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Connaissances produit
Temps:2026-05-08 15:21:53 Popularité:4
Les procédés de fabrication du papier sont divisés en formes mécaniques et artisanales. Quel que soit le type, des eaux usées organiques à haute concentration sont générées pendant la production. Les eaux usées typiques de papeterie contiennent de la lignine, de la cellulose, des acides organiques, des pigments et des additifs chimiques, caractérisées par une concentration élevée de DCO, une couleur profonde et des matières en suspension élevées. Si elles sont rejetées directement sans traitement, elles pollueront gravement le milieu récepteur, provoquant une chute brutale de l'oxygène dissous et des dommages écologiques.

D'un point de vue ingénierie, la tâche centrale de la surveillance des eaux usées d'une papeterie n'est pas un contrôle unique au niveau du rejet final, mais le déploiement de stations de surveillance en couches au niveau des rejets d'ateliers clés et du rejet final, selon les caractéristiques de pollution des différentes sections de production, réalisant un double contrôle de l'identification des sources et de la conformité en bout de chaîne.
La configuration des stations de surveillance des eaux usées d'une papeterie doit être déterminée en fonction du processus de production. Voici trois types de points de surveillance typiques :
| Point de surveillance | Conditions d'application | Objectif technique |
|---|---|---|
| Point de rejet de l'atelier de blanchiment au chlore élémentaire | Papeteries utilisant des procédés de blanchiment au chlore | Surveiller la génération et le rejet d'halogènes organiques adsorbables (AOX) |
| Point de rejet de l'atelier de désencrage | Papeteries avec procédés de désencrage et rejets de métaux lourds | Contrôler la pollution par les métaux lourds et prévenir l'empoisonnement des systèmes biochimiques en aval |
| Point de rejet final | Tous types de papeteries | Déterminer si l'effluent global répond aux normes de rejet |

Le point de rejet final est le dernier point de contrôle avant que toutes les eaux usées traitées ne quittent l'usine. Les indicateurs de surveillance doivent couvrir les niveaux globaux de pollution. Il est recommandé de configurer les paramètres de surveillance en ligne suivants :
| Paramètre de surveillance | Unité | Signification technique | Équipement NiuBoL recommandé |
|---|---|---|---|
| Débit | m³/h | Calculer la charge totale de pollution et fournir une base de facturation | Débitmètre électromagnétique NBL-FM |
| pH | — | Affecte les procédés en aval et l'écologie du milieu récepteur | pH-mètre en ligne NBL-WQ-pH |
| Couleur | fois | Reflète l'efficacité du traitement de décoloration, indicateur sensoriel | Chromamètre NBL-Color |
| DCO | mg/L | Indicateur central de pollution organique, détermine la conformité des rejets | Analyseur par méthode au bichromate NB-WQ-CODcr |
| Azote ammoniacal | mg/L | Affecte l'eutrophisation des masses d'eau | Méthode à électrode sélective NBL-WQ-NH3-N |
| Matières en suspension (MES) | mg/L | Reflète indirectement les effets de sédimentation et de filtration | Turbidimètre/ Mètre MES à diffusion infrarouge NBL-SS |
| Phénols volatils | mg/L | Composés organiques toxiques avec des limites strictes | Analyseur de phénols dédié NBL-Phenol |
| Matières dissoutes totales (TDS) | mg/L | Reflète l'accumulation de sels et affecte la réutilisation | Sonde conductivité/TDS NB-Conductivity |
Les procédés de blanchiment contenant du chlore produisent des halogènes organiques adsorbables (AOX), qui incluent des polluants organiques persistants tels que les dioxines et les chlorophénols. L'objectif de la surveillance à ce stade est :
| Paramètre de surveillance | Unité | Description |
|---|---|---|
| Débit | m³/h | Calculer le rejet total d'AOX |
| AOX | μg/L ou mg/L | Déterminé par méthode coulométrique ou chromatographie ionique après adsorption sur charbon actif |
Les procédés de désencrage utilisent des tensioactifs, de l'hydroxyde de sodium et des agents complexants, qui peuvent introduire des métaux lourds (tels que le plomb, le chrome, le cadmium). La surveillance à ce stade se concentre sur les indicateurs de métaux lourds :
| Paramètre de surveillance | Méthode | Description |
|---|---|---|
| Plomb total, Chrome total, Cadmium total | Voltammétrie à redissolution anodique ou méthode colorimétrique | Le prétraitement nécessite une minéralisation pour distinguer les états dissous et particulaires |

