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2022 - 04 - 22
雷达物位计的是通过电磁波(即通称雷达波,因为利用此测距方法早是应用于军用雷达,所以被称为雷达波)来进行工作的。工作原理是通过向被测目标发射电磁波,电磁波发射后遇到介质反射回来,以此来测量具体的液体位置,对于雷达物位计来说,其关键性的功能就是保证其能够顺利发射电磁波信号。我们在工业生产现场中,经常会出现信号被干扰的情况,那么是哪些干扰源影响了雷达液位计的测量呢。对于雷达物位计的信号来说,产生干扰的原因有很多,干扰源也是多种多样,本文将从内部、外部、交流、直流四个方面介绍: 一、外部干扰1、天体、天电干扰首先什么是天体干扰呢?天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达物位计发出的信号产生了一定的干扰。对于天电大家肯都感到很陌生,所谓天电通常我们会将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。2、机械干扰所谓机械干扰是指由于外部机器的大幅度震动或冲击影响到雷达物位计,使雷达物位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。 3、湿度干扰当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,并且测量精度也会下降。...
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2022 - 05 - 20
导波雷达物位计安装指南:下述的安装指南适用于缆式和杆式探头测量固体颗粒料和液体物体。同轴管式探头只适用于液体物体。安装位置:1、尽量远离出料口和进料口。2、对金属罐和塑料罐,在整个量程范围内不碰壁。如果是金属罐,物位仪表不要安装在罐的中央。3、建议安装在料仓直径的1/4处。4、缆式探头或杆式探头离罐壁最小距离不小于30厘米。5、探头底部距罐底大约30mm。6、探头距罐内障碍物最小距离不小于200mm。7、如果容器底部是锥型的,传感器可以安装罐顶中央,这样可以一直测量到罐底。导波雷达物位计测量原理:导波雷达料位计是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达料位计,雷达料位计的电磁脉冲以光速沿钢缆或探棒传播,当遇到被测介质表面时,雷达料位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路经返回到脉冲发射装置,发射装置与被测介质表面的距离同脉冲在其间的传播时间成正比,经计算得出液位高度。
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2022 - 06 - 15
在化工行业,腐蚀性、安全卫生的介质比较常见,本文针对超声波物位计在化工行业应用中遇到的不同容器、不同介质及各种复杂的测量环境,根据超声波物位计的测量原理和特点,总结出安装注意要点。超声波物位计测量原理特点:超声波物位计采用电磁波脉冲的测量方法,工作频率26GHZ,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。超声波物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点。超声波物位计发射功率很低的极短的微波通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。超声波物位计在化工行业的应用:球罐在化工行业也比较常见,它的直径多数都大于10m,经常用于储存带压、防腐蚀性强或易燃易爆的危险介质,由于其量程较大,多采用非接触式超声波物位计测量,其量程大可达到30m,精度±3mm。立罐,在化工行业常用来储存常压介质,量程比较大,多为10-30m,且多有内浮顶,在选用超声波物位计的时,需要考虑罐内是否存在导波管,有导波管的罐体可采用接触式导波超声波物位计,没有的导波管的,可采用非接触超声波物位计。过程罐一直是化工行业的难点,反应过程罐带有伴热搅拌等设备,这...
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污水处理过程中的工艺细节管理——污泥处理段的工艺细节管理(二)

发布日期: 2022-11-11
浏览人气: 459

污泥车间在整个污水处理工序中对活性污泥的活性状态,深度处理段的沉淀分离效果都有很重要的控制和影响作用,在实际运行中要认真管理,才能保障前段工艺功能的稳定发挥。


对于污泥处理段来说,保持稳定的污泥来源是污泥段生产的首要前提,也是对前端工艺的污泥有效排放的工艺运行保障。


一般来说,污水厂的污泥主要来自于预处理段的初沉污泥(设有初沉池),生物处理段的剩余活性污泥,深度处理段的化学污泥,这些污泥是支撑污泥车间生产运行的主要物质,污泥车间的功能是将这些来自于不同阶段的污泥中水分和固体物质通过高分子絮凝剂的作用分离开,也就是降低污泥中的含水率,使污泥的体积大大减小,并形成介于固体和液体之间的非牛顿流体形态,便于装载运输到污泥的后续处置地点。这是污泥处理段的主要的工艺功能,而工艺运行的细节也是围绕这个工艺功能展开的。

