在线水质分析仪表在印染废水处理中的应用
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究

自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究
随着现代工业化的发展,污水处理厂已经成为城市建设的重要组成部分,为城市提供
良好的生态环境。
对于污水处理厂来说,水质检测是非常重要的环节,而自动化在线检测
仪表的使用可以有效地提高检测效率和准确性,保障处理效果。
自动化在线检测仪表是一种集传感、控制、通讯和智能化为一体的高科技产品,适用
于现代化污水处理厂。
与传统手动检测方法不同,自动化在线检测仪表可以实时、连续地
监测水质参数,自动报警、自动调节处理工艺,为污水处理提供了高效、精确的监测手
段。
在污水处理厂中,自动化在线检测仪表可广泛应用于COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、pH等参数的检测。
其中,COD(化学需氧量)是一种评价水质好坏的重要指标,也是判断污水处理厂处理水质的关键指标之一。
自动化在线检测仪表可以通过抽取水样,经过预处理
后利用光学或电化学方法进行测定,实现对COD的实时监测。
此外,自动化在线检测仪表
还可以实现压差、流量、温度、浊度等水质参数的监测。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用具有多重优势。
首先,通过实时监测水质参数,可以及时调节处理工艺,保证处理效果。
其次,自动化在线检测仪表具有高度的准确
性和可靠性,可以有效降低误差率。
第三,由于自动化在线检测仪表可以实现自动化控制,不需要人工干预,节约人力成本。
第四,自动化在线检测仪表具有较高的灵敏度,可以对
微量溶解物质进行监测,确保水质的安全。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究

自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究随着社会和经济的不断发展,污水处理厂的建设和运营成为城市规划和环境保护的重要组成部分。
在污水处理过程中,水质的监测和检测是至关重要的,而传统的手动检测方法往往存在效率低、人力资源浪费、数据准确性不高等问题。
自动化在线检测仪表的应用成为污水处理厂水质监测的重要手段之一。
本文旨在对自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用进行深入研究,探讨其应用的优势和潜在问题,为污水处理厂的建设和运营提供参考和借鉴。
本文将介绍自动化在线检测仪表的基本原理和分类,然后分析其在污水处理厂中的应用现状和意义。
接着,本文将重点探讨自动化在线检测仪表在污水处理厂中的优势和挑战,最后以某市某污水处理厂为例进行实地调研和案例分析。
一、自动化在线检测仪表的基本原理和分类自动化在线检测仪表是利用先进的传感技术和自动化控制技术,能够实时、连续地对水质参数进行采样、监测和分析的仪器设备。
根据监测参数的不同,自动化在线检测仪表可以分为多种类型,包括PH值检测仪、溶解氧检测仪、浊度检测仪、余氯检测仪、氨氮检测仪等。
这些检测仪表可以单独使用,也可以组合成多参数在线监测系统,实现对污水处理过程中各种水质参数的全面监测。
二、自动化在线检测仪表在污水处理厂中的应用现状和意义自动化在线检测仪表在污水处理厂中的应用已经逐渐成为行业标配。
它能够实现对污水处理过程中关键参数的实时监测,提高水质检测的准确性和稳定性,减少人工干预的可能性,降低运营成本,提高生产效率。
自动化在线检测仪表还可以通过数据采集和分析,为运营管理人员提供可靠的数据支持,为污水处理厂的稳定运行和技术改进提供科学依据。
自动化在线检测仪表在污水处理厂中的应用具有诸多优势。
它可以实现对水质参数的连续监测,避免了人工取样和手动分析的不确定性和时滞性;它可以实现远程监控和智能化管理,大大减少了人力资源投入,提高了监测效率和数据的实时性;它还可以实现数据的自动记录和报警提示,及时发现和处理异常情况,确保水质处理的安全性和可靠性。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究

