【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案引言概述:实验室是科学研究和创新的重要场所,但由于实验过程中产生的污水含有各种有害物质,对环境和人体健康造成潜在危害。
因此,建立一个有效的实验室污水处理方案至关重要。
本文将介绍一种可行的实验室污水处理方案,以确保实验室污水的安全处理和环境保护。
一、污水采集与预处理1.1 污水采集系统:建立一个完善的污水采集系统是实验室污水处理的首要步骤。
该系统应包括合理布局的下水道管网,以及污水采集池或者采集桶等设备。
实验室人员应按照规定将污水导入采集系统,避免直接排放到自然环境中。
1.2 污水预处理:污水预处理是为了去除污水中的悬浮物和固体颗粒,以减轻后续处理过程的负担。
预处理方法可以包括沉淀、过滤和调节pH值等。
例如,通过沉淀,可以使悬浮物自然沉淀到底部,然后将上清液取出进行后续处理。
1.3 污水样品采集和监测:为了确保污水处理方案的有效性,需要定期采集污水样品进行监测和分析。
采样点的选择应代表实验室污水的整体情况,并应注意保持采样过程的准确性和可重复性。
二、物理处理2.1 溶解气浮:溶解气浮是一种常用的物理处理方法,通过向污水中注入气体,使悬浮物和油脂等物质浮起,形成浮渣,然后通过刮泥机或者其他设备将浮渣分离出来。
这种方法适合于去除污水中的悬浮物和油脂等物质。
2.2 活性炭吸附:活性炭吸附是一种有效去除有机物质的方法。
将活性炭加入污水中,通过吸附作用将有机物质吸附在活性炭表面,从而达到净化水质的目的。
这种方法适合于去除实验室污水中的有机物质和某些有害物质。
2.3 膜分离技术:膜分离技术是一种高效的物理处理方法,通过使用特殊的膜材料,将污水中的溶解物质和悬浮物分离出来。
膜分离技术可以根据需要选择适当的膜材料和工艺,如微滤、超滤和反渗透等。
三、化学处理3.1 氧化法:氧化法是一种常用的化学处理方法,通过向污水中添加氧化剂,使有机物质被氧化分解,从而达到净化水质的目的。
常用的氧化剂包括过氧化氢、高锰酸钾等。
实验室污水处理设备工艺简介
实验室污水处理设备工艺简介在污水处理过程中,实验室污水处理设备将面临不同类型的废水,废水的性质不同,所使用的污水处理工艺也不同。
那么在污水处理之前,如何选择污水处理工艺呢?那么它对安装环境又有什么要求呢?1、废水质量生活污水质量通常相对稳定,一般处理方法包括酸化,好氧生物处理,消毒等,而工业废水应根据具体水质合理选择。
特别要指出的是,对于需氧生物处理工艺的废水处理,应注意废水的生物降解性。
如果不能满足要求,可以考虑进行厌氧生物水解和酸化,以提高废水的生物降解性,或考虑使用非生物处理的物理或化学方法等2、污水处理程度这是选择废水处理工艺的主要依据,原则上,污水处理的程度取决于污水水质的特征,处理后的水的目的地以及污水流入的水体的自净能力。
但是,这是现有处理系统的废水达到标准的基础和前提。
根据实验室废水的水质特点,在生化处理过程中需要进行物理化学处理作为生化处理的预处理或后处理过程。
当前应用的理化处理方法主要包括混凝,气浮,吸附,吹扫,电解和电离,交换和膜分离的方法等。
实验室污水处理设备的应用也越来越广泛,广泛用于大型科研机构,医院实验室,学校实验室等场所。
其安装地点需要满足以下条件。
1、场所:根据每天要处理的废水量选择合适的型号。
处理能力越大,面积越大。
该场地应尽可能布置在实验室大楼的一楼或地下室,以方便废水收集管的收集和废水处理后的排放。
2、电源:电源输入为AC220V或380V,取决于废水处理设备的处理能力。
在大多数情况下,电源输入为AC220V。
3、水源:自来水,自来水压力不小于1kg(DN15接口),废水处理设备在运行过程中需要用自来水稀释药物并进行保护性反冲洗,以延长过滤器的使用寿命单元。
4、排水管道:实验室废水经一系列过滤器装置净化和处理,达到排放标准,并被纳入市政排水管网。
5、设备间:有条件的客户可以建立单独的机房。
但是,这将在废水处理设备的安全运行,维护和保养中发挥良好的作用。
