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CN119005489A - 一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法及系统 - Google Patents

一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法及系统 Download PDF

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CN119005489A
CN119005489A CN202410977169.6A CN202410977169A CN119005489A CN 119005489 A CN119005489 A CN 119005489A CN 202410977169 A CN202410977169 A CN 202410977169A CN 119005489 A CN119005489 A CN 119005489A
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CN
China
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wastewater
papermaking
evaluation
environmental protection
assessment
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CN202410977169.6A
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李海明
李海豪
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Shenzhen Yongfu Paper Industry Co ltd
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Shenzhen Yongfu Paper Industry Co ltd
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Abstract

本发明公开了一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法及系统,涉及造纸技术领域,包括:获取废水中的污染物参数;获取符合造纸使用水标准的污染物指标;获取造纸当日产生的废水总量;判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准;获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;将循环利用率作为环保系数;计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;根据评估样本,形成评估等级;环保评估时,根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。通过设置判断识别模块、数据计算模块、评估分级模块和环保评估模块,使得对于废水处理的环保程度的评估更为全面,得到的评估结果更具参考价值。

Description

一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法及系统
技术领域
本发明涉及造纸技术领域,具体是涉及一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法及系统。
背景技术
造纸废水指制浆造纸工艺过程中产生的废水。包括制浆蒸煮废液、洗涤废水、漂白废水与纸机白水等。造纸废水成分复杂,可生化性差,属于较难处理的工业废水,是我国主要的工业污染源之一。我国造纸业多采用草秆、木浆等作为造纸原料。制浆造纸生产一般由制浆、洗浆、漂白和造纸工序组成。造纸工业制浆有碱法制浆、化学机械法制浆和机械法制浆,基本上都含有大量的县浮物及BOD、COD和部分有毒物质,通常仍采用物化和生物法相结合的方式进行处理。
造纸过程中造纸用水量的循环比例与造纸环保程度正相关,造纸用水循环比例越大,则说明对废水处理越成功,环保程度越高,但现有的造纸废水的环保评估方法仅从废水处理指标对处理后的废水进行评估,并未综合造纸用水量的循环比例进行评估,评估不够全面。
发明内容
为解决上述技术问题,提供一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法及系统,本技术方案解决了上述背景技术中提出的现有的造纸废水的环保评估方法仅从废水处理指标对处理后的废水进行评估,并未综合造纸用水量的循环比例进行评估,评估不够全面的问题。
为达到以上目的,本发明采用的技术方案为:
一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,包括:
获取废水中的至少一个污染物参数,所述污染物参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标,所述污染物指标包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
获取造纸当日产生的废水总量;
对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
对处理后的废水进行实时监测,判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准,若是,则将检测满足造纸使用水标准的废水循环进入造纸用水环节,若否,则将检测不满足造纸使用水标准的废水重新进行环保处理;
获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数;
计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
对每日产生的废水均计算环保评分,得到至少一个评估样本;
根据评估样本,形成评估等级;
环保评估时,根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
优选的,所述获取造纸当日产生的废水总量包括以下步骤:
获取废水流量排放速度,获取造纸当日排放废水的时间;
将废水流量排放速度与造纸当日排放废水的时间相乘,得到造纸当日产生的废水总量。
优选的,所述判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准包括以下步骤:
获取处理后的废水中的至少一个污染物处理参数,所述污染物处理参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
将对应同一个污染物的污染物处理参数和污染物指标配对;
判断至少一个污染物处理参数是否均小于对应所述污染物指标,若是,则判断处理后的废水满足造纸使用水标准,若否,则判断处理后的废水不满足造纸使用水标准。
优选的,所述获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量包括以下步骤:
获取进入造纸用水环节的废水流量循环速度,获取造纸当日进入造纸用水环节的废水的总循环时间;
将废水流量循环速度与总循环时间相乘,得到造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量。
优选的,所述计算得出废水的循环利用率包括以下步骤:
