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垃圾渗滤液处理工艺比选、工艺选择的原则

渗滤液处理工艺的现状评述:以前采用的自然降解净化法因对环境污染严重,已不允许再使用。目前主要采用人工降解净化法,它利用渗滤液的可生化性,通过人工设置的设施、设备,让渗滤液通过厌氧、好氧以及静置、沉淀等方法得到净化,达到有效地消除渗滤液污染环境的目的。国内外的主要处理方案分为:场外处理和场内处理。

场外处理主要指垃圾渗滤液与城市生活污水合并处理,利用生活污水对高浓度的垃圾渗滤液进行稀释,然后进行处理,这种方法可以节省单独设立垃圾渗滤液处理系统的费用,而且可以降低渗滤液处理成本。缺点是垃圾渗滤液的输送造成比较大的经济负担,而且渗滤液所特有的水质特征会对城市生活污水处理厂的运行造成冲击,甚至破坏城市污水处理厂的正常运行。

场内处理主要指渗滤液向库区喷洒,或者在附近建立一座污水处理厂,从经济上考虑不大适合。

垃圾渗滤液的处理是城市生活垃圾卫生填埋工程必不可少的部分,目前垃圾渗滤液的处理方法主要是生物处理、物化处理和土地处理。

土地处理

土地处理主要通过土壤颗粒的过滤,离子交换吸附和沉淀等作用去除渗滤液中悬浮颗粒和溶解成分。通过土壤中的微生物作用,使渗滤液中的有机物和氨氮发生转化,通过蒸发作用减少渗滤液量。目前用于渗滤液处理的土地法主要是回灌和人工湿地。

渗滤液回灌作为填埋场渗滤液处理方法之一,目前在国外已得到广泛应用。据估计,英国50%的填埋场进行了渗滤液回灌。对回灌法的研究国内也有较多,对其去除机理,国内有人作过实验研究,详细研究了渗滤液回灌的影响因素,发现在实验所用的亚粘土中加入一定比例的细砂,改善了覆盖土层的透水性和透气性。当进水负荷为6.6~115g/(m2•d)时,运行两个月,COD去除率可到98%左右。

回灌法在国内一些渗滤液处理中开始生产性应用。人工湿地是近几年出现的一种新处理工艺。对于垃圾渗滤液的处理,国外应用较多。TjasaBulc建造一个450m2的人工湿地对渗滤液处理进行研究,结果发现COD去除率为68%、BOD5去除率为46%、NH3-N去除率为81%、Fe去除率为80%。CraigD.Martin建造一种长度与宽度比为10∶1,深度为0.5m,种植了各种水草的人工湿地,并进行了处理营养物质的研究。

美国纽约州Ithaca填埋场在1989年开始采用潜流式湿地处理垃圾渗滤液。北欧芬兰Escambia的Perdido填埋场在寒冷的气候条件下运行人工湿地系统至今已经有13年的历史,仍然可以正常的发挥功用。挪威、加拿大、英国、斯罗文尼亚和波兰等许多国家都成功地应用了人工还比较少。

土地处理系统多用于城市污水处理,在垃圾渗滤液的处理中的应用比较少,施浇垃圾渗滤液后土壤的养分含量提高,通气空隙增多,土壤的肥力明显提高,但是对于垃圾渗滤液中的重金属和有毒有害物质则无法处理。

渗滤液的物化处理

物化处理方法主要是利用物理和化学手段去除废水中的污染物,其主要运用于渗滤液处理中的方法有:活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、膜渗析、汽提、湿式氧化等多种方法。和生物法相比,物化法受水质、水量变化影响小,出水水质稳定,尤其对BOD/COD较低而难以生物处理的垃圾渗滤液有较好的处理效果。由于物化法处理费用较高,一般用于渗滤液预处理或深度处理。

活性炭用于垃圾渗滤液处理的状况

利用吸附作用进行物质分离已经有很长的历史,常用的吸附剂有活性炭、沸石、粉煤灰及城市垃圾焚烧炉底渣等。在渗滤液处理中,吸附剂主要用于脱除水中难降解的有机物、金属离子和色度等。用铝土矿吸附渗滤液,有48.93%的有机物被去除。若用生物活性颗粒炭,即在活性炭上驯化培养生物膜降解渗滤液中有机物。实验表明。用生物活性炭吸附处理渗滤液或者高浓度的有机废水具有很大的潜力。

混凝法在垃圾渗滤液处理中的应用状况

用聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,复合混凝剂(90%PAC+10%PAM)及试剂A(一种壳聚糖)等4种混凝剂在不同的pH及不同的投加量的情况下,对垃圾渗滤液COD的去除效果进行了比较分析。垃圾渗滤液原液CODCr浓度为3927mg/L。实验结果为,在pH值5.5至8时,复合混凝剂投加量为400mg/L时,对COD的去除率分别为38.63%和37.84%;试剂A在pH为8,投加量为100mg/L时,对COD的去除率达到39.85%。

物化法和生物处理相比,物化法受水质水量的影响程度较小,出水水质比较稳定,尤其对BOD5/COD比值较低,对难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。理论上讲物化处理可以去除废水中的所有污染物,所以物化处理一般作为垃圾渗滤液处理中的预处理和深度处理,前期的物化预处理可以去除大部分垃圾渗滤液中的有毒金属离子和SS。物化处理还能去处一些很难生物降解的有机物(腐植酸、富烯酸和卤代烃类化合物),所以物化处理方法又常放在垃圾渗滤液的深度处理中。

国外对于物化处理的方法研究的也比较多,并且多为膜处理、光催化氧化等,比较先进的化学技术的研究。G.Baccmgarten和C.F.Serfriend以纤维过滤膜取代反渗透膜,对渗滤液后处理进行了研究,结果认为前者更经济。Soo-M.Kim等则以经典的Fe2++H2O2反应与紫外光结合,进行渗滤液处理的研究,其COD去除率不低于70%,当光辐射为80kW/m3时可以提高氧化率6倍,当光辐射提高到160kW/m3时,降解速率会提高1倍。

生物处理

垃圾渗滤液的生物处理主要是指依靠处理系统中的微生物的新陈代谢作用以及微生物絮体对污染物的吸附作用来去除渗滤液中的有机污染物的废水处理方法,可分为厌氧和好氧处理两种。国内外用于垃圾渗滤液处理的方法主要有厌氧处理系统、好氧处理系统等处理方法。

zui普遍的渗滤液处理方法包括延时曝气、生物转盘以及曝气稳定塘,这些方法对降低垃圾渗滤液中的BOD5、COD和氨氮都取得一定的效果,还可以去处另一些污染物如铁、锰等金属离子。

目前,国内外处理垃圾渗滤液主要为生物处理方法,生物方法对于易生物降解的废水可以有很好的去除效果,而且工艺比较成熟、运行费用较为低廉。但是对于浓度很高、可生化性较差的有机废水来讲,采用常规的生物处技术难以达到令人满意的效果。垃圾渗滤液中COD、氨氮、金属离子浓度都很高,这些特点均限制了常规的生物处理方法在垃圾渗滤液处理中的运用。

如果在处理系统中提高污泥浓度,延长污泥停留时间,可以提高废水的处理效果。提高污泥浓度可以使系统中污泥负荷降低,提高系统对废水中有机物的去除效果。延长污泥停留时间会使系统中的微生物种群发生变化,有利于硝化菌的生长和驯化具有去除难降解有机物能力的新型菌种。

