污水厂在线监测仪表主要功能介绍
污水处理厂在线监测系统

污水处理厂在线监测系统※污水处理背景世界上任何国家的经济发展,都伴随着人民生活水平的改善和城市化进程的不断加快,但是相应的淡水资源的需求和消耗也在不断增多。
随着我国的经济快速发展与工业化程度增加,对于水资源的污染也在加剧,尤其是城市污水与工业污水排放量的增加,致使水环境的质量越来越恶劣、水资源短缺也越来越严重,这一切都加重了城市的负荷,带来一系列危及城市生存与发展的生态环境问题。
城市污水处理,作为一个城市发展程度的重要标志,其实施效果已经成为了评价城市发展程度的重要指标,城市污水处理的效果不仅仅关系到城市所在地周边的环境保护,更关系到下游城市人民的身体健康以及经济发展。
加快城市污水处理建设,加快城市处理新技术的应用,促进城市和谐发展以及可持续发展路线的实施,是目前城市污水处理相关部门的首要任务。
对于我国目前的城市污水处理管理来讲,存在着较大的问题,因为我国的城市污水处理系统比较落后,同时污水处理设备不够完善,所以导致我国在污水处理上真正熟练掌握该项技术的工程人员不多,大部分的工作人员在污水处理的专业问题以及相关技术层面上达不到要求,进而使得我国有些城市虽然建设成功一些污水处理工厂,但是由于专业技术操作人员以及污水管理系统人员的缺乏,不能够正常运转进行污水处理工作。
同时在污水处理系统中,因为没有进行科学有效的管理,所以使得在管理层面上也存在着众多的缺陷和不足。
※如何改善为了更高效地实施污水处理,把管理人的和污水处理过程有机地结合在一起,采用一套污水处理在线监测系统。
在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、计算机应用技术以及相关专业分析软件和通讯网络所组成的综合性的在线自动监测体系。
与传统的污水处理技术相比,在线监测系统能够实现全程自动化运行,而减少人工的帮助,不仅节约了大量的人力物力,降低了运行成本,而且缩短了监测时间,实现了污水监测的实时化,真实地反映出了污水厂的处理情况,避免了盲点的出现。
水质在线监测系统

水质在线监测系统,通过建立无人值守实时监控的水质自动监测站,可以及时获得连续在线的水质监测数据( 常规五参数、COD、氨氮、重金属、生物毒性等),利用现代信息技术进行数据采集并将有关水质数据传送至环保信息中心,实现环保信息中心对自动监测站的远程监控,有利于全面、科学、真实地反映各监测点的水质情况,及时、准确地掌握水质状况和动态变化趋势。
水质在线监测系统由水质在线分析仪、采样系统、辅助参数监测系统等组成。
其中水质在线分析仪是基于紫外全光谱技术的连续在线式水中有机物浓度分析仪,在水质的在线监测方面与传统的COD化学法和现有的紫外单/双波长法相比均具有非常明显的技术优势,同时给用户的使用带来了明显的经济效益,具体表现如下:与传统的COD化学法在线监测设备想比,在技术上具有结构简单、可靠性高、响应速度快(1秒钟一个数据)实时性高、不存在二次污染等特点,从经济效益上讲水质在线分析仪具有运行费用低、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
与现有的紫外单/双波长法(利用污水在254nm处的吸光度与污水中COD之间的线性关系测定COD浓度)相比具有测试准确度高、检测范围宽、维护周期特别长(一般可达到半年之久)、维护量小等显著特点。
这是因为单波长法仅能对有机污染物组分较为单一的污水或者污水中所含有机污染物组分相对固定的污水进行COD的测定,而对于污染物组分复杂多变的样品由于吸光度与COD之间的相关性较差直接导致测试结果的误差增大。
紫外全谱扫描技术则通过污水的紫外光谱数据与有机污染物浓度之间所建立的数学模型来预测水中有机污染物的浓度,由于模型本身的外推能力会使测试准确度随着用户的使用时间增长而愈来愈高。
在检测范围上采用专利型在线稀释装置,可以满足在不更换或调整比色皿的情况下直接测量浓度超过1000mg/L的水样。
辅助参数测试系统中的pH、氧化还原电位和温度采用具有温度补偿功能的氧化还原电极法监测水样的pH值、氧化还原电位和水温;流量测量采用明渠流量计实时监测;电导率的检测通过电导率传感器完成;浊度和悬浮固体的检测通过可见光透射和散射的原理进行测定;溶解氧的测定采用电极法。