自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究随着我国污水处理工业化和城市化进程的加快,对水质的监测和管理要求也越来越高。
传统的水质检测方法需要人工采集水样、送样、实验室分析等繁琐的工作流程,不仅时间周期较长,精度也有所偏差。
而自动化在线检测仪表可以快速、准确地测定水质参数,成为污水处理厂中必不可少的检测仪器。
本文将探讨自动化在线检测仪表在污水处理厂中的应用现状及未来发展趋势。
一、自动化在线检测仪表的概念自动化在线检测仪表是指采用先进的传感器和信号处理技术,实现对水质、水量、水位等参数在线实时监测和测量的仪器设备。
相比于传统的水样采集和化验分析方式,自动化在线检测仪表具有测量周期短、数据有效性高、操作简便、费用低廉等优点,已经成为污水处理行业中的主要检测手段。
目前,在我国的污水处理厂中,自动化在线检测仪表的应用已经相当普及。
在工艺流程(如进水口、曝气池、好氧池、厌氧池、沉淀池、出水口等)中,建立起了相应的检测点,对水质、水量、水位等参数进行长期的实时监测和记录。
以我国近年来确立的严格水质标准为例,自动化在线检测仪表可测定的参数种类已经涵盖了总氮、氨氮、总磷、COD、TOC、PH、悬浮颗粒物等等。
监测结果可通过网络服务器等方式及时传输和数据存储,实现污水处理过程的信息化、自动化管理。
自动化在线检测仪表在污水处理厂中的应用仅在起步阶段,并且还有较大的发展空间。
未来的自动化检测仪器将朝着多样性、高效性、集成性和智能化方向发展。
当前国内外已经出现了一些新的试点和商业项目,例如利用深度学习人工智能技术,开发出带有自主学习能力的智能检测仪器,能够对突发性的或前所未见的污染事件进行快速预警和处理;同时,还可以根据监测结果与先进污水处理技术进行联动,实现过程控制和优化,最终实现安全、高效、智能化、绿色的污水处理。
总之,自动化在线检测仪表在污水处理厂中的应用前途十分广阔,将极大地促进我国污水处理灵活性、可视化、智能化水平的提高。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究

自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究随着工业化进程的加快,污水处理厂在城市建设中扮演着越来越重要的角色。
而污水处理过程中的在线检测工作对于保障水质安全和环境保护至关重要。
传统的手动检测工作存在着工作效率低、数据准确性不高等问题,为了提高检测工作的效率和准确性,自动化在线检测仪表被引入到污水处理厂中。
本文旨在对自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用进行研究,探讨其在污水处理过程中的作用和应用前景。
1. 提高检测效率自动化在线检测仪表可以24小时不间断地对污水处理过程中的各项参数进行实时监测,将监测数据直接传输到中控室中。
相比于传统的手动检测方法,自动化在线检测仪表的使用可以大大提高检测效率,减少人力成本,而且更加及时和准确地掌握污水处理过程中的各项指标。
2. 提高数据准确性自动化在线检测仪表可以减少人为因素对监测数据的影响,确保监测数据的真实性和准确性。
而且,这些仪表可以对多个参数进行同时监测,可以更全面地掌握污水处理过程中的情况,为后续的处理工作提供可靠的数据支持。
3. 实现智能化管理自动化在线检测仪表可以通过与中央控制系统的连接,实现数据的自动传输和处理,同时可以根据设定的阈值自动触发报警功能,从而帮助工作人员及时发现和处理异常情况,提高污水处理厂的智能化管理水平。
1. 提高环保水平自动化在线检测仪表的使用可以更加全面、及时地监测污水处理过程中的各项参数,从而能够更加准确地把控处理过程,最大限度地保障排放水质的安全和符合环保标准,提高污水处理厂的环保水平。
2. 降低运营成本自动化在线检测仪表的使用可以减少对人力的需求,而且可以提高数据的准确性和可靠性,从而减少了因操作误差而导致的处理成本。
自动化在线检测仪表还能够实现对设备状态的实时监测,有助于及时发现设备故障,提前进行维修,降低了维修成本和停机损失。
3. 推动污水处理技术的创新自动化在线检测仪表的使用促进了污水处理技术的不断创新和进步。