造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量除以造纸当日产生的废水总量,得到废水的循环利用率。
优选的,所述计算进入造纸用水环节的废水的环保指数包括以下步骤:
获取处理后的废水中的至少一个污染物处理参数,所述污染物处理参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
将对应同一个污染物的污染物处理参数和污染物指标配对;
将污染物指标减去污染物处理参数的结果除以污染物指标,得到环保部分指数;
将至少一个环保部分指数叠加并均值,得到进入造纸用水环节的废水的环保指数。
优选的,所述根据评估样本,形成评估等级包括以下步骤:
获取评估样本的上阙值,获取评估样本的下阙值;
使用上阙值和下阙值形成评估区间,其中,下阙值为评估区间的左端点,上阙值为评估区间的右端点;
将评估区间分割为至少一个评估部分区间,所述评估部分区间的区间长度均相等;
使用评估部分区间中的中位数作为评估部分区间的判断值;
将评估部分区间按评估部分区间的判断值的大小从小到大排列,得到评估部分区间序列;
按评估部分区间序列的顺序为评估部分区间分配评估等级;
评估部分区间序列中首个评估部分区间分配的评估等级为一级,评估部分区间序列中剩余所述评估部分区间的评估等级依次增大;
评估等级与环保程度成正比,评估等级越高,则环保程度越高。
优选的,所述根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估包括以下步骤:
获取包含评估所在日期的当日的环保评分的评估部分区间,作为特征评估部分区间;
调取特征评估部分区间的评估等级,作为特征评估等级;
将特征评估等级作为评估所在日期的当日的环保评估结果。
一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估系统,用于实现上述的基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,包括:
指标获取模块,所述指标获取模块获取废水中的至少一个污染物参数,获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标;
数据获取模块,所述数据获取模块获取造纸当日产生的废水总量,获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
废水处理模块,所述废水处理模块对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
实时监测模块,所述实时监测模块对处理后的废水进行实时监测;
判断识别模块,所述判断识别模块判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准;
数据计算模块,所述数据计算模块计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数,计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,将环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
评估分级模块,所述评估分级模块根据评估样本,形成评估等级;
环保评估模块,所述环保评估模块根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
通过设置判断识别模块、数据计算模块、评估分级模块和环保评估模块,将对废水的循环利用率进行测算,并将废水的循环利用率合并进入废水处理的评估等级中,进而在使用评估等级对废水的环保程度评估时,不仅考虑到废水的处理后的指标满足标准的程度,同时,还将废水的循环利用率纳入考虑范围,因此,使得对于废水处理的环保程度的评估更为全面,得到的评估结果更具参考价值。
附图说明
图1为本发明的基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法流程示意图;
图2为本发明的获取造纸当日产生的废水总量流程示意图;
图3为本发明的判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准流程示意图;
图4为本发明的获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量流程示意图;
图5为本发明的计算进入造纸用水环节的废水的环保指数流程示意图;
图6为本发明的根据评估样本,形成评估等级流程示意图;
图7为本发明的根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估流程示意图。
具体实施方式
以下描述用于揭露本发明以使本领域技术人员能够实现本发明。以下描述中的优选实施例只作为举例,本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。
参照图1所示,一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,包括:
获取废水中的至少一个污染物参数,所述污染物参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标,所述污染物指标包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
获取造纸当日产生的废水总量;
对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
对处理后的废水进行实时监测,判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准,若是,则将检测满足造纸使用水标准的废水循环进入造纸用水环节,若否,则将检测不满足造纸使用水标准的废水重新进行环保处理;
获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数;
计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
对每日产生的废水均计算环保评分,得到至少一个评估样本;
根据评估样本,形成评估等级;
环保评估时,根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
参照图2所示,获取造纸当日产生的废水总量包括以下步骤:
获取废水流量排放速度,获取造纸当日排放废水的时间;
将废水流量排放速度与造纸当日排放废水的时间相乘,得到造纸当日产生的废水总量;
造纸产生的废水是不间断排放的,因此,无法直接测算,只能通过限制流速,测算排放时间,从而计算得到造纸当日产生的废水总量。
参照图3所示,判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准包括以下步骤:
获取处理后的废水中的至少一个污染物处理参数,所述污染物处理参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
将对应同一个污染物的污染物处理参数和污染物指标配对;
判断至少一个污染物处理参数是否均小于对应所述污染物指标,若是,则判断处理后的废水满足造纸使用水标准,若否,则判断处理后的废水不满足造纸使用水标准;
由于处理工艺的局限性,以及造纸原料的污染物程度的不同,处理后的废水未必能满足于循环利用的用水标准,因此,需要对处理后的废水进行指标判断,当指标满足于循环利用,则将该部分的废水导入至循环利用环节,当指标不满足于循环利用,则将该部分的废水导入至废水处理环节,废水是通过管道排放的,因此,使用双出口的管道,根据指标是否满足于循环利用的情况,控制双出口的通路性,则可以实现废水流入循环利用环节还是废水处理环节。
