工业废水检测项目

工业废水检测项目
工业废水检测项目

工业废水检测项目

工业废水包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。生产过程中排出的水。

工业废水检测项目

工业废水检测简介

工业废水检测(英文:industrial wastewater test)主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。

工艺废水检测包括生产废水和生产污水。按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。

工业废水包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。生产过程中排出的水。

日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,工业水污染被称作"世界头号杀手"。

按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,分为:含无机污染物为主的无机废水、含有机污染物为主的有机废水、兼含有机物和无机物的混合废水、重金属废水、含放射性物质的废水和仅受热污染的冷却水。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。

按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。按废水中所含污染物的主要成分可分为酸性废水、碱性废水、含酚废水、含铬废水、含有机磷废水和放射性废水等。

1、工业废水直接流入渠道,江河,湖泊污染地表水,如果毒性较大会导致水生动植物的死亡甚至绝迹;

2、工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水;

3、如果周边居民采用被污染的地表水或地下水作为生活用水,会危害身体健康,重者死亡;

4、工业废水渗入土壤,造成土壤污染。影响植物和土壤中微生物的生长。

5、有些工业废水还带有难闻的恶臭,污染空气。

6、工业废水中的有毒有害物质会被动植物的摄食和吸收作用残留在体内,而后通过食物链到达人体内,对人体造成危害。

工业废水检测测可分为水环境现状监检测测和水污染源监检测

(1)对进入江、河、湖、库、海洋等生活污水的污染物质及渗透到地下水中的污染物质进行经常性检测。

(2)对工厂生产过程、生活设施及其他排放源排放的各类废水进行检测。

工业废水检测项目

◆水温,臭,电导率,透明度,pH值,全盐量,色度,浊度,悬浮物,酸度,碱度……

◆六价铬,总汞,铜,锌,铅,镉,镍,铁,锰,铍,总铬,钾,钠,钙,镁,总硬度,总砷,硒,钡,钼,钴……

◆溶解氧,氨氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,硫酸盐,总氮,总磷,氯化物,氟化物,总氰化物,硫化物……

◆高锰酸盐指数,生化需氧量,化学需氧量,挥发性酚,石油类,动、植物油,阴离子表面活性剂,苯,甲苯,乙苯,对二甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,苯乙烯……

工业废水处理方法

废水处理方法可按其作用分为四大类,即物理处理法、化学处理法、物理化学法和生物处理法。

(1)物理处理法,通过物理作用,以分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态污染物质(包括油膜和油珠),常用的有重力分离法、离心分离法、过滤法等。

(2)化学处理法,向污水中投加某种化学物质,利用化学反应来分离、回收污水中的污染物质,常用的有化学沉淀法、混凝法、中和法、氧化还原(包括电解)法等。

(3)物理化学法,利用物理化学作用去除废水中的污染物质,主要有吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法等。

(4)生物处理法,通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、无害的物质,可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。

来自: 水质检测(https://www.360docs.net/doc/1d3685284.html,)

详细出处参考:https://www.360docs.net/doc/1d3685284.html,/article/305.html

工业废水检测项目

工业废水检测项目 工业废水包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。生产过程中排出的水。 工业废水检测项目 工业废水检测简介 工业废水检测(英文:industrial wastewater test)主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。 工艺废水检测包括生产废水和生产污水。按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。 工业废水包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。生产过程中排出的水。 日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,工业水污染被称作"世界头号杀手"。 按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,分为:含无机污染物为主的无机废水、含有机污染物为主的有机废水、兼含有机物和无机物的混合废水、重金属废水、含放射性物质的废水和仅受热污染的冷却水。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。 按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。按废水中所含污染物的主要成分可分为酸性废水、碱性废水、含酚废水、含铬废水、含有机磷废水和放射性废水等。 1、工业废水直接流入渠道,江河,湖泊污染地表水,如果毒性较大会导致水生动植物的死亡甚至绝迹; 2、工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水; 3、如果周边居民采用被污染的地表水或地下水作为生活用水,会危害身体健康,重者死亡; 4、工业废水渗入土壤,造成土壤污染。影响植物和土壤中微生物的生长。 5、有些工业废水还带有难闻的恶臭,污染空气。 6、工业废水中的有毒有害物质会被动植物的摄食和吸收作用残留在体内,而后通过食物链到达人体内,对人体造成危害。 工业废水检测测可分为水环境现状监检测测和水污染源监检测 (1)对进入江、河、湖、库、海洋等生活污水的污染物质及渗透到地下水中的污染物质进行经常性检测。 (2)对工厂生产过程、生活设施及其他排放源排放的各类废水进行检测。 工业废水检测项目 ◆水温,臭,电导率,透明度,pH值,全盐量,色度,浊度,悬浮物,酸度,碱度…… ◆六价铬,总汞,铜,锌,铅,镉,镍,铁,锰,铍,总铬,钾,钠,钙,镁,总硬度,总砷,硒,钡,钼,钴……

水和废水监测分析方法(第四版)

