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税法处罚条例范文1
关键词:城市污水 处理工艺 调试
Abstract: urban environmental construction, sewage sludge disposal, seriously affecting the construction of environmental protection, ecological and social processes. Treatment of urban sewage sludge has become an urgent need to address the problem. This combined with many years of practical experience and analyses on municipal wastewater treatment and debugging.
Key words: urban sewage treatment process debugging
[中图分类号] T K7[文献标识码]B [文章编号]
由于污水处理是一项侧重于环境效益和社会效益的工程,因此在建设和实际运行过程中常受到资金的限制,使得治理技术与资金问题成为我国水污染治理的“瓶颈”。目前在城市生活污水处理研究和应用领域,普遍采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理复杂,易出现污泥膨胀现象;设备不能满足高效低耗的要求。近年来为了加快我国可持续发展战略目标的实施、促进我国水资源优化、保护环境,我国很多城市已经开始了对城市内污水流向的治理,减少污水在城市内流向对浅层地下水的污染。同时大力应用新的废水处理技术,加快污水处理建设,为我国可持续发展路线的实施打下坚实的基础。
一、城市污水处理现状
目前我国城市污水处理的面临着重要的考验,现有污水处理系统已经不能满足日益增加的城市污水量。而工业废水、日常生活排放污水在城市内部的流向对流经城市的河流以及浅层地下水也都有着不同程度的污染。这也使得我国多数城市水源受到污染,加大了城市生活用水处理的费用,加剧了我国城市废水污染程度。
1.污水处理设备落后
我国的污水处理厂绝大部分是一、二级污水处理。污水设备存在着效率低、能耗高、维修率高、自动化程度低等缺点。据清华大学紫光顾问公司调查,目前我国现存污水处理的设别运行状况是1/3 运行正常、1/3 不正常、113 处于停止状态。这使污水处理厂的运转率只能达到50%。另外,我国污水处理技术虽然在吸收消化国外技术的同时也发展了自己的技术,但这些技术在不同程度上存在着基建造价和运行成本较高、处理效率有待提高等问题。这严重影响我国污水处理的水平。
3.污水处理厂建设和运行资金短缺
根据统计资料表明,我国2000 年需增加1518 万吨的日处理能力,约需投资304 亿元。到2010 年还要增加6722 万吨的日处理能力,约需资金1344 亿元。短时间内要筹集这么多资金,资金不足也就十分突出了。由于污水处理厂建设和运行资金短缺,致使一大批规划中的污水处理厂迟迟不能上马,预期的环境目标无法实现。
二、城市污水处理技术
随着城市经济的发展和污水净化率的提高,城市污水处理工艺朝着低能耗、高效率、少剩余污泥量、最方便的操作管理,以及实现磷回收和处理水回用等可持续的方向发展,已成为目前水处理技术研究和应用领域共同关注的问题。这要求污水处理不应仅仅满足单一的水质改善,同时也需要一并考虑污水及所含污染物的资源化和能源化问题,且所采用的技术必须以低能耗和少资源损耗为前提。
1.生物膜法