近年来,国内外出现了一种新型的水处理技术――膜生物反应器(TMBR)。TMBR是膜分离技术和活性污泥法相结合的一种新型水处理技术,利用膜的截留作用使微生物完全被截留在生物反应器中,实现水力停留时间和污泥龄的完全分离,从而保证了系统中维持高浓度的污泥龄很长的活性污泥。由此可见,TMBR对于处理难降解的有机废水和高浓度氨氮废水方面有着很大的优势。

膜法

膜法包括:超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透(RO)等,主要优点是:

一是过滤精度比较高,膜的孔径比较小,特别是反渗透膜孔径一般在0.1μm~1μm,能去除细菌、微生物、溶解盐等。目前在海水淡化,纯净水、高纯水、物料分离、浓缩中广为应用。二是运行不容易受环境的影响,对反渗透影响比较大环境因素主要是压力,温度、进水水质。这些量可以测量,并且可以控制。

但膜技术也有其不足之处主要有:

*,当进水污染物浓度较高时,进水的渗透压就特别高,就需要进水有较高的压力克服渗透压,才能实现物料分离。因此,其在处理污染物浓度较高的废水时其运行压力高,能耗大。特别是对于反渗透,它的运行压力比较高,能耗较大。纳滤系统则相对反渗透系统运行压力低,能耗较小。

第二,也是zui为重要的一方面就是:膜法是一种纯粹的物理分离,因此膜法本身不能消解污染物,它只能把水和污染物分离,而不能降解污染物,更不能实现污染物的无害化和资源化。其分离处理出来的污染物浓度是进水浓度的3~5倍,这种浓溶液比原液更难处理,更容易造成环境的破坏。

正是因为膜法这种特点,使其较多的应用于物料的浓缩,回收,而很少单独应用于高浓度有机物废水的处理,其只能在高浓度有机废水的处理中起辅助作用。且反渗透积累盐分,增大电导率。

厌氧+好氧法+膜法

厌氧处理法以厌氧反应器的应用zui为广泛,目前实际用于生产的主要有普通厌氧反应器、升流式厌氧污泥床(UASB)、内循环厌氧反应器(IC)、厌氧流化床反应器、厌氧固定床反应器(厌氧滤池AF)、厌氧旋转接触反应器以及上述反应器的组合型如厌氧复合反应器(UBF)等;

好氧处理法主要有A/O-TMBR生化反应池法、A/O法,TMBR法、生物膜法等,对于垃圾渗滤液处理,目前常用的好氧法主要为具有延时曝气功能的A/O-TMBR生化反应池与TMBR法。

膜法,特别是纳滤(NF),过滤孔径在1μm,可以去除水中粒径较小的杂质,且运行压力较低。因此,将把它作为终端工艺应用在渗滤液处理工程中,和反渗透膜(RO)结合使用,可以确保渗滤液处理系统zui终出水指标达到循环水系统补充水使用要求。

该工艺在充分利用生化处理能够比较彻底的降解有机物的特点,可以zui大限度的降解污染物,使其减量化,特别是厌氧反应产生的生物气体是一种比较环保的能源,这样就是污染物资源化。同时,利用膜法这种处理精度高的物化处理方法,可以有效的保证出水的水质,特别是对于垃圾渗滤液这种污染物含量较高的废水。

因此,采用该工艺组合处理高浓度的垃圾渗滤液是目前确保出水稳定达标的zui可行技术路线,CODcr、BOD5、氨氮和色度的去除率均很高,完全可以达到国家有关的排放标准。该工艺是目前不管在国外还是在国内应用zui多的,工程经验比较丰富的渗滤液处理方法。

A/O+膜法

A/O法采用较高的污泥浓度,去除90%左右的COD与NH3-N,这种方法在日前的工程实例中可以达到更好的处理效果与更长更稳定的运行效果。

基于以上的评述,本项目拟采用厌氧处理法的工艺。

总体来讲,充分认识渗滤液的特点,结合当地实际情况,尽可能采用先进、稳定、高效的工艺技术至关重要。

垃圾渗滤液工艺选择的原则

应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正的彻底的减小、消除污染物对环境的危害。

处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。

垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD5,还是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理组合工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。

根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。

渗滤液处理工艺流程

工艺流程

针对垃圾渗滤液的特点,并结合垃圾处理场的地理位置,经各种处理工艺的技术、经济比较zui终确定工艺如下:

工艺流程说明

垃圾焚烧发电厂的垃圾渗滤液经专用的收集管道汇入调节池,渗滤液经过调节池反应后进入混凝沉淀池。从混凝沉淀中污泥经过管道送至污泥池,出水自流至均衡池,由泵提升进入厌氧反应器中发生反应,然后流入一级A/O。通过一级A/O降解90%以上有机物以及氨氮,然后进入二级A/O处理单元。

二级A/O处理单元的降解其余的有机物以及氨氮。TMBR系统外置于A/O池,实现泥水分离,保证TMBR出水的稳定性。TMBR的产水通过设置在纳滤进水箱后的提升泵增压进入NF系统。NF系统对于二价离子有着很好的截流作用,工程实例表明NF膜对于二价离子的截流可以达到80%以上,同时对于NH3-N的截流效率也有15%左右,保证了系统处理的稳定性,同时也为RO膜组件的长期正常使用奠定了基础。经过NF系统处理后,RO系统的使用寿命可以达到3年以上。

A/O池产生的剩余污泥进入污泥他,经浓缩、脱水处理后的污泥会经过飞灰固化、入炉焚烧、外运。

城市污水排放标准

  

COD:

    水样与特制试剂在消解器中进行快速氧化还原反应,反应后产生三价铬离子,通过分光光度法测定其浓度,从而得出相应COD值。

氨氮:

以游离态的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用分光光度法的测定。

总磷:

在中性条件下用过硫酸钾使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,该络合物的色度与总磷的含量成正比,可用分光光度法的测定。

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水质问题越来越引起国家与人们的重视,随着经济的增长,水质污染问题也越来越严重,工业水与生活用水的随意排放,使得我们的生活环境越来越恶劣。在工业用水加紧监控的同时,饮用水安全问题也占着非常高的关注比重。近日,水质检测仪器助理沈阳水质检测,结果显示饮用水超标仍较为严重。

图:饮用水水质检测

近日,辽宁沈阳市12个集中式生活饮用水水源中,有10个水源达标,达标率83.3%,比上月份降低0.7%。2个水源超标,超标率16.7%。

近日,沈阳市环保局公布沈阳市2016年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告。今年7月,沈阳市集中式生活饮用水水源监测水量5043.48万吨,其中达标水量4801.65万吨,达标率95.2%;超标水量241.83万吨,超标率4.8%,超标污染物为锰,是地质原因造成锰超标。

沈阳市集中式生活饮用水水源包括地表水水源和地下水水源。其中,地表水水源为异地取水的抚顺大伙房水库,沈阳市共设3个监测点位,分别为沈阳水务集团第八水厂、圣源水务东净水厂、圣源水务西净水厂;地下水水源共设9个监测点位,分别为沈阳水务集团第一至第九水厂。

3个集中式生活饮用水地表水源监测达标率为100%。9个集中式生活饮用水地下水源中,有7个水源地达标,达标率77.8%;2个水源地超标,超标率22.2%,超标项目为锰。

