ผลิตภัณฑ์
บริการลูกค้า +8618073152920โทรศัพท์ / WhatsApp: +8615367865107
ที่อยู่: ห้อง 102 อาคาร D นิคมอุตสาหกรรมโฮ่วหู เขตเยว่ลู่ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เวลา:2026-05-06 21:55:45 ยอดชม:272
จากการเร่งตัวของการขยายตัวของเมืองทั่วโลก การปกป้องและการรีไซเคิลทรัพยากรน้ำกลายเป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวัดการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เนื่องจากเป็นแกนหลักของโครงสร้างพื้นฐานในเมือง ความมั่นคงในการดำเนินงานของโรงบำบัดน้ำเสียจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมทางนิเวศโดยรอบ ในการทำงานจริง การตรวจสอบตัวชี้วัดทางกายภาพ เคมี และชีวภาพต่างๆ ของสิ่งปฏิกูลอย่างแม่นยำไม่เพียงแต่สามารถประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดเท่านั้น แต่ยังให้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับการปรับปริมาณสารเคมีให้เหมาะสมและลดการใช้พลังงานอีกด้วย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านโซลูชันเซ็นเซอร์ NiuBoL มุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องปลายทางตรวจสอบที่เชื่อถือได้สูงสำหรับกิจการน้ำอัจฉริยะ บทความนี้จะแนะนำพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ 10 ประการอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดในการบำบัดน้ำเสียแบบธรรมดาตามหลักปฏิบัติทางวิศวกรรม

BOD5 หมายถึงปริมาณออกซิเจนละลายที่ใช้โดยจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียภายใต้สภาวะ 20°C เป็นตัวบ่งชี้หลักในการวัดความเข้มข้นของอินทรียวัตถุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในน้ำเสีย
ความสำคัญทางวิศวกรรม:BOD5 เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการตัดสินผลการบำบัดน้ำเสียของโรงบำบัดน้ำเสีย โดยสะท้อนถึงระดับมลพิษอินทรีย์ในแหล่งน้ำและทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบโรงงานและการเลือกกระบวนการ (เช่น วิธีแอคทิเวเตดสลัดจ์หรือวิธีไบโอฟิล์ม)
COD หมายถึงปริมาณของสารออกซิแดนท์ที่ใช้เมื่อบำบัดตัวอย่างน้ำที่มีสารออกซิแดนท์อย่างแรง (เช่น โพแทสเซียมไดโครเมตหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต)
Alternative Indicator:เมื่อเทียบกับ BOD5 ซึ่งใช้เวลา 5 วัน การตรวจวัด COD นั้นง่ายและรวดเร็ว และไม่จำกัดด้วยสารพิษในคุณภาพน้ำ สามารถตรวจวัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรมที่มีสารยับยั้งทางชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตัดสินเกี่ยวกับความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ:ในทางวิศวกรรม อัตราส่วน BOD5/COD Cr มักใช้เพื่อประเมินความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำเสีย เมื่อ BOD5/COD Cr ≥ 0.3 น้ำเสียมีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ดี และเหมาะสำหรับการบำบัดทางชีวภาพ เมื่อ BOD5/COD Cr< 0.3, biochemical treatment is difficult and pretreatment units are usually required.
SS หมายถึงของแข็งในน้ำที่ผ่านตะแกรง 2 มม. และถูกกักไว้โดยกระดาษกรองใยแก้วที่มีขนาดรูพรุน 1μm
ผลกระทบทางกายภาพ:ความเข้มข้นของ SS สูงทำให้เกิดความขุ่นของน้ำ ขัดขวางการซึมผ่านของแสงแดด และส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำ ในกระบวนการบำบัด การติดตาม SS จะช่วยประเมินประสิทธิภาพการตกตะกอนของถังตกตะกอนหลักและรอง

