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透光率脉动检测混凝投药控制技术

透光率脉动检测混凝投药控制技术

定 价:¥40.00

作 者: 李星、杨艳玲、李虹、李圭白
出版社: 化学工业出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

ISBN: 9787502567460 出版时间: 2005-04-01 包装: 平装
开本: 16开 页数: 232 字数:  

内容简介

  简介 本书介绍的是近20年开发出的一种混凝投药控制新技术。它采用流过式光电检测方法,可以检测出水中悬浮物颗粒粒径的变化情况,并据此进行混凝投药的控制,控制因子少。该技术适用范围广,控制系统简单,经济适用。本书可供从事水处理的设计运行、研究、教学人员以及大专院校学生参考。 目录目录 绪论1 第1章 透光率脉动检测技术原理1911 浊度及颗粒粒径的影响19 111 浊度19 112 颗粒粒径对浊度的影响20 113 浊度值的计算2112 透光率脉动检测理论22 121 颗粒浓度的脉动现象22 122 透光率脉动现象的检测23 123 有效脉动检测信号的表达2413 影响因素的分析28 131 颗粒粒径对脉动检测值的影响28 132 数量浓度和颗粒粒径的计算29 133 颗粒折射系数的影响30 134 检测极限3114 凝聚过程对脉动检测值的影响32 第2章 透光率脉动检测混凝控制仪原理及混凝投药自动控制方法3621 透光率脉动检测混凝控制仪原理3622 透光率脉动检测混凝投药自动控制方法39 221 系统组成39 222 取样系统3923 影响检测值的因素41 231 传感器和测控仪增益对检测值的影响41 232 取样流速对检测值的影响44 233 传感器取样管径对检测值的影响46 234 检测值的时间效应及取样点的选择4724 淹没式传感器的研制49 241 淹没式传感器的构造49 242 实验设备和方法49 243 检测值与投药量之间的相关性51 244 检测值与沉后水浊度之间的关系53 245 淹没式传感器的性能评价5425 模型混凝反应器57 251 模型混凝反应器的混凝投药自控系统57 252 模型混凝反应器的要求58 253 模型混凝反应器的几种形式5826 控制系统的设计、安装与维护63 第3章 透光率脉动检测混凝投药自动控制系统6531 混凝投药自动控制系统65 311 单回路控制系统65 312 前馈-反馈控制系统66 313 串级控制系统67 314 前馈-串级控制系统6832 混凝投药控制系统的设定值69 321 水的静态混凝试验69 322 透光率脉动检测曲线特征参数分析72 323 控制系统的设定值及其影响因素77 第4章 高浓度悬浮液絮凝特性及投药自控技术8241 高浓度悬浮液的试验研究方法82 411 方法及装置82 412 试验原料及配制83 413 试验的基本过程83 414 结果的一般形式8442 检测值与絮凝体沉淀速度的关系8543 絮凝剂投加条件对絮凝过程的影响87 431 加药量的影响88 432 药液投加浓度的影响89 433 药剂投加时间和方式的影响9144 混合和搅拌条件对絮凝的影响93 441 快速混合时间的影响94 442 快速混合强度的影响95 443 悬浮物浓度的影响9645 絮凝剂特性对絮凝过程的影响96 451 引言96 452 试验方法及原料98 453 电荷密度的影响100 454 分子量的影响10446 高浊度水絮凝最佳GT值研究108 461 