如何测定废水的含盐废水处理量

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废水磷酸盐的测定
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印染废水 含盐量设计专题简介
本专题为土木在线印染废水 含盐量专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
印染废水 含盐量
我公司产生工业有机废水,生化处理效果一直不太好,现怀疑是含盐量太高。 对于含盐量的测定,如何做呢?把废水过滤、蒸干、称量,这办法准确吗?影响有多大? 情赐教!!谢谢!!
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求助各位高手,现遇到一种废水,经我们处理之后变成,高含盐量的乙醇水溶液,不知如何处理了,谢谢大家赐教
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各位 同行们请说说,焦化废水含盐量是多少 ?
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《污水综合排放标准》中没有给出含盐量的标准,有没有清楚污水排放对含盐量是怎么要求的?
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氯化钠含量:10%左右,含少量硫化钠,当然COD也是很高,PH:6-7的废水处理,200吨每天.向各位高手请教.事成重谢. 联系:
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请问废水中的COD值与含盐量和PH值之间有没有直接的关系!!悬浮物呢?? 谢谢!!
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蔬菜加工厂用20t/hr超滤处理水加氯化钠搅拌溶解后(盐度9左右) 浸泡蔬菜,8-10小时后将浸泡蔬菜的盐水抽提到盐池(容积50m3)加盐配比后再次使用,5-7天后 就要将多次浸泡过蔬菜的氯化钠溶液排放,要处理的就是这些水了。 用户一:测得COD=337mg/L ;SS=189mg/L; 全盐量=4
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高含盐量、高浓度有机废水的处理最新技术探讨或工程应用交流。
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对于回用水,我请教一下,废水中不同含盐量对生化处理的影响
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高含盐量的酸碱废水水中的COD的影响因素主要有什么??含盐量高对COD有什么影响呢??PH值呢?? 忘各位高手指教,小弟在这先谢过了!!
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水中总含盐量的测量
水中总含盐量的测量定义:单位体积水中所含盐类的总量,即单位体积水中总阳离子的含量和总阴离子的含量之和。英文名称:TDS天然水中一般含有可溶性物质和悬浮物质(包括悬浮物、颗粒物、水生生物等)。可溶性物质中的主要离子:钾离子(K+)、钠离子(Na+)、钙离子(Ca 2+)、镁离子(Mg 2+)、碳酸氢根离子(HCO3 -)、硝酸根离子(NO3 -)、氯离子(Cl-)和硫酸根离子(SO4 2-)为天然水中常见的八大离子,占天然水中离子总量的95%~99%。天然水中的这些主要离子的分类,常用来作为表征水体主要化学特征性指标。天然水中常见主要离子总量可以粗略地作为水中的总含盐量。总含盐量=[钙离子+镁离子+钠离子+钾离子] + [碳酸氢根离子+硫酸根离子+氯离子]TDS=[Ca2+&&+&&Mg2+&&+&&Na+&&+&&K+]&&+&&[HCO3-&&+&&SO4 2-&&+&&Cl-](注:计算时一般忽略硝酸根离子)国家标准GB《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体&1000mg/L在实际测量中,我们可以选用意大利哈纳生产的HI98301 TDS测定仪进行快速测量。HI98301总含盐量测定仪参数:型号HI 98301HI 98302测量范围0 to 1999 ppm(mg/L)0.00 to 10.00 ppt(g/L)解析度1ppm(mg/L)0.01ppt(g/L)测量精度&&2% F.S.&&&2% F.S.校准模式&手动单点校准&&手动单点校准建议校准液&HI 7032L&&HI 70038P温度补偿&自动温度补偿,0 to 50&C(32 to 122&F)&自动温度补偿,0 to 50&C(32 to 122&F)供电方式&4 x 1.5V电池&4 x 1.5V电池使用环境& 0 to 50&C (32 to 122&F);RH max 95%&&0 to 50&C (32 to 122&F);RH max 95%尺寸重量&&175 x 41 x 23 mm;95 g&175 x 41 x 23 mm;95 g
