污水监测指导手册
农村生活污水管理指导手册说明书
Guide for Wastewater Management in Rural Villages in China农村生活污水管理指导手册December 20112011年12月P u b l i c D i s c l o s u r e A u t h o r i z e d P u b l i c D i s c l o s u r e A u t h o r i z e d 70189Guide for Wastewater ManagementinRural Villages in China农村生活污水管理指导手册皮特··哈实皮特赵齐宏王沈华钱德拉可持续发展集团世界银行目录第一章简介 (1)1.1背景 (1)1.2加强农村污水管理的原因 (2)1.3农村污水管理计划概述 (3)1.4编制本手册的目的 (5)1.5手册目录 (6)第二章背景 (1)2.1人类排泄物(粪便)的利用 (1)2.2沼气池 (3)2.2近期措施与问题 (3)第三章农村卫生管理计划概述 (1)3.1生活污水来源 (1)3.2农村卫生技术简介 (1)3.3分散式卫生系统 (2)3.3.1单户(或就地)污水处理系统 (3)3.3.2多户(或集群)污水处理系统 (9)3.4社区洗衣房 (9)3.5集中式(或村级)污水处理系统 (1)3.3.55.1污水管道方案 (1)3.3.55.2集中式污水处理系统 (2)3.3.55.3土地排放系统 (2)3.5.4灌溉/水再利用 (4)3.3.55.5污泥管理 (4)3.3.66卫生设施选择标准 (3)3.3.66.1供水方式 (3)3.3.66.2房屋密度 (4)3.3.66.3土壤和地下水状况 (4)3.3.66.4污水流量 (4)3.3.66.5水资源保护区 (5)3.3.66.6可用土地 (5)3.3.66.7社会、文化因素 (6)3.3.66.8经济因素 (6)3.3.66.9技术因素 (7)3.3.66.10能源需求和利用率 (7)第四章农村卫生项目管理机构设置与政策法规框架 (1)4.1概述 (1)4.2机构职责 (1)4.3地方政府机构 (5)4.4.44政策法规 (7)4.4.1中央政府政策 (8)4.4.2省级政策 (10)4.4.3地方政策 (10)4.4.4宁波农村污水项目 (13)第五章社区参与及教育策略 (16)5.1简介 (16)5.1.1公众参与 (16)5.1.2公共健康教育 (17)5.2机构与社区相联合 (18)5.3公众参与活动 (19)5.4村庄组织规划 (20)5.5数据收集和评估(村内调查) (20)5.6初步规划(明确方向) (21)5.7项目筛选(采纳方案) (23)5.8项目实施 (23)5.8.1设计审核 (23)5.8.2项目招标采购 (23)5.8.3项目建设(项目动员和协调) (24)5.9项目管理和信息更新 (24)5.10项目动员和协调 (24)5.11项目管理 (25)5.12村庄研讨会 (25)5.12.1研讨会的时间和形式 (26)5.12.2会议准备工作 (26)5.12.3会议后勤保障工作 (27)5.12.4举办研讨会 (27)5.12.5记录会议成果 (28)第六章技术分析与工艺设计 (1)6.1初步设计概述 (1)6.2村庄调查与数据收集 (2)6.2.1村庄意愿与现状评估 (4)6.2.2村庄资源的分布情况 (4)6.2.3确定主要领导人物 (6)6.2.4村庄能力评估 (7)6.3工程地质勘查 (7)6.4可行性研究、环境影响评价与初步财务分析 (8)6.4.1可行性研究报告编制 (8)6.4.2项目成本概算 (17)6.5工程方案与设计 (18)第七章项目融资、补贴和污水处理费 (1)7.1计划性成本 (1)7.2项目实施成本 (3)7.2.1项目管理、规划、设计和监理 (3)7.2.2项目建设 (5)7.2.3不可预见费 (7)7.2.4运行维护成本 (7)7.3项目融资 (9)7.3.1背景 (9)7.3.2可选的资金来源 (10)7.3.3非货币成本 (2)7.4补贴 (2)7.4.1概述和问题 (2)7.4.2补贴类型 (4)7.4.3当地社区分摊补贴的合作模式 (7)7.5成本回收 (7)7.5.1项目和项目环境对成本回收的影响 (9)7.5.2支付意愿最大化 (10)7.5.3运行维护成本最优化 (11)7.5.4设置公平合理的水费结构 (11)7.5.5收费选项 (13)第八章招标采购与项目实施 (1)8.1简介 (1)8.2采购方式 (3)8.2.1设计-投标-建设模式(DB&B) (4)8.2.2设计-建设模式(DB) (6)8.2.3设计-建设-管理模式(交付使用) (10)8.3采购计划 (11)8.3.1项目管理与实施团队 (12)8.3.2工作范围 (12)8.3.3制定采购时刻表 (12)8.3.4准备招标与合同文件 (13)8.3.8.3.55技术规格 (14)8.3.66通用合同条款(GCC) (15)8.3.第九章运行、维护与监督管理 (1)9.1简介 (1)9.1.1持续性运行维护 (2)9.1.2持续有效运行维护要素 (3)9.1.3影响持续运行维护的重要过程 (4)9.1.4运行和维护计划 (5)9.2管理与行政 (6)9.2.1组织结构 (6)9.2.2资源的组织与调动 (9)9.2.3财务管理 (9)9.2.4规划 (11)9.3运行与维护 (12)9.3.1教育与宣传 (12)9.3.2维护计划要素 (1)9.3.3污水处理系统维护 (3)9.3.4污泥与残渣管理 (6)9.3.5应急响应计划 (6)9.3.6安全 (7)9.4报告与监测 (7)9.4.1报告 (7)9.4.2水质和流量监测 (8)9.4.3设备监测 (9)9.4.4远程监测(遥感技术与SCADA) (9)9.5操作员培训与支持 (10)第十章项目监督管理 (1)10.1简介 (1)10.2环境规章制度执行原则 (2)10.2.1环境效应和责任分担 (2)10.2.2目标与策略 (3)10.2.3有效的监管、法治和守法 (3)10.2.4结构与资源 (4)10.3环境保护局和其他当地机构的职责 (4)10.3.1环境保护局的职责 (4)10.3.2市县级污水管理项目组的职责 (5)10.4标准和法规 (5)10.4.1基于性能的标准 (5)10.4.2基于资源保护或再利用的标准 (6)10.5污水处理系统审批和经营许可证 (6)10.6执法行动 (6)10.6.1视查与检验 (1)10.6.2监测、监督与评级 (1)10.6.3执行与遵守方法 (2)10.7技术支持和培训 (3)第十一章参考文献 (4)附录A (1)附录B (1)附录C (1)附件D (1)附件E (1)第一章简介1.1背景根据2007年统计,中国约有7.27亿农村人口,约占总人口数的55%。
污水处理在线监测手册
