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Tecnologia de especialistas: Gestão operacional da aplicação de transmissores de pressão produzidos localmente em estações de tratamento de águas residuais (02)

2019-11-04View Original

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Existem muitos tipos de tratamento de águas residuais industriais, além do tratamento das águas residuais provenientes de setores como químico, farmacêutico e alimentício; O tratamento de efluentes industriais em diferentes setores possui características típicas. Índice de poluição da água – O índice de poluição da água é uma métrica que indica o grau de poluição dos corpos d’água. Ele também serve como base importante para controlar o funcionamento adequado dos equipamentos de tratamento de água. Dentre eles, os indicadores de poluição da água mais utilizados são (8). Os indicadores de poluição da água são valores numéricos que servem para medir o grau de poluição da água e constituem uma base importante para controlar o funcionamento dos equipamentos de tratamento de água. Entre eles, os indicadores mais comuns são (8):
Consumo de oxigênio biológico (BOD): representa a quantidade de oxigênio livre consumido por microrganismos aeróbicos, em condições de oxigênio saturado, para decompor as substâncias orgânicas presentes em cada litro de água, a uma temperatura de 20°C, ao longo de um determinado número de dias. A unidade usual é mg/L. O período padrão para a medição do BOD é de 5 dias; nesse caso, o valor é expresso como BOD5. (Demanda química de oxigênio (DQO): representa a quantidade de oxigênio livre consumido por microrganismos aeróbios para degradar matéria orgânica em cada litro de água, a 20℃, durante um determinado número de dias, sob condições de oxigênio saturado. Geralmente é expresso em unidades de mg/L. A DQO é normalmente medida ao longo de 5 dias e denominada BOD5. Demanda bioquímica de oxigênio (DBO): indica a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica em H2O e CO2, utilizando oxidantes fortes.) Os oxidantes mais utilizados são o cromoato de potássio ou o permanganato de potássio. Eles são representados respectivamente por CODCr ou, de forma abreviada, como COD; e por CODMn (também conhecido como consumo de oxigênio, abreviado como OC). A unidade de medida é mg/L. (Demanda química de oxigênio (COD): refere-se ao consumo equivalente de oxigênio para oxidar matéria orgânica em H2O e CO2, utilizando oxidantes fortes. Os oxidantes mais utilizados são o dicromato de potássio ou o permanganato de potássio; esses valores são expressos como CODCr, COD ou CODMn (também conhecido como consumo de oxigênio, ou OC), em mg/L. Demanda total de oxigênio (TOD): é a quantidade de oxigênio consumida quando a matéria orgânica é completamente oxidada, com C, H, N e S sendo oxidados respectivamente em CO2, H2O, NO e SO2. A unidade de medida é mg/L.) (Requerimento total de oxigênio (TOD): quando a matéria orgânica é completamente oxidada, o oxigênio consumido na oxidação de C, H, N e S em CO2, H2O, NO e SO2, respectivamente. A unidade de medida é mg/L. Carbono orgânico total (TOC): representa a quantidade total de carbono presente nos poluentes orgânicos na água, expressa em termos de teor de carbono. A unidade de medida também é mg/L.)   Sedimentos (SS): Substâncias que ficam retidas na membrana de filtro ou no papel de filtro após a filtragem da amostra de água. A unidade de medida é mg/L.   pH: Indica o grau de acidez ou alcalinidade da água residual. (É o teor total de carbono dos poluentes orgânicos na água, expresso em termos de conteúdo de carbono, em mg/L. Sólidos em suspensão (SS): substâncias retidas na membrana do filtro ou no papel filtrante após a filtração da amostra de água, em mg/L. pH: refere-se à acidez e alcalinidade das águas residuais. Substâncias tóxicas: indicam a quantidade de substâncias nocivas presentes na água, como cianeto, arsenietos, mercúrio, cádmio, cromo, chumbo, etc., com unidade de medida em mg/L.) Substância tóxica: refere-se ao teor de substâncias biologicamente nocivas na água, como cianeto, arsênio, mercúrio, cádmio, cromo, chumbo, etc., expresso em mg/L. Número de E. coli: refere-se ao número de bactérias E. coli por litro de água, com unidade de contagem em unidades/l. (1) No processo de tratamento de águas residuais provenientes da indústria têxtil, a qualidade da água residual gerada por diferentes corantes varia, o que torna o tratamento mais ou menos complexo. A indústria têxtil é um dos maiores consumidores de água. É necessário tratar as águas residuais geradas por essa indústria de modo a que atendam aos padrões exigidos, além de realizarmos seu tratamento avançado para reutilização. Além disso, é preciso separar as águas sujas das limpas, a fim de utilizá-las de maneira eficiente, reduzindo assim significativamente o consumo de água. (2) No tratamento de efluentes da indústria de papel, há uma grande quantidade de água. Os efluentes resultantes do processamento de papel reciclado contêm grandes quantidades