在污水生物处理的发展和应用中,活性污泥和生物膜法一直占据主导地位。生物膜法主要用于从废水中去除溶解性有机污染物,主要特点是微生物附着在介质“滤料”表面,形成生物膜,污水同生物膜接触后,溶解的有机污染物被微生物吸附转化为H2O、CO2、NH3和微生物细胞物质,污水得到净化,所需氧化一般直接来自大气。生物膜法处理系统适用于处理中小规模的城市废水,采用的处理构筑物有高负荷生物滤池和生物转盘,生物滤池在我国南方更为适用。随着新型填料的开发和配套技术的不断完善,与活性污泥法平行发展起来的生物膜法处理工艺在近年来得以快速发展。由于生物膜法具有处理效率高、耐冲击负荷性能好、产泥量低、占地面积少、便于运行管理等优点,在处理中极具竞争力。
2.氧化法
氧化法是目前广泛采用并极具发展潜力的城市生活污水预处方法之一。根据氧化剂的种类及反应器的类型,氧化法可分为化学氧化法、催化氧化法、(催化)湿式氧化法,光催化氧化法、超临界氧化法等。化学氧化法虽然操作简单,但由于其处理效果并非十分理想,而且由于其运行成本较高,因此,在城市生活污水处理应用中使用并不很多。为了达到提高处理效果,同时降低运行成本的目的,人们开发了一些其他的氧化技术。光催化氧化法设备简单、运行条件温和、氧化能力强、杀菌作用强、处理彻底,因此,在水的深度处理及对难生物降解的有机废水的处理具有极好的应用前景,目前已成为国内外非常活跃的研究课题,有专家预测,氧化法将成为21 世纪废水处理中重要的方法之一。
3.粉末活性炭吸附技术
粉末活性炭在污水处理中的使用已有70 年左右的历史。自从美国首次使用粉末活性炭去除氯酚产生的嗅味以后,活性炭成为给水处理中去除色、嗅、味和有机物的有效方法之一。国外对粉末活性炭吸附性能作的大量研究表明:粉末活性炭对三氯苯酚、二氯苯酚、农药中所含有机物,三卤甲烷及前体物以及消毒副产物三氯醋酸、二氯醋酸和二卤乙腈等等均有很好的吸附效果,对色、嗅、味的去除效果已得到公认。可用于提高污水处理厂出水水质。
4.曝气生物滤池法
该工艺是一种淹没式上向流生物滤池,其滤料为比重小于1 的球形颗粒并漂浮在水中。通过硝化和反硝化作用净化水质,其处理能力大大高于活性污泥法,并能达到很高的排放水质标准。
三、城市污水调试
1.污水目的及内容
工艺调试是污水厂投产前的一项重要工作,不少污水厂建成后没有进行工艺调试,这就产生了要么运行不起来,要么运行起来水质达不到设计要求,运行成本偏高等现象。所以污水处理厂调试有着重要的作用,其目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物;确定符合实际进水水质水量的工艺控制参数,在确保出水水质达标的前提下,尽可能降低能耗。调试的主要内容是带负荷试车,解决影响连续运行的各种问题,为下一步工作打好基础;其次活性污泥培养,主要是积累处理所需微生物的量。
2.调试方法
2.1.带负荷试车
开启水处理设施、管道中所有阀门和闸阀,启动进水泵送水,根据各构筑物进水情况,沿工艺流程适时启动其他设备。在此过程中应做好以下几方面工作:
2.1.1.检查进线总电流是否符合要求,变配电设备工作是否正常,各种设备工作情况是否正常以及能否满足设计要求,仪器仪表工作是否正常,自控系统能否满足设计要求。
2.1.2.用容积法校核进出水、回流以及剩余污泥流量计计量是否准确,校核各种仪表,检测进水水质,测量流速,测量并记录设备的电压、电流、功率和转速。
2.1.3.及时解决试车过程中发现的问题。
2.1.4.编制设备操作规程。
2.2.活性污泥培养
活性污泥培养的实质就是在一段时间内,通过一定的手段,使处理系统中产生并积累一定量的微生物,其培养方式主要有连续式和间歇式。
