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Endereço: Sala 102, Distrito D, Parque Industrial de Houhu, Distrito de Yuelu, Cidade de Changsha, Província de Hunan, China
Conhecimento do produto
Data:2026-05-02 09:43:14 Visualizações:271
Os processos de fabricação de papel são divididos em formas mecânicas e artesanais. Independentemente do tipo, são geradas águas residuais orgânicas de alta concentração durante a produção. As águas residuais típicas da fabricação de papel contêm lignina, celulose, ácidos orgânicos, pigmentos e aditivos químicos, caracterizados por alta concentração de COD, cor profunda e alto teor de sólidos em suspensão. Se descarregado diretamente sem tratamento, poluirá gravemente o corpo hídrico receptor, causando queda acentuada no oxigênio dissolvido e danos ecológicos.

Do ponto de vista da engenharia, a principal tarefa do monitoramento de águas residuais da fábrica de papel não é o controle total único na saída de descarga final, mas a implantação de estações de monitoramento em camadas nas principais saídas de descarga da oficina e na saída de descarga final de acordo com as características da fonte de poluição de diferentes seções de produção, alcançando controle duplo da identificação da fonte e conformidade no final do tubo.
A configuração das estações de monitoramento de águas residuais da planta de fabricação de papel precisa ser determinada de acordo com o processo de produção. A seguir estão três tipos de pontos de monitoramento típicos:
| Ponto de monitoramento | Condições aplicáveis | Finalidade de engenharia |
|---|---|---|
| Saída de descarga da oficina de branqueamento com cloro elementar | Plantas de fabricação de papel usando processos de branqueamento com cloro | Monitore a geração e descarga de halogênios orgânicos adsorvíveis (AOX) |
| Saída de descarga da oficina de destintagem | Plantas de fabricação de papel com processos de destintagem e descarga de metais pesados | Controlar a poluição por metais pesados e prevenir o envenenamento de sistemas bioquímicos subsequentes |
| Saída de descarga final | Todos os tipos de fábricas de papel | Determine se o efluente abrangente atende aos padrões de descarga |

A saída de descarga final é o último ponto de verificação antes de todas as águas residuais tratadas saírem da estação. Os indicadores de monitorização devem abranger níveis abrangentes de poluição. Recomenda-se configurar os seguintes parâmetros de monitoramento on-line:
| Parâmetro de monitoramento | Unidade | Significado de engenharia | Equipamento NiuBoL recomendado |
|---|---|---|---|
| Fluxo | m³/h | Calcular a carga total de poluição e fornecer base de faturamento | NBL-FM Medidor de vazão eletromagnético |
| pH Valor | — | Afeta processos subsequentes e a ecologia do corpo d'água receptor | NBL-WQ-pH Medidor pH on-line |
| Cor | vezes | Reflete o efeito do tratamento de descoloração, indicador sensorial | NBL-Color Analisador de croma |
| COD | mg/L | Indicador central de poluição orgânica, determina conformidade de emissões | NB-WQ-COD cr Analisador de método de dicromato de potássio |
| Nitrogênio amoniacal | mg/L | Afeta a eutrofização de corpos d'água | NBL-WQ-NH3-N Método de eletrodo seletivo de íons |
| Sólidos suspensos (SS) | mg/L | Reflete indiretamente efeitos de sedimentação e filtração | NBL-SS Medidor de turbidez/SS de espalhamento infravermelho |
| Fenóis voláteis | mg/L | Compostos orgânicos tóxicos com limites estritos | NBL-Phenol Analisador de fenol dedicado |
| Total de sólidos dissolvidos (TDS) | mg/L | Reflete o acúmulo de sal e afeta a reutilização | NB-Conductivity Condutividade/ Sonda TDS |
Processos de branqueamento contendo cloro produzem halogênios orgânicos adsorvíveis (AOX), que incluem poluentes orgânicos persistentes, como dioxinas e clorofenóis. O foco do monitoramento neste momento é:
| Parâmetro de monitoramento | Unidade | Descrição |
|---|---|---|
| Fluxo | m³/h | Calcular a descarga AOX total |
| AOX | μg/L ou mg/L | Determinado por método coulométrico ou cromatografia de íons após adsorção de carvão ativado |
Os processos de destintagem utilizam surfactantes, hidróxido de sódio e agentes complexantes, que podem introduzir metais pesados (como chumbo, cromo, cádmio). O monitoramento neste momento concentra-se em indicadores de metais pesados:
| Parâmetro de monitoramento | Método | Descrição |
|---|---|---|
| Chumbo total, Cromo total, Cádmio total | Voltametria de decapagem anódica ou método colorimétrico | O pré-tratamento requer digestão para distinguir estados dissolvidos e particulados |
| Recurso | Especificações técnicas |
|---|---|
| Protocolo de comunicação | Modbus RTU (padrão), Profibus DP, HART, EtherNet/IP (opcional) |
| Upload de dados | Suporta protocolo MQTT, pode se conectar a coletores de dados de agências de proteção ambiental e plataformas de terceiros |
| Nível de proteção | IP65 (gabinete externo), rastreamento térmico de isolamento opcional e revestimento anticorrosão |
| Limpeza automática | Modo duplo ultrassônico + ar comprimido, adequado para condições de altos sólidos suspensos |
| Operação e manutenção remota | Módulo 4G / Wi-Fi, suporta calibração remota e diagnóstico de falhas |

