張久柱
(哈爾濱北方環保工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150028)
電氣自動化技術可以分為全自動化和半自動化。其中全自動化電氣技術只需要人工前期進行程序和控制軟件的設置,在具體的污水處理過程中不需要人工的參與,即針對整個污水處理的環節只需要人待在中央控制室或者遠程控制端進行監測,針對處理環節的情況進行數據采集和分析,針對不同的結果,采取相應的反饋控制,實現控制過程的自動化。半自動化是指在污水處理整個過程除了控制過程需要人工參與外,對于設備、儀器和機械等的操作也需要人工進行部分參與,這是為了發揮人工處理精細工作的優勢外,利用機器從事人工所不能完成的工作。
針對不同的污水,采取的污水處理方式是不同的。其中厭氧生物處理技術發展較為迅速,已經由原來的第一代上升到現在的第二代、第三代,在液流速度加快的同時污水處理的速率也得以提升。好氧生物處理技術利用好氧微生物作為污水處理的媒介,在提高污水中氧含量的同時,提供微生物適宜的生存環境,可以加快微生物的代謝過程,進而促進了污水處理的效率。離子交換樹脂處理技術可以利用離子之間的吸附作用對重金屬元素進行清除,實現污水的轉換。膜分離技術借助過濾膜實現水中污染物的分離和過濾,進而提升了水的品質。
(1)由于污水水質狀況較為惡劣,可能存在酸堿度和重金屬含量的超標等情況,這種惡劣的水質狀況極大有可能對電氣控制設備造成損害,因此要求污水處理中使用的電氣自動化設備具有惡劣環境下正常工作的性能。
(2)污水處理中使用的電氣自動化控制設備需要具有較高的靈敏度和反應速度,可以實現對污水的水質的實時精確監測,并能針對污水處理中的問題進行及時的反饋調節。
(3)污水處理中使用的電氣自動化技術設備可以實現對污水中多種參數的準確監測,例如針對溫度、酸堿度、電導率、水位等參數進行精確采集,實現信息的自動化處理。
污水處理中使用的電氣自動化控制系統主要分為三級控制,結合一定的控制單元并輔助諸如氮氣和閥門等控制器進行反饋控制。
電氣自動化技術在污水處理環節中的主要應用包括酸堿度的測量與控制、溫度的測量與控制、溶氧量的測定與控制等內容。
2.3.1 酸堿度的測量與控制
污水處理中,常常需要測定廢水的酸堿度,借助于電位法獲得污水的酸堿度的電信號,經過處理后傳遞給控制器實現實時控制。
2.3.2 溫度的測量與控制
借助于電氣自動化技術中的傳感器技術,可以實現對污水的水溫測定。對污水處理各階段的水溫進行測定,常借助鉑熱電阻作為傳感器,其靈敏度較高,在測量環節將污水中水溫的信號轉化為相應的電壓信號傳遞出去,借助于分析軟件可以得出水溫的具體值。
2.3.3 溶氧量的測定與控制
污水中常常含有一定的氧氣,對其溶氧量的測定是為了制定更加科學合理的曝氣方案的依據,為此需要借助電氣自動化及食宿進行精確的測定。
綜上所述,污水處理中使用電氣自動化技術存在必然性,借助于電氣自動化技術可以實現無污水處理過程的高效化和自主化。在今后的污水處理環節,需要進一步加強電氣自動化技術的應用深度,進而提升污水處理的效率。