进水在线仪表COD、TP水样预处理系统优化研究

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COD论文-COD 水质在线监测仪

COD论文-COD 水质在线监测仪

主要指标之一,在环境监测和污染治理中发挥了越来越重要的作用。
有关 COD 测定方法的报告,在国内外刊物上多有报道,据美国化学文摘(Chemical
Abstracts 简称 CA)介绍,平均每年有数十篇这方面的论文,主要研究现有方法的影响因素、
方法的改进、快速测定、分析仪器自动化、在线监测仪器及与其它综合指标的相关关系等,
综合性指标。除特殊水样外,还原性物质主要是有机物,组成有机化合物的碳、氮、硫、磷
等元素往往处于较低的化合价态。在自然界的循环中,有机化合物在生物降解过程中不断消
耗水中的溶解氧而造成氧的损失,从而破坏水环境和生物群落的生态平衡,并带来不良影响。
从而确定了 COD 在水环境监测中的地位。
化学需氧量的分析原理基于氧化法,其定量方法因氧化剂的种类和浓度、氧化酸度、反
氯离子在自然环境的耗氧效应远没有有机物来得大,因此它不包括在 COD 的测定范围
内,这就需要在测定 COD 的过程中排除氯离子的干扰。
在 CODCr 的标准测定方法中,氯离子可以完全被氧化。实验证明,在不加掩蔽剂的情
况下,氯离子的含量与测得的 CODCr 值存在着良好的线性关系,1mg 氯离子消耗 0.225mg
示滴定终点。根据电解 Fe(Ⅱ)消耗的电量,计算得到反应消耗重铬酸钾的量,换算成消耗
氧的质量浓度后,得到试样的 CODCr 值。 (4) 其它适于在线自动测定化学需氧量(CODCr)的自动分析仪器。
对 CODCr 水质自动在线监测仪还提出了具体的要求,零点漂移是指采用不含还原性物 质的蒸馏水作为零点校正液为试样进行连续测试,自动分析仪的指示值在一定时间内变化的
2001 年国家环保局组织中国环境监测总站制定了 CODCr 水质自动在线监测仪的环境产 品技术要求的国家标准 HBC6-2001。[4] 该标准引用了 GB11914-89,指出 CODCr 水质自动在 线监测仪的类型,即在试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在硫酸介质中,以银盐为催化剂,

污水处理中的在线监测系统

污水处理中的在线监测系统
污水处理中的在线监测系统
汇报人:可编辑 2024-01-05
目 录
• 在线监测系统概述 • 在线监测系统的组成与功能 • 在线监测系统在污水处理中的应用 • 在线监测系统的技术发展与趋势 • 在线监测系统的应用案例与效果分析
01
在线监测系统概述
定义与特点
定义
在线监测系统是指在污水处理过程中 ,通过实时、自动的监测技术,对水 质、水量、处理效果等关键参数进行 连续监测的系统。
数据分析技术
无线通信技术
利用无线通信技术,实现远程监控和 管理,提高了污水处理设施的运行效 率和安全性。
通过大数据和人工智能技术,对在线 监测数据进行实时分析,实现污水处 理过程的智能化控制。
技术发展趋势
智能化
随着人工智能技术的发展 ,未来在线监测系统将更 加智能化,能够自动识别 异常情况并进行预警。
数据传输
经过处理的监测数据通过通讯模块发送到 上位机软件或云平台,进行进一步的分析 和处理。
03
在线监测系统在污水处理中的应 用
污水处理的在线监测需求
实时监测
对污水处理过程中的各项指标进行实时监测,确保处 理过程正常进行。
预警功能
及时发现异常情况,发出预警,以便快速响应和处置 。
数据记录与分析
收集并分析监测数据,为优化污水处理工艺提供依据 。
实施效果
提高了污水处理过程的实时监控能力,及时发现并解决异常情况, 确保出水水质达标。
应用案例二
监测项目
针对工业园区污水处理厂的特殊水质和排放 要求,该系统增加了重金属、有毒有害物质 等监测指标。
技术方案
采用高精度分析仪器和多参数水质传感器,结合工 业控制技术和数据挖掘技术进行数据处理和预警。