TS หมายถึงของแข็งตกค้างทั้งหมดหลังจากการระเหยและทำให้ตัวอย่างน้ำแห้งที่ 105-110°ซ.
การแปลงข้อมูล:ปริมาณของแข็งที่ละลายเท่ากับ TS ลบ SS การเรียนรู้ข้อมูล TS ช่วยให้เข้าใจปริมาณเกลืออนินทรีย์และของแข็งทั้งหมดในสิ่งปฏิกูล และมีค่าเป็นแนวทางในการประมาณค่าผลผลิตของตะกอน
สารที่ระเหยได้จากสารตกค้างหรือของแข็งแขวนลอยที่อุณหภูมิสูงถึง 600°C±25° เรียกว่า VTS และ VSS ตามลำดับ
ลักษณะเฉพาะของสารอินทรีย์:ส่วนที่ระเหยได้แสดงถึงส่วนประกอบอินทรีย์ในของแข็ง VSS เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญสำหรับการประเมินส่วนที่ "มีปฏิกิริยา" ในกระบวนการตะกอนเร่ง อัตราส่วน VSS/SS สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจระดับของการเกิดอนินทรีย์และประสิทธิภาพในการตกตะกอนของตะกอน
ไนโตรเจนมีอยู่ในน้ำเสียในรูปของไนโตรเจนอินทรีย์ แอมโมเนียไนโตรเจน ไนไตรต์ไนโตรเจน และไนเตรตไนโตรเจน
วัฏจักรไนโตรเจน:ไนโตรเจนอินทรีย์จะถูกแปลงเป็นไนโตรเจนแอมโมเนียผ่านการไฮโดรไลซิสของจุลินทรีย์ และจากนั้นเป็นไนโตรเจนไนเตรตผ่านแบคทีเรียไนตริไฟอิง
ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม:ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้เกิดยูโทรฟิเคชันของน้ำ เมื่อน้ำเสียทางอุตสาหกรรมมีปริมาณไนโตรเจนไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีการเสริมเทียมเพื่อรักษากระบวนการเผาผลาญทางชีวภาพ เมื่อเนื้อหาสูงเกินไป จะต้องถูกลบออกโดยกระบวนการดีไนตริฟิเคชั่น

รวมถึงฟอสฟอรัสอินทรีย์และฟอสฟอรัสอนินทรีย์ (ฟอสเฟต ฯลฯ)
แหล่งที่มาและอันตราย:ส่วนใหญ่มาจากอุจจาระ ผงซักฟอกสังเคราะห์ และวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับไนโตรเจน ฟอสฟอรัสเป็นตัวการของการเกิดยูโทรฟิเคชั่นและเป็นสารอาหารที่จำเป็นในการรักษาทางชีวภาพ
pH สะท้อนถึงความเป็นกรดและความเป็นด่างของน้ำเสีย และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ละเอียดอ่อนที่สุดในระบบบำบัดทางชีวภาพ
กิจกรรมทางชีวภาพ:จุลินทรีย์ส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดในช่วง pH ที่ 6.5–8.5 pH สูงหรือต่ำเกินไปจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ และอาจทำให้เกิดการรวมตัวกันของตะกอนหรือการสลายตัวได้
ความเป็นด่างแสดงถึงความสามารถของน้ำเสียในการทำให้กรดเป็นกลาง ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยไบคาร์บอเนต คาร์บอเนต และไฮดรอกไซด์
ผลบัฟเฟอร์:การทำไนตริฟิเคชั่นใช้ความเป็นด่างจำนวนมาก หากความเป็นด่างไม่เพียงพอ pH จะลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ระบบล่มสลาย ความเป็นด่างสูงทำให้มีความสามารถในการเก็บบัฟเฟอร์สูง เพื่อให้มั่นใจถึงความเสถียรของการย่อยตะกอน

