-
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). BOD и другие измерения воды используются для проверки соответствияПопробуйте 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
Завод принимаетАнализ программ мониторингаОптимизация процессов очистки воды для 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 может предсказать « соответствующую биохимическую потребность в кислороде» (BOD) за считанные минуты.С«Биохимический спрос на кислород». 数据。
Завод выбрал три точки отбора проб для определения процесса и сравнил данные TOC и BOD (см. таблицу 1).
Местоположение точки выборки |
Операция процесса |
подъёмная станция |
Приток в однородный бассейн, настройка pH |
Окончательный отстойник |
Снижение общего взвешенного твердого тела (TSS) |
Глубинный бассейн |
нет |
Таблица 1: Точки отбора проб сточных вод
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.
Стабильный приток воды. | |||
TOC |
БОД |
БОДК |
|
США). |
44.7 |
90.5 |
109.07 |
США) |
50.7 |
124 |
118.54 |
1 июня |
45.3 |
104.4 |
110.02 |
6 июня |
40.7 |
84.8 |
102.76 |
7 июня |
25 |
101 |
77.99 |
8 июня |
24.9 |
82.4 |
77.83 |
13 июня |
93.4 |
195 |
185.91 |
Таблица 2. Данные о поступлении воды в однородные бассейны
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.
Соответствие BOD / TOC

Рисунок 1: корреляция между BOD и TOC в однородных бассейнах
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).
Очистка воды | ||
TOC |
БОД |
|
США). |
5.97 |
3.79 |
США) |
6.85 |
3.39 |
1 июня |
8.19 |
3.95 |
6 июня |
1.08 |
не обнаружено |
7 июня |
7.33 |
3.83 |
8 июня |
7.7 |
не обнаружено |
12 июня |
6.76 |
4.23 |
Таблица 3: Окончательное уточнение данных пула
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.
Глубинный бассейн | ||
TOC |
БОД |
|
США). |
6.94 |
не обнаружено |
США) |
7.57 |
не обнаружено |
1 июня |
8.45 |
не обнаружено |
6 июня |
7.85 |
не обнаружено |
7 июня |
6.72 |
не обнаружено |
8 июня |
6.11 |
не обнаружено |
12 июня |
6.79 |
не обнаружено |
Таблица 4: Данные пула глубокой обработки
заключение
Этот завод по производству этилена успешноАнализ TOCМониторинг процессов 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 на основе данных в режиме реального времени и своевременно принимать меры по исправлению положения.