通过对污水处理过程中的各项指标进行实时监测和数据分析,可以发现处理工艺中存在的问题,从而为工程技术研发提供有益的指导,推动污水处理技术的不断发展。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究

自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究随着科技的不断进步,自动化技术在各个领域的应用也日益普及。
在污水处理行业中,自动化在线检测仪表的使用正在逐渐得到广泛应用。
本文将从自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究方面进行探讨,探讨其在提高污水处理效率、减少运营成本、保障水质安全等方面的作用和意义。
污水处理厂是城市生产生活污水的集中处理设施,对污水进行处理后再排放,以减少对环境的污染。
在污水处理过程中,水质的在线监测是非常重要的一环。
传统的水质监测方式通常需要人工采样和实验室分析,费时费力且不及时,不能满足实时监测要求。
而自动化在线检测仪表通过连续、自动、实时地对污水参数进行监测,能够及时反映处理工艺的运行状态,有助于准确掌握处理工艺的变化,从而调整处理工艺,以保障出水水质的稳定性,提高污水处理效率。
自动化在线检测仪表的使用能够减少运营成本。
传统的水质监测方式需要专业人员进行采样和实验室分析,费用高且时间长。
而自动化在线检测仪表能够实现全天候的自动监测,减少人工成本,提高工作效率。
自动化在线监测仪表的使用还能够减少试剂和耗材的使用,降低实验室分析的成本,从而降低运营成本,提高污水处理厂的经济效益。
自动化在线检测仪表的使用对于保障水质安全具有重要意义。
污水处理厂的出水水质是直接关系到环境和人类健康的。
自动化在线检测仪表能够及时监测出水水质的各项指标,一旦出现异常情况能够及时发出报警,及时采取措施进行调整,从而保障出水水质的安全。
通过上述分析可知,自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用具有重要的作用和意义。
目前我国污水处理厂的自动化在线检测仪表的使用还存在一些问题,如技术水平不高、设备老化、运行维护不到位等。
需要加强技术研发和设备更新换代,提高自动化在线检测仪表的技术水平和稳定性。
还需要加强人员培训和技术支持,提高运维人员的技术水平,确保设备的正常运行。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用研究具有重要的现实意义和发展前景。
自动分析仪表PH计在污水处理中的应用

自动分析仪表PH计在污水处理中的应用摘要:自动分析仪表是我公司污水处理中的一个重要设施。
利用自动分析仪表对主要工艺参数进行测量、指示或记录,它代替了操作人员对工艺参数的不断观察与记录,起到人的眼睛的作用。
在我公司污水处理工艺中,通过精确调整废水的PH值,才能在预定的反应环境中彻底去除污水中重金属离子污染物。
PH值是一个关键参数,而且是要求在线连续测量、记录实时的值。
针对我公司的自动分析仪表PH计使用情况,对在线自动分析仪表PH计的安装、校准及维护做了介绍。
关键词:污水处理自动分析仪表PH计安装校准维护随着国家环保及水资源管理力度的加大,迫使企业必须主动提高水的重复利用率,使水的再生利用成为企业生存刻不容缓的任务。
自动分析仪表PH计能连续的监控水质变化情况,对水质进行跟踪,以实时监控水质变化情况,自动加药剂进行水质处理。
在日常工作中由于安装、使用或维护不当,部分在线自动分析仪表PH计经常发生故障,不能正常显示数据或测量数据波动较大,不能自动处理水质或造成水处理药剂浪费。
本文通过多年的工作实践经验总结,对自动分析仪表PH 计安装、校准和维护的工作做了分析和介绍。
1、安装注意事项(1)自动分析仪表PH计的位置尽量与传感器的位置接近。
(2)自动分析仪表PH计不能直接暴露在阳光下。
在阳光直射的场合,宜采用遮阳罩。
(3)自动分析仪表PH计易受电磁场干扰,在自动分析仪表PH计的周围不能有变频器、大功率电机等强电磁场;(4)自动分析仪表PH计的检测元件是玻璃球泡,应完全浸没在测量样品中,安装要小心,避免碰坏;(5)自动分析仪表PH计测量电极和装置之间连接导线应使用生产厂配套的多芯电缆,电缆线必须要固定。