2.2.1.连续式培养:连续式培养是指在连续进水、连续出水的情况下进行的活性污泥培养方式。选择该种培养方式的条件是要有足够的进水,即日进水量至少可以满足一台进水泵24 小时的水量,连续式培养的优点是培养时间短,微生物所需驯化时间短。其具体操作方法是根据来水量的大小确定进水泵开机台数和生物池开启组数,格栅机、沉砂池、二沉池全开,开启外回流泵( 若有内回流泵,选择不开),回流量控制在大于100%,曝气区溶解氧大于2mg/L,生物池流速平均不小于0.3m/s,绝对流速不小于O.2m/s,连续运行。在此过程中,每天做好各项水质指标和控制参数的测定。当sv%达到10%以上时,活性污泥培养即告成功,此时的出水BOD5、SS、COD 等指标一般可达到设计要求。
2.2.2.间歇式培养:间歇式培养是按进水、曝气、沉淀、撇除上清液等四个阶段往复循环的培养方式,是在进水量小不能满足连续运行的一种培养方式。其特点是微生物积累周期长,驯化时间长,操作工作量大。其具体操作方法是同时开启进水泵、格栅机、沉砂池,待生物池充满水后开始曝气,同时停止进水,定时测量生物池,当COD、SS 明显小于进水时停止曝气,沉淀2小时后再进水,同时撇除上清液。在此过程中的水质指标和控制参数的测定及完成的标志同连续式培养。
2.3.活性污泥驯化
驯化的目的是选择适应实际水质情况的微生物,淘汰无用的微生物,对于有脱氮除磷功能的处理工艺,通过驯化使硝化菌、反硝化菌、聚磷菌成为优势菌群。具体做法是首先保持工艺的正常运转,然后,严格控制工艺控制参数,DO 在厌氧池控制在0.1mg/L 以下,在缺氧池控制在0.5mg/L 以下,在好氧池控制在2—3mg/L,好氧池曝气时间不小于5 小时,外回流比50%~100%,内回流比200%一300%,并且,每天排除日产泥量30%一50%的剩余污泥。在此过程中,每天测试进出水水质指标,直到出水各指标达到设计要求。
2.4.工艺控制参数的确定
设计中的工艺控制参数是在预测的水量、水质条件下确定的,而实际投入运行时的污水厂其水量水质往往与设计有较大的差异,因此,必须根据实际水量水质情况来来确定合适的工艺控制参数,以保证运行的正常进行和使出水水质达标的的同时尽可能降低能耗。
2.4.1.工艺参数内容:
需确定的重要工艺参数有进水泵房的控制水位、沉砂池排砂周期、生物池溶解氧DO 及氧化还原电位ORP、污泥回流比R、污泥浓度MLVSS,污泥沉降比SV%、污泥指数SVI、污泥龄SRT、剩余污泥排放周期及日排放量、二沉池泥面高度等,其中影响能耗大小的主要因素是进水水位的高低和污泥浓度MLVSS 的大小,影响脱氮除磷效果的主要因素是溶解氧DO 和污泥龄SRT。
2.4.2.确定方法:
进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽可能控制在高水位运行。用每天排除大海量的体积与集砂容积对比来确定排砂周期,排砂量体积小于集砂容积。生物池DO 及ORP 根据厌氧池放磷情况、缺氧池反硝化情况、好氧池吸磷和硝化情况来确定,一般情况下厌氧池的DO 小于0.1mg/L,缺氧池的DO 小于0.5mg/L,好氧池的DO 控制在2—3m 之间,厌氧池ORP 小于一250mv,缺氧池ORP 在一10Omv左右,好氧池ORP大于40mv。回流比R 的大小应根据污泥在二沉池的停留时间和磷的释放来确定,一般情况下80%左右较合适。污泥浓度MLVSS通过污泥负荷来确定,脱氮除磷工艺的污泥负荷一般在0.12kgBOD5/(kgMLVSS*d)左右较合适。污泥龄SRT 要考虑设计水质的要求,对脱氮除磷工艺而言,其一般控制在8~15 天左右。
四、结束语
