污水处理仪表使用

污水处理知识之排放标准、处理工艺、仪表使用AB法:吸附生物氧化法AB工艺的主要特征:A级污泥负荷很高,B级污泥负荷较低。

A级和B级的微生物群体特性明显不同,并通过互不相关的两套回流系统严格分开。

不设一沉池,使A级成为一个开放性的生物动力学系统。

A级可以根据污水组分的不同实行好氧或缺氧运行。

AB法的优缺点优点:具有优良的污染物去除效果,较强的抗冲击负荷能力,良好的脱氮除磷效果和投资及运转费用较低等。

1、对有机底物去除效率高。

2、系统运行稳定。

主要表现在:出水水质波动小,有极强的耐冲击负荷能力,有良好的污泥沉降性能。

3、有较好的脱氮除磷效果。

4、节能。

运行费用低,耗电量低,可回收沼气能源。

经试验证明,AB法工艺较传统的一段法工艺节省运行费用20%~25%。

缺点:1、A段在运行中如果控制不好,很容易产生臭气,影响附近的环境卫生,这主要是由于A段在超高有机负荷下工作,使A段曝气池运行于厌氧工况下,导致产生硫化氢、大粪素等恶臭气体。

2、当对除磷脱氮要求很高时,A段不宜按AB法的原来去处有机物的分配比去除BOD55%~60%,因为这样B段曝气池的进水含碳有机物含量的碳、氮比偏低,不能有效的脱氮。

3、污泥产率高,A段产生的污泥量较大,约占整个处理系统污泥产量的80%左右,且剩余污泥中的有机物含量高,这给污泥的最终稳定化处置带来了较大压力。

SBR法:序批式活性污泥法此法集进水、曝气、沉淀、出水在一座池子中完成,常由四个或三个池子构成一组,轮流运转,一池一池地间歇运行,故称序批式活性污泥法。

SBR法的主要特点这种一体化工艺的特点是工艺简单,由于只有一个反应池,不需二沉池、回流污泥及设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现除磷脱氮的目的。

但因每个池子都需要设曝气和输配水系统,采用滗水器及控制系统,间歇排水水头损失大,池容的利用率不理想,因此,一般来说并不太适用于大规模的城市污水处理厂。

SBR法的优缺点优点:①工艺简单,投资和运行费用低;②污泥活性强,污泥的质量浓度高;③对水量、水质变化的适应性强,有机物去除率高;④静止沉淀效果好;⑤不易出现污泥膨胀;⑥脱氮除磷效果好。

缺点:①连续进水时,对于单一SBR反应器需要较大的调节池;②对于多个SBR反应器,其进水和排水的阀门自动切换频繁;③无法达到大型污水处理项目之连续进水、出水的要求。

④设备的闲置率较高;⑤污水提升水头损失较大;⑥如果需要后处理,则需要较大容积的调节池。

现在又开发出一些连续进水连续出水的改良性SBR工艺,如ICEAS法、CASS法、IDEA 法等。

CASS工艺CASS工艺作为SBR处理技术的一个改进,不仅具备SBR法工艺简单可行、运行方式灵活、自动化程度高的特点,而且具有明显的除磷脱氮功能。

CASS工艺的技术特征1.连续进水,间断排水由曝气装置向反应池内充氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的NH3-N 通过微生物的硝化作用转化为NO3--N。

2.运行上的时序性CASS反应池通常按曝气、沉淀、排水和闲置四个阶段根据时间依次进行。

3.运行过程的非稳态性每个工作周期内排水开始时CASS池内液位最高,排水结束时,液位最低,液位的变化幅度取决于排水比,而排水比与处理废水的浓度、排放标准及生物降解的难易程度等有关。

反应池内混合液体积和基质浓度均是变化的,基质降解是非稳态的。

4.溶解氧周期性变化,浓度梯度高CASS在反应阶段是曝气的,微生物处于好氧状态,在沉淀和排水阶段不曝气,微生物处于缺氧甚至厌氧状态。

因此,反应池中溶解氧是周期性变化的,氧浓度梯度大、转移效率高,这对于提高脱氮除磷效率、防止污泥膨胀及节约能耗都是有利的。

实践证实对同样的曝气设备而言,CASS工艺与传统活性污泥法相比有较高的氧利用率。

CASS工艺的优缺点优点:1.工艺流程简单,占地面积小,投资较低2.生化反应推动力大3.沉淀效果好4.运行灵活,抗冲击能力强5.不易发生污泥膨胀6.适用范围广,适合分期建设7.剩余污泥量小,性质稳定缺点:1.微生物种群之间的复杂关系有待研究,CASS系统的微生物种群结构与常规活性污泥法不同,菌群主要由硝化菌、反硝化菌、聚磷菌和异氧型好氧菌组成。