水质在线监测技术与自动化仪器研究进展

水质在线监测技术与自动化仪器研究进展

组成或性质
图1 全光谱分析技术原理
聚光科技基于该技术平台开 发 了 SWA - 2 0 00 系 列 水 质 在 线 分 析仪,并成功应用于地表水、工 业过程水、污染源废水的COD、 硝氮、亚硝氮、色度、浊度、悬 浮物等多项水质参数的自动在线 连续 监 测。 图 2为 SWA - 20 00 型水 质COD在线分析仪在某企业排放 口的连续监测数据以及与国标方 法的抽样比对,结果表明基于全 光谱 法 的 SWA - 2 0 00 型 水 质 CO D 在线分析仪具有良好的准确性, 能够准确地连续监测排放口的水 质动态变化过程。
经验,不断开拓和积累新分析技 术能力,形成全谱法水质分析技 术、荧光分析技术、在线顺序注 射分析技术、无汞伏安溶出分析 技术、发光细菌法综合毒性分析 技术等多个技术平台,成功推出 系列化的水质在线分析仪表,并 成 功 应用于污染源水质在线监 测、地表水水质在线监测、饮用 水水质在线监测、工业过程水水 质在线监测等领域,积累了丰富 的现场应用经验。
强度间接获取水质参数的光学分 析技术。全光谱分析技术首先借 助化学计量学方法技术对基础的 水样光谱和其检测因子标准值进 行关联建立校正模型,然后基于 该校正模型对待侧水样的吸收光 谱进行预测,得到待测样品中的 目标 参数, 其过 程如 图1 所示 。
光谱
光谱
训练集样品
化学计量学 软件
模型 未知样品
组成或性质数据
顺序注射分析平台的核心是 采用高精度注射泵作为液体输送 和计量单元,多通道选向阀作为 试剂流路的切换器件。此外还在 泵和阀之间增加了一段储存管, 避免了样品和化学试剂进入注射 泵而损坏注射泵。工作时,首先 注射泵活塞向下运动,顺序地将 相应体积的水样和试剂从多通道 选向阀的不同通道经过公共通道 吸入到储存管中。然后注射泵反 向运转,将这些溶液输送至反应 单元进行条件反应并检测。平台 原理图如图4所示。

污水处理厂自控系统改造方案

污水处理厂自控系统改造方案

自动化改造方案一、前言随着科技水平的不断发展和提高,采用计算机系统对生产的管理越来越深入到各行各业的应用之中。

因此,采用计算机为核心建立一个对污水厂进行全面管理的自动化控制系统,不但切实可行,而且能够全面提升企业的管理水平和生产效率,从而提高企业的生产效益。

污水处理厂工程监控系统包括了对厂区内部整个污水处理工艺流程的监测和控制。

在整个生产厂区内,包括了粗格栅间、污水提升泵房、细格栅间、沉砂池、生化池、沉淀池、回流及剩余污泥泵房、贮泥池、污泥浓缩脱水间、出水流量计井、紫外消毒渠以及总变配电室等,通过本监控系统能够对这些过程进行全面监测和控制;同时,通过本监控系统,使得这些控制既能够通过监控中心进行,还能够采用闭环控制方式进行。

二、简介三、系统综述1、项目概述xxx污水处理厂控制系统由中央控制室操作站、现场控制站和闭路视频监控组成,用于该厂的过程控制和全厂监控管理,采用集散型控制结构。

由于现系统部分功能不能实现,部分功能需要加强。

其中中控部分监测数据与中控室数据不匹配,上位机组态软件对监控数据的历史曲线、实时曲线部分显示不正常(曲线根本就没有,有30多组需要显示曲线);自控部份信号不正常;部分视频监控不能正常显示等。