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环氧树脂高盐废水中硫酸根含量的测定方法研究
环氧树脂高盐废水中硫酸根的含量对废水的循环利用有比较大的影响,因此必须准确测定硫酸根的含量。硫酸根的测定通常采用重量法或EDTA滴定法。重量法耗时长,EDTA滴定法测定条件苛刻。本文采用的方法是在pH=5.5~7.0的条件下,以玫瑰红酸钠为指示剂,用氯化钡标准溶液测定硫酸根。此分析方法简单快捷,适合迅速分析。
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江苏扬农锦湖化工有限公司 江苏扬州 211900
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万方数据电子出版社工业废水水质的检测方法
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工业废水水质的检测方法&
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09:58:07&&有效期至:长期有效
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&&工业废水的水质检测包括:物理性质检测、无机物的监测、非金属无机物的测定、有机化合物的测定、水质污染生物监测、水质污染生物监测。
&&&&物理性质检测
&&& 1、水温。可用温度计来测定,最普遍的温度计有水银温度计,在一些特殊的场合如深层水的温度测定也可以选用颠倒温度计,颠倒温度计一般装在采水器上,由主温表和副温表组成,主温表观测水温,副温表观测气温,已校正因环境温度改变而引起的主温表读数的变化,测试时随采水器伸入预定深度,放置5~7min,提出、读数。
&&& 2、浊度。所谓浊度是指水的混浊程度。水的浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、浮游生物、微生物等悬浮物质引起的。水中所含的杂质中,除呈溶解状态的分子、离子和其他粒子外,其它全部物质都是使水呈混浊的原因,混浊度是水样对光线散射和吸收所产生的一种光学现象。饮用水的浊度不仅影响水的外观,更重要的是产生混浊的物质中容易隐藏病原微生物,因此,饮用水的水质对浊度有严格要求(&30,特殊情况&50)。分光光度法:将硫酸肼与六次甲基四胺聚合物形成白色的高分子聚合物,以此作为参比浊度液,用3cm比色皿在660nm处测吸光度,配成标准系列并与水样进行比较。浊度仪法:浊度仪是通过测量水样对一定波长光的透射或散射强度而实现浊度测定的专用仪器,有透射光式浊度仪、散射光式浊度仪和透射光&散射光式浊度仪。
&&& 3、色度。水的色度往往是由于水中融入的各种腐殖质、各种有机物及无机杂质所引起的,另外,工业污水也可引起水的色度。水色分为真色和表色。简单说表色是可以去除的,是由于水中悬浮物质引起的,真色则是溶解性物质引起的,水样的色度是指真色,即去除了悬浮物质后水显的颜色。无论是饮用水还是工业用水都不希望有颜色,因此,色度是衡量水质好外的重要指标。A、铂钴比色法:用氯铂酸钾和氯化钴的混合液作为标准溶液,规定1升蒸馏水中1mg氯铂酸离子形式存在的铂和0.5mg钴离子所形成的颜色为10。测量时用目视比色法。若水样混浊,可放置澄清或离心澄清后目视比色,但不能用滤纸过滤。该法适用于较清洁地面水及地下水(带黄色调),不适用于污染严重的工业污水。B、稀释倍数法:该方法适用于受污染的地面水和工业污水颜色测定。取一定量的污水样品置于100mL或50mL比色管中,用蒸馏水反复稀释到刚好看不到颜色为止(和蒸馏水一样颜色),稀释水的倍数为水样的色度,单位为倍。
&&& 4、臭味。臭味是检验源水和处理水中水质必测项目之一,可追踪污染源和判断水处理效果。臭味来源于生活污水和工业污水中的污染物、天然物质的分解或微生物的活动。无臭无味的水虽然不能保证不含污染物,但有利于使用者对水质的信任,也是人类对水的美学评价的感官指标。其主要测定方法有定性描述法和阈值法。
&&& 5、残渣。水中的残渣分为,总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种。它们是表征&水中溶解性物质和不溶解性物质含量的指标。总残渣:总残渣是水或污水样在一定的温度下蒸发、烘干后剩余的物质,包括不可滤残渣和可滤滤残渣。可滤残渣(含盐量):可滤残渣量是指将过滤后的水样放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,再在一定温度下恒重所增加的重量。不可滤残渣[悬浮物(SS)]:将经过滤后留在滤纸上的物质,在103~105℃烘箱内烘至恒重。
&&& 6、电导率。电导率是常用于推测水中各种离子总浓度或含盐量的一个指标。常用微西门子/厘米(mS/cm)作单位。水的纯度不同,其电导率值也不相同。电导率是监测水体被无机盐污染情况的水质指标之一。