目前对非稳态CASS 系统中微生物种群之间的复杂的生存竞争和生态平衡关系尚不甚了解。

2.生物脱氮效率难以提高主要体现在硝化反应难以进行完全和反硝化反应不彻底两方面。

3.除磷效率难以提高。

4.控制方式较为单一5.自动化程度高,对自控系统可靠性能要求高。

6、进水阀门/启闭机及曝气阀门频繁开启,质量要求较高。

氧化沟法分为帕式(Passveer)单沟式与卡式(Carrousel)循环折流式。

A.帕式(Passveer)简称单沟式表面曝气采用转刷曝气,水深一般在2.5~3.5m,转刷动力效率1.6~1.8kgO2/(kW˙h)。

奥式(Orbal)简称同心圆式,应用上多为椭圆形的三环道组成,三个环道用不同的DO(如外环为0,中环为1,内环为2),有利于脱氮除磷。

7、对节能、免维护现代新型磁悬浮风机使用环境不能满足。

B.卡式(Carrousel)简称循环折流式采用倒伞形叶轮曝气,从工艺运行来看,水深一般在3.0m左右,三沟式氧化沟(T型氧化沟),此种型式由三池组成,中间作曝气池,左右两池兼作沉淀池和曝气池。

T型氧化沟构造简单,处理效果不错,但其采用转刷曝气,水深浅,占地面积大,复杂的控制仪表增加了运行管理的难度。

不设厌氧池,不具备除磷功能。

氧化沟法的特点平面多为椭圆型,总长可达几十米,甚至几百米;沟深较浅;装置简单,进水一般只要设一根水管即可,亦可设成明渠。

出水采用溢流堰式,进出水简单、安全、可靠;流态介于完全混合和推流之间,形式多样;工艺简单,可以不设初沉池和二沉池,节省造价;对水质、水温、水量有很强的适应性;污泥龄长、污泥产率低、出水稳定、处理效果好,不仅可达到BOD、SS的排放标准,而且因其水力停留时间长,曝气池内有相对独立的缺氧区与好氧区,可达到脱氮、除磷效果;氧化沟内活性污泥好氧消化比较彻底,故污泥产量少、臭味小、脱水性能好,可直接浓缩脱水,不必消化。

氧化沟法的优缺点优点:1、工艺流程简单,运行管理方便2、处理效果稳定,出水水质好3、基建费用省、运行费用低4、污泥产量少、污泥性质稳定5、能承受水量、水质冲击负荷6、占地面积少缺点:运行费用仍然较高。

对其出水的二次作用,是发展的方向。

AAO法AAO法可同步除磷脱氮,其功能机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。

二是脱氮,缺氧段要控制DO<0.7mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。

工艺特征该工艺各反应器单元功能及工艺特征如下:1、厌氧反应器:原污水及从沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入该反应器,其主要功能是释放磷,同时对部分有机物进行氨化;2、缺氧反应器:污水经厌氧反应器进入该反应器,其首要功能是脱氮,硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的,循环的混合液量较大,一般为2Q(Q--原污水量);3、好氧反应器--曝气池:混合液由缺氧反应器进入该反应器,其功能是多重的,去除BOD、硝化和吸收磷都是在该反应器内进行的,这三项反应都是重要的,混合液中含有NO3-N,污泥中含有过剩的磷,而污水中的BOD(或COD)则得到去除,流量为2Q的混合液从这里回流到缺氧反应器;4、沉淀池:其功能是泥水分离,污泥的一部分回流厌氧反应器,上清液作为处理水排放。

AAO工艺优缺点优点:1、本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其他类工艺;2、在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,不易发生污泥丝状膨胀,SVI值一般小于100;3、污泥含磷高,具有较高肥效;4、运行中勿需投药,两个A段只用轻轻搅拌,以不增加溶解氧为度,运行费用低;缺点:1、除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。

2、脱氮效果也难于进一步提高,内循环一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。

3、对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象,但溶解浓度也不宜过高,以防止循环混合液对缺反应器的干扰。

