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深圳市慧聰源環保科技有限公司

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  • 2019

    08-28

    模型應用

    于廣平等基于ASM-CR模型開發了A/O工藝污水生化處理過程仿真平臺運行的主界面和參數設置界面,運行界面上給出了入水的水質信息(入水COD、入水流量以及入水pH值)、設備運行狀態、各單元池的水力停留時間、預測的出水指標等。參數設置畫面上可以完成有關參數的設置,包括模型參數、污水處理廠的信息參數、解題器參數和模型數據轉換參數。應用入A/O工藝仿真平臺對遼寧某城市污水處理廠的運行過程進行模擬,對該污水處理廠2006年5月22日至2006年6月20日一個月時間每天兩次采樣,取得入水的COD與SS信息以
  • 2019

    08-28

    吹脫-電導法氨氮分析儀儀器結構

    該儀器所用之三種液體:試樣、堿與吸收液,均用蠕動泵輸入。為保證氣體流量里的穩定,吹脫氣流也用蠕動泵輸入。由泵管把反應器與吸收瓶串聯起來,形成一個密閉循環的吹脫氣路,以防止水分的揮發和外部空氣中氦分子的干擾。為準確測定電導率(電導率儀),該儀器可配兩種電極(PH電極):鉑亮電極與鉑黑電極,前者用于0~200μS的測定,后者用于0~2mS及0~20mS的測定。這三個量程分別相當于氨氮的測定范圍為:0~2mg/L,0~20mg/L及0~200mg/L。在各個量程分別以氨氮標準洛液制作工作曲線,存人計算
  • 2019

    08-27

    模型參數校正

    在活性污泥(污泥烘干機)系統中。系統參數往往是根據統計數據測算的,不可能*準確。系統的實際情況隨時會發生變化,參數也會隨之變化,因此在活性污泥模型的應用過程中需要對模型的參數進行校正。在活性污泥(污泥烘干機)系統中,系統參數的變化主要受溫度影響。動力學參數的測定研究發現,溫度(尤其是水溫)對于反應速率有著非常重要的影響,需要根據水溫的變化對模型的參數值進行適當的調整。參照季民的ASPS-CO系統的參數估值方法,根據水溫變化的幅度分為4個階段:類似于四季的劃分。4~5月、6~8月、9~10月和11
  • 2019

    08-27

    離子選擇電極法銨離子在線分析儀的原理和結構

    a.測量原理。銨離子選擇電極前端有離子選擇性透過膜,銨離子得以透過膜與電極(pH電極)和電解液發生電化學反應,為了比較電極發生反應后電勢的變化。需要有參比電極,因此使用一根差分pH電極作為參比電極。除此以外,鉀離子的存在以及溫度的變化都會對離子選擇電極的測量結果產生影響和干擾,因此,還使用了鉀離子選擇電極測量鉀離子濃度,溫度電極測量溫度,并與銨離子選擇電極的測量值進行相互補償和平衡,保證銨離子濃度測量的盡量準確。離子選擇電極的工作原理見圖2-117b.儀器結構。離子選擇法銨離子在線分析儀是由探頭
  • 2019

    08-26

    流動注射法在線COD分析儀

    1、概述。流動注射分析技術(簡利FIA)由液相色譜技術演變而來的新分析技術。這種在毛細管內不斷流動過程中進行溶液處理、反應、{反應、檢側的新技術,取代了已沿用二百多年的間歇式操作程序和各種玻璃器皿,也革除了唯有均勻混合才可以進行重現測定的觀念,使得分析的速度、精度產生了數量級的飛躍。FIA的快速、準確、高精密度、低耗和特別適合于自動分析的特點,使得分析工作者們紛紛研究將這一技術應用于各種項目的快速或自動自動的分析上。應用FIA技術作為在線分析COD的環境監測儀器是一項具有自主知識產權的新產品。已
  • 2019