de sais de cálcio, o que facilita a formação de incrustações ; Além disso, **é exigida a reutilização da água tratada, para ajudar os usuários a resolver o problema da alta dureza da água residual, que causa calcificação, e para permitir a reutilização da água após seu tratamento adequado** ; Fui convidado para prestar suporte técnico à Riven Paper, à Jiangmen Mingxing Paper Industry e outras empresas. (3) Tratamento de efluentes provenientes da produção de ração: Os efluentes provenientes da produção de ração são resultantes da desodorização dos gases emitidos durante o processo de produção, bem como da água utilizada para a limpeza das instalações. Esses efluentes contêm pó de ração que é facilmente biodegradável. A biotecnologia é utilizada para tratar as águas residuais provenientes da produção de ração, até que atinjam padrões adequados para reutilização. Essas águas são então reinseridas no processo de tratamento por pulverização, permitindo assim uma reutilização total das águas residuais, sem nenhum descarte. Já foram construídas mais de 20 instalações para o tratamento e reutilização de águas residuais provenientes da produção de ração. (4) No tratamento de efluentes contendo amido, estes contêm proteínas vegetais e sulfatos. Além disso, há partículas de amido que são levadas pelos efluentes, o que faz com que a concentração dos mesmos aumente e dificulte seu tratamento. Quando necessário, é preciso realizar um pré-tratamento. (5) No tratamento de efluentes contendo ácido cítrico, como esses efluentes possuem grandes quantidades de ácidos orgânicos, é necessário evitar o acúmulo de ácidos graxos voláteis (AGVs) durante o processo de tratamento. Existem diferentes métodos de tratamento para águas residuais, e é necessário desenvolver soluções personalizadas de tratamento de águas residuais para cada empresa produtora, a fim de garantir que as águas industriais sejam tratadas de forma adequada antes de serem descartadas. Na utilização de águas residuais, são necessários muitos instrumentos para coletar dados relacionados à automação química e para realizar monitoramento no local. Como fabricante nacional de transmissores de pressão, oferecemos transmissores de pressão (pressão relativa)/pressão absoluta, que medem a pressão com base na pressão atmosférica/vácuo como referência. Esses transmissores possuem apenas uma porta de conexão com os tubulações do processo. Princípio de funcionamento do transmissor de pressão capacitivo metálico (pressão relativa)/pressão absoluta: quando a pressão atua sobre a superfície dos elementos de medição metálicos, que possuem diferentes espessuras, através da membrana de isolamento e do meio de transmissão de pressão, isso causa uma pequena deformação na membrana. A deformação máxima não excede 0,1 mm. Um circuito de medição de alta precisão converte essa pequena deformação em um sinal de tensão que está em relação linear com o diferencial de pressão. Em seguida, ocorre a linearização e a compensação de temperatura. Por fim, um chip especial é utilizado para converter esse sinal de tensão em um sinal de corrente no padrão industrial de 4-20 mA ou em um sinal de tensão de 1-5 V. Graças à alta sensibilidade dos sensores de pressão capacitivos de metal e aos circuitos integrados de alta precisão utilizados no circuito de detecção da membrana de medição, além dos circuitos de compensação linear e de temperatura embutidos, todo o transmissor consegue alcançar alta precisão e estabilidade. Sua excelente capacidade de resistência a sobrecargas, além de seu desempenho excepcional na medição de pressões baixas, fazem com que seja o produto ideal para os ambientes industriais complexos da China. Os componentes de conexão que são fechados por meio de parafusos nas bordas de dois planos são geralmente chamados de “flanges”. A empresa Huaheng Transmitter desenvolveu duas tecnologias fundamentais: sensores e placas de circuito inteligentes. Dessa forma, a empresa consegue controlar completamente as tecnologias dos componentes essenciais de todos os seus produtos. Além disso, a precisão dos transmissores industriais também está em constante melhoria, passando de 0,2 para 0,1. Também é possível, por meio do aprimoramento das tecnologias core disponíveis, criar outros produtos para medir vazão e temperatura. A fabricante de transmissores Hua Heng, graças às suas tecnologias core em sensores e placas de circuito inteligentes, consegue adaptar essas tecnologias de forma econômica, de acordo com as necessidades dos clientes, permitindo assim a criação de produtos personalizados. Os principais produtos são os transmissores de pressão da série SMART, transmissores multiparâmetro, medidores de vazão, sensores de temperatura e transmissores de nível de líquido. Trata-se de uma empresa fabricante de transmissores industriais com ótimo custo-benefício, que fornece produtos para setores como energia elétrica, petróleo, química, metalurgia, cimento e mineração em nosso país.

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