对于锰含量超标主要是因为沈阳市属于地质结构中铁、锰高富集区,易造成地下水中锰含量超标。

集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。

饮用水安全问题让我们不得不重视,在政府相关部门加大监测力度的同时,作为公民的我们,在做好自己自身责任的同时,也要尽好我们的监督责任,当发现饮用水不达标现象的时,及时进行举报。

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近几年养殖实践证明,亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题,往往给养殖户带来比较惨重的损失。当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药,但实践中,可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。措施虽然很多,但如何合理灵活选择却让许多鱼病防治工作者和养殖户犯难。笔者针对当前养殖中亚硝酸盐的控制方法及其效果进行了归纳与总结,供大家。

一、直接降解法

1、氧化法

亚硝酸根离子中的氮为中间价态,具有被氧化的特性。当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态,发生得失电子的变化而被氧化,最终NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多,如:臭氧、双氧水、次氯酸钠等很多物质,但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。

用强氧化剂来氧化NO2-离子使其成为NO3-离子的优越之处在于反应速度快、成本低、氧化效率高。但在实际生产中很少采用这种方法来降解亚硝酸盐,主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐减降解率低(低浓度下降解亚硝酸盐效果不明显,高浓度下会造成药害),此外氧化法降解亚硝酸盐还存在容易反弹的弱点。在生产中出现以下情况时优先选择这种方法:①正常预防消毒,但亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,可以选用颗粒型三氯异氰脲酸(如氯立得,能直接到达池底,改良底质,控制亚硝酸盐的生成)全池抛洒,既预防了鱼病又能控制亚硝酸盐;②爆发鱼病需要消毒,亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时,优先使用二元二氧化氯,既杀灭了病原体,又改善了环境,缩短了康复时间。

2、还原法

近几年来,有些专家在研究时,利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点,考虑使用某种还原剂将NO2-还原降解为易挥发气体而自动脱离反应体系。例如张秀云发现铸铁屑对NO2-有一定的脱除效果,且随铸铁屑量的增加,脱除效果增加。根据标准氧化还原电位可知,在弱酸性条件下,Fe能将亚硝酸盐转化为N2或氨态氮;薛丽等采用铵盐法在100℃下对含亚硝酸钠的废水处理1h后,废水中NO2-含量达到排放标准。该方法的基本原理是:NH4++NO2-→NH4NO2→N2↑+H2O。类似的研究很多,但这些化学反应是需要条件的,仅适合工业水处理。经过水产药品研究者的努力,已寻找到了一种适合养殖水体使用的安全经济的还原剂——亚硝酸盐降解剂(出于企业利益,笔者不便公开),并经过先进的制剂技术加工成多个剂型在市场上销售。

该亚硝酸盐降解剂原料成本低廉,约4000元/吨,适合渔药企业生产,因此在降亚产品中占有率较高。该类产品在使用中具有以下优点:

①降解迅速,从洒入水体到反应结束,仅5个小时左右,特别适合虾类亚硝酸盐中毒急救;

②安全环保,该药结构简单,在水体与亚硝酸盐反应后迅速降解,对养殖动物无毒副作用,也不会引起养殖水体二次污染,值得注意的是该药剂可以在雨天使用;

③脱氮彻底,该药将亚硝酸盐态氮直接还原成氮气挥发到空气中,而采用氧化法生成的硝酸根离子可能会在反硝化菌作用下回流成亚硝酸根;

④降解率高,最高能达到90%以上,是其它方法无法比拟的。使用还原法和氧化法存在同样的弱点,就是维持时间短,水体亚硝酸盐容易反弹。

3、物理吸附法

物理吸附法是使用具有高吸附能力的物质,如沸石粉、硅胶、活性炭、海泡石等吸附剂,将亚硝酸根吸附在其结构中。这种方法在生产中广泛使用,许多底改产品均含有吸附剂成分。其优点是作用时间短、成本低。缺点是用量大,如沸石粉,50—100公斤/亩。

4、肥水法

亚硝酸盐富含氮肥,是藻类生长繁殖的基本营养。因此,加快水体藻类生长繁殖速度,能有效降低亚硝酸盐的浓度。生产上做法是使用单细胞植物生长调节剂(复硝酚钠、生化黄腐酸、腐植酸钠、氨基酸等)、光合作用催化剂、微量元素、硅肥等来实现的。值得注意的是当水体亚硝酸盐偏高,说明氮肥是比较充足的,不要再使用氮肥,加重水体氮循环负担,可以施加磷肥,达到“以磷促氮”的目的。

肥水法降解亚硝酸盐在现代生态养殖中值得推广,但受以下条件制约:

①水体透明度要求大于30厘米,如果是因有机质、碎屑等造成的透明度低应泼洒絮凝净化剂;

②未来三到五天天气晴好,气温适合藻类繁殖;

③水体亚硝酸盐浓度0.4毫克/升以下,还未对养殖动物造成影响时;

④水体藻相均匀,如果有害藻占上风,应先进行换水、投放优良藻种等措施;

⑤对水样镜检,如果浮游动物太多,应先泼洒杀虫剂。例如在轮虫危害比较严重地区,如果不先把轮虫杀灭掉,无论采取那种方法都很难将亚硝酸盐处理掉。

5、细菌分解法

目前我们知道的是两类细菌:硝化菌和反硝化菌,硝化菌能将亚硝酸盐转化为硝酸盐,需要在有氧条件下进行;反硝化菌在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成N2或氮氧化合物。

市场上许多降亚产品都标示主要成分为硝化菌和反硝化菌,但都没有在实践中表现出理想的效果,只能说起到预防和缓解作用。从理论上说,硝化菌和反硝化菌是能够降低亚硝酸盐的,但是因为它们是化能自养菌,生长繁殖速度慢,要20小时以上才能繁殖一代,加上菌类保存技术、投放后到水体成活率高低、水体环境等各方面影响,造成了硝化菌和反硝化菌降解亚硝酸盐不理想。更重要的是,假如塘中的溶解氧不足的话反硝化作用会更容易发生,反硝化作用可能会把硝酸盐还原为亚硝酸盐,反而使亚硝酸盐在一定的时间上升,所以要慎重。

新研究表明硝酸盐还原为亚硝酸盐是由异化硝酸盐还原酶参与进行的。笔者已成功研制出异化硝酸盐还原酶钝化剂,其具有专性一,不影响其它微生物生化酶活性。试验表明,池塘施入这种钝化剂后,提高硝化细菌的生长速率和硝化速率,在30—40天内将亚硝酸盐控制在安全浓度范围内。该药剂几乎不受水体环境影响,有望能彻底解决亚硝酸盐困扰水产业这一世界性难题。相关试验还在进一步完善中。

二、间接控制法

1、换水

换水是生产中经常使用的方法同时也是养殖管理的需要。该方法适应于水源充足、进排水方便的小型养殖水体,要求遵循换水的基本技巧,切忌大排大进。换水法控制亚硝酸盐存在治标不治本的弱点,宜结合使用底质改良剂。

2、微生物法

当前使用的微生物主要有光合细菌、芽孢杆菌、EM菌、乳酸菌、放线菌等几大类,硝化细菌与上述微生物的不同之处在于:硝化细菌能吸收利用水中高浓度的亚硝酸盐,将其转化为硝酸盐、氮气等无害物质,而上述微生物对亚硝酸盐没有这种降解功能。它们的作用机理主要是修复水体微生态环境,改良水质和底质,间接增加水体溶解氧,保证硝化、反硝化的正常循环。有了这点认识后,我们应该走出光合细菌、芽孢杆菌、EM菌能降解亚硝酸盐的误区,它们起到的作用只是改良环境,修复水体微生态环境的功能。我们可以将其作为防止亚硝酸盐偏高的一种日常管理措施。当水体亚硝酸盐浓度高于0.5毫克/升,不宜立即使用上述微生物,特别是芽孢杆菌,会在短时间内导致亚硝酸盐浓度上升。针对着种情况,我们应该采取速效方法将亚硝酸盐浓度降低到对养殖动物无害的水平,然后再来考虑使用上述微生物。