总之,城市污水处理工艺选择的水质因素进水水质水量特性和出水水质标准的确定是城市污水处理工艺选择的关键环节,也是我国当前城市污水处理工程设计中存在的薄弱环节。工艺调试是关系到污水处理厂能否正常运行及效益能否充分发挥的重要工作,它有技术性强、难度高等特点,需要具备污水处理知识和长期运行经验的专业人员或专业机构来实施,保证调试工作的有效开展。
参考文献:
[1] 张患成,对小型城市污水处理厂建设的几点思考[J]现代农业,
2009,8
[2]佘丹,城市污水处理厂工艺调试方法初探[J]科技与生活,2010,7
作者简介:
税法处罚条例范文2
关键词:CASS工艺;单机调试 ;联动调试
中图分类号: U664.9+2文献标识码:A 文章编号:
一、概述
福州开发区长安污水处理厂厂区一期工程采用具有生物除磷脱氮功能的二级生物污泥处理工艺――CASS工艺。其工艺流程如下:
工程已于2010年6月建设完成,7月份开始投入设备调试试运行。现针对该工程特点,将我厂设备调试过程总结如下。
二、设备调试
污水处理厂设备调试是在污水处理厂处理厂土建、设备安装施工完毕后进行的,分单机调试、清水负荷联动调试两个步骤。
1单机调试
1.1单机调试目的
(1)检验各个构筑物中闭水情况、熟悉各部位功能,测定构筑物及其设备性能;
(2)检查各设备机组运转情况,并做好详细的检测记录;
(3)对试车过程发现的存在问题逐一分析解决。
1.2单机调试参与人员
污水厂技术负责人、技术员、电工、机修工、设备厂家技术人员及监理。
1.3调试设备
(1)WQ型潜水泵
调试前注意事项:
a、先检查耦合装置、出水管底座是否紧固无松动;
b、水池底部必须清理干净,以免调试过程中被吸入潜水泵,损坏叶轮和泵体;
c、检查电机接地是否牢固,并监测电机相对地电阻(不得低于2兆欧);
d、潜水泵在地面上时,点动水泵看其转向是否和标注一致。
调试:
先往泵房注水到高出泵体一定深度,启动水泵15分钟,监视和测量各运行参数并做好记录。
(2)LHG型格栅除污机
调试格栅前应注意检查确认油及油位都已正常,电气接线都准确无误。格栅单机试车步骤为:点动电机确认格栅运转方向正常,然后正常开启格栅除污机15分钟,观察格栅机运行有无异响和卡滞、耙齿有无变形,测量各运行参数并做好记录。
(3)LSF260型砂水分离器
调试前检查砂水分离器安装是否紧固,供配电是否完好,点动看螺旋运转方向是否是向上提升,然后开启砂水分离器15分钟,进行空载试验,监视和测量各运行参数并做好记录。
(4)GMZ型渣浆泵
调试前,检查渣浆泵安装情况,在检查紧固件无松动、电气接线正确之后点动电机看其转向是否和标注一致,然后启动运行渣浆泵,调试时监视和测量各运行参数并做好记录。
(5)ITT搅拌器
调试前在无水的工况下用手盘动搅拌器的叶轮,检查是否有卡阻现象;检查导杆是否垂直,化学螺栓有无松动,搅拌器是否能沿导杆上下滑动;电机密封是否良好,减速机油位是否正常,有无渗油现象,然后往池中注水,水位高出叶轮上端80cm以上时点动电机看搅拌器转动方向是否和标注一致。启动潜水搅拌器24小时,监视和测量各运行参数并做好记录。
(6)XBS-9400型滗水器
调试前检查各连接部位是否紧固,减速机油位是否正常,滗水器堰口两端是否水平,电气接线是否正常,设置好PLC各项参数后启动滗水器,监视和测量各运行参数并做好记录。
(7)C60-1.6型鼓风机
鼓风机空载试车严格按其运行手册进行,完毕后再与系统串联进行:打开曝气系统空气管路上的所有闸、阀门,首先逐台开启鼓风机,开启时先点动,后正式启动,记录各鼓风机运行参数,并检查空气管路各闸、阀门气密性。鼓风机进行并网试验,监视和测量各运行参数并做好记录。
(8)DNY-2000型污泥脱水机
调试前检查了调试过程先试配絮凝剂,检查投加系统是否具备工作条件,带式压滤机空转数分钟无故障,动力和自动控制系统具备运行条件,确认无误后,启动污泥脱水系统:絮凝剂投加――启动带式压滤机――启动污泥投配泵。
