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深圳市慧聰源環保科技有限公司

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  • 2019

    09-11

    無線技術在城市污水處理系統的應用

    城市污水處理系統是一個大系統,它由分散在城市周圍的污水處理廠和污水管網組成。近年來由于污水管網的逐步完善,各個污水處理廠再也不是孤立的生產,而是需要根據自身的處理能力和運行情況由監管部門統一分配資源,合理利用自身優勢進行生產。無線通訊和信息技術的發展為環保部門和政府相關機構對各個污水企業進行統一監管提供了可能。這樣,無線傳感器網絡技術在城市污水系統中就有了用武之地。圖8-10示出的是城市污水處理系統無線監控網絡體系結構。無線傳感器節點采集現場信號,將各個設備的運行情況通過各個簇頭節點發送到中繼站
  • 2019

    09-11

    在線PH計的性能特點

    在線PH計的性能特點在線PH計在保證性能的基礎上簡化了功能,從而具有了特別強的價格優勢。清晰的顯示、簡易的操作和優良的測試性能使其具有很高的性價比。可廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液中pH值的連續監測。CDRC-6630\CDRC-6640的區別是供電電源不同。性能特點1.中文顯示、中文菜單、中文記事:操作步驟全程中文提示,可不用說明書,即可方便完成。2.多參數同屏顯示:在同一屏幕上顯示pH值、輸入mV數(或輸出電流)、溫度、時間和狀態等。3.歷史曲線:每隔5
  • 2019

    09-11

    電極法臭氧在線分析儀的測量原理

    (1)臭氧的實驗室分析方法。《生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標》(GB/T5750.11—2006)規定,在實驗室里,臭氧可以采取以下三種分析方法:碘量法:靛藍分光光度法;靛藍現場測定法。適用范圍:經臭氧消毒后生活飲用水中剩余水中剩余臭氧的測定。具體步驟見CB/T5750.11一2006。(2)電極法臭氧在線分析儀的工作原理。覆膜式臭氧選擇電極(PH電極)的工作原理與覆膜式二氧化氯選擇電極的原理近似。電極(PH電極)用金做陰極,銀/氯化銀做陽極。電極內充有pH值較為理想而且電導率穩定的電解液。它
  • 2019

    09-11

    污水處理過程故障診斷

    通過觀察現場運行狀況、檢測污泥指標、監測水質指標、鏡檢活性污泥微生物群落組成等方法,經過多年的總結,積累了豐富的污水處理故障診斷的專家知識。(1)現場巡查①曝氣池的異常現象。溶解氧不足、厭氧物滋生、含硫有機物厭氧釋放H2S、金屬離子與S2—生成黑色沉淀而引起的污泥發黑、發臭;水中洗滌含量增多引起的白色泡沫增多;系統F/M過高、有機物分解不*引起的氣泡黏性大。②沉淀池的異常現象。負荷過高、有機物氧化、分解不*引起的上清液渾濁;污泥膨脹、沉降性差引起的泥面上升、SVI高;污泥中毒引起的污泥層上浮;沉
  • 2019

    09-10

    檢測水的硬度的意義

    飲用水中的鈣、鎂離子是人類及自然界生物新陳代謝的必需元素,對人的正常生理機能起著非常重要的作用,但若是攝入過量的鈣、鎂離子,也會對健康有不利影響,所以控制飲用水的硬度,特別是鈣、鎂離子含量在一個適當的范圍對人體的健康也是至關重要的。工業領域中,由于不同的應用目的,對用水的硬度也提出了不同的要求,特別是一些涉及使用化學處理水和高純水的工藝中,對水中的鈣、鎂離子含量要求更加嚴格。由于水中的鈣、鎂離子在適合的條件下會與碳酸根、硅酸根、磷酸根甚至硫酸根(與鈣離子)生成不溶的沉積物而在管道或容器壁上結垢,
  • 2019