引言108 462 试验结果及讨论10947 透光率脉动絮凝投药自控技术在高浓度悬浮液絮凝中应用可行性 研究111 471 引言111 472 在小型连续流试验系统中絮凝投药控制的可行性研究112 473 在中型连续流系统中絮凝投药自动控制的可行性研究11848 高浊度水透光率脉动检测絮凝投药自动控制生产试验120 481 黄河一水厂概述120 482 絮凝投药控制系统121 483 控制系统调试122 484 控制系统的控制性能125 485 絮凝投药自动控制系统的经济效益129 第5章 矿井水透光率脉动检测混凝投药自动控制技术13051 煤矿矿井水及水处理技术13052 透光率脉动检测混凝投药自动控制系统132 521 控制系统的设置132 522 加药点和取样点的选择133 523 取样系统及传感器的设置134 524 在线浊度仪的安置13553 控制系统的调试136 531 系统响应时间的测定136 532 控制系统的调节性能137 533 控制系统的经济效益141 第6章 钢铁工业废水透光率脉动检测混凝投药自动控制技术14361 钢铁工业废水处理的意义14362 钢铁工业废水的分类及其性质14463 包钢集团污水处理厂简介145 631 包钢集团污水处理厂工程背景145 632 废水处理工艺流程14664 包钢总排废水混凝试验研究147 641 试验材料与试验方法147 642 单独投加PFS时的混凝试验148 643 PFS和PAM联用时的混凝试验15365 混凝投药自控系统的建立158 651 总体控制方案158 652 系统结构与配置15966 控制系统的安装与调试16067 控制系统的综合评价160 671 控制系统的控制性能160 672 控制系统的经济效益164 第7章 含油污水混凝特性及透光率脉动检测混凝投药自动控制 技术16671 油田含油污水及其处理技术166 711 油田含油污水的性质166 712 油田含油污水处理的方法16772 含油污水的混凝特性169 721 水质标准及静态试验方法169 722 含油污水混凝特性16973 中试工艺流程投药自控系统172 731 中试工艺流程及设备172 732 投药自动控制系统组成173 733 取样点的选择17374 水处理中试工艺及混凝投药自控系统的运行176 741 含油污水的水质变化及中试工艺的处理效果176 742 混凝投药自控系统运行参数确定178 743 混凝投药自控系统的调节性能17975 混凝投药自控系统经济效益181 第8章 含油污水深度处理透光率脉动检测混凝投药自动控制技术18381 原水水质18382 静态试验研究18683 水处理中试工艺189 831 中试工艺的系统组成189 832 中试工艺的影响因素19084 混凝直接过滤工艺的投药自控可行性193 第9章 天然水源水混凝特性和透光率脉动检测混凝投药自动控制 技术19891 天然水源水混凝特性的研究方法19892 透光率脉动检测技术对混凝过程的研究19993 透光率脉动检测混凝投药自控技术的应用206 931 透光率脉动检测混凝投药控制技术在四川泸州某水厂的 应用207 932 透光率脉动检测混凝投药控制技术在武汉工业企业水厂中的 应用212 第10章 透光率脉动检测技术在污泥调理中的应用220101 引言220102 试验装置与试验方法221103 絮凝药剂对污泥脱水性能的影响222 1031 加药量的影响222 1032 絮凝剂特性的影响 223104 动态试验 226 1041 试验装置及试验方法 226 1042 试验结果分析 227 参考文献230