(9)LSQ355型无轴螺旋输送机
调试前检查各紧固部位,电气线路正确后,点动电机,观察螺旋运行方向是否正确。正常运行后,监视和测量各运行参数并做好记录。
(10)电动蝶阀、闸门
调试过程调试前先用手轮对闸门和蝶阀进行机械动作试验,检查闸门、蝶阀的开启和关闭情况,所有的闸门、蝶阀动作均平滑、阻力均匀,之后对电动蝶阀、闸门进行电动试车。
2清水负荷联动调试
经过单机调试,确认所有设备能够正常运转后,进行清水负荷联动调试。
利用厂外2号泵站,将亭江镇一号防洪渠渠道水引入厂区泵房。
1)粗格栅及进水泵房:潜水泵的控制可以由PLC根据液位高度自动控制,也可在中控室和现场手动控制,粗格栅、输送机也可设置为按时间自动开启或者远程手动开启。
2)细格栅及沉砂池:远程手动或自动控制细格栅和螺旋输送器,当沉砂池水位到达设计水位后,开启旋流除砂机、渣浆泵和砂水分离机,并观察各运行参数是否正常。注水一定时间后,观察池体有无漏水,各闸门、阀门关闭和漏水情况。
3)水解酸化池;注水到设计水位后,开启搅拌器,观察各运行参数是否正常,观察池体、阀门有无漏水现象。
4)CASS池:开启一号CASS池进水闸门,关闭其他三组进水闸门,一号池注水达到一定水位后开启鼓风机和气管进气阀门,向池中供气,随着注水增加,加大鼓风机供气量,观察在不同液位下曝气情况是否均匀,开启搅拌器、回流污泥泵、剩余污泥泵,观察各运行参数是否正常。当水位达到设计水位时,开启2号CASS池进水闸门同时关闭一号池进水闸门将水注入2号池,进行相同操作。同理操作3号、4号池。各池注水后,观察池体和各闸门是否有漏水现象。
5)贮泥池:利用CASS池的剩余污泥泵将水注入贮泥池,到设计水位后观察有无漏水现象,开启搅拌器,观察各运行参数是否正常。
6)紫外消毒间:当CASS池开始滗水时,且出水水位达到设计要求时,开启紫外消毒系统,观察系统各指标是否正常。
其中联动调试的关键之处是生物反应池清水负荷试车,在条件允许的情况下,调试阶段尽量让设备开满24小时,如搅拌器、剩余污泥泵、回流污泥泵等。
3调试过程中设备出现故障及处理措施分析
A 机电设备类:
B泵类:
税法处罚条例范文3
关键词:水轮发电机组;断路器;拒跳;事故预想
中图分类号:TV738 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)03-0098-02
1 工程概述
广东省潮州供水枢纽东、西溪电站共安装4台灯泡贯流式水轮发电机组,其中,东溪电站为2×9 MW,西溪为2×14 MW,电站设计年发电量为20 812万kW·h。发电机定子出口电压6.3 kV,出口断路器采用VB-12/3150-40户内高压真空断路器。东溪1G、2G机组与1#主变构成扩大单元接线;西溪1G、2G机组与2#主变构成扩大单元接线,如图1所示。
2 故障前电站机组运行状态
东、西溪电站6.3 kV I、II母线分段运行,东溪1GP
=2GP有功为8.5 MW,1GQ=2GQ无功为4 MVar,通过1#主变送入110 kV潮桥I线。西溪1GP=2GP有功为13 MW,1GQ=2 GQ无功为6 MVar,通过2#主变送入110 kV潮官线。
3 东溪1G出口断路器拒跳过程
假设因来水量减少或地调要求停东溪1G机,运行人员在上位机发东溪1G机停令,当停机流程走到跳机组出口断路器时,停机程序无法继续执行,监控系统简报出现“东溪1G机出口断路器611跳开失败”、“东溪1G机停机失败”简报信息和报警声。
4 出口断路器拒跳处理原则
4.1 存在严谨的逻辑关系
机组开停机流程逻辑关系严密,程序步骤执行存在严谨的因果、安全关系。正常情况下禁止中断、逾越执行或投切相关设备。