污水处理在线监测手册一、简介污水处理是一项重要的环境保护工作,为了确保污水处理设施的正常运行和达到污水排放标准,在线监测技术不可或缺。
本手册旨在指导操作人员正确使用污水处理在线监测设备,并提供相关的操作流程和注意事项。
二、设备概述1. 污水处理在线监测设备是通过采集污水处理过程中的相关参数数据来判断污水处理效果的设备,通常包括pH值、浊度、溶解氧、悬浮固体等参数的监测仪器。
2. 在线监测设备应具备稳定可靠的性能,能够准确地采集和记录数据,并能够提供报警功能。
三、操作指南1. 设备安装与调试a) 根据设备安装图纸,正确安装在线监测设备,并确保设备与处理设施相连通。
b) 进行设备的初始化设置,包括校准参数、设定报警阈值等,确保设备能够正常运行。
c) 进行设备的功能测试,检验设备是否正常运作并能够准确采集数据。
2. 日常操作流程a) 每日启动设备前,确保设备连接正常、供电稳定。
b) 登录在线监测系统,查看设备状态,并进行设备的自检。
c) 监测设备开始运行后,进行设备的实时数据监测。
d) 根据监测数据,及时调节污水处理设施的运行参数,以达到最佳的处理效果。
e) 定期对设备进行校准,确保监测数据的准确性。
3. 故障处理a) 在线监测设备出现故障时,应按照设备说明书查找故障原因,并进行排除。
b) 如果无法解决故障,及时联系售后服务,并记录故障情况。
c) 在故障得到解决后,重新进行设备的初始化和校准。
四、安全注意事项1. 操作人员必须具备相关技术知识,了解设备的操作规程和安全要求。
2. 操作人员应穿戴符合要求的防护服和防护用具。
3. 禁止在运行状态下拆卸设备或进行其他操作,以免造成设备损坏或人身伤害。
4. 定期进行设备的维护保养,并按照规定更换易损件。
5. 如发现设备出现异常情况,应立即停止使用,并进行检修。
五、总结本《污水处理在线监测手册》旨在为操作人员提供正确使用在线监测设备的操作指南,确保污水处理过程的正常运行和达到排放标准。
水质指标监测指导手册(COD、SS、BOD、氨氮、pH)
水质指标监测指导手册目录化学需氧量(COD)的重铬酸钾法测定 (2)化学需氧量(COD)测定方法比较 (6)废水中悬浮物(SS)的测定 (9)生化需氧量(BOD5)测定 (10)氨氮的测定 (17)水样pH值的测定 (21)化学需氧量(COD)的重铬酸钾法测定化学需氧量(COD)是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水时所消耗氧化剂的量。
COD反映了水中受还原性物质污染的程度。
水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,所以COD测定又可反映水中有机物的含量。
一、重铬酸钾法测定(COD Cr)的原理在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。
二、仪器1、500mL全玻璃回流装置。
2、加热装置(电炉)。
3、25mL或50mL酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
三、试剂1、重铬酸钾标准溶液(C1/6K2Cr2O7);称取预先在120℃烘干2h的基准或优质纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000mL容量瓶,稀释至标准线,摇匀。
2、试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉(C12H8N2•H2O)、0.695g 硫酸亚铁(FeSO4•7H2O)溶于水中,稀释至100mL,储于棕色瓶内。
3、硫酸亚铁铵标准溶液(C(NH4)2 Fe(SO4)2•6H2O):称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后移入1000mL容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。
临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
标定方法:准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于500mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入30mL浓硫酸,混匀。
冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
污水处理技术指导手册
污水处理技术指导手册一、介绍污水处理是指将含有有害物质和污染物的污水经过一系列处理工艺,以达到环境排放标准或再利用的目的。
本手册旨在提供污水处理技术的指导,使读者了解污水处理的基本原理、常见技术及其适用范围,以及操作维护的要点。
二、污水处理原理1. 污水处理工艺分类污水处理工艺可分为物理处理、化学处理和生物处理三大类。
物理处理主要是通过物理方法去除污水中的悬浮物和沉淀物;化学处理利用化学物质与污染物发生反应,进一步降低其浓度;生物处理则利用微生物降解有机物,将其转化为无害的物质。
2. 常见的污水处理工艺(1)初级处理:包括格栅、沉砂池和沉淀池等,主要用于去除大颗粒悬浮物和沉淀物。
(2)二级处理:采用活性污泥法或外部曝气生物膜法等,通过微生物将有机物转化为无机物,同时去除部分氮磷等营养物。
(3)三级处理:采用深度处理工艺,如生物滤池、生物膜反应器等,进一步降解有机物和去除余留的氮磷等物。
(4)高级处理:包括混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化等,用于去除难降解有机物和微量污染物。
三、污水处理技术应用1. 城市污水处理厂城市污水处理厂是城市生活污水集中处理的重要设施。
根据不同的处理规模和要求,可选择适合的处理工艺,如A2O工艺、MBR工艺等。
同时,应加强运营管理,保证污水处理工艺的有效运行和出水质量符合标准。
2. 工业污水处理工业污水具有复杂的组分和高浓度的污染物,需要针对不同的工业类型和废水特性选择适当的处理工艺。
常用的技术包括厌氧处理、反渗透膜技术等。
3. 农村污水处理农村污水处理要考虑到人口分散、污水量小、运营维护难度大等问题。
可以采用人工湿地、分散处理等适合农村环境的处理工艺。
四、污水处理设备及运维管理1. 污水处理设备选择在选择污水处理设备时,应综合考虑处理规模、污水特性、出水要求和投资成本等因素。
同时,要选择具备稳定性、高效性和可靠性的设备,确保处理工艺的顺利进行。
2. 污水处理设备运维管理污水处理设备的运维管理是保证处理效果的重要环节。
污水处理水质监测操作手册
