水处理工程及水质监测仪器设备表
给水排水工程自动化常用仪表与设备

给水排水工程自动化常用仪表与设备,可以分为以下几大类:(1)过程参数检测仪表(2)过程控制仪表(3)调节控制的执行设备(4)其他机电设备检测过程有三要素:一是检测单位;二是检测方法;三是检测仪器与设备检测仪表的组成:传感器、变换器、显示器以及连接它们的传输通道。
传感器是检测仪表与被测对象直接发生联系的部分。
它的作用是感受被检测参数的变化,直接从对象中提取被检测参数的信息,并转换成一相应的输出信号。
对传感器的要求:(1)准确性(2)稳定性(3)灵敏性(4)其他变换器的作用是将传感器的输出信号进行远距离传送、放大、线性化或转变成统一的信号,供给显示器等。
要求:能准确稳定地传输、放大和转换信号,受外界其他的干扰和影响要小,即所造成的误差应尽量小。
显示器的作用是向观察者显示被检测数值的大小。
它有指示式、数字式和屏幕式三种。
传输通道的作用是联系仪表的各个环节,给各环节的输入、输出信号提供通路。
仪表技术方面的指标有:基本误差、精度等级、变差、灵敏度、量程、响应时间、漂移等。
仪表经济方面的指标有:功能、价格、使用寿命等。
仪表使用方面的指标有:操作维修是否方便,能否可靠安全运行以及抗干扰与防护能力的强弱、重量体积的大小、自动化程度的高度等。
在正常工作条件下,仪表可以进行检测的被测参数的范围叫做检测范围,其最低值和最高值分别叫做检测范围的下限和上限。
检测的量程是检测范围的上限与下限的代数差。
仪表的基本误差形式;(1)绝对误差(2)相对误差(3)引用误差(4)引用误差的最大值(或最大引用误差)引用误差的最大值:在规定的工作条件下,当被检测参数平稳地增加和减少时,在仪表全量程所取得的诸示值的引用误差(绝对值)的最大者,或诸示值的绝对误差(绝对值)的最大者与量程的比值的百分数,称为仪表的最大引用误差,符号最大引用误差是仪表基本误差的主要形式,故也常称之为仪表的基本误差。
仪表精度等级的数字愈小,仪表的精度愈高。
0.5级的仪表精度优于1.0级的仪表。
水处理工程单机调试及试运行方案

水处理工程单机调试及试运行方案一、调试方案1.设备调试a.测量仪器准备:根据工艺流程图,准备所需的各种测量仪器和设备,包括流量计、压力表、温度计、PH计、浊度计等。
确保测量仪器的准确性和可靠性。
b.设备连接:将各设备按照工艺流程图连接好,保证连接的牢固可靠,防止漏水、漏电等现象。
c.检查设备:检查各设备的机械传动部分,确保无卡住、堵塞等情况。
检查设备是否漏电,电气线路是否接地良好。
d.调试参数设置:根据工艺设计要求,设定各设备的参数,如流量、压力、温度、PH值等。
2.工艺调试a.管道清洗:通过高压水或化学清洗剂将管道进行冲洗,清除管道内的杂质、污垢等。
b.操作流程调试:根据设计工艺流程图,进行实际操作流程的调试。
确保各设备按照正确的顺序、时间和操作方法运行。
c.工艺参数调整:根据实际情况和检测数据,对工艺参数进行调整。
如调整物料投入比例、浓度、温度、溶解时间等。
3.检测数据分析a.对各设备和工艺参数进行检测,记录各项数据。
b.分析数据,分析设备和工艺参数是否符合要求。
如流量、压力是否稳定,PH值是否在合理范围内等。
c.对于异常数据,及时进行排查和纠正,保证设备和工艺的正常运行。
d.根据检测数据和分析结果,对设备和工艺参数进行进一步调整和优化。
4.故障排除a.当发生设备故障时,及时排除故障。
可以采用排除法,逐个检查设备的电源、电路、机械传动等部分。
1.预试运行a.在正式试运行之前,可以进行预试运行,通过短时间的运行来检验设备和工艺的可承受性和适应性。
b.进行预试运行时,要记录各项参数,如流量、压力、PH值等,并进行数据分析。
根据分析结果,进行设备和工艺参数的调整和优化。
2.正式试运行a.在预试运行通过后,进行正式试运行。
正式试运行时间一般为较长时间,可以是几天或几周。
b.在试运行期间,要进行全面的数据记录和分析,尽可能覆盖各种情况和工艺参数。
c.进行设备的运行状态和故障排查,确保设备运行的可靠性和稳定性。
水处理工程实验项目

