[发明专利]一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统在审
申请号: | 201810498877.6 | 申请日: | 2018-05-23 |
公开(公告)号: | CN108663427A | 公开(公告)日: | 2018-10-16 |
发明(设计)人: | 陈颖;崔行宁;何磊;朱奇光;邸远见;韩帅涛;李少华 | 申请(专利权)人: | 燕山大学;河北先河环保科技股份有限公司 |
主分类号: | G01N27/416 | 分类号: | G01N27/416 |
代理公司: | 秦皇岛一诚知识产权事务所(普通合伙) 13116 | 代理人: | 李合印 |
地址: | 066004 河北省*** | 国省代码: | 河北;13 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 缓冲液池 微生物膜 反应器 电磁阀 出水孔 蠕动泵 在线自动监测系统 海水 气泵 恒温加热装置 恒温水浴加热 溶解氧传感器 进液装置 控制面板 连接数据 数据上传 依次连接 软管 采集卡 废液池 曝气 位机 样液 连通 监测 响应 | ||
1.一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,主要包括进液装置、电磁阀、蠕动泵、缓冲液池、微生物膜反应器,其特征在于:所述电磁阀包括第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀和第四电磁阀,第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀的一端分别与第一进液罐、第二进液罐、第三进液罐相连,第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀的另一端分别与蠕动泵一端通过软管相连,蠕动泵另一端插入第一缓冲液池,第一缓冲液池底部设有第一出水孔,第一出水孔与第四电磁阀一端,第四电磁阀另一端与微生物膜反应器相连,微生物膜反应器另一端插入第二缓冲液池,第二缓冲液池底部开设第二出水孔,第二出水孔与废液池相连;第一缓冲液池、第二缓冲液池、微生物膜反应器均放置在恒温水浴加热装置内;在第一缓冲液池中设有第一溶解氧传感器,在第二缓冲液池中设有第二溶解氧传感器,第一、第二溶解氧传感器连接数据采集卡后将数据上传至上位机;所述第一电磁阀、第二电磁阀、第三电磁阀、第四电磁阀、蠕动泵分别通过数据线与控制面板相连,控制面板另与气泵、恒温水浴加热装置相连,气泵底端插入第一缓冲液池中。
2.根据权利要求1所述的一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,其特征在于:所述恒温水浴加热装置由恒温水浴锅、温度传感器以及加热棒组成;恒温水浴加热装置控制温度为30℃,保证微生物膜反应器的最佳降解温度。
3.根据权利要求1所述的一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,其特征在于:所述蠕动泵的流速为3ml/min。
4.根据权利要求1所述的一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,其特征在于:所述气泵的鼓气量为2L/min。
5.根据权利要求1所述的一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,其特征在于:所述微生物膜反应器外壁为螺旋玻璃管,管路内径为3.0mm,管路长度为100cm,玻璃管内壁附着微生物膜;所述微生物膜由海水污水中的微生物吸附、繁衍而成。
6.根据权利要求1所述的一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,其特征在于:所述第一溶解氧传感器、第二溶解氧传感器的量程为0-60mg/L。
7.根据权利要求1所述的一种基于微生物膜反应器的海水BOD在线自动监测系统,其特征在于:所述第一溶解氧传感器输出的稳定后的电流为I1,第二溶解氧传感器输出的稳定后的电流值为I2,数据采集卡实时采集第一、第二溶解氧传感器电流信号I1、I2,并通过RS485通信将信号上传至上位机,上位机进行数据处理将I1、I2电流差值转换成样液BOD浓度值。
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