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37 pengpu New village, Shanghai
Shanghai Dingjia Electronic Technology Co., Ltd
37 pengpu New village, Shanghai
El diseño único del respirador de lodos activos multifuncionales de la serie BM de investigación científica desempeña un papel muy importante en el campo de la investigación científica y el tratamiento de aguas residuales, creando una nueva plataforma en análisis, pruebas, diagnóstico de problemas y optimización. El sistema mide y calcula automáticamente los siguientes parámetros a través de la medición y análisis del consumo de oxígeno de diferentes combinaciones de lodos activos, lodos activos + muestras de aguas residuales, lodos activos + muestras estándar y lodos activos + muestras de aguas residuales + muestras estándar:
● tasa de consumo de oxígeno EUR (mg o2/ l.h);
● fuente de consumo de oxígeno (mg o) en relación con mlvss2el/h)
● tasa de respiración dinámica RS (tasa de recuperación dinámica mg o2el/h)
● tasa de respiración específica rsp (mg o2/ g.h) es la tasa de respiración en relación con mlvss
● tasa de respiración máxima / máxima rspmax
● consumo de oxígeno OC o bodst (mg O2 / l)
● la parte biodegradable del cod, el cod biodegradable rápido (es decir, el rbcod), y el cod biodegradable lento (es decir, el sbcod).
● tasa de absorción de la demanda química de oxígeno u (mgdqo / l.h)
● q (mgdqo / mgssv.d) tasa de absorción de demanda química específica de oxígeno = u / sólidos en suspensión volátiles (vss)
● parámetros dinámicos del lodo activado y clasificación del Cod
● tasas de respiración endógenas de organismos heterotróficos y autotróficos
● clasificación de la demanda química de oxígeno y biodegradabilidad específica de los lodos activos
● toxicidad de los lodos activos: toxicidad general y toxicidad específica de la nitrificación
● nitrificación: tasa de nitrificación, oxígeno disuelto mínimo e índice de actividad de lodos nitrificados
● desnitrificación: tasa de desnitrificación, demanda química de oxígeno necesaria para la desnitrificación
● efectos de las condiciones del proceso en la actividad biológica y la capacidad de tratamiento
● parámetros estequiátricos y dinámicos
● proceso del reactor de Biopelícula de cama móvil (mbpr) y determinación de la respiración de lodos granulados
● control del ciclo de proceso del proceso de lodos activos por lotes secuenciales (sbr)
● evaluación del sistema de ventilación
modelo
Hay varios modelos de respiradores de la serie bm: BM - advance / BM - advance2, BM - advance pro, BM - T +, BM - Evo / BM - evo2
●BM-Avanzado 型:El estándar incluye tanque de reacción SBR (1l), controlador de temperatura, bomba peristáltica, panel de control electrónico, sensor de oxígeno sin mantenimiento, sensor de ph, agitador de doble capa, difusor de aire, computadora y software.
●BM-Avanza2 型:Dos reactores, el resto con los mismos parámetros que BM - advance.
●BM-Advance Pro 型: se ha añadido un sensor orp de potencial redox basado en BM - advance.
●BEl M-T+:No tiene función de medición de pH y controlador de temperatura, y el resto de parámetros son los mismos que BM - advance. Tamaño del instrumento: 33 * 34 * 36 cm, peso: 15 kg
●Tipo BM - evo:No tiene función de medición de ph, y el resto de parámetros son los mismos que BM - advance.
●Tipo BM - evo2:Dos reactores, el resto con los mismos parámetros que BM - evo. Peso: 35 kg
Tres modos de funcionamiento: modo our, modo our circular, modo R
■ modelo our (1)
Basado en el método tradicional de determinación de la respiración por lotes, el modo de funcionamiento se optimiza a través de un dispositivo de película de detección única, que puede aislar la Cámara de medición de la atmósfera y evitar interferencias externas del aire y la generación de burbujas.
Determinación del oxígeno disuelto (cs) tasa de consumo de oxígeno (eur) y tasa de consumo específico de oxígeno (eur) cálculo automático durante la prueba de cierre de ventilación automática iniciada por la fijación inicial de oxígeno disuelto (do) CB

Mapa en tiempo real de do, our y Our
Tomando la mezcla en el reactor biológico, la determinación de los parámetros our y Our en un tiempo de prueba específico suele ser efectiva cuando los parámetros alcanzan el valor máximo / máximo estable.

El modo our circular es una cadena de medición automática y continua de our y our.
En este modo, es necesario establecer dos límites de oxígeno disuelto (oxígeno disuelto bajo y oxígeno disuelto alto) para la prueba de ciclo, que fluctuarán entre los valores altos y bajos establecidos durante la medición, y cada ciclo se medirá automáticamente una vez que se alcance el valor establecido de oxígeno disuelto bajo.
El establecimiento del umbral de oxígeno disuelto (do punto bajo, punto alto) inicia el modo de ciclo automático de ur. la tasa de consumo de oxígeno (eur) y la tasa de consumo específico de oxígeno (eur) se calculan automáticamente en cada ronda de ciclo de ur.



Mapa de respiración EUR & do
Después de almacenar la base de referencia (cantidad inicial de oxígeno), se añade una muestra del volumen establecido (vm) y se inicia el ensayo. durante el ensayo, los parámetros relevantes se miden automáticamente, los resultados se exportan y se dibuja un gráfico (mapa de respiración) de uno o más parámetros de sincronización, mientras se calculan automáticamente parámetros como rs, co, bcod, u y Q.
La base de referencia (cb) del lodo respiratorio endógeno añade muestras al lodo para iniciar el ensayo. determinación del oxígeno disuelto (cs) tasa de consumo de oxígeno exógeno (rs), consumo de oxígeno (co), demanda química de oxígeno biodegradable (bcod), tasa de absorción de demanda química de oxígeno (u), tasa de absorción de demanda química específica de oxígeno (q) se calculan automáticamente.

Mapas respiratorios de rs, Co y rbcod
Los principales componentes de la demanda química de oxígeno se pueden obtener a través de solo dos pruebas de respiración en modo R.

(*) rbcod (ss): generalmente se refiere a la demanda química de oxígeno biodegradable de muestras solubles puras
¿¿ por qué se divide la composición de la demanda química de oxígeno (cod) en el proceso de lodos activos?
Determinar la demanda química de oxígeno tratable biológicamente: biodegradabilidad (%) = 100 × bcod / cod;
Determinar la demanda química de oxígeno no biodegradable: nbcod = COD - bcod, proporción no biodegradable (pnb) = 100 × nbcod / cod;
Explicar el mal efecto del tratamiento causado por la lenta biodegradación: sbcod = bcod - rbcod, proporción de biodegradación lenta (psb) = 100 × sbcod / cod;
Parámetros relacionados: coeficiente de rendimiento biológico heterotrófico (y), consumo de oxígeno, tasa de eliminación de la demanda química de oxígeno (q, u);
Escenarios de aplicación: soporte para programas de simulación, análisis de la tasa de carga de la demanda química de oxígeno, evaluación de la demanda orgánica de oxígeno, optimización de la proporción de nutrientes, juicio de síntomas inhibitorios, determinación de la demanda química de oxígeno necesaria para la desnitrificación, etc.