污水处理的在线监测方法

污水处理的在线监测方法污水处理是保护环境、维护水质的重要环节。
在线监测方法的应用可以有效地监测和控制污水处理过程中的关键参数,提高治理效果。
本文将介绍几种常用的污水处理的在线监测方法。
1. 总悬浮固体(TSS)监测总悬浮固体是评估污水处理过程中固体颗粒的重要指标。
传统的TSS监测通常采用离线抽样检测,并通过实验室分析来获得结果。
然而,这种方法需要耗费大量时间和人力,并且不能实时获得数据。
现代的在线监测技术,如激光散射仪和激光二极管散射技术,可以实现实时监测和准确测量污水中的TSS含量。
2. 化学需氧量(COD)监测化学需氧量是评估污水中有机物含量和污水处理效果的重要参数。
传统的COD监测方法需要样品的化学处理和实验室测试,费时费力。
而在线监测技术,如光学传感器和电化学传感器,可以实时监测污水中的COD浓度,在控制和调整处理过程中提供实时反馈。
3. 总氮(TN)和氨氮(NH3-N)监测总氮和氨氮是评估污水中氮污染程度和处理效果的重要指标。
传统的TN和NH3-N监测方法需要采集样品并进行实验室分析,操作复杂且耗时。
在线监测技术,如电化学传感器和化学分析仪,可以实时监测污水中的TN和NH3-N含量,及时调整处理过程。
4. pH值和溶解氧(DO)监测pH值和溶解氧是评估污水处理过程中酸碱度和氧含量的重要指标。
传统的pH值和溶解氧监测通常采用便携式电极,并需要采样后进行测试。
在线监测技术,如光学传感器和电极传感器,可以实时监测污水中的pH值和溶解氧浓度,便于及时调整处理工艺。
5. 水质综合监测除了上述单一参数的监测,水质综合监测也是污水处理中的重要环节。
采用多参数水质监测仪,可以实时监测污水中多个关键参数,如温度、浊度、电导率等,提供全面的水质信息,便于判断和调整处理过程。
总结:污水处理的在线监测方法可以大大提高污水处理的效果和控制过程的稳定性。
通过实时监测关键参数,运营人员可以及时采取调整措施,确保污水处理的顺利进行。
水质监测设备知识要点整理

水质监测设备知识要点整理一、水质监测设备的概述水质监测设备是用于检测、分析和监测水体中的各种物质和参数的仪器和设备。
它们可以监测水体的PH值、浊度、溶解氧、氨氮、总磷、总氮等指标,以评估水质的污染状况和环境健康程度。
水质监测设备在水资源保护、水环境治理以及工业生产等领域起到了重要作用。
二、常见的水质监测设备1. PH计:PH计是测量溶液酸碱性强度的仪器,通过测量水体中的氢离子浓度来反映其PH值。
它广泛应用于水质监测领域,可用于监测饮用水、工业废水、地下水等。
2. 浊度计:浊度计是用来测量水体中悬浮颗粒物浓度的仪器,可以通过测量光线在水中的散射情况来反映水体的浊度。
浊度计在饮用水、环境监测等领域有广泛应用。
3. 溶解氧仪:溶解氧仪是测量水中溶解氧浓度的设备,通过测量水体中溶解氧与氧电极的电流关系来确定水体中的溶解氧含量。
它在水质监测、水生态保护等方面有着重要的应用。
4. 氨氮仪:氨氮仪是用来测量水体中氨氮浓度的设备,通过化学反应将氨氮转化为氨,再通过电化学传感器测量溶液中氨的浓度来反映水体中的氨氮含量。
它广泛应用于水处理、环保等领域。
5. 总磷仪:总磷仪是用来测量水体中总磷浓度的设备,通过化学反应将有机磷和无机磷转化为可测定的化合物,再通过颜色反应或荧光反应测定磷酸盐的浓度来反映水体中总磷的含量。
总磷仪在湖泊、河流等水域的监测中有重要作用。
6. 总氮仪:总氮仪是用来测量水体中总氮浓度的设备,通过化学反应将氨氮、硝态氮和有机氮转化为可测定的化合物,再通过颜色反应或荧光反应测定氮的浓度来反映水体中总氮的含量。
总氮仪在水质监测和环境保护等方面有着广泛应用。
三、水质监测设备的使用注意事项1. 设备校准:水质监测设备在使用前需要进行校准,确保数据准确可靠。
校准应按照设备使用说明书进行操作,遵循标准程序进行校准操作。
2. 定期维护:水质监测设备经常需要进行维护和保养,例如清洗传感器、更换电极等。
定期维护可以保证设备的正常运行和数据的准确性。
E+H仪表在污水厂的应用

