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Shanghai 博士通电器有限公司
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Wissenschaftliche multifunktionale aktive Schlammrespiratoren

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Die einzigartige Konstruktion und Bedienung der Multifunktions-aktiven Schlamm-Atemgeräte der BM-Serie spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Abwasserbehandlung und eröffnet eine neue Plattform für Analyse, Überwachung, Problemdiagnose und Optimierung.

Produktdetails

Wissenschaftliche multifunktionale aktive SchlammrespiratorenBM Serie

Das einzigartige Design der wissenschaftlichen Multifunktions-Aktivschlamm-Atemgeräte der BM-Serie spielt eine sehr wichtige Rolle in der wissenschaftlichen Forschung und der Abwasserbehandlung und eröffnet eine neue Plattform für Analyse, Test, Problemdiagnose und Optimierung. Das System berechnet automatisch die folgenden Parameter durch die Messung verschiedener Kombinationen von Sauerstoffverbrauch von Aktivschlamm, Aktivschlamm + Abwasserprobe, Aktivschlamm + Standardprobe und Aktivschlamm + Abwasserprobe + Standardprobe:

Sauerstoffverbrauch OUR (mg O)2l.h.);

Sauerstoffverbrauch SOUR (mg O) gegenüber MLVSS2von l.h)

Rs (Dynamische Atemgeschwindigkeit mg O)2von l.h)

Spezifische Atemrate Rsp (mg O)2g.h) d.h. Atmungsrate gegenüber MLVSS

Maximale Atemrate Rspmax

Sauerstoffverbrauch OC oder BODst (mg O)2und l)

Bioabbaubare Fraktionen von COD (bCOD), schnell biologisch abbaubare COD (rbCOD) und langsam biologisch abbaubare COD (sbCOD).

U(mgDQO/l.h) chemischer Sauerstoffbedarf

q(mgDQO/mgSSV.D) im Verhältnis zur chemischen Sauerstoffaufnahme = U/flüchtiger suspendierter Feststoff (VSS)

Wissenschaftliche Forschung, Anwendungsrichtung der Veröffentlichung von Papieren

● Dynamische Parameter des aktiven Schlamms und COD-Klassifizierung

Endogene Atemrate von Heterogenen und Autonomen Organismen

● Klassifizierung des chemischen Sauerstoffbedarfs und biologische Abbaubarkeit des aktiven Schlamms

● Aktive Schlammtoxizität: Gesamttoxizität und Nitrierungsspezifische Toxizität

● Nitrierungswirkung: Nitrierungsrate, niedrigste-niedrigste gelöste Sauerstoff- und Nitrierungsschlamm-Aktivitätsindex

● Entnitrifizierung: Entstickungsrate, chemischer Sauerstoffbedarf für die Entnitrifizierung

Auswirkungen der Prozessbedingungen auf die biologische Aktivität und die Verarbeitungsfähigkeit

● Chemiometrische und dynamische Parameter

• Atmungsmessung mit Mobilbett-Biomembranreaktoren (MBBR) und Partikelschlamm

● Prozesszyklus-Steuerung durch die serielle Batch-Methode des aktiven Schlamms (SBR)

• Belüftungssystembewertung


Modell

Die Atmungsgeräte der BM-Serie sind in verschiedenen Modellen erhältlich: BM-Advance/BM-Advance2, BM-Advance Pro, BM-T+, BM-EVO/BM-EVO2

科研型多功能活性污泥呼吸仪


BM-Vorwärts 型:Die Standardausrüstung umfasst SBR-Reaktionsbacken (1L), Temperaturregler, Peristaltpumpen, elektronische Steuertafel, wartungsfreie Sauerstoffsensoren, pH-Sensoren, Doppelschichtmischer, Luftdiffusoren, Computer und Software.

BM-Fortschritt2 型:Zwei Reaktionspools, die übrigen Parameter sind identisch mit BM-Advance.

BM-Advance Pro 型: Ergänzung des ORP-Sensors mit Oxidationsreduktionspotential auf Basis von BM-Advance.

BM-T+:Ohne pH-Messung und Temperaturregelung sind die übrigen Parameter identisch mit dem BM-Advance. Instrumentgröße: 33 * 34 * 36 cm, Gewicht: 15 kg

Typ BM-EVO:Keine pH-Messung, die übrigen Parameter sind identisch mit dem BM-Advance.

Typ BM-EVO2:Zwei Reaktionspools, die übrigen Parameter sind identisch mit BM-EVO. Gewicht: 35 kg


Drei Betriebsmodi: OUR-Modus, Zyklus-OUR-Modus und R-Modus

Unser Modell (1)

Basierend auf der herkömmlichen Batch-Atemmessung wird der Betriebsmodus durch eine monosensorische Membraneinrichtung optimiert, die den Messraum von der Atmosphäre isoliert, um Luftstörungen und Blasen zu vermeiden.