DO คือเส้นชีวิตในการรักษาการทำงานปกติของตะกอนเร่ง กระบวนการ
การควบคุมกระบวนการ:ในโซนแอโรบิก DO ที่ต่ำเกินไปจะทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนและการเสียชีวิต ในขณะที่สูงเกินไปจะทำให้การใช้พลังงานเพิ่มขึ้นและอาจแตกตัวเป็นตะกอน เซ็นเซอร์วัดออกซิเจนละลายน้ำเรืองแสง NiuBoL ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบบ่อยๆ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบเติมอากาศได้อย่างแม่นยำ
| ประเภทเซนเซอร์ | ช่วงการวัด | ความละเอียด | การใช้งานทั่วไป |
|---|---|---|---|
| ดิจิตอล pH เซ็นเซอร์ | 0 - 14 pH | 0.01 pH | ทางเข้า/ออก pH การมอนิเตอร์ |
| COD เครื่องวิเคราะห์ออนไลน์ | 0 - 1000/2000 mg/L | 1 mg/L | การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดน้ำทิ้ง |
| แอมโมเนียไนโตรเจนเซนเซอร์ | 0.1 - 1000 มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | การควบคุมกระบวนการกำจัดไนตริฟิเคชัน |
| เซ็นเซอร์สารแขวนลอย (SS) | 0 - 5000 มก./ลิตร | 1 มก./ลิตร | การตรวจสอบความเข้มข้นของตะกอน |
| ออกซิเจนละลายเรืองแสง | 0 - 20 มก./ลิตร | 0.01 มก./ลิตร | ถังเติมอากาศ การควบคุมออกซิเจน |
| เครื่องบูรณาการหลายพารามิเตอร์ | การบูรณาการที่ปรับแต่งได้ | ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่า | เทอร์มินัลน้ำอัจฉริยะ |

Q1.เหตุใดอัตราส่วน BOD5/COD Cr จึงมีความสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย
อัตราส่วนนี้สะท้อนถึงความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของน้ำเสียโดยตรง ด้วยอัตราส่วนนี้ วิศวกรกระบวนการสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้วิธีการทางชีวภาพโดยตรงหรือดำเนินการปรับสภาพทางเคมีก่อน เช่น ออกซิเดชันขั้นสูง เพื่อปรับปรุงความพร้อมของอินทรียวัตถุ
Q2.อะไรคืออันตรายเฉพาะของแอมโมเนียไนโตรเจนที่มากเกินไปต่อคุณภาพน้ำทิ้ง?
หลังจากที่แอมโมเนีย ไนโตรเจนถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ มันจะเกิดปฏิกิริยาไนตริฟิเคชันซึ่งใช้ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ส่งผลให้ปลาตาย นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งสารอาหารสำคัญสำหรับการออกดอกของสาหร่ายและทำให้เกิดกลิ่นน้ำได้
Q3.เหตุใดจึงต้องตรวจสอบความเป็นด่างในระหว่างการไนตริฟิเคชัน
กระบวนการไนตริฟิเคชั่นจะปล่อยไฮโดรเจนไอออนและใช้ความเป็นด่างในน้ำ หากความเป็นด่างไม่เพียงพอ สภาพแวดล้อม pH จะลดลง ดังนั้นจึงยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียไนตริไฟอิงและก่อให้เกิดวงจรอุบาทว์

Q4.SS และความขุ่นเป็นแนวคิดเดียวกันหรือไม่
หมายเลข SS คือความเข้มข้นของมวล (มก./ลิตร) ได้มาจากการกรอง การทำแห้ง และการชั่งน้ำหนัก ความขุ่นเป็นตัวบ่งชี้ทางแสง (NTU) ที่สะท้อนการกระเจิงของแสง แม้ว่าจะมีความสัมพันธ์กัน แต่ก็ไม่ได้เทียบเท่ากันอย่างสมบูรณ์
Q5.ข้อดีของโปรโตคอล RS485 ( Modbus-RTU ) ในสภาพแวดล้อมของโรงบำบัดน้ำเสียคืออะไร
สภาพแวดล้อมของโรงบำบัดน้ำเสียมีความซับซ้อนพร้อมการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง RS485 ใช้การส่งสัญญาณดิฟเฟอเรนเชียลที่มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่ง และโปรโตคอล Modbus ได้รับการรวมเป็นหนึ่งเดียว ทำให้เซ็นเซอร์ NiuBoL สามารถเชื่อมต่อกับระบบ PLC และ SCADA ต่างๆ ได้อย่างราบรื่น
Q6.ความสัมพันธ์ระหว่าง VSS และกิจกรรมของตะกอนคืออะไร?
VSS แสดงถึงของแข็งที่ระเหยได้ในตะกอน (ส่วนใหญ่เป็นอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์) ยิ่งอัตราส่วน VSS/SS สูง ส่วนประกอบอนินทรีย์ (เช่น ตะกอน) ในตะกอนก็จะยิ่งน้อยลง ความเข้มข้นของจุลินทรีย์ก็จะยิ่งสูงขึ้น และโดยปกติแล้วประสิทธิภาพการบำบัดก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
Q7.ความถี่ในการตรวจสอบไนโตรเจนทั้งหมด (TN) และฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) ควรเป็นเท่าใด
สำหรับโรงบำบัดน้ำเสียในเมืองขนาดใหญ่ โดยปกติจะต้องมีการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสถานีขนาดเล็ก แนะนำให้สุ่มตัวอย่างและทดสอบอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อวัน เพื่อรับมือกับความผันผวนที่มีอิทธิพล
Q8.เซ็นเซอร์ NiuBoL ป้องกันการเกาะติดทางชีวภาพในสภาพแวดล้อมของเสียได้อย่างไร
เซ็นเซอร์ของเราสามารถเลือกติดตั้งเครื่องกวาดทำความสะอาดอัตโนมัติหรือส่วนประกอบระบบล้างอากาศ ซึ่งสามารถกำจัดแผ่นชีวะและสารมลพิษบนพื้นผิวโพรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลการตรวจสอบในระยะยาว

