本发明涉及水质监测,特别是涉及一种bod实时在线监测装置。
背景技术:
1、不论是站在加强监管、降低区域碳排的角度,还是站在升级工艺、实现废水资源化的角度,水体中关键污染指标的即时精确获取都是十分必要的。
2、生化需氧量(biochemical oxygen demand,bod)是指水体中可被微生物利用的有机质的水平,既可用来直观反映碳排放量,同时也在很大程度上反映了污水资源化的潜力。对于污水处理中诸如硝化反硝化等工艺过程,bod也是影响处理效果的重要过程参数之一。
3、然而bod的传统测试方法需要将采集来的水样进行稀释、接种等处理,而后得到的稀释接种液至少要经过五天的有机物微生物降解,期间还需要配合溶氧仪、压差计、光谱仪等仪器得到测试液生物降解前后的溶解氧差值,最终换算得到bod值;整个测试过程耗时长、监测系统复杂、占地投入大、测定过程受操作人员和操作条件影响较大,无法实现废水处理中的过程控制和水环境的原位实时在线监测需求。
技术实现思路
1、本发明的目的是提供一种bod实时在线监测装置,以解决上述现有技术存在的问题,实现bod的实时在线监测。
2、为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
3、本发明提供一种bod实时在线监测装置,包括:
4、两个监测单元,每个所述监测单元都包括依次管路连接的进水泵、生物反应器和排水泵;所述生物反应器为微生物电解池,所述生物反应器包括封闭的壳体,所述壳体中设置有筒状的阴极和穿设在所述阴极中的阳极,所述阳极上生长有电活性生物膜;所述进水泵与所述壳体上的进水口连通,所述排水泵与所述壳体上的排水口连通;
5、数据采集模块,所述阴极和所述阳极分别与所述数据采集模块电连接,所述数据采集模块用于采集所述阳极上产生的电流;
6、数据处理模块,所述数据处理模块与所述数据采集模块电连接,所述数据处理模块用于根据所述电流自动计算出所述生物反应器中的水样的bod;
7、显示屏,所述显示屏与所述数据处理模块电连接,所述显示屏用于显示所述bod;
8、电源,所述电源用于为所述阴极、所述阳极、所述数据采集模块及所述显示屏供电。
9、优选的,还包括自动控制系统,所述自动控制系统包括plc可编程控制器,全部所述进水泵和全部所述排水泵分别与所述plc可编程控制器电连接。
10、优选的,还包括箱体,所述箱体的中部设置有一水平的隔板,所述隔板将所述箱体内的空间分隔为上箱体和下箱体;所述生物反应器设置在所述下箱体中,所述进水泵、所述排水泵、所述数据采集模块、所述显示屏及所述电源设置在所述上箱体中。
11、优选的,所述下箱体的内壁上依次贴设有保温外壳和加热板,所述下箱体中设置有散热风扇和温度传感器;所述加热板、所述散热风扇和所述温度传感器分别与所述plc可编程控制器电连接。
12、优选的,所述阴极为钛基阴极;所述阳极为碳纤维刷阳极。
13、优选的,所述箱体上还设置有每个所述进水泵和每个所述排水泵的手动开关,每个所述手动开关都与所述plc可编程控制器电连接。
14、本发明相对于现有技术取得了以下技术效果:
15、本发明的bod实时在线监测装置实现了bod的实时在线监测。
1.一种bod实时在线监测装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的bod实时在线监测装置,其特征在于:还包括自动控制系统,所述自动控制系统包括plc可编程控制器,全部所述进水泵和全部所述排水泵分别与所述plc可编程控制器电连接。
3.根据权利要求2所述的bod实时在线监测装置,其特征在于:还包括箱体,所述箱体的中部设置有一水平的隔板,所述隔板将所述箱体内的空间分隔为上箱体和下箱体;所述生物反应器设置在所述下箱体中,所述进水泵、所述排水泵、所述数据采集模块、所述显示屏及所述电源设置在所述上箱体中。
4.根据权利要求3所述的bod实时在线监测装置,其特征在于:所述下箱体的内壁上依次贴设有保温外壳和加热板,所述下箱体中设置有散热风扇和温度传感器;所述加热板、所述散热风扇和所述温度传感器分别与所述plc可编程控制器电连接。
5.根据权利要求1所述的bod实时在线监测装置,其特征在于:所述阴极为钛基阴极;所述阳极为碳纤维刷阳极。
6.根据权利要求3所述的bod实时在线监测装置,其特征在于:所述箱体上还设置有每个所述进水泵和每个所述排水泵的手动开关,每个所述手动开关都与所述plc可编程控制器电连接。