《水处理工程》实验项目清华大学环境科学与工程系一、必修实验实验一:混凝实验二:自由沉淀实验三:气浮实验四:过滤实验五:废水可生化性实验六:厌氧污泥活性的测试实验七:污泥过滤脱水二、选择实验实验八:臭氧脱色实验九:吸附三、演示实验①虹吸滤池②脉冲澄清池③活性污泥工艺④ UASB反应器⑤膜分离技术实验一混凝一、实验目的1、了解混凝的现象及过程,净水作用及影响混凝的主要因素;2、学会求水样最佳混凝条件(包括投药量、pH值、水流速度梯度)的基本方法;3、了解助凝剂对混凝效果的影响。
二、实验原理胶体颗粒带有一定电荷,它们之间的电斥力是胶体稳定性的主要因素。
胶体表面的电荷值常用电动电位ξ表示,又称为Zeta电位。
Zeta电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小和影响范围。
一般天然水中的胶体颗粒的Zeta电位约在-30mV以上,投加混凝剂之后,只要该电位降到-15mV左右即可得到较好的混凝效果。
相反,当Zeta电位降到零,往往不是最佳混凝状态。
投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。
水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同,必须通过实验方可确定。
在水中投加混凝剂如Al2(SO4)3、FeCl3后,生成的Al(III)、Fe(III)化合物对胶体的脱稳效果不仅受投加的剂量、水中胶体颗粒的浓度、水温的影响,还受水的pH值影响。
如果pH值过低(小于4),则混凝剂水解受到限制,其化合物中很少有高分子物质存在,絮凝作用较差。
如果pH值过高(大于9-10),它们就会出现溶解现象,生成带负电荷的络合离子,也不能很好地发挥絮凝作用。
投加了混凝剂的水中,胶体颗粒脱稳后相互聚结,逐渐变成大的絮凝体,这时,水流速度梯度G值的大小起着主要的作用。
在混凝搅拌实验中,水流速度梯度G值可按下式计算:G=式中:P—搅拌功率(J/s);μ—水的粘度(Pa·s);V—被搅动的水流体积(m3);本实验G值可直接由搅拌器显示板读出。
当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加助凝剂以提高混凝效果。
净水工程验收方案

净水工程验收方案一、前言净水工程是指对水源进行处理,从而获得符合人类饮用、生产或其他用途的水质的一种工程。
净水工程建设是为了解决水质污染和水资源短缺问题,保障人们的生活和生产用水安全。
因此,净水工程的验收工作至关重要,其结果直接关系着人们的生活安全与水资源的可持续利用。
本验收方案旨在对净水工程进行全面的、客观的验收,以确保其建设达到预期效果并符合相关规范和标准。
二、准备工作1. 确定验收小组成员:验收小组成员应包括水处理专家、环境专家、施工监理工程师、业主代表等相关人员。
每位成员应符合相关资质标准,确保其具备足够的专业知识和经验。
2. 准备验收工具:验收小组应准备充足的验收工具,包括水质检测仪器、现场检测设备、验收记录表等。
3. 准备验收材料:需准备相关的净水工程施工图纸、工程验收规范、设计文件和施工图纸变更确认书、竣工图、操作说明书、保养维护手册、质保书等相关资料。
4. 确定验收时间和地点:验收小组应与业主方协商确定验收时间和地点,确保净水工程在正常运行状态下进行验收。
三、验收内容1. 施工质量验收(1)对净水工程的水源取水工程、预处理单元、过滤单元、消毒单元等各个部分进行检查,确认是否符合国家相关标准和要求。
(2)对净水工程所采用的材料进行抽测检验,确保其质量符合标准。
(3)对净水工程的安装验收,包括设备安装是否牢固、管道连接是否严密、防腐保温处理是否到位等。
2. 设备性能验收(1)对净水工程的设备进行检测,包括压力传感器、液位传感器、流量计等设备的性能测试。
(2)检查净水工程中的各类控制系统,包括PLC控制系统、远程监控系统等是否完好并能正常运行。
3. 操作维护验收(1)对净水工程的操作手册和维护手册进行审核,确保其内容明确、操作规范、易于理解。
(2)确认运行人员是否具备相应的操作资格,进行操作技术培训。
4. 水质检测验收(1)对净水工程的出水水质进行现场检测和实验室检测,确保出水水质符合设计要求和国家相关标准。
游泳池施工组织设计