第一章理化指标 第一部分污水 无机废水主要含有重金属、重金属络合物、酸碱、氰化物、硫化物、卤素离子以及其他无机离子等。有机废水含有常用的有机溶剂、有机酸、醚类、多氯联苯、有机磷化合物、酚类、石油类、油脂类物质 一、色度 真实颜色:是指去除浊度后水的颜色,测定时如水样浑浊,应放置澄清后取上清液或用孔径为0.45um滤膜过虑或经离心后再测定;表观颜色:没有悬浮物的水所具有的颜色,包括了溶解性物质所产生的 颜色,测定未经过滤或离心的原始水样的颜色即为表观颜色,对于清洁的或浊度很低的水,这两种颜色相近,对着色很深的工业废水其颜色主要由于胶体和悬浮物所造成故可根据需要测定真实颜色或表观颜色。方法选择:测定较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮用水的色度,用铂钴 比色法,以度数表示结果。对受工作废水污染的地表水和工业废水,可用文字描述颜色的种类和深浅度,并以稀释倍数法测定色的强度。 1.铂钴比色法: 仪器:50ml具塞比色管 试剂:氯铂酸钾、六水氯化钴、盐酸 二、PH值 1.玻璃电极法-----现在已经很少用 以玻璃电极为指示电极、饱合甘汞电极为参比电极组成电池,在25℃的理 想条件下根据电动势的变化测量出PH值,PH计上一般都有温度补偿装置,用以校正温度对PH的影响。 (1)仪器:各种型号的PH计或离子活度计、玻璃电极、甘汞电极或银-氯化银电极、磁力搅拌器、50 ml聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯. (2)试剂:氯化钾 2.便携式PH计法(B)-----较常用的复合电极法 以玻璃电极为指示电极,以Ag/AgCl等为参比电极全在一起组成PH复合电 极。利用复合电极来测定水样的PH值。 仪器:各种型号的便携式PH计、0 ml聚乙烯或聚四氟乙烯烧杯 三、残渣(SS) 残渣分为总残渣、可滤残渣和不可滤残渣三种,总残渣是污水在一定温度下 蒸发,烘干后剩留在器皿中的物质,包括“不可滤残渣”(即截留在滤器上的全部残渣,也称为悬浮物)和“可滤残渣”(即通过滤器的全部残渣,也称为溶解性固体)。 1.103-105℃烘干的总残渣(B) 将混合均匀的水样,在称至恒重的蒸发皿中于蒸汽浴或水浴中蒸干,放在103-105℃烘箱内烘至恒重,

废水检测方法

附录 附录一COD的测定法 本文中所用的COD测定均采用CR3200型消解炉(德国WTW公司生产)测定。测定采用中国环境监测总站建立的催化“CODcr快速法”,该法已编入《水和废水分析方法第三版补充篇》。 测定说明如下: 1.试剂 1、浓硫酸(分析纯,比重1.84); 2、邻苯二甲酸氢钾标准溶液 准确称取105℃~110℃烘干2小时的邻苯二甲酸氢钾(优级纯)0.5101g溶于去离子水,置于500mL容量瓶中,以水定容至标线,摇匀备用。该标准溶液的理论COD值为1200mg/L。 3、随机专用氧化剂 氧化剂配方 试剂K2Cr2O7NH4MoO4KAISO4浓H2SO4蒸馏水 用量176.5 5g 10g 200mL 800mL 4、随机专用催化剂配方为: 催化剂配方 试剂Ag2SO4浓H2SO4 用量27g 2500mL 5、掩蔽剂 准确称取硫酸汞(分析纯)20g,加入浓硫酸10mL使其溶解,定容至100mL,摇匀备用。 2.仪器及技术指标 CR3200型化学需氧量测定仪

3. 标准曲线的绘制 1、 取随机附件反应管6只,清洗干净(首先用洗涤液清洗,再用自来水洗净后,用稀硫 酸浸泡5~12小时后取出用纯水清洗、烘干)。在试管中分别加入邻苯二甲酸氢钾标准溶液如下: 加液量(ML ) 0 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 相应COD 理论值mg/L 40 200 400 800 1200 2、用纯水将各反应管依次补足至3mL ; 3、每只试管内加入掩蔽剂1~2滴; 4、每只试管内加入氧化剂1mL ; 5、每只试管内加入催化剂5mL ,如发现溶液上下液色不匀,可盖塞摇匀,否则加热时会引起飞 溅; 6、将反应管置入消解炉中,将温度设定在165℃,按enter 键开始加热; 7、经10分钟恒温消解后,仪器发出蜂鸣,指示水样已消解充分,将试管依次从加热孔中取出,在试管架上冷却至室温,准备进行吸光度测定。 8、在722s 分光光度计(上海精密科学仪器有限公司)中进行吸光度测定,将数据用最小二乘法回归,绘制吸光度A 与COD 的对应曲线可得到标准曲线方程: COD =a ×A+b ;其中a 、b 值可由直线拟合求出。 4.样品的测定 1、 取水样(COD 值应在测定范围内,否则稀释后再进行测定)3mL ,其余步骤同标准曲线测定步骤(3)~(8)。 2、 COD 值。 1.原理 2.试剂 1. 次氯酸钠溶液 分别称取 NaOH 10g Na 2HPO 4·12H 2O 9.43g Na 3PO 4·12H 2O 31.8g 5.25%NaClO 10mL C O D m g /L ABS

