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一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法

阅读:418发布:2020-05-11

专利汇可以提供一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种基于粪液浓度变化确定 化粪池 清理周期的方法,所述的方法是应用在多格化粪结构中,所述的多格化粪结构设置有多个腐化仓,相邻腐化仓之间使用过 水 管连通,所述过水管的进口设置在前一级腐化仓的中部,出口与下一级腐化仓上部连通,所述的方法包括使用浓度检测装置检测粪液的透射率,并根据透射率计算得到粪液中悬浮物的浓度,本发明结构简单,使用方便。,下面是一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法专利的具体信息内容。

1.一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法,其特征在于,所述的方法是应用在多格化粪结构中,所述的多格化粪结构设置有多个腐化仓,相邻腐化仓之间使用过管连通,所述过水管的进口设置在前一级腐化仓的中部,出口与下一级腐化仓上部连通,所述的方法包括使用浓度检测装置检测粪液的透射率,并根据透射率计算得到粪液中悬浮物的浓度。
2.根据权利要求1所述的一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法,其特征在于:所述的浓度检测装置包括污水浓度传感器和污水浓度控制器
3.根据权利要求2所述的一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法,其特征在于:所述红外传感器设置在第一级腐化腔与第二级腐化腔之间的过水管内。

说明书全文

一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及农村用给排的技术领域,具体为一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法。

背景技术

[0002] 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)要求化粪池清掏周期为3~12个月,实际设计中多取3~9个月,而酸性发酵阶段的酸性发酵期为3个月,酸性减退期为5个月左右。
[0003] 化粪池的清掏周期与粪便污水温度、气温、建筑物性质及排水水质、水量有关。清掏周期过长,则化粪池粪液浓度过高,影响正常发酵和污水处理效果,甚至造成粪液满溢和堵塞,影响环境卫生。清掏周期过短,则增加了清掏的费用,造成资源浪费。实际使用中,因使用频次、污水量和环境因素无法预测,化粪池清掏完全按照经验或者设计周期进行,满溢、堵塞及资源浪费现象时有发生。
[0004] 现在新农村使用的化粪池的容积有限,农村家庭向化粪池内投入的液态废物和固态废物比例是不可预测的,以往在测量化粪池内废物容积时候,会选择在化粪池中进行检测,

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法,可以准确的检测化粪池内的浓度。
[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法,所述的方法是应用在多格化粪结构中,所述的多格化粪结构设置有多个腐化仓,相邻腐化仓之间使用过水管连通,所述过水管的进口设置在前一级腐化仓的中部,出口与下一级腐化仓上部连通,所述的方法包括使用浓度检测装置检测粪液的透射率,并根据透射率计算得到粪液中悬浮物的浓度。
[0007] 进一步的,所述的浓度检测装置包括污水浓度传感器和污水浓度控制器
[0008] 进一步的,所述红外传感器设置在第一级腐化腔与第二级腐化腔之间的过水管内。
[0009] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:
[0010] 通过直接测量腐化仓过粪管内粪水的浓度来判断化粪池清理周期,可靠且直接,在保证化粪池预处理效果的同时避免了经验判断的资源浪费。附图说明
[0011] 图1是本发明的示意图。
[0012] 图中:腐化仓-1、过水管-2、浓度检测装置-3。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0014] 请参阅附图,一种基于粪液浓度变化确定化粪池清理周期的方法,所述的方法是应用在多格化粪结构中,所述的多格化粪结构设置有多个腐化仓1,相邻腐化仓1之间使用过水管2连通,所述过水管2的进口设置在前一级腐化仓1的中部,出口与下一级腐化仓1上部连通,浓度检测装置设置在第一级腐化腔与第二级腐化腔之间的过水管2内,在此指出,多格化粪结构是一种多级腐化装置,在第一级腐化仓首先接受农村粪水,然后通过过水管2依次输送至第二级腐化仓、第三级腐化仓和第四级腐化仓,在腐化仓1内,粪水先是经过沉淀,杂质位于下方,水会由过水管2向第二级腐化仓、第三级腐化仓和第四级腐化仓流通,本实施例不同于以往的检测方法,以往的检测腐化仓1为整体,在整体结构的腐化仓1下部或中部或上部设置浓度检测装置3,设置在下部时候,腐化仓1内的沉淀物未达到清理量时,浓度检测装置3便会发出清理信号,设置在中部时,腐化仓1内的沉淀物浓度低,水过多,位于中部的浓度检测装置3只能检测到沉淀物的浓度,水过多会破坏整个腐化仓的结构,水溢出,造成污染,设置在上部时,检测的精度更低,本实施例设置的多格化粪结构,由多个依次连通的腐化仓1组成,通过过水道1连通,第一级腐化仓内用于沉淀,在水过多时,水会进入到下一级腐化仓,在第一级腐化仓内的粪浓度过大时候,位于过水道2内的浓度检测装置3可以检测到浓度变化,避免了水过多破坏腐化仓1同时,可以及时沉淀物的浓度,及时清理沉淀物,检测效果更好,所述的方法包括使用浓度检测装置检测粪液的透射率,并根据透射率计算得到粪液中悬浮物的浓度。
[0015] 所述的浓度传感器基于散射光式悬浮物测量法的原理,应用ISO7027方法可以连续并精确地测定污水浓度,浓度检测装置包括污水浓度传感器和污水浓度控制器。
[0016] 所述的污水浓度传感器采用散射光式悬浮物测量法原理设计制作而成。当一束光束射入水样时,由于水样中悬浮物质使光产生散射,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的悬浮物,经过线性化处理输出最终值。所述透射率与粪液悬浮物浓度的关系:比例关系。
[0017] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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