如果实验室污水处理设备放置在室外,则必须完成设备室。
实验室污水处理详细方案
实验室污水处理详细方案一、背景介绍实验室是科学研究和实验的场所,其日常运作会产生大量的污水,其中含有各种有机物、化学物质和微生物等。
为了保护环境和人员健康,实验室污水需要经过专门的处理才干排放或者回收利用。
本文将详细介绍实验室污水处理的方案。
二、污水处理工艺1. 初级处理初级处理主要是通过物理方法去除污水中的固体悬浮物和大部份油脂。
常用的方法包括格栅过滤、沉淀池和油水分离器等。
格栅过滤可以去除较大的固体颗粒,沉淀池则利用重力沉降原理去除较小的悬浮物,而油水分离器则用于分离污水中的油脂。
2. 生化处理生化处理是通过微生物的作用将污水中的有机物降解为无害物质。
常用的处理方法有活性污泥法和生物膜法。
活性污泥法将污水与活性污泥接触,通过微生物的降解作用去除有机物。
生物膜法则是在固定载体上生长微生物膜,通过微生物膜的降解作用去除有机物。
3. 深度处理深度处理主要是对生化处理后的污水进行进一步的处理,以达到更高的水质要求。
常用的方法包括吸附、活性炭过滤和紫外线消毒等。
吸附可以去除污水中的溶解性有机物和重金属离子,活性炭过滤则可以去除有机物和异味物质,而紫外线消毒则可以杀灭污水中的细菌和病毒。
三、实验室污水处理设备1. 格栅过滤器格栅过滤器是用于去除污水中较大固体颗粒的设备,其结构包括格栅和清污机构。
格栅可以根据需要选择不同的间距和材料,以适应不同的污水处理要求。
2. 沉淀池沉淀池是用于去除污水中较小悬浮物的设备,其通过延长污水停留时间,利用重力沉降原理将悬浮物沉淀到池底。
沉淀池的设计应考虑到污水流量、停留时间和污泥的排放等因素。
3. 活性污泥池活性污泥池是用于生化处理的设备,其内部含有大量的微生物,通过与污水接触降解有机物。
活性污泥池的设计应考虑到污水的水质、氧气供应和污泥的回流等因素。
4. 生物膜反应器生物膜反应器是用于生化处理的设备,其通过在固定载体上生长微生物膜,提高微生物的降解效率。
生物膜反应器的设计应考虑到载体的选择、通气方式和污泥的回流等因素。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案一、背景介绍实验室是科学研究、教学和工程开辟的重要场所,但实验室在日常运作中产生的污水含有各种有害物质和化学物质,对环境造成污染。
因此,实验室需要一个有效的污水处理方案,以确保污水排放符合环境保护的要求。
二、目标本文旨在提出一种实验室污水处理方案,通过适当的处理方法将实验室污水中的有害物质和化学物质去除或者降解,达到环境排放标准。
三、处理步骤1. 污水采集和预处理实验室污水采集系统应包括合适的下水道和采集罐。
采集罐应具备密封性能,以防止污水外泄。
预处理包括除去固体颗粒和沉淀物,可以通过沉淀池或者过滤器实现。
2. 生物处理生物处理是一种常用的污水处理方法,通过利用微生物的降解能力来去除有机物和氮、磷等污染物。
可采用活性污泥法、生物滤池或者人工湿地等生物处理方法。
3. 化学处理化学处理主要用于去除污水中的重金属离子和有机物。
常用的化学处理方法包括氧化、沉淀、吸附等。
例如,可以使用氧化剂如高锰酸盐、氯酸钠等进行氧化处理,或者使用沉淀剂如聚合氯化铝进行沉淀处理。
4. 高级氧化处理高级氧化处理是一种强氧化剂和催化剂的联合作用下对污水进行处理的方法。
常用的高级氧化剂包括臭氧、过氧化氢等,常用的催化剂包括二氧化钛等。
高级氧化处理可以有效地去除难降解的有机物和色度。
5. 消毒消毒是为了杀灭残留在污水中的病原微生物,以防止污水对环境和人体健康造成危害。
常用的消毒方法包括紫外线辐射、臭氧氧化、氯消毒等。
四、监测和控制为了确保污水处理效果和达到环境排放标准,需要建立监测和控制系统。
监测系统可以监测污水的流量、COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氮、磷等指标。
控制系统可以根据监测结果自动调节处理过程中的参数,如曝气量、投加药剂量等。