水和废水监测分析方法

对《污水综合排放标准》中总磷标准的探讨 丁宏翔1 (昆明市环境监测中心,云南昆明 650228) 摘要作为一项评价水质的重要指标,磷以多种形式存在,随着污水排放标准的不断更新,总磷标准的尺度不相一致。根据国家相关标准和规范,给出了能让已有标准内在联系更加完整和协调的建议,期待环境行政管理部门对废水中总磷排放标准作出更加明确合理的相关规定。 关键词总磷磷酸盐标准 Discussion of total phosphorus standard in " Integrated Wastewater Discharge Standard " Ding Hongxiang. (Kunming Center of Environmental Monitoring, Kunming Yunnan 650228) Abstract:As an important index of appraising water quality, the phosphorus exists with the various forms. With wastewater discharge standard continual renovation, total phosphorus application of standard become question in monitoring wastewater. The article carries on the discussion to this question, foundation of the relevant national standard. Keywords:Total phosphorus Phosphate Standard. 磷是评价水质的重要指标,当水体中的磷超过0.01 mg/L时,就可能引起水的富营养化发生,磷在天然水和废水中几乎都以各种磷酸盐的形式存在,因此监测何种形态磷以及适用何种标准成为日常监测的问题之一。 在《水和废水监测分析方法(第四版)》中,水中磷的测定,通常按其存在方式而分别测定总磷、溶解性正磷酸盐和溶解性总磷酸盐,监测方法有所不同,如图1所示。 消解 图1 测定水中各种磷的流程图 1 存在问题 1.1 现行污水综合排放标准中磷的定义辨析 根据研究,可溶性正磷酸盐能被水生植物直接吸收,是引起富营养化的主要形态[1]。1作者:丁宏翔,男,1975年生,学士,工程师,主要从事环境监测方面的工作。

污水处理及检测方法

国联质检Untied Nations Quality Detection 权威检测 污水处理及检测方法---国联检测提供 国联污水检测中心专家介绍,污水处理按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。 1、物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理法处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。污水检测中心专家解释到。 2、生物法:污水检测中心专家介绍,利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。 3、化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法。污水检测中心专家介绍,常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。 污水检测涉及项目: 第一类污染物 总汞、烷基汞、总镉、总烙、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并(a)芘、总铍、总银、总α放射性、总β放射性 第二类污染物 PH、色度、悬浮物、BOD5、CODcr、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物、氨氮、氟化物、阴离子表面活性剂、铜、锌、粪大肠菌群等 部分检测标准: 工业废水排放标准是按行业来制定的: 《造纸工业水污染物排放标准(GB3544-2008)》 《海洋石油开发工业含油污水排放标准(GB4914-2008)》 《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》 《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》 《合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2001)》 《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)》 《航天推进剂水污染物排放标准(GB14374-93)》 《兵器工业水污染物排放标准(GB14470.1~14470.3-2002)》 《磷肥工业水污染物排放标准(GB15580-95)》 《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准(GB15581-95)》、 《皂素工业水污染物排放标准(GB 20425-2006)》 《煤炭工业污染物排放标准(GB 20426-2006)》

工业废水中挥发酚(直接法)测定操作规程

工业废水中挥发酚测定(直接比色法)操作规程 1适用范围 本规程适用于工业废水及地下水、地面水中挥发酚的测定。其测定范围为0.002~6mg/L。当浓度低于0.5mg/L时,采用氯仿萃取法;当浓度高于0.5mg/L时,采用直接分光光度法。 2引用标准 GB 7490-87 蒸馏后4-氨基比林分光光度法 3直接比色法原理 3.1 用蒸馏法使挥发性酚类化合物蒸馏出,并与干扰物质和固定剂分离。由于酚类化合物的挥发速度是随馏出液体积而变化,因此,馏出液体积必须与试样体积相等。 3.2 被蒸馏出的酚类化合物于PH10.0±0.2的介质中,在铁氰化钾存在下,与4-氨基安替比林反应生成橙红色的氨基比林染料。 3.3 显色后,在30分钟内,于510nm波长测定吸光度,以含苯酚mg/L 表示。当试份为50mL,用光程为10mm的比色皿测定时,含酚6.0mg/L 的吸光度为0.7单位,最低检出浓度为0.2mg/l。 4 仪器 4.1500mL全玻璃蒸馏器 4.250mL比色管 4.3分光光度计:510nm波长,并配有光程为10mm的比色皿 4.4 常用试验仪器

5 药品及试剂 本规程所用试剂除有说明外,均为分析纯试剂,所用的水除另有说明外,均指蒸馏水或具有同等纯度的水。 酚标准溶液的配制、校准系列的制备以及稀释馏出液用的水,均应用无酚水。 5.1 无酚水的制备 加氢氧化钠使水呈强碱性,并滴加高锰酸钾溶液至紫红色,移入全玻璃蒸馏器中加热,蒸馏,弃去初滤液,集馏出液供用。 注:无酚水应贮存于玻璃瓶中,取用时,应避免与橡胶制品(橡皮塞或乳胶管)接触。 5.2 药品的配制 5.2.1 硫酸亚铁(FeSO4.7H2O) 5.2.2 10﹪(m/v)硫酸铜溶液:称取100克五水硫酸铜(CuSO4.5H2O),溶于水中,稀释至1L。 5.2.3 磷酸(H3PO4):密度为1.70g/ml。 5.2.4 磷酸溶液:1+9 5.2.5 10﹪(m/v)氢氧化钠溶液 5.2.6 四氯化碳 5.2.7 硫酸: ρ=1.84g/mL 5.2.8 硫酸溶液:0.5mol/L 5.2.9 乙醚 5.2.10 溴酸钾-溴化钾溶液(1/6KBrO3=0.1mol/L):称取2.784克溴

