技术文章
Technical articles在污水处理过程中,遇到出水氨氮(NH3-N)低但总氮(TN)高的现象,通常与以下几个原因相关:1.碳源不足:在AO脱氮系统中,碳源是反硝化过程的关键,碳源不足会导致反硝化不充分,从而使硝态氮积累,最终反映在总氮含量上。2.回流比不当:内回流比过低会导致硝化池中的硝态氮没有足够的机会被反硝化,从而使得出水中的总氮偏高。3.反硝化不充分:缺氧环境的破坏、碳源不够或停留时间不足都可能导致反硝化不充分,硝态氮未被充分还原为氮气,而是留在了出水中,增加总氮含量。4.硝化作用未充分进行:...
一、探头结构氧化锆管探头的核心是氧化锆陶瓷管,通常由掺杂氧化钇(Y₂O₃)或氧化钙(CaO)的二氧化锆(ZrO₂)烧结而成。这种掺杂使氧化锆在高温下形成稳定的立方晶格结构,并产生氧离子空穴,成为氧离子导体。氧化锆管两端分别涂覆铂(Pt)电极:内电极接触被测气体(如烟气),外电极接触参比气体(如空气)。加热系统氧化锆管需在高温(通常650℃以上)工作以维持氧离子导电性。探头内置微型电炉和热电偶,前者提供加热,后者实时监测并调控温度。过滤装置探头顶部设有过滤器,用于阻挡烟...
CO的含量,实际使用中有时出现CO2、合成氨生产采用红外分析器测量新鲜气中微量读数为负值的情况,其原因往往是由于零点气不纯造成的。红外分析器的零点气一般采用99.999%的高纯氮气,其中尚有10mg/L的杂质,如果这10mg/L中有2mg/L的CO2,当新鲜气中的CO2比零点气中的含量还低,低至1mg/L时,仪器就会出现-1mg/L的示值。目前,大气中的CO2含量约为350mg/L,工业生产环境中的CO2含量会更高一些,加之标气配制和使用过程中的各种影响因素,如气瓶清洗不干净...
氧化锆分析器的原理基于固体电解质的电化学特性,通过氧浓差电池效应实现氧浓度测量。具体原理如下:1.导电机理纯氧化锆(ZrO₂)在常温下不导电,但掺杂氧化钙(CaO)、氧化钇(Y₂O₃)等低价金属氧化物后,晶体内部形成“氧空穴”缺陷结构,高温下(通常需加热至600-1000℃)具备氧离子导电性。2.氧浓差电池效应氧化锆管两侧分别接触参比气体(如空气,氧浓度已知)和被测气体(如烟气),当两侧氧分压不同时:高氧分压侧的氧分子在铂电极表面获得电子,转化为氧离子(O²⁻),通过...
一、校准前准备环境条件温度控制在20±5℃,湿度≤85%,避免强磁场或振动干扰。确保通风良好,无其他气体干扰(如CO、甲烷等)。标准气体选择使用已知浓度的CO₂标准气体(如500ppm、2000ppm、5000ppm等),浓度需覆盖仪器量程。标准气体纯度≥99.9%,钢瓶压力需稳定在0.4-0.5L/min流量。设备检查检查气路连接是否漏气,传感器表面无污染或堵塞。开机预热至少5-30分钟(依型号不同),确保仪器稳定。二、校准步骤1.零点校...
在线设备准确度比对分析需根据不同设备类型和应用场景,结合技术规范与实测数据进行综合评定。以下是主要分析要点及方法:一、比对分类与技术要求验收比对与日常比对验收比对需验证设备初始性能,包括零点漂移、量程漂移、示值误差、系统响应时间等指标;日常比对则侧重于长期运行稳定性监测。颗粒物:根据浓度区间(如≤10mg/m³、10~50mg/m³等)设定绝对误差或相对误差限值。气态污染物(SO₂、NOx):分浓度区间采用绝对误差(如μmol/mol时±6μmol/m...
水质在线监测方法的选择需结合监测参数、环境条件及技术特性综合评估,以下是主流技术方案及适用场景分析:一、核心监测技术对比传感器技术优势:实时性强,可连续监测pH值、溶解氧、浊度、电导率等基础参数,集成度高且部署灵活。适用场景:常规水质快速筛查、污水处理厂过程监控等。案例:电极法传感器用于工业废水排放口pH值实时调控。光谱技术优势:非接触式检测,支持多参数同步分析(如COD、色度、溶解有机物),抗悬浮颗粒干扰能力较强。技术革新:通过光谱补偿算法和多波长分析提...
为响应国家“双碳”战略目标,推动工业领域绿色低碳发展,陕西博纯科技有限公司正式发布全新一代烟气排放连续监测系统(CEMS)。该系统集高精度监测、智能数据分析与云端管理于一体,为企业提供实时、可靠的污染物排放管控方案,助力实现环保达标与可持续发展。聚焦行业痛点,打造精准监测解决方案随着环保法规日趋严格,工业企业在烟气排放监测中面临数据准确性低、运维成本高、监管链路复杂等挑战。陕西博纯科技有限公司凭借十余年环境监测领域技术积累,全新升级的CEMS系统通过多模块协同技术,...