    08-24

    污水處理過程建模

    污水生化處理系統是一個復雜的微生物生態系統,建立模型有助于描述和理解污水生化處理系統的反應過程,為工藝設計和改進提供理論指導,還可以通過模擬系統的動態變化及其對各項指標的影響,指導實際的生產運行,進而優化設備運行參數。目前污水處理過程模型主要分為機理模型和軟測量模型兩類。下面分別介紹這這兩類模型在出水水質指標預測和入水水量水質預測中的應用。基于機理模型的出水水質指標污水生化處理過程機理模型是從表示基質消耗與微生物生長關系的Monod方程出發,結合化工領域的反應器理論與微生物學理論,對基質降解、微
  • 2019

    08-24

    錳法化學需氧量(CODMn)在線分析儀

    概述。錳法COD在線分析儀一般應用于地表水、飲用水、海水以及工業廢水的化學需氧量的測定。COD在線分析儀的測量原理。錳法COD測定的國家標準方法是:《水質高錳酸鹽指數的測定》(GB11892-89)。該標準適用于飲用水、水源水和地表水的測定,對污染較重的水,可取水樣經適當稀釋后測定。CODMn在線分析儀的測量方法就是實驗室中的高錳酸鉀法,其主要過程是:樣品中加人已知量的高錳酸鉀和硫酸,在沸水浴中加熱30min,高錳酸鉀將樣品中的某些有機物和無機還原性物質氧化,反應后加入過量的草酸鈉還原剩余的高錳
  • 2019

    08-23

    靛酚藍法氨氮在線分析儀

    a.測量原理。靛酚藍法又稱為水楊酸-次氯酸法,在催化劑的作用下,銨離子在pH為12.6的堿性介質中,與次氯酸根和水楊酸鹽離子反應,生成靛酚化合物,并呈現出藍綠色。在儀器測量范圍內,其顏色改變程度和樣品中的銨離子濃度成正比,通過測量顏色變化的程度,就可以計算出樣品中銨離子的濃度。靛酚藍法氨氮在線分析儀在每一個測量周期的開始階段,為了*清除上一次測量的殘余物,儀器將用待測樣品清洗整個測量系統。然后,光電比色計對樣品進行零點測量,接著,樣品、試劑A、試劑B分別分別被定量地加人到混合室中,經過*地混合后
  • 2019

    08-22

    LAS廢水處理技術研究現狀

    泡沫分離法泡沫分離法是指向待處理的廢水中通入大量壓縮的空氣,產生大量氣泡,使廢水中的LAS吸附于氣泡表面上,并隨氣泡浮升至水面富集形成泡沫層,除去泡沫層即可將LAS從水中分離出來,使廢水得到凈化。泡沫分離法在我國已工業化,運行良好。分離形成的泡沫機械消泡器去除,濃縮液回用或進一步處理。2.膜分離技術膜分離法指利用膜的高滲透選擇性來分離溶液中的溶劑和溶質。可用膜分離中的超濾和納濾技術來處理LAS廢水。當廢水中的LAS主要以分子和離子形式存在時,用納濾技術處理效果更好。一般納濾膜更適用于LAS濃度較
  • 2019

    08-22

    逐出比色法氨氮在線分析儀

    測量原理。逐出比色法測量氨氮主要是靠在兩個反應瓶中的兩步反應來實現的。逐出瓶:NH4++OH—→NH3+H2O比色池:NH3+H+→NH4+在逐出瓶中,經過預處理的樣品首先和逐出溶液混合,從而將樣品中的銨離子轉換成堿性的氨。然后在隔膜泵的作用下,氨氣被傳送至比色池中,與比色池中的指示劑反應,以改變指劑的顏色。在測量范圍內,其顏色改變程度與樣品中的氨濃度成正比,因此通過測量顏色變化的程度,就可以計算出樣品中氨的濃度。在每一個測量周期的開始階段,為了*清除上一次測量的殘余物,儀器將先用待測樣品沖冼逐
  • 2019