工业污水检测项目与检测方法 2016.8.25初稿

工业污水检测项目与检测方法简介 技术中心 2016.8 1、依据标准 污水综合排放标准GB 8978-1996:本标准适用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。(见附件) 污水综合排放标准 GB8978-96.pdf 2、污水排放标准分级GB 8978-1996 1 排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB3097中二类海域的污水,执行一级标准。(Ⅲ类水域:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区); 2 排入GB 3838中Ⅳ、Ⅴ类水域和排入GB3097中三类海域的污水,执行二级标准。(Ⅵ类水域主要适用于一般工业用水及人体非直接接触的娱乐用水区,Ⅴ类水域主要适用于农业用水区及一般景观要求水域); 3 排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,执行三级标准。 4 排入未设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水,必须根据排水系统出水受纳水域的功能要求,分别执行1和2的规定。 综上所述:我公司应该执行三级标准(需确认公司污水排入那里) 3、标准检测项目按GB 8978-1996规定的进行检测 表1第一类污染物最高允许排放浓度单位:mg/l

第二类污染物最高允许排放浓度(1998年1月1日后建设的单位)

4、取样与监测 4.1 、采样点 第一类污染物:不分行业和污水排放方式,也不分受纳水体的功能类别,一律在车间或车间处理设施排放口采样,其最高允许排放溶度必须达到本标准要求。 第二类污染物:在排污单位排放口采样,其最高允许排放溶度必须达到本标准要求。注,同一排放口排放两种以上不同类别的污水,且每种污水排放标准又不同时,其混合污水的排放标准按GB 8978规定计算。 4.2、取样频率

工业废水检测方法

工业废水检测方法 水是工业的血液,但随着工业的发展而产生的废水也越来越严重,是造成环境污染,特别是水体污染的重要原因。因此,工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入废水处理厂进行处理。 工业废水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。 工艺废水检测包括生产废水和生产废水。按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。 工业废水检测对象 工业废水检测测可分为水环境现状监检测测和水污染源监检测 (1)对进入江、河、湖、库、海洋等生活污水的污染物质及渗透到地下水中的污染物质进行经常性检测。 (2)对工厂生产过程、生活设施及其他排放源排放的各类废水进行检测。 工业废水检测项目 ◆水温,臭,电导率,透明度,pH值,全盐量,色度,浊度,悬浮物,酸度,碱度…… ◆六价铬,总汞,铜,锌,铅,镉,镍,铁,锰,铍,总铬,钾,钠,钙,镁,总硬度,总砷,硒,钡,钼,钴…… ◆溶解氧,氨氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,硫酸盐,总氮,总磷,氯化物,氟化物,总氰化物,硫化物…… ◆高锰酸盐指数,生化需氧量,化学需氧量,挥发性酚,石油类,动、植物油,阴离子表面活性剂,苯,甲苯,乙苯,对二甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,苯乙烯…… 工业废水检测方法

一、生化需氧量(BOD) 生化需氧量又称生化耗氧量,英文(biochemical oxygen demand)缩写BOD,恳表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标,它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量,其单位以ppm成毫克/升表示。其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排人水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,有机物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶具气体,使水体变质发臭。 废水中各种有机物得到完会氧化分解的时间,总共约需一百天,为了缩短检测时间,一般生化需氧量条以被检验的水样在20℃下,五天内的耗氧量为代表,称其为五日生化需氧量,简称BOD5,对生活废水来说,它约等于完全氧化分解耗氧量的70%。 一般清净河流的BOD5不超过2毫克/升,若高于10毫克/升,就会散发出恶臭味。工业、农业、水产用水等要求生化需氧量应小于5毫克/升,而生活饮用水应小于1毫克/升。我国规定,在工厂排出口,废水的BOD;的最高容许浓度为60毫克/升,地面水的BOD不得超过4毫克/升。 二、化学需氧量COD 化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氧化剂的量计算出氧的消耗量。它和生化需养量(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,其值越小,说明水质污染程度越轻。

工业废水总氮测定方法

本页面为作品封面,下载文档后可自由编辑删除! 环境保护 行 业 污 水 单位: 姓名: 时间:

工业废水总氮测定方法 摘要:水中的总氮是衡量水质的重要指标之一,常用碱性过硫酸钾紫外分光光度法测定水中总氮,在实践中发现,由于过硫酸钾药剂品质原因,会出现空白吸光值偏高的现象,与国家标准不超过0.0 30不符。通过对过硫酸钾试剂的研究,降低空白吸光值,使结果准确、可靠。 关键词:工业废水;总氮;空白吸光值;过硫酸钾 总氮指溶解态氮及悬浮物中氮的总和,包括亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中的氮。总氮常被用来表示水体受营养物污染的程度,大量的生活污水、农田排水或含氮工业废水排入水体,使水中有机氮和各种无机氮化物含量增加,生物和微生物类的大量繁殖,消耗水中溶解氧,使水体质量恶化。湖泊、水库中含有超标的氮、磷类物质时,造成浮游植物繁殖旺盛,出现富营养化状态,因此总氮测定的准确度极其重要。紫外分光光度法测定总氮是水质分析中常用的方法,其原理是在120~124℃的碱性介质条件下,用过硫酸钾作为氧化剂,将水中的氨氮和亚硝酸盐氮氧化为硝酸盐,同时将水中的大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。在紫外分光光度法分别于波长220nm与275nm处测定其吸光度,按A=A220-2A 275计算校正吸光度值,总氮(以N计)含量与校正吸光度A成正比。