AO工艺AO工艺法也叫厌氧好氧工艺法,A是厌氧段,用于脱氮除磷;O是好氧段,用于除水中的有机物。

工艺流程工艺特点优点:(1)效率高。

(2)流程简单,投资省,操作费用低。

(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。

(4)容积负荷高。

(5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。

缺点:(1)由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;(2)若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大了运行费用。

另外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。

(3)影响因素水力停留时间(硝化>6h,反硝化<2h)污泥浓度MLSS(>3000mg/L)污泥龄(>30d)N/MLSS负荷率(<0.03)进水总氮浓度(<30mg/L)自控仪表的使用一类是污水处理过程水质参数在线检测和分析仪表:溶解氧DO,浊度SS(悬浮物浓度),pH计,COD在线分析仪,BOD分析仪,氨氮测量仪表,ORP总有机碳TOC,磷酸盐仪表,总磷TP/总氮TN分析仪表。

另一类是污水处理生产过程中工艺参数检测仪表:超声波液位计,压力传感器温度传感器,气体流量计,电磁流量计等等。

水质参数检测和分析仪表的作用pH值是污水处理厂进出水阶段一个重要检测变量,用于反映进出水酸碱度的变化趋势。

电导率传感器用于监视成分的变化,同时也是化学除磷控制策略的基础。

溶解氧(DO)测量仪用于在生化处理过程中对水体中氧含量的实时检测,指导曝气过程。

COD在线分析仪用于的在线实时监测,化学需氧量(COD)往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。

化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。

BOD在线分析仪用于进出水生化需氧量值的在线实时监测和分析,生化需氧量(BOD)作为一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。

悬浮物测量仪一般用于污水进口和出口水体中悬浮固体含量的测量。

水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一,也作为进出水水质的重要监测参数之一。

NH4-N氨氮在线分析仪用于监测和分析水体中水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4)形式存在的氮。