施工组织设计目录1.施工方案1.1编制依据1。
2工程概况1.3施工准备1.4设备施工方式1。
5穿过泳池预埋套管的防水措施2.安全措施2.1安全机构设置图2。
2安全责任人设置图2。
3安全措施细则3.施工进度计划及保证措施3。
1工期3.2施工进度计划3。
3施工进度计划表(横线图)3。
4施工关键线路的网络进度计划3。
5工期目标保证措施4.质量保证体系及措施4。
1质量计划的内容4。
2质量管理人员设置4。
3质量计划和质量体系4.4合同评审4。
5设计控制4.6文件和资料控制4。
7采购4。
8产品标识和可追溯性4。
9过程控制4.10检验和试验4。
11检验、测量和试验设备的控制4。
12检验和试验状态4。
13质量记录的控制4.14质量审核5.现场文明施工、绿色施工、防止施工扰民的具体措施5.1文明施工的具体措施5。
2绿色施工的具体措施5.3防止施工扰民的具体措施6.劳动力配备及主要生产设备的配置6.1劳动力配备(高峰期各主要工种人数估算)6。
2主要生产设备配置7.现场组织机构及专业技术力量7。
1现场项目经理部7。
2专业技术力量配置8.与总承包人、建设方、监理的配合措施(共19条) 9.技术培训与售后服务9。
1技术培训9.2售后服务内容9。
3应急维修安排9。
4售后服务小组9。
5售后服务机构地址、联系人、电话9。
6其它服务承诺施工组织设计一、施工方案1.编制依据⑴《游泳池和游乐休闲池给水排水设计规范》CECS14:2002⑵《人工游泳池水质卫生标准》⑶《生活饮用水卫生标准》GB5749—85⑷《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003⑸《建筑安装质量检验评定统一标准》GBJ300-88⑹《建筑安装工程资料管理规定》DBJ01-51-2003⑺《建筑给水排水及采暖工程施工及质量验收规范》GB50242—2002⑻《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98⑼《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98⑽《建筑采暖卫生与煤气工程检验评定标准》GBJ302-88⑾《室外硬聚氯乙烯给水道工程施工及验收规程》CECS18:90⑿《硬聚氯乙烯管应用技术规程》CECS41:92⒀《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-962.工程概况格尔木油田职工活动中心游泳池系统工程,位于青海省格尔木市,设在活动中心一层,共设竞赛池、造浪池、滑道池、儿童池各一座、。
污水处理工程仪表选型及控制系统设计

2016年9月污水处理工程仪表选型及控制系统设计郭红(江苏南京天华化学工程有限公司,江苏南京211178)摘要:随着可持续发展战略的提出,环境问题已经成为当前发展问题中的关键。
国家越发重视经济发展中的污染治理工作,因此如何治理的生产污水则成为当前污水处理厂必须重视的问题。
文章就此为切入点,首先简要概述了污水处理工程常用仪表参数及分类,其次对污水处理工程仪表选型进行了分析研究,最后阐明了污水处理系统的控制系统设计及实现。
关键词:污水处理;工程仪表选型;控制系统设计1污水处理工程仪表选型研究1.1流量仪表的选型研究在污水处理厂等地方被大规模的使用的仪表有超声波流量计、电磁流量计、涡街流量计以及转子流量计。
所以,在流量测量工作中,通过分析超声波信号的逆流及顺流速度就能够得到流体的运动速度,以此为依据就能够计算出流量值。
超声波流量计的工作原理是因为液体流速关系,超声波在顺流及逆流中的速度是不同的,通过对两种环境下的超声波速度进行测量,就能得到流体的流速。
具体的测量方法有三种,时差法、相差法与频差法,其划分的依据是测量参数。
频差法是是在前两种测量方法的基础上发展起来的。
转子流量计的工作原理是转子会因流量的变化在垂直锥形管中出现升降变化,进而引起流通面积的变化,根据其体积变化来测定流量的大小。
1.2分析仪表选型研究水质的pH 值会影响超滤膜的工作效率,因此要根据超滤膜的性质选择相应pH 值下的工作环境。
当水质的pH 值不在规定的范围内时,要及时对其进行调整,而为了避免在此发生问题,要配置相关的pH 值监测设备,以便于对水质进行控制。
污水处理厂测定pH 值的仪器为pH 计,其由参比电极和对照电极组成,玻璃电极为测量电极,银-氯化银电极为参比电极。
pH 计有一个额定的工作温度,但其自身不具备测温功能,所以当测量时需要将补偿温度输入仪表之中,但是如果电极自带测温功能,可直接将其测量温度用于补偿。
为了保证超滤工作及渗透工作的顺利进行,要严格控制相关化学清洗剂的pH 值,因此要在废水和淡水输送泵的出口处建设pH 值检测点。
矿井水处理工程设计方案