但是实际操作中经常因为过硫酸钾药剂品质的影响,造成空白吸光值偏高,影响测定结果的准确性。本文通过总氮测定方法中存在的问题进行实验,对市面上不同厂家销售的过硫酸钾试剂进行试验,并对不符合要求的过硫酸钾试剂进行提纯,降低其空白值,使分析结果准确,分析速度提高。并使用符合要求的厂家的药剂对公司内工业废水水样进行总氮的测定,获得满意结果。 1材料与方法 1.1主要仪器与设备 北京瑞利单光束紫外可见光分光光度计UV-1801,立式压力蒸汽灭菌锅,一般实验室常用玻璃器皿。 1.2主要试剂碱性过硫酸钾溶液,称取40.0g过硫酸钾溶于600mL 水中,另称取15.0g氢氧化钠溶于300mL水中。带氢氧化钠溶液温度冷却至室温后,混合两种溶液定容1000mL,存放于聚乙烯瓶中,可保存7d。硝酸盐氮标准溶液,500mg/L,购于环保部标准物质研究所。硝酸盐氮标准使用液,将硝酸盐氮标准溶液稀释配置成10.0mg/L的标准使用液。 1.3实验过程标准曲线的绘制。分别量取0.00,0.20,0.50,1.0 0,3.00和7.00mL硝酸盐氮标准使用液于25mL具塞磨口玻璃比色管中,其对应的总氮(以N计)含量分别为0.00、 2.00、5.00、10.00、30.00和70.0μg。加水稀释至10.00mL,再加入5.00mL碱性过硫酸钾溶液,塞紧管塞,将比色管置于高压蒸汽灭菌锅中,在120~124℃之间保持30min,自然冷却,将管内液体颠倒数次混匀。每个比色管

污水BOD检测方法

BOD BOD(Biochemical Oxygen Demand的简写):生化需氧量或生化耗氧量。(五日化学需氧量) 表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。 它说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位ppm成毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。 为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。 生化需氧量的计算方式如下: BOD(mg / L)=(D1-D2) / P D1:稀释后水样之初始溶氧(mg / L) D2:稀释后水样经20 ℃ 恒温培养箱培养 5 天之溶氧(mg / L) P=【水样体积(mL)】 / 【稀释后水样之最终体积(mL)】 生化需氧量和化学需氧量的比值能说明水中的有机污染物有多少是微生物所难以分解的。微生物难以分解的有机污染物对环境造成的危害更大。 与COD(化学需氧量,ChemicalOxygenDemand)区别:COD,化学需氧量是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。水样在一定条件下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。 BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。BOD才是有关环保的指标! 二、BOD5的测定 生化需氧量(BOD)是指在有氧条件下,好氧微生物在分解水中有机物和还原性无机物质过程中所消耗的溶解氧的量。由于生物氧化过程非常缓慢,故目前国内外广泛采用20℃五天培养法来测定BOD值,这就是BOD 5 的意义。 仪器法测定BOD 5 的实验步骤:采集水样→水样稀释→水样培养测定→数据处理。 用BOD作为水质有机污染指标,是从英国开始的,以后逐渐被世界各国所采用。当水体受到有机物污染时,有机物质就会被好氧微生物所分解,从而消耗水中的溶解氧。有机物含量越高,溶解氧的消耗就越多,BOD值就越高,水质也就越差。所以BOD是反映水体被有机物污染程度的一项综合指标。那么如何测定水体的BOD值呢?请看下边的录像。 第一步:水样稀释用玻璃棒取少量水样涂在pH试纸上,测定pH值。如果水样的pH值不在6~8之间,需用盐酸或氢氧化钠溶液进行中和。通过测定COD值,估计BOD5在3~5之间,因此确定稀释比为1。取四只干净的250mL溶解氧瓶和一只干净的500mL量筒,溶解氧瓶要带有磨口玻塞,并具有供水封闭的钟形口。从保温箱中取出水样,向量筒中加入250mL水样。再用烧杯向量筒中加入250mL稀释水至量筒满刻度位置,并搅拌。

生活污水检测项目与检测方法技术中心

生活污水检测项目与检测方法技术中心 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

生活污水检测项目与检测 方法 1、依 据标准 根据GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的适用范围规定,居民小区 和工业企业内独立的生活污水处理设施污染物的排放管理,也按本标准执行。因此,工业企业生活污水单独排放执行GB18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放 标准》 2、标准检测项目按GB18918—2002 规定的表1 和表2 进 行检测 、下列情况下按去除率指标执行,当进水COD 大于350mg/L 时,去除率应大于60%; BOD 大于160mg/L 时,去除率应大于50%。 、括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

