一、現場校正方法
標準溶液の準備:実際の汚泥濃度に近いシリーズの標準溶液を選択し、その安定性を確保する。例えば、一般的な汚泥濃度範囲をカバーする0〜10 g/Lの標準懸濁液を構成することができる。
環境条件制御:環境温度を校正するには0〜50℃に安定し、温度変動がセンサ感度に影響を与えないようにする必要がある。同時に、強い電磁干渉がなく、センサーの取り付け位置が直射日光と激しい振動を避けることを確保する。
キャリブレーション手順:
ブランクキャリブレーション:センサーを清浄水に置き、背景干渉を除去する。
標準溶液測定:標準溶液を1つずつ注入し、各濃度での測定値を記録し、各溶液は少なくとも3回測定して平均値を取る。
定格曲線の確立:線形回帰フィッティング測定値と標準値を通じて、定格曲線を確立し、傾きが1に近く、切片が0に近いことを確保する。
二、パラメータ最適化戦略
応答時間の調整:プロセスの需要に応じて応答時間を設定し、例えば急速に変化する汚泥界面は10秒に短縮でき、安定運転状況は600秒に延長できる。
閾値と修正因子の設定:異なる汚泥特性に対して閾値を調整し、例えば低濁度水源水処理において、閾値下限を0.3 g/Lから0.1 g/Lに下げ、低濃度汚泥の検出精度を向上させる。
センサの取り付け最適化:沈殿池のタイプに基づいて取り付け位置を調整し、例えば幅流沈殿池はスラッジブリッジに取り付けられ、平流沈殿池は中間部に取り付けられる。
三、データ検証方法
即時検証:校正後直ちに標準溶液で再測定し、偏差は許容範囲内である必要がある。
実際のサンプル比較:実際の汚泥サンプルを採取し、実験室の方法で濃度を測定し、計器の結果と比較し、偏差は技術要求に合致しなければならない。
長期安定性追跡:固定周期によって安定運転状況下の汚泥サンプルを収集し、計器測定値を記録し、データが長期にわたって正常区間で安定することを確保する。