DHI WEST 2023破解版是一款领先的废水处理建模软件!用户可以通过应用WEST建模和模拟来改进污水处理厂!在动态条件下进行处理能力的评估和性能分析,研究复杂的过程以及相互作用,高度可定制的仪表板评估污水成分和运营策略变化,支持新设施的设计和现有设施的升级。确定优化和提高运营效率的行动。在合理的时间范围内评估替代方案。开发和实施自定义过程模型,自动进行客观评估和高级统计分析。
在动态条件下,通过预定义和自定义指标评估污水处理厂的性能。比较出水水质、投资和运营成本方面的设计方案。使用高级实验工具(不确定性分析、灵敏度分析、场景分析和参数估计)自动运行多个仿真,确定最佳设计并验证各种边界条件下的性能。
开发和校准详细的动态过程模型,作为现有系统和过程的虚拟副本。确定最佳运营策略并以虚拟方式测试可能的流程配置。指导员工和工厂操作员控制或评估新过程效率的最佳设定点。通过集成多层(水管线、污泥管线、能源、控制)来实施全厂模型,以全面评估和优化工厂运营。促进从处理厂到资源回收设施的过渡。
使用 Gujer 矩阵编辑器或传统代码编辑器访问 WEST 库,并开发包含非标准流程和组件的自定义模型。创建新的过程单元块,并使用专用的块编辑器合并自定义模型。虚拟测试新的生物处理工艺的性能,该工艺结合了独特的水力特性和操作阶段。开发一个新的模型块,包括其输入、水力特性和生物动力学转化过程(除了标准的IWA活性污泥模型)。
在实施之前,使用灵活的控制模型评估各种运营策略。自动转换 Matlab 模糊逻辑控制器。使用多个控制块构建完全可定制的控制系统。使用内置的模型编辑器,轻松浏览模型库并自定义控制块,以适应工厂特定的操作和控制细微差别。受益于内置模板以及内联语法检查和错误检测、代码片段和代码验证。
以计算密集度较低的方式对集成系统(包括集水区、收集系统和接收者(流域、河流))进行长期和复杂的模拟。集成各种传感器和控制器,以便在系统范围内进行实时仿真和过程优化。
众所周知,污水处理厂会产生大量的温室气体(例如N2O)。WEST用户可以使用最先进的模型准确跟踪各种直接和间接温室气体源。比较基于碳足迹的运营策略,并确定最有效的可持续发展解决方案。
依靠一组新的模型来预测污水处理厂中有害PFAS的命运和去除,并与监管阈值相比估计污水和污泥水平。通过这些模型,用户还可以评估未来源缓解策略(例如,化学品逐步淘汰)对PFAS发生的影响,并确定适当的减少策略以降低风险。
WEST现在具有一套新的模型,用于描述污水处理厂中使用热泵从污水中回收热量。用户可以评估热泵装置的可行性,并量化动态条件下(昼夜、季节性温度变化)下的热回收潜力,以确定对能源中和的贡献。
9、动态关键绩效指标计算
现在可以动态计算WEST中一组常用的关键绩效指标(KPI),用于能源使用和回收、资源使用和CO2足迹。在对运营战略进行排名或将能源、资源和成本效率与其他污水处理厂进行比较时,依靠这些信息进行能源审计。
10、准确描述颗粒污泥部分硝化/废水处理
借助WEST新的颗粒部分硝化/anammox处理工艺单元模型,您可以通过准确描述散装和颗粒的运输和转化过程来评估侧流氮去除。颗粒内的扩散传输以及可溶物和颗粒的浓度分布基于可变数量的离散化层进行描述。观看视频
11、访问来自家庭,工业,渗透和流入以及潮湿天气贡献的废水排放(流量,负荷,动态)的详细说明
WEST最近更新的集水区、下水道和河流模型库改进了对下水道过程的描述,使用户能够更好地预测硫化氢的排放。该库还改进了对河流中污染物运输和转化的描述,使模型配置过程更加容易[改进的描述不会使配置更容易,而是模型更正确-我只是删除了该语句]。查看专用的集成城市供水系统演示模型-现在可作为WEST安装程序的示例项目提供。了解更多信息
12、通过直接THP模型/ADM1接口模拟厌氧消化池上游和下游的热水解
热水解(THP)单元过程模型现已可用于所有实例,而不仅仅是PWM_SA。
13、深入了解沼气储存、沼气利用热电回收以及多余沼气的燃烧
要更深入地了解沼气的能量回收和利用,请务必查看WEST的最新示范项目,该项目是基准模拟模型2号(BSM2)的扩展,具有独特的能源/沼气层-现在可作为WEST安装程序的示例项目提供。
14、开始使用WEST Basic
您是否对使用WEST感兴趣,但在流程建模方面经验不足?您可以从我们的新入门级产品WEST Basic开始构建和模拟简单的工厂布局。
15、准确描述多个物种的命运及其对生化过程的影响
WEST现在包括碳,氮,磷,硫和无机固体的综合模型。借助这些信息,您可以评估通过最大限度地减少温室气体排放来减少碳足迹的策略,识别与气体排放(H2S)相关的潜在威胁,评估新型处理技术(Anammox)的实施和运营,并量化无机固体对污泥生产和处置成本的影响——所有这些都在一个建模平台上完成。