Les points de surveillance des eaux usées de papeterie sont dispersés et les conditions de travail sont complexes, exigeant des normes élevées pour l'intégration des communications et les niveaux de protection des équipements de surveillance en ligne. NiuBoL offre les caractéristiques techniques suivantes :
| Caractéristique | Spécifications techniques |
|---|---|
| Protocole de communication | Modbus RTU (standard), Profibus DP, HART, EtherNet/IP (optionnel) |
| Téléversement des données | Prend en charge le protocole MQTT, peut se connecter aux collecteurs de données du bureau de l'environnement et aux plateformes tierces |
| Niveau de protection | IP65 (armoire extérieure), traçage thermique isolant et revêtement anticorrosion optionnels |
| Nettoyage automatique | Double mode ultrason + air comprimé, adapté aux conditions de MES élevées |
| Exploitation et maintenance à distance | Module 4G/Wi-Fi, prend en charge l'étalonnage à distance et le diagnostic de pannes |

Q1 : La concentration de DCO dans les eaux usées de papeterie fluctue considérablement (500~5000 mg/L). Les moniteurs en ligne peuvent-ils s'adapter ?
Oui. L'analyseur NB-CODcr de NiuBoL est équipé en standard d'une fonction de commutation automatique de plage complète, utilisant la méthode au bichromate et la minéralisation à haute température à 165℃, avec un cycle de réponse d'environ 40 minutes. Il est recommandé d'installer un dispositif de filtration avant le point d'échantillonnage pour éviter le colmatage de la canalisation par les matières en suspension fibreuses.
Q2 : Quel est le cycle de maintenance pour l'équipement de surveillance en ligne des AOX ?
La colonne d'adsorption de charbon actif de l'analyseur NB-AOX est remplacée tous les 30 jours, et le catalyseur du four de combustion est vérifié tous les 6 mois. L'équipement a une fonction d'alarme de réactifs restants et peut envoyer des rappels de maintenance via la plateforme à distance.
Q3 : La surveillance des métaux lourds au point de rejet de l'atelier de désencrage nécessite-t-elle un prétraitement d'échantillon séparé ?
Oui. Les métaux lourds dans les eaux usées de désencrage existent partiellement sous forme complexée. Le système NiuBoL intègre un module de minéralisation UV, qui effectue automatiquement la minéralisation avant la mesure, convertissant les métaux lourds complexés en ions libres pour la détection.
Q4 : Comment connecter uniformément les équipements de plusieurs points de surveillance au système de contrôle central ?
NiuBoL fournit le terminal d'acquisition de données NB-DTU, qui prend en charge la convergence de 8 voies RS485 et téléverse vers le SCADA de contrôle central via Ethernet ou 4G en utilisant le protocole Modbus TCP. Il fournit également une interface OPC UA, compatible avec les principaux logiciels de configuration tels que WinCC et KingView.
Q5 : Comment garantir la précision de la surveillance de la couleur au point de rejet final lors des fluctuations de dosage des agents de décoloration ?
Utilisant la méthode colorimétrique au platine-cobalt (GB 11903), le NBL-Color de NiuBoL a des fonctions d'étalonnage automatique du zéro et d'élimination des bulles. Pour les échantillons extrêmes avec une couleur > 500 fois, l'équipement peut effectuer une dilution automatique avant la mesure.
Q6 : Les eaux usées de papeterie contiennent de grandes quantités de Ca²⁺ et SO₄²⁻. Quelle est la durée de vie de l'électrode de pH ?
Le Ca²⁺ forme facilement des dépôts de sulfate de calcium à la jonction liquide de l'électrode. L'électrode de pH NiuBoL adopte une jonction liquide ouverte et un système d'électrolyte sous pression, combiné à un programme de lavage acide automatique hebdomadaire, avec une durée de vie typique de 12 à 18 mois dans les eaux usées de papeterie.

NBL-WQ-CL Capteur de qualité d'eau Capteur de chlore résiduel en ligne.pdf
NBL-WQ-DO Capteur d'oxygène dissous par fluorescence en ligne.pdf
NBL-WQ-NHN Capteur de qualité d'eau Azote ammoniacal.pdf
NBL-WQ-COD Capteur de qualité d'eau DCO en ligne.pdf
NBL-WQ-PH Capteur de qualité d'eau pH en ligne.pdf
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