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氨氮传感器在污水处理厂出水氨氮异常的控制中(2)
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摘要:5. 其它工艺上的微调 ①减少氧化沟排泥量。一是因为硝化菌世代周期长,较长的SRT有利于硝化菌的生长;二是硝化效果降低时,大量的硝化菌被流失,排泥
5. 其它工艺上的微调
①减少氧化沟排泥量。一是因为硝化菌世代周期长,较长的SRT有利于硝化菌的生长;二是硝化效果降低时,大量的硝化菌被流失,排泥会加速硝化菌的流失。
②增加氧化沟内、外回流。前者是为系统提供更长的好氧时间,有利于硝化菌的生长。后者一方面可维持生化单元相对较高的污泥浓度,提高系统的抗冲击能力;另一方面可降低进入氧化沟的氨氮浓度,进而减少高浓度氨氮或游离氨对硝化菌的抑制作用。
③加大取样化验分析频次, 检验所采取的应急措施对出水水质的改善效果, 否则应更换其他方法或多种方法联用,尽量缩短处理系统的恢复时间。
氨氮分析仪测定水中的氨氮(NH4+-N)的浓度,传感器使用三个电极来确定NH4+-N,浓度,铵离子电极,钾离子。电极和pH电极,它是为各种各样的水而设计的,典型的应用包括监测环境水、湖泊、溪流和水井以及在曝气池和废水中的废水处理。
铵离子电极提供了主要的测量方法,样品中任何钾离子都会产生正干扰,因为它的大小和铵离子的电荷量相同。钾离子电极测量样品中的钾离子含量,而HYDRA C22分析仪则从铵态测量中减去适当的信号量。
铵离子电极只测量铵离子(NH4+)而不是氨(NH3),铵离子和氨共存于溶液中pH值相关的比例。酸性pH值越值有利于NH4+,更基本的值有利于溶解的氨气,NH3,pH电极测量pH值和HYDRA C22分析仪根据仪器中存储的pH值和NH4+浓度剖面计算总NH4+-N浓度。
文章来源:《仪表技术与传感器》 网址: http://www.ybjsycgqbjb.cn/zonghexinwen/2022/0224/939.html