五、效益评估对实验室污水处理方案进行效益评估,包括经济效益和环境效益。
经济效益评估可以考虑投资成本、运行成本和维护成本等因素。
环境效益评估可以考虑污水处理后的排放水质是否符合国家和地方的环境排放标准。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案一、背景介绍实验室是科研和教学工作的重要场所,但实验室使用过程中产生的废水含有各种有机物、无机盐和微生物等污染物,如果不经过适当的处理,会对环境和人体健康造成严重影响。
因此,制定一套科学有效的实验室污水处理方案是非常必要的。
二、目标本实验室污水处理方案的目标是通过合适的处理工艺,将实验室废水中的污染物去除掉,使其达到排放标准,保护环境和人体健康。
三、处理工艺根据实验室废水的特点和污染物的组成,本方案采用以下处理工艺:1. 初级处理初级处理主要是通过物理方法去除废水中的固体悬浮物和沉淀物。
首先,将废水经过格栅除渣器进行粗滤,去除大颗粒的固体悬浮物。
然后,将废水进入沉淀池,通过重力沉淀,使悬浮物沉淀到底部。
沉淀池设计合适的泥泵系统,将沉淀物定期排出。
2. 生化处理生化处理是指利用微生物对废水中的有机物进行降解的过程。
本方案采用活性污泥法进行生化处理。
废水经过初级处理后,进入活性污泥池。
在活性污泥池中,添加适量的氧气和营养物质,提供良好的生长环境,使微生物降解废水中的有机物。
同时,通过搅拌和通气等措施,保持活性污泥的悬浮状态,增加微生物与废水的接触面积,提高降解效率。
经过生化处理后,废水中的有机物大幅度降解,达到排放标准。
3. 深度处理深度处理是指对废水中的残余污染物进行进一步去除的过程。
本方案采用活性炭吸附和紫外线消毒的组合工艺进行深度处理。
废水经过生化处理后,进入活性炭吸附池。
活性炭具有很强的吸附能力,能有效去除废水中的有机物和部分无机盐。
然后,废水经过紫外线消毒池,紫外线能够破坏废水中的微生物,保证出水的卫生安全。
经过深度处理后,废水中的污染物基本被去除,达到排放标准。
四、设备选择根据上述处理工艺,本方案需要选择合适的设备进行废水处理。
具体设备包括格栅除渣器、沉淀池、泥泵系统、活性污泥池、搅拌设备、通气设备、活性炭吸附池和紫外线消毒设备等。
设备的选择应考虑处理效率、耐腐蚀性、易操作性和维护成本等因素。
实验室污水处理操作规程
实验室污水处理操作规程1. 引言实验室在日常工作中产生大量的污水,包括废弃试剂、废液、废水等。
为了保护环境、维护生态平衡,实验室必须对这些废水进行妥善处理。
本文档旨在规范实验室污水处理的操作流程,确保其安全、高效进行。
2. 污水分类实验室污水可分为有机废水和无机废水两大类。
•有机废水:包括有机物质、溶解试剂残留等。
•无机废水:包括金属离子、酸碱废液、重金属离子等。
根据不同的污水性质,我们需要采取不同的处理手段。
3. 污水处理设备与仪器为了高效处理实验室污水,我们需要准备以下设备和仪器:•污水收集桶:用于暂存实验室产生的废水。
•PH计:用于测试废水的酸碱性。
•搅拌器:用于混合添加药剂。
•滤网:用于过滤固体废物。
•沉淀器:用于沉淀悬浮物。
4. 污水处理流程4.1 收集污水实验室中产生的废水需要及时收集,避免对环境造成污染。
使用污水收集桶将产生的废水集中收集,可以减少废水流失。
同时,应做好废水的分类,方便后续的处理操作。
4.2 检测废水的性质采集废水样品并使用PH计进行酸碱性检测。
根据废水的酸碱性来选择合适的处理方法,如酸性废水使用中和剂,而碱性废水则需使用酸性中和剂。
4.3 混合添加药剂根据废水的性质,将合适的处理药剂加入到废水中,进行混合搅拌。
药剂的选择应该符合环保标准,且满足废水特性的要求。
4.4 固液分离经过混合搅拌后,废水中的悬浮固体将沉淀下来。
将废水通过滤网进行过滤,将固体废物分离出来。
4.5 沉淀处理将滤网过滤后的废水注入沉淀器中,让废水再次沉淀,并与药剂进行反应,最终使废水中的有害物质沉淀到底部,得到相对清洁的液体。
4.6 最终处理经过以上步骤,废水中的有害物质已经得到一定程度上的处理。