在实际生产中,还有很多方法来控制亚硝酸盐偏高带来的危害,例如各种增氧途径来提高硝化菌效率,使用底质改良剂,泼洒红糖、食盐、硫代硫酸钠等,无一例外,它们不能解决根本问题。仅起到缓解、控制等作用。

领悟COD传统回流消解仪更好的操作步骤

   COD分析仪全面超越上一代产品,具有扩展性更好,准确性更高,维护量更低的特点。此外,COD分析仪将使在线结果的获取变得更加容易、快速。COD分析仪与实验室滴定法比对,是精准、快速COD检测的理想选择。COD分析仪采用先进的自动控制及计算机技术,在保证数据准确的前提下,实现了实验室COD批量自动化分析,可大大降低工作强度,提高工作效率。

  COD分析仪性能特点:

  1.传感器直接浸没在待测水样中,无需样品输送及预处理

  2.COD分析仪响应快速,真正的实时连续监测

  3.精密光学组件,在紫外可见波段内测试准确

  4.COD分析仪采用先进的光谱分析技术来抑制周边环境及浊度的干扰,可取得比普通的双光束测试技术更好的效果

  5.自动空气吹洗,可大大延长系统连续运行时间,几乎免保养

  6.采用光度法测试,节省了大量的试剂消耗

  COD分析仪专为操作舒适及简单的例行测试而设计,广泛应用在工业过程及污水分析中。最新开发的光路系统不含移动件,消除了机械磨损,配有最新的电子线路。当用户打开翻盖后,仪器自动开机,检测光路系统,翻盖不仅有保护作用,上面还有简明操作指南,方便查阅。大尺寸LCD显示内容布局合理,清晰明了,而且在操作中还可显示操作向导。



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COD分析仪能够快速测试

  

市面上出售的纯净水等可否用来配制我们的试剂:

1、我们实验中用到的水能够适用于一般实验工作即可,但市面上出售的纯净水规格要求各不相同,不能够完全符合我们配制试剂的要求。经过实验屈臣氏纯净水可用于我们的实验。

2、影响纯水质量的三个主要因素,即空气、容器、管路:在实验室中制取纯水,不难达到纯度指标。一经放置,特别是接触空气,其电导率会迅速下降。例如,我们平常检测总磷和氨氮,无论用蒸馏水或离子交换水只要新制取的纯水都使用。一旦放置,空白值便显著增高,主要来自空气和容器的污染;玻璃容器盛装纯水可溶出某些金属及硅酸盐,有机物较少,聚乙烯容器所溶出的无机物较少,但有机物比玻璃容器略多;出水导出管,在瓶内部分可用玻璃管,瓶外导管可用聚乙烯管,在zui下端接一段乳胶管,以便配用弹簧夹。

废水中总磷总氮超标的解决办法

  

氨氮合乐彩票app哪家好

“氨氮合乐彩票app哪家好!”相信很多用户在初步接触氨氮快速合乐彩票app的时候,都会问出这样的问题,而网上的回答,基本上都属于王婆卖瓜自卖自夸,其可信度不得不令人怀疑。

记得在之前我曾经写过一篇《哪家的快速COD合乐彩票app好用》,有兴趣的朋友可直接点击进去看一下,在该文章中其实我已经说得很清楚了,我的观点是:作为COD合乐彩票app厂家、氨氮合乐彩票app厂家,既然做了这么多年,而且在行业内还能稳步的发展,这已经足以说明这样的厂家有着足够的实力,或许每个厂家的技术标准都会有所偏重,但却不应该“大言不惭”的说自己的产品是最好的。

当然我们不排除有的氨氮合乐彩票app厂家,各项技术指标都做的不错,对于丁当科技来说,我们从来都不妄自菲薄,我们的各项技术指标也都能经得住千千万万用户的长期考验,但我们却也不会说我们的仪器是业界第一、国内最好之类的话语。

在长期的用户体验与调查中我们知道,其实是没有最好的仪器的,只有最适合的仪器,在《哪家的快速COD合乐彩票app好用》这篇文章中,我说了,只有最适合自己使用的仪器才是最好的仪器,因为每个用户所关注的重点不同,要求也不同,某项技术做的再好,用户用不到,那也是白搭,而各项技术都做到国际领先标准,但其中一项如测定量程不够,同样是不合适。

因此,总结一下就是说,一个好的氨氮合乐彩票app,就好比是一件好的衣服,样子做的再好,材料质量选择再优质,但不合身我们同样不会去买,在选择氨氮合乐彩票app的时候,我们应该充分考虑自身需求,然后针对自己最关注的几个点进行考证,相信我们一定能够选择出最适合自己使用的氨氮合乐彩票app。

氨氮合乐彩票app是否需要消解_氨氮测定

  

COD氨氮合乐彩票app/水质检测仪 型号:SCH-CN-201A

技术指标
1. 测量范围:(可扩展范围)
COD:5~2000mg/L
氨氮:0.02~25mg/L
2. 示值误差:
COD:≤±5 %
     氨氮:≤±3%(F.S)
3. 重复性  :≤3%
4. 抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
5. 温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷消解温度120℃。
6. 控温精度:±0.5℃
7. 控温时间:1~999min可调
8. 消解时间:COD为15min,总磷为30 min
9. 光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
10. 批处理量:16个水样
11. 外形尺寸:COD氨氮总磷合乐彩票app 340mm×250mm×130mm
              消解仪(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
12. 重量:  主机4kg   消解仪6kg
13. 功耗:  <500W
14. 正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
仪器特点
1. 合乐彩票app与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性。
2. 合乐彩票app为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
3. 消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。
4. 操作简单省时。消解比色不需换管。
5. 消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。
6. 可各保存COD、氨氮标准曲线100条及999个测定值,断电不丢失。
7. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
8. 具有出厂工作曲线恢复功能。
9. 具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
10. USB接口,可连接电脑。
配制清单
  主机1台、消解仪1台、消解比色管20支,试管架1个,COD、氨氮各1套试剂,消解防护罩1个,USB线1根,数据采集安装光盘1张,电源线2根,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。

 

 

COD氨氮合乐彩票app的介绍

   氨氮合乐彩票app的原理是使用碱性条件下,溶液中氨氮的热稳定性较差,蒸腾出来后以硼酸吸收,参加混合指示剂然后用硫酸滴定。通常过程是,在蒸馏瓶中参加10ml磷酸,Xml废水的样品,弥补蒸馏水至150ml,然后蒸馏。用50ml硼酸做吸收液,参加甲基红/亚甲蓝混合指示剂后以0.02mol/l的硫酸滴定至呈淡紫色。

  氨氮合乐彩票app的技术特点:

  1.仪器采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。

  2.氨氮合乐彩票app可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。

  3.采用独特光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。

  4.氨氮合乐彩票app独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。

  氨氮测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测,以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。氨氮合乐彩票app可广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。



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氨氮合乐彩票app测定氨氮的最简步骤

  