某矿矿井水处理工程设计方案(工程规模:700m3)二○○九年一月1概述1.1.项目概况为减少地面调节水池的容量和满足矿井地下排水泵站夜间排水的要求,并考虑一定的发展余地,确定其处理规模为100m3。
矿井水处理后用于井下中采用水(100m3)。
1.2.设计内容本次设计的主要内容如下:(1)工艺系统设计、总平面布置、电气、给排水、暖通空调、检测与控制以及建筑结构;1.3.设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》(89.12);(2)《建设项目环境保护管理条例》(98.11);(3)《建设项目环境保护设计规定》;(4)《室外给水规范》(50013-2006);(5)《室外排水设计规范》(50014-2006);(6)《给水排水设计手册》;(7)《建筑给水排水设计规范》(50015-2003);(8)《城市污水再生利用工业用水水质》(19923-2005);(9)《煤矿井下消防、洒水设计规范》(50383-2006);(10)《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2003版);(11)用户提供的其它有关资料。
1.4.设计原则本工程作为矿井新建配套的环保项目,在解决矿井污废水污染环境问题的同时,最大程度的利用再生水资源,作到环境保护与水资源的合理利用并举。
严格执行国家有关环境保护政策,遵守国家有关法规、规范和标准。
设计应采用处理效率高、出水水质好、投资少、能耗低、运行可靠的工艺流程。
在确保处理效果的前提下,做到工艺流程简洁、操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低。
尽量选用国产先进、高效、节能、运行维护简便的设备,以节省能源,降低处理成本。
工艺设计要考虑采用自动化控制的可行性,以便提高运行管理水平,降低劳动强度,体现现代化水处理的先进水平。
建筑设计力求美观、大方,构筑物布置时尽量紧凑、合理,设施及管线布置流畅、整齐,减少占地面积和管道费用。
布局尽量与原有场地布置相匹配。
采取相应措施使产生的污泥、噪声、废气等对周围环境的影响降至最低。
水处理设备档案

* * * * 医院设备编号:号资料年份:年目录1.目录 (1)2. 《水处理系统运行记录表》填写说明 (2)3. 仪器基本档案 (3)4. 水处理系统日常维护保养/技术参数校正记录表 (5)5. 水处理系统故障维修记录表 (19)6. 水处理系统运行记录表………………………………………最后《水处理系统运行记录表》填写说明1.“日期”:每日记录1次,在相应日期栏内填写。
2.①~⑿号压力表及流量表按实时数值填写。
3.“加盐”常规周一、四加盐(Kg),根据实际消耗量增加,保证盐充分饱和。
4. “硬度”、“总氯”、“PH”每天检测,“硬度”正常值<17ppm或1d°,“总氯”正常值<0.1mg/L,“PH”正常值5~7。
5. “备注”:特殊情况记录。
6.“月度小结”总结水处理系统本月运行情况及特殊情况。
7.“水质检测记录”,反渗水“细菌总数培养”每月1次,要求细菌总数<100CUF/ml,“细菌内毒素”每3个月1次,要求细菌内毒素<0.5EU/ml。
干预水平是最大允许水平的50%。
“化学污染物”每年检测1次。
8.“消毒记录”至少每3个月消毒1次或水质检测结果超过干预水平,使用0.3%~0.5%过氧乙酸消毒,消毒结束用专用试纸进行“消毒液残留”测试,测试结果合格,消毒结束。
9.“更换耗材记录”定期更换耗材并记录,(有些耗材需提前2个月联系厂家)。
仪器基本档案水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统主要技术参数校正记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表水处理设备故障维修记录表水处理系统故障维修记录表。
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水处理工程及水质监测仪器设备表以下是水处理工程所需的常见水质监测仪器设备表:
1. PH计:用于测量水中的酸碱度,确定水的酸碱性。
2. 浊度计:用于测量水中悬浮物的浓度,确定水的清澈程度。
3. 电导率计:用于测量水中电导率,确定水的纯度和溶质含量。
4. 氧化还原电位计:用于测量水中溶解氧含量,确定水的氧化
还原性。
5. 高/低浓度氨氮分析仪:用于测量水中氨氮含量,确定水的
富营养化程度。
6. 高/低浓度总磷分析仪:用于测量水中总磷含量,确定水的
富营养化程度。
7. 水温计:用于测量水的温度,确定水的热力性质。
8. 溶解氧仪:用于测量水中溶解氧含量,确定水的氧气饱和度。
9. 硝酸盐测定仪:用于测量水中硝酸盐含量,确定水的硝酸盐
污染情况。
10. 电阻率计:用于测量水中电阻率,确定水的电导率和离子
浓度。
这些仪器设备在水处理工程中起着重要的监测和分析作用,可以帮助水质监测人员了解水的质量和污染情况,从而采取相应的处理措施,确保水的安全和健康。
请注意,此表列出的仪器设备仅为常见的水质监测仪器设备,具体的项目和设备选择可能会根据实际需要和要求而有所不同。