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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現象。一直是物/液位測量的重大難題,本文主要詳細闡述了RBRDZB-71-6-C雷達料位計針對這一復雜工況提出了解決方案。一.說明我國是個產煤大國,以煤炭為原料的行業比較多。如煤化工,煤制油,煤發電,其中煤發電的主要燃料就是煤,在電廠發電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發電廠中的煤水灰監測測量顯得尤為重要。標志著發電的穩定性,保證火力電廠的穩定運行。為了提高電廠的發電效率,以及穩定的自動化運行水平,在生產過程中,煤/灰在輸送過程中產生的高粉塵,水經過加熱流轉過程中產生的凝結現象。給測量帶來了更高的要求。雷達料液位計RBRDZB-71-6-C可以根據現場的介質,軟件自帶增益功能,根據現場介質的介電常數系統自動調節。可以穿透高粉塵,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩定運行。二.在選擇電廠物液位傳感器時,需要考慮以下幾個因素使用接觸式傳感器、非接觸傳感器?接觸型重錘料位、導波雷達。非接觸型超聲波、激光,雷達。都需要一些場景限制。如選擇不當,要么維護量大。要么達不到測量效果。例如電廠中的料位測量煤、灰在輸送過程中料面形狀為不規則性,在進料卸料過程中料面形狀為凹凸狀并帶有大量粉塵。重錘物位計測量。(屬于間歇式測量)不間斷的利用重錘上下接觸測量,精度低,經常出現埋錘斷纜現象,...
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2019 - 07 - 15
1、測量原理超聲波物位計的工作原理是由換能器(探頭)發出超聲波脈沖遇到被測介質表面被反射回來,部分反射回波被同一換能器接收,轉換成電信號。超聲波脈沖以聲波速度傳播,從發射到接收到超聲波脈沖所需時間間隔與換能器到被測介質表面的距離成正比。此距離值S與聲速C和傳輸時間T之間的關系可以用公式表示:                    S=C×T/2由于發射的超聲波脈沖有一定的寬度,使得距離換能器近的小段區域內的反射波與發射波重迭,無法識別,不能測量其距離值,這個區域稱為測量盲區,盲區的大小與超聲波液位計的工作頻率有關。2、特點采用了先進的微處理器獨特的回波處理技術虛假回波存儲功能內置溫度補償波束較小調試標定簡單
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2020 - 05 - 20
各位朋友們,大家好!2020520 愿天下有情人終成眷屬,感謝新老客戶的信任,一路陪伴。我謹代表個人和全體員工對長期以來關注、支持公司發展的客戶、供應商以及社會各界朋友表示誠摯的問候和衷心的感謝!       艱難困苦,玉汝于成。北京精誠瑞博儀表有限公司自2013年成立以來,從創業之初的舉步維艱、默默無聞,到如今實現物位儀表和無線采集一體產業化、專業化和規模化,躋身國內物位儀表行業前沿,無論在技術創新、系統服務、內部管理上,都實現了從質變到量變的突破與發展。       速生速朽的互聯網時代,儀表行業也同樣風起云涌、瞬息萬變。因此,過硬的產品質量、專業的選型指導、便捷的貨期、完善的售前、售中、售后一條龍服務,是保證精誠瑞博在激烈的行業競爭中賴以生存和發展的動力和源泉。     創業至今,精誠瑞博一直懷著對產品、對質量的敬畏之情,一路如履薄冰、一路碩果累累,越來越多的新客戶信任精誠瑞博,越來越多的老客戶依賴精誠瑞博。欣喜之余,我們更是重任在肩。    堅持做好每一項產品、堅持提供切實可行的技術、服務方案、堅持創造最優性價比,滿足客戶利益最大化,正是精誠瑞博的企業宗旨和不懈追求。       創新、誠信、專業...
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污水處理過程中的工藝細節管理——污泥處理段的工藝細節管理(二)

發布日期: 2022-11-11
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污泥車間在整個污水處理工序中對活性污泥的活性狀態,深度處理段的沉淀分離效果都有很重要的控制和影響作用,在實際運行中要認真管理,才能保障前段工藝功能的穩定發揮。


對于污泥處理段來說,保持穩定的污泥來源是污泥段生產的首要前提,也是對前端工藝的污泥有效排放的工藝運行保障。


一般來說,污水廠的污泥主要來自于預處理段的初沉污泥(設有初沉池),生物處理段的剩余活性污泥,深度處理段的化學污泥,這些污泥是支撐污泥車間生產運行的主要物質,污泥車間的功能是將這些來自于不同階段的污泥中水分和固體物質通過高分子絮凝劑的作用分離開,也就是降低污泥中的含水率,使污泥的體積大大減小,并形成介于固體和液體之間的非牛頓流體形態,便于裝載運輸到污泥的后續處置地點。這是污泥處理段的主要的工藝功能,而工藝運行的細節也是圍繞這個工藝功能展開的。