现在系统需要全面升级,修复原有问题。

2、原系统存在问题汇总(1)、自控部分a、D型滤池PLC触摸屏显示缺少出水流量显示,多了一个液位显示b、脱泥机房1#2#加药机运行信号相反,需要进行互换恢复c、进水流量计无计量故障恢复(2)、中控部分a、出水在线监测数据(流量、COD、TP、TN、NH3-N)与中控数据不匹配(只有出水监测数据,且不准,进水数据需要重新做)b、进水在线目前中控无程序c、生化池仪表(DO、MLSS)现场与中控数据不匹配d、上位机组态软件中历史曲线与时实曲线部分显示不正常e、目前数据不能发送到昆明监测网上(3)、监控部分a、大部分监控已经无法正常显示、少部分摄像头已经拆除(4)、其它a、系统布线,没有强弱电分开,造成信号干扰严重b、系统慢c、风机需要工作人员到现场调节挡风板,噪音大,能源浪费3、原系统组成从系统功能方面看,本污水厂计算机监控系统由三层构成:管理计算机子系统、监控计算机子系统、现场控制站。

浅谈水质COD在线自动监测与实验室分析方法的比较

浅谈水质COD在线自动监测与实验室分析方法的比较

浅谈水质COD在线自动监测与实验室分析方法的比较作者:张洵来源:《中国化工贸易·中旬刊》2018年第02期摘要:主要研究水质COD在线自动监测与实验式分析方法的比较,针对二者操作技术加以分析。

得出在线监测技术将成为未来水质检测的方向,有利于减少误差的出现,检测结果较为满足我国相关质量保证,结果具有可靠性。

关键词:COD;水质;监测;实验传统的地表水COD检验方法均为实验室检测,在水样中加入硫酸呈现酸性后,再加入一定量的高锰酸钾溶液,并进行其他有关操作,最后检测高锰酸钾盐的指数。

但传统检测方法已无法满足社会发展的需要,在线自动监测技术的出现为COD监测打开了新的大门。

1 COD工作原理其基本原理为全自动非连续返滴定,在95℃的环境下,通过高锰酸钾氧化待检测的水样,进而测定COD。

氧化环境为酸性,即高锰酸盐测定法。

能够将水中的有机物以及可氧化的物质浓度测量出来,进而判断各种水源的质量[1]。

2 水质COD在线自动监测与实验室分析方法的比较2.1 实验室检测方法在水样中加入一定量的重铬酸钾溶液,在强酸介质下,将银盐作为催化剂。

2小时的沸腾后回流,试亚铁灵为指示剂,检测水样中是否仍旧存在未能被还原的重铬酸钾。

之后,将混合均匀的10mL水样,放置在250mL的回流锥形瓶中,加入5mL重铬酸钾溶液,以及玻璃珠,加入15mL硫酸-银硫酸溶液,混合后再加热回流2小时,冷却后以试亚铁灵为指示剂,利用硫酸亚铁铵溶液滴定,直到变成红褐色。