污水处理新模式与未来前景

在全球能源危机、气候变化和资源紧缺等背景下,污水处理的传统模式也正发生巨大改变,发展节能低碳和污水中可用物质有效循环和深度回用的污水处理新模式,受到了国际社会的广泛关注。

水处理开启新模式未来之路仍需摸索

全球环境卫生事业的迅猛发展也加速了污水处理行业前进的步伐:在过去的10余年间,中国城市污水排放量从329亿吨发展到417亿吨左右,涨幅超过30%;污水处理率更是快速提高,在过去的几年里,中国污水处理率超过了85%,预计在2020年达到95%。尽管如此,随着近年来有关环境可持续发展的呼声越来越大,传统污水处理模式存在的问题也逐渐被社会各界所认识和持续关注。

开启污水处理的全新模式

长久以来,城市污水处理厂的作用被当作是减少污水直排对当地受纳水体的污染。为了达到设定的水质标准,各种技术和手段被叠加或串联使用,主要目的就是将污水中的污染物分离去除或转化为无害物质,从而使水得到净化。为此,污水处理厂除了要消耗大量的电能和絮凝剂、消毒剂等化学药品外,还会有大量的剩余污泥和温室气体产生。据估算,我国污水处理行业的年电耗量占我国总电耗的2-3%。除此之外,污水处理过程中产生的甲烷和氧化亚氮等温室气体,其排放量占我国非二氧化碳排放量的4-5%。

在全球能源危机、气候变化和资源紧缺等背景下,污水处理的传统模式也正发生巨大改变,发展节能低碳和污水中可用物质有效循环和深度回用的污水处理新模式,受到了全国人民的广泛关注。然而,如何认识污水处理模式的环境可持续潜力缺乏科学且系统的方法。

污水处理的净环境效益

针对这一问题,来自中国科学院生态环境研究中心的研究人员提出了净环境效益的概念,即通过技术和政策等多维度去降低污水处理过程中因能耗、化学品使用和温室气体排放等问题产生的环境影响,并最大化循环和回用污水及污泥中的有用物质。针对这一概念,他们构建出面向节能、低碳与资源深度回收的污水处理多目标评估框架,并利用计算模拟与大数据方法,发展了指标权重算法及情景时序预测工具。

研究发现表明:发展节能低碳以及资源回收的污水处理新模式,有助于缓解污水处理过程产生的环境负荷,并显著提高污水处理的环境可持续能力。

其中,发达国家实施新型污水处理模式后,污水处理的环境可持续潜力提高了1.5倍,而该数字对发展中国家而言不到0.6倍。分析进一步指出,发达国家推动模式改革后,污水处理获得净环境效益(NEB>0)的概率约65%,而发展中国家实现同一目标的可能性低于10%。从结果来看,虽然仍存在一定程度的不确定性,但依然给我们传递了非常强的信号:回收污水资源确实有利于提高污水处理的环境可持续能力。

除此之外,研究人员在未来情景分析中指出,全球不同国家地区推动和实施污水处理模式革新所带来的环境可持续潜力存在较大的差异,而发展中国家在借鉴发达国家污水资源化成功案例的同时,可通过减少化学品消耗和促进污水能源回收等策略去发展符合自身发展需要的污水处理新模式。

上述研究让我们对污水处理尤其即将迎来的污水处理模式革新有了深入的认识,该研究进一步完善了污水资源管理与系统评估的研究体系,将为污水处理设施升级改造和未来投资建设提供强有力的决策支持。

污水处理少不了COD合乐彩票app、氨氮合乐彩票app等水质分析仪器的应用,这些都是污水处理的必备仪器,如需要了解更多关于污水处理的信息,欢迎大家继续关注丁当科技官方网站进行了解。www.5117.info

污水处理的特性

  

  ET6505(MD6065)数据型氨氮(N)浓度合乐彩票app产品介绍:

MD100系列便携防水离子合乐彩票app,采用微电脑控制技术,设计精巧便携,新颖独特,适用于实验室和现场使用。具有出厂校准和用户自定义校准功能,样品池设计独特,便于测量和维护。数据存储功能,背景灯显示。
便携防水设计,全新人性化防水设计
16组数据存储功能,可以随时调阅
红外数据数据传输功能
采用具有温度补偿的LED光源,独特微电脑控制技术
采用预制试剂,大大节约您的时间,测量快速准确
易读背景灯显示屏,良好的GLP功能
具有出厂校准和用户自定义校准功能
防水样品池便于测量和维护

ET6505(MD6065)数据型氨氮(N)浓度合乐彩票app技术参数:

MD6065(ET276065、ET270055)型氨氮浓度合乐彩票app 量程 0.00 to 0.80 mg/L N 解析度 0.01mg/L 精度 读数的±1%±0.02mg/L 数据存储 16组数据存储,可以随时调阅,良好GLP功能 数据传输 红外数据传输功能 光学系统 528 nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统 校准模式 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 供电方式 4节AAA电池,具有自动关机节电功能 尺寸重量 0 to 40℃;RH 30 to 90% 无冷凝 尺寸重量 155×75×35mm/260g 国际认证 CE认证 标准配置 MD6065 氨氮测定主机、ET535500试剂、Φ24mm 玻璃比色皿×3个、碾碎棒、清洗刷、比色皿清洗布、9V电池、中英文手册、携带箱



ET6505(MD6065)数据型氨氮(N)浓度合乐彩票app配置:

主机、随机标配ET535500氨氮试剂(粉剂、100)、ET197620(Ø24mm)专用璃玻比色皿(2个)、ET197635比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书、HE721002仪器专用携带箱












 

《》由德国罗威邦Lovibond|英国罗维朋tintometer-罗威邦中国华南区总代理原创提供,转载请注明:http://www.lovib.com/lizi/556.html

GDYS-101SA便携式氨氮合乐彩票app应用领域

  

什么是游离态氨

 

游离态的氨是在利用氯对水进行消毒的时候使用的。在氯消毒过程中,氯和氨被加入水中,以生成氯胺。而没有与氯结合的一部分氨就被称为游离态氨,并以NH4+或者NH3的形式存在于水中,具体是哪种形态是由水的pH值和温度决定的。在中性pH值和环境温度条件下,绝大多数游离态氨是以NH4+的形式存在的。随着温度和pH值的升高,NH3的量会逐渐增加,而NH4+的量会逐渐减少。

企业排污重金属超标3倍以上将被追究刑事责任

  

氨氮浓度合乐彩票app 型号:HI93733A 货号:M7717 氨存在于天然水资源中,也是微生物分解腐烂的动植物体内蛋白质的产物。如果地表水中氨浓度偏高的程度显示家庭用水的污染程度。氨和它的化合物也用做化肥。一般zui理想的解析度不会低过0.1mg/L,通常仅有0.5mg/L。
仪器均经过出厂校准,优良的光学系统设计使仪器不必频繁校准。高精度测量结果,简单操作步骤,使其具有广泛的实验室,现场测量适用性。提示信息可以指导进行日常?D

 
 

氨氮电极检查的方法

   cod恒温加热仪的外部和内部所处的位置不同,要面对的试验环境不同以及需承受的压力也不同,致使了其维护保养也不同。而对于cod恒温加热仪的维护保养是及其重要的,那么cod恒温加热仪的外部与内部保养有什么不一样。

