-
Электронная почта
sievers.china@veolia.com
- Телефон
-
Адрес
Пудун Чжандун - роуд 1761
Veolia Sievers analyzer
sievers.china@veolia.com
Пудун Чжандун - роуд 1761
вызов
Предприятие по производству этилена стремится повысить эффективность и улучшить мониторинг процесса очистки сточных вод. Сточные воды с производственного оборудования сливаются на подъемных станциях в однородные бассейны (пулы EQ). Перед тем, как сточные воды попадут в систему « Растворимый газ на плаву (DAF, Dissolved Air Floatation) », операторы добавляют в воду химикаты для обработки и корректируют pH воды. Обработанная вода отправляется в биоочистную систему для дальнейшей обработки, а затем очищается и выбрасывается.
Ежедневно на заводе производится отбор проб из источников выбросов, которые анализируются с использованием биохимической потребности в кислороде (BOD, Biochemical Oxygen Demand). Другие измерения BOD и воды используются для проверки соответствия, чтобы рассчитать общее количество органических веществ, выбрасываемых заводом. Однако заводы не могут использовать низкие значения BOD, сообщаемые как результаты « не обнаруженные (ND, Non - Detect) ». Другая проблема заключается в том, что анализ BOD требует 5 - дневного периода отчетности, что делает анализ BOD невозможным для мониторинга и оптимизации процесса обработки.
решение
Предприятие использует программы аналитического мониторинга для оптимизации процесса очистки воды в целях сокращения выбросов органических веществ. Хотя требования времени, предъявляемые к анализу БОД, делают его бесполезным для практического применения, взаимосвязь между БОД и ТОК может быть использована для установления корреляции между ними в каждой точке выборки. Анализ совокупного органического углерода (TOC, Total Organic Carbon) с использованием этих коэффициентов корреляции для представления данных мониторинга почти в реальном времени позволяет предсказать данные « соответствующей биохимической потребности в кислороде (BODC, Biochemical Oxygen Demand - Correlated) » за считанные минуты.
При установлении корреляции необходим план отбора проб для определения отбора проб и анализа данных. На рабочем месте завод использует анализатор TOC лаборатории InnovOx для представления первоначальных данных о корреляции. После успешного установления корреляции завод может в любое время преобразовать аналитический режим в онлайн - анализ.
Завод выбрал три точки отбора проб для определения процесса и сравнил данные TOC и BOD (см. таблицу 1).

Поскольку данные BOD - анализа нелинейны, необходимо вывести коэффициенты корреляции образцов BOD и TOC в каждой точке отбора проб соответственно.
Выбор проб несколько раз в день повышает точность корреляции. В ходе исследования завод наблюдал за тремя испытательными точками и взял семь образцов в течение двух недель.
Первая точка отбора проб была расположена за подъемной станцией и перед однородным бассейном, и пробы были взяты из стабильного притока воды. Данные измерений приводятся в таблице 2.
Любая очевидная аномалия заменяется средним значением до и после BOD, что повышает коэффициент корреляции с 0675 до 0923. Для сточных вод доступны коэффициенты корреляции выше 0,5. Значения BODC в таблице 2 представляют собой значения BOD, рассчитанные на основе взаимосвязи между измеренными значениями BOD и TOC.

Взаимосвязь между входящим БОД и ТОК очень надежна, поэтому вместо БОД можно использовать ТОК (см. рисунок 1).
Измерения, проведенные на второй точке отбора проб, которая в конечном итоге прояснила выход воды из бассейна, показали, что при слишком низких концентрациях невозможно определить значение БОД (см. таблицу 3).
Хотя количество углерода, измеренное методом TOC, изменилось в восемь раз, чувствительность BOD все еще не соответствует количественным данным. Данные BOD в таблице 3 показывают, что из семи образцов две не поддавались количественной оценке и были сообщены как "неидентифицированные". Расхождения данных между пятью другими образцами BOD находятся в пределах + / - 4%, что статистически трудно отличить. Водный БОД может использоваться только для проведения квалифицированных / неквалифицированных испытаний.
Данные BOD из пула глубокой обработки (см. таблицу 4) были сообщены как "не обнаруженные", и поэтому невозможно установить корреляцию с TOC. Хотя BOD сообщается как « не обнаруженные», данные TOC остаются точными, точными и линейными.

заключение
Завод по производству этилена успешно использует метод TOC для мониторинга процесса очистки сточных вод. Коэффициенты корреляции воды, которые они получают, настолько надежны, что они могут заменить обычный 5 - дневный тест BOD анализом TOC почти в реальном времени.
Результаты измерений органического углерода являются наиболее достоверными данными о выбросах сточных вод. Метод TOC позволяет напрямую измерять низкоppm органический углерод в воде и, следовательно, является более надежным инструментом мониторинга и оптимизации. Операторы могут быстро реагировать на возможные проблемы и своевременно принимать меры по исправлению положения на основе данных в режиме реального времени.