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2024 - 08 - 07
雷達料位計在電廠中的應用∵火力發(fā)電廠原料倉(煤灰)高粉塵和液位計水汽的凝結現(xiàn)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(yè)比較多。如煤化工,煤制油,煤發(fā)電,其中煤發(fā)電的主要燃料就是煤,在電廠發(fā)電過程中是由煤燃燒水冷壁帶動汽輪機發(fā)電,最終水變成高溫水。煤燃燒變成灰。∴發(fā)電廠中的煤水灰監(jiān)測測量顯得尤為重要。標志著發(fā)電的穩(wěn)定性,保證火力電廠的穩(wěn)定運行。為了提高電廠的發(fā)電效率,以及穩(wěn)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(xiàn)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(jù)現(xiàn)場的介質,軟件自帶增益功能,根據(jù)現(xiàn)場介質的介電常數(shù)系統(tǒng)自動調節(jié)??梢源┩父叻蹓m,以及在水蒸氣凝結雷達天線的情況下,依然穩(wěn)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(guī)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(xiàn)埋錘斷纜現(xiàn)象,...
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2023 - 04 - 24
水泥廠的生產流程中需要儲存和運輸多種原料和中間產品,因此需要建立多種儲存設施,其中包括原材料庫、中間產品庫、成品庫等,其主要特點就是環(huán)境惡劣,水泥生產過程中會產生大量的塵埃、污染物等,環(huán)境惡劣,所以需要選擇適合的物位測量技術,以保證測量的準確性和穩(wěn)定性。水泥廠一直是雷達物位計應用的主要場合之一,那么如何使雷達物位計在水泥廠中更好的應用呢?要想使雷達物位計在水泥廠的各個環(huán)節(jié)中更好的應用,首先需要選擇量程大的高頻雷達物位計,以滿足水泥廠各種高度料倉的料位檢測要求。同時需要能穿透嚴重粉塵,即使在熟料、現(xiàn)成水泥等介質的測量條件下,也能達到可靠、穩(wěn)定、準確的水平。還需要擁有先進的回波處理技術,可在各種惡劣條件下區(qū)分真假回波信號,確保物位測量的可靠性。必要的時候還需要采用加長喇叭口設計,不僅便于現(xiàn)場安裝要求,而且可以實現(xiàn)更小的微波發(fā)射角,從而提高回波信號強度,避免發(fā)射范圍內的干擾微波雷達物位測量信號。其次水泥廠中粉塵較大是個特別顯著的特點,如何解決粉塵對雷達物位計使用的影響是關鍵。雖然微波可以穿透粉塵的影響,但在某些極端粉塵的情況下,揚起的粉塵會粘附在雷達波發(fā)射器電極上,導致發(fā)射信號衰減甚至完全丟失。有時揚起的灰塵很潮濕,甚至在微波雷達液位計的喇叭口上結成泥。一般情況下,只有清除喇叭口的灰塵和泥土,才能恢復儀器的正常使用。要解決上述問題可以增加防塵裝置,在喇叭口加裝聚四氟乙烯防塵罩解決,另外可...
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2019 - 07 - 30
雷達液位計的選型,是一項技術活兒,如果對雷達液位計的參數(shù)不夠了解,那選起型來肯定就會比較困難。下面為大家介紹下雷達液位計常見的一些參數(shù)。   1、測量范圍是幾米,要求盲區(qū)是多少。   2、被測量的介質類型(液體還是固體,具體的名稱如:清水、污水、泥漿、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、礦石、煤炭、水泥、黃豆、小麥、玉米、面粉等)。如果是液體:液面是否有蒸汽、霧氣、泡沫、波浪、攪拌、漂浮物;如果是固體:是否有粉塵,介質是顆粒狀還是粉末狀。   3、介質的最低\最高溫度,最小\最大壓力。   4、介質的腐蝕性,如果是放在罐子內的,需要知道罐子的材質,有沒有防腐的襯里。   5、是否需要防腐、防爆,要分體式還是一體式。   6、工作環(huán)境:敞口的池子、有蓋板的池子、臥罐、立罐、球罐,罐子是否通大氣壓等。   7、工作電源:是直流24VDC還是交流220VAC。   8、輸出信號:4~20mA電流,還是485通信輸出,需要繼電器輸出嗎?     解決了以上的這些參數(shù)問題,基本上就可以選擇出最適合自己的雷達液位計。如果您在選型中還有什么問題
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污水處理廠過曝的討論

發(fā)布日期: 2021-06-04
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  污水處理廠的過曝氣是運行中的一種工況。正常運行下,污水氣體(曝氣量)、水(進水水質、水量)和污泥(活性污泥濃度)處于動態(tài)平衡,但這種平衡會因外界環(huán)境因素的不斷變化而不斷被打破,進而進入新的平衡。過曝氣的定義是指在運行中,曝氣系統(tǒng)提供的氧氣比活性污泥系統(tǒng)中微生物降解污水中有機物所需的氧氣多,導致活性污泥系統(tǒng)中氧氣豐富,生物池中溶解氧含量過高(4mg/L以上)。