16、模拟能量和热量平衡
使用一套新的单元模型对能源和资源回收潜力进行全面评估。您还可以确定最合适的现场热能和能源再利用策略,以实现能源中性和资源高效运营。
17、用于研发
在研究新的治疗方法时,软件工具既要足够灵活,可以捕获新获得的知识,如模型和数据,又要足够快,可以在合理的时间范围内评估大量替代方案。WEST在这两个领域都表现出色,正如其块编辑器和模型编辑器应用程序(用于开发自定义模型库)以及WEST引擎在许多高性能计算(HPC)基础设施和超级计算机上的可用性所证明的那样。
18、使用进水发生器根据平均规格和动态模式创建逼真的时间序列
污水处理厂过程动力学的建模(鉴于最佳控制设计)需要高频输入时间序列,而现场测量可能并不总是提供这些时间序列。使用WEST,您可以根据服务集水区的基本信息和几种预定义的排放模式来定义进水量和质量的时间序列。
19、准确计算能源足迹和运营成本
确定能源平衡和成本,以识别污水处理厂运营中的陷阱和低效率,并评估优化潜力。使用WEST中详细的能源和成本计算,支持决策制定,以提高特定过程单元和全厂级别的效率并减少能源足迹。
20、执行模拟以监控操作并排除故障
创建污水处理厂的数字孪生模型,以预测对进水量和水质等变化的动态响应。使用DHI的在线数据验证工具以及WEST模型识别传感器漂移和设备异常,以识别和跟踪工厂负荷和微生物种群的长期变化。使用经过校准的WEST模型在离线仿真环境中培训操作员并测试替代操作场景。使用自定义仪表板、图形输出、定义的控制句柄和高级实验(如方案分析)工具了解WWTP流程的集成性质。
21、真实地描述具有各种先进泵和鼓风机的机械设备
访问离心泵和容积泵和鼓风机的详细模型,以及多个泵和鼓风机并联不同配置的控制模型。
22、通过A阶段生物单元的支持,改善资源回收设施中的碳捕获
正在开发新的生物工艺,以增强微生物的碳捕获,而不是矿化,以增加下游工艺的能量回收。使用WEST,您可以描述这些可以与其他流程模型无缝对接的流程。
23、使用专用模型库评估污水污泥的养分回收潜力
废水处理厂的剩余污泥包含可以收集的宝贵资源(材料和能源),从而降低了设施的总体运营成本。使用厌氧消化、汽提、沉淀/结晶和洗涤单元工艺模型来模拟养分和能量回收污泥处理列车。
24、准确跟踪无机固体(ISS)以改善固体平衡
无机物可以代表进入污水处理厂的悬浮固体的相当一部分,并对机械设备的运行和污泥生产产生重大影响。WEST现在存在一种新的过程模型,可以详细描述国际空间站在整个污水处理厂不同单元中的命运,最终可以更精确地量化污泥处理和处置成本。
25、包括三级处理装置,以满足特定的排放限值和水回用应用
WEST Block图书馆现在提供了许多三级处理装置,例如砂过滤,氯化和紫外线消毒。
26、城市综合供水系统模型
使用综合城市供水系统(IUWS)模型库模拟下水道、污水处理厂和受水者(如河流)中的水质。确定协同效应,确定并尽量减少对下游环境的影响,并在全球范围内优化废水系统性能。
27、通过E.T.C测试OSMART®控制器
利用带有OSMART®控制逻辑模型的专用附加组件。OSMART®是由E.T.C Sustainable Solutions(意大利特伦托)开发的一种算法,用于控制活性污泥过程中的间歇曝气。它在废水处理厂的运行中具有多种经济和环境效益。阅读更多
28、执行高级实验
模型校准是模型开发过程的重要组成部分。借助WEST,您可以使用局部和全局灵敏度分析来识别影响工厂性能的运行参数。此外,WEST允许您使用专用的参数估计工具有效地校准模型。使用不确定性分析和情景分析工具评估不确定和可变边界条件下的污水处理厂响应以及生物动力学。
29、自定义项目文档
WEST使您可以在一个地方轻松访问所有项目信息。WEST项目中存在的所有相关信息(工厂布局,用户注释,图形输出)都可以通过富文本注释和自动报告生成功能收集到单个文档中。
30、提供Modelica语言的新库,具有扩展的定制潜力
最新版本的WEST附带了两个模型库:传统的MSL库和全新的Modelica库。Modelica是一种建模语言,具有比MSL更好的功能,使用更广泛。Modelica库将逐步取代MSL库,MSL库不会进一步开发。
31、使用软件开发工具包(SDK)与其他软件系统集成
在WEST后端(Tornado)之上提供了各种API,最全面的是.Net API。其他API包括C++,JAVA/JNI,OpenMI,MATLAB/MEX等。
功能强大且用户友好的软件包,用于废水处理厂(WWTP)和其他类型的水质相关系统的动态建模和模拟。它是为有兴趣研究污水处理厂、下水道系统和河流中物理、生物或化学过程的操作员、工程师和研究人员设计的。