为了更彻底地去除废水中的污染物,可以使用进一步的处理方法,如活性炭吸附、生物处理等。
根据具体情况决定是否进行这些进一步的处理。
5. 废水处理后的处置经过处理的废水,根据其最终的性质,可以分为可直接排放和不可直接排放两类。
【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺
【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺随着城市化进程的不断发展,污水处理成为了人们生活中不可或缺的一环。
然而,我们知道,工业生产和日常生活中所排放的污水中含有大量的有害物质,对环境和生态造成严重影响,对人类健康产生危害。
为了保护环境和推动可持续发展,科技领域的研究人员和机构借助现有的技术手段进行实验室污水处理工艺研究,不断寻求将污水处理和净化工艺更加高效、环保、节约的方法。
实验室污水处理工艺是一种应用化学、生物、环境和其他相关学科知识的综合领域。
在实验室污水处理工艺的研究中,实验室污水处理设备和标准的设计和使用,是非常重要的关键因素。
一、实验室污水处理设备目前,实验室中常用的污水处理设备包括:一体化厌氧生物反应器、一体化好氧生物反应器、内外循环好氧反应器、MBBR反应器、SBR反应器、MBR膜生物反应器、地下集沉池、滤池、砂滤器和活性炭吸附器等。
这些设备在实验室污水处理工艺中发挥着至关重要的作用,用于去除污水中的有机物、氮、磷等有害物质,提高水的品质。
1. 一体化生物反应器一体化生物反应器是近年来实验室中普遍采用的一种污水处理设备。
它的主要组成部分包括进水口、生物反应区、沉淀区和出水口。
通过构建好氧和厌氧反应区,使实验室内的水体同时处于生物处理和沉淀状态下,悬浮在水中的细菌可分解吸附在水中的有机物质,将其转化为无害的二氧化碳和水,从而达到净化水的目的。
2. MBBR反应器MBBR反应器是一种带载体填料生物反应器,它的主要特点是用于处理有机物质含量较高的、难以降解的废水。
填充物内部有丰富的微生物固体膜形成,形成一层无机微生物膜。
通过微生物的附着和代谢作用,加速了污水中有机物质的转化,提高了反应的效率,从而对水进行净化。
3. MBR膜生物反应器MBR膜生物反应器是一种新型的污水处理技术,是一种集固-液分离和生物降解处理于一体的技术,集膜过滤和生物反应器于一体。
通过微生物的代谢作用,降解水体中的有机物质,然后通过膜分离技术,将污水中的有害物质彻底分离出来,达到净化水的目的。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案一、引言实验室是进行科学研究和实验的地方,而实验室污水的处理是保护环境和人类健康的重要环节。
本文将针对实验室污水处理方案进行详细的介绍和分析。
二、实验室污水特点实验室污水具有以下特点:1. 污水流量较小:普通情况下,实验室污水的流量相对较小,但其污染物浓度较高。
2. 污水组成复杂:实验室污水中含有各种有机物、无机盐和微量元素等,需要综合考虑不同污染物的处理方法。
3. 水质波动大:实验室污水水质波动大,需要采用稳定的处理技术来应对。
三、实验室污水处理方案针对实验室污水的特点,我们提出以下处理方案:1. 预处理实验室污水预处理的目的是去除大颗粒悬浮物和沉淀物,以减轻后续处理工艺的负荷。
常用的预处理方法包括:- 筛网过滤:利用筛网去除大颗粒悬浮物。
- 沉淀池:通过沉淀作用去除悬浮物和沉淀物。
2. 生物处理生物处理是实验室污水处理的核心环节,通过微生物降解有机物和氮、磷等污染物。
常用的生物处理方法有:- 活性污泥法:利用活性污泥中的微生物对有机物进行降解和吸附。
- 曝气池:通过曝气作用提供充足的氧气供给微生物进行降解。
- 植物处理:利用水生植物吸收和降解污染物。
3. 高级处理针对实验室污水中的难降解有机物和微量元素等,可以采用高级处理技术进行进一步处理,如:- 活性炭吸附:利用活性炭对难降解有机物进行吸附和去除。