Huang Zhen2006-07Internal 市政污水处理工艺及仪表方案黄臻上善若“水”止于至善Huang Zhen 2006-07Internal page 2E+H在线仪表使用的目的85%的市场份额欧洲和中国国内的大大小小污水处理厂,都使用E+H 的仪表,因为:* E+H 仪表代表这最新的高科技* E+H 仪表专门为污水处理厂的应用而考虑* E+H 的仪表体现了节能与优化的概念在线仪表的不光是为减轻人工而使用的自动化仪表,而是一套先进的控制系统* E+H 仪表有最先进的通讯接口上善若“水”止于至善城市污水的检测指标城市污水化学指标包括PH、碱度、生化需氧量(BOD)\化学需氧量(COD)、总有机碳、固体物质、氨氮(NH4-N)、总磷(TP)、氯化物(CL)、重金属(Cu、Zn、Al、Cd、Hg、Cr)含量等。
Internal2006-07Huang Zhenpage3上善若“水”止于至善物理化学检测指标的定义pH:.城市污水的pH呈中性,一般为6.5—7.5。
Ph的突然大幅度变化通常是由于工业废水的大量排入造成的。
碱度:反应了城市污水中和酸的能力,通常用碳酸钙的含量表示(mg/l)。
固体物质SS、DS:城市污水中的固体物质,按其化学性质可分为有机物和无机物,按其物理性能可分为悬浮物固体SS和溶解固体(DS)。
总氮TN、氨氮NH3-N和总磷TP,总氮是污水中各类有机氮和无机氮的总和,氨氮是无机氮的一种,总磷是污水中各类有机磷和无机磷的总和。
Internal2006-07Huang Zhenpage4上善若“水”止于至善Huang Zhen 2006-07Internal page 5重金属,危害较大的重金属有汞、镉、铝、铬、铜、锌等。
生化需氧量(BOD ):在指定的温度和指定的时间段内,微生物在分解、氧化水中有机物的过程中所需要的氧的数量,生化需氧量的单位一般为mg/l. 微生物的好氧速度开始很快,约至5d 后其需氧量即达到完全分解需氧量的70%,因此在实际操作中常用5d 生化需氧量BOD5来衡量污水中的有机污染物的浓度。
水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用

水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用近年来,随着工业化和城市化的快速发展,水污染问题日益突出,对水资源的保护和管理提出了更高的要求。
污水处理厂作为净化城市污水的关键设施,其运行状况的监测和管理变得至关重要。
而水污染源在线监测系统作为一种先进的技术手段,为污水处理厂提供了更全面、快速和准确的数据监测和管理能力。
水污染源在线监测系统是通过传感器、监测设备和数据传输系统等组成的一种自动化监测系统。
该系统可以实时检测污水处理厂运行过程中产生的各种污染物,如COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷、总氮等。
传感器可以将这些指标转化为数字信号,并通过数据传输系统传输到监控中心,实现对污水处理过程中水质状况的实时监测和管理。
水污染源在线监测系统在污水处理厂中的应用有以下几个方面的显著优势。
首先,该系统可以实现对污水处理过程的全程监测。
传统的水质监测方式需要将水样采集后送往实验室进行检测,耗时且难以全程监测。
而水污染源在线监测系统可以实时、连续地对污水处理过程进行监测,能够及时了解到各关键环节的运行状况,即时发现和解决问题,确保污水处理厂的正常运营。
其次,该系统可以提高监测数据的准确性和可靠性。
传统的水质监测方式受到取样点选择、样品保存和运输等因素的影响,容易出现误差。
而水污染源在线监测系统采用自动化技术,可以实时准确地采集污水处理过程中的数据,避免了人为因素对数据的影响,提高了监测结果的准确性和可靠性。
此外,该系统可以提供更全面的数据监测和分析功能。
传统的水质监测方式只能提供有限的指标检测,而水污染源在线监测系统可以同时监测多个指标,提供更全面、细致的数据分析。
通过对监测数据的分析,可以更好地了解污水处理厂运行状态,预测潜在问题,为污水处理工艺的优化和改进提供参考依据。
最后,水污染源在线监测系统可以提高污水处理厂的管理效率。
该系统可以实现对污水处理厂的远程监控,监控中心可以随时随地获取污水处理厂的运行情况,及时发现异常和问题。