(6)电极和仪表之间的电缆线应密封,避免受潮,否则易造成测量误差;(7)电极安装所在水池中有搅拌机的,应固定在液体波动较小的地方,以免电极摆动大冲击电极,减少使用寿命;(8)自动分析仪表PH计应特别注意“接地”。
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用
自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用随着自动化技术的广泛应用,在污水处理厂中自动化在线检测仪表技术的作用逐渐凸显。
在线检测仪表是污水处理系统中最为重要的构成部分,也是污水排放以及进行循环利用的关键。
其直接决定了污水处理能力是否符合要求,满足国家排放的标准。
通过自动化的方式进行仪表检测分析不仅仅提升了精准度,也切实提升了工作效率。
在污水处理中合理应用自动化的检测技术手段,可以为污水处理过程提供精准的信息参考,进而为各项工作的操作提供精准信息数据。
一、自动化在线检测仪表在污水处理厂的使用价值1.1 自动化在线检测仪表结构特点工业废水处理中通过自动化在线测量仪表进行处理效果显著。
常规状况之下自动化测量仪表主要分为传感器、变送器以及显示器。
传感器主要就是对模拟量进行检测分析,通过应用信号进行分析,变送器则主要就是将传感器的检测信号变为电流信息,通过将这些信号传递到PLC感应器中,在线显示结果参数,进而便于操作读取。
将三个部分有效集合形成整体,通过互相协调配合,可以精准测量。
1.2 使用价值现阶段我国主要应用的测量仪表主要就是自动在线检测仪表,其主要通过传感器、变送器等部分构成。
在线检测仪表在污水处理中具有重要的价值与作用,通过自动化在线检测仪表反映水质及运行的变化,从而指导生产。
自动化在线仪表根据使用环境对检测仪表的设置进行调节优化,达到提升仪表适用性的目的。
检测仪表利用PLC构成自动化控制系统,实现其全过程的自动化控制,通过自动化的方式可以实现自动化的数据信息记录以及报警处理,进而及时解决其存在的问题。
二、自动化在线检测仪表在污水处理厂应用分析自动化技术在污水处理中应用效果显著,可以提升工作效率,降低污染与影响,充分的提升了污水处理厂的经济效益。
在实践中其主要应用领域具体如下:2.1 应用领域在污水处理中各个领域中均广泛的应用了自动化技术手段,现阶段较为常见的自动化技术主要如下:2.1.1 自动化流量测量仪表应用通过流量测量仪表进行自动化的分析,可以对污水处理中各项信息数据进行分析,通过分析进出水量、曝气量以及生化池的产气量、污泥回流量等各项参数信息,在自动化技术支持之下为污水处理厂的稳定运行提供基础的数据信息支持。
分析仪在污水处理中的应用
分析仪在污水处理中的应用【摘要】本文简要介绍了污水处理的基本知识、污水处理指标以及污水处理中常用的仪表,其中通过两种典型的分析仪表-TOC分析仪和COD分析仪向人们介绍了仪表的组成、测定原理、测定方法、标准液的配置、日常维护及应用。
【关键词】污水处理;总有机碳;化学需氧量;标准液0.引言近年来,面对日益严重的水资源短缺、水环境污染等问题,以及全球对节能降耗、环境保护的日益重视,在线水质分析仪及其应用技术得到了飞速发展。
而大多数人对污水处理的很多概念不是很了解,对污水处理在线仪表也仅限于耳闻。
下面就污水处理中的一些知识和常用的两种在线水质分析仪作以简单介绍。
1.污水处理知识1.1污水分类按来源分类,污水可分为生产污水和生活污水。
生产污水包括工业污水、农业污水、医疗污水等,生活污水就是人们在日常生活中产生的各类废水,是各类有机物和无机物的混合物。
1.2污水处理方法污水处理的方法基本可以分为物理法、化学法和生物法等。
1.3污水处理指标国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。
1.4污水处理中的仪表污水处理中的仪表主要有:浊度计、污泥界面仪、电导率仪、溶解氧测定仪、余氯/总氯测定仪、PH计、COD分析仪、TOC分析仪、NH3-N分析仪、水中油分析仪等。
2.TOC分析仪2.1什么是TOCTOC:中文名称:总有机碳英文名称:total organic carbon它是以碳含量表示水体中有机物质总量的综合指标。
TOC的测定一般采用燃烧法,此法能将水样中有机物全部氧化,可以很直接地用来表示有机物的总量。
因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。
