工业废水处理中的水质检测
在博曲仪器,我们迎接挑战,不断改进废水处理监测设备和流程,以帮助您的工业工厂保持合规性,并确保仪器的可靠性。最重要的是,BOQU仪器解决方案将有助于控制成本,同时在尽可能高的健康和安全水平上运行。博曲仪器拥有上千种废水处理解决方案,适用于:饮料、化工、石化、食品、制造、海运、五金矿山、电镀、发电、制浆造纸、机场等行业
生产用水预处理
在预处理过程中,将采用各种处理方法,具体取决于工厂生产侧来水的污染和浓度。例如,pH值控制可以通过添加一种化学物质来调整过程中其他步骤的pH值来实现。固体也可作为预处理过程去除。这可能包括DAF(溶解气浮)去除固体、脂肪、油和/或油脂。一些化工厂可能使用DAF来去除分离或漂浮的化学污染物。在这些过程中也使用化学添加的混凝剂。我们了解您需要测量整个废水处理厂的特定点。例如,70%的工厂仅进行预处理,并与市政当局合作进行废水处理,30%的工厂在现场有废水处理计划。每种植物都有其独特的需求,但一般来说,这里是您最关心的测量点:了解pH值有助于确定所需的处理过程。某些混凝剂在给定的pH值范围内效果最好,因此进行这些调整有助于改进工艺。确定进入的总悬浮固体有助于确定去除固体所需的混凝剂和空气的剂量。在DAF结束时进行TSS测量将告诉您该过程的效率。总有机碳(TOC)也可根据工艺进行监测,并用于相同类型的控制。去除尽可能多的固体有助于维持负荷,消除工厂生物部分的巨大工艺波动。
散装罐:散装罐用于容纳和均衡工艺废物流。这一过程有助于获得更稳定的进水进入废水处理过程。许多工业场所在发生火灾紧急情况时,需要一个用于灭火的散装储罐。在这里进行的测量可以提供关于所需处理过程的见解,例如有机负载。重于正常的污染或不稳定的条件可能会导致过程管理问题。知道这些发生的时间有助于确定维持控制所需的步骤。
雨水池:来自工厂的雨水可以包括来自风暴和/或交通区域(如装货码头和停车场)潜在泄漏的所有水的集合。化学品泄漏、柴油、天然气、石油和其他污染物需要在排放前进行监测和处理。总有机碳(TOC)作为监测这些水域污染水平的一个测量参数已变得非常普遍。溶解氧和pH值也能对雨水提供有价值的见解。在暴雨期间,将有大量的水进入雨水池。这可以是好的也可以是坏的。稀释一些污染程度较高的物质有助于提高处理水平。分离高浓度污染物有助于处理过程。
生物污水处理厂
入口:在入口阶段,废水通过筛网去除粗砂和大悬浮固体。所谓的未经处理的污水或进水可以根据废物流中的物质经过几个不同的过程。一些工厂将工艺废物与现场下水道结合起来。通常情况下,条状筛网用于从进水中去除大量内容物,如破布、岩石、污垢和砂砾。
初级治疗:在初级处理期间,初级澄清池允许有机固体通过重力沉降,同时允许脂肪、油和油脂浮到表面。沉淀的固体被称为初级污泥,通常在进入厌氧消化池之前在下游过程中被浓缩。漂浮的脂肪、油和油脂从表面收集,通常直接添加到厌氧消化池中。典型的一级澄清池将从过滤后的废水中去除约70%的固体和45%的生化需氧量(BOD)。运行强化生物营养物去除工艺的现代设施通常提取或发酵初级污泥中的碳,并将此侧流注入下游的厌氧或缺氧工艺中,作为微生物的食物来源。对pH值和TSS有一个清楚的了解在这个阶段对过程控制有很大的帮助。然而,流量变化会对过程控制产生很大影响。高有机负荷也会影响过程。尽可能多地了解您的示例可以让操作员对这些更改做出反应。
二次处理二级处理去除可溶性有机物、氮和磷等营养物质,以及大部分从一级处理中逸出的悬浮物。最常见的是,微生物代谢有机化合物和营养物质来生长和繁殖的生物过程。两种最常见的生物二级处理方法分别附在生长和悬浮生长系统上。悬浮生长过程促进废水和回返活性污泥中已经存在的单个生物体的悬浮微生物絮凝体的生长。絮凝体中含有有机物,可以通过好氧、缺氧和厌氧环境去除污染物。一旦污染物被去除,絮凝体被送往二次澄清过程,在那里它们通过重力从水中分离。在二级澄清池底部的一部分污泥然后被引导回上游,与一级出水(返回活性污泥)混合,产生混合液。剩余的污泥被从工艺(废活性污泥)中去除,以创造理想的微生物生态。附着生长系统依赖于微生物附着在培养基上并形成生物膜。将沉淀的污水混合或洒在生物膜覆盖的介质上,在那里微生物除去污染物。 