污水处理中的在线监测与智能诊断技术
污水处理中的常见问题
生物反应效率低下
由于微生物活性降低或污泥膨胀等原因,导致生 物反应效率下降。
堵塞和腐蚀
污水中的悬浮物、有机物和腐蚀性物质可能导致 管道和设备堵塞和腐蚀。
排放标准不达标
由于处理不彻底或处理工艺不完善,导致排放的 水质不达标。
在线监测与智能诊断的重要性
提高污水处理效率
通过实时监测各处理单元的工艺 参数,及时调整工艺参数,提高 处理效率。
pH传感器
用于监测污水酸碱度,确保微 生物生长环境的稳定。
浊度传感器
用于监测污水处理后出水浊度 ,判断出水质量。
温度传感器
用于监测污水温度,影响微生 物活性及处理效果。
数据采集与传
数据采集
通过在线监测设备实时采集各项水质指标数据。
数据传输
通过有线或无线方式将数据传输至中心控制系统。
数据存储与分析
对采集的数据进行存储、整理、统计和分析,为后续的智能诊断提 供依据。
总结词
大数据分析、优化决策
案例三
详细描述
通过大数据分析技术,对污水处理过程中的海量数据进行挖掘和 处理,为优化决策提供支持。
总结词
新材料、提高处理效率
详细描述
新型材料在污水处理中的应用,有助于提高处理效率,降低能耗和 成本。
案例三
总结词
环保政策、推动技术进步
详细描述
随着环保政策的不断加强,污水处理技术不断创新发展,以满足更高的排放标 准和处理要求。
未来发展方向
01
02
03
04
智能化与自动化
提高在线监测设备的自主决策 和自动化水平,减少人工干预
。
大数据与云计算
利用大数据分析和云计算技术 ,对海量数据进行高效处理和
ZS-680N在线污泥浓度计
圣凯安/NE Sensor ZS-680N在线污泥浓度计级设计,高性能CPU芯片能同时完成多参数检测应用领域:广泛应用于污水处理、排放监控以及给水厂、造纸厂、电力等领域的污泥浓度监控。
主要特点:★多光束RD测量技术,补偿环境光、粘污、元件老化产生的影响。
★两点校准,确保宽测量范围内的精确性。
★电流、继电器等各种变量输出、系统智能控制。
★浸没式、管道插入式等多种安装方式。
★大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。
★通讯功能(选配):具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容),4~20 mA电流输出对应的污泥浓度值可以任意设定。
★看门狗功能:确保仪表不会死机。
★核心器件均来自国外著名品牌。
★可恢复出厂设置。
掉电保护>10年。
技术指标测量范围活性污泥,0-30g/L二氧化硅,0-30g/L分辨率0.01%精确度±1.0%FS重复性±1.0%控制接口两组ON/OFF继电器接点分为高点、低点报警信号光电隔离输出信号隔离输出光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出继电器继电器滞后量任意设定继电器负载 3A /220VAC/24VDC 工作条件环境温度为0-60℃相对湿度≤90%输出负载负载<750Ω(4-20mA)工作电压220VAC 10%、50/60Hz尺寸96×96×156mm开孔尺寸91×91mm重量0.9Kg防护等级IP65防水防尘防潮。
污染源自动在线监测系统(水)简介及设备维护
天然水和废水中,磷几乎都以各种磷酸盐的形式存在。它们分别为正磷酸盐、缩 合磷酸盐(焦磷酸盐、偏磷酸盐和多磷酸盐)和有机结合的磷酸盐,存在于溶液和 悬浮物中。
检测意义
磷和氮是生物生长必需的营养元素,水质中含有适度的营养元素会促进生物和 微生物生长,令人关注的是磷对湖泊、水库、海湾等封闭状水域,或者水流迟缓
原理:
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在 较宽的波长内具有强烈吸收。通常测量波长在410~425nm范围。
纳氏试剂光度法
水质监测技术
氨氮-分析原理
反应机理:
① 氨与次氯酸盐反应生成氯胺。NH3+HOCl ←→ NH2Cl +H20 ② 氯胺与水杨酸反应形成一个中间产物-5-氨基水杨酸;
样,它不反映水质中那些具体的有机物的特