污水处理水质监测操作手册操作手册简介:本操作手册旨在指导污水处理厂工作人员进行水质监测操作,确保污水处理过程的有效性和稳定性。
本手册涵盖了水质监测的目的、监测方法和注意事项等内容,以帮助工作人员正确进行水质监测工作。
一、操作目的1. 监测污水处理过程中的水质参数,评估处理效果及时采取相应的调整措施。
2. 确保污水处理系统正常运行,达到环境排放标准要求。
3. 提供数据支持,为优化工艺提供决策依据。
二、监测参数和方法1. 水质参数监测a. 化学需氧量(COD)监测- 采用标准溶液进行校准,确保准确测量。
- 抽取样品时避免空气污染和样品交叉污染。
- 样品收集后应尽快送至实验室进行分析。
b. 总悬浮物(TSS)监测- 样品采集时使用干净的容器,避免污染。
- 样品过滤时应注意操作规范,避免误差。
- 实验室分析后及时记录结果,并与标准比对。
c. 总氮(TN)和总磷(TP)监测- 采用高精度测量仪器进行监测。
- 样品的提取、保存和处理应按照标准要求执行。
2. pH值、温度和溶解氧(DO)监测- 使用标准电极进行测量,并根据实验室校准结果进行调整。
- 掌握好测量时间与频率,确保数据的有效性。
- 定期对监测仪器进行维护和校准,确保准确性。
三、操作要点和注意事项1. 样品采集- 依据监测计划准确选择监测点和采样点。
- 采样前应先清洗手部,佩戴手套,并使用无菌容器进行采样。
- 采样点位应在水流充分混合的位置,确保样品的代表性。
2. 样品处理和运输- 采集的样品应尽快送至实验室进行处理和分析。
- 严格按照样品处理方法进行操作,以防止样品的污染和退化。
- 样品运输时要注意标识和防护,避免泄漏或损坏。
3. 数据记录与分析- 实验室完成样品分析后,将结果记录在监测表格中。
- 结果应及时核对,确认准确无误后进行数据分析和解读。
- 对离群值和异常波动的数据要进行排查和分析原因。
4. 报告编写和汇报- 根据监测计划编写监测报告,包括监测基本情况、数据分析和评估等。
污水处理水样采集指导手册
污水处理水样采集指导手册导读:水样采集是环境保护中很重要的一环,只有正确安全的取样才能保证数据的正确性,保证后续的工作的进行,本指导手册适用于监测站、污水处理厂的水样采集工作!水样采集是环境保护中很重要的一环,只有正确安全的取样才能保证数据的正确性,保证后续的工作的进行,本指导手册适用于监测站、污水处理厂的水样采集工作!1.0 适用范围:本指导手册适用于环境监测、污水处理厂中水质样品的现场采集工作2.0 一般事项:本指导手册执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标准HJ/T 52-1999《水质河流采样技术指导》。
3.0 器具3.1 采样设备水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。
场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌装。
3.2 样品容器使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。
4.0 采样程序现场采样程序包括以下步骤:接受采样任务单采样的准备现场采样的实施样品的交接4.1 接受采样任务单采样人员接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的时间、地点、采样频次、采样项目等内容。
4.2 采样的准备根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品。
并逐一清点。
4.3 现场采样的实施4.3.1 样品的采集:在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。
4.3.1.1 采样方法:4.3.1.1.1 不同水体的采样方法a. 从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质分取均匀。
b. 从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物分布不均匀,浓度相差颇大。
污水处理系统设计指导手册、设计规范(完整版)
污水处理系统设计指导手册、设计规范
(完整版)
简介
本手册旨在为污水处理系统的设计提供一份全面的指导,内容包括以下几个方面:
- 污水处理系统的概述
- 设计前需要了解的背景知识
- 污水处理系统设计的标准和规范
- 污水处理系统设计中需要注意的事项
污水处理系统的概述
污水处理系统是用于处理集中式污水的设施,可以减少废水中的污染物,并将其转化为可回收的水资源。
它通常由以下几个部分组成:
- 污水收集系统
- 初级处理设备
- 次级处理设备
- 消毒和过滤设备
- 排放或回收设备
设计前需要了解的背景知识
在进行污水处理系统的设计之前,需要了解以下方面的知识:
- 污水来源和品质
- 设备的可靠性和维护要求
- 设备的寿命和替换成本
- 相关的技术标准和法律规定
污水处理系统设计的标准和规范
针对不同类型的污水处理系统,应遵守相应的设计标准和规范。
主要包括以下几个方面:
- 水力学和水位控制
- 污泥处理和消毒
- 废气和噪声控制
- 设备选型和布局
- 安全和环保等方面
污水处理系统设计中需要注意的事项
在进行污水处理系统的设计时,需要注意以下事项:
- 污水处理工艺的选择
- 设计过程中需要考虑的因素和参数
- 设计流程图和操作流程图的绘制
- 设备的选型和配备
- 安全和环保问题的解决
结论
污水处理系统设计是一项复杂的工作,需要设计人员具备相关的技术和知识。
本手册提供了一份全面的设计指导和规范,可以帮助设计人员更好地完成系统的设计工作。
污水处理水样采集指导手册(通用版)
污水处理水样采集指导手册(通用版)水样采集是环境保护中很重要的一环,只有正确安全的取样才能保证数据的正确性,保证后续的工作的进行,本指导手册适用于监测站、污水处理厂的水样采集工作!1.0 适用范围:本指导手册适用于环境监测、污水处理厂中水质样品的现场采集工作2.0 一般事项:本指导手册执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标准HJ/T 52-1999《水质河流采样技术指导》。
3.0 器具3.1 采样设备水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。
场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌装。
3.2 样品容器使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。