该设备箱体外部每年都需要清洗一次以上,在清洗时用肥皂水进行擦拭。配电室内每年至少进行一次清洗,清洗可以采用吸尘器将室内的灰尘吸除。cod恒温加热仪在使用之前需将内部的杂质清除干净。由节能COD恒温加热器与加热管及空气冷凝管组成。采用导热性能良好铸铝炉体,炉体均布12个恒温加热槽,可同时做12个样品。炉温由温度传感器传输至控制线路,而实现自动恒温。加热管及冷凝管选用硬质料玻璃,热膨胀系数小。使用时在加热管内加入准备消化的水样和试剂,并装上空气冷凝管,放入恒温槽中。在工作温度下(165℃~180℃)保证管内混合剂沸腾良好,回流充分。智能控制可实现自动恒温。采用金属加热板,升温速度快,恒温效果好。通过防水键盘即可实现对仪器参数的标定。

cod恒温加热仪内部保养,加湿器的检查和保养:加湿器里储存的水需每月进行更换。以此保证水质的清洁,加湿盘需每一个月进行清洗一次,确保其水流畅通。超温保护器的检查:当恒温恒湿测试仪在运行时,超温保护器的设定最高值+20℃~30℃。测试仪的箱内温度上升到超温保护的设定点,加热器的供电就会断开。若超温警示灯亮着且风扇依然运转且长时间运行没人看管,在运转前要对超温保护器进行检查。冷凝器的灰尘清除cod恒温加热仪的冷凝器需定期每月进行保养,用真空吸尘器把冷凝器散热网片上带有的灰尘清除或者用高压空气进行喷除灰尘。

如何选择COD测量相关仪器

  

 COD氨氮总磷总氮检测仪  型号:JJG-408S

1. COD测定使用使用美国EPA认可方法,符合HJ/T399-2007标准,测定准确有效。 
2. 氨氮测定使用美国EPA认可方法,符合HJ535-2009标准,测定准确有效。 
3. 总磷测定使用美国EPA认可方法,符合HJ670-2013标准,测定准确有效。 
4. 总氮测定根据GB11894-89设计研发,测定结果准确有效 
5. 采用进口高亮度长寿命冷光源,光学性能极佳,光源寿命长达10万小时。 
6. 大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时。 
7. 消解比色一体,无需换管,测定简单、快速,无安全隐患。 
8. 可保存标准曲线20条及200个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。 
9. 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。 
10. 具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。 
11. 具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。 
12. 消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。通于COD、总磷、总氮等项目的消解。 
检测原理:  
 JJG-408S型COD氨氮总磷总氮合乐彩票app,COD的测定采用消解管密闭催化消解比色法,氨氮测定采用纳氏试剂比色法,总磷采用密闭消解比色法,总氮的测定为碱性过硫酸盐消解光度法,均为美国EPA认可方法。以进口冷光源、窄带干涉技术和微电脑自动处理数据后,直接显示出样品COD、氨氮及总磷值。仪器广泛适用于环境监测、污水处理、化工厂、制药厂、科研单位及大中专院校。 

 

测量参数

COD(化学需氧量)

氨氮

总磷

总氮

测量方法

HJ/T399-2007

《快速消解分光光度法》

HJ535-2009

《纳氏试剂分光光度法》

HJ671-2013

《钼酸铵分光光度法》

碱性过硫酸盐

消解光度法

测量量程

0-10000mg/L(分段测定)

0-50mg/L(分段测定)

0-20mg/L(分段测定)

0-100mg/L(分段测定)

消解温度

165℃,15min

不需消解

125℃,30min

125℃,30min

分辨率

0.001mg/L

准确度

示值误差不超过5%

重复性

相对标准偏差不超过5% 

光学稳定性

≤0.001A/20分钟

仪器尺寸

270mm*220mm*95mm

仪器电源

AC(220V±10%),50Hz

环境温度

5~40℃

环境湿度

≤85%无冷凝

重量

主机<1.4kg,消解器6kg

 

COD氨氮总磷总氮合乐彩票app TD-408

  

工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。工业废水的处理虽然早在19世纪末已经开始,并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践,但是由于许多工业废水成分复杂,性质多变,至今仍有一些技术问题没有完全解决。这点和技术已臻成熟的城市污水处理是不同的。

一、工业废水分类,通常有三种:

1、第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。

2、第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。

3、第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。

前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。

此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。

实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。如炼油厂的蒸馏、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。

二、工业废水处理原则

工业废水的有效治理应遵循如下原则:

1、最根本的是改革生产工艺,尽可能在生产过程中杜绝有毒有害废水的产生。如以无毒用料或产品取代有毒用料或产品。

2、在使用有毒原料以及产生有毒的中间产物和产品的生产过程中,采用合理的工艺流程和设备,并实行严格的操作和监督,消除漏逸,尽量减少流失量。

3、含有据毒物质废水,如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰等废水应与其他废水分流,以便于处理和回收有用物质。

4、一些流量大而污染轻的废水如冷却废水,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和污水处理厂的负荷。这类废水应在厂内经适当处理后循环使用。

5、成分和性质类似于城市污水的有机废水,如造纸废水、制糖废水、食品加工废水等,可以排入城市污水系统。应建造大型污水处理厂,包括因地制宜修建的生物氧化塘、污水库、土地处理系统等简易可行的处理设施。与小型污水处理厂相比,大型污水处理厂既能显著降低基本建设和运行费用,又因水量和水质稳定,易于保持良好的运行状况和处理效果。

6、一些可以生物降解的有毒废水如含酚、氰废水,经厂内处理后,可按容许排放标准排入城市下水道,由污水处理厂进一步进行生物氧化降解处理。

7、含有难以生物降解的有毒污染物废水,不应排入城市下水道和输往污水处理厂,而应进行单独处理。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。

三、工业废水处理方法介绍:

1、含酚废水有何危害,怎样处理?

含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。

含酚废水中主要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼类就会大量死亡。饮用水中含酚能影响人体健康,即使水中含酚质量浓度只有0.002mg/L,用氯消毒也会产生氯酚恶臭。

通常将质量浓度为1000mg/L的含酚废水.称为高浓度含酚废水,这种废水须回收酚后,再进行处理。质量浓度小于1000mg/L的含酚废水,称为低浓度含酚废水。通常将这类废水循环使用,将酚浓缩回收后处理。回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。含酚质量浓度在300mg/L以下的废水可用生物氧化、化学氧化、物理化学氧化等方法进行处理后排放或回收。

2、含汞废水怎样治理,含汞化合物有何特性?

含汞废水主要来源于有色金属冶炼厂、化工厂、农药厂、造纸厂、染料厂及热工仪器仪表厂等。

从废水中去除无机汞的方法有硫化物沉淀法、化学凝聚法、活性炭吸附怯、金属还原法、离子交换法和微生物法等。一般偏碱性含汞废水通常采用化学凝聚法或硫化物沉淀法处理。偏酸性的含汞废水可用金属还原法处理。低浓度的含汞废水可用活性炭吸附法、化学凝聚法或活性污泥法处理,有机汞废水较难处理,通常先将有机汞氧化为无机汞,而后进行处理。

3、含油废水有何特性,怎样治理?

含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。

废水中油类污染物质,除重焦油的相对密度为1.1以上外,其余的相对密度都小于1。油类物质在废水中通常以三种状态存在。

(1)浮上油。油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来。

(2)分散油。油滴粒径介于10一100μm之间,恳浮于水中。

(3)乳化油。油滴粒径小于10μm,不易从废水中分离出来。

由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150一1000mg/L,焦化废水中焦油含量约为500一800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000一3000mg/L。

因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%一80%,出水中含油量约为100一200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。方法之一,是在生产过程中注意减轻废水中油的乳化;其二,是在处理过程中,尽量减少用泵提升废水的次数、以免增加乳化程度。处理方法通常采用气浮法和破乳法。

4、重金属废水来源及其处理原则是什么?