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化学水质仪操作规程

化学水质仪操作规程

化学水质仪操作规程一、操作准备1.将化学水质仪放置于平稳的台面上,并通过电源线将其接入电源插座。

2.检查化学水质仪上的显示屏和按键是否正常,如有异常情况请及时联系维修人员。

3.检查仪器是否连接好相关传感器和探头,并确保其正常工作。

二、打开仪器1.按下化学水质仪的电源开关,待其启动完成后,显示屏上会出现相应的欢迎界面。

2.按照仪器上的指引,选择相应的测试项目。

三、样品测试1.根据测试项目要求,准备好适量的样品。

2.使用吸管或移液器将样品转移到化学水质仪的测试仓中。

3.按照仪器要求选择相应的测试方法和测试参数,如pH值、溶解氧等。

4.将仪器的传感器或探头浸入样品中,等待仪器自动完成测试并读取结果。

四、结果处理1.仪器完成测试后,显示屏上会出现测试结果。

2.根据结果进行相应的判断和处理,如水质检测合格或不合格。

3.如有需要,可以通过仪器提供的打印或导出功能将测试结果保存或打印出来。

五、仪器维护1.每次使用完毕后,及时关闭化学水质仪的电源。

2.使用软布轻轻擦拭仪器的表面,避免水珠或其它液体残留。

3.定期检查传感器和探头的工作情况,如发现异常情况,请及时更换或维修。

4.在长时间不使用时,应将仪器存放在干燥、通风的地方,避免受潮或遭受损坏。

六、安全注意事项1.使用化学水质仪时,请遵守仪器的使用说明和相关实验室安全规范。

2.使用化学水质仪测量液体样品时,应注意防护措施,避免溅漏到皮肤或眼睛,如有接触,请及时用清水冲洗。

3.避免将有机溶剂、酸碱等对仪器造成损害的物质接触到仪器上。

4.如发现仪器有异常情况或发生故障,请立即停止使用并联系维修人员。

以上为化学水质仪操作规程的简要描述,用户在使用化学水质仪时,请仔细阅读仪器的说明书,了解更多详细的操作步骤和注意事项。

在实际操作过程中,如有任何疑问请及时寻求专业人员的帮助。

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册

污水处理厂在线监测仪表操作手册CODmax 化学需氧量分析仪一.工作原理■水样、重铬酸钾、硫酸汞溶液(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175℃,在此期间铬离子作为氧化剂从Ⅵ价被还原成Ⅲ价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD 显示出来;■其它无机物如:亚硝酸盐、硫化物和亚铁离子将使测试结果增大,将其需氧量作为水样COD 值的一部分是可以接受的;■抗干扰:主要干扰物为氯化物,加入硫酸汞形成络合物去除;■分析仪能够自动检测出消解完毕的时间.二.仪表参数■测量范围:10 ~5000 mg/l COD■测量不确定性:精确性:>100mg/l时、〈测量值的10%;〈100mg/l时< ± 6mg/l重复性:〉100mg/l时、〈测量值的5%;〈100mg/l时± 5mg/l■消解时间: 3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选■测量间隔时间:3、4…24 小时或连续■校准:自动校准的时间间隔可人工选择(自动校准的持续时间大约为60分钟)■试剂容量:在连续测量、消解时间为30分钟、校正时间间隔为24小时的情况下,每套试剂可用1个月■输出:2路电流输出:0/4—20 mA, 最大负载500 Ω■环境温度:+ 5° C~+ 40° C■电源要求: 220 VAC ± 10%/50-60 Hz■其它: 自动清洗、自动记录数据、带图形显示三. 仪表外观1. 底板2。

试剂 3.安全面板 4. 废液排放管5。

进样管6. 电源线7。

屏蔽电缆8. 仪器外壳9。

RS232 界面10。

液晶显示屏11。

操作键盘12。

仪器门13. 试剂瓶(空)四。

安装位置要求■选择尽可能靠近样品源的位置安装分析仪,尽可能地减少分析延迟;■分析仪应安装在距排放口较近的位置;■安装位置的环境温度应控制在5℃~40℃范围内(41℉~104℉);■安装地点应保持干燥,避免阳光直射.五.试剂安装1. 硫酸溶液2.5 升2。

污水处理常用仪表基础知识

污水处理常用仪表基础知识

污水处理常用仪表基础知识在污水处理系统中,仪表是非常重要的设备之一,用于监测、控制和记录污水处理过程中的各项参数和指标。

本文将介绍一些污水处理常用仪表的基础知识,包括仪表的类型、原理、安装、维护等方面内容。

一、pH仪表pH仪表用于测量污水中的酸碱度,常用于控制污水处理过程中的中和反应。

pH仪表的原理是通过测量溶液中氢离子的活性来确定酸碱度。

安装时应选择合适的位置并校正仪表,保持其准确性。

维护时需要定期清洁电极,并进行校验和校准。

二、浊度仪浊度仪用于测量污水中的悬浮颗粒物的浓度,常用于监测污水处理过程中的澄清效果。

浊度仪的原理是通过测量光的散射来确定悬浮颗粒物的浓度。

安装时应选择合适的位置并校正仪表,保持其准确性。

维护时需要定期清洁浊度仪的光路系统,并进行校验和校准。

三、溶解氧仪溶解氧仪用于测量污水中的溶解氧含量,常用于评估污水处理过程中的好氧反应。

溶解氧仪的原理是利用电化学方法或光学方法测量溶液中的溶解氧含量。

安装时应选择合适的位置并校正仪表,保持其准确性。

维护时需要定期清洁电极,并进行校验和校准。

四、氨氮仪氨氮仪用于测量污水中的氨氮含量,常用于控制污水处理过程中的氨氧化反应。

氨氮仪的原理是利用化学方法测量溶液中的氨氮含量。

安装时应选择合适的位置并校正仪表,保持其准确性。

维护时需要定期清洁仪表的化学反应池,并进行校验和校准。

附件:1·pH仪表使用指南2·浊度仪使用指南3·溶解氧仪使用指南4·氨氮仪使用指南法律名词及注释:1·污水处理:根据国家法律法规对污水进行收集、输送、处理等工艺过程的总称。

2·pH:表示酸碱度的指标,数值越小表示越酸性,数值越大表示越碱性。

3·水质标准:根据国家标准制定的水质指标,用于评估水体的污染程度。

4·溶解氧:指水体中溶解的氧气分子的含量,是评估水体水质好坏的重要指标。

5·氨氮:指水体中溶解的氨态氮的含量,是评估水体富营养化程度的重要指标。

典型污水处理流程仪表设置说明精选全文完整版

典型污水处理流程仪表设置说明精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版1.一般污水生物处理技术流程仪表设置1.1总体要求1.1.1现场仪表的选型要求1、全厂的仪表采用先进的数字式电动仪表,整体的精度要求不低于1%。