2.2 TOC的测定原理总有机碳(TOC),由专门的仪器——总有机碳分析仪(以下简称TOC分析仪)来测定。
TOC分析仪,是将水溶液中的总有机碳氧化为二氧化碳,并且测定其含量。
利用二氧化碳与总有机碳之间碳含量的对应关系,从而对水溶液中总有机碳进行定量测定。
在线水质分析仪在污水处理中的应用
水样 、 铬 酸钾 消 解 溶 液 、 酸 银 溶 液 、 重 硫 以 及 浓 硫 酸 的 混 合 液 加 热 至 沸 , 铬 酸 离 重 子 氧 化 溶 液 中 的 有 机 物 后 颜 色 会 发 生 变 化 , 析 仪 检 测 此 颜 色 的 变 化 , 把 这 种 变 分 并 化 换 算 成 c0 D值 输 出 。 耗 的 重 铬 酸 离 子 消 量 相 当 于 可 氧 化 的 有 机 物 量 。 样 中 氯 离 水 子 的 干 扰 可 以通 过 加 入 硫 酸 汞 消 除 , 氯 因 离 子 能 与 汞 离 子形 成 非 常 稳 定 的 氯化 汞 。
进 入 电解 液 与 金 电极 和 银 电 极 构 成 测 量 回路 。 当给 溶 解氧 分 析 仪 电极 加 上 0 6 . 中 插 入 两 个 不 同的 电 极 , 中 一 个 电 极 的 . ~0 其 8 V的 极 化 电 压 时 , 通 过 膜 扩 散 , 氧 阴极 释 电 位 随 溶 液 氢 离 子 浓 度 的 改 变 而 变 化 , 称 放 电子 , 阳极 接 受 电子 , 生 电流 , 产 整个 反 为 工 作 电极 ; 另一 个 电极 具 有 固定 的 电 位 , 称 为 参 比 电 极 。 两 个 电 极 形 成 一 个 原 电 这 应过程 为 : 阳极Ag+CI —AgCI e +2 阴极0, H, +2 0+4 一4 e 0H一
污 染 及 防 治
SIC &T H LG C NE E N 0Y E C0
匪圆
在 线 水 质 分 析 仪 在污 水 处 理 中的 应 用
污水处理中自动化在线检测仪表的应用
污水处理中自动化在线检测仪表的应用
水处理技术:自动化检测仪表是自控系统中关键的子系统之一。
一般的自动化检测仪表主要由三个部分组成:①传感器,利用各种信号检测被测模拟量;②变送器,将传感器所测量的模拟信号转变为4~20mA的电流信号,并送到可编程序控制器(PLC)
1999
处理能力10 万m3/d。
设计服务范围30.5km2,规划服务人口34.3万人。
经过琅东污水处理厂净化后的清洁水,一部分直接排入竹排冲,一部分用于南湖回灌水,以改善南湖的水污染问题。
2 处理工艺
南宁市琅东污水处理厂全套引进国外最先进的水处理工艺设备,采用二级生物
处理工艺的传统活性污泥法,并针对南宁市污水水质污染物浓度低的特点,在其核心部分--曝气的工艺中采用OOC工艺。
该工艺具有能耗低、运行费用少、出水水质好、管理简便、运行稳定等优点。
从厂外污水干管收集到琅东污水处理厂的污水,首先进行预处理。
在进水泵房经过粗格栅,去除污水中较大的垃圾、漂浮物;通过5台大型将污水提升到细格栅,。
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Appl i c a t i o n o f o nl i ne wa t e r q ua l i t y a na l y s i s i n s t r um e nt i n dy e i ng wa s t e wa t e r
水处理过程 的水质检测 ,更多依靠实验室手工检测 , 在线 水 质分 析仪 器应 用较 少 ,检测 频率 较低 ,无法
实现 水 质 的连续 检测 ,不 能实时 了解 废水 处理 的 时
间情况 ,也就无法对水处理工艺参数进行及 时调整 , 从而导致各工 艺段水 质的波动较 大 ,影 响下一工 艺段 的处理效 率。印染行业废水处 理过程 中涉 及到的水质 分析仪 器主要 有 p H / O R P计 、 溶解 氧 ( DO) 分析仪 、
a n a l y z e r a n d s u s p e n d e d s o l i d s a n a l y z e r we r e i n t r o d u c e d , a n d t h e n e c e s s i t y o f t h e i r a p p l i c a t i o n i n d y e i n g w a s t e wa t e r d e s i g n