Q1: A concentração de COD nas águas residuais da fabricação de papel flutua muito (500 ~ 5000 mg/L). Os monitores online podem se adaptar?
Sim. O analisador NiuBoL NB-COD cr está equipado com função de comutação automática de faixa completa como padrão, usando o método de dicromato de potássio e digestão em alta temperatura a 165 ℃, com um ciclo de resposta de cerca de 40 minutos. Recomenda-se instalar um dispositivo de filtração antes do ponto de amostragem para evitar que sólidos fibrosos suspensos obstruam a tubulação.
Q2: Qual é o ciclo de manutenção do equipamento de monitoramento online AOX?
A coluna de adsorção de carvão ativado do analisador NB-AOX é substituída a cada 30 dias e o catalisador do forno de combustão é verificado a cada 6 meses. O equipamento possui função de alarme de reagente restante e pode enviar lembretes de manutenção através da plataforma remota.
Q3: O monitoramento de metais pesados na saída de descarga da oficina de destintagem requer pré-tratamento separado da amostra?
Sim. Os metais pesados nas águas residuais de destintagem existem parcialmente em estados complexos. O sistema NiuBoL integra um módulo de digestão ultravioleta, que completa automaticamente a digestão antes da medição, convertendo metais pesados complexados em íons livres para detecção.
Q4: Como conectar uniformemente equipamentos de vários pontos de monitoramento ao sistema de controle central?
NiuBoL fornece o terminal de aquisição de dados NB-DTU, que suporta convergência de dispositivos RS485 de 8 canais e carrega para o controle central SCADA via Ethernet ou 4G usando o protocolo Modbus TCP. Ele também fornece interface OPC UA, compatível com softwares de configuração convencionais, como WinCC e KingView.
Q5: Como garantir a precisão do monitoramento de cores na saída de descarga final durante flutuações na dosagem do agente descolorante?
Usando o método colorimétrico platina-cobalto (GB 11903), o NiuBoL NBL-Color possui calibração automática de ponto zero e funções de eliminação de bolhas. Para amostras extremas com cor >500 vezes, o equipamento pode diluir automaticamente antes da medição.
Q6: As águas residuais da fabricação de papel contêm grandes quantidades de Ca²⁺ e SO₄²⁻. Como é a vida útil do eletrodo pH?
Ca²⁺ forma facilmente incrustações de sulfato de cálcio na junção líquida do eletrodo. O eletrodo NiuBoL pH adota uma junção líquida aberta e um sistema de eletrólito pressurizado, combinado com um programa semanal de lavagem automática com ácido, com uma vida útil típica de 12 a 18 meses em águas residuais de fabricação de papel.

NBL-WQ-CL Sensor de qualidade da água Sensor de cloro residual on-line.pdf
NBL-WQ-DO Sensor de oxigênio dissolvido de fluorescência on-line.pdf
NBL-WQ-NHN Sensor de qualidade da água de nitrogênio amoniacal.pdf
NBL-WQ-COD Sensor on-line de qualidade da água COD.pdf
NBL-WQ-pH Online pH Sensor de qualidade da água.pdf
NBL-WQ-EC sensor de condutividade de qualidade da água.pdf
NBL-WQ-BOD-4A Sensor BOD on-line.pdf
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