以10mL蒸馏水以同样的方式作空白实验,最后计算硫酸亚铁铵溶液的消耗量。

2.2 在线监测仪器2.2.1 重铬酸钾法在计算机的控制下,将水样与溶剂相融合,并以硫酸银为催化剂。

在165℃的条件下,短暂回流,观察水中还原性物质以及氧化剂的发生反应。

根据氧化剂的消耗量,来计算水样中COD的浓度。

2.2.2 TOC法在催化条件下,对水样以高温燃烧处理,此时,水样中的有机物将变成二氧化碳。

污水处理系统COD在线监测系统运行质量的控制分析

污水处理系统COD在线监测系统运行质量的控制分析

污水处理系统COD在线监测系统运行质量的控制分析一、引言污水处理系统是城市生活污水的重要处理设施,通过对污水进行处理,可以有效净化水质,保护环境。

在污水处理系统中,COD(化学需氧量)是衡量污水中有机物含量的重要指标之一,它反映了污水中有机物被氧化分解的难易程度。

为了确保污水处理系统的正常运行,保证出水水质符合国家标准,对COD进行在线监测是至关重要的。

本文将重点分析污水处理系统COD在线监测系统的运行质量控制,以期提高污水处理系统的运行效率和出水水质。

二、污水处理系统COD在线监测系统的组成及原理COD在线监测系统是利用专业的仪器设备,通过对取样水进行化学分析,实时监测污水中COD的含量。

其主要组成部分包括采样系统、样品处理系统、化学分析系统和数据处理系统。

采样系统负责取样,样品处理系统对取样液进行处理,化学分析系统进行COD含量检测,数据处理系统对监测数据进行存储和分析。

三、污水处理系统COD在线监测系统的运行质量控制1. 仪器设备的维护和保养COD在线监测系统的仪器设备需要定期进行维护和保养,以确保其正常运行和可靠性。

对于采样系统,需要定期清洗取样管道和容器,防止污水或者杂质堵塞管道或者对取样液产生影响。

对于化学分析系统,需要定期更换试剂和标准品,保证测试准确性。

同时需要定期对仪器进行检验校正,以保证测量精度。

2. 操作人员的培训和管理COD在线监测系统的运行质量还受操作人员的技能和管理水平的影响。

对操作人员进行专业的培训十分重要,使其能够熟练掌握仪器设备的操作方法和维护保养要点。

制定严格的操作规程和管理制度,确保操作人员按照标准操作,严格遵守操作规程,确保监测数据的准确性和可靠性。

3. 样品取样的合理性和准确性样品取样的合理性和准确性对监测结果的可靠性至关重要。

在取样点的选择上,需要根据实际情况和监测需求,选择合适的取样点进行取样,确保取得的样品能够代表污水处理系统的整体水质。

同时需要注意取样容器的材质和干净程度,避免样品受到外部污染或者杂质的影响。

水污染源在线监测系统COD、氨氮及总磷分析仪产生的废液处理规程

水污染源在线监测系统COD、氨氮及总磷分析仪产生的废液处理规程
酒石酸锑钾
化学性质:有机盐,化学式为C8H4K2O12Sb2,为无色透明结晶体或白色粉末。分子量为613.827,相对密度2.607。在空气中会慢慢风化。100℃失去结晶水。溶于水及甘油。不溶于酒精。水溶液呈弱碱性。遇单宁酸生成白色沉淀。
硝普钠
化学性质:化学式为C5H4FeN6Na2O3,化学式量为297.95,是一种化合物。为鲜红色透明粉末状结晶,易溶于水,液体呈褐色,性质不稳定,放置后或遇光时易分解。
四、总磷分析仪产生的废液处理规程
总磷分析仪产生的废液化学成分
过硫酸钾
化学性质:过硫酸钾为无机化合物,白色结晶,无气味,有潮解性。助燃,具刺激性。
主要用作漂白剂、强氧化剂、照相药品、分析试剂、聚合促进剂等。
抗坏血酸
化学性质:易溶于水,稍溶于乙醇,不溶于乙醚、氯仿、苯、石油醚等。水溶液呈酸性,接触空气很快氧化成脱氢抗坏血酸。溶液无臭,有柠檬酸样酸味,是较强的还原剂。贮藏时间较长后变淡黄色。
COD分析仪产生的废液收集方法
化学性质
CODcr分析仪产生的废液为强酸性液体,含有银、汞和铬等重金属离子。
收集方法
可以使用专门的高密度聚乙烯类塑料桶收集、储存,然后进行集中处理。
COD分析仪产生的废液处理流程
1)还原
按10 L废液,加入(20~200) g七水合硫酸亚铁,充分搅拌,还原过量六价铬为三价铬,此时溶液由原来的黄色变成绿色或蓝灰色。
6)滤渣处理
将产生的滤渣交由有资质的危险废物处理处置单位。
三、氨氮分析仪产生的废液处理规程
氨氮分析仪产生的废液化学成分
氢氧化钠
化学性质:化学式NaOH,也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。具有强碱性,腐蚀性极强。
次氯酸钠

HJ356-19 水污染监测系统(COD NH3-N等)数据有效性判别技术规范HJ356-2019

HJ356-19 水污染监测系统(COD NH3-N等)数据有效性判别技术规范HJ356-2019

中华人民共和国国家环境保护标准HJ 356-2019代替HJ/T 356-2007水污染源在线监测系统(COD Cr 、NH 3-N 等)数据有效性判别技术规范Technical specification for data validity ofwastewater on-line monitoring system (COD Cr ,NH 3-N et al.)(发布稿)本电子版为发布稿。