3、取样与监测 1、水质取样在污水处理厂处理工艺末端排放口。在排放口应设污水水量自动计量 装置自动比例采样装置,pH 值、水温、COD 等主要水质指标应安装在线监测装置。 2、取样频率至少为1 次/2h,取24h 混合样,以日均值计。 4、检测方法依据GB18918—2002 5、生活污水常规测定项目方法 、PH 检测(玻璃电极法GB T 6920-86) pH 为水中氢离子活度的负对数pH lo g10a H+ pH 值可间接的表示水的酸碱强度,是水化学中常用和最重要的检验项目之一。 以饱和甘汞电极(mercurous chloride electrode)为参比,以pH 玻璃电极(glass electrode) 为指示电极组成原电池,当玻璃电极的玻璃薄膜的两端溶液氢离子活度不同时,则产生电位差。该电位差可通过测量两电极间的电位差求得。在25℃下,每变化1 个pH 单位,电位差变化,将电压表的刻度变为pH 刻度,便可直接读出溶液pH 值,温度差异可通过仪器上补偿装置进行校正。 实际中,常使用复合电极,制成便携式pH 计到现场测定。优点:准确 快速,不受溶液浊度、胶体物质及各种氧化剂与还原剂干扰但pH>10 时,产生较大误差,称“钠差”,使读数偏低。克服“钠差”的办法 ——使用“低钠误差”电极 选用与被测溶液pH 相近的标准缓冲溶液来加以校正。 1、仪器:酸度计(带复合电极)、250ml 塑料烧杯。 2、试剂:pH 成套袋装缓冲剂(邻苯二甲酸氢钾、混合磷酸盐、硼砂)

水污染监测分析方法简述

水污染监测分析方法简述 摘要:文章首先对水环境监测中水体污染进行分类,论述了水污染监测分析的一些方法,指出水环境监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境管理、规划、污染防治等提供科学依据。 关键词:水环境监测污染分析方法 在水环境监测中,工作人员按照水的循环规律(降水、地表水和地下水),对水的质和量以及水体中影响生态与环境质量的各种人为和天然因素所进行的统一的定时或随时监测。把握水环境的质量现状和发展趋势良好把握,对生活、生产过程中的各类废水进行监视和检测,控制污染,为国家政府部门制定相关的水资源保护标准、法规提供相关的数据和资料等,为全面的开展水环境质量评价和管理提供依据,对发展国民经济和保障人民健康等具有十分重要的意义。 1 水体污染的分类 1.1 工业污染源 工业污染是水体产生污染的最为主要的原因,它是指工业企业排出的生产过程中使用过的废水,种类不但繁多,而且成分复杂,不同性质的企业由于采用的工艺、原料和药剂以及生产用水量和质等条件的不同差异也很大。比如火力电厂的水力冲灰废水、造纸厂和染织工业、食品工业排出的含有机物废水;含毒的化学性物质废水,比如化工、电镀和冶炼等产生的废水;含有放射性物质的废水一般来自放射性矿、原子能发电厂等。 1.2 生活污染源 城市的生活污染比较严重,由于人口比较密集,所以各种烹饪用水、洗涤衣物,冲洗大小便等排出的废水较多。农业污染源主要是指农药化肥的不正确使用造成的污染,不仅使得地表水受到污染,而且还会使得水生生物、鱼贝类有较高的农药残留,食用后会给人类的生命健康造成威胁。意外的油轮漏油也会使得大量的水生生物死亡,死亡的躯体分解后会造成水体污染。 2 水环境监测分析方法 在水环境监测工作中,纯物理性质测定的工作量是比较少的,绝大部分工作是污染组分的化学分析。因此下面就分析方法的特点及选择作概括的介绍。用于水环境监测的分析方法可分为两大类:一类是化学分析法;另一类是仪器分析法(也叫做物理化学分析法)。 2.1 化学分析法 化学分析法是以化学反应为基础的分析方法,分为称量分析

工业废水检测

青岛东标检测服务有限公司 工业废水检测 东标能源检测中心在水质检测方面拥有丰富的经验,中心拥有先进的检测仪器和精良的实验室设备,雄厚的专业技术力量和完善的质量保障体系。 我中心根据客户的不同类型和检测需求,严格按照GB、USEPA、JIS、CJ、HJ、DZ等标准方法检测。 水是工业的血液,但随着工业的发展而产生的废水也越来越严重,是造成环境污染,特别是水体污染的重要原因。因此,工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入废水处理厂进行处理。 工业废水包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。生产过程中排出的水。 检测项目 水温,臭,电导率,透明度,pH值,全盐量,色度,浊度,悬浮物,酸度,碱度,六价铬,总汞,铜,锌,铅,镉,镍,铁,锰,铍,总铬,钾,钠,钙,镁,总硬度,总砷,硒,钡,钼,钴,溶解氧,氨氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,硫酸盐,总氮,总磷,氯化物,氟化物,总氰化物,硫化物,高锰酸盐指数,生化需氧量,化学需氧量,挥发性酚,石油类,动、植物油,阴离子表面活性剂,苯,甲苯,乙苯,对二甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,苯乙烯等。 检测标准 GB3545-83菜制糖工业水污染物排放标准 GB3546-83甘蔗制糖工业水污染物排放标准 GB3547-83合成脂肪酸工业污染物排放标准 GB3548-83合成洗涤剂工业污染物排放标准 GB3549-83制革工业水污染物排放标准 GB3550-83石油开发工业水污染物排放标准 GB3551-83石油炼制工业污染物排放标准 GB3553-83电影洗片水污染物排放标准 GB4280-84铬盐工业污染物排放标准 GB4281-84石油化工水污染物排放标准 GB4282-84硫酸工业污染物排放标准 GB4283-84黄磷工业污染物排放标准 GB4912-85轻金属工业污染物排放标准 GB4913-85重有色金属工业污染物排放标准 GB4916-85沥青工业污染物的排放标准 GB5469-85铁路货车洗刷废水排放标准 检测方法 工业废水检测方法1.: 生化需氧量(BOD):生化需氧量又称生化耗氧量,英文(biochemical oxygen demand)