1 . 2 印染废水的特点
p H定义 为是水 中氢离子活度 的负对数 ,是 表征 水体酸碱度 的一个重要指标。在退浆 、煮练 、丝光 、 碱减量等工艺过程 中均会 使用强碱 ,产生大量 p H > 1 2 的碱性废水 ,如此 高 p H的印染废水是达不 到国家排
放标准 的。印染废水处理过程 中 ,常设计调节池和酸
节加药泵 的加 药量 具有重要作用 。在线 p H分析仪能
以生化降解 的有机物 大量进入 印染废水 ,增加 了处理
难度。 由于不同染料 、 不 同助剂 、 不同织 物的染整要求 , 废水中的 p H、C O D m B O D 、颜色等也各不相同 。 色度深 ,有 的高达 4 0 0 0 倍 以上 。印染废水处理 的重要任务之一就是进行脱色处理 。
表 1 GB 4 2 8 7 — 2 0 1 2污染物排放质量浓度限值
大, 色度深 , 成分复杂 , 是 较难处 理的工业废水之一 。 目前 ,国内印染企 业的污水排放 口一般按照 国标要求
( 见表 1 )设有在线水 质分析仪器 ,对 控制污染物 限 值排 放 质量浓 度 进行 实时 监测 ,而在 污水 来源 及废
i s a l s o i l l u s t r a t e d . T h e u s e o f h i g h q u a l i t y o n l i n e w a t e r q u li a t y a n a l y z e r c a n n o t o n l y mo n i t o r wa t e r q u a l i t y r e a l — t i me , b u t a l s o
图 1 所 示
位 ,最终测 出的 p H是 测量 电极和标 准电极 之间的 电
位差 。该技术被证 实具有无 与伦 比的准确性 ,消除 了 参 比电 极结点污染后造成的电位 漂移 ,差分 电极 只需
通过更换盐桥来延长电极 的使用 寿命 ,在印染废水处
理过程 中有着广泛 的应用 。
污 泥
检测废水 的 p H变化 ,及时对异常水样进行 报 警并优化加药 量 ,确保中和池 出水在设计 的 p H范围
内,保证 后续生 化处理高效 、稳定地 运行。在线 p H
分析 仪 多为复 合玻 璃 电极 ,将 T作 电极 、参 比电极
和温度 电极 整合在 1 根 电极上 ,对水体温度进行有效
Ke y wo r d s d y e i n g w a s t e w a t e r ;o n l i n e wa t e r q u a l i t y a n a l y z e r ;p H me t e r ;CO D a n a l y z e r ;d i s s o l v e d o x y g e n a n ly a z e r
P AN Zh e n i a n g
( H a e h S h a n g h a i C o r p o r a t i o n ,S h a n g h a i 2 0 0 3 3 5 ,C h i n a )
Ab s t r a c t T h e c h a r a c t e r i s t i c s o f d i f f e r e n t o n l i n e w a t e r q u a l i t y a n a l y z e r s u c h a s p H me t e r , CO D a n a l y z e r , d i s s o l v e d o x y g e n
我 国是纺 织 印染 大 国 ,纺织 印染 行业 是 工业废 水 排放 的大户 ,约 占整个 工业 废水 排放 量 的 3 5 %。 纺织 印染T业废水的主要来源是印染废水 ,其废水量
悬 浮物 分 析仪 、C O D分析 仪 、氨 氮分 析仪 、总磷 分 析仪 、污泥界 面分析仪 等。
p l a y s a n i mp o r t a n t r o l e i n wa s t e wa t e r t r e a t me n t a n d s a v i n g e n e r g y a n d r e d u c i n g c o n s u mp t i o n.
