Die Zukunft der Koagulation Kontrolle

Fortschrittliche und automatische Koagulation Kontrolle mit Kompass

Eine zuverlässige automatische Koagulationskontrolle ist für viele Wasserversorgungsunternehmen in stark schwankenden (auffälligen) Einzugsgebieten schwierig zu erreichen. Diese Gebiete können zu einem bestimmten Zeitpunkt typischerweise wenig Partikel mit einem mäßigen bis hohen Gehalt an natürlichen organischen Stoffen (NOM) aufweisen oder umgekehrt. Die Wasserqualität kann sich nach Regenereignissen sehr schnell ändern. Dadurch werden frühere Gleichgewichtszustände gestört, was häufig zu einer Umkehrung des Gleichgewichts und einer Änderung der Parameter für den Gerinnungsmittelbedarf führt. Solche Wasserqualitäts-"Ereignisse" stellen eine Herausforderung für herkömmliche Wasseraufbereitungsverfahren und insbesondere für die Gerinnungskontrolle dar.
Die jüngsten Fortschritte in der Instrumentierung haben es den Wasser Lieferanten ermöglicht, auf einzelne Wellenlängen-UV254-Monitore zu verzichten oder Strom/Zeta-Potential-Controller zu streamen, und stattdessen vollständig Tauch-UV-VIS-Spektralphotometer für kontinuierliche voll Spectrum Online Wasser Qualitätsüberwachung.

MOdern UV-Vis Instrumente lässt sich messen die Menge der NOM und Änderungen in den Eigenschaften der NOM während Wasser Qualität Ereignisse ableiten. Dieses Wissen kann verwendet werden, um konventionelle Kläranlagen für NOM Entfernung in die kostengünstigste Art und Weise, ohne einen gesundheitsschädlichen Effekt auf Partikel entfernen durch die Regelung Gerinnungsmittel Dosisleistung zu optimieren. Es ist diese Fähigkeit, die erfolgreiche Koagulation Kontrolle definiert.

UV-VIS & NOM Charakterisierung & SUVA Berechnung

Um mit einem automatischen Dosiersystem eine gute Gerinnungsleistung zu erzielen, muss ein handelsübliches Gerinnungsmittel mit Eigenschaften, die den Bedingungen vor Ort entsprechen (und Budget) wird in der Regel gewählt. In vielen Fällen handelt es sich dabei um das, was allgemein als Alaun oder alternativ als Eisen(III) bezeichnet wird, oder um eine Kombination aus dem einen oder dem anderen, je nach den jahreszeitlichen Veränderungen. Einige Wasseraufbereitungsanlagen stellen im Sommer von Alaun auf Eisen um, da sich die Wassermatrix ändert und andere Leistungsmerkmale des Koagulierungsmittels erforderlich sind. Bei der Steuerung der Koagulation geht es daher darum, die optimale Dosierung des Koagulationsmittels so zu regeln, dass die Anlagenkonformität auf robuste, zuverlässige und kosteneffiziente Weise für verschiedene Arten von Koagulationsmitteln unter allen saisonalen Bedingungen aufrechterhalten wird. 

Um dies aus Sicht der UV-Vis-Messung zu gewährleisten, müssen wir die Rohwassermatrix um Schwebstoffe kompensieren und die Analyse dann in "gelöste Verbindungen" und Partikel aufteilen. Diese wirken sich auf den Gerinnungsmittelbedarf aus, oft in diametral entgegengesetzter Weise. Dies ist nicht so einfach, wie es klingt. Ein Beispiel: Die "echte" Farbe ist die gelöste Farbe einer Flüssigkeit, von der die Feststoffe entfernt (gefiltert) wurden, die "scheinbare" Farbe (die Farbe, die das menschliche Auge sieht) ist die kombinierte Farbe, die sich aus den farbigen gelösten, partikulären und kolloidalen Stoffen ergibt. Ein zuverlässiges System muss in der Lage sein, diese Unterschiede zu unterscheiden und zu charakterisieren, damit die richtige Dosisleistung abgegeben wird und eine optimale gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) Entfernung erreicht wird. s::cans Tauchspektrometer: das SPECTRO::Lyser erreicht diese Online innerhalb von Sekunden. Die SPECTRO::Lyser, kombiniert mit der Com::Pass-Algorithmen auf dem s: Analyser System gespeichert sind der Schlüssel für zuverlässige automatische Koagulation Kontrolle. Streaming-Strom oder Zeta-potential-Systeme sind nicht Rohwasser auf diese Weise zu charakterisieren und daher schlechten Kontrolle leiden, wenn plötzlich auffällige Umweltbedingungen präsentieren sich an Behandlung Werke Wasserzulauf, ironisch, nur wenn eine reaktive und reaktionsschnelle Steuerung benötigt wird!