    08-21

    清洗與消毒

    水處理系統進水中存在各種形式可導致反滲透(深圳陶氏反滲透膜)和納濾膜(深圳納濾膜)表面污染的物質,如水合金屬氧化物、含鈣沉淀物、有機物及生物。污垢(fouling)就是指覆蓋在膜表面上的各種沉積物,包括水中的結垢物。膜系統預處理的目的在于盡量減少膜表面的上述污染,通過安裝合適的預處理系統,選擇恰當的操作條件,如產水流量,運行壓力與產水回收率等,就能達到這一目標。下列因素有可能引起膜系統污垢:預處理系統不完善操作控制不當預處理運行不正常膜面長時間累積沉淀物(鋇和硅垢等)系統選材不合適(泵和管線等)
  • 2019

    08-21

    總氮在線分析儀測量原理

    1、國家標準方法。測量總氮的國家標準方法是《水質總氮的測定堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》(GB11894一89)。此標準規定了堿性過硫酸鉀在120~124℃消解、紫外分光光度測定水中總氮的方法。適用于地面水、地下水的測定。在60℃以上水溶液中,過硫酸鉀可分解產生硫酸氫鉀和原子態氧,硫酸氫鉀在溶液中離解而產生氫離子,故在氫氧化鈉的堿性介質中可促使分解過程趨于*。分解出的原子態氧在120~124℃條件下,可使水樣中含氮化合物的氮元素轉化為硝酸鹽。并且在此過程中有機物同時被氧化分解。可用紫外分光光度
  • 2019

    08-20

    臭氧法COD在線分析儀

    (1)概述。臭氧是氧的同素異形體,具有的氧化能力,在水中的溶解系數是氧的10倍。在水中產生氧化能力的單氧原子(O)和羥基(·OH)等活性粒子。臭氧在水中的氧化還原電位為2.07eV,僅次于羥基(E0=2.8eV)和氟(E0=2.67eV)。因此,具有的殺菌能力和降解有機污染物的能力。利用高濃度臭氧水與待測污水樣品充分混合,使污水樣品中的COD被臭氧全部消化降解,檢測污水樣品中殘余臭氧濃度,與反應前的臭氧水濃度比較,其濃度差與污水樣品中的COD有確定的關系,計入污水樣品流量可計算出污水樣品中的CO
  • 2019

    08-20

    苦咸水系統

    苦咸水反滲透與納濾系統運行的正確方法是保持產水流量、回收率、總濃水排放量和運行壓力符合設計范圍,任何由于溫度或污染所引起的膜通量的變化需要通過調整進水壓力來補償,然而,不能超過規定的進水壓力,也不允許讓膜容納太多的污垢。如果進水水質分析報告發生變化造成結垢傾向增加,則應增加系統濃水的排放量,降低系統的回收率,或者應該采取其它措施以符合新的系統狀況。常見的情況是必須根據需要調節水處理系統的產水量。設計時通常按照用水高峰確定系統規模,因此,不能采取超過設計產水量的操作,系統產水量的調節就只能降低系統
  • 2019

    08-19

    膜系統的設計步驟

    第1步:考慮進水水源、水質,進水和產水流量以及所需的產水水質。膜系統的設計取決于將要處理的原水和處理后產水用途,收集系統設計資料及原水分析報告。第2步:選擇系統排列和級數常規的水處理系統排列結構為進水一次通過式,而在較小的系統中采甩濃水循環排列結構,例如多數的商用水處理系統(超純水系統);所需元件數量較少的有一定規模的系統,采用進水一次通過式難以達到足夠的系統回收率時,也采用濃水循環排列結構;在特殊應用領域如工藝物料濃縮和廢水處理,通常采用濃水循環排列系統。RO/NF系統通常采用連續運行方式,系
  • 2019

