Датчики анализа жидкостей в системах очистки сточных вод
Что такое очистка сточных вод?
Согласно классификации источников сточных вод, очистка сточных вод, как правило, делится на очистку бытовых сточных вод и очистку бытовых сточных вод.
В зависимости от характера загрязнения воды, выделяют два типа: природное и антропогенное. В настоящее время антропогенное загрязнение наносит наибольший вред водным объектам. Загрязнение воды можно разделить на три категории в зависимости от содержания примесей: химическое, физическое и биологическое.
К основным загрязняющим веществам относятся:
- Промышленные сточные воды сбрасываются без очистки;
- Бытовые сточные воды сбрасываются без очистки;
- Сточные воды сельскохозяйственных угодий, где в больших количествах используются химические удобрения, пестициды и гербициды;
- Промышленные и бытовые отходы скопились у реки;
- Эрозия почвы;
- Шахтные сточные воды.
Очистка сточных вод: процесс очистки сточных вод до уровня, соответствующего требованиям качества воды для сброса в определенный водоем или повторного использования.
Первичная обработка - решетка
Откуда берется вода? На муниципальных очистных сооружениях очищенная вода поступает из городских бытовых сточных вод, собираемых по подземной сети водоотводных труб (водоснабжение), промышленных сточных вод (сбросы), дождевой воды и талой воды.
Решетка — это устройство предварительной очистки, которое задерживает твердые загрязняющие вещества во взвешенном или плавающем состоянии в очистных сооружениях сточных вод.
Ультразвуковой измеритель уровня (уровень материала, уровень жидкости) используется для измерения разницы между уровнями жидкости или материала в двух разных емкостях. Наиболее распространенный метод заключается в измерении уровня воды до и после крупной и мелкой решеток на входе воды в очистные сооружения и вычислении высоты разницы уровней воды, которая используется для запуска машины обратной очистки для извлечения мусора. Также он устанавливается до и после затвора для измерения разницы уровней воды до и после затвора, чтобы определить время открытия затвора.
Первичная очистка - насосная станция для подъема сточных вод
Насос для подъема сточных вод
Причина, по которой центробежный насос может перекачивать воду, заключается в центробежной силе. Перед началом работы насос должен быть заполнен водой, чтобы создать вакуум. Когда рабочее колесо быстро вращается, лопасти приводят воду в движение, и вращающаяся вода под действием центробежной силы отлетает от рабочего колеса, выбрасывая воду в центральную часть рабочего колеса. Вода из источника под действием атмосферного давления (или давления воды) подается в трубу подачи. Таким образом, непрерывная перекачка может быть реализована за счет бесконечной циркуляции.
Первичная обработка - пескоотстойник
Функция
Пескоотстойник в основном используется для удаления из сточных вод частиц песка размером более 0,2 мм и плотностью более 2,65 т/м³, чтобы защитить трубопроводы, клапаны и другое оборудование от износа и засорения. Принцип его работы основан на гравитационном разделении, поэтому скорость потока воды в пескоотстойнике должна контролироваться таким образом, чтобы неорганические частицы с большой удельной плотностью оседали, а органические взвешенные частицы удалялись потоком воды.
Классификация
К основным типам пескоотстойников относятся адвекционные, аэрационные, вихревые и другие. Основной современной конструкцией является циклонный пескоотстойник. Адвекционный пескоотстойник — наиболее распространенный тип, в котором сточные воды текут в горизонтальном направлении. Адвекционный пескоотстойник состоит из приточного и отводного каналов, а также включает в себя водоотвод, напорный патрубок, устройство для отвода воды и пескоотстойник. Типичной особенностью аэрационного пескоотстойника является установка аэрационного устройства в пруду.
В настоящее время в мире широко используются в основном вихревые пескоотстойники типов «Чжун» и «Би». С точки зрения отечественного применения, подавляющее большинство составляют прудовые пескоотстойники «Чжун» и их зимние варианты из Европы.
