活性污泥技能儀器化的宿世此生
作者:鑫嵩 來源:上海鑫嵩實業有限公司 2016-04-18 瀏覽量:298
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活性污泥技能儀器化的宿世此生
活性污泥技能儀器化的宿世此生
北極星節能環保網訊:今年適逢活性污泥技能100年,迫于人口數量的快速增長、污水深度處理的進一步需要、技能本錢的合理與經濟評估、保護環境的社會需要等要素,100年來活性污泥技能不斷在規劃和操作運轉上做出著調整。為了研究這些調整在技能上的運轉和反應機制,就必須要運用外表來進行監測。
活性污泥技能的外表化和自動化開展緊密相連。開端的開展起源于鼓風機的速度傳動裝置和操控溶解氧的PID循環操控器。近來,技能的外表化現已開展到氨操控體系和高檔進程操控。
為了操控活性污泥技能進程,世界上現已開端運用各種儀器和技能模型。例如,世界水協(IWA)現已開宣布一套數學模型,而且該模型現已成為現代高檔進程操控體系的根底。
污水處理廠儀器化簡史
1956年,Dr. Leland Clark通過對Clark極譜傳感器的改善,開宣布了溶解氧探頭,這成為活性污泥技能的首次改造。90年代末,美國EI(Environmental Instruments)協會開宣布第一臺光學傳感器。這些儀器最開端稱作螢石探頭,通過多年的開展演化,逐漸構成如RDO等勘探儀器。
1996年,為完善溶解氧探頭,Dr. John Watts(其時任職于Minworth體系有限公司)開宣布第一臺呼吸測定儀。該儀器能夠運轉多年,費用經濟,能對溶解氧進行在線操控,一起還能用于毒性檢查以代替污水處理廠進水處深重的毒性測定。如今,世界上最有名的體系是英國的Strathkelvin Instruments和美國的Challenge Technologies。ASPCon由Strathkelvin Instruments開發,將呼吸運動計量法運用到主流操控,為近來世界上頗受認可的新技能。
1973年,人類研宣布了用于測定技能生物量懸浮的固體監測儀,90年代末,氨氮監測器又被開宣布來,而這些監測儀的開發利用,能夠使活性污泥技能愈加有效地運轉。
活性污泥技能儀器開發與運用的關鍵在于模型的樹立。第一個模型是由世界水質協會于1983年開發的,即ASM1,包含COD的去掉、O2的消耗、微生物的繁衍與降解。1995年,該模型被進一步延伸,增加了生物與化學除磷,也就是ASM2。90年代末,在原來根底上該模型又增加了好氧吸磷,即為ASM2d。世界水協開發的模型為一些經濟的模型(如BioWin, GPSX, and Stoat)供給了根底,而且這也反過來為當今高檔進程操控模型樹立了根底。
現代污水處理廠中高檔進程操控扮演的角色
污水處理廠本身規劃與復雜度決議了相對應的儀器設備和操控進程。大多數較小的、傳統的污水處理廠只要根本的儀器設備,包含溶解氧與流量監測儀。溶解氧濃度的操控是保證污水處理廠正常運轉和能源消耗在可維持范圍內的重要要素。
較大規劃的污水處理廠已開端運用智能化設備和自動化操控體系。水務公司為此現已做了很多的作業,包含:
溶解氧操控;
有機負荷操控;
氨氮操控;
污泥齡操控;
高檔全進程操控
為了使表面曝氣體系、PID循環操控體系、微孔曝氣體系等更高效地運轉,溶解氧操控技能是最早采納的技能之一。
跟著精密氨氮分析儀器的開展,污水處理廠對有機負荷和氨氮的操控是另一個較早運用于活性污泥技能的技能。但成果卻是喜憂參半,一些水務公司能成功地運用這些技能,但是更多公司則不具有這樣的能力。
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北極星節能環保網訊:今年適逢活性污泥技能100年,迫于人口數量的快速增長、污水深度處理的進一步需要、技能本錢的合理與經濟評估、保護環境的社會需要等要素,100年來活性污泥技能不斷在規劃和操作運轉上做出著調整。為了研究這些調整在技能上的運轉和反應機制,就必須要運用外表來進行監測。
活性污泥技能的外表化和自動化開展緊密相連。開端的開展起源于鼓風機的速度傳動裝置和操控溶解氧的PID循環操控器。近來,技能的外表化現已開展到氨操控體系和高檔進程操控。
為了操控活性污泥技能進程,世界上現已開端運用各種儀器和技能模型。例如,世界水協(IWA)現已開宣布一套數學模型,而且該模型現已成為現代高檔進程操控體系的根底。
污水處理廠儀器化簡史
1956年,Dr. Leland Clark通過對Clark極譜傳感器的改善,開宣布了溶解氧探頭,這成為活性污泥技能的首次改造。90年代末,美國EI(Environmental Instruments)協會開宣布第一臺光學傳感器。這些儀器最開端稱作螢石探頭,通過多年的開展演化,逐漸構成如RDO等勘探儀器。
1996年,為完善溶解氧探頭,Dr. John Watts(其時任職于Minworth體系有限公司)開宣布第一臺呼吸測定儀。該儀器能夠運轉多年,費用經濟,能對溶解氧進行在線操控,一起還能用于毒性檢查以代替污水處理廠進水處深重的毒性測定。如今,世界上最有名的體系是英國的Strathkelvin Instruments和美國的Challenge Technologies。ASPCon由Strathkelvin Instruments開發,將呼吸運動計量法運用到主流操控,為近來世界上頗受認可的新技能。
1973年,人類研宣布了用于測定技能生物量懸浮的固體監測儀,90年代末,氨氮監測器又被開宣布來,而這些監測儀的開發利用,能夠使活性污泥技能愈加有效地運轉。
活性污泥技能儀器開發與運用的關鍵在于模型的樹立。第一個模型是由世界水質協會于1983年開發的,即ASM1,包含COD的去掉、O2的消耗、微生物的繁衍與降解。1995年,該模型被進一步延伸,增加了生物與化學除磷,也就是ASM2。90年代末,在原來根底上該模型又增加了好氧吸磷,即為ASM2d。世界水協開發的模型為一些經濟的模型(如BioWin, GPSX, and Stoat)供給了根底,而且這也反過來為當今高檔進程操控模型樹立了根底。
現代污水處理廠中高檔進程操控扮演的角色
污水處理廠本身規劃與復雜度決議了相對應的儀器設備和操控進程。大多數較小的、傳統的污水處理廠只要根本的儀器設備,包含溶解氧與流量監測儀。溶解氧濃度的操控是保證污水處理廠正常運轉和能源消耗在可維持范圍內的重要要素。
較大規劃的污水處理廠已開端運用智能化設備和自動化操控體系。水務公司為此現已做了很多的作業,包含:
溶解氧操控;
有機負荷操控;
氨氮操控;
污泥齡操控;
高檔全進程操控
為了使表面曝氣體系、PID循環操控體系、微孔曝氣體系等更高效地運轉,溶解氧操控技能是最早采納的技能之一。
跟著精密氨氮分析儀器的開展,污水處理廠對有機負荷和氨氮的操控是另一個較早運用于活性污泥技能的技能。但成果卻是喜憂參半,一些水務公司能成功地運用這些技能,但是更多公司則不具有這樣的能力。
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