2、水质分析仪表应具备探头自清洗功能,清洗方式为机械式清洗或其他液体清洗剂。

3、每套检测仪表都需有就地显示仪。

4、每套检测仪表需带有足够的专用电缆(由传感器至变送器的专用电缆长度不得少于10米)。

5、现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件,材质为304不锈钢。

6、温度传感器必须提供全套完整的安装连接器件,压力变送器必须提供全套完整的取源连接管件和阀门,管道式安装传感器必须提供全套完整的安装法兰及连接螺栓螺母,材质为304不锈钢。

7、仪表的变送器和传感器及连接电缆在-10~+50℃的环境温度下可以正常运行。

8、部分检测仪表需提供必要的现场总线接口。

1.1.2主要仪表选型1、水位差--连续非接触式双通道超声波水位差计2、水/泥位--连续非接触式单通道超声波水位计3、水/污泥界面--连续非接触式超声波测量的泥水界面计4、液位极限--射频导纳式液位开关5、pH--玻璃复合电极,内置温度传感器的酸度/温度检测仪6、浊度--红外散射光量测量、有自清洗的浊度测量仪7、悬浮物浓度--红外散射光量测量、有自清洗的固体悬浮物浓度计8、污泥浓度——管道式超声波污泥浓度测量仪9、氧化还原电位——ORP玻璃复合电极的氧化还原电位测量仪10、溶解氧--膜式电极、有浮球型自动消泡和自清洗的溶解氧测量仪11、氨氮浓度--沉入式的氨氮在线测量仪气敏电极法12、硝酸盐氮浓度--沉入式的硝酸盐氮在线测量仪离子电极法13、二氧化氯ClO2--带温度补偿的流通式二氧化氯测量仪14、COD--投入式、紫外光测量,无需任何药剂的COD测量仪15、气体流量--在线插入、热导式气体流量计16、污泥/污水流量--电磁感应测量的电磁流量计或超声波流量计17、总磷TP--热化学消解分光光度法在线式总磷检测仪1.2现场仪表1.2.1超声波水位差计1.2.1.1测控数据1.2.1.2技术要求1.2.2超声波水位计1.2.2.1测控数据1.2.2.2技术要求1.2.3水位开关1.2.3.1测控数据1.2.3.2技术要求1.2.4超声波污泥界面计1.2.4.1测控数据1.2.4.2技术要求1.2.5超声流量计1.2.5.1测控数据1.2.5.2技术要求1.2.6酸度计1.2.6.1测控数据1.2.6.2技术要求1.2.7浊度计1.2.7.1测控数据1.2.7.2技术要求1.2.8氧化还原电位计(ORP)1.2.8.1测控数据1.2.8.2技术要求1.2.9固体悬浮物浓度计1.2.9.1测控数据1.2.9.2技术要求1.2.10溶氧仪1.2.10.1测控数据1.2.10.2技术要求1.2.11自动取样装置1.2.11.1测控数据1.2.11.2技术要求1.2.12热式气体流量计1.2.12.1测控数据1.2.12.2技术要求1.2.13压力变送器1.2.13.1测控数据1.2.13.2技术要求1.2.14漏氯报警仪(四通道)1.2.14.1测控数据1.2.14.2技术要求1.2.15超声波明渠流量计1.2.15.1测控数据1.2.15.2技术要求1.2.16管道式污泥浓度计1.2.16.1测控数据1.2.16.2技术要求1.2.17余氯检测仪1.2.17.1测控数据1.2.17.2技术要求1.2.18硝态氮计1.2.18.1测控数据1.2.18.2技术要求1.2.19氨氮计1.2.19.1测控数据1.2.19.2技术要求1.2.20 电磁流量计 1.2.20.1测控数据1.2.20.2技术要求1.2.21在线式COD 1.2.21.1测控数据1.2.22在线式总磷分析仪1.2.22.1测控数据1.2.23电动调节蝶阀。