В пескоуборочной камере колоколообразной формы механическая сила используется для регулирования состояния потока и скорости потока с целью ускорения осаждения песчаных частиц.

Первичная очистка - первичный отстойник
Функция
Первичный отстойник позволяет удалять оседающие и плавающие частицы из сточных вод. После первичного отстаивания сточных вод он удаляет около 50% оседающих, жировых и плавающих частиц и 20% БПК (биологического потребления кислорода). Рассчитанный на удаление единицы массы БПК или твердых частиц, первичный отстойник является наиболее экономичным этапом очистки. Сточные воды и промышленные сточные воды с высоким содержанием взвешенных твердых частиц легко предварительно очищаются с помощью первичных отстойников.
Классификация
Конструкция первичного отстойника может быть следующих типов: адвекционного, радиального, вертикального и наклонного пластинчатого (трубчатого) типа.
Вторичное лечение - биохимическое лечение
Определение
Вторичный метод биологической очистки, широко используемый в очистке городских сточных вод, основан на метаболической функции микроорганизмов, нейтрализующих сточные воды: органические загрязнители в растворенном и коллоидном состояниях разлагаются и превращаются в безвредные вещества, что позволяет очистить сточные воды.
Классификация
Процесс активного ила; процесс биопленки
Типичные процессы активного ила включают традиционный процесс активного ила, процесс активного ила с полным перемешиванием, отложенную аэрацию, аэрацию чистым кислородом, послойную аэрацию, аэрацию в глубоких скважинах, метод контактной стабилизации, окислительный канал, активный биологический фильтр (процесс ABF), процесс адсорбции-биодеградации (метод AB), последовательный периодический процесс активного ила (SBR CASS); типичные методы биопленки: BAF, контактное окисление.
Фаза 1 — Начальная адсорбция и деградация
Фаза 2 — Ассимиляция и диссимиляция
Третий этап — отделение ила и воды.
Показатели активного ила:
- Содержание взвешенных твердых частиц в смешанной жидкости (MLSS): от 1500 до 3500 мг/л.
- Содержание летучих взвешенных твердых веществ в смешанной жидкости (MLVSS): 0,75
- Концентрация растворенного кислорода в смешанной жидкости: 2-4 мг/л
- Значение pH: 6,5-8,5
- Температура: 15-35℃
Вторичная очистка - вторичный отстойник
В процессе очистки сточных вод первичная очистка включает удаление крупных твердых частиц и органических веществ из поступающих сточных вод. Одним из ключевых компонентов первичной очистки является использование отстойника, также известного как первичный отстойник или первичный резервуар для осаждения. Этот резервуар предназначен для того, чтобы более тяжелые твердые частицы оседали на дно, а более легкие всплывали на поверхность.
В первичной очистке используются два основных типа отстойников: прямоугольные и круглые. Прямоугольные резервуары обычно используются на небольших очистных сооружениях, а круглые — чаще на крупных. Выбор типа резервуара зависит от таких факторов, как размер установки, расход сточных вод и доступное пространство для строительства.
Внутри отстойника находятся две зоны: зона осаждения и зона осадка. В зоне осаждения происходит оседание твердых частиц, а в зоне осадка осевшие твердые частицы собираются и удаляются. Осевшие твердые частицы называются первичным осадком и обычно перекачиваются в отдельный резервуар для дальнейшей обработки.
Эффективность отстойника можно повысить, используя химические вещества, такие как коагулянты и флокулянты. Коагулянты используются для дестабилизации частиц в сточных водах, а флокулянты вызывают слипание дестабилизированных частиц, облегчая их осаждение.
Отстойные резервуары являются важнейшим компонентом первичной очистки сточных вод на очистных сооружениях. Они играют решающую роль в удалении крупных твердых частиц и органических веществ из поступающих сточных вод, помогая обеспечить соответствие очищенных сточных вод нормативным стандартам перед сбросом в окружающую среду.