    08-19

    重鉻酸鉀法COD在線分析儀器結構組成

    ①整體結構。重鉻酸鉀法COD在線分析儀主要由兩部分組成:電氣單元和分析單元。電氣單元與分析單元*分開,防止分析單元的藥劑等物質腐蝕電氣單元的元件。分析單元內有強酸和劇毒液體,并且在測量過程中會產生高溫、高壓環境,可能會危及對人身安全。所以,在分析單元精心設計了讓用戶倍感放心的安全面板,當儀器進行測量時,安全板元法打開,只有在儀器處于初始狀態(消解池清空、常溫、常壓)時才可以開啟面板。人性的安全面板可以確保人身安全。儀器的安裝可根據現場情況確定,如圖2-73所示為其中的一種安裝方式。②關鍵部件新穎
  • 2019

    08-17

    氨氮在線分析儀概述

    氨氮污染的來源多,且排放量較大。如工業部門的鋼鐵、石油化工、化肥、無機化工、玻璃制造、制藥廢水和食品工業等排放的各種濃度的氨氮廢水;日常生活中的污水、垃圾填埋場滲濾液、動物排泄物,肉類加工和飼養業以及農業等產生的廢水也含有大量的氨氮。不同部門廢水中氨氮的濃度千變萬化,即使同類行業的廢水其濃度也有很大差異。氨氮廢水的超標排放是水體富營養化的主要原因。另外,氨氮還會增大給水消毒和工業循環水殺菌處理的用氯量;對某些金屬,特別是對銅具有腐蝕性,當污水回用時,再生水中氨氮可以促進輸水管道和用水設備中微生物
  • 2019

    08-17

    重鉻酸鉀法COD在線分析儀的應用

    工業廢水和市政污水處理廠的排放都是連續的,以前都是采用實驗室測量方法測量COD值,一般一天只測量一次,并認為這是一天的COD平均值。但是排放污水的COD值是不斷變化的,一天測量一次只能了解某一時刻的COD值,不能代表其他時刻的COD值。所以需要采用在線儀表進行測量,為環保監測、污水處理工藝調整以及數據統計提供更多的真實數據。工業廢水排水口監測應用。工業廢水污染物濃度較高,不能直接排放,表現在COD值高,含有一定的重金屬,且可能含有有毒物質。不同工業廢水由于所含有機物不同,其降解的難易程度也不一樣
  • 2019

    08-16

    膜元件單組件系統

    膜元件裝入壓力外殼內所組成的組合件稱為膜組件,目前世界特大型水處理系統采用的壓力外殼多可串聯8支40英寸長標準膜元件,支膜元件的濃水成為第二支元件的進水,以此類推。所有膜元件的產水管則相互連通,并與組件壓力外殼端板上的產水接口相聯,組件產水口可以選擇在組件的進水端或濃水端。根據所需的產水量,當僅需要一支或幾支膜元件時,選擇單組件系統。下圖為裝有2支膜元件的單組件系統。圖5-3單組件系統進水經過隔斷閥進入膜系統,首先流過保安濾器,然后進入高壓泵,通過高壓泵升壓后,再進入膜組件的入日,產品水離開膜組
  • 2019

    08-16

    重鉻酸鉀法COD在線分析儀器校準

    重鉻酸鉀法COD在線分析儀采用*的三擋量程(0~500mg/L、100~1500mg/L、1000-5000mg/L)自動校準模式。低量程取三份水樣進行測量,增大低量程的變色度,使其處于儀器的吸光度范圍,基于同樣的原理,中量程取兩份水樣,高量程取一份水樣進行測量。根據三擋量程的不同,儀器內置了三條校準曲線,能夠消除單一曲線在低量程測量時誤差大的缺點。三擋量程自動切換,當測量值超過某一量程時,自動進行下一個量程的校準,每個量程的校準值都分別保存于內部存儲器中。儀器校準采用兩點校準方法。使用兩瓶CO
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