污水COD速测仪实验步骤介绍

污水COD速测仪实验步骤介绍

污水COD速测仪实验步骤介绍污水的COD(化学需氧量)是衡量水体有机污染程度的重要参数。

COD速测仪可以快速、准确地测量水样的COD值,是污水处理过程中常用的实验仪器。

下面是污水COD速测仪实验的步骤介绍。

1.准备实验设备和试剂:首先,准备好所需的COD速测仪、样品瓶、试剂瓶、读数器、移液器等实验设备。

同时,准备好测量COD的试剂,如硫酸钾和硫酸铜。

2.样品采集:从待测的污水中采集代表性的样品。

样品的采集方法应当尽可能保证采样的随机性和代表性,避免样品受到外界因素的污染。

3.试剂配置:按照COD速测仪的说明书或操作手册中的指导,准确配置所需试剂的浓度。

通常,COD速测仪需要使用硫酸钾、硫酸铜等试剂。

4.进行样品预处理:将采集好的样品过滤掉悬浮物。

可以使用滤纸或滤膜等适当的过滤器进行过滤。

此外,如果需要对样品进行稀释,也需要在此步骤中进行。

5.样品反应:将样品倒入样品瓶中,然后向样品中加入适量的试剂。

试剂的用量应根据样品的特性和COD速测仪的要求来确定。

加入试剂后,用移液器充分混合样品和试剂。

注意,反应液的体积应当控制在COD速测仪的量程范围之内。

6.读取测量值:将反应液倒入COD速测仪中,并按照仪器的使用说明进行操作。

通常,可以通过计算机界面或仪器上的屏幕来读取测量值。

7.数据分析和记录:将测得的COD值记录下来,并进行数据分析。

可以通过与国家或地方标准进行对比来评估样品的有机污染程度,以及污水处理效果。

同时,还可以将测得的数据与历史数据进行比较,以观察污水处理效果的变化趋势。

8.清洗实验设备:完成实验后,将使用过的样品瓶和仪器进行清洗。

清洗时可以使用适当的溶液(如稀酸)进行处理,去除样品残留物,保持设备的清洁和正常运行。

以上是污水COD速测仪实验的步骤介绍。

在实际操作中,还需要注意实验的安全性和准确性。

定期校准仪器、采集足够的样品数量和频率,并遵循标准操作程序,都是保证实验结果准确可靠的重要措施。

污水处理中的自动化仪表选型

污水处理中的自动化仪表选型

污水处理中的自动化仪表选型在污水处理过程中,自动化仪表的选型至关重要。

正确选择合适的自动化仪表能够实时监测和控制污水处理过程中的各项参数,提高处理效率,保证处理质量,降低运行成本,并确保污水处理厂的稳定运行。

本文将详细探讨污水处理中自动化仪表选型的相关问题。

一、污水处理中常见的自动化仪表类型1、液位计液位计用于测量污水处理池、水箱等容器中的液位高度。

常见的液位计有超声波液位计、雷达液位计、静压式液位计等。

超声波液位计通过发射超声波并接收反射波来测量液位,适用于测量范围较大、精度要求不高的场合。

雷达液位计则利用电磁波的反射原理进行测量,具有测量精度高、抗干扰能力强等优点,适用于恶劣的工况环境。

静压式液位计通过测量液体底部的压力来计算液位高度,适用于测量精度要求较高的场合。

2、流量计流量计用于测量污水的流量,常见的有电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计等。

电磁流量计基于法拉第电磁感应定律工作,适用于测量导电性液体的流量,具有测量精度高、稳定性好等优点。

超声波流量计通过测量超声波在流体中的传播速度来计算流量,不受流体导电性的限制,安装方便,但测量精度相对较低。

涡街流量计利用流体在漩涡发生体两侧产生的交替漩涡来测量流量,适用于测量蒸汽、气体和液体的流量。

3、 pH 计pH 计用于测量污水的酸碱度,对于污水处理过程中的化学反应控制具有重要意义。

常见的 pH 计有玻璃电极式 pH 计和复合电极式 pH 计。

玻璃电极式 pH 计测量精度高,但易损坏;复合电极式 pH 计则具有较强的抗干扰能力和较长的使用寿命。

4、溶解氧仪溶解氧仪用于测量污水中溶解氧的含量,是反映污水处理效果的重要指标之一。

常见的溶解氧仪有膜电极法溶解氧仪和荧光法溶解氧仪。

膜电极法溶解氧仪通过测量氧在电极膜上的扩散电流来计算溶解氧含量,测量精度较高,但膜易损坏。