Третичная очистка — коагуляция, осаждение, дезинфекция и осаждение осадка.
В процессе третичной очистки сточных вод выделяют три основных этапа: коагуляция и седиментация, дезинфекция и обработка осадка. Коагуляция и седиментация включают использование химических веществ для удаления взвешенных частиц и органических веществ из сточных вод. Этот процесс важен, поскольку он снижает количество загрязняющих веществ в воде и улучшает ее прозрачность. Дезинфекция, с другой стороны, используется для уничтожения вредных бактерий и вирусов, которые могут присутствовать в сточных водах. Это достигается с помощью химических веществ или физических процессов, таких как ультрафиолетовое излучение. Дезинфекция имеет решающее значение для защиты здоровья населения и предотвращения распространения заболеваний.
Заключительным этапом третичной очистки является обработка осадка. Она включает удаление и утилизацию твердых отходов, образующихся в процессе очистки. Обработка осадка может осуществляться различными методами, включая анаэробное сбраживание, обезвоживание и сушку. Цель обработки осадка — уменьшить объем отходов, подлежащих утилизации, и минимизировать воздействие отходов на окружающую среду.
Три процесса – коагуляция и осаждение, дезинфекция и обработка осадка – являются важнейшими компонентами третичной очистки сточных вод. Они помогают удалять загрязняющие вещества из воды, защищать здоровье населения и минимизировать воздействие сброса сточных вод на окружающую среду. Эффективное внедрение этих процессов позволит нам обеспечить безопасность и устойчивость наших водных ресурсов для будущих поколений.

Датчики для анализа жидкостей в системах очистки сточных вод
Очистка сточных вод — важный процесс обеспечения чистоты окружающей среды. Для достижения этой цели необходимо учитывать различные параметры и измерения, чтобы гарантировать эффективность и результативность процесса очистки. Далее мы обсудим широко используемые приборы автоматизации процессов для измерения параметров и параметров, применяемых в очистке сточных вод.
Одним из важнейших параметров в очистке сточных вод является измерение уровня pH. Уровень pH сточных вод может влиять на эффективность процесса очистки и качество очищенной воды. Для измерения уровня pH обычно используется pH-метр. Этот прибор измеряет кислотность или щелочность раствора по шкале от 0 до 14, где 7 — нейтральное значение.
Еще одним важным параметром в очистке сточных вод является измерение уровня растворенного кислорода (ДО). Наличие кислорода необходимо для роста микроорганизмов, ответственных за разложение органических веществ в сточных водах. Для измерения уровня ДО обычно используется измеритель ДО. Этот прибор измеряет концентрацию растворенного кислорода в воде в частях на миллион (ppm).
Измерение мутности также важно в очистке сточных вод. Мутность — это помутнение или непрозрачность воды, вызванная взвешенными частицами. Высокий уровень мутности может повлиять на эффективность процесса очистки и качество очищенной воды. Для измерения мутности обычно используется турбидиметр . Этот прибор измеряет количество света, рассеиваемого взвешенными частицами в воде.
В процессе очистки сточных вод важную роль играют и используемые в них фильтрующие материалы. Одним из таких материалов является активированный уголь, широко используемый для удаления органических загрязнителей из сточных вод. Для измерения концентрации активированного угля в сточных водах обычно используется анализатор углерода. Этот прибор измеряет концентрацию активированного угля в воде в частях на миллион (ppm).
Измерение этих параметров и параметров может проводиться на различных этапах процесса очистки сточных вод. Например, уровни pH и растворенного кислорода обычно измеряются в аэрационном резервуаре, а мутность — в отстойнике. Концентрацию активированного угля можно измерить на фильтре с активированным углем.
В заключение следует отметить, что измерение параметров и параметров в процессе очистки сточных вод имеет решающее значение для обеспечения эффективности и результативности процесса очистки. pH-метры, измерители растворенного кислорода и регуляторы мутности широко используются в промышленности и играют важную роль в поддержании чистоты окружающей среды.