污水處理過程中的工藝細節管理——污泥處理段的工藝細節管理(二)

  首先要保證污泥處理工段的污泥來源,即前道工序的污泥排放。在污水處理過程中,隨著水的不斷流入,在物理、生物和化學作用下,污水處理過程的副產物污泥在污水處理的各種構筑物中不斷產生。這部分污泥需要及時從工藝構筑物中排出,以保證系統的穩定運行。下文將討論污泥從產生污泥的構筑物中排出的工藝細節。


  在設有初沉池的污水廠中,通向污泥處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靜態沉淀產生的,這部分污泥主要由進水中的泥砂等無機物組成,由于比例較大,與進水中的膠體、絮體等污染物混合在一起。這部分主要由無機物組成的初沉污泥產量并不多。實際運行中,連續排泥后,會發現大部分時間排的是污水,而不是沉淀濃縮后的污泥。


  所以初沉污泥一般推薦定期排泥,可以根據進水水質中無機物的多少設置固定的排泥周期。但需要注意的是,這部分初沉污泥中無機物含量較高,比重顯著,在管道中的流動性能較差,設定的排泥周期不宜過長。另外,當進水中的無機物突然增多時,必須加強排泥甚至連續排泥,避免初沉池排泥管道堵塞。有的污水處理廠為了避免初沉池管道頻繁堵塞,會在初沉池排泥管道上增加一條反沖洗水管道,在管道堵塞時進行反沖洗。


  需要注意的是,在一些采用雨污合流污水管道系統的污水廠,往往會有大量的泥沙進入污水廠,這部分泥沙比重較大,顆粒較大。在前格柵和沉砂池功能較差的情況下,大量的泥沙會進入初沉池,初沉池底部的泥斗往往會因無機顆粒較大而堵塞。即使通過管道排出,管道沖洗也不能保持暢通,需要進行一次沉淀。


  部分污水廠污泥處理工段運行效果差,剩余污泥經常從儲泥池/調節池溢出。這些多余的污泥進入廠區的下水道,回到進水井,再次被提升進入系統,進入初沉池。剩余污泥優良的生物絮凝性能與進水中的無機物結合,增強了污泥的沉降性能,使初沉池的污泥量大大增加,嚴重時從初沉池出口堰溢出,進入后續生物處理段。


  操作人員應仔細檢查初沉池的出水。出水保持進水顏色或優于進水顏色,出水不含明顯懸浮物。這些現象表明初沉池運行穩定,工藝處理效果良好。如果發現初沉池出水呈黑色,有明顯的惡臭,說明初沉池底部污泥沉積時間過長,產生厭氧反應,需要加強排泥。

污水處理過程中的工藝細節管理——污泥處理段的工藝細節管理(二)

  由于大多數污水廠的進水水質成分中COD/BOD有機碳源含量較低,而進水中TN和TP含量較高,初沉池對進水有機物的去除有一定的作用,設計采用的BOD去除率約為20%。因此,新建污水廠設計大多取消了初沉池的設計,經過預處理沉砂池后直接進入生物處理段,無需考慮初沉污泥的排放。


  但需要注意的是,由于取消了初沉池,進水中SS的去除減少了一個環節。未被一次沉淀去除的SS進入生物處理段后,對活性污泥中MLVSS的比例影響很大。這也是污水處理廠運行中的一個難點,即由于活性污泥中無機物含量高,初沉池SS沉淀不足,導致污泥濃度高,但其中的有效成分MLVSS并不是很高。在出水水質達標且保持一定MLVSS含量的情況下,進水SS含量越高,污泥濃度MLSS也越高。


  這種比例關系會在經營管理中造成這樣的現象。污泥濃度很高,但處理效果一般。一旦加強排泥,處理效果會迅速下降,導致大部分污水處理廠不敢連續穩定排泥,活性污泥泥齡過長,造成一系列工藝問題。同時,沒有初沉池的沉淀,泥砂會進入生物池,也會對生物池內的設備造成很大的磨損,縮短設備的使用壽命。因此,在沒有初沉池的污水廠,應分階段監測進水中的SS和進入生物池前的SS,并根據監測結果評估這部分SS對生物處理工藝和設備的影響。

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