4.0 采样程序现场采样程序包括以下步骤:接受采样任务单采样的准备现场采样的实施样品的交接4.1 接受采样任务单采样人员接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的时间、地点、采样频次、采样项目等内容。
4.2 采样的准备根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品。
并逐一清点。
4.3 现场采样的实施4.3.1 样品的采集:在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。
4.3.1.1 采样方法:4.3.1.1.1 不同水体的采样方法a. 从管道、水渠等落水口处取样:从管道、水渠等落水口处取样,直接用容器或聚乙烯桶,要注意悬浮物质分取均匀。
b. 从排污管道中取样:在排污管道中采样,由于管道壁的滞留作用,同一断面不同部位流速有差异,污染物分布不均匀,浓度相差颇大。
因此当排污管道水深大于1m时,可由表层起向下到1/4深度处采样,作为代表平均浓度的废水样。
如果小于或等于1m 时,可只取1/2深度的废水样即可。
污水操作手册
污水操作手册污水操作手册章节一:引言本文档旨在提供污水处理操作的详细指导,包括操作程序、安全措施和操作规范。
本手册适用于污水处理厂的操作人员,并旨在确保污水处理系统的正常运行和维护。
章节二:操作准备2.1 操作前的检查:操作人员应在每次操作前,检查设备和仪器是否正常运行,确保其安全可靠。
2.2 操作人员要求:操作人员应熟悉操作程序、标准和安全规范,并具备相关的操作技能和知识。
2.3 操作工具:所需的操作工具和仪器,并详细说明其使用方法。
章节三:污水处理过程3.1 污水处理工艺介绍:介绍所使用的污水处理工艺,包括预处理、生物降解、沉淀等。
3.2 操作步骤:具体说明每个处理过程的操作步骤,包括进水调节、添加药剂、运行设备等。
3.3 入水口和出水口的监测:解释操作人员如何监测入水口和出水口的水质,并应如何调整操作以确保水质符合标准。
章节四:安全措施4.1 个人防护装备:必须佩戴的个人防护装备,并说明其用途。
4.2 废水样品采集和处理:详细介绍废水样品的采集方法和处理过程,以确保操作人员的安全。
4.3 废水泄漏事故处理:指导操作人员在出现泄漏事故时的应急处理步骤和措施。
章节五:操作问题排除5.1 常见问题和解决方法:操作过程中可能出现的常见问题,并提供解决方法。
5.2 在线监测设备故障排除:介绍操作人员如何排除在线监测设备故障,以保证正常运行。
章节六:操作记录和维护6.1 操作记录:指导操作人员如何记录操作过程中的关键数据和信息。
6.2 设备维护:详细说明设备维护的标准和要求,以保证设备的长期正常运行。
附件:附件一:工艺流程图附件二:操作记录表格法律名词及注释:1.污水处理厂:根据《环境保护法》,指对城市、工矿企事业单位以及其他生活和生产废水进行集中的、综合的处理的设施。
2.操作人员:负责污水处理系统运行和维护的工作人员。
3.废水样品:从污水处理过程中采集的水样,用于水质监测和评估。
本文档涉及附件。
附件一为工艺流程图,用于更加直观地展示污水处理工艺流程。
污水处理在线监测实用手册
污水处理在线监测实用手册随着城市化进程的加快和人口的不断增长, 污水处理的重要性日益凸显。
为了确保污水处理设施的运行效果,监测和控制成为关键的环节。
本手册旨在介绍污水处理在线监测的基本概念、技术、设备以及相关的操作指导,帮助读者合理选用在线监测设备并正确运行维护,以实现高效可靠的污水处理。
一、污水处理在线监测概述1.1 污水处理在线监测的意义污水处理在线监测可以实时采集污水处理过程中的关键参数,如COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷等,提供及时数据支持,确保污水处理效果符合法规标准,预警并解决异常情况。
这不仅有助于保护环境,提高水质,还能减少运营成本和资源浪费。
1.2 污水处理在线监测技术分类根据监测参数和原理的不同,污水处理在线监测技术可以分为物理监测、化学监测和生物监测。
物理监测主要包括温度、流量、浊度等指标的监测;化学监测主要包括COD、BOD、氨氮、总磷等化学指标的监测;生物监测主要包括微生物活性和毒性等指标的监测。
二、污水处理在线监测设备2.1 温度监测设备温度是污水处理过程中的重要参数之一,合适的温度有利于微生物活性和生化反应。
在线温度监测设备通常采用温度传感器,通过实时采集温度数据并传输至监测系统,以便进行数据分析和控制。
2.2 流量监测设备流量监测设备用于实时监测进、排水口的流量,确定污水处理厂的负荷,对处理效果进行评估和优化。
常见的流量监测设备包括流量计、波纹管流量计等。
2.3 COD/BOD监测设备COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是评估废水有机物含量和有机污染程度的重要指标,在线监测设备可通过光学、化学和电化学等方法测定。
常见的COD/BOD监测设备包括紫外-可见光谱分析仪、氧化还原电位计等。
2.4 氨氮/总磷监测设备氨氮和总磷是评估废水中营养盐含量和富营养化程度的重要参数。
在线监测设备可以利用化学方法或光学方法进行监测。
常见的氨氮/总磷监测设备包括氨氮分析仪、总磷分析仪等。
(完整word版)污水水质采样作业指导手册
污水采样作业指导书文件编号:HDJCZ-ZY-02-2016版本:第一版编写人:审核人:审批人:实施日期:2017年12月15日北京市海淀区环境保护局监测站2017年12月15日1 目的适用于环境监测中水质样品的现场采集工作,特制定此作业指导书。
2 编制依据(依据标准: HJ 493-2009、HJ 586-2010、HJ 776-2015、HJ84-2016、HJ 637-2012、 HJ 828-2017 、HJ 503-2009、HJ694-2014、HJ 505-2009、HJ484-2009、GB/T 14204-1993)3 采样设备4 采样程序5 采样的安全防护1·0 适用范围:本指导书适用于环境监测中水质样品的现场采集工作2·0 一般事项:本指导书执行中华人民共和国环境保护行业标准《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002、国家环保总局标准HJ/T 52-1999《水质河流采样技术指导》和北京市海淀区环境监测站《质量手册(2016年版)》。
3·0 采样设备水质采样可选用聚乙烯塑料桶、单层采样器、泵式采水器、自动采样器或自制的其它采样工具和设备。
场合适宜时也可以用样品容器手工直接灌装。
3·1 样品容器使用硬质玻璃、聚乙烯、石英、聚四氟乙烯制的带磨口盖(或)塞瓶,原则上有机类监测项目选用玻璃材质,无机类监测项目可用聚乙烯容器。
