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2022 - 07 - 27
目前,在液位测量行业,雷达液位计已成为广大用户的仪器。毫无疑问,这是由于雷达液位计相对于其他测量仪器的应用范围更广。当然,任何产品都有其自身的缺点。事实上雷达液位计中仍有许多问题需要改进。通过逐步提高技术水平逐步解决。那么,让我们来看看雷达液位计通常会出现什么样的错误?通常,雷达液位计产生的误差主要是由于仪器安装中的误差造成的。此错误将导致回调信号受到干扰并产生测量错误。为此,专家提醒说,在安装时,必须考虑水箱的高度和光束角度的大小,为雷达液位计安装留出足够的空间。一般情况下,雷达液位计产生误差主要源于仪表安装上的误差,这种误差会使得回波信号受到干扰,产生测量上的误差。为此,专家提醒,在安装的时候,一定考虑到罐的高度以及波束角的大小,要给雷达液位计留出足够大的安装空间。除此之外,还会出现以下几种常见的误差:1、测量死区:雷达液位计在测量中输出是4~20mA的电流,由于被测液体本身和探头的原因,在它测量中有两个死区,分别为上死区和下死区。上死区液面到上参考点之间能测到的小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死区是在探头的底部,随着储罐内真实液位变化,测量结果没有变化的一片面。2、被测液体所造成的误差:在测量界位时,要求上面液体的介电常数必须比下面液面介电常数大10。如果两种界面介电常数相差不大的话就会变成波型。测量时,由于液位和界位所用时间基本相像,会使产生返回的两个信号重叠在一起...
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2022 - 08 - 19
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行测量。适用于粉尘、温度、压力变化大、有惰性气体及蒸汽存在的场合。那么,雷达物位计的种类和应用具体有哪些呢?一、产品分类雷达物位计按工作方式可分为接触式雷达物位计和非接触式雷达物位计,具体如下:1、非接触式雷达物位计非接触式雷达物位计常用喇叭口天线或者透镜式天线来发射与接收微波,仪表安装在料仓顶部,不与被测介质接触,微波在料仓上部空间传播与返回。非接触式雷达物位计,按照微波的波形又可分为脉冲雷达物位计和调频连续波雷达物位计。2、接触式雷达物位计接触式雷达物位计一般采用金属波导体(杆或钢缆)来传导微波,仪表从仓顶安装,导波直达仓底,发射的微波沿波导体外部向下传播,在到达物料面时被反射,沿波导体返回发射器被接收。这种可以通过导波线或导波杆直接接触所测物料来测量的接触式雷达物位计,主要是导波雷达物位计,根据其采用的金属波导体不同,又可进一步细分为:缆式(单/双)、杆式(单/双)和同轴导波雷达物位计。相比接触式雷达物位计,非接触式雷达物位计具有安装简单、维护量少、使用方式灵活、不受到仓内粉尘、温度等因素的影响,是近年来发展最快的一种测量仪器。二、技术原理1、脉冲雷达物位计脉冲雷达物位计是基于时间行程原理的无线电波测距系统。通过...
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2022 - 09 - 14
雷达液位计是先进的雷达式物位测量仪表,测量最大距离可达70米。天线被进一步优化处理,新型的快速的微处理器可以进行更高速率的信号分析处理,使得仪表适用于固体料、过程容器或强粉尘易结晶、结露场合。工业化进程的加快发展,雷达液位计顺应了工业化的发展需求,但是由于仪器的内部是应用了大量微电器件的仪表,是有着很低的绝缘强度低,耐电等性能,因此对于智能化仪表的防雷就是显得十分的重要了。雷达液位计防雷击措施1、防雷先从接地做起。雷达液位计的机壳的外形是像控制柜,独霸台,电源柜等。雷达液位计的电源24V负端和信号地要有合计机输入输出信号地等相连。本安地,安全栅,阻遏栅,安全器等接地也要思虑雷达液位计的信号是否可构成等电位。2、不能忽视智能仪表的电源防雷眷注。为雷达安装防雷是需要电涌眷注器来通入,以确保液位计不会超过耐压的极限。电涌眷注器要在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。3、为智能仪器配信任号通道电涌器,不单要保证动态传递切确、顽固、灵动,还要在雷暴天气泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。4、定期对仪器的电源零碎接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等零件的检测和维护,以及能够及时的转变。关于雷达液位计防雷击措施的问题,如果您还想了解更多相关知识,欢迎关注我司微信公众号,期待您的意见和建议,一起讨论、学习,为仪表国产化而努力奋斗!
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超级寒冬要来了?专家:污水处理要做好应对极寒天气的准备!