作者简介

暂缺《透光率脉动检测混凝投药控制技术》作者简介

图书目录

绪论1
第1章 透光率脉动检测技术原理19
11 浊度及颗粒粒径的影响 19
111 浊度19
112 颗粒粒径对浊度的影响20
113 浊度值的计算21
12 透光率脉动检测理论22
121 颗粒浓度的脉动现象22
122 透光率脉动现象的检测23
123 有效脉动检测信号的表达24
13 影响因素的分析28
131 颗粒粒径对脉动检测值的影响28
132 数量浓度和颗粒粒径的计算29
133 颗粒折射系数的影响30
134 检测极限31
14 凝聚过程对脉动检测值的影响32
第2章 透光率脉动检测混凝控制仪原理及混凝投药自动控制方法36
21 透光率脉动检测混凝控制仪原理36
22 透光率脉动检测混凝投药自动控制方法39
221 系统组成39
222 取样系统39
23 影响检测值的因素41
231 传感器和测控仪增益对检测值的影响41
232 取样流速对检测值的影响44
233 传感器取样管径对检测值的影响46
234 检测值的时间效应及取样点的选择47
24 淹没式传感器的研制49
241 淹没式传感器的构造49
242 实验设备和方法49
243 检测值与投药量之间的相关性51
244 检测值与沉后水浊度之间的关系53
245 淹没式传感器的性能评价54
25 模型混凝反应器57
251 模型混凝反应器的混凝投药自控系统57
252 模型混凝反应器的要求58
253 模型混凝反应器的几种形式58
26 控制系统的设计、安装与维护63
第3章 透光率脉动检测混凝投药自动控制系统65
31 混凝投药自动控制系统65
311 单回路控制系统65
312 前馈-反馈控制系统66
313 串级控制系统67
314 前馈-串级控制系统68
32 混凝投药控制系统的设定值69
321 水的静态混凝试验69
322 透光率脉动检测曲线特征参数分析72
323 控制系统的设定值及其影响因素77
第4章 高浓度悬浮液絮凝特性及投药自控技术82
41 高浓度悬浮液的试验研究方法82
411 方法及装置82
412 试验原料及配制83
413 试验的基本过程83
414 结果的一般形式84
42 检测值与絮凝体沉淀速度的关系85
43 絮凝剂投加条件对絮凝过程的影响87
431 加药量的影响88
432 药液投加浓度的影响89
433 药剂投加时间和方式的影响91
44 混合和搅拌条件对絮凝的影响93
441 快速混合时间的影响94
442 快速混合强度的影响95
443 悬浮物浓度的影响96
45 絮凝剂特性对絮凝过程的影响96
451 引言96
452 试验方法及原料98
453 电荷密度的影响100
454 分子量的影响104
46 高浊度水絮凝最佳gt值研究108
461 引言108
462 试验结果及讨论109
47 透光率脉动絮凝投药自控技术在高浓度悬浮液絮凝中应用可行性研究111
471 引言111
472 在小型连续流试验系统中絮凝投药控制的可行性研究112
473 在中型连续流系统中絮凝投药自动控制的可行性研究118
48 高浊度水透光率脉动检测絮凝投药自动控制生产试验120
481 黄河一水厂概述120
482 絮凝投药控制系统121
483 控制系统调试122
484 控制系统的控制性能125
485 絮凝投药自动控制系统的经济效益129
第5章 矿井水透光率脉动检测混凝投药自动控制技术130
51 煤矿矿井水及水处理技术130
52 透光率脉动检测混凝投药自动控制系统132
521 控制系统的设置132
522 加药点和取样点的选择133
523 取样系统及传感器的设置134
524 在线浊度仪的安置135
53 控制系统的调试136
531 系统响应时间的测定136
532 控制系统的调节性能137
533 控制系统的经济效益141
第6章 钢铁工业废水透光率脉动检测混凝投药自动控制技术143
61 钢铁工业废水处理的意义143
62 钢铁工业废水的分类及其性质144
63 包钢集团污水处理厂简介145
631 包钢集团污水处理厂工程背景145
632 废水处理工艺流程146
64 包钢总排废水混凝试验研究147
641 试验材料与试验方法147
642 单独投加pfs时的混凝试验148
643 pfs和pam联用时的混凝试验153
65 混凝投药自控系统的建立158
651 总体控制方案158
652 系统结构与配置159
66 控制系统的安装与调试160
67 控制系统的综合评价160
671 控制系统的控制性能160
672 控制系统的经济效益164
第7章 含油污水混凝特性及透光率脉动检测混凝投药自动控制技术166
71 油田含油污水及其处理技术 166
711 油田含油污水的性质166
712 油田含油污水处理的方法167
72 含油污水的混凝特性169
721 水质标准及静态试验方法169
722 含油污水混凝特性169
73 中试工艺流程投药自控系统172
731 中试工艺流程及设备172
732 投药自动控制系统组成173
733 取样点的选择173
74 水处理中试工艺及混凝投药自控系统的运行176
741 含油污水的水质变化及中试工艺的处理效果176
742 混凝投药自控系统运行参数确定178
743 混凝投药自控系统的调节性能179
75 混凝投药自控系统经济效益181
第8章 含油污水深度处理透光率脉动检测混凝投药自动控制技术183
81 原水水质183
82 静态试验研究186
83 水处理中试工艺189
831 中试工艺的系统组成189
832 中试工艺的影响因素190
84 混凝直接过滤工艺的投药自控可行性193
第9章 天然水源水混凝特性和透光率脉动检测混凝投药自动控制技术198
91 天然水源水混凝特性的研究方法198
92 透光率脉动检测技术对混凝过程的研究199
93 透光率脉动检测混凝投药自控技术的应用 206
931 透光率脉动检测混凝投药控制技术在四川泸州某水厂的应用207
932 透光率脉动检测混凝投药控制技术在武汉工业企业水厂中的应用212
第10章 透光率脉动检测技术在污泥调理中的应用220
101 引言220
102 试验装置与试验方法221
103 絮凝药剂对污泥脱水性能的影响222
1031 加药量的影响222
1032 絮凝剂特性的影响 223
104 动态试验 226
1041 试验装置及试验方法 226
1042 试验结果分析 227
参考文献230

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