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污水处理在线传感器应用(原稿) 污水处理在线传感器应用(原稿)

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《污水处理在线传感器应用(原稿)》修改意见稿

1、“.....电导率传感器悬浮固体浓度传感器是属于利用物理原理的传感器。了解我们所用的传感器的测试原理是十分有必要的,对于各个传感器测量的物理量之间的互相影响,尤其是在溶解氧值氧化还原电势的变化趋势的分析中,势必要从测量的最基本原理上探了电子迁移的路径来形成回路,同时也可以去除电极表面的金属氧化物,保持电极表面的清洁有利于反应的顺利进行。膜电极的反应原理是这样的氧气从污水中通过膜渗透进电解液中,膜的两边的氧气浓度将趋于平衡,这样就可以保证污水中的溶解氧浓度等于电解液中的溶解氧浓度。如果氧气浓度不平衡,氧气将从高浓度的边扩散进入低浓度的边。这样的膜扩散过程是很重要的,溶解氧必须要可以顺利的从膜的边渗透到另边,这样电极才能起作用。在污水中的溶解氧通过膜渗透到电极的电解质溶液中般是氯化钾溶液。氧气被测化学物质浓度把化学量转化为电量的转化常数对应于的电势值......”

2、“.....是过去十年来发展最迅速的分析技术之。应用离子电极除了可以直接测量多种离子外,也可以利用间接测量技术,测量许多不能直接测量的组分。目前,离子选择电极的主要品种已达到近十种,商品电极已有十多种,可分析的物质达到十种以上,而且还正在不断地增长。在十年代后期,离子选择电极还被看作是种新奇的东西,可是时至今日,这门学报自然科学版,李龙海,缪应祺酸性矿山废水生化处理及其资源化的探索,江苏理工大学学报自然科学版,姚重华环境工程仿真与控制北京等教育出版社,。污水处理在线传感器应用原稿。膜膜对于整个传感器来说十分重要。膜的存在,可以是电解液保留在电极的周围,并且只允许溶解氧扩散进测量单元中。电解液电解液促进了溶解氧的迁移,并且提供了电子迁移的路径来形成回路,同时也可以去除电极表面的金属氧化物,保持电极表面的清洁有利于反应的顺利进行......”

3、“.....随着底物浓度降低,反应器中的已经接近难降解部分,溶解氧值明显开始上升,微生物也将底物及降解过程中生成的中间产物进步分解和氧化。随着随着微生物对底物的降解和溶解氧的上升,值也随即上升。在点和点溶解氧大致相等的情况下,点和点的值也大致相等,也就说明了微生物对底物及中间产物的氧化和分解过程已经接近尾声,只剩少部分的难降解底物。,结论在线传感器在水处理领域的应用越来越广泛,只有通过对其原理分析才能对其信号因此导致值的明显下降。同时,微生物对底物的降解过程中,生成了小部分的尚未被完全氧化的中间产物部分为有机酸,这部分的中间产物也导致了值的下降。因此可以观察到,在点和点溶解氧大致相等的情况下,点的值较点下降了,这部分的的增加就是由于微生物对底物降解过程的体现。随着底物浓度降低,反应器中的已经接近难降解部分,溶解氧值明显开始上升......”

4、“.....随着随着微生物对底物的降解和溶解氧的上升,值也随即溶解氧上升而上升段。当达到较高的溶解氧水平时点,我们在秒时加入葡萄糖作为底物,使反应器的溶解氧浓度迅速降低段。同时,微生物开始大量的降解葡萄糖,产生了氧化碳,这些氧化碳大部分溶解到混合液中,这部分的氧化碳比吹脱的更多,因此导致值的明显下降。同时,微生物对底物的降解过程中,生成了小部分的尚未被完全氧化的中间产物部分为有机酸,这部分的中间产物也导致了值的下降。因此可以观察到,在点和点溶解氧大致相等的情况下,点的值较点下降了,这部分的平处暂时的找到了个平衡点。此时由于受到溶解氧降低,有时也因些其他因素的影响,微生物处理底物的反应速率下降,微生物消耗溶解氧的速率和曝气设备的充氧速率大致相等。在图中可以看出,当反应到秒时,底物浓度已经较低,反应器中的已经接近难降解部分,溶解氧值明显开始上升点......”

