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Connaissances produit

Paramètres clés et solutions de surveillance en ligne pour les stations de surveillance de la qualité des eaux usées des usines papetières

Temps:2026-05-08 15:21:53 Popularité:4

I. Caractéristiques de pollution et logique de surveillance des eaux usées de papeterie

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.

Capteur de qualité d'eau.jpg

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.

II. Principes de disposition des stations de surveillance et planification des points

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 surveillanceConditions d'applicationObjectif technique
Point de rejet de l'atelier de blanchiment au chlore élémentairePapeteries utilisant des procédés de blanchiment au chloreSurveiller la génération et le rejet d'halogènes organiques adsorbables (AOX)
Point de rejet de l'atelier de désencragePapeteries avec procédés de désencrage et rejets de métaux lourdsContrôler la pollution par les métaux lourds et prévenir l'empoisonnement des systèmes biochimiques en aval
Point de rejet finalTous types de papeteriesDéterminer si l'effluent global répond aux normes de rejet

Capteur de surveillance de la DBO et capteur industriel.png

III. Paramètres clés et solutions de surveillance en ligne pour chaque point de surveillance

3.1 Paramètres de surveillance du point de rejet final de l'entreprise

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 surveillanceUnitéSignification techniqueÉquipement NiuBoL recommandé
Débitm³/hCalculer la charge totale de pollution et fournir une base de facturationDébitmètre électromagnétique NBL-FM
pHAffecte les procédés en aval et l'écologie du milieu récepteurpH-mètre en ligne NBL-WQ-pH
CouleurfoisReflète l'efficacité du traitement de décoloration, indicateur sensorielChromamètre NBL-Color
DCOmg/LIndicateur central de pollution organique, détermine la conformité des rejetsAnalyseur par méthode au bichromate NB-WQ-CODcr
Azote ammoniacalmg/LAffecte l'eutrophisation des masses d'eauMéthode à électrode sélective NBL-WQ-NH3-N
Matières en suspension (MES)mg/LReflète indirectement les effets de sédimentation et de filtrationTurbidimètre/ Mètre MES à diffusion infrarouge NBL-SS
Phénols volatilsmg/LComposés organiques toxiques avec des limites strictesAnalyseur de phénols dédié NBL-Phenol
Matières dissoutes totales (TDS)mg/LReflète l'accumulation de sels et affecte la réutilisationSonde conductivité/TDS NB-Conductivity

3.2 Point de rejet de l'atelier de blanchiment au chlore élémentaire

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 surveillanceUnitéDescription
Débitm³/hCalculer le rejet total d'AOX
AOXμg/L ou mg/LDéterminé par méthode coulométrique ou chromatographie ionique après adsorption sur charbon actif

3.3 Point de rejet de l'atelier de désencrage

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 surveillanceMéthodeDescription
Plomb total, Chrome total, Cadmium totalVoltammétrie à redissolution anodique ou méthode colorimétriqueLe prétraitement nécessite une minéralisation pour distinguer les états dissous et particulaires

Capteur de chlore résiduel.png

IV. Intégration technique du système de surveillance en ligne NiuBoL

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 :

CaractéristiqueSpécifications techniques
Protocole de communicationModbus RTU (standard), Profibus DP, HART, EtherNet/IP (optionnel)
Téléversement des donnéesPrend en charge le protocole MQTT, peut se connecter aux collecteurs de données du bureau de l'environnement et aux plateformes tierces
Niveau de protectionIP65 (armoire extérieure), traçage thermique isolant et revêtement anticorrosion optionnels
Nettoyage automatiqueDouble mode ultrason + air comprimé, adapté aux conditions de MES élevées
Exploitation et maintenance à distanceModule 4G/Wi-Fi, prend en charge l'étalonnage à distance et le diagnostic de pannes

Capteur de qualité d'eau.jpg

FAQ

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.

Méthodes de surveillance de la qualité de l'eau.jpg

 Fiche technique des capteurs de qualité d'eau

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

NBL-WQ-EC capteur de conductivité de qualité d'eau.pdf

NBL-WQ-BOD-4A Capteur de DBO en ligne.pdf

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