4.2 尽快解列机组
处理此事故要以尽可能快地解列机组为原则,一旦有跳闸信号出现,使快关阀动作,励磁断路器跳开,基本没有进行补救的时间。正常停机过程中出现出口断路器拒动时,停机程序会保持在上一步(机组处空载状态:有功、无功最低),会出现机组出口断路器跳开失败简报信息和报警声,此时机组运行是安全的。值班员应设法跳出口断路器。若出口断路器无法跳开时,应先使同一母线上其它机组解列,接着采取越级跳上一级断路器。
4.3 机组不具备调相功能
当机组出现电气跳闸信号时,不经检查出口断路器而跳励磁断路器;如“励磁系统直流电压高、励磁系统急停按钮按下、出口地刀未断以及任何地点的紧急停机按钮动作”。当机组出现机械跳闸信号时,需经检查出口断路器是否已断开而跳励磁断路器。若此时出现出口断路器拒动故障,机组将由发电工况转为“调相机”运行。灯泡贯流机组不具备调相功能(因机组导叶已全关,水轮机叶片在搅动水的过程中,会大量吸收系统有功),在此工况下运行会对机组造成伤害。
4.4 禁止按下任何紧急停机按钮
若此时按下紧急停机按钮,会造成水轮机导水叶控制快关阀失电动作,导叶快关,励磁系统灭磁断路器跳闸,转子失磁,机组会由发电工况转为异步电动机运行。
5 拒跳原因分析及处理
5.1 原因分析
断路器是高压断路器设备中最重要、最复杂的一种,既能切换正常负载,又可切除短路故障,同时承担着控制和保护的双重任务,当断路器发生拒动时,值班人员应及时排除故障,避免造成事故扩大,断路器工作原理如图2所示,断路器拒跳原因主要有:
①电气故障。断路器跳闸回路电源的熔丝熔断或接解不良;操作回路的配线断线,回路开路;断路器的动合触点接触不良;防跳继电器的电压或电流保持线圈断线;操作电压过低等。
②机械故障。断路器操作机构卡涩、传动连杆锁轴脱落、蓄能弹簧断裂等。
5.2 断路器拒跳的判断方法
①若红灯不亮(如图2),说明跳闸回路不通。此时,应检查操作回路熔断器是否熔断或接触不良,操作把手和断路器辅助触点是否接触不良,防跳跃继电器是否短线,操作回路是否发生短线,灯泡灯具是否完好等。
②若操作电源良好,跳闸铁芯动作无力,则是跳闸线圈动作电压过高或操作电压过低,跳闸铁芯卡涩,脱落或跳闸线圈发生故障。
③若跳闸铁芯顶杆动作良好,断路器拒跳,说明是机械卡涩或传动机构部分故障,如传动连杆销子脱落等。
④判明故障范围的方法。其一,跳闸铁芯不动作,控制开关在“预跳”位置红灯不闪光,测量跳闸线圈两端无电压(分闸操作时),都能说明跳闸回路不通。如操作熔断器熔断或接触不良,跳闸回路元件(断路器常开辅助触点、液压机构低压力分闸闭锁触点、跳闸线圈及连接端子等)接触不良或短线等,也可能为控制开关接点接触不良。其二,跳闸铁芯不动,测量跳闸线圈两端的电压正常。说明跳闸回路其它元件正常,可能原因是:操作电压太低,跳闸线圈短线或连接端子未接通、线圈烧坏,跳闸铁芯卡涩或脱落。其三,跳闸铁芯动作,分闸脱扣机构不脱扣。原因有:脱扣机构扣入太深;自由脱扣机构越过“死点”太多;跳闸线圈剩磁大,使铁芯顶杆冲力不足;跳闸铁芯行程不够;防跳保安螺丝未退出;跳闸线圈有层间短路分闸等。其四,跳闸铁芯动作,机构脱扣但断路器仍不分闸,原因有:操作、传动、提升机构卡涩造成摩擦力增大;机构轴销缺少;断路器分闸力太小;动静触头熔焊或卡滞等。
6 结 语
东、西溪电站从投运至今,未出现断路器拒动故障,这与重视日常维护和年度检修有密切关系。电站运行过程中,根据设备运行环境、运行方式和运行状态的变化,有针对性地预先分析、设想可能发生的异常和故障并提出防止和处理的对策,对电站安全、稳定、高效运行具有重大的意义。
参考文献:
[1] 滕刚.高压断路器拒动因素分析[J].今日科苑,2009,(10).