4·0 采样程序现场采样程序包括以下步骤:●接受采样任务单●采样的准备●现场采样的实施●样品的交接4·1 接受采样任务单根据北京市海淀区环境监测站《质量手册》2016年版的规定,采样人员从站长室接受采样任务单后,详细了解该次采样任务的时间、地点、采样频次、采样项目等内容。
4·2 采样的准备根据采样任务单的内容,从样品室领取合适的采样工具、足够的样品容器和现场固定剂等用品。
并逐一清点。
4·3 现场采样的实施4·3·1样品的采集:在分时间单元采集样品时,测定pH、CODcr、BOD5、硫化物、油类、悬浮物、等项目的样品,不能混合采样,只能单独采样,全部用于测定。
水处理工程污水实训指导书
水处理工程污水实训指导书1. 实训目的本实训旨在通过实际操作,使学生掌握基本的水处理工程污水处理技术,了解污水处理的基本流程和相关设备。
2. 实训内容本实训分为以下几个部分:2.1 污水处理的基本流程学生将学习污水处理的基本流程,包括预处理、初次沉淀、生物处理、二次沉淀和消毒等环节。
2.2 水质监测与分析学生将学习如何进行水质监测与分析,包括取样方法、常用分析仪器的使用以及结果的处理。
2.3 污水处理设备的操作与维护学生将学习污水处理设备的基本原理、操作规程和维护方法,包括曝气系统、混合池、沉淀池等设备的使用和维护。
2.4 污水处理实验学生将进行一系列的污水处理实验,包括调整污水的PH值、调整污水的温度、添加不同剂量的药剂等实验,观察并记录实验结果。
3. 实训步骤3.1 准备工作•确认实训场地和设备的安全性。
•检查相关仪器和设备是否正常运行。
3.2 实训指导•分组进行实训,每组不超过4人。
•按照实训内容的顺序进行指导,确保每一步都得到足够的理解和掌握。
•强调实验的安全操作规程和注意事项。
•指导学生进行水质监测与分析,帮助他们正确使用仪器,并解释分析结果。
3.3 实训操作•学生按照指导进行实训操作,注意观察实验结果,及时记录。
•学生要注意操作的准确性和规范性,防止实验结果的偏差。
3.4 实训总结•指导学生进行实训总结,总结实验过程中的经验和教训,并提出改进意见。
•学生可以通过小组讨论的方式进行总结,加深对实训内容的理解。
4. 实训注意事项•实训操作时要穿戴个人防护装备,包括实验服、手套、眼镜等。
•操作前要先仔细阅读实验指导书,了解实验步骤和注意事项。
•操作过程中要注意安全,禁止玩笑打闹等不当行为。
•实验结束后,要清洁实验仪器和设备,保持实训场地的整洁。
5. 实训评估本实训的评估方式包括以下几个方面: - 学生的实验操作技能表现。
- 学生对实验原理和过程的理解程度。
- 学生的实验报告和总结质量。
污水处理系统设计指导手册、设计规范(完整版)
污水处理系统设计指导手册、设计规范
(完整版)
目标
本指导手册提供污水处理系统的设计指导和设计规范,旨在帮
助设计人员规范污水处理系统的设计过程,确保系统的安全性和效率。
设计流程
1. 污水处理系统的初步调研和分析,包括了解污水来源、流量、成分等信息。
2. 根据调研结果,制定污水处理系统的设计方案,包括系统组成、处理工艺等。
- 确定适当的物理、化学和生物处理工艺,以达到处理效果和
排放要求。
- 考虑能源消耗和成本,选择合适的设备和材料。
3. 进行系统的详细设计,包括各个处理单元的尺寸和布局。
4. 编制污水处理系统的施工图纸和技术规范。
5. 进行系统的施工和安装,确保按照设计要求进行。
6. 进行系统的调试和试运行,检查系统的性能和运行情况。
7. 完成系统的监测和运维手册,包括运行参数的记录和维护计划。
设计规范
污水处理系统的设计需遵守以下规范:
1. 相关法律法规:遵守当地和国家的环境保护法律法规,包括排放标准、废水处理技术要求等。
2. 处理工艺要求:选择合适的物理、化学和生物处理工艺,确保能够达到排放标准,并考虑系统的稳定性和可靠性。
3. 设备选择:选择质量可靠、性能稳定的设备,保证正常运行和维护。
4. 运行维护:建立系统的运行维护手册,定期检查设备性能,清理维护污泥和滤料,确保系统的正常运行。
结论
本文档提供了污水处理系统设计的指导手册和设计规范,帮助设计人员进行系统设计,并确保设计的安全性、高效性和符合法规要求。
请注意:本文档仅提供设计指导和规范,具体设计细节需要根据实际情况进行细化和完善。
水生态监测作业指导书
水生态监测作业指导书一、引言水生态监测是水资源管理和保护的重要环节,通过对水体的物理、化学和生物特性进行定期监测,可以及时了解水体的健康状况,评估水环境的质量,为水资源的合理利用和保护提供科学依据。
本指导书旨在规范水生态监测的流程和方法,确保监测结果的准确性和可靠性。
二、监测目的与原则1监测目的水生态监测的主要目的是通过对水体的物理、化学和生物特性进行定期监测,了解水体的健康状况,评估水环境的质量,为水资源的合理利用和保护提供科学依据。
具体来说,监测目的包括:(1)了解水体的基本状况,如水位、水温、流速等;(2)评估水体的化学指标,如溶解氧、pH值、总磷、氨氮等;(3)监测水体中的生物群落结构,包括浮游生物、水生植物和底栖生物等;(4)预警和预测水体污染及其对生态的影响;(5)为水资源的开发利用和保护提供决策依据。
2监测原则水生态监测应遵循以下原则:(1)科学性:监测方法和手段应科学、合理,确保监测结果的准确性和可靠性;(2)系统性:监测点位和频次应系统规划,覆盖全面,反映水体的整体状况;(3)代表性:监测指标应具有代表性,能够反映水体的主要特征和变化趋势;(4)经济性:在保证监测质量的前提下,应尽量节约人力、物力和财力。
三、监测点位与频次1监测点位根据水体的类型、规模和环境条件等因素,合理选择和设置监测点位。
监测点位应覆盖整个水体,并考虑流域的上下游和左右岸。
对于重点区域或污染源附近的水体,应适当增加监测点位。
2监测频次根据监测目的和实际需要,合理确定监测频次。
常规监测可按季度或年度进行,对于特定事件或重点区域可增加临时监测。
在污染事故或突发事件发生时,应立即启动应急监测。
四、采样方法与设备1采样方法根据监测点位的特征和水生生物的分布情况,选择合适的采样方法。
对于水面宽阔、流速较慢的水域,可使用漂浮式采样器或拖网采样器;对于较深的水域或底部沉积物丰富的区域,可使用柱状采样器或抓斗采样器。
对于浮游生物和水生植物的采样,可使用各种浮游生物网和植物采集器。
污水处理调试指导手册
污水处理调试指导手册污水处理调试指导手册是用于指导水处理厂针对不同情况进行处理调试的指导文件。
该手册对于保障水处理厂能够正常稳定运行,提升水处理效率,实现污水排放指标达标具有重要意义。
本文将会就污水处理调试指导手册的内容,调试流程,调试注意事项等方面进行详细阐述。
一、污水处理调试指导手册的内容污水处理调试指导手册的内容可分为以下几个方面:1. 工艺流程说明:描述水处理厂的主要工艺流程和不同工艺的作用,指导工作人员清晰地了解整个处理过程。
2. 设备操作说明:对设备进行操作的相关技术参数,如水质标准、搅拌方式、氧化添加剂等相关操作参数进行详细说明,指导工作人员正确操作。
