- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Шанхайская деревня №37.
Shanghai Dingjia Electronic Technology Co., Ltd
Шанхайская деревня №37.
Уникальная конструкция научно - исследовательской серии многофункциональных дыхательных аппаратов с активным осадком играет очень важную роль в научных исследованиях и очистке сточных вод, создавая новую платформу для анализа, тестирования, диагностики проблем и оптимизации. Система автоматически измеряет и вычисляет следующие параметры путем измерения и анализа активного осадка, активного осадка + образца сточных вод, активного осадка + стандартного образца и активного осадка + образца сточных вод + стандартного образца расхода кислорода в различных комбинациях:
Коэффициент истощения кислорода OUR (мг O)2l.h);
Коэффициент ОРВ по сравнению с MLVSS2(л.ч.)
Динамическая скорость дыхания Rs (Dynamic Respiration Rate mg O)2(л.ч.)
· Определенная частота дыхания Rsp (мг O)2/ g.h) Коэффициент дыхания по отношению к MLVSS
• Максимальная скорость дыхания Rspmax
Потребление кислорода OC или BODst (мг O2 / l)
Биоразлагаемая часть COD bCOD (Biodegradale Fractions of COD), быстроразлагаемая часть COD (т.е. RBCOD) и медленно биоразлагаемая часть COD (т.е. sbCOD).
· U (mgDQO / l.h) Скорость поглощения химической потребности в кислороде
• q (mgDQO / mgSSV.D) Коэффициент поглощения химической потребности в кислороде = U / летучие взвешенные твердые вещества (VSS)
• Динамические параметры активного шлама и классификация COD
• Эндогенная скорость дыхания у гетеротропов и аутоиммунных организмов
Классификация химической потребности в кислороде и удельная биоразлагаемость активного осадка
Токсичность активных осадков: общая токсичность и специфическая токсичность нитрификации
• Нитрификация: скорость нитрификации, самый низкий уровень растворенного кислорода и индекс активности нитрифицированных шламов
• Антинитрификация: скорость деазотирования, химическая потребность в кислороде, необходимая для денитрификации
• Влияние технологических условий на биологическую активность и возможности обработки
• Химические измерения и динамические параметры
• Технология биомембранного реактора с подвижным слоем (MBBR) и определение дыхания гранулированного осадка
• Контроль технологического цикла методом последовательного пакетного активного шлама (SBR)
• Оценка системы воздействия
модель
Дыхательные аппараты серии BM выпускаются в нескольких моделях: BM - Advance / BM - Advance2, BM - Advance Pro, BM - T +, BM - EVO / BM - EVO2
•БМ-Аванс 型:Стандарт включает реактор SBR (1L), регулятор температуры, ползучий насос, электронную панель управления, датчик кислорода без обслуживания, датчик pH, двухслойный смеситель, воздушный диффузор, компьютер и программное обеспечение.
•БМ-Аванс2 型:Два реактивных пула, остальные параметры такие же, как у BM - Advance.
•BM-Advance Pro 型:: Добавлен датчик ORP окислительно - восстановительного потенциала на базе BM - Advance.
•BМ-Т+:Функция измерения pH и контроллер температуры отсутствуют, остальные параметры такие же, как у BM - Advance. Размер прибора: 33 * 34 * 36 см, вес: 15 кг
•Тип BM - EVO:Функция измерения pH отсутствует, остальные параметры идентичны BM - Advance.
•Тип BM - EVO2:Два реактивных пула, остальные параметры такие же, как у BM - EVO. Вес: 35 кг
Три режима работы: режим OUR, циклический режим OUR, режим R
• Модель OUR (1)
Оптимизируя режим работы с помощью устройства с одной сенсорной мембраной, основанного на традиционном пакетном дыхании, устройство изолирует измерительную камеру от атмосферы, избегая внешних воздушных помех и образования пузырьков.
Первоначальный растворенный кислород (DO) фиксированный (Cb) автоматический расчет скорости разрушения кислорода растворенным кислородом (Cs) и удельной скорости разрушения кислорода (SOUR) при запуске испытания на автоматическое закрытие аэрации

Карты DO, OUR, SOUR в реальном времени
Взять смесь в биореакторе и измерить параметры OUR и SOUR в течение определенного времени испытаний, как правило, когда параметры достигают максимума / максимума стабильности.

Циклический режим OUR - это автоматическая непрерывная цепочка измерений OUR и SOUR.
В этом режиме необходимо установить два предела растворенного кислорода для циклических испытаний (низкорастворенный кислород и высокорастворенный кислород), и растворенный кислород колеблется между заданными высокими и низкими значениями во время измерения, при этом при каждом цикле, достигающем заданного значения низкорастворенного кислорода, автоматически проводятся измерения OUR и SOUR.
Установление порога растворенного кислорода (DO нижний, верхний) Запуск режима автоматического цикла OUR Автоматическое вычисление скорости истощения кислорода (OUR) и удельной скорости истощения кислорода (SOUR) в каждом цикле OUR



Диаграмма дыхания OUR & DO
После хранения базисной линии (начальное количество кислорода) добавьте образец заданного объема (Vm) и запустите испытание, которое автоматически измеряет соответствующие параметры во время испытания, выводит результаты и рисует графическую диаграмму (респираторную карту) одного или нескольких синхронных параметров, а также автоматически вычисляет Rs, Co, bCOD, U, q и другие параметры.
Исходный уровень (Cb) растворенного кислородного осадка (Cs) экстрагенной скорости истощения кислорода (Rs), расхода кислорода (CO), биоразлагаемой химической потребности в кислороде (bCOD), скорости абсорбции химической потребности в кислороде (U) и скорости абсорбции химической потребности в кислороде (q) для автоматического расчета в процессе испытания на включение проб в осадок

Rs, CO, RBCOD Диаграмма дыхания
Основные компоненты химической потребности в кислороде могут быть получены только с помощью двух R - тестов.

(*) RBCOD (S): обычно относится к биоразлагаемой химической потребности в кислороде чистых растворимых образцов
Зачем химическое разделение компонентов потребности в кислороде (COD) в процессе активного шлама?
Определение биохимической потребности в кислороде: биоразлагаемость (%) = 100×bCOD / COD;
Определение биохимической потребности в кислороде: nbCOD = COD - bCOD, коэффициент биоразложения (Pnb) = 100 × nbCOD / COD;
Объяснение неэффективности обработки в результате медленного биоразложения: sbCOD = bCOD - rbCOD, коэффициент медленного биоразложения (Psb) = 100 x sbCOD / COD;
Соответствующие параметры: Коэффициент продуктивности гетеротрофических организмов (Y ₕ), потребление кислорода, скорость удаления химической потребности в кислороде (q, U);
Сценарий применения: Поддержка моделирования, анализ химической нагрузки на кислород, оценка органической потребности в кислороде, оптимизация соотношения питательных солей, суждение о ингибировании симптомов, определение химической потребности в кислороде, необходимой для денитрификации и т. Д.