1.微污染河流人工湿地治理系统设计方法,其特征在于,包括:
获取待治理河流的物理化学参数作为第一参数,并获取期望通过人工湿地治理系统治理完成后的物理化学参数作为第二参数;所述物理化学参数包括化学需氧量、氨氮含量、总氮量、总磷量和悬浮物含量;
计算所述第二参数相对于所述第一参数各参量的降低百分比作为去除率;所述去除率包括总磷量去除率和悬浮物含量去除率;
将所述悬浮物含量去除率和所述第一参数输入预设的预处理沉淀模型获取预处理沉淀池的第一设计参数和第三参数;所述第三参数为所述第一参数的水流经过所述第一设计参数的所述预处理沉淀池处理后的物理化学参数;
将所述总磷量去除率和所述第三参数输入预设的人工湿地模型获取垂直潜流人工湿地的第二设计参数和第四参数;所述第四参数为所述第三参数的水流经过所述第二设计参数的垂直潜流人工湿地处理后的物理化学参数;
将所述第四参数和所述第二参数输入预设的氧化塘模型获取氧化塘的第三设计参数;
根据所述第一设计参数、所述第二设计参数和所述第三设计参数设计所述人工湿地治理系统;
所述预处理沉淀模型的获取包括:
根据预处理沉淀池的预设结构构建沉淀池相似模型;所述沉淀池相似模型的表面水力负荷可调;
通过不同的表面水力负荷的所述沉淀池相似模型处理不同参数的微污染河水,并记录处理前微污染河水的所述物理化学参数和在不同水力停留时间下处理后的水的所述物理化学参数;
根据实验获取的数据进行函数拟合,形成预处理沉淀函数组,并将所述预处理沉淀函数组作为所述预处理沉淀模型;所述预处理沉淀函数组的自变量为表面水力负荷、水力停留时间和处理后的微污染河水的所述物理化学参数,所述预处理沉淀函数组的因变量为对微污染河水处理前后的悬浮物含量去除率和处理前微污染河水的所述物理化学参数;
所述人工湿地模型的获取包括:
根据垂直潜流人工湿地的预设结构构建人工湿地相似模型;所述人工湿地相似模型的表面水力负荷可调;
通过不同的表面水力负荷的所述人工湿地相似模型处理不同参数的所述沉淀池相似模型处理过的第一预处理河水,并记录处理前第一预处理河水的所述物理化学参数和在不同水力停留时间下处理后的第一预处理河水的所述物理化学参数;
根据实验获取的数据进行函数拟合,形成人工湿地函数组,并将所述人工湿地函数组作为所述人工湿地模型;所述人工湿地函数组的自变量为表面水力负荷、水力停留时间和处理后的第一预处理河水的所述物理化学参数,所述人工湿地函数组的因变量为对第一预处理河水处理前后的总磷量去除率和处理前第一预处理河水的所述物理化学参数;
所述氧化塘模型的获取包括:
根据氧化塘的预设结构构建氧化塘相似模型;所述氧化塘相似模型的表面水力负荷可调;
通过不同的表面水力负荷的所述氧化塘模型处理不同参数的所述人工湿地相似模型处理过的第二预处理河水,并记录处理前第二预处理河水的所述物理化学参数和在不同水力停留时间下处理后的水的所述物理化学参数;
根据实验获取的数据进行函数拟合,形成氧化塘函数组,并将所述氧化塘函数组作为所述氧化塘模型;所述氧化塘函数组的自变量为表面水力负荷和水力停留时间,所述氧化塘函数组的因变量为处理前第二预处理河水的所述物理化学参数和处理后第二预处理河水的所述物理化学参数;
根据所述第一设计参数、所述第二设计参数和所述第三设计参数设计所述人工湿地治理系统包括:根据所述第一设计参数设计预处理沉淀池,根据所述第二设计参数设计垂直潜流人工湿地,根据所述第三设计参数设计氧化塘,并根据所述待治理河流的流量统一所述预处理沉淀池、所述垂直潜流人工湿地和所述氧化塘的日均处理能力;
将所述预处理沉淀池、所述垂直潜流人工湿地和所述氧化塘依次设置,并加入景观设计形成所述人工湿地治理系统。
2.使用权利要求1所述方法的微污染河流人工湿地治理系统设计系统,其特征在于,包括:获取单元,被配置为获取待治理河流的物理化学参数作为第一参数,并获取期望通过人工湿地治理系统治理完成后的物理化学参数作为第二参数;所述物理化学参数包括化学需氧量、氨氮含量、总氮量、总磷量和悬浮物含量;