3. 处理参数调节说明:针对不同的进水情况,针对性地调整处理参数和设备运行模式,指导工作人员根据进水状态进行调整,以达到最佳污水处理效果。
4. 泵站管线设备调试:对于污水处理流程中各个部位的泵站、管线和设备进行调试,确保流程畅通,防止因设备误操作带来的事故风险。
二、污水处理调试的流程污水处理调试的流程步骤如下:1. 检查设备是否安装完好。
2. 进行污水处理前的准备工作,包括检查各环节设备的运行状态。
3. 连接成套设备,进行设备运行。
4. 对于不同处理阶段的参数,进行调整或修改。
5. 对于异常情况的处理,进行正确的问题排查和解决。
6. 根据实际性能考核,对处理效果进行评估。
三、污水处理调试的注意事项污水处理调试需要注意以下几个方面:1. 操作人员需要熟练熟悉不同处理单元的工艺流程和设备的相关参数。
2. 操作过程中对设备运转情况、处理水质监测情况等都需要进行准确的掌握和记录。
3. 操作人员在进行测试和调试时,需要进行相应的安全防护措施,确保人员和设备的安全。
4. 作为一项长期稳定运营的工作,操作人员需要仔细注意每个细节,发现问题及时进行处理和修复。
总之,污水处理调试指导手册在水处理厂中具有很重要的作用,可以指导处理工艺的正确运行和调试,提高水处理效率和运营质量,实现污水排放指标的达标,带动水处理行业的发展。
污水处理厂操作规程及水质指标监测指导手册(很详细)
泵房操作规程1.1运行管理1.1.1根据进水量的变化及工艺运行情况,应调节水量,保证处理效果。
1.1.2水泵在运行中,必须严格执行巡回检查制度,并符合下列规定。
1.1.2.1应注意观察各种仪表显示是否正常、稳定。
1.1.2.2轴承温升不得超过环境温度35℃,总和温度最高不得超过75℃。
1.1.2.3应检查水泵填料压盖处是否发热,滴水是否正常。
1.1.2.4水泵机组不得有异常的噪音或震动。
1.1.2.5水池水位应保持正常。
1.1.3应使泵房的机电设备保持良好状态。
1.1.4操作人员应保持泵站的清洁卫生,各种器具应摆放整齐。
1.1.5应及时清除叶轮、闸阀、管道的赌塞物。
1.1.6泵房的提升水池应每年至少清洗一次,同时对有空气搅拌装置的进行检修。
1.2安全操作1.2.1水泵启动和运行时,操作人员不得接触转动部位。
1.2.2当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。
1.2.3清洗泵房提升水池时,应根据实际情况,事先制订操作规程。
1.2.4操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。
1.2.5严禁频繁启动水泵。
1.2.6水泵运行中发现下列情况时,应立即停机:○1水泵发生断轴故障;○2突然发生异常声响;○3轴承温度过高;○1压力表、电流表的显示值过低或过高;○5机房管线、闸阀发生大量漏水;○6电机发生严重故障。
1.3维护保养1.3.1水泵的日常保养应符合本规程中的有关规定。
1.3.2应至少半年检查、调整、更换水泵进出口闸阀调料一次。
1.3.3应定期检查提升水池水标尺或液位计及其转换装置。
1.3.4备用水泵应每月至少进行一次试运转。
环境温度低于0℃时,必须放掉泵壳内的存水。
风机房操作规程1、开机前检查:1)检查所有阀门处于正常工作状态。
2)检查各风机油标内的润滑油是否充足,检查水冷系统是否完好。
3)检查电气设备处于正常工作状体。
环境监测实验指导手册范本
环境监测实验指导手册目录实验一样品的采集、保存及预处理 (1)一实验目的和要求 (1)二水样的采集 (1)实验二废水悬浮固体和色度的测定 (3)一实验目的和要求 (3)二悬浮固体的测定 (3)三色度的测定 (4)实验三溶解氧和生化需氧量的测定 (6)一实验目的和要求 (6)二溶解氧的测定 (6)三 BOD的测定 (7)实验四化学需氧量的测定 (9)一实验目的和要求 (9)二重铬酸钾法(COD Cr) (9)实验五氨氮的测定 (12)一实验目的和要求 (12)二纳氏试剂比色法 (12)实验六水中铬的测定 (15)一实验目的和要求 (15)二六价铬的测定 (15)三总铬的测定 (16)实验七环境噪声监测 (19)一实验目的和要求 (19)二测量条件 (19)三测定步骤 (19)四数据处理 (19)五注意事项 (20)实验一样品的采集、保存及预处理一实验目的和要求掌握采样点布设的原则,现场指标的测定以及样品的保存和预处理二水样的采集在水质分析中,对水样取样的基本要求是所取得的样品应具有代表性和有效性。
(一)采样点布设1.采样断面布设对于江河水系,应在污染源的上、中、下游布设3个采样断面,其中上游断面为对照、清洁断面,中游断面为控制断面,下游断面为削减断面。
对于江、河水系,当水面宽≤50m时,只设一条中泓垂线;水面宽50~100m时,在左右近岸有明显水流处各设一条垂线;水面宽度﹥100m时,设左、中、右三条垂线(中泓及左、右近岸有明显水流处),如证明断面水质均匀时,可仅设中泓垂线。
(本实验采样选择在汉江三号桥闸,要求只在中泓线处采样)2.采样点布设对河流:在每个采样断面上,可根据分析测定的目的、水面宽度和水流情况,沿河宽和河深方向布设一个或若干个采样点。
一般采样点设在水下0.2-0.5m处。
还可根据需要,在平面采样点的垂线上分别采集表面水样(水面下约0.5-1m)、深水水样(距底质以上0.5-1m)和中层水样(表层和深层采样点之间的中心位置处)3个点。
污水处理项目监管手册
污水处理项目监管手册第一章总则1.1 本手册是为了规范污水处理项目的建设和运营过程,保护环境、促进可持续发展而制定,适用于所有涉及污水处理项目的相关方。
1.2 污水处理项目监管的目标是确保项目建设符合法律法规要求,保证污水处理设施的运行安全和效果,并最大限度地减少对周边环境的负面影响。
第二章项目前期管理2.1 项目可行性研究报告的编制要求2.1.1 项目可行性研究报告应包括项目建设的必要性和可行性分析、污水处理工艺选择、环境影响评价等内容,确保项目在技术和环境上可行。
2.1.2 可行性研究报告应提交给相关部门进行审批,并按要求公开发布,接受社会各界的监督。
2.2 项目选址管理2.2.1 项目选址应遵循相关法律法规的要求,考虑周边环境、人口分布、交通等因素,并确保离水源地和敏感区域的距离符合规定。
2.2.2 选址过程中应进行环境风险评估,对可能的环境影响进行预判和把控。
第三章设计与施工管理3.1 设计管理3.1.1 污水处理设施的设计应符合相关污水排放标准,确保能够有效去除污染物并达到排放要求。
3.1.2 设计过程中应充分考虑设备的稳定性、可靠性和可维护性,并提供相应的技术支持文件。
3.2 施工管理3.2.1 污水处理设施的施工过程应遵循施工图纸和设计要求,确保施工质量和安全。
