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Zeit:2026-05-06 21:55:45 Aufrufe:256
Mit der Beschleunigung der globalen Urbanisierung sind der Schutz und das Recycling von Wasserressourcen zu wichtigen Indikatoren für die Messung einer nachhaltigen Stadtentwicklung geworden. Als Kern der städtischen Infrastruktur steht die Betriebsstabilität von Kläranlagen in direktem Zusammenhang mit der Sicherheit der umgebenden ökologischen Umwelt. Im tatsächlichen Betrieb kann die präzise Überwachung verschiedener physikalischer, chemischer und biologischer Indikatoren des Abwassers nicht nur die Wirksamkeit von Aufbereitungsprozessen bewerten, sondern auch wissenschaftliche Grundlagen für die Optimierung der Chemikaliendosierung und die Reduzierung des Energieverbrauchs liefern.
Als globaler Experte für Sensorlösungen ist NiuBoL bestrebt, äußerst zuverlässige Überwachungsterminals für intelligente Wasserangelegenheiten bereitzustellen. In diesem Artikel werden systematisch die 10 wichtigsten technischen Parameter vorgestellt, die bei der konventionellen Abwasserbehandlung auf der Grundlage der Ingenieurpraxis streng kontrolliert werden müssen.

BSB5 bezieht sich auf die Menge an gelöstem Sauerstoff, die von Mikroorganismen verbraucht wird, die organische Stoffe im Abwasser unter 20℃-Bedingungen zersetzen. Es ist der zentrale Indikator zur Messung der Konzentration biologisch abbaubarer organischer Stoffe im Abwasser.
Technische Bedeutung:BSB5 ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung der Behandlungswirkung von Kläranlagen. Es spiegelt den Grad der organischen Belastung in Gewässern wider und dient als Grundlage für die Anlagenplanung und Verfahrensauswahl (z. B. Belebtschlammverfahren oder Biofilmverfahren).
COD bezieht sich auf die Menge an Oxidationsmittel, die bei der Behandlung von Wasserproben mit starken Oxidationsmitteln (wie Kaliumdichromat oder Kaliumpermanganat) verbraucht wird.
Alternativer Indikator: Es kann Industrieabwässer, die biologisch hemmende Substanzen enthalten, effektiv messen.
Beurteilung der biologischen Abbaubarkeit:In der Technik wird das BSB5/COD Cr-Verhältnis üblicherweise zur Bewertung der biologischen Abbaubarkeit von Abwasser verwendet. Bei einem BSB5/COD Cr ≥ 0,3 weist das Abwasser eine gute biologische Abbaubarkeit auf und ist für eine biologische Behandlung geeignet. Wenn BSB5/COD Cr< 0.3, biochemical treatment is difficult and pretreatment units are usually required.
SS bezieht sich auf Feststoffe in Wasser, die durch ein 2-mm-Sieb passieren und von Glasfaserfilterpapier mit einer Porengröße von 1 μm zurückgehalten werden.
Physikalische Auswirkungen:Hohe SS-Konzentrationen verursachen Wassertrübung, behindern das Eindringen von Sonnenlicht und beeinträchtigen die Photosynthese von Wasserpflanzen. Bei Aufbereitungsprozessen hilft die SS-Überwachung dabei, die Sedimentationseffizienz von primären und sekundären Sedimentationstanks zu bewerten.

Datenkonvertierung:Der Gehalt an gelösten Feststoffen entspricht TS minus SS. Die Beherrschung von TS-Daten hilft dabei, die Belastung anorganischer Salze und Gesamtfeststoffe im Abwasser zu verstehen, und ist von entscheidender Bedeutung für die Schätzung der Schlammausbeute.
Charakterisierung organischer Stoffe:Der flüchtige Anteil stellt die organischen Bestandteile in Feststoffen dar. VSS ist eine wichtige Referenz zur Bewertung des „aktiven“ Teils im Belebtschlammprozess. Das VSS/SS-Verhältnis kann verwendet werden, um den Grad der Anorganisierung und die Absetzleistung von Schlamm zu verstehen.
Stickstoff liegt im Abwasser in Form von organischem Stickstoff, Ammoniakstickstoff, Nitritstickstoff und Nitratstickstoff vor.
Stickstoffkreislauf:Organischer Stickstoff wird durch mikrobielle Hydrolyse in Ammoniakstickstoff und dann durch nitrifizierende Bakterien in Nitratstickstoff umgewandelt.
Umweltrisiko:Stickstoff ist das Hauptelement, das die Eutrophierung von Gewässern verursacht. Wenn Industrieabwässer einen unzureichenden Stickstoffgehalt aufweisen, ist eine künstliche Ergänzung erforderlich, um den biologischen Stoffwechsel aufrechtzuerhalten; Wenn der Gehalt zu hoch ist, muss er durch Denitrifikationsprozesse entfernt werden.

Quellen und Gefahren:Hauptsächlich aus Fäkalien, synthetischen Reinigungsmitteln und Industrierohstoffen. Phosphor ist wie Stickstoff der Auslöser der Eutrophierung und ein wesentlicher Nährstoff in der biologischen Behandlung.
pH spiegelt den Säuregehalt und die Alkalität des Abwassers wider und ist einer der empfindlichsten Indikatoren in biologischen Klärsystemen.
Biologische Aktivität:Die meisten Mikroorganismen wachsen am besten in einem pH-Bereich von 6,5–8,5. Ein zu hoher oder zu niedriger pH-Wert hemmt die Enzymaktivität und kann sogar zu einer Aufblähung oder Auflösung des Schlamms führen.
Die Alkalität stellt die Fähigkeit des Abwassers dar, Säuren zu neutralisieren, die hauptsächlich aus Bicarbonat, Carbonat und Hydroxid bestehen.
Puffereffekt:Nitrifikation verbraucht eine große Menge an Alkalität. Wenn die Alkalität nicht ausreicht, sinkt pH schnell, was zum Zusammenbruch des Systems führt. Eine hohe Alkalität sorgt für eine starke Pufferkapazität, um die Stabilität der Schlammfaulung zu gewährleisten.

Prozesskontrolle: NiuBoL-Fluoreszenzsensoren für gelösten Sauerstoff erfordern keine häufige Kalibrierung und können eine präzise Verbindung mit Belüftungssystemen erreichen.
| Sensortyp | Messbereich | Auflösung | |
|---|---|---|---|
| Digitaler pH-Sensor | 0 - 14 pH pH Überwachung | ||
| COD Online-Analysator | 0 - 1000/2000 mg/L | 1 mg/L | |
| Ammoniak-Stickstoff-Sensor | 0,1 - 1000 mg/L | 0,1 mg/L | |
| Sensor für suspendierte Feststoffe (SS) | 0 - 5000 mg/L | 1 mg/L | |
| Fluoreszenz gelöster Sauerstoff | 0 - 20 mg/L | 0,01 mg/L | |
| Integrierte Maschine mit mehreren Parametern | Anpassbare Integration | Abhängig von der Konfiguration | Intelligentes Wasserterminal |