致我国大部分污水处理工程运行效率低下、运营成本过高。国产污水处理设备的生产始于上世纪年代中后期,当时产品的标准化、成套化、系列化水平很低,定型产品较少。进入年代以后,国家有关部门先后对主要污水处理设备制造企业进行了技术改造,提高了制造能力和制造水平,城市污水处理专用设备和与之配套的通用设备的生产水平都有了很大提高。但是,在沼气发电系统、在线检测控制系统等方面,国产设备与国外发达国家相比,尚存在较大差距,在一些国际新型技术装备领域,还存在空白而有待填补【。引言环境保护的力度,以求得本国经济的可持续性发展。相应地,环保产业也随之不断发展。近年来,随着我国国民经济不断增长和综合国力的不断提高,为了,我国政府也不断加大环保执法和环保投入力度,这使得环保产业在我国处于最好的发展阶段,被称为方兴未艾的朝阳产业。还没有一个较为完善的方法,原因在于池中淤泥与水体之问没有十分清晰的界面,往往存在过渡的混浊层,而且现场工作环境比较恶劣。其次因各地污水处理的工艺不尽相同,处理设备的自动化水平,先进程度差别很大,增加了淤泥界面测量的难度。所以面对我国污水处理厂的形势,研制一种成本低廉,便于国产化的智能化淤泥界面测量系统显得尤为重要。本课题的研究成功将有利于提高我,保证污水处理厂安全生产,提高劳动生产率,节能、降耗和降低污水处理厂建设及污水处理的单位运行成本费用。下面简要介绍几种国内外环保行业目前使用的淤泥界面测量技术。斯げ甯四坎主要是通过工作人员定时地用竹竿插入沉淀池内,拔出后根据粘附在竹竿上淤泥痕迹的位置推断出池中淤泥的粗略位置。显而易见,这是一种原始落后的手工操作,需要操作人员纬恋沓鼗蚺ㄋ醭厣舷殖」ぷ鳌2唤隼投慷却蠖山东轻工业学院硕士学位论文
在光线暗淡或泥色较浅时难以准确判断。这使得出的结果与实际淤泥的位置往往有较大出入,测量结果难以满足实际要求,是早期或设备简陋的污水处理厂不得已而采用的方法。龆焱獠馐随着大规模集成电路及微型计算机的发展和推广应用,自上世纪七十年代以来,发达国家的一些环保厂商把微机和光学技术相结合研制了专用光电传感器,将其应用于二次沉淀池和浓缩池的固、液界面。其原理是基于透光脉动悬浮颗粒检测技术理论【。悬浊液的浊度通常是通过其透光强度来确定的。因此其浊度大小取决于单位体积悬浊液内杂质的颗粒数目和颗粒的光散射特性。对单一晶粒组成的悬浊液,假设单位体积悬浊液中有Ⅳ个颗粒,颗粒的光散射界面为虻币皇馔ü度为£的悬浊液的透光强度为,,则:,。通过光电管接收转换透射光信号为电信号后,经过微机进行处理计算即可知道被测悬浊液的当前浊度。如果通过控制电机带动光电传感器在沉淀池中上下运动采样,则可全面地检测沉淀池中污泥浊度的分布状况