回
流
图 2 差分 电极技术
2 _ 2 溶解 氧 ( Dc = ) ) 分析仪 在线溶解 氧 ( D O) 分 析仪 主要有膜 电极法 和荧
光法 。
膜 电极法 溶解 氧分 析仪传 感器 中有 2 个 金属 电
极 并充 有 电解质 的小室 ,用选 择性 薄膜封 闭 。水 和 可溶解 物 质离子 不能透 过这 层薄 膜 ,但 氧和一 定数 量 的其 他气 体及 亲水性 物 质可 以透过 ,将 传感 器浸
2 在线水质分析仪在印染废水处理中的应用
2 . 1 p H分析仪
排 出退浆废水 、煮练废水 、漂 白废水和丝光废水 ;染 色工序要排出染色废水 ;印花工序要排 出印花废水 和 皂洗废水 ;整理工序则排 出整理废水 。印染废 水的水
质复杂 ,污染物主要来 自纤维原料的夹带物和加 工过 程 中所使用的浆料 、油剂 、染料 、化学助剂 。
的补偿 ,保证测量 的准确性 ,安装维护亦相对简单 。 G L I 差分 电极 ( 图2 )是 H A C H公 司采用专 利差 分传
感器技术 ,使用 3 个 电极 取代传统 的 p H传感 器 中的 双电极 。测 量电极 、标准 电极与第 3 个地 电极测量电
印染 废水 的水 质 比较 复杂 ,单 一处理 方 法无法 实现废水 的达标排放 。 目前 ,印染废水 处理 以生化法 为主 ,辅 以物理化学法 。传统的印染废水处理工艺如
潘 振 江
【 哈希水质分析仪器 ( 上海 )有 限公 司 , 上海 2 0 0 3 3 5 1
摘 要 介 绍了 p H计 、C O D分析仪 、溶解氧分析仪 、悬浮物分析仪等不同在线水 质分析仪 的特点及其在印染废 水设计应用 中的必要性 。精 密的在线水质分析仪的使用不但 能实 时监测水质情况 ,而且能针对异常状况及时报警 联动控制或进行人工工艺参 数调 整 ,确保废水 的高效处理并达标排放 。其次 ,在线水质仪的设置在污水处理 、节 能降耗方面亦有重大作用。 关键词 印染废水 ;在线水质分析仪 ;p H计 ;C O D分析仪 ;溶解氧分析仪
第3 6卷 第 8期 2 0 1 4年 8月
染 整 技 术
Te x t i l e Dy e i n g a n d F i n i s h i n g J o u na r l
V0 1 - 3 6 No . 8
Au g . 2 0 1 4
在 线水质分析仪表在 印染废水 处理 中的应 用
图1 印染废水一般处理工艺
入水 中就 可 以进行 溶解 氧测 定 。因外加 电压使 电极
1 印染废水 的来源及特点
投稿 日期 :2 0 1 4 — 0 6 — 1 9
作者简介 :潘振江 ( 1 9 6 3 一),男 ,山东 日照人 ,硕士 ,主要从事水质分析仪 器的应 用研 究工作。
染整技术
第3 6 卷
1 . 1 印染废水的来源 印染加 工过 程 中都 要 排 出废 水 ,预 处理 工序要
水 量大 、有机 污染 物含 量高 、色度 深 、碱 性和
p H变 化大 、水质变 化剧烈 。因化纤 织物 的发展和 印 染后整 理技术 的进步 ,使 P V A浆 料 、新型 助剂等难
碱 中和池对不 同 p H废 水进行混合均质 ,然后再加 药
剂调 节 p H。在线 p H分 析仪 的应 用对实 现 酸碱 中和 池精确调节废水酸碱度 、指导人工投加药剂或 自动调
a l a r m l i n k a g e c o n t r o l o r a r t i i f c i a l a d j u s t me n t o f t h e p r o c e s s p a r a me t e r s t i m e l y i n v i e w o f t h e a b n o r m l a c o n d i t i o n t o e n s u r e
e ic f i e n t p r o c e s s i n g o f wa s t e wa t e r d i s c h a r g i n g s t a n d a r d , s e c o n d l y t h e a p p l i c a t i o n o f o n l i n e wa t e r q u a l i t y i n s t r u me n t a l s o