การบำบัดน้ำเสียเป็นโครงการที่เป็นระบบ และการดำเนินงานที่มั่นคงนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการควบคุมพารามิเตอร์หลัก 10 รายการข้างต้นแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การพิจารณาความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีไปจนถึงความสมดุลที่แม่นยำของสารอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส ข้อมูลทุกชิ้นแสดงถึงสถานะสุขภาพของกระบวนการบำบัด
NiuBoL มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนตัวบ่งชี้ทางเคมีที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ให้เป็นสตรีมข้อมูลที่ใช้งานง่ายผ่านเทคโนโลยีการตรวจจับและโซลูชันการสื่อสารระดับอุตสาหกรรม ในบริบทของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด การตรวจสอบออนไลน์แบบเรียลไทม์ไม่เพียงแต่สามารถลดความเข้มข้นในการทำงานของการสุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง แต่ยังป้องกันอุบัติเหตุด้านสิ่งแวดล้อมผ่านคำเตือนข้อมูล ช่วยให้องค์กรและเมืองต่างๆ บรรลุสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเสียและการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
NBL-WQ-CL เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำออนไลน์ Residual คลอรีน Sensor.pdf
NBL-WQ-DO ออนไลน์ Fluorescence Dissolved Oxygen Sensor.pdf
NBL-WQ-NHN แอมโมเนียไนโตรเจนคุณภาพน้ำ Sensor.pdf
NBL-WQ-COD คุณภาพน้ำออนไลน์ COD Sensor.pdf
NBL-WQ-pH ออนไลน์ pH คุณภาพน้ำ Sensor.pdf
NBL-WQ-EC คุณภาพน้ำการนำไฟฟ้าsensor.pdf
คำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์และสถานีตรวจอากาศ
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตรและสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกสถานีตรวจอากาศ - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์เกษตร - NiuBoL.pdf
แคตตาล็อกเซ็นเซอร์คุณภาพน้ำ - NiuBoL.pdf
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศรวมและความชื้นสัมพัทธ์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความชื้นในดินเพื่อการชลประทาน| NBL-S-THR
เซ็นเซอร์ pHดิน RS485เครื่องมือทดสอบ pH ของดินสําหรับเกษตรกรรม | NBL-S-PH
เอาต์พุตเซ็นเซอร์ความเร็วลม Modbus / RS485 /แอนะล็อก/0-5V/4-20mA
เครื่องตรวจจับฝนอัตโนมัติ RS485 / ภายนอก
เซ็นเซอร์รังสีแสงอาทิตย์แบบไพราโนมิเตอร์ 4-20mA/ RS485
สแกน QR Code ด้วย WhatsApp
หมายเลข WhatsApp:+8615367865107
(คลิกเพื่อคัดลอกและเพิ่มใน WhatsApp)