3.2.2 施工现场应建立健全的安全管理制度,提供必要的安全保护措施,防止污染物泄漏和事故发生。
第四章设备运行与维护管理4.1 运行规范管理4.1.1 污水处理设施应制定详细的运行规程和操作规范,确保设备正常运行和排放水质达标。
4.1.2 监测设备和仪器应定期校验和维护,保证数据的准确性和可信度。
4.2 维护管理4.2.1 污水处理设施的设备和管道应定期进行检修和维护,确保设备的正常运行和寿命。
4.2.2 维修记录和维护保养计划应详细记录,并进行合理存档,供相关部门和监管机构查阅。
第五章环境监测管理5.1 监测方案和监测点位的确定5.1.1 污水处理项目应根据实际情况制定监测方案,包括监测频次、监测项目和监测方法等。
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水质指标监测指导手册目录化学需氧量(COD)的重铬酸钾法测定 (2)化学需氧量(COD)测定方法比较 (6)废水中悬浮物(SS)的测定 (9)生化需氧量(BOD5)测定 (10)氨氮的测定 (17)水样pH值的测定 (21)化学需氧量(COD)的重铬酸钾法测定化学需氧量(COD)是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水时所消耗氧化剂的量。
COD反映了水中受还原性物质污染的程度。
水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等,所以COD测定又可反映水中有机物的含量。
一、重铬酸钾法测定(COD Cr)的原理在强酸性溶液中,准确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流,将水样中还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算水样化学需氧量。
二、仪器1、500mL全玻璃回流装置。
2、加热装置(电炉)。
3、25mL或50mL酸式滴定管、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
三、试剂1、重铬酸钾标准溶液(C1/6K2Cr2O7);称取预先在120℃烘干2h的基准或优质纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000mL容量瓶,稀释至标准线,摇匀。
2、试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲啰啉(C12H8N2•H2O)、0.695g 硫酸亚铁(FeSO4•7H2O)溶于水中,稀释至100mL,储于棕色瓶内。
3、硫酸亚铁铵标准溶液(C(NH4)2 Fe(SO4)2•6H2O):称取39.5g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20mL浓硫酸,冷却后移入1000mL容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。
临用前,用重铬酸钾标准溶液标定。
标定方法:准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于500mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入30mL浓硫酸,混匀。
冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
C=0.2500×10.00/V式中:C-----硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V-----硫酸亚铁铵标准溶液的用量(mL)。
4、硫酸-硫酸银溶液:于500mL浓硫酸中加入5g硫酸银。
放置1-2d,不时摇动使其溶解。
5、硫酸汞:结晶或粉末。
四、测定步骤1、取20.00mL混合均匀的水样(或适量水样稀释至20.00ml)置于250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口的回流冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸-硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀,加热回流2h(自开始沸腾时计时)。
对于化学需氧量高的废水样,可先取上述操作所需体积1/10的废水样和试剂于15×150mm硬质玻璃试管中,摇匀,加热后观察是否成绿色。
如溶液显绿色,在适当减少废水取样量,直至溶液不变绿色为止,从而确定废水样分析时应取用的体积。
稀释时,所取废水样量不得少于5mL,如果化学需氧量很高,则废水样应多次稀释。
废水中氯离子含量超过30mg/L时,应先把0.4g硫酸汞加入回流锥形瓶中,再加20.00mL废水(或适量废水稀释至20.00mL),摇匀。
2、冷却后,用90mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶。
溶液总体积不得少于140mL,否则因酸度太大,滴定终点不明显。
3、溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
4、测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样的操作步骤作空白试验。
记录测定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。
五、计算:式中:c------硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V O---滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(mL);V1---滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(mL);V----水样的体积(mL);8---氧(1/2O)摩尔质量(g/mol)。
注意事项1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。
若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。
若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
2、水样取用体积可在10.00-50.00mL范围内,但试剂用量及浓度需按下表进行相应调整,也可得到满意的结果水样取用量和试剂用量表3、对于化学需氧量小于50mL的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。
