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Produktwissen

Schlüsselparameter und Online-Überwachungslösungen für Stationen zur Überwachung der Abwasserqualität von Papierherstellungsanlagen

Zeit:2026-05-02 09:43:14 Aufrufe:251

I. Verschmutzungseigenschaften und Überwachungslogik von Abwasser aus der Papierherstellung

Papierherstellungsprozesse werden in mechanische und handgefertigte Formen unterteilt. Unabhängig von der Art fallen bei der Produktion hochkonzentrierte organische Abwässer an. Typisches Abwasser aus der Papierherstellung enthält Lignin, Zellulose, organische Säuren, Pigmente und chemische Zusätze und zeichnet sich durch eine hohe COD-Konzentration, tiefe Farbe und einen hohen Anteil an Schwebstoffen aus. Wenn es ohne Behandlung direkt eingeleitet wird, wird es das aufnehmende Gewässer ernsthaft verschmutzen, was zu einem starken Rückgang des gelösten Sauerstoffs und ökologischen Schäden führt.

Water Quality senseor.jpg

Aus technischer Sicht besteht die Kernaufgabe der Abwasserüberwachung in Papierherstellungsanlagen nicht in einer einzigen Gesamtkontrolle am endgültigen Auslass, sondern darin, Überwachungsstationen in Schichten an wichtigen Auslassauslässen der Werkstatt und am endgültigen Auslass entsprechend den Verschmutzungsquelleneigenschaften verschiedener Produktionsabschnitte einzusetzen, um eine doppelte Kontrolle der Quellenidentifizierung und Einhaltung der End-of-Pipe-Konformität zu erreichen.

II. Prinzipien der Überwachungsstationsanordnung und Punktplanung

Die Einstellung der Abwasserüberwachungsstationen der Papierfabrik muss entsprechend dem Produktionsprozess festgelegt werden. Im Folgenden sind drei Arten typischer Überwachungspunkte aufgeführt:

BOD Monitoring and Industrial Sensor.png

III. Schlüsselparameter und Online-Überwachungslösungen für jeden Überwachungspunkt

Der endgültige Abfluss ist der letzte Kontrollpunkt, bevor das gesamte behandelte Abwasser die Anlage verlässt. Überwachungsindikatoren müssen umfassende Verschmutzungsgrade abdecken. Es wird empfohlen, die folgenden Online-Überwachungsparameter zu konfigurieren:

ÜberwachungspunktAnwendbare Bedingungen
Abflussauslass der Werkstatt für elementares Chlorbleichen
Auslass der Deinking-WerkstattPapierherstellungsanlagen mit Deinking-Prozessen und Schwermetallableitung
EndauslassAlle Arten von Papierherstellungsanlagen
Überwachungsparameter
Durchflussm³/h
pH Wert
FarbeMal
CODmg/LIndikator für organische Kernverschmutzung, bestimmt die Emissionskonformität
Ammoniak Stickstoffmg/LBeeinflusst die Eutrophierung des Gewässers
Schwebstoffe (SS)mg/LZeigt indirekt Sedimentations- und Filtrationseffekte an
Flüchtige Phenolemg/LGiftige organische Verbindungen mit strengen GrenzwertenNBL-Phenol Spezieller Phenolanalysator
Gesamt gelöste Feststoffe (TDS)mg/L

3.2 Werkstattentladungsauslass für elementares Chlorbleichen

Der Fokus der Überwachung an dieser Stelle ist:

ÜberwachungsparameterEinheitBeschreibungDurchflussm³/h
AOXμg/L oder mg/LBestimmt durch coulometrische Methode oder Ionenchromatographie nach Aktivkohleadsorption

3.3 Auslass der Deinking-Werkstatt

Die Überwachung konzentriert sich an dieser Stelle auf Schwermetallindikatoren:

ÜberwachungsparameterMethodeBeschreibungGesamtblei, Gesamtchrom, GesamtcadmiumAnodische Stripping-Voltammetrie oder kolorimetrische Methode

Residual Chlorine Sensor.png

IV. Technische Integration des NiuBoL Online-Überwachungssystems

Die Abwasserüberwachungspunkte von Papierherstellungsanlagen sind verstreut und die Arbeitsbedingungen sind komplex, was hohe Standards für die Kommunikationsintegration und den Schutz der Online-Überwachungsgeräte erfordert. NiuBoL bietet die folgenden technischen Funktionen:

optionale isolierende Begleitheizung und Korrosionsschutzbeschichtung

FAQ

F1: COD Die Konzentration im Abwasser der Papierherstellung schwankt stark (500–5000 mg/l). Können Online-Monitore angepasst werden?