请以中国环境出版集团出版的正式标准文本为准。

2019-12-24发布2020-03-24实施发布生态环境部目次前言 (ii)1适用范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4数据有效性判别流程 (2)5数据有效性判别指标 (2)6数据有效性判别方法 (4)7有效均值的计算 (5)8无效数据的处理 (5)i前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,规范水污染源在线监测数据有效性判别技术要求,制订本标准。

本标准规定了利用水污染源在线监测系统获取的化学需氧量(COD Cr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)、pH值、温度和流量等监测数据的有效性判别流程、数据有效性判别指标、数据有效性判别方法以及有效均值的计算。

本标准适用于利用水污染源在线监测系统获取的化学需氧量(COD Cr)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)、pH值、温度和流量监测数据的有效性判别。

本标准是对《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范(试行)》(HJ/T356-2007)的修订。

本标准首次发布于2007年,原起草单位为上海市环境监测中心。

本次为第一次修订。

本次修订的主要内容如下:——名称修改为《水污染源在线监测系统(COD Cr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》;——删除了紫外(UV)吸收水质自动分析仪与实验室国家标准方法进行实际水样比对试验的数据有效性判别要求;——增加了数据有效性判别流程;——增加了明渠流量计的数据有效性判别要求;——增加了有效监测数据数量的规定;——增加了有效月均值的计算;——修订了化学需氧量、氨氮、总磷、总氮水质自动分析仪与实验室国家标准方法进行实际水样比对试验和标准样品试验的数据有效性判别要求;——修订了数据有效性的相关规定;——修订了缺失数据的处理。