回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。
4、水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5-4/5为宜。
5、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论COD Cr为1.176g,所以溶解0.4251g 邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的COD Cr标准溶液。
用时新配。
6、COD Cr的测定结果应保留三位有效数字。
7、每次试验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
化学需氧量(COD)测定方法比较重铬酸钾回流法(GB1191489)测定COD,具有重现性好、准确度和精密度高的优点,但存在消解时间长、效率低、二次污染大、Cl-干扰大等不足,特别是大批量样品测定和应急监测,更显示出它的局限性。
鉴于此,提出快速测定COD的分光光度法和微波密封消解法。
一、分光光度法测定原理、试剂及仪器1、测定原理在酸性溶液中,还原性物质和重铬酸钾反应所生成的Cr3+对620nm的光有很大吸附能力,其吸光度与Cr3+浓度的关系服从朗伯-比尔定律,因而通过测定Cr3+离子的吸光度可以测出试剂的COD值。
2、主要仪器、试剂仪器:COD加热器、DR/2010分光光度计(美国哈希)、哈希测定管。
试剂:重铬酸钾标准液(1/6 K2Cr2O7=0.2500mol/L)1%硫酸—硫酸银溶液、硫酸汞(分析纯)。
3、操作步骤a、COD测定管试剂的配制:取清洁的哈希COD测定管若干支,在每支管中均分别依次加入1mL重铬酸钾标准溶液、3mL1%硫酸—硫酸银溶液、硫酸汞溶液,混合均匀后,盖上盖子备用。
b、配置COD浓度为15、30、45、50、100、200、300、400、500、600、800、1000ml/L的标准系列溶液。
c、取13支已加过试剂的试管,在第一支管中加入2ml去离子水,作为调零管,其余12支管中,分别加入2ml不同浓度的COD标准使用液,盖上试管后摇匀,在COD加热器下于150℃下消解40分钟,冷却至室温后,在DR/2010分光光度计上测定其吸光度,绘制标准曲线。
d、测定待测水样。
二、微波密封消解法测定原理、试剂及仪器1、测定原理微波密封快速法和重铬酸钾回流法一样,采用硫酸—重铬酸钾消解体系,在硫酸银催化下,采用2450MHz的电磁波(微波)来加热反应液,采用密封消解方式使消解罐内部压强迅速提高到203kPa,在高温高压下达到快速消解的目的。
消解后过量的重铬酸钾用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,以试亚铁灵为指示剂,根据硫酸亚铁铵的消耗量计算出COD值。
2、主要仪器、试剂仪器:WMX-Z型微波密封消解COD快速测定仪,聚四氟乙烯、密封消解罐,50ml酸式滴定管。
试剂:无贡(二价)消解液、硫酸亚铁铵溶液(浓度约为0.042 mol/L)、1%硫酸—硫酸银溶液、试亚铁灵指示剂、硫酸贡(晶体或粉末)。
3、操作步骤在各消解样中加入空白样(5.00ml蒸馏水、5.00ml无贡消解液、5.00ml硫酸—硫酸银溶液或待测样(5.00ml待测液、5.00无贡消解液、5.00ml硫酸—硫酸银溶液)。
若水样含有Cl-则在加入水样前加入0.1g硫酸汞粉末(Cl-浓度>2000mg/L时,视实际情况稀释水样或补加适量硫酸汞,摇动1min 后,在依次加入无汞消解液和1%硫酸—硫酸银溶液,摇匀后旋紧密封盖,均匀放入微波密封消解快速测定仪消解,消解时间取决于消解罐数目(该试验消解罐数目为6个,消解时间8min)。
消解后取出冷却,转移入150ml锥形瓶中,最终体积约为30ml。
加入两滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定。
样品COD值计算公式为:式中:c------硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);V O---滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);V1---滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml);V----水样的体积(ml);8---氧(1/2O)摩尔质量(g/mol)。
三、结语1、测定水样时,分光光度法的消解时间为40min,微波密封消解法的消解时间是8min,重铬酸钾回流法的消解时间是2h,所以分光光度法和微波密封消解法可以提高COD测定效率。
2、分光光度法和微波密封消解法试剂用量少,节约能源,且能有效减轻银盐、汞盐、铬盐等造成的二次污染。
3、对于标准样品和类似于标准样品的测试,分光光度法和微波密封消解法具有较好的精密度和准确度,这对大批量的分析和应急监测工作有一定的现实意义。
4、分光光度法和微波密封消解法对测定成分复杂,影响因素比较多的污水样时,尚存在一定的不足,还需要进一步完善。
废水中悬浮物(SS)的测定一、悬浮固体的测定原理:悬浮固体系指剩留在滤料上并于103-105℃烘至恒重的固体。
测定的方法是将水样通过滤料后,烘干固体残留物及滤料,将所称重量减去滤料重量,即为悬浮固体(非过滤性残渣)。
二、仪器1、烘箱2、分析天平3、干燥器4、孔径为0.45μm滤膜及相应的滤器或中速滤纸。
5、玻璃漏斗6、内径为30-50㎜称量瓶三、测定步骤1、将滤膜放在称量瓶中,打开瓶盖,在103-105℃烘干2h,取出冷却后盖好瓶盖称重,直至恒重(两次称量相差不超过0.0005g)2、去除悬浮物后震荡水样,量取均匀适量水样(使悬浮物大于2.5mg)通过上面称至恒重的滤膜过滤;用蒸馏水洗残渣3-5次。
如样品中含有油脂,用10Ml石油醚分两次淋洗残渣。
3、小心取下滤膜,放入原称量瓶内,在103-105℃烘箱内,打开瓶盖烘2h,冷却后盖好盖称重,直至恒重为止。
计算:悬浮固体(mg/L)= [(A-B)×1000×1000]/V式中:A——悬浮固体+滤膜及称量瓶重(g)B——滤膜及称量瓶重(g)V——水样体积注意事项:1、树叶、木棒、水草等杂质应从水样中除去。
2、废水粘度高时,可加2-4倍蒸馏水稀释,震荡均匀,待沉淀物下降后在过滤。
3、也可采用石棉坩埚进行过滤。
生化需氧量(BOD5)测定一、原理生化需氧量是指在规定的条件下,微生物分解存在于水中的某些可氧化物质,主要是有机物质所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。