SUVA = 254nm Extinktion / DOC-Konzentration

s: Tauchpumpe Spektrometer & Kompass automatische Gerinnungsmittel Steuerungssoftware

Das s::can UV-VIS-Spektralphotometer kann zur Messung der NOM-Menge und zur Ableitung von Änderungen der NOM-Eigenschaften bei Wasserqualitätsereignissen verwendet werden. Diese Daten werden zusammen mit der Standardtrübungsmessung von der Kompass Software-System zur Vorhersage der Gerinnungs Dosis erforderlich, um Behandlungsziele zu erreichen. Diese Form der Feed-Forward Gerinnungs Dosiskontrolle wurde erfolgreich online an zahlreichen Anlagen weltweit angewendet. 

Messung

s: UV-VIS-Spektrometer Licht Absorption in einem Spektrum von Wellenlängen (200-750nm) zu messen und sind allgemein anerkannt, um die Stabilität zu verbessern und Messgenauigkeit NOM im Vergleich zu einer einzelnen Wellenlänge UV254 Sensor monitoring-System.

Automatische Koagulation Kontrolle

Die Messung bei mehreren Wellenlängen liefert ein Absorptionsprofil oder "Spektrum", aus dem andere Parameter abgeleitet werden können, wie z. B. ein DOC-Äquivalent (DOCeq). Die Technologie in s: spectro::lyser ermöglicht Benutzers in die Feld für den Zugriff auf UV-V in Echtzeitist Spektraldaten. Dies wiederum hat dazu geführt, dass eine vorausschauende, Online-, Echtzeit- und zuverlässige Gerinnungskontrolle auch unter schwierigen und veränderlichen Umweltbedingungen zu einer sehr realen Möglichkeit geworden ist.

Partikelförmige Stoffe. Diese wirken sich auf den Gerinnungsmittelbedarf aus, oft in diametral entgegengesetzter Weise. Dies ist nicht so einfach, wie es klingt. Ein Beispiel: Die "echte" Farbe ist die gelöste Farbe einer Flüssigkeit, von der die Feststoffe entfernt (gefiltert) wurden, die "scheinbare" Farbe (die, die das menschliche Auge sieht) ist die kombinierte Farbe, die sich aus den gelösten, partikulären und kolloidalen Farbstoffen ergibt. Jedes zuverlässige System muss in der Lage sein, diese Variationen zu unterscheiden und zu charakterisieren, so dass die richtige Dosisleistung abgegeben und eine optimale DOC-Entfernung erreicht wird. s::cans Tauchspektrometer: das Spectrolyser erreicht diese Online innerhalb von Sekunden. Die Spectrolyser kombiniert mit der Kompass Die auf dem S::CAN-Analysesystem gespeicherten Algorithmen sind der Schlüssel zu einer zuverlässigen automatischen Koagulationssteuerung. Strömungs- oder Zeta-Potential-Systeme sind nicht in der Lage, das Rohwasser auf diese Weise zu charakterisieren und leiden daher unter einer schlechten Kontrolle, wenn plötzlich auffällige Umweltbedingungen am Einlass der Wasseraufbereitungsanlage auftreten - ironischerweise genau dann, wenn ein reaktives und reaktionsfähiges Kontrollsystem benötigt wird!

Com::Pass einutomatisch cOagulation camerikanischem Software

DOC-Entfernung neigt dazu, den Kurs vorhergesagt durch die Grafik unten folgen. Äußersten Enden der Skala Therapieversagen führen, oder verbringen Sie übermäßige Gerinnungsmittel Dosierung nicht die zu schaffen, dass jeder zusätzliche DOC Entfernung trotz Währungsunion erhöht. Es ist im folgenden Beispiel ersichtlich, dass im Idealfall die Gerinnungsmittel Dosisleistung zwischen ca. 1,1 – 1,7 mg/l fallen würde.  1,1 mg/l als die wirtschaftlichste Dosisleistung von Gerinnungsmittel, das als ein Sollwert verwendet werden könnten, um die Pflanze ein Maß an Sicherheit erbaute einzuhalten.  Höhere Dosis nähert sich 1,7 mg/l bieten maximale DOC entfernen und reduziert THM production.

In der Vergangenheit war die Messung der UV-Absorption bei einer einzigen Wellenlänge von 254 nm ein weithin akzeptiertes Surrogat für natürliche organische Stoffe (NOM). Um NOM zu charakterisieren, muss jedoch, zusätzlich Wellenlängen gemessen werden müssen

Die Com:pass automatisiert Gerinnungsmittel Control System ermöglicht ein Dienstprogramm nicht nur zu gewährleisten Sie minimieren die Möglichkeit der THM-Bildung, optimieren aber ihre Koagulierungsmitteldosierung, um ihre Chemikalienkosten zu minimieren. Eine zusätzliche Dosierung von Gerinnungsmitteln "für den Fall der Fälle" ist nicht mehr notwendig.