性,而是反映各个污染物中所含碳的量,其 数量愈高,表明水受到的有机物污染愈多。 应用场合:高氯水样监测。
水质监测技术
氨氮-简介
பைடு நூலகம்定义:态存在的氮。
水溶液中的氨氮是以游离氨 (或称非离子氨,NH3)或离子氨(NH4+)形
氨氮中游离氨和铵盐的比例取决于pH和水温:
pH偏高时,游离氨比例较高,反之铵盐则较低; 温度偏高时,游离氨比例较低,铵盐则较高。 无氧环境下,亚硝酸盐在微生物作用下,还原为氨; 有氧环境下,水中氨也可转化为亚硝酸盐,甚至硝酸盐。 人们对水和废水中最关注的几种形态的氮是硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、 氨氮和有机氮。通过生物化学作用,它们是可以相互转化的。
物含量大于2mg/L有干扰,在酸性条件下通氮气可以除去。六价铬大于
50mg/L 有干扰,用亚硫酸钠除去。亚硝酸盐大于 lmg/L 有干扰,用氧 化消解或加氨磺酸均可以除去。铁浓度为20mg/L,使结果偏低5%;铜 浓度达 10mg/L 不干扰;氟化物小于 70mg/L 也不干扰。水中大多数常 见离子对显色的影响可以忽略。
污水处理厂在线监测系统配置要求
污水处理厂在线监测系统配置要求一. 系统概述污水处理厂在线监测系统是指对污水处理厂的进水、出水、中水和污泥等各个环节进行实时监测的系统。
通过监测设备,采集并处理相关数据,反映并记录污水处理过程中的各项关键数据。
二. 系统配置要求1. 监测内容污水处理厂在线监测系统需要对以下关键内容进行监测:•进水水量、水质:检测污水处理厂进水的水量和水质,包括COD、BOD、氨氮等项目的监测数据。
•出水水量、水质:检测污水处理厂出水的水量和水质,包括COD、BOD、氨氮等项目的监测数据。
•中水水量、水质:检测污水处理厂产生的中水的水量和水质,以及中水处理效果。
•污泥:监测污水处理厂产生的污泥的含水率、含量及处理效果。
2. 监测设备污水处理厂在线监测系统需要配备以下设备:•数据采集仪:负责对污水处理厂中各个环节的数据进行采集,包括进水、出水、中水和污泥等数据。
•监测传感器:负责对水质、水量、温度、PH值以及二氧化硫等环境变量进行监测。
•监测计算机:负责对采集的数据进行处理,存储和分析。
3. 系统要求污水处理厂在线监测系统需要满足以下系统要求:•数据准确性:监测系统的数据采集设备需要具有高精度,能够准确地监测各项指标,确保监测结果的准确性。
•实时性:监测系统要求具有实时性,数据需要及时采集、处理和展示,以监测结果的实时性供参考。
•可靠性:监测系统需要具有可靠性,即监测设备的运行和监测数据的输出要稳定可靠,确保不会发生断电、压力突变等异常情况。
•兼容性:监测系统需要具有兼容性,允许在不同的设备和环境下进行监测和输出结果。
•安全性:监测系统需要具有安全性,保护监测过程中的数据和相关信息的安全。
三.污水处理厂在线监测系统的配置需要保证数据准确性、实时性、可靠性、兼容性和安全性等方面。
通过科学合理的监测设备和系统配置,可以有效提高污水处理厂的管理水平,增强环保意识,保证环境安全。
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污水厂在线监测仪表主要功能介绍
概述:
近年来,随着水环境污染问题日益严重,国家对污水厂出水水质指标要求越
来越严格,很多污水厂出水水质标准都由原来的一级A改成一级B的标准。这
就要求,污水处理系统运行更加稳定,提高出水水质的达标率。对污水厂进行在
线水质监测,可以实时知道污水厂的进出水水质情况,及时发现突发事故,采取
相应的措施,保证出水水质稳定并满足污水排放标准。
同时污水厂运行成本主要是电耗,而曝气也是污水厂能耗最高的环节,约占
全厂总电耗的50-70%。对生化池的溶解氧等监测,实时调节曝气量,做到“按需
曝气”,使溶解氧始终维持在一个较稳定的水平,降低能耗,优化污水处理厂的运
营成本,同时又达到处理的要求。
进水PH值监测:
PH值影响到微生物处理系统中微生物的活性,因此,应该每天监测污水中
的PH值,以保证PH值在6.5-8.5之间。同时对PH值的检测还能检测出是否
有未经处理的工业污水进入污水处理厂,如果PH值较大或者较小说明有大量的
未经处理的工业污水进入。