Like the suspended growth process, biofilm fragments and suspended flocs are sent to a secondary clarifier for separation where sludge is recycled and wasted and clean water is discharged to the next process. For biological treatment to function efficiently, microorganisms require nutrients in a balanced ratio, including carbon, nitrogen, and phosphorus (referenced as C:N:P), as well as trace elements including iron, copper, zinc, nickel, manganese, potassium, sulfur, and other components which are typically present in wastewater. The commonly accepted C:N:P Ratio is 100:5:1, although some facilities thrive outside of this ratio, while others experience polysaccharide slime formation or filamentous bacteria growth that inhibit the biology and settling in the secondary clarifier.Multiple biological processes can be employed to complete secondary treatment, including plug flow aeration basins, complete mix aeration tanks, sequencing batch reactors, oxidation ditches, trickling filters, moving bed biological reactors, integrated fixed-film activated sludge, and others. Biological Nutrient Removal (BNR) alters the environment of the microorganisms to remove nitrogen and phosphorus from the water. A BNR process consists of anaerobic (no oxygen or nitrate), anoxic (no oxygen, nitrate is present), and aerobic (oxygen present) stages, during which the water is moved through a series of chambers to perform various biological functions.Chemical treatment processes can also be used, such as the chemical removal of phosphorus. By introducing a chemical precipitant within the aeration basin and clarifiers, phosphorus is removed by flocculation, binding into insoluble compounds that settle out and can be removed as sludge.
污泥分离
处理从工艺中去除的污泥的方法取决于固体的体积以及其他现场特定条件。好氧消化通常由每天流入量少于800万加仑的设施使用。将废活性污泥和初级污泥(如有)添加到曝气反应器中,在该反应器中,微生物以污泥中的有机物和微生物为食,以减少挥发性固体含量和污泥的总质量。厌氧消化通常用于每天流入量超过800万加仑的设施,包括使用密封反应器为不同的有机体创造一个厌氧环境,通过产酸和产甲烷的过程来享用污泥中的有机物和微生物。厌氧消化产生的甲烷可用于燃料锅炉加热消化池,燃烧,或清洁和重新利用作为绿色能源。去除重固体有助于减少工厂的负荷,只留下溶解的和少量的有机物来处理。监测初级澄清池中的污泥水平可以确定去除率。在澄清池中保持一个健康的污泥层对于去除过程很重要。太轻的毯子和过程中可能会打乱了拆卸臂。流量可以通过知道这个测量值来确定。
污泥管理:浓缩包括通过添加聚合物化合物去除一定百分比的液体部分来浓缩污泥,通常在厌氧消化前使用。用带式压榨机、离心机或其他方法脱水,使污泥进一步浓缩成滤饼。滤饼可以进一步干燥,或者简单地通过土地应用或填埋处理。
