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污水废水硝态氮在线分析仪无需化学试剂,无二次污染,并且传感器选用自清洗结构,减少后续服务,得到大多污水厂,水处理,地表水,二次供水应用客户的喜爱.
污水来源:
根据污水来源的观点,污水可以定义为从住宅、机关、商业或者工业区排放的与地下水、地表水、暴风雪等混合的携带有废物的液体或者水。污水由许多类别,相应地减少污水对环境的影响也有许多技术和工艺。按照污水来源,污水可以分为这四类。
第一类:工业废水 来自制造采矿和工业生产活动的污水,包括来自与工业或者商业储藏、加工的径流活渗沥液,以及其它不是生活污水的废水。
第二类:生活污水 来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水;卫生污水;下水道污水,包括下水道系统中生活污水中混合的工业废水。垃圾、各种大气颗粒物沉降等 [3] ,通过地表径流、土壤侵蚀、农田排水等形式进入水体环境所造成。具有分散性、隐蔽性、随机性、潜伏性、累积性和模糊性等特点,因此不易监测、难以量化,研究和防控的难度大。水污染物(waterpollutant)排入水体中引起污染的物质。
第三类:商业污水 来自商业设施而且某些成分超过生活污水的无毒、无害的污水[2]。如餐饮污水。洗衣房污水、动物饲养污水,发廊产生的污水等。
第四类:表面径流 来自雨水、雪水、高速公路下水,来自城市和工业地区的水等等,表面径流没有渗进土壤,沿街道和陆地进入地下水。
售后少的硝态氮在线分析仪典型应用
饮用水 / 地表水/ 工业生产过程用水/ 污水处理等领域,连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,特别适用监测污水曝气池,控制反硝化过程。
硝氮(NO)是指水中可溶性及悬浮颗粒中的含氮量,包括水中亚硝酸氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨以及大部分有机含氮化合物中的氮。湖泊、水库中含有有超标的氮、磷物质时,造成浮游植物繁殖旺盛,出现富营养化状态。因此,硝氮引起的富营养化已经成为世界各国十分重视的全球性重大环境问题,硝氮也成为控制水质质量的重要指标之一。
NO3硝态氮在线分析仪监测仪测量原理
NO3在210nm 紫外光有吸收。探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝时,其中部分光被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光则透过样品,到达探头另一侧检测器,计算出硝酸盐的浓度值。
有机盐硝态氮在线分析仪功能特点
探头直接浸入式测量,无需采样和预处理;
无需化学试剂,无二次污染;
响应时间短,可实现连续测量;
传感器具有自动清洗功能,可减少维护量;
使用简洁,结果可靠,界面操作指示可以减少操作失误;
设置了可视化的警报系统提供重要的告警功能;
控制器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装。
废水处理硝态氮在线分析仪传感器技术参数
测量范围 | |
测量精度 | ± 5% |
重复性 | ± 2% |
分辨率 | 0.01 mg/L |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
传感器材质 | 机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);线缆:PUR |
通讯协议 | MODBUS RS485 |
存储温度 | -15到50℃ |
工作温度 | 0到45℃(不结冰) |
尺寸 | 直径69mm*长度380mm |
重量 | 3.2KG |
防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
污水处理硝态氮硝酸盐分析仪典型应用
饮用水 / 地表水/ 工业生产过程用水/ 污水处理等领域,连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,特别适用监测污水曝气池,控制反硝化过程。
光谱法硝态氮分析仪传感器有自动清洗功能控制器技术参数:
显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电 源 | 交流供电:85-500VAC (50/60HZ);直流供电:9~36VDC |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
输 出 | 三路4-20mA |
继 电 器 | 三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防水等级 | IP65/NEMA4X |
尺 寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
重 量 | 1.35KG |
污水废水硝态氮在线分析仪的应用
生物脱氮包含氨化、硝化和反硝化三个过程。缺氧池的反硝化过程中,通过硝氮在线分析仪,可实时连续监测硝氮的浓度,还可以实现四种控制方法:优先调整外部碳源法、优先调整内回流法、经济优先法、效率优先法,从而达到的污水处理效果和效率。厦门精川UV光谱法硝氮分析仪采用的是双光束紫外吸收法,利用NO3在210nm 紫外光,硝酸根的自吸收作用,在不用任何化学试剂的前提下,可准确的计算硝酸盐浓度值。
浸入式光谱法硝态氮在线分析仪传感器技术参数
1)零点校准
1 .将传感器连接至变送器;
2 .将传感器缓慢浸入到蒸馏水当中,保证测量光路水平;
3 .在界面可以查看当前测量值,如果数值不稳定,需要按“上下键”选择“擦拭”,然后重新测量,等待数值稳定后,选择校准,等待校准完成即可(选择Menu﹥NO3-N 通道1﹥探头配置﹥校准﹥零点校准即可)。
2)水样校准
1 .将传感器连接至变送器
2 .将传感器缓慢浸入到已知浓度的水样溶液当中;
3 .等待数值稳定,选择校准,输入水样值,等待校准完成即可(选择Menu﹥NO3-N 通道1﹥探头配置﹥校准﹥水样校准即可)。