    09-09

    超濾反滲透工藝的加氯控制

    隨著膜技術及其工藝沒備、控制系統的不斷成熟,超濾反滲透水處理工藝越來越多地被應用在中水回用工程中。對于反滲透系統而言,需要配置嚴格的預處理工藝。預處理工藝中加氯氧化的作用是提供足夠量的氧化性的次氯酸,用于原水的滅菌、滅藻、氧化有機物,其目的是保證反滲透系統免遭生物的污染。但另一方面,經加氯后,水中會有殘余氯,而殘余氯(余氯檢測分析儀)是強氧化劑,又會對反滲透膜造成損害,因此在進入反滲透膜之前必須除去。故而有必要在反滲透工藝中的預處理階段和反滲透膜之前對余氯(余氯檢測分析儀)進行連續監測和控制,而
  • 2019

    09-07

    正磷酸鹽在線分析儀概述

    正磷酸鹽在線分析儀主要應用于污水處理廠除磷工藝中的磷酸鹽含量檢測。以判斷除磷的效果。因為目前的水體富營養化嚴重,所以在污水廠中除磷工藝已經是非常重要的一個工藝段,其除磷效果的好壞直接影響到排放水的磷含量是否能夠符合國家標準。污水中的磷有很多存在形式,但主要為正磷酸鹽PO34—-P、聚磷酸鹽和有機磷。進入處理廠的污水中,絕大部分聚磷酸鹽和有機磷被水解或者礦化成了PO34—-P。污水中剩余的有機磷和聚磷酸鹽在進入生物處理系統后,也將被礦化成PO34—-P。20世紀70年代中期,人們在傳統的活性污泥工
  • 2019

    09-06

    基于無線通訊技術的排污監測系統

    由于污水處理廠的污水處理效果直接關系到周圍水域的安全,因此環保部門和相關政府機構都直接參與到污水處理廠日常生產的監管和決策當中,許對違規生產和非法排放行為進行處罰。依靠傳統的執法手段,廣東省東莞市僅污染源的監督檢查至少40名監理人員,他們不定期地在各個污水處理廠的排污點監督和采樣,這樣不僅費時、費力,而且監管效果不佳,仍然無法制止某些污水處理廠偷排的行為。2002年1月,東莞市采用了基于GPRS的污水處理無線監測系統,將污染源的監督檢查人員降到10名,大大提高了環保監測效率和準確度。本系統由企業
  • 2019

    09-06

    總磷在線分析儀的應用

    ①市政污水排放口應用。某市政污水廠主要處理當地城市生活污水以及部分工業園區污水,其主要工藝為MBR膜處理以及氧化溝工藝,兩套設備并聯運行。圖2-136為MBR工藝流程及總磷分析儀監測點。在其入水口和處理完并消毒結束后的出水安裝總磷分析儀。因為此生活污水廠所要處理的污水中有大量含磷洗滌劑以及工業含磷廢水,所以在水廠入水口需要對總磷進行監測,如果進入水廠的水總磷數值太高,勢必會造成后續工藝超負荷工作,如果工藝不進行調整,可能破壞后續工藝運行狀況使出水總磷數值過高而不能達標排放。外排水必須對總磷的含量
  • 2019

    09-04

    總磷在線分析儀分析單元關鍵部件結構

    1、分析單元結構(見圖2-133)。分析單元主要由比色池、蠕動泵、管路及捏閥組成,由儀器(總磷在線分析儀)控制蠕動泵、捏閥的啟動和停止,從而提取樣品、試劑并將其送入比色池,然后由儀器控制加熱溫度及時間對試劑和樣品的混合液進行高溫加熱,反應結束后進行比色,讀出相應的吸光度并通過計算得出總磷數據。2、藥劑儲存冰箱。分析儀所一需試劑A、C、D均儲存在儀器下方的冰箱中,冰箱溫度控制在10℃以下,以保證試劑的化學性狀不發生變化,從而保證測量結果的準確性。藥劑桶上方有帶孔螺旋蓋子,蓋孔中是提取試劑的軟管,軟
  • 2019