&&& 7、浊度浊度(turbidity)。是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、无机物、生物、微生物的悬浮体造成的。浊度的测定方法主要有分光光度法(适用于高浊度水)、浊度计测定法(利用浑浊液对光的散射原理而制成)和目视比色法(适用于低浊度水)等,同时可以查看中国污水处理工程网更多关于污水检测的技术文档。
&&&&无机物的监测
&&& 1、汞的测定:汞及其化合物属于剧毒物质,无机盐中以氯化汞毒性最大,有机汞以甲基汞、乙基汞毒性最大。汞是唯一一个常温下呈液态的金属,易挥发进入人体呼吸道,亦可为皮肤吸收,造成汞中毒。水体中的微量汞可经食物链成百万倍的富集,引发&水俣病&。天然水中含汞极少,一般不超过0.1&g/L。我国饮用水标准限值为0.001mg/L。汞的最低检出浓度为2&g/L,测定上限为40&g/L。方法适用于工业污水和受汞污染的地面水的监测。测定方法:冷原子吸收法、双硫腙分光光度法。
&&& 2、镉的测定:镉在浓度很低的情况下都具有很强的毒性,可在人体的肝、肾等组织中蓄积,造成各脏器组织的损坏,尤以对肾脏损害最为明显。还可以导致骨质疏松和软化。镉在土壤和岩石中的自然存在,通常情况下与锌及其化合物共存。绝大多数淡水的含镉量低于1&g/L,海水中镉的平均浓度为0.15&g/L。镉的主要污染源是电镀、采矿、冶炼、染料、电池和化学工业等排放的污水。测定方法:(测定镉、铜、铅、锌等元素时)直接火焰原子吸收分光光度法(适用于污水和受污染的水)萃取或离子交换法富集FAAS(适用于清洁水)石墨炉AAS(适用于清洁水,其测定灵敏度高于前两种方法,但基体干扰较火焰原子化法严重)A、直接吸入FAAS测定镉(铜、铅、锌)&清洁水样可不经预处理直接测定;污染的地面水和污水需用硝酸或硝酸-高氯酸消解,并进行过滤、定容。&B、双硫腙分光光度法原理:方法基于在强碱性介质中,镉离子与双硫腙生成红色螯合物,用三氯甲烷萃取分离后,于518nm处测其吸光度,与标准溶液比较定量。干扰情况:水样中含铅20mg/L、锌30mg/L、铜40mg/L、锰和铁4mg/L,不干扰测定,镁离子浓度达20mg/L时,需多加酒石酸钾钠掩蔽。本方法适用于受镉污染的天然水和污水中镉的测定,测定前应对水样进行消解处理。
&&& 3、铅的测定。铅是可在人体和动植物组织中蓄积的有毒金属,其主要毒性效应是导致贫血、神经机能失调和肾损伤等。铅对水生生物的安全浓度为0.16mg/L。铅的主要污染源是蓄电池、冶炼、五金、机械、涂料和电镀工业等部门的排放污水。测定方法:测定水体中铅的方法与测定镉的方法相同。广泛采用原子吸收分光光度法和双硫腙分光光度法,也可以用阳极溶出伏安法和示波极谱法。双硫腙分光光度法基于在pH8.5&9.5的氨性柠檬酸盐-氰化物的还原介质中,铅与双硫腙反应生成红色螯合物,用三氯甲烷(或四氯化碳)萃取后于510nm波长处比色测定。测定时,要特别注意器皿、试剂及去离子水是否含痕量铅,这是能否获得准确结果的关键。Bi3+、Sn2+等干扰测定,可预先在pH2&3时用双硫腙三氯甲烷溶萃取分离。为防止双硫腙被一些氧化物质如Fe3+等氧化,在氨性介质中加入了盐酸羟胺。
&&& 4、铜的测定。铜是人体所必须的微量元素,缺铜会发生贫血、腹泄等病症,但过量摄入铜亦会产生危害。铜对水生生物的危害较大,有人认为铜对鱼类的毒性浓度始于0.002mg/L,但一般认为水体含铜0.01mg/L对鱼类是安全的。铜对水生生物的毒性与其形态有关,游离铜离子的毒性比络合态铜大得多。世界范围内,淡水平均含铜3&g/L,海水平均含铜0.25&g/L。铜的主要污染源是电镀、冶炼、五金加工、矿山开采、石油化工和化学工业等部门排放的污水。测定方法:二乙氨基二硫代甲酸钠萃取分光光度法、新亚铜灵萃取分光光度法。
&&& 5、铬的测定。铬化合物的常见价态有Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)&,受水温、pH值、氧化还原物质、有机物等因素的影响,二者之间可以互相转化。铬的毒性与其存在价态有关。铬的工业污染源主要来自铬矿石加工、金属表面处理、皮革鞣制、印染。照相材料等行业的污水。铬是水质污染控制的一项重要指标。(1)六价铬的测定&在酸性介质中,六价铬与二苯碳酰二肼(DPC)反应,生成紫红色络合物,于540nm波长处进行比色测定。
&&&&水质污染生物监测
&&& 生物和环境之间存在着相互联系、相互依赖、相互制约的关系。从某种意义上来说,生物监测能够更直接地综合反映环境质量对生态系统的影响,比理化方法得到的数据更具有说服力。生物监测也是保护生物生存条件、维护生态平衡的手段,是环境监测的重要组成部分。1、在污染最严重的河段,生物几乎绝迹,甚至微生物都受到影响。2、随着污染的降低和污染物性质变化,最耐污染生物出现。3、当水体自净到一定程度,耐污染种群消失,取而代之种类繁多的各类生物。4、当各种清水性生物出现后,水质恢复到正常状态。
安徽省金标准检测研究院是经国家相关部门批准设立的综合性研究和服务机构,已通过实验室资质认定(CMA计量认证)和职业卫生服务机构资质认定,是一家专业、公正、独立的第三方检测评价服务机构。
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