荧光法溶解氧仪利用荧光物质的荧光强度与溶解氧含量的关系进行测量,具有响应速度快、无需频繁校准等优点。

污水处理厂仪表使用及维护的探讨


[ 关键词 】 仪表
1 . 前言 . 自动化仪表在现代工业生产 中占据重要地位 ,根据污水处理工艺 设计需求不 同 , 污水行业应用仪表基本 可分 为三大系列 : ) ( 物位 , 1 包括 液位计 、 液位差计 、 泥位计( 超声波 、 雷达 、 静压 )(分析仪表 , ;) 2 包括 P H、 D 、 O 浊度( s 、 O 余 氯 、 s ) D、 C 电导率 ; ) ( 流量计 , 3 包括 电磁 流量计 、 涡街流 量计 、 超声波流量计 。 唐山市北郊 污水处理厂是利用亚行贷款建设 的河北省重点环保工 程 。 计规模 日处理污水 1 万吨 , 厂工艺先进 , 设 5 该 自动化 水平高 , 施工 质量优 良, 荣获 20 年 中国建筑工程最高奖“ 03 鲁班奖” 其中 , 系统 。 中控 设计安装 仪表 2 套 , 8 现投入使用 2 套 , l 物位仪表 : 液位计 、 液位差计 、 泥位计 ( 声波 )分析仪表 :H D C D、 超 ; P 、O、O 余氯 ; 流量 计 : 电磁 流量计 , 用于进厂污水及污泥体积流量测量。 2污水厂应用仪表类型 . 2 物位仪 . 1 211 ..超声波物位 6 ) m / 1 i 进行非接触性连接物位测量 , . n 污水厂内主要应用 于液位 、 液位差及泥位 的检测 , 安装地点如进水泵房 、 格栅间 、 储泥池等 , 由被测 介质决定。微波发射器( 传感器 ) 电激励以 8 度广角发射超声波脉 冲直 到被测物体, 物体表面反射 回波为此时 的接收器 ( 同一传感器 ) 接收 , 转 换成电气信号输出( 平滑的表面回波角达到 9 时测量效果最好 ) 0 。脉冲 在发射和接收中所消耗 的时间一飞跃的时间一与传感器到物体表面的 距离成正比。内有温度传感器同时对超声波脉冲的传感时间进行温度 补偿。超声波 回波质量优劣决定测量信号的精确性 , 因此 , 不能在 同一 料罐内安装多 台超声波物位仪 ,且当料罐内部附近产生强烈的 回波干 扰( 包括多次 回波 ) 回波质量太差 , 或 如液 面有大量泡沫 、 粉尘 , 以至于 超声波无法到达真实物位时 ,需采取固定 目标抑制功能在物位尽可能

第五章 城市污水处理厂仪表与自动控制

第五章城市污水处理厂仪表与自动控制第一节污水处理厂常用仪表一、概述污水处理工程中必须采用一定的仪器仪表对工艺过程进行监控,常规监测项目有:温度、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、氧化还原电位(ORP)、流速和水位以及COD、高锰酸盐指数、TOC、氨氮、总氮、总磷。

其他还有:氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、氰化物、硫酸盐、磷酸盐、活性氯、TOD、BOD、UV、油类、酚、叶绿素、金属离子(如六价铬)等。

随着科技的发展,仪表朝着网络化、智能化、小型化、模块化等方向发展。

网络化是指仪表具备网络功能,可通过网络进行数据通信。

智能化是指仪表内部采用软件和硬件相结合的技术,使仪表自身具有一定的逻辑判断和分析能力,丰富了仪表的使用功能和降低了仪表的操作难度。

模块化是指仪表在设计中将其各种功能设计成为多个模块,这样便于用户根据不同的使用要求选择不同的模块,就降低了仪表的成本和维修难度。

目前的自动分析仪则具有:自动量程转换,遥控、标准输出接口和数字显示,自动清洗(在清洗时具有数据锁定功能)、状态自检和报警功能(如液体泄漏、管路堵塞、超出量程、仪器内部温度过高、试剂用尽、高/低浓度、断电等),干运转和断电保护,来电自动恢复,自动标定校正功能等功能。

因此必须对污水处理厂的仪表有一正确的认识,以便于监控污水处理工艺正确运行。

二、污水处理厂测量仪表基础知识1.测量仪表种类在污水处理过程中,需要测量的参数是多种多样的,如污水处理厂的进、出水温度,消化池内温度、压力、液位,进入曝气池内空气流量,污水中的pH值、溶解氧、污泥浓度、电导率、浊度等。

