三卤甲烷形成潜力

三卤甲烷(THM)形成的可能性通常是在实验室中测量的,方法是在受控条件下(pH 值、温度、培养时间和无残留氯)给样品加氯,然后用吹扫和捕集/气相色谱法分析产生的三卤甲烷。

这种方法耗时长,技术复杂,无法实现实时控制。

另一种方法是利用在线紫外-可见光谱法来实时鉴定流入原水中的天然有机物 (NOM)。

利用这种方法,您可以为所有 NOM 部分制定紫外可见光参数,并实时了解可凝结和不可凝结的溶解有机碳 (DOC)。

 

通过了解原水加氯后三卤甲烷形成的光谱变化,可以生成原水的三卤甲烷全氟化合物估计参数。这种方法已被许多水处理厂用于全在线控制策略。

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用于此应用的产品

Compass 混凝控制系统

用于优化混凝剂投加量和估计原水三卤甲烷形成潜力的前馈和反馈混凝控制系统。

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Compass 凝血控制 - 案例研究

2010 年,PMA 向英国水行业引进了 Lutra 获得专利的 Compass 混凝控制系统。在首批设备中,开发了在线三卤甲烷形成潜势参数。

 

利用 Compass EOR 反馈混凝控制系统确保去除有机物并最大限度地减少 DBPs

Compass EOR (增强型有机物去除)是一种混凝控制系统,可对 NOM 进行鉴定,并自动确保投加适量的混凝剂,以去除进入水处理厂的原水中的有机物。

水处理混凝控制的未来

实现可靠的自动混凝控制是许多自来水公司在变化多端(多变)的集水区努力维持的目标。这些集水区有时颗粒含量低,有时天然有机物 (NOM) 含量高,有时颗粒含量低,有时天然有机物含量高。

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