发布日期: 2022-11-07
浏览人气: 326

就在最近,《自然》杂志刊登了一篇文章,文章中非常确定提到:“北半球在经历了2022年的极端热夏之后,也将会在2022年迎来极端冷冬。”


无独有偶,中科院大气物理研究所的最新研究成果也指出,2022年冬季将爆发第3次拉尼娜事件,并预判今冬我国部分地区可会出现阶段性低温,且有爆发极端寒潮和出现低温、冰冻、雨雪等灾害的可能,需要大家时刻保持警惕,提高防范意识,做好应对工作。


“拉尼娜”、“低温”、“极寒”、“暴雪”、“冰冻”,当这几个词组合在一起,就意味着要想确保今年冬季污水处理稳定达标,就必须在温度尚未发生较大变化的当下提前准备和干预。


01 “超冷寒冬”将会给污水处理带来哪些影响?


1、低温会降低生物处理反应速率


由于低温会引起微生物生长缓慢和酶促反应速度下降,必将导致活性污泥活性降低,使得生物处理反应速率下降。


有关研究表明:当水温低于13℃时,生物处理效果开始加速降低;当水温低于4℃时,几乎无处理效果。


2、低温生物活性受限,脱氮效率偏低


在生物脱氮过程中,含氮化合物在微生物作用下相继发生下列反应:氨化反应——硝化反应——反硝化反应,最终以N2形式从污水中脱离。

超级寒冬要来了?专家:污水处理要做好应对极寒天气的准备!

硝化反应的适宜温度是20℃~30℃,15℃以下时,硝化速度下降,5℃时完全停止。


反硝化反应的适宜温度是20℃~40℃,低于15℃时,反硝化菌的增殖速率降低,代谢速率也降低。


很多地区冬季的污水温度在10℃左右甚至更低,难以达成硝化细菌以及反硝化细菌的生长要求,这便会直接反映到污水处理效率方面,致使脱氮效率明显降低。


3、低温会使生物菌繁殖能力下降,限制除磷效果


除磷过程中,所采用的聚磷菌具有耐冷的特性,当环境温度低于5℃时,也可生长和繁殖。


但在温度为20℃左右时,其生长和繁殖的速度最快。因此,可以认为,环境温度的降低也会对除磷效果造成不同程度的影响。


除此之外,在低温条件下进行除磷操作时,部分微生物对聚磷菌具有一定的抑制作用,当环境温度符合微生物的生长要求时,其便会对聚磷菌造成抑制影响,致使除磷效果降低。


4、低温会导致污泥膨胀严重


有关研究表明,在寒冷地区城市污水厂,除低氧、低负荷外,温度也是影响污泥膨胀的重要因素。


通过对膨胀污泥的显微观察和生化分析,我们发现微丝菌属的小胸虫(micmthrix parvicella)在低温条件下会引起污泥膨胀。


此细菌适合的生长环境是低温(≤12℃~15℃)、低负荷(≤0.1kg/kg·d),在这种环境下它的丝特别长,具有疏水性特点。


低温导致M·ParvieeIIa的过度生长是寒冷地区冬季和春季污泥膨胀的主要原因。


02 秋冬降温,应做哪些干预准备和工艺调整?


为了平衡低温带来的不利影响,咱们需要在温度尚未发生较大变化的秋季就提前做好菌种的驯化,以较长的时间来抵消菌群组成变化带来的影响。


同时,在冬季污水处理厂运行时,控制好运行参数,以适应环境变化的需要。


1、尽早人为干预,提高微生物对低温适应性


一般来说,微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。


目前,多数城市季节过渡不明显,秋冬来临常常伴随环境温度都突然降低。这种情况下,微生物很难在短期内轻易适应,需要人为来补充更适应环境的微生物。


因此,污水厂应总结往年气温变化规律,据此提前做好相应预案,在秋季气温刚开始下降时,缓慢地进行活性污泥的置换,稳步提高微生物对低温天气的适应性。


值得一提的是,该操作最好能在秋末冬初完成置换,逐渐提升污泥浓度,直至达到冬季运行工况下的活性污泥浓度,以保证生化处理工艺的稳定运行。


2、关注污水营养组分含量,调整有机组分比例


活性污泥中微生物的活性受环境温度影响极大,低温时微生物的正常生长会受到极大抑制。


为了保持低温条件下微生物的生长增殖、新陈代谢,污水处理厂需要密切关注污水中各营养组分的含量,并根据实际情况适当调整有机组分的比例。


比如,污水处理厂可通过补充碳源或者调整碳源、氮源等营养组分比例。


这样做可以为微生物的生长提供充足的养分和合适的营养,以保障微生物的正常生长,从而使活性污泥在秋冬季低温条件下,依然保持足够的活力,维持污水处理厂的有效运行。


3、保证污泥稳定排放,控制污泥泥龄


有经验的运维人员肯定知道,秋冬季节活性污泥中的微生物活性较低,因此大多会选择提高污泥浓度来保持活性,但这种做法常常伴有一些风险。


稳定运行的活性污泥内蕴含有大量微生物,如果短时间内通过不脱泥或者少脱泥来实现污泥浓度的提升,会使微生物生长时间过长,从而会引起污泥过度老化,最终导致产生生物泡沫或者污泥膨胀。