    09-04

    綜合自動化系統的體系結構

    綜合自動化系統設計的指導思想是:先選的技術,運行可靠,操作簡單,管理分等級;開放的、可擴展的系統;工藝過程控制功能包括數據采集、歸納、整理等監測功能,優化設定、優化控制功能,工業監視功能,管理功能,事故及隱患報警功能。這里采用工業過程綜合自動化系統的體系架構,結合城市污水處理生產過程特點,提出了實現污水處理達標率、污水處理成本、生產過程自動化、經營管理現代化等綜合生產指標優化的綜合自動化系統。系統結構如圖8-1所示,整個系統由計算機支撐系統、經營計劃系統(BPS)、生產執行系統(MES)和生產過
  • 2019

    09-03

    總磷在線分析儀的工作原理

    在線監測總磷的方法就是以國標鉬藍法為基礎,將實驗室由人工操作的分析測試過程代之以由機電部件完成,從而實現在線監測的目的。總磷分析儀流路見圖2-132。(1)總磷的測量步驟。首先用樣品水沖洗水池,然后在比色池內加入藥劑A和經過預處理的水樣。充分混合后,在高溫、高壓下進行反應得到正磷酸鹽,并立即使其冷卻。再向比色池內加人藥劑C和藥劑D使其混勻、反應。反應結束后,由光度計測量溶液的吸光度,并且和反應前測量所得的空白值進行比較,從而計算出總磷的濃度值。(2)正磷酸鹽的測量。在測量模式下,儀器首先用樣品沖
  • 2019

    09-03

    污泥膨脹預測

    污泥膨脹是活性污泥工藝污水處理廠面臨的嚴重異常工況之一,被稱為活性污泥(污泥烘干機)工藝的“癌癥”。污泥膨脹一旦發生,將直接導致污泥沉降性能迅速惡化,污水固液分離效果差,污泥易隨出水流失。嚴重影響出水水質,從而破壞污水處理工藝的正常運行。污泥膨脹危害嚴重且發生頻繁,由此每年造成的損失是驚人的。由于我國對污泥膨脹的研究與實踐非常少,所以污泥膨脹預測研究與應用的需求尤為迫切。這里結合數據驅動方法和專家知識實現污泥膨脹的預測,預測方法如圖7-19所示,具體步驟如下。建立污泥膨脹征兆數據庫。通過掌握的專
  • 2019

    09-02

    溶解氧仿人智能控制應用

    溶解氧仿人智能PID控制應用在遼寧某城市污水處理廠的溶解氧控制(溶解氧控制儀)系統中。系統結構如圖7-16所示,圖中DOsp和DO分別表示溶解氧的設定值和實際值。控制器通過控制變頻器的輸出來調節電動機的轉速,從而控制鼓風機的運行,終實現對溶解氧的控制。在該污水處理廠應用了溶解氧仿人智能PID控制,表7-6給出了控制的規則參數值,其中,k表示放大系數或抑制系數。在實際應用中控制效果比較理想,圖7-17(a)給出了采用傳統PID控制方法得到的溶解氧輸出曲線,圖7-17(b)是采用仿人智能控制得到的曲
  • 2019

    09-02

    總磷在線分析儀的測量原理

    《水質總磷的測定鉬酸銨分光光度法》(GB11893-89)規定了用過硫酸鉀(或硝酸-高氯酸)為氧化劑,將末經過濾的水樣消解,用鉬酸銨分光光度測定總磷(總磷在線分析儀)的方法。原理及測量過程如下。在中性條件下用過硫酸鉀(或硝酸-高氯酸)使試樣消解,將所含磷全部氧化為正磷酸鹽。在酸性介質中,正磷酸鹽與鉬酸銨[(NH4)6Mo7O24·4H2O]反應,在銻鹽存在下生成磷鉬雜多酸后,立即被抗壞血酸(C6H8O6)還原,生成藍色的絡合物。將反應后的水樣通過分光光度計測得其吸光度,用吸光度值在事先做好的工作
  • 2019