生物池DO监测:
生物池在线监测DO的必要性可以从以下两方面进行考虑。
1、节能角度:过高的DO增加能耗,一般污水厂为保证出水水质达标,通
常将曝气量设定在较高的水平,导致曝气能耗的浪费。增加DO在线检测后,可
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以对曝气池的溶解氧值实现闭环控制,实时调节曝气量,使曝气池的溶解氧维持
在一个稳定的水平(如DO=2mg/l),节省曝气能耗。
2、工艺角度(A2/O工艺角度):内回流系统把大量溶解氧带入缺氧区,将严
重影响反硝化的效果(DO 浓度<0.5mg/L);厌氧区DO高不适合聚磷菌的生存
( 0.2mg/L 左右);曝气过大或太小引起污泥上浮,影响出水水质。在生物池
的好氧、缺氧和厌氧工艺进行实时监测,将DO控制在一个合理的水平,可以使
出水水质稳定、达标。
生物池ORP监测:
ORP(氧化还原电位)指示整个系统的氧化还原状态,体现水中溶解形氧化还
原物质的多少。ORP与溶解氧有关:氧含量高,ORP高;氧含量低,ORP低。
ORP 与NO3-N:ORP高,说明硝化能力好;ORP低,说明反硝化能力强。
ORP与磷酸盐:磷酸盐含量越高,ORP越低,反之则越高。
根据ORP曲线上的断点或拐点解释ORP测量值。最著名的ORP断点联合
DO断点意味着富氧阶段NH4+的消失(硝化终点),而ORP断点联合NO3-断点意
味着缺氧过程NO3-的消失(反硝化终点)
各工艺段最佳的ORP值是:厌氧段的ORP-250mV,缺氧段在-100mV左
右,好氧段>40mV
另外,ORP和污水负荷有一定的相关性,适用于中小水厂的脱氮控制
生物池PH值监测:
生物池主要作用就是利用微生物生命活动降解水中的有机物等污染物质,以
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达到脱氮除磷的目的。而水中的PH会影响到细胞膜所带的电荷,从而引起细胞
对营养物质吸收状况的改变,同时微生物生命活动适宜pH为6.5-7.5,过高过
低(>8或<6)都将受到影响,进而影响污水处理效果。
对生物池PH值实时监测,PH值较高或者较低都可以通过增加缓冲溶液,
将PH调节到微生物生命活动适宜的PH值范围内。保证生物池的处理效果。
生物池污泥浓度计
污水厂曝气池设计中的一个重要参数污泥负荷曝气池中活性污泥的浓度有
很大
的关系。具体可见如下的计算公式。
曝气池污泥负荷N(kgBOD5/(kg MLSS·d))与污泥浓度MLSS的关系式:
N=QLa/(XV)
式中Q--污水流量,m3/d;
La--曝气池进水BOD5浓度,mg/L;
X--曝气池混合液污泥浓度MLSS,mg/L;
V--曝气池体积,m3。
污泥泵站中的污泥浓度计
污泥泵站的污泥一部分作为回流污泥重新泵送到生物池,另一部分最为剩余
污泥处理后外运,污泥泥量回流量的大小一般为20%~50%,有时也高达150%,
其直接影响曝气池污泥的浓度和二次沉淀池的沉降状况。回流污泥的污泥浓度和
污泥回流比有很大的关系,详见下面的计算公式。
计算公式:
R·Q·Xr = (R·Q + Q)·X
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式中:Xr——回流污泥的悬浮固体浓度,mg/L。
R——污泥回流比。
X——混合液污泥浓度,mg/L。
Q——流量
污泥泵房超声波液位计
在污泥泵站设置超声波液位计,主要功能时控制泵的启停,同时还可以实时
测量并显示污泥泵房的污泥液位。
贮泥池超声波液位计
贮泥池的作用是贮存并消化初沉池及二沉池的污泥。在贮泥池设超声波液位
计,主要功能是实时显示贮泥池中的液位,以便知道贮泥池内的污泥量。
深度处理提升泵房超声波液位计
主要功能是控制泵的启停,同时还可以实时测量并显示液位。
浮球液位开关
浮球液位开关可以根据浮球的数量和控制的点数,进而通过设置好的液位值
控制泵的启停,和超声波液位计的区别是,不能显示液位值,也没办法实时测量
液位,只是可以液位达到设置限制时泵开启或者泵停止工作。
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