Ja. Der NiuBoL NB-COD cr-Analysator ist standardmäßig mit einer umfassenden automatischen Umschaltfunktion ausgestattet und nutzt die Kaliumdichromat-Methode und einen Hochtemperaturaufschluss bei 165 °C mit einem Reaktionszyklus von etwa 40 Minuten. Es wird empfohlen, vor der Probenahmestelle eine Filtervorrichtung zu installieren, um zu verhindern, dass faserige Schwebstoffe die Rohrleitung verstopfen.

F2: Wie ist der Wartungszyklus für AOX-Online-Überwachungsgeräte?

Die Aktivkohle-Adsorptionssäule des NB-AOX-Analysators wird alle 30 Tage ausgetauscht und der Verbrennungsofenkatalysator wird alle 6 Monate überprüft. Das Gerät verfügt über eine Alarmfunktion für verbleibende Reagenzien und kann Wartungserinnerungen über die Remote-Plattform senden.

F3: Erfordert die Schwermetallüberwachung am Auslass der Deinking-Werkstatt eine separate Probenvorbehandlung?

Ja. Schwermetalle im Deinking-Abwasser liegen teilweise in komplexierter Form vor. Das NiuBoL-System integriert ein Ultraviolett-Aufschlussmodul, das den Aufschluss vor der Messung automatisch abschließt und komplexierte Schwermetalle zur Erkennung in freie Ionen umwandelt.

F4: Wie können Geräte von mehreren Überwachungspunkten einheitlich mit dem zentralen Steuerungssystem verbunden werden? Es bietet außerdem eine OPC UA-Schnittstelle, die mit gängiger Konfigurationssoftware wie WinCC und KingView kompatibel ist.

F5: Wie kann die Genauigkeit der Farbüberwachung am endgültigen Auslass bei Schwankungen in der Entfärbungsmitteldosierung sichergestellt werden?

Unter Verwendung der kolorimetrischen Platin-Kobalt-Methode (GB 11903) verfügt der NiuBoL NBL-Color über eine automatische Nullpunktkalibrierung und Funktionen zur Blaseneliminierung. Bei extremen Proben mit mehr als 500-facher Farbe kann das Gerät vor der Messung automatisch verdünnen.

F6: Abwasser aus der Papierherstellung enthält große Mengen an Ca²⁺ und SO₄²⁻. Wie ist die Lebensdauer der pH-Elektrode?

Ca²⁺ bildet leicht Kalziumsulfatablagerungen an der Flüssigkeitsverbindung der Elektrode. Die NiuBoL-pH-Elektrode verfügt über ein offenes Flüssigkeitsverbindungs- und Druckelektrolytsystem, kombiniert mit einem wöchentlichen automatischen Säurewaschprogramm, mit einer typischen Lebensdauer von 12 bis 18 Monaten im Abwasser der Papierherstellung.

Water Quality senseor.jpg

Water Quality Monitoring Methods.jpg

Wasserqualitätssensor Datenblatt

NBL-WQ-CL Wasserqualitätssensor Online-Restchlorsensor.pdf

NBL-WQ-DO Online Fluoreszenzsensor für gelösten Sauerstoff.pdf

NBL-WQ-NHN Ammoniak-Stickstoff-Wasserqualitätssensor.pdf

NBL-WQ-COD Online-Wasserqualität COD Sensor.pdf

NBL-WQ-pH Online pH Wasserqualitätssensor.pdf

NBL-WQ-EC Leitfähigkeitssensor für Wasserqualität.pdf

NBL-WQ-BOD-4A Online BOD Sensor.pdf

DTU, IP65, MQTT, NBL-FM, NBL-SS, NBL-WQ-NH3-N, RS485, SCADA.

(4g modbus nbl-color nbl-wq-ph niubol niubol ph tds)

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