5、“.....此时的曝气设备充氧速率明显大于微生物消耗氧气的速率,而且对于微生物的易降解底物浓度越来越低,因此溶解氧将直上升直到饱和点。值,值的高低能影响微生物的活性,值是活性污泥处理过程中个十分重要的参数,其表达了反应器中混合液中的氧浓度。好氧微生物进行有氧呼吸,以分子氧作为生物氧化过程的电子受体。因此只有在有氧情况下才能生长和繁殖。在好氧生化处理系统中正是利用这类细菌来氧化和分解废水中的有机污染物,因此在对有机底物的降解过程中氧气浓度将和底物的降解有着直接的关系。简要实验过程打开数据采集和控制模型,并运行,当运行到秒时,打开曝气装臵,观察溶解氧浓度几乎达到饱和,不再继续上升时,加入已配好的葡萄糖溶液,使反应器生物对底物的降解过程也能影响值。值实时数据图表实验分析在实验的初期,底物浓度很低,混合液中的氧气浓度也处于较低水平点。秒时,曝气设备打开,溶解氧值随即上升段......”

6、“.....部分的转化成,导致值随溶解氧上升而上升段。当达到较高的溶解氧水平时点,我们在秒时加入葡萄糖作为底物,使反应器的溶解氧浓度迅速降低段。同时,微生物开始大量的降解葡萄糖,产生了氧化碳,这些氧化碳大部分溶解到混合液中,这部分的氧化碳比吹脱的更多随着离子选择电极和传感器技术的发展,国内外各种用于污水处理的在线传感器层出不穷。而其中电化学传感器有占了相当大的部分,我们使用的美国公司的种在线传感器中,电极氧化还原电势电极溶解氧电极都是属于电化学传感器,电导率传感器悬浮固体浓度传感器是属于利用物理原理的传感器。了解我们所用的传感器的测试原理是十分有必要的,对于各个传感器测量的物理量之间的互相影响,尤其是在溶解氧值氧化还原电势的变化趋势的分析中,势必要从测量的最基本原理上探主的干玻璃层倍。这里的被代替后,玻璃的阻抗增加了。在水化层表面存在离解平衡十⇋水化层中的与溶液中的能进行交换......”

7、“.....水化层得到或失去都会影响水化层和溶液界面的电势。这种的交换,在玻璃膜的内外相界面上形成了双电层结构,产生两个相界电势。在内外两个水化层与干玻璃层之间又形成两个扩散电势。若玻璃膜两侧的的水化层性质完全相同,则其内部形成的两个扩散电势大小相等。但符号相反结果互相抵消。因此玻璃膜的电势主要决定于内外两传感器层出不穷。而其中电化学传感器有占了相当大的部分,我们使用的美国公司的种在线传感器中,电极氧化还原电势电极溶解氧电极都是属于电化学传感器,电导率传感器悬浮固体浓度传感器是属于利用物理原理的传感器。了解我们所用的传感器的测试原理是十分有必要的,对于各个传感器测量的物理量之间的互相影响,尤其是在溶解氧值氧化还原电势的变化趋势的分析中,势必要从测量的最基本原理上探究其变化的原因。电极测量原理传感器基本参数普通玻璃电极,型号升。在点和点溶解氧大致相等的情况下,点和点的值也大致相等......”

8、“.....只剩少部分的难降解底物。,结论在线传感器在水处理领域的应用越来越广泛,只有通过对其原理分析才能对其信号表达含义有进步的理解。在实验中,我们可以更深步的观察传感器信号所能体现出的微生物降解过程。对这过程的研究,将对微生物的污水处理过程的控制提供依据。参考文献沈晓晶,刘顺禧,赵德安,工业废水处理集散控制系统中的实时通信,江苏理工大学生物对底物的降解过程也能影响值。值实时数据图表实验分析在实验的初期,底物浓度很低,混合液中的氧气浓度也处于较低水平点。秒时,曝气设备打开,溶解氧值随即上升段。由于曝气作用对的吹脱作用,部分的转化成,导致值随溶解氧上升而上升段。当达到较高的溶解氧水平时点,我们在秒时加入葡萄糖作为底物,使反应器的溶解氧浓度迅速降低段。同时,微生物开始大量的降解葡萄糖,产生了氧化碳,这些氧化碳大部分溶解到混合液中......”

9、“.....随着底物浓度降低,反应器中的已经接近难降解部分,溶解氧值明显开始上升,微生物也将底物及降解过程中生成的中间产物进步分解和氧化。随着随着微生物对底物的降解和溶解氧的上升,值也随即上升。在点和点溶解氧大致相等的情况下,点和点的值也大致相等,也就说明了微生物对底物及中间产物的氧化和分解过程已经接近尾声,只剩少部分的难降解底物。,结论在线传感器在水处理领域的应用越来越广泛,只有通过对其原理分析才能对其信号部分,溶解氧值明显开始上升点,说明微生物的反应速率已经明显下降。此时的曝气设备充氧速率明显大于微生物消耗氧气的速率,而且对于微生物的易降解底物浓度越来越低,因此溶解氧将直上升直到饱和点。值,值的高低能影响微生物的活性,微生物对底物的降解过程也能影响值。值实时数据图表实验分析在实验的初期,底物浓度很低,混合液中的氧气浓度也处于较低水平点。秒时......”

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