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《 《《 《《 《 上接 第1 6 5 页
内 。因此 进 水 自动 采样 预 处理 系 统优 化 后 使检 测数 据 偏低 的 问题 得 到 了有效 解决 。 5 进 水 在 线 仪 表COD 、 总磷 采 样预 处理 系统 优 化 后 的综合 效果 评价
稳 定 ,避 免 了水样 的 沉淀 分层 和 大颗 粒有 机 物被 截 留在 取 样 管外 的现 象 ,十 分 有 效地 改 善 了C O D / T P 仪 表监 测 数 据
偏低 的现 象 ;进 水 预 处理池 容 积 、结 构 的改 造和 进 出水 管 径 的加 大 ,也使 进 水样 品得 到 了及 时更新 ,解决 了水 样 滞 后 的 问题 ;P H电极 直接 安装 于进 水管 路 中,保 证 了样 品的 时 时更新 ,使P H 数据 更具有 实 际指 导意 义 。 6 结束 语 本文 通过 对洋 里 污水厂 进 水在 线仪 表C O D、总磷 采 样 预 处 理 系统 的优 化研 究案例 的详述 ,希望 能 为 目前 多数 污
0 — 期 关 注 簟 : i
两 化 融 合
的人 ,足 以体 现计 算机 软 件 强大 的应 用 。另 外 ,在 医 院、 银行 等 行业 也 使用 计算 机 软件 进行 电子 预约 、 电子 登记 , 省 去 了大 量 的人力 物力 ,节 约 了成本 。 计算 机 软件 的发 展 已经 形成 了一 定 的规模 ,并 且逐 步 完善 和 进步 ,但 是 计算 机 软件 的发 开 仍存 在广 阔的 空 间,
天 ,计算 机 软件 工程 有 广 阔 的发展 前景 。在实 际 的生 产 、 应 用 中要 提 高计 算机 软 件工 程 的管 理水 平 ,加 大人 力 、物 力和 资金 的投入 ,并且 运用 新 的理 念 、新 的方 法 为计 算机 软 件 的发 展提 供 保 障 ,促使 计算 机 软件 工程 可 以为人类 带 来 更大 的财 富 ,创造 出更 大 的 值 。
3 计算 机 软件 工程 的 实际应 用 随着经 济 、社会 、文 化 的迅 猛 发 展 ,计 算 机 软件 以其 效 率 高 ,稳 定性 好 的特 点 得到 越 来越 多 人 的青 睐 ,现 在各 行 各 已经 离 不 开计 算机 软 件 。计 算机 软 件 的典 型应 用 有 电
子 邮件 、游戏 、数 据库 等 ,人 们 可 以足 不 出户 的通 过计 算 机 软件 进行 交流 、 学习 、工作 。 目前 ,人 们可 以随处 的使用 计算 机 软件 ,例如 在校 园 中 ,教师 可 以通 过 计算 机 软件 与 学 生进 行及 时 的沟 通 ,还 可 以通 过 远程 教 学 及 时的解 决 学 生遇 到 的 问题 ,解 决 了空 间 上存 在 的 障碍 。在 校 园 生活 中 ,学 生 的信 息 、档 案 都是 通 过计 算 机软 件 进行 记 录 的 。学 生在 出入 校 园 的 时候 可 以 用 电子 学 生证 进行 识 别 ,通 过 计算 机 软件 对 学校 的秩序 进 行有 效 的管理 ,这样 看似 简单 的程 序 ,可 以管理 成 千上 万
况 的前 提下 ,对 人 员进 行 合 理 的分 配 ,实 行 岗位 责任 制 , 确 保 工 作 的顺 利开 展 ;第 三 ,适 当的采 用 奖 惩措 施 ,充 分 调 动 员 工 的积 极 性 ,使 员 工 可 以全 身 心 的投 入 到 工 作 之 中 ,激 发工 作 人 员的潜 在 实 力 ,共 同做 好计 算 机 软件 工程 的管理 工 作 。
要想 进 一步 壮 大计 算机 软 件 工程 的发 展就 必 须从 技 术 、手 段着 手 ,不 断 学 习 国外 的先进 经验 ,使我 国的计 算机 软件
开发 再创 辉煌 。 4 结束 语 综上 所述 ,不难看 出 ,在 科 学技 术快 速 发展 的今 天 , 计算 机 网络 技术 得 到 了空前 的发展 ,为人 类创 造 出很 大 的 财 富 。在 实 际 的应用 过 程 中 ,计算 机 软件 工程 的准确 性 、 稳 定 性 得 到 了 人 们 的 一 致 好 评 ,所 以在 二 十 一 世 纪 的今
1 6 9 .
[ 4 ] 张吉豫. 计算机软件著作权保护对 象范围研 究一一对美国相 关司法探索历程 的分析与借鉴 [ J ] . 法律科学 ( 西北政法大学
学报) , 2 0 1 3 ( 2 2 ) : 1 8 7 - 1 9 4 .
[ 5 ] 杨 希成. 如何 实现计 算机 软件 技 术在培 训信 息管理 中的合 理应 用 [ J ] . 软件, 2 O 1 3 ( 2 3 ) : 1 4 4 — 1 4 8 . 作者简介:曾延松 ( 1 9 7 6 . 1 0 - ),男,土家族 ,贵州思南人,硕士,教师,讲 师,研究方向:计算机应用 。 作 者 单位 :贵 州省 畜牧 兽 医学校 信 息 中心 ,贵 阳 5 5 0 0 1 8
本 次进 水 在线 仪表 C O D、总 磷采 样预 处 理系 统优 化研 究 ,2 0 1 2 年7 月份 完 成调 试试 运 行 ,8 月份 转入连 续 稳 定运 行 阶 段 ,通 过 8 月份 到 2 0 1 2 年1 2 月 底 为止 半年 来 的运 行观
参考 文 献 : [ 1 ] 张原 瑞 . 中 美两 国对 计 算机 软件 知识 产权 保 护现 状及 负面效 应研 究 [ J ] . 科 技信 息, 2 0 1 3 ( 1 1 ) : 1 1 卜1 2 1 .
【 2 】 阮慎. 高职高专院校计算机软件技术专业工学结合人才培养探索与研究 【 J ] . 柳州师专学报, 2 0 1 3 ( I 5 ) : 1 8 8 — 1 9 0 . [ 3 ] 杨健, 赵 碉. 软件知识产权的法律风险及其防范一一基 于国际发展趋势与我国国情的考量 [ J ] . 学术交流, 2 0 1 3 ( 1 6 ) : 1 6 5 —
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