因此,无论是任何工况调整,都必须保证剩余污泥的稳定排放。


污水处理厂应该在保证污泥稳定排放的前提下,采用一些较为缓和的措施来控制污泥泥龄,这需要一个较长时间的工艺调整过程。


4、加强保温措施提高进水温度


从上文可知,低温会使得活性污泥中的微生物受到影响,从而导致污水处理效率降低。


因此,可通过添加保温措施,来提高污水温度,从而提高污泥中的微生物活性。


1)保证设备连续运转,避免外露设施上冻,一旦出现故障,及时排空;


2)对厌氧池,缺氧池,好氧池及二沉池等池壁采用岩棉材质保温棉或苯板进行保温处理,池顶加盖,架塑料大棚等保温措施;


3)对污水厂地上管道采用电伴热缠绕,保温棉包裹等方式对污水进行保温,避免污水温度过低进入各处理阶段;


4)加药间安装暖气供暖,悬挂棉门帘,以确保药剂充分溶解,同时避免药剂低温进入生化池。


5、更改工艺参数以适应低温环境


通过适当的工艺优化调整可以降低低温对活性污泥系统的影响,以此来确保出水水质稳定达标。


1)适当提高污泥浓度来提高处理效果。通过污泥浓度的提高,使得更多的微生物参与到有机物分解中,提高处理效率。


2)适当增加污水停留时间。在保温措施完备的基础上,适当增加污水停留时间,延长污泥与污水的接触时间,从而提高去除效果。


3)减少剩余污泥排放。通过减少剩余污泥排放来降低硝化菌因低温污泥龄延长所带来的影响。


4)增加粉末活性炭等物质作为载体使得微生物在水中形成生物膜,与水中悬浮活性污泥共同去除污水中的物质,提高处理效果。


5)保证充足的碳源。必要时需向生化系统内投加额外碳源以保证活性污泥中的微生物在低温条件下有足够的营养物质供其生长。


6)进行适当的曝气控制,保证曝气充足,以确保活性污泥中的微生物正常生长。


03 低温条件下,常见的7个设备管理问题


1、进水格栅出现上冻结冰问题怎么解决?


进水的粗细格栅在冬季气温持续0℃以下时,会在耙齿上出现结冰现象,导致粗格栅间距变小,细格栅堵塞。对策保持格栅高水位运行,使栅条始终浸在水中防止上冻。


粗细格栅、螺旋输送器、压榨机应加大开启频次,在环境温度连续0摄氏度以下应保持连续运行。


设备一旦上冻,禁止强行开启,应在向螺旋中加融雪剂等人工解冻后再开启运行。


室内格栅间可通过通风降低空气湿度,防止限位开关结冰。


2、低温条件下,机泵类设备该如何维护?


由于停留在泵体内的水在0℃以下结冰时体积膨胀,易造成泵体胀裂。

超级寒冬要来了?专家:污水处理要做好应对极寒天气的准备!

因此,对于非连续运行的备用进水泵、回流泵等,应采取有效的防冻措施,包括停用时将泵体内水排空,保持长流水,加保温伴热,采用井下泵等。


潜污泵由于泵体置于水下,虽然不会结冰,但要对泵出口至水面以上部分管道进行保温。


3、冬季加药间设备及管线需要保温吗?


加药间由于药剂溶解度的要求,有条件的企业应采用室内布置。加药设备、管路相对较小且相对较为精密,应采取设备、管线保温措施。


4、冬季运行,臭氧发生器应注意哪些方面?


通常情况下臭氧发生器置于室内,环境温度可以保证臭氧发生器的生产使用。


冬季低温情况下停用,应检查系统的冷却水,将冷凝器和放电室冷却水排空,以免冻裂设备机件。


同时,低温情况下应检查尾气破坏装置的加热系统运行是否正常,防止尾气排放不合格。


5、泥冰出现冻结怎么办?


一般情况下污泥脱水系统非24小时连续运行,在环境温度低于0℃以下停机,容易造成泥饼冻结等问题。


在堆放泥饼的场地设置蒸汽加热管线可以解决泥饼冻结的问题。


6、如何给管线和设备解冻?


1)管线解冻,应由两头向中间缓慢、均匀解冻,先用少量热水加温,然后加大热水量,防止骤然升温而损坏管道。


同时,需要做好解冻后的防护措施,以免发生管线破损及其它事故。


2)设备解冻,先用少量热水加温,然后加大热水量,应忌用蒸汽直接吹扫,防止骤然升温而损坏设备元件。


阀门等出现开关费劲,不得强行开关,应用热水暖开后再开,以免损坏内部构件。


另外,各处理工段及加药间、化验室等室外斜坡、楼梯、走廊、平台等及巡检通道要保持清洁,及时清除积雪,防止积水、结冰。

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