流出物:在出口阶段,使用过滤、消毒和碳吸收等技术去除通过其他处理过程的剩余有机负载、悬浮或溶解固体、病原体和重金属。这一阶段的目标是将出水水质提高到适合其预期用途的水平,无论是排放到湖泊、河流或海洋中,还是作为非作物灌溉(公园、高尔夫球场、绿道等)或地下水补给。
排入受纳水体
水监测站可以为你的工厂安全排放到受纳水体做好准备。虽然废水处理设施的废水通常以河流、海洋或其他水体的形式排放到环境中,但还有各种其他排放选择。其中包括农业灌溉;用于公园和娱乐设施(高尔夫球场和运动场灌溉、造雪);野生动物栖息地或含水层/湿地/沼泽补给;工业用途,如工艺用水;或者打扫街道。
如有任何问题或需要更多信息,请联系电子邮件:michael@shboqu.com; 或者whatsApp:86-15000087545。
工业废水参数
在工业废水预处理、生物废水监测、受纳水体排放等方面都采用了多种参数。浏览下面的卡片,了解这些参数的重要性。或者选择“立即探索解决方案”查看解决方案。
监测污水处理过程中氨氮和有机氮转化为亚硝酸盐和硝酸盐的情况。提供生物处理阶段的工艺条件信息。在高浓度和高pH值下,氨对污泥消化微生物有毒。
R推荐型号:型号:PFG-3085在线氨(NH4+)分析仪,量程:0~5000mg/L
测量水中的碱度将告知其中和酸或吸收氢离子的能力。微碱性pH值对有效的生物处理很重要。硝化过程会破坏碱性,从而导致pH值下降,从而抑制细菌。了解你的碱度将有助于避免违反氨和/或pH值的许可证。
R推荐型号:PHG-2081X在线pH/ORP计或PHG-2091在线pH计
自动取样器需要从一个过程中的不同位置抽取样品,以便进行实验室测试。根据现场和许可证要求,样品可作为复合材料或谨慎收集。
R推荐型号:AWS-A803在线水采样器;1000毫升× 25瓶
BOD5和BOD表示可用“食物”的相对测量值、废水的稳定程度,并估计废水对受纳水体的影响。用于工厂装载/设计、工业设施排放率和EPA NPDES报告。许多工厂使用COD或TOC作为早期估算。用于计算去除率。
R推荐型号:BODG-3063在线BOD分析仪、CY-5实验室BOD5分析仪
用作生化需氧量水平的相关/早期指标。一些NPDES许可包括COD作为BOD的替代物;然而,BOD是废水中需氧量的标准可报告参数。COD提供了一种有机“食物”的测量方法,可用于生物处理步骤,并估计排放对受纳水体的影响。
R推荐型号:CODG-3000在线COD分析仪,最大量程:15 000mg/L。
加入氯是为了杀死病原体和减少气味。测量氯含量将有助于确保废水通过去除病原体进行适当消毒,并满足排放到地表水之前需要去除多余氯的规定。
R推荐型号:CL-2059A在线余氯仪,0~20mg/L
测定电导率是测定废水中金属浓度的常用方法。去除这些金属可以防止环境问题。电导率也是溶解钠的一个指标,它可以评估导致电导率变化的处理过程的各个阶段。
R推荐型号:DDG-2080C感应式电导仪,带环形无极电导传感器,最大量程:2000ms/cm
为了生存,分解有机物的有机体依靠氧气。当没有溶解氧存在时,这些有机体就会死亡。另一方面,过多的氧气可能意味着你的废水处理过程在浪费能源。测量溶解氧水平可以帮助拨入适当的曝气量。
R推荐型号:DOG-2082YS光学溶解氧仪
氧化还原电位是溶液接受或失去电子的能力,因此被“还原”。ORP可以帮助确定活性污泥区是厌氧的还是缺氧的,以加强生物营养物的去除。它们最好用作趋势工具。
R推荐型号: ORP-2096在线ORP仪表
保持适当(窄)的pH值范围,以实现最佳的生物过程,尤其是硝化作用。pH值和温度可以指示工厂因工业排放或工厂内厌氧条件的发展而发生的混乱。这也是评价污泥消化池中甲烷生成和避免氨毒性的重要参数。
R推荐型号:PHG-2091在线pH/温度计
对污泥进行清晰的测量有助于监测曝气池中的污泥水平,在曝气池中,污泥与空气混合,分解有机物。监测污泥水平可以指示污泥堆积、工艺和化学效率以及污泥沉降性。
R推荐型号:BQ-USM超声波污泥界面液位计
水影响处理和再利用决策中的总有机碳水平。有了总有机碳水平的数据,水资源管理者就可以对重要水源的处理和再利用作出最有效和最具成本效益的决定。
R推荐型号:TOC-5000在线TOC分析仪,最大量程:800mg/L
TSS是NPDES许可证上最常用的测量和调节参数。用于测量混合液悬浮固体浓度、回流活性污泥/废活性污泥浓度、进水悬浮固体浓度、出水悬浮固体浓度和去除率。
R推荐型号:TSG-2087S在线TSS测量仪,最大量程:120 000mg/L
COD是反映废水中有机污染物耗氧效应的最可靠、最及时的综合参数。化学需氧量还提供了一个估计的影响,你的工厂的污水接收机构。
R推荐型号:CODS-3000-01数字式在线COD传感器,量程:0~2000mg/L。