参照图4所示,获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量包括以下步骤:
获取进入造纸用水环节的废水流量循环速度,获取造纸当日进入造纸用水环节的废水的总循环时间;
将废水流量循环速度与总循环时间相乘,得到造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
计入循环利用的废水是不间断排放的,因此,无法直接测算,只能通过限制流速,测算排放时间,从而计算得到造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量。
计算得出废水的循环利用率包括以下步骤:
造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量除以造纸当日产生的废水总量,得到废水的循环利用率。
参照图5所示,计算进入造纸用水环节的废水的环保指数包括以下步骤:
获取处理后的废水中的至少一个污染物处理参数,所述污染物处理参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
将对应同一个污染物的污染物处理参数和污染物指标配对;
将污染物指标减去污染物处理参数的结果除以污染物指标,得到环保部分指数;
将至少一个环保部分指数叠加并均值,得到进入造纸用水环节的废水的环保指数;
进入造纸用水环节的废水的指标均是满足于造纸使用水标准的至少一个污染物指标,因此,污染物处理参数都小于对应的污染物指标,但当污染物处理参数与对应的污染物指标的差距越大时,则说明处理效果越好,则环保程度越高。
参照图6所示,根据评估样本,形成评估等级包括以下步骤:
获取评估样本的上阙值,获取评估样本的下阙值;
使用上阙值和下阙值形成评估区间,其中,下阙值为评估区间的左端点,上阙值为评估区间的右端点;
将评估区间分割为至少一个评估部分区间,所述评估部分区间的区间长度均相等;
使用评估部分区间中的中位数作为评估部分区间的判断值;
将评估部分区间按评估部分区间的判断值的大小从小到大排列,得到评估部分区间序列;
按评估部分区间序列的顺序为评估部分区间分配评估等级;
评估部分区间序列中首个评估部分区间分配的评估等级为一级,评估部分区间序列中剩余所述评估部分区间的评估等级依次增大;
评估等级与环保程度成正比,评估等级越高,则环保程度越高;
评估等级用于对造纸废水处理的环保程度进行评估,根据环保指数的计算过程,环保指数越大,则环保程度越高,另一方面,循环利用率越大,则进入循环的废水越多,则使用额外的水的量越少,由此,造纸用水量会得到限制,因而循环利用率越大,环保程度越高,由此,环保评分与环保程度成正比,因而,可以对环保评分的范围进行分割,形成评估等级,进而根据评估等级进行环保评估。
参照图7所示,根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估包括以下步骤:
获取包含评估所在日期的当日的环保评分的评估部分区间,作为特征评估部分区间;
调取特征评估部分区间的评估等级,作为特征评估等级;
将特征评估等级作为评估所在日期的当日的环保评估结果。
一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估系统,用于实现上述的基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,包括:
指标获取模块,所述指标获取模块获取废水中的至少一个污染物参数,获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标;
数据获取模块,所述数据获取模块获取造纸当日产生的废水总量,获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
废水处理模块,所述废水处理模块对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
实时监测模块,所述实时监测模块对处理后的废水进行实时监测;
判断识别模块,所述判断识别模块判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准;
数据计算模块,所述数据计算模块计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数,计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,将环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
评估分级模块,所述评估分级模块根据评估样本,形成评估等级;
环保评估模块,所述环保评估模块根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
上述基于造纸废水循环利用率检测的环保评估系统的工作过程如下:
步骤一:指标获取模块获取废水中的至少一个污染物参数;
步骤二:指标获取模块获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标;
步骤三:数据获取模块获取造纸当日产生的废水总量;
步骤四:废水处理模块对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
步骤五:实时监测模块对处理后的废水进行实时监测,判断识别模块判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准,若是,则将检测满足造纸使用水标准的废水循环进入造纸用水环节,若否,则将检测不满足造纸使用水标准的废水重新进行环保处理;
步骤六:数据获取模块获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
步骤七:数据计算模块计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数;
步骤八:数据计算模块计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
步骤九:评估分级模块对每日产生的废水均计算环保评分,得到至少一个评估样本,根据评估样本,形成评估等级;
步骤十:环保评估时,环保评估模块根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
再进一步的,本方案还提出一种存储介质,其上存储有计算机可读程序,计算机可读程序被调用时执行上述的基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法。
可以理解的是,存储介质可以是磁性介质,例如,软盘、硬盘、磁带;光介质例如,DVD;或者半导体介质例如固态硬盘SolidStateDisk,SSD等。
综上所述,本发明的优点在于:通过设置判断识别模块、数据计算模块、评估分级模块和环保评估模块,将对废水的循环利用率进行测算,并将废水的循环利用率合并进入废水处理的评估等级中,进而在使用评估等级对废水的环保程度评估时,不仅考虑到废水的处理后的指标满足标准的程度,同时,还将废水的循环利用率纳入考虑范围,因此,使得对于废水处理的环保程度的评估更为全面,得到的评估结果更具参考价值。
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明的范围内。本发明要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