水和废水监测分析方法

一、水温 (一)、水温计法 1.仪器 水温计:-6℃—+40℃,分度为0.2℃。 2.步骤 将水温计插入到一定深度的水中,放置5min后,迅速提出水面并读取温度值。当气温与水温相差较大时,应该立即读数,避免受气温的影响,必要时,重复插入水中再一次读数。 3.注意事项 1)当现场温度高于35℃或者低于-30℃时,水温计在水中的停留时间要适当延长,达到温 度平衡。 2)在冬季的东北地区读数应该在3s内完成,否则水温计表面形成一层薄冰,影响读数的 准确性。 (二)颠倒温度计法 二、色度 水的颜色定义为:“改变透射可见光光谱组成的光学性质”,可区分为“表观颜色”和“真实颜色”。真实颜色:是指去除浊度后水的颜色。表观颜色:没有去除悬浮物的水所具有的颜色,包括了溶解性物质及不溶解的悬浮物所产生的颜色。 水的色度单位为度,即在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅱ)(相当于0.5mg钴)和1mg铂(以六氯铂(Ⅳ)酸的形式)时产生的颜色为1度。 1.方法的选择 测定较清洁的、带有黄色色调的天然水和饮用水的色度,用铂钴标准比色法,以度数表示结果。 对受工业废水污染的地表水和工业废水,可用文字描述演的色种类的深浅程度,并以稀释倍数法测定色的强度。 2.样品的采集和保存 注意水样的代表性,应为无树叶、枯枝等漂浮杂物。将水样盛于清洁、无色的玻璃瓶内,尽快测定。否则应在约4℃冷藏保存,48h内测定。 (一)、铂钴标准比色法 1.方法原理 用氯铂酸钾与氯化钴配成标准系列,与水样进行目视比色。 2.干扰及排除 如水样浑浊,则放置澄清,也可用离心法或用孔径为0.45μm滤膜过滤除去悬浮物,但不能用滤纸过滤,因为滤纸可以吸附部分溶解于水的颜色。 3.仪器 50mL具塞比色管,其刻度高度应一致。 4.试剂 铂钴标准溶液:称取1.246g氯铂酸钾(相当于500mg铂)ji1.000g氯化钴(相当250mg 钴)溶于100mL水中,加100mL盐酸,用水定容至1000mL。此溶液色度为500度,保存在密塞玻璃瓶中,放于暗处。 5.步骤 (1)标准色列的配制 向50mL比色管中加入0、0.50、1.00、1.50、2.00、3.00、3.50、4.00、4.50、6.00、6.00及7.00mL铂钴标准溶液,用水稀释至标线,混匀。各管的色度依次为0、5、10、15、20、

工业废水中石油类物质测定方案

工业废水中石油类物质测定方案 摘要:对当前废水石油类物质检测中常用到的两种测定方法—重量法和红外分光光度法的原理实行介绍的基础上,对两种方法测定不同浓度石油类物质测试数据的差异及产生原因实行了分析和探讨。 关键词:红外分光光度法;重量法;焦化废水 环境水中石油类的污染物质主要是因为工业废水的排放以及生活污水的排放造成的。工业废水中存有的石油类污染物质,主要集中在加工、冶炼等行业的废水排放中。废水中的石油物质对于水体具有非常大的破坏力,例如污水中的石油类碳氢化合物,这类物质通常会集中在水体的表面,隔绝了空气中的氧气进入水体。再加上存有于水体内部的石油化合物,在它们被微生物分解的过程中,会消耗大量的氧气,导致水体严峻缺氧,进而导致水体恶化。以钢铁制造企业为例,这类企业生产过程中,每天都会排放出大量的污水。要对污水中石油类物质实行有效的测定,是一个非常复杂的过程。红外分光光度法和重量法是当前工业废水检测中常用的两种方法,文章以焦化废水处理系统为例,废水排放的进、出口实行取样、实验,并在此基础上,对实验的结果实行整理和分析,以便找出最适合的测定方法。

1测定方法分析 1.1测定原理 对硫酸酸化水实行取样,然后对其实行石油醚萃取,将矿物油粹取出来,然后对石油醚实行蒸出,对残余物实行称重。 1.2干扰 这个测定方法的优点在于测定的过程中不会造成测定物质的挥发。在清除溶剂的时候,非常容易导致轻质油的缺损,测定过程中使用的石油醚并不适用于所有油的溶解,所以在测定的过程中会出现一部分物质不能溶于石油醚的现象。 1.3红外分光光度法测定原理