  在操作人員的頭腦中,一個普遍的想法是,在過曝的情況下,活性污泥中的微生物會在降解污水中的有機物后開始自我消耗,從而達到活性污泥的內源呼吸期,使活性污泥自我消化,從而降低活性污泥的產量。


  在計算活性污泥產泥量的傳統(tǒng)公式中:

  ΔX=Y(S0-Se)Q-KdVXV

  ΔX:是每日增長的揮發(fā)性污泥量(VSS)

  Q:為每日進水量

  S0-Se:為每日進出水的有機物BOD5的差值,也可以用COD,但要乘以一個B/C的系數(shù)。

  Kd:活性污泥微生物的自身氧化率,生活污水一般比較低,在0.07左右。

  Xv:曝氣池內的揮發(fā)性懸浮固體濃度,MLVSS

  V:曝氣池體積。


  從公式中可以看出,污泥的生長主要來自有機物的去除量和污泥的自氧化量。污泥自身氧化率由于在生活污水中Kd值的取值會比較低為0.07,工業(yè)廢水中污泥的自氧化率在0.5~0.65。這兩個值對于之前的增長量來說是相對較低的值。正常滿負荷運行時,活性污泥的自氧化量會相對較小,但在污水處理廠運行初期,進水不足;有機負荷不足的情況下,公式前端的值會比較小,后端的值會比較大。這時候污泥的增長會很小甚至是負數(shù)。注意這種情況是進水水質水量決定的,也是平衡意義上的過曝的表現(xiàn)。


  活性污泥的內源呼吸期,是在活性污泥絮凝體外界污水中的有機物已經不能滿足微生物生長所需的營養(yǎng),微生物開始分解,代謝自身的細胞物質,以維持生命活動。在這個過程中,微生物還在微弱增殖,但是速率遠低于自身的氧化速率,活性污泥量開始減少,但是內源呼吸降解的是細胞內易降解的部分,對于難降解的細胞壁和細胞質等物質無法利用,因此活性污泥是不可能依靠內源呼吸完全消失的。也可以看到隨著進入到內源呼吸期以后,污泥量出現(xiàn)了下降,但是下降的趨勢平緩,遠遠達不到對數(shù)增殖期的增長量。


  在實際污水廠的進水中,污泥產量不僅僅來自于微生物對有機物的降解過程的自我繁殖,還有一部分是進水中的無機顆粒,這部分大部分以SS形式存在,特別是SS中的無機成分,是不可生物降解的,是構成污水廠污泥產量的另一個主要來源,這部分無機成分不論曝氣如何過量都是無法去除的,所以過曝的情況下,這部分污泥是無法減量的。在過曝的期間,部分的難降解的有機物并不能被常規(guī)的曝氣去除,在一些特殊的工業(yè)廢水中,盡管通過40~50小時的曝氣,仍有部分難降解COD存在,并且活性污泥的數(shù)量并沒有預期中大量減少。在污水廠的工藝調整中通過過量曝氣來大量減少污泥產量的做法很少應用到工程實際中來,更多的是通過精細的工藝管理,合理的生物控制,有效的去除無機顆粒,充分挖掘生物作用等方式來減少污泥產量等


  在一些研究中表明活性污泥在F/M低的情況下,曝氣池中的微生物耗盡污水中的食物時,會在其細胞周圍排泄出一層粘性薄膜也就是EPS。曝氣池內的保持的活性污泥的懸浮狀態(tài)使細胞周邊的EPS碰撞并最終粘合在一起,形成更大更多的絮狀物,這也是非絲狀膨脹的一種表現(xiàn),在表觀上就是污泥的生物泡沫的大量出現(xiàn),結合當時的環(huán)境因素,容易誘發(fā)污泥膨脹。


  過量曝氣不僅僅帶來污泥增殖還是減量的困擾,對工藝運行也造成更多的問題,除了上述的污泥泡沫和非絲狀菌的膨脹問題以外,污水廠過量曝氣會導致內回流的硝化液中含有大量的游離氧,不利于反硝化區(qū)的缺氧環(huán)境的形成,過量曝氣還會造成污泥老化,細小的活性污泥絮體從絮凝體上剝離開,在二沉池形成云霧狀的懸浮物,造成出水水質的惡化,還有最重要的是過量曝氣使污水廠的能耗居高不下,造成能源的浪費。


  在一些污水廠可以通過合理的風機組合來降低曝氣量,但是有些污水廠的風機設備沒有多種組合,過量曝氣可以通過間歇運行曝氣風機來進行,很多污水廠擔心間歇曝氣會導致曝氣裝置(曝氣管、曝氣盤)堵塞,或者活性污泥的懸浮狀態(tài)無法形成,在實際中一些污水廠已經進行間歇曝氣的運行,包括一些工藝設計就為間歇曝氣的運行方式,都已經表明,間歇運行不會改變活性污泥的基本特性,可以在實際中進行使用。


  過量曝氣帶來的工藝運行問題在日常運行中是多數(shù)工藝問題的來源,需要污水廠的運行人員認真面對,并采取足夠的重視,合理的調控曝氣量,不應利用過曝來簡單的消減泥量而帶來更為復雜的工藝運行問題,合理的、適應的、精準的、節(jié)能的曝氣量的管控是今后污水廠運行的主要方向。

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