税法处罚条例范文4
关键词:pH计量程 传递 调解器 控制自动阀门 自动调节
Innovation Technology of by Instrument Mediation Device and Automatic Valve Combination to Realize Sewage Treatment Automatic Adjustment The pH
YANMIN
(Renhua Danxia Smelting plant of Shenzhen Zhongjin Lingnan Co,Ltd,Shaoguan 512325,China)
Abstract: By set up pH meter range, pass on the information to the mediation device, feedback and control opening of automatic valve after Information is processed, to achieve the purpose of automatic adjusting the pH.
Key words: range of pH meter pass on Mediation device Control automatic valve Automatic adjustment
一、 污水处理pH值调节概况
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司仁化丹霞冶炼厂污水处理系统处理能力200m3/h,生产过程中的含锌污水处理采用两段石灰中和沉淀工艺,原水pH值大概3~5左右,需用石灰中和将pH值调节到10.5~11.5之间,以保证Zn、Cd等主要重金属含量能被快速絮凝沉降,在通过机械过滤器过滤掉水中的大颗粒悬浮物后达标。原石灰中和的pH值调节主要由人工调节完成,大概15分钟调节1次,精确度与员工积极性有很大关系,特别是中夜班时,人员疲劳疏忽可能引起pH值调节失控造成污水处理水质超标,给企业带来极大的环保隐患。
二、仪表调解器与自动阀门结合的实施方法
1.设备
pH计及显示仪表、调解器、电动或气动阀门(气动阀门需配置压缩空气)
2.原理
将显示仪表的量程设置为10.5~11.5之间,信息传递给调解器,再通过调解器设置后对信息进行处理,传递给自动阀门对其进行控制,如pH值低于10.5则自动开阀,高于11.5则自动关阀。
3.简单示意图
pH计探头进行pH值测量pH计显示器进行量程设置 调解器进行信息处理和控制自动阀门开或关
三、实施效果
1.实施前后情况对比
实施前pH值调节主要靠人员根据pH值波动情况手动开关阀门放石灰液,调节频密,遇排污不正常还需要现场蹲点调节,且在调节时间空挡易出现pH值低或高于标准,引起后端浓密箱翻渣,还有在中夜班时偶尔出现员工疲惫疏忽、瞌睡忘记调节pH值情况,导致处理污水超标的严重后果。
实施后pH值调节实现了简单自控,能够自主调节,pH值不会出现超出标准现象,操作人员由重点操作转为重点巡视,有更多时间发现问题和及时解决问题。
2.随机8小时内采样表
表1 随机8小时内采样表
3.存在问题及解决办法
3.1 pH计探头结垢
由于污水被石灰中和后含Ca2+严重,易吸附到pH计探头上使其测量不准,信息反馈给调解器后直接影响自动阀门开度不准,导致整套系统失控。
解决办法是要求每个早班必须对pH计探头进行盐酸浸泡,溶解掉吸附在上面的钙垢,延长探头的使用寿命,再定期对pH计探头进行校准,即可保证测量精准。
3.2自动阀门损坏
主要有2种情况,一是由于石灰具有粘性,时间长后易结垢堵塞阀门,二是阀门损坏,不能正常开关。
解决办法是在自动阀门前面加装一条管路并带一个手动控制阀门,遇自动阀门堵塞或损坏时,可以不停机进行自动阀门清洗或更换,再手动调节pH值。
4.实施的好处
本套自动pH值调节系统设备投资大概在10000元以内,属于低成本投资,主要好处在于:①节约人力,将操作转为巡视,能更多发现生产中的其他问题并及时解决,保证生产稳定运行;②保证测量精确度,减少人为产生的误差和影响,更有利于污水处理的控制。
四、 结语
仪表调解器与自动阀门结合在在污水处理pH值调节中的应用,通过仪表与机械的简单结合,实现对pH值调节的自动控制,达到节省人力、精准控制的目的,对于企业的环保控制具有十分重大的意义。
参考文献
[1]丁天怀,李庆祥等. 测量控制与仪器仪表现代系统集成技术.清华大学出版社,2005-7.
[2]张毅. 自动检测技术及仪表控制系统.北京:化学工业出版社,2005.
[3]侯志林. 过程控制与自动化仪表.北京:机械工业出版社,2003.