1.3.1原理 通过四氯化碳萃将水中的石油类物质实行萃取,然后对四氯化碳以及萃取的物质实行称量,称量后,通过硅酸镁将萃取液吸出,然后通过经脱除动植物油等极性物质对其实行测定。 1.3.2干扰 利用红外分光光度法对废水中石油类物质实行测定,不会受到油品的影响。 2测定过程中用到的仪器与试剂 2.1重量法

废水检测的方法

水作为不可替代的资源,在工农业生产中起到了非常重要的作用。水质检测用于检测水体中水体温度、pH值、氧气溶解度、通电率、浊度、氨气溶解度、氮气溶解度、余氯、磷含量、重金属等物质,对污染物进行分析,向用水企业、环保部门和政府机构提供有效数据。 内电解检测法 内电解检测即酸性条件下,利用铁屑中的铁、碳(或其他惰性电极)等成分组成微电池反应器的正极和负极,电解质溶液即为待处理污水,通过氧化还原反应产生氢气,形成原电池。酸性条件下,污水的处理主要是通过电极反应生成的氢原子与染料发生氧化还原反应。内电解检测的原理还包括铁离子絮凝作用。反应中的Fe(OH)2氧化为Fe(OH)3,再通过混凝吸附除去染料。 吸附检测法 吸附检测的原理是将活性炭、炉渣、矿物等具有多孔的物质当吸附剂来吸附污水中的分子态污染物质,然后将这些分子态污染物质在吸附剂表面去除或过滤去除,从而达到净化废水的目的。该法主要用于废水的二、三级处理。目前,活性炭吸附检测是最常用的方法。常用的活性炭粒径大于40目,比表面积≥1000m2/g。活性炭可再生,吸附脱色性能好。 絮凝沉淀检测法 絮凝沉淀检测即在水体中投入絮凝剂使染料分子和其他物质经过吸附、絮凝、沉淀,最终排出污泥,处理水体的方式,为二级处理。该方法具有简单、方便、稳定、投资小、占地少的优点。只是混凝脱

色效果与染料分子结构和物理化学性质密切相关,该法对疏水性染料脱色率高,对亲水性染料脱色率低。有学者等通过分析混凝机理以及混凝剂特性,独立生产出复合型混凝剂I型和II型,并且应用于污水处理,结果显示:I型混凝剂的色度去除率和COD去除率分别为84.0%和70.1%:相应的II型混凝剂分别为99.2%和80.8%。 活性炭能高效吸附废水中的水溶性有机物,只是活性炭等吸附剂再生困难并且吸附容量有限,尽管粉煤灰来料多、价格低,可极大地用于污水处理,只是直接应用,效果不佳,需要合理改性提高处理效果,改性方法有加热、酸碱溶液或者是含Al3+或Fe2+的溶液浸泡。因此,当前主要研究活性炭再生、改性和研发出低价优质吸附剂。 高级氧化检测技术 高级氧化检测又名深度氧化检测,反应时能生成羟基自由基(·OH),引发链式反应,高效无选择地与废水中的有机物反应,便将其降解成H2O、CO2和其他无害物质。高级氧化检测(AOPs)反应快,无二次污染,但产业化成本高、反应要求条件高并且容易产生二次污染。高级氧化检测常分为Fenton氧化、光催化氧化、超临界水氧化以及湿式氧化检测等。 超临界水氧化检测(SCWO)的原理即当温度的压力高于水的临界压力(22.1MPa)和临界温度(37.4℃)时,有机物和氧化剂能够在富氧超临界水中被氧化降解。该方法处理彻底、效率高、效果好、去除率高、操作方便、可直接利用出水,近来已有工程应用实例。随着科技的进步,该技术应能早日实现污水的工业化处理。高级氧化检测

废水检测相关标准

废水检测相关标准 废水污水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。(001)(15.01.21) 检测项目: 水温,臭,电导率,透明度,pH值,全盐量,色度,浊度,悬浮物,酸度,碱度等。六价铬,总汞,铜,锌,铅,镉,镍,铁,锰,铍,总铬,钾,钠,钙,镁,总硬度,总砷,硒,钡,钼,钴,溶解氧,氨氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,硫酸盐,总氮,总磷,氯化物,氟化物,总氰化物,硫化物,高锰酸盐指数,生化需氧量,化学需氧量,挥发性酚,石油类,动、植物油,阴离子表面活性剂,苯,甲苯,乙苯,对二甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,苯乙烯等。 检测标准: CJ/T295-2008餐饮废水隔油器 DB33/844-2011酸洗废水排放总铁浓度限值 DB33/887-2013工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 DB/T33453-2006水产养殖废水排放要求 DB43/350-2007工业废水中锑灏锄融标准 DB44/T1157-2013纸浆漂白废水中草酸根含量的测定顶空-气相色谱法 DB44/T1158-2013纸浆漂白废水中残余过氧化氢含量的测定顶空-气相色法 DB45/T995-2014高硫高氮有机废水治理技术指南 DL/T5046-2006火力发电厂废水治理设计技术规程 DL/T997-2006火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标 GB12376-1990水中钋-210的分析方法电镀制样法 GB13457-1992肉类加工工业水污染物排放标准 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准 GB/T18919-2002城市污水再生利用分类 GB/T18920-2002城市污水再生利用城市杂用水水质 GB/T18921-2002城市污水再生利用景观环境用水水质 GB/T21814-2008工业废水的试验方法鱼类急性毒性试验

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