    08-31

    總磷在線分析儀概述

    總磷在線分析儀一般應用于兩大領域:污水處理達標排放和工業循環水控制。目前,我國許多水體都遭受到嚴重污染,即使在地表水源豐富的南方都出現了水質笠水,而造成這種情況出現的主要原因是水體中氮、磷等營養鹽類物質過多,水體出現富營養化,藻類水生物*生長,覆蓋水體表面,大量藻類死亡后腐爛分解,不僅產生硫化氫等有害氣體,同時也會大量消耗水體中的溶解氧,使水體成為缺氧、甚至厭氧狀態,嚴重影響水中魚類的生長。而這種營養鹽類物質主要來源之一就是水體中大量的磷和氮元素,因此必須控制水中氮磷的排放,以此來緩解水體富營養
  • 2019

    08-30

    污水處理入水流量設定值控制

    入水流量控制的目的是為了調節污水處理廠內待去除有機物的數量。在污水生化處理系統中,有機物是微生物的食物,控制入水中有機物的數量可以直接影響微生物的繁殖速度與出水水質。這里定義入水有機負荷來表征入水中的有機物數量,如式(7-20)所示,式中,Food表示入水有機負荷,CODIN表示入水化學需氧量COD,Q0表示入水流量。Food=CODINQ0(7-20)為了保持污水處理系統出水的穩定性。中國科學院沈陽自動化研究所提出入水流量的串級控制,如圖7-11所示,綜合考慮入水水質干擾與出水水質的變化,通過
  • 2019

    08-30

    總氮在線分析儀結構組成

    1、整體結構。總氮在線分析儀主要由操作單元、分析單元以及試劑儲藏單元構成。儀器整機結構及部件名稱如圖2-129所示。2、分析單元的關鍵部件。內置多波長檢測器由光源、流通池、分光計組成,如圖2-130所示。光源為多光源,包含一個重氫燈(D2燈)和一個鎢燈(W燈),對齊排列在同一光軸上。流通池由石英玻璃制成,有兩種規格:一種為10mm光程的流通池,適合檢測高濃度總氮(總氮在線分析儀),如污水廠的出入口等;另一種為20mm光程的流通池,適合檢測低濃度總氮,如地表水和自來水等。分光計的受光器采用2048
  • 2019

    08-29

    快速傅里葉變換(FFT)紫外吸收法氨氮分析儀概述

    現行的氨氮在線分析儀有比色法(分光光度法)和氨氣敏電極法兩大類比色法(分光光度法)中又有納氏試劑比色法、水楊酸分光光度法和蒸餾滴定法。比色法的缺點是被測水樣的色度和濁度會嚴重地干擾測量結果,同時水樣在進入分析儀(氨氮在線分析儀)前必須進行預處理;測試藥品為昂貴的顯色劑,與水樣進行反應還需至少5min以上的時間。氨氣敏電極法是依靠透氣膜將電極與被測水樣分隔開的。測量污水時,尤其是當測量膠汁狀污水時,氨氣敏電極的工作狀態受到嚴重破壞,電極的壽命也會大大縮短;為克服零點飄移,需要每天用標準溶液校準儀器
  • 2019

    08-29

    系統性能標準化

    膜系統的表觀性能受進水組成、進水壓力、溫度和回收率的影響,例如:溫度每下降4℃,產水量就會降低約10%,這屬于正常現象。為了區分這類正常現象與系統性能真正的變化,應對所實測的產水流量和脫鹽率參數進行標準化,就是指在考慮了操作參數的影響后,系統的真實性能與系統基準性能的比較,基準性能可能為該系統的設計性能或初測量性能。當以設計(或保證)的系統性能作為基準進行標準化時,對于驗證該水處理系統是否已經達到預期(或保證)的性能很有幫助。當以系統初測量性能作為基準進行標準化時,對于顯示任何性能隨時間的變化很
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