污水处理过程中的工艺细节管理——污泥处理段的工艺细节管理(二)

  首先要保证污泥处理工段的污泥来源,即前道工序的污泥排放。在污水处理过程中,随着水的不断流入,在物理、生物和化学作用下,污水处理过程的副产物污泥在污水处理的各种构筑物中不断产生。这部分污泥需要及时从工艺构筑物中排出,以保证系统的稳定运行。下文将讨论污泥从产生污泥的构筑物中排出的工艺细节。


  在设有初沉池的污水厂中,通向污泥处理段的排泥管布置在初沉池底部,需要定期排泥。由于初沉污泥是污水在初沉池中静态沉淀产生的,这部分污泥主要由进水中的泥砂等无机物组成,由于比例较大,与进水中的胶体、絮体等污染物混合在一起。这部分主要由无机物组成的初沉污泥产量并不多。实际运行中,连续排泥后,会发现大部分时间排的是污水,而不是沉淀浓缩后的污泥。


  所以初沉污泥一般推荐定期排泥,可以根据进水水质中无机物的多少设置固定的排泥周期。但需要注意的是,这部分初沉污泥中无机物含量较高,比重显著,在管道中的流动性能较差,设定的排泥周期不宜过长。另外,当进水中的无机物突然增多时,必须加强排泥甚至连续排泥,避免初沉池排泥管道堵塞。有的污水处理厂为了避免初沉池管道频繁堵塞,会在初沉池排泥管道上增加一条反冲洗水管道,在管道堵塞时进行反冲洗。


  需要注意的是,在一些采用雨污合流污水管道系统的污水厂,往往会有大量的泥沙进入污水厂,这部分泥沙比重较大,颗粒较大。在前格栅和沉砂池功能较差的情况下,大量的泥沙会进入初沉池,初沉池底部的泥斗往往会因无机颗粒较大而堵塞。即使通过管道排出,管道冲洗也不能保持畅通,需要进行一次沉淀。


  部分污水厂污泥处理工段运行效果差,剩余污泥经常从储泥池/调节池溢出。这些多余的污泥进入厂区的下水道,回到进水井,再次被提升进入系统,进入初沉池。剩余污泥优良的生物絮凝性能与进水中的无机物结合,增强了污泥的沉降性能,使初沉池的污泥量大大增加,严重时从初沉池出口堰溢出,进入后续生物处理段。


  操作人员应仔细检查初沉池的出水。出水保持进水颜色或优于进水颜色,出水不含明显悬浮物。这些现象表明初沉池运行稳定,工艺处理效果良好。如果发现初沉池出水呈黑色,有明显的恶臭,说明初沉池底部污泥沉积时间过长,产生厌氧反应,需要加强排泥。

污水处理过程中的工艺细节管理——污泥处理段的工艺细节管理(二)

  由于大多数污水厂的进水水质成分中COD/BOD有机碳源含量较低,而进水中TN和TP含量较高,初沉池对进水有机物的去除有一定的作用,设计采用的BOD去除率约为20%。因此,新建污水厂设计大多取消了初沉池的设计,经过预处理沉砂池后直接进入生物处理段,无需考虑初沉污泥的排放。


  但需要注意的是,由于取消了初沉池,进水中SS的去除减少了一个环节。未被一次沉淀去除的SS进入生物处理段后,对活性污泥中MLVSS的比例影响很大。这也是污水处理厂运行中的一个难点,即由于活性污泥中无机物含量高,初沉池SS沉淀不足,导致污泥浓度高,但其中的有效成分MLVSS并不是很高。在出水水质达标且保持一定MLVSS含量的情况下,进水SS含量越高,污泥浓度MLSS也越高。


  这种比例关系会在经营管理中造成这样的现象。污泥浓度很高,但处理效果一般。一旦加强排泥,处理效果会迅速下降,导致大部分污水处理厂不敢连续稳定排泥,活性污泥泥龄过长,造成一系列工艺问题。同时,没有初沉池的沉淀,泥砂会进入生物池,也会对生物池内的设备造成很大的磨损,缩短设备的使用寿命。因此,在没有初沉池的污水厂,应分阶段监测进水中的SS和进入生物池前的SS,并根据监测结果评估这部分SS对生物处理工艺和设备的影响。

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