对于温度、压力、液位、流量这些物理量,一般称其为热工量。

诸如pH 值、溶解氧、浊度、污泥浓度、电导率等参数,称为成分量。

用于测量热工量的仪表一般称为热工测量仪表;用于测量成分量的仪表则称为成分分析仪表,在污水处理过程中常常称为水质分析仪表。

测量仪表种类很多,结构各异,因而分类方法也很多。

污水处理过程中常用在线仪表使用与维护


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溶解氧的标定通常在空气中进行,标定受各 种外界环境的影响。
海拔高度:↗
氧的饱和度:↘
温度:(0-50℃)↗ 氧的饱和度:↘
标定公式为:结果=S×K×L×M L:真实气压 M:系数(空气中1.02,水中 1.00) S:温度的影响系数 K:海拔影响系数
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加一小时的电解液极化时间。
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3.在线COD测定仪
COD的测量分为传统试剂法(高锰酸钾法、 重铬酸钾法等)。
紫外光法。紫外光法是根据有机物对紫外 光有吸收作用的原理,通过对被测物紫外 光消光度的测定,而实现COD的分析测量。
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操作维护及使用注意事项:
仪表的清洁与检查 仪表的标定
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污水厂根据实际情况一般每3-6个月对电 极清洗一次。
PH电极的标定是以PH值为7和4的两种标 准液为基准进行的。
污水处理过程中常用在线仪表的 使用与维护
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一、仪表在污水处理中的重要作用
测量仪表在现今高度自动化的污水处理过 程中起着重要的作用。
其涉及了污水处理的各个环节,与生产过 程有着紧密的联系。
生产工艺人员除对工艺和设备掌握以外, 还要了解相应的仪表及自动控制方面的知 识,才能在岗位上充分发挥作用。

污水处理厂现场检测仪表操作规程

污水处理厂现场检测仪表操作规程一、DO仪(检测曝气池溶解氧)8台1、维护、保养:⑴ DO仪探头每隔2个月清洗1次.并做工作记录。

清洗时注意.在空气中时间不能超过15分钟.探头避光.不能在阳光下日晒。

⑵用水桶盛满自来水.将探头放入水中.循环搅动.若有异物或虫子聚在薄膜上.则用软布擦洗干净.否则测量值偏低。

清洗完毕后迅速放入池中.探头不能与硬物或池壁相碰。

2、维修与校验:(在专业技术人员指导下进行)⑴更换电解液、膜片、探头或变送器(断电)。

⑵按校验步骤进行核验。

二、PH计(检测酸碱度)3台1、维护、保养:⑴正常工作情况下.每隔3个月清洗1次探头.并做好工作记录。

⑵用水桶盛满自来水.将探头放入水中.用软不擦洗。

操作过程中应小心轻放.避光.以免玻璃管探头损坏或电解液在日光照射下蒸发。

注意清洗时间不得超出10分钟。

2、维修与校验:(在专业技术人员指导下进行)⑴更换探头、信号电缆、变送器应在断电后方可操作。

⑵根据校验步骤和化验室提供的标液(7PH、4PH)进行校验。

三、SS计(检测浊度)2台1、维护、保养:⑴ 6个月清洗探头一次.并做好工作记录。

⑵保证取样处流动性良好.清洗完毕后将避光盖板盖好。

2、维修与校验:(在专业技术人员指导下进行)⑴更换探头、变送器在停电状态下操作。

⑵根据校验步骤进行校验。

四、MLSS计(检测浊度)8台3、维护、保养:⑴ 6个月清洗探头一次.并做好工作记录。

⑵保证取样处流动性良好.清洗完毕后将避光盖板盖好。

4、维修与校验:(在专业技术人员指导下进行)⑴更换探头、变送器在停电状态下操作。

⑵根据校验步骤进行校验。

五、进水电磁流量计3台1、维护、保养:⑴变送器上的液晶显示屏请勿用手触摸。

⑵变送器上的参数设置不能随意变动。

2、维修与校验:(在专业技术人员指导下进行)⑴更换部件时注意型号匹配.断电操作。

⑵根据校验操作软件进行标定。

六、超声波液位计1、维护、保养:⑴探头保持清洁.不粘水。

⑵注意液位不能淹没探头。

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