重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。

废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。由于重金属不能分解破坏,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子形态转变成难溶性化台物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的重金属离子转移到离子交换树脂上,经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。

因此,重金属废水处理原则是:首先,最根本的是改革生产工艺。不用或少用毒性大的重金属;其次是采用合理的工艺流程、科学的管理和操作,减少重金属用量和随废水流失量,尽量减少外排废水量。重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,以免扩大重金属污染。

对重金属废水的处理,通常可分为两类;一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除.可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等;二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。

5、怎样处理含氰废水?

含氰废水主要来自电镀、煤气、焦化、冶金、金属加工、化纤、塑料、农药、化工等部门。含氰废水是一种毒性较大的工业废水,在水中不稳定,较易于分解,无机氰和有机青化物皆为剧毒性物质,人食入可引起急性中毒。青化物对人体致死量为0.18,氰化甲为0.12g,水体中青化物对鱼致死的质量浓度为0.04一0.1mg/L。含氰废水治理措施主要有:

(1)改革工艺,减少或消除外排含氰废水,如采用无氰电镀法可消除电镀车间工业废水。

(2)含氰量高的废水,应采用回收利用,含氰量低的废水应净化处理方可排放。回收方法有酸化曝气—碱液吸收法、蒸汽解吸法等。

治理方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生物化学法、生物铁法、硫酸亚铁法、空气吹脱法等。其中碱性氯化法应用较广,硫酸亚铁法处理不彻底亦不稳定,空气吹脱法既污染大气,出水又达不到排放标准,较少采用。

化学耗氧量cod合乐彩票app操作过程简单

  

浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。

浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。

  浊度也可以通过利用色度计或分光光度计测量样品中颗粒物的阻碍作用造成的透射光强衰减程度来估计。然而,管理机构并不承认这种方法的有效性,这种方法也不符合美国公共卫生协会对浊度的定义。

  利用透光率测量容易受到颜色吸收或颗粒物吸收等干扰的影响。而且,透光率和用散射光测量法测得的结果之间并无相关性。尽管如此,在某些时候色度计和分光光度计的测量结果可以在水处理系统或过程控制中用于测定浊度的大幅度变化。

测定COD方法

   COD消解器可以应用到消解、萃取、蛋白质水解等多种分析化学的样品前处理工作中,另外微波有机合成也以其绝对的应用优势将取代传统的合成方法。诸如原子吸收光谱仪原子荧光光谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪电感耦合等离子体质谱联用仪高效液相色谱仪,气相色谱仪等分析仪器的样品制备,越来越多的实验室采用了微波样品处理系统来替代耗时、费力、污染严重的方法。
  COD消解器采不到试剂或水样报警讲解:
  (1)COD消解器采样管堵塞造成无法提到试剂,检查堵塞位置,清洗或更换堵塞管路。
  (2)如果九通阀堵塞在外部无法清除堵塞物的情况下方可拆开九通阀进行清洗。
  (3)采样管漏气,检查采样管和九通阀相连的各个螺丝,是否压紧,有无漏气现象,如有请从新连接管路并压紧。
  (4)COD消解器高低位信号未识别,检查信号板和高低位信号的光源如果信号板没有问题请更换光源(一般是发射和接收光源损坏)。
  (5)COD消解器无相对应的试剂,检查并补足相应的试剂。
  (6)COD消解器蠕动泵管破损或没有压紧造成负压不够抽不上液体,检查蠕动泵管看有无破损,如破损请更换新的泵管,并压紧。COD消解器出现误差偏大的解决方法

  

便携式氨氮现场合乐彩票app/氨氮合乐彩票app/氨氮检测仪/氨氮分析仪 型号:XT18-GDYS-101SA

应用范围:

适用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水和处理后废水中氨氮的定量测定

仪器特点:

* 国家标准方法(GB/T5750.5-2006)
* 检测速度10分钟
* 一次性专用试剂盒      
* 可现场定量检测出氨氮的含量

技术指标:

* 测定下限:0.10mg/L
* 测定范围:0.00-9.00mg/L
* 测量精度:5%

配置:

* 主机1台
* 比色器具1套
* 试剂一套(50次)

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硫代硫酸钠溶液的配制(针对含余氯水样,非必须)
    水样如含余氯,则应加入适量0.35%硫代硫酸钠溶液,每0.5ml可除去0.25mg余氯。秤取2.5g硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶于200mL水,另秤取1.5g 乙二胺四乙酸二钠和2.5g氢氧化钠(NaOH)溶于200mL水,然后将两溶液混合,搅拌,稀释到500mL。

 

氨氮实验中试样多次比色数据不一样的原因

   总磷合乐彩票app是一款具备总磷测定的新型环保专用分析仪器。该仪器设计满足了《水和废水监测分析方法》和《中华人民共和国环境保护行业标准》等的要求,可广泛应用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总磷的快速测定,是实验室水质检测、监测必备的专用型分析仪器。总磷合乐彩票app适用于环境监测、污水排放监控、生产监测、医疗卫生、临床检验、石油化工、冶金和电力等领域。

  总磷合乐彩票app的功能:

  1.准确测定废水中总磷;

  2.内存20条标准曲线可自行修定并保存;

  3.无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线

  4.总磷合乐彩票app可精确存储1000个数据详细信息(测定时间、参数、数值)

  5.打印当前数据和所有存储历史数据

  6.向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据

  7.消解功率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制8自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存

  总磷合乐彩票app产品特点:

  1、用进口高性能,长寿命(10万小时)、高亮度光源,配以高稳定性光学系统,精度、重复性好。

  2、温度消解用独立的消解器完成,PID自动控温,温控精度高。

  3、大屏幕液晶显示,汉字菜单式操作,方便直观。

  4、高温消解和主机分开,避免了高温部分对光学系统的影响。

  5、总磷合乐彩票app可贮存10条工作曲线及99个历史记录,断电不丢失。

  6、具有USB接口,数据可传输到电脑。

  7、具有打印功能,可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

  总磷合乐彩票app适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的总磷浓度检测,以便控制水的总磷达到规定的水质标准。



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总磷合乐彩票app能满足您不同工作环境的多种需求

  

KM-NH-800氨氮在线分析仪式上海清淼光电科技有限公司自主研发生产的一款适用于污水和地表水监测的电极法氨氮在线分析仪。

     KM-NH-800在线氨氮分析仪
KM-NH-800在线氨氮分析仪是一款适用于污水和地表水监测的电极法氨氮在线分析仪。
在线氨氮分析仪采用离子选择电极法。KM-NH-800氨氮分析仪使用离子选择电极直接检测曝气池中的铵根离子,确定氨氮的浓度。仪表通过测量PH和温度值,对氨氮测量值进行补偿,可手动预设钾离子浓度,对氨氮值进行人工补偿,本仪表适用于钾离子变化程度不大的水体。

 


特性和优点
●   传感器可以对钾离子引起的干扰进行静态人工预设补偿。
●   传感器可以对温度进行动态的补偿。
●   传感器可以对pH进行动态的补偿。
●   支持4-20mA输出。
●   支持RS485输出。
●   支持modbus RTU协议。
 