Claims (9)

1.一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,包括:
获取废水中的至少一个污染物参数,所述污染物参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标,所述污染物指标包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
获取造纸当日产生的废水总量;
对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
对处理后的废水进行实时监测,判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准,若是,则将检测满足造纸使用水标准的废水循环进入造纸用水环节,若否,则将检测不满足造纸使用水标准的废水重新进行环保处理;
获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数;
计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
对每日产生的废水均计算环保评分,得到至少一个评估样本;
根据评估样本,形成评估等级;
环保评估时,根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
2.根据权利要求1所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述获取造纸当日产生的废水总量包括以下步骤:
获取废水流量排放速度,获取造纸当日排放废水的时间;
将废水流量排放速度与造纸当日排放废水的时间相乘,得到造纸当日产生的废水总量。
3.根据权利要求2所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准包括以下步骤:
获取处理后的废水中的至少一个污染物处理参数,所述污染物处理参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
将对应同一个污染物的污染物处理参数和污染物指标配对;
判断至少一个污染物处理参数是否均小于对应所述污染物指标,若是,则判断处理后的废水满足造纸使用水标准,若否,则判断处理后的废水不满足造纸使用水标准。
4.根据权利要求3所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量包括以下步骤:
获取进入造纸用水环节的废水流量循环速度,获取造纸当日进入造纸用水环节的废水的总循环时间;
将废水流量循环速度与总循环时间相乘,得到造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量。
5.根据权利要求4所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述计算得出废水的循环利用率包括以下步骤:
造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量除以造纸当日产生的废水总量,得到废水的循环利用率。
6.根据权利要求5所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述计算进入造纸用水环节的废水的环保指数包括以下步骤:
获取处理后的废水中的至少一个污染物处理参数,所述污染物处理参数包括总硬度、总碱度、pH值、悬浮物、浊度、溶解氧和重金属;
将对应同一个污染物的污染物处理参数和污染物指标配对;
将污染物指标减去污染物处理参数的结果除以污染物指标,得到环保部分指数;
将至少一个环保部分指数叠加并均值,得到进入造纸用水环节的废水的环保指数。
7.根据权利要求6所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述根据评估样本,形成评估等级包括以下步骤:
获取评估样本的上阙值,获取评估样本的下阙值;
使用上阙值和下阙值形成评估区间,其中,下阙值为评估区间的左端点,上阙值为评估区间的右端点;
将评估区间分割为至少一个评估部分区间,所述评估部分区间的区间长度均相等;
使用评估部分区间中的中位数作为评估部分区间的判断值;
将评估部分区间按评估部分区间的判断值的大小从小到大排列,得到评估部分区间序列;
按评估部分区间序列的顺序为评估部分区间分配评估等级;
评估部分区间序列中首个评估部分区间分配的评估等级为一级,评估部分区间序列中剩余所述评估部分区间的评估等级依次增大;
评估等级与环保程度成正比,评估等级越高,则环保程度越高。
8.根据权利要求7所述的一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,所述根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估包括以下步骤:
获取包含评估所在日期的当日的环保评分的评估部分区间,作为特征评估部分区间;
调取特征评估部分区间的评估等级,作为特征评估等级;
将特征评估等级作为评估所在日期的当日的环保评估结果。
9.一种基于造纸废水循环利用率检测的环保评估系统,用于实现如权利要求1-8任一项所述的基于造纸废水循环利用率检测的环保评估方法,其特征在于,包括:
指标获取模块,所述指标获取模块获取废水中的至少一个污染物参数,获取符合造纸使用水标准的至少一个污染物指标;
数据获取模块,所述数据获取模块获取造纸当日产生的废水总量,获取造纸当日循环进入造纸用水环节的废水总量;
废水处理模块,所述废水处理模块对废水进行环保处理,得到处理后的废水;
实时监测模块,所述实时监测模块对处理后的废水进行实时监测;
判断识别模块,所述判断识别模块判断处理后的废水是否满足造纸使用水标准;
数据计算模块,所述数据计算模块计算得出废水的循环利用率,将循环利用率作为环保系数,计算进入造纸用水环节的废水的环保指数,将环保指数与环保系数相乘,得到环保评分;
评估分级模块,所述评估分级模块根据评估样本,形成评估等级;
环保评估模块,所述环保评估模块根据评估所在日期的当日的环保评分进行评估。
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