Erste Fixierung des gelösten Sauerstoffs (DO) (Cb) Start Automatische Belüftungsschaltung Messung des gelösten Sauerstoffs (Cs) während des Tests Automatische Berechnung der OUR und der SOUR


科研型多功能活性污泥呼吸仪

DO, OUR, SOUR Echtzeit-Karte


Unser Modell (2)

Die Messung der OUR- und SOUR-Parameter während einer bestimmten Testzeit durch die Entnahme von Mischungen im Bioreaktor ist in der Regel effektiv, wenn die Parameter den stabilsten/maximalen Wert erreichen.

科研型多功能活性污泥呼吸仪


Unser Kreislaufmodell (1)

Der Zyklus OUR ist eine automatisch kontinuierliche OUR- und SOUR-Messkette.

In diesem Modus müssen zwei Grenzwerte für den Zyklusprüf festgelegt werden (niedriger und hoch gelöster Sauerstoff), während der Messung schwankt der gelöste Sauerstoff zwischen den eingestellten hohen und niedrigen Werten, und wenn jeder Zyklus den eingestellten Wert für niedrigen gelösten Sauerstoff erreicht, wird eine OUR- und SOUR-Messung automatisch durchgeführt.

Einstellung der Schwellenwerte für gelösten Sauerstoff (DO Tief, Hoch) Start Automatischer OUR-Zyklus Automatische Berechnung der Sauerstoffverbrauchsrate (OUR) und der relativen Sauerstoffverbrauchsrate (SOUR) in jedem OUR-Zyklus

科研型多功能活性污泥呼吸仪


Unser Kreislauf (2)

科研型多功能活性污泥呼吸仪

科研型多功能活性污泥呼吸仪

OUR&DO Atmungskarte


R-Modus

Nach der Speicherung der Ausgangslinie (der anfängliche Sauerstoffmenge) wird die Probe mit dem eingestellten Volumen (Vm) hinzugefügt und der Test gestartet, der während des Tests die relevanten Parameter automatisch messen, die Ergebnisse ausgeben und ein grafisches Diagramm eines oder mehrerer synchronisierter Parameter zeichnen (Atmungsdiagramm) und gleichzeitig Rs, Co, bCOD, U, q und andere Parameter berechnen.

Basislinie für endogenen Atemschlamm (Cb) Fügen von Proben in den Schlamm Start Messung von gelöstem Sauerstoff (Cs) während des Tests, automatische Berechnung der exogenen Sauerstoffverbrauchsrate (Rs), des Sauerstoffverbrauchs (CO), des biologisch abbaubaren chemischen Sauerstoffbedarfs (bCOD), der chemischen Sauerstoffabsorptionsrate (U) und der chemischen Sauerstoffabsorptionsrate (q)

科研型多功能活性污泥呼吸仪

Rs, CO, rbCOD Atmungskarte


Die Hauptkomponente des chemischen Sauerstoffbedarfs wird nur durch zwei R-Modus-Atemmessungen ermittelt

科研型多功能活性污泥呼吸仪

(*) rbCOD (Ss): in der Regel bezieht sich auf den biologisch abbaubaren chemischen Sauerstoffbedarf einer rein löslichen Probe


Warum sollte die Komponententeilung des chemischen Sauerstoffbedarfs (COD) im aktiven Schlammprozess durchgeführt werden?

Bestimmung des biologisch verarbeitbaren chemischen Sauerstoffbedarfs: Bioabbaubarkeit (%) = 100 x bCOD/COD;

Bestimmung des nicht biologisch verarbeitbaren chemischen Sauerstoffbedarfs: nbCOD = COD - bCOD, nicht biologisch abbaubares Verhältnis (Pnb) = 100 × nbCOD / COD;

Erklären Sie den schlechten Behandlungseffekt durch den langsamen biologischen Abbau: sbCOD = bCOD - rbCOD, das Verhältnis des langsamen biologischen Abbaus (Psb) = 100 x sbCOD / COD;

Verwandte Parameter: Heterogener Bioproduktivitätskoeffizient (Y ZusammenZusammenhang), Sauerstoffverbrauch, chemischer Sauerstoffbedarf Entfernungsrate (q, U);

Anwendungsszenarien: Unterstützung von Simulationsverfahren, Analyse der chemischen Sauerstoffbedarf, Beurteilung des organischen Sauerstoffbedarfs, Optimierung des Nährstoffsalzverhältnisses, Beurteilung der Symptome der Unterdrückung, Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs für die Entnitrierung usw.