 
技术参数:
量  程:0.5~1000 mg/L NH4-N(可定制)
准确度:测量值的6% ±0.5mg/L (有标准溶液)
检测限:0.5 mg/L
响应时间:2分钟以内
传感器的结构: 防腐蚀塑壳
电缆长度:标准5m

 

KY-3000SN硫氮合乐彩票app

  

之前的文章中多次提到过企业偷排放的问题,而不遵守国家相关标准排放的污染物对人体有很大的伤害,比如重金属、总磷元素等,希望相关企业能在排放之前使用相关的水质合乐彩票app器如总磷合乐彩票app、重金属合乐彩票app等先对污水进行检测,当达标之后再进行排放。

近日就有一则关于由于环境污染导致小孩中毒的事件发生,有环保志愿者在微信公众号上发帖称,四川省石棉县的竹马工业园引发当地环境污染,并导致小孩铅中毒。当地居民告诉北京青年报记者,他的孩子刚刚2岁,经医院检查,血铅超标接近一倍。12日,石棉县委宣传部回应称,粗放式的发展确实给当地环境带来了影响,收到志愿者的举报帖后,当地核查后责令3家企业停业整改。

针对园区的污染问题,通告中称,当地环保督查过程中曾反映过园区有污染和偷排漏排的问题,目前相关的整改率达到了85%。到今年10月,全县查处环境违法案件29件,处罚金额161.3万元,实施按日计罚1件、查封扣押案件1件、限产停产案件2件、刑事拘留案件1件。工业园管委会表示,目前园区的企业中,25家企业工业用水不向外排放,3家企业工业废水经处理达标后外排。当地的污水处理厂计划2018年6月底建成,“今年8月,污水处理厂建设滞后的有关责任人已由市纪委给予了问责处理。”

工业园管委会在通告中坦言:“竹马工业园粗放的发展方式确实给环境带来了一定的影响。”为此,相关的搬迁工作还在进行中,现已完成140户507人的搬迁工作,今年已经启动尚未搬迁的299户农户的搬迁工作。

对于居民反映的林木死亡问题,通告中称,部分死亡树木系2015年当地一次意外山火所致。园区一家黄磷生产企业对周边树木有一些影响,园区管委会2016年责令企业投资进行了环保整改。至于村民患病的问题,“据县疾控中心相关统计数据显示,回隆乡2016年癌症发病率为 2.6%,与我县其他乡镇癌症发病率没有特别差异。对于荨麻疹、血铅超标等个别病例,我们将认真对待,科学论证,严格按照正在开展的‘健康石棉’行动纲要执行。”

在最后,我还是要说一下,搬迁不能解决最根本的问题,还是应当从源头抓起,对于企业的环保意识要进行加强教育,毕竟这样伤害人身健康的事情还是很严重的。

便携式COD水质检测仪的优势及用处

  

如何快速检测废水中氨氮离子含量

日本共立水质测试包

快速检测水质中氨氮离子浓度及含量

 测试范围/(mg/l=ppm):0.2-20
反应时间:5分
数量包装(支/盒):50

 

 

日本共立水质测试包

主要检测水质中重金属离子及化学物离子含量.
如:COD,氨氮,总氮,氯,余氯,铜,镍.铬.六价铬,锌,氰,磷酸,铁,锰,氟....
透过测试包表面所显示的颜色
便能测出污水中重金属或化学品离子含量
可广泛地使用在污水测试、饮用水测试、研究环境污染,电镀厂污水处理
一切液体离子含量及浓度分析等多方面,使用方法非常简单而且非常安全.
快速准确任何人都会使用。

共立水质快速测试包特长:
无需PH校正 …………… PH5~PH9之间都可以使用
不用任何器具…………… 只要将预埋线拉出
快速得出结果…………… 大部分项目仅需约2-5分钟时间
轻巧方便 …………… 每只试管重量约1公克
不会损坏 …………… 外层以PE塑胶制试管制成

 

详细资料请电-

氨氮试剂MW18CM

  

化学需氧量(COD)标准定义

化学需氧量即COD,这个词与我们的生活息息相关,经常出现在我们的视野里,而测定污水中COD含量的仪器叫做COD合乐彩票app,常见的cod快速合乐彩票app采用的是《水质 快速消解分光光度法》标准。

下面就让我们一起来了解一下化学需氧量(COD)的标准定义吧:

化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用各种化学强氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾等)将徘水中可氧化物质(还原性物质,如:有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氮化剂的量计算出氧的消耗量。

化学需氧量(cod)和生化需养量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升(mg/L),一般意义上来说,化学需氧量(cod)的值越小,说明水质污染程度越轻,化学需氧量(cod)的值越高,说明水质受污染成无欲望高。
  COD的测定方法,不仅有高锰酸钾高温氧化法,也包括高锰酸钾低温氧化法(氧吸收量)和重铬酸钾氧化法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同,对氧化物质,特别是有机物质的氧化率也不相同。因此,在排水中存在有机物的情况下,除非是在间一条件下测定COD,否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法,其氧化率为50~60%,用重铬酸钾氧化法,其氧化率为80~90%。

由于各国的实际情况及河流状况不同,COD的排放标准均不一致,我国《工业废水排放试行标准》中规定,工业废水最高容许排放浓度应小于100毫克/升,但造纸、制革及脱脂棉厂的排水应小于500毫克/升。日本水质标准规定,COD的最高容许排放浓度应小于160毫克/升(日平均为120毫克/升)。

简单说呢就是指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。

其实不管是化学上的标准定义还是平时我们自己理解的意思,只要达意即可,使用COD快速合乐彩票app来测定污水中化学需氧量(cod)的含量,对环境污染的预防和治理具有十分重要的意义。

北京市发布了实施水污染防治工作方案

  

在国家行业标准中,COD快速消解分光光度法已符合国家行业标准,完全可以替代老式的电炉加热国标回流方法。

1.国标法使用试剂量较大,对环境造成较大的二次污染,而快速法使用试剂量仅为国标法的六分之一,对环境的危害也相应大大减少了。

2.快速法的试剂成本仅不到为国标法的一半。以北京地区为例,国标法每个样试剂成本5.13元,科诺的最高仅为1.48元。如果加上水电费用,人工成本,差别更大。

3.国标法需回流加热2小时,在回流过程中,大量硫酸蒸汽及重金属盐挥发在空气中,严重威胁操作人员的身体健康,而采用快速法,仅需消解10分钟,而且所加试剂量大大减少,整个过程中几乎无硫酸蒸汽挥发,有效保障了实验人员的健康。

4.国标法所需时间较长,仅加热就需2小时,每天最多实验做下来至少就一个上午,而采用快速法,仅需不到1小时,大大提高了工作效率。

5.国标法操作过程非常复杂,需要加固体硫酸汞,还需要加重铬酸钾标准溶液、硫酸银溶液回流加热后还需要用亚铁标液进行滴定,并且亚铁极易被氧化,国标要求每次使用前均需标定,这大大增加了实验人员的负担,也增加了实验结果的不确定性。而快速法只需加两种试剂,采用内置曲线,即可直读浓度,进行测定。

6.由于国标法滴定采用人工目测滴定终点,操作人为误差的可能性较大,特别是工作量很大时,这种误差出现的几率大大增加。而快速法是仪器直读浓度,试剂也是由厂家提供标准的固体试剂,并由专用定量器加液,消除了人为误差。

综上可以说明快速消解分光光度法优于国标回流法,快速消解分光光度法已经在全国的环保检测部门和各水处理企事业单位广泛应用。

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