计算单元,被配置为计算所述第二参数相对于所述第一参数各参量的降低百分比作为去除率;所述去除率包括总磷量去除率和悬浮物含量去除率;
沉淀单元,被配置为将所述悬浮物含量去除率和所述第一参数输入预设的预处理沉淀模型获取预处理沉淀池的第一设计参数和第三参数;所述第三参数为所述第一参数的水流经过所述第一设计参数的所述预处理沉淀池处理后的物理化学参数;
人工湿地单元,被配置为将所述总磷量去除率和所述第三参数输入预设的人工湿地模型获取垂直潜流人工湿地的第二设计参数和第四参数;所述第四参数为所述第三参数的水流经过所述第二设计参数的垂直潜流人工湿地处理后的物理化学参数;
氧化塘单元,被配置为将所述第四参数和所述第二参数输入预设的氧化塘模型获取氧化塘的第三设计参数;
设计单元,被配置为根据所述第一设计参数、所述第二设计参数和所述第三设计参数设计所述人工湿地治理系统。
3.根据权利要求2所述的微污染河流人工湿地治理系统设计系统,其特征在于,所述预处理沉淀模型的获取包括:根据预处理沉淀池的预设结构构建沉淀池相似模型;所述沉淀池相似模型的表面水力负荷可调;
通过不同的表面水力负荷的所述沉淀池相似模型处理不同参数的微污染河水,并记录处理前微污染河水的所述物理化学参数和在不同水力停留时间下处理后的水的所述物理化学参数;
根据实验获取的数据进行函数拟合,形成预处理沉淀函数组,并将所述预处理沉淀函数组作为所述预处理沉淀模型;所述预处理沉淀函数组的自变量为表面水力负荷、水力停留时间和处理后的微污染河水的所述物理化学参数,所述预处理沉淀函数组的因变量为对微污染河水处理前后的悬浮物含量去除率和处理前微污染河水的所述物理化学参数。
4.根据权利要求3所述的微污染河流人工湿地治理系统设计系统,其特征在于,所述人工湿地模型的获取包括:根据垂直潜流人工湿地的预设结构构建人工湿地相似模型;所述人工湿地相似模型的表面水力负荷可调;
通过不同的表面水力负荷的所述人工湿地相似模型处理不同参数的所述沉淀池相似模型处理过的第一预处理河水,并记录处理前第一预处理河水的所述物理化学参数和在不同水力停留时间下处理后的第一预处理河水的所述物理化学参数;
根据实验获取的数据进行函数拟合,形成人工湿地函数组,并将所述人工湿地函数组作为所述人工湿地模型;所述人工湿地函数组的自变量为表面水力负荷、水力停留时间和处理后的第一预处理河水的所述物理化学参数,所述人工湿地函数组的因变量为对第一预处理河水处理前后的总磷量去除率和处理前第一预处理河水的所述物理化学参数。
5.根据权利要求4所述的微污染河流人工湿地治理系统设计系统,其特征在于,所述氧化塘模型的获取包括:根据氧化塘的预设结构构建氧化塘相似模型;所述氧化塘相似模型的表面水力负荷可调;
通过不同的表面水力负荷的所述氧化塘模型处理不同参数的所述人工湿地相似模型处理过的第二预处理河水,并记录处理前第二预处理河水的所述物理化学参数和在不同水力停留时间下处理后的水的所述物理化学参数;
根据实验获取的数据进行函数拟合,形成氧化塘函数组,并将所述氧化塘函数组作为所述氧化塘模型;所述氧化塘函数组的自变量为表面水力负荷和水力停留时间,所述氧化塘函数组的因变量为处理前第二预处理河水的所述物理化学参数和处理后第二预处理河水的所述物理化学参数。
6.根据权利要求2所述的微污染河流人工湿地治理系统设计系统,其特征在于,所述设计单元还被配置为:根据所述第一设计参数设计预处理沉淀池,根据所述第二设计参数设计垂直潜流人工湿地,根据所述第三设计参数设计氧化塘,并根据所述待治理河流的流量统一所述预处理沉淀池、所述垂直潜流人工湿地和所述氧化塘的日均处理能力;
将所述预处理沉淀池、所述垂直潜流人工湿地和所述氧化塘依次设置,并加入景观设计形成所述人工湿地治理系统。