- 膜分离技术:利用膜的分离作用去除微量元素和溶解性有机物。
四、实验室污水处理设备为了实现上述处理方案,我们需要配备相应的实验室污水处理设备,包括:1. 筛网过滤设备:用于去除大颗粒悬浮物。
2. 沉淀池:用于沉淀悬浮物和沉淀物。
3. 活性污泥池:用于生物处理,提供微生物降解有机物的环境。
4. 曝气设备:提供充足的氧气供给微生物进行降解。
5. 植物处理池:用于水生植物吸收和降解污染物。
6. 活性炭吸附装置:用于难降解有机物的吸附和去除。
7. 膜分离设备:用于微量元素和溶解性有机物的去除。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案一、背景介绍实验室是科研机构、教育机构以及工业企业中必不可少的环境。
然而,实验室在日常运作中会产生大量的废水,其中含有各种化学物质、有机物和微生物等污染物质,如果不经过适当的处理,直接排放到环境中会对生态环境造成严重影响。
因此,制定一套科学合理的实验室污水处理方案是非常必要的。
二、目标本方案旨在设计一套高效、经济、环保的实验室污水处理方案,以确保实验室废水经过处理后达到环境排放标准。
三、污水处理工艺1.预处理实验室污水经过收集后,首先进行预处理。
预处理的主要目的是去除大颗粒悬浮物、沉淀物和油脂等杂质。
预处理可以采用物理方法,如格栅过滤和沉淀池,也可以结合化学方法,如添加混凝剂和絮凝剂来加快悬浮物的沉降。
2.生化处理经过预处理后的污水进入生化处理单元。
生化处理是通过微生物的作用将有机物降解为无机物,达到去除COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)的目的。
常用的生化处理方法包括活性污泥法、固定化生物膜法和人工湿地法。
根据实验室污水的特点和处理要求,选择合适的生化处理方法。
3.深度处理生化处理后的污水仍然含有一定的悬浮物、微生物和溶解性有机物等。
为了进一步提高水质,需要进行深度处理。
深度处理可以采用物理化学方法,如活性炭吸附、臭氧氧化和紫外线消毒等。
这些方法可以有效去除残留的有机物和微生物,提高水质的稳定性。
四、设备选择1.预处理设备预处理设备主要包括格栅过滤器、沉淀池和混凝剂添加系统。
格栅过滤器用于去除大颗粒悬浮物,沉淀池用于沉降悬浮物和油脂,混凝剂添加系统用于加快悬浮物的沉降速度。
2.生化处理设备生化处理设备可以选择活性污泥法或固定化生物膜法。
活性污泥法适用于处理有机负荷较高的实验室污水,而固定化生物膜法适用于处理有机负荷较低的实验室污水。
根据实验室的具体情况和处理要求,选择合适的生化处理设备。
3.深度处理设备深度处理设备可以选择活性炭吸附装置、臭氧氧化装置和紫外线消毒装置。
活性炭吸附装置用于去除残留的有机物,臭氧氧化装置用于氧化微生物和有机物,紫外线消毒装置用于杀灭残留的微生物。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案引言概述:实验室污水处理是一项重要的环保任务,它涉及到对实验室废水中的有害物质进行有效去除和处理,以保护环境和人类健康。
本文将从五个大点出发,详细阐述实验室污水处理方案的内容和方法。
正文内容:1. 污水预处理1.1. 污水收集和分流:将实验室废水进行收集和分流,以便进行后续处理。
1.2. 污水调节和中和:通过对废水进行调节和中和处理,使其符合后续处理的要求。
2. 生物处理技术2.1. 好氧处理:利用好氧微生物对有机物进行降解,将废水中的有机物转化为无机物。
2.2. 厌氧处理:通过厌氧微生物对有机物进行降解,产生甲烷等可再利用的产物。
2.3. 活性污泥法:利用活性污泥对废水中的有机物进行降解和去除。
3. 物理化学处理技术3.1. 沉淀法:通过加入沉淀剂,将废水中的悬浮固体和胶体物质沉淀下来,达到去除的目的。
3.2. 吸附法:利用吸附剂吸附和去除废水中的有机物和重金属离子。
3.3. 氧化法:通过氧化剂对废水中的有机物进行氧化分解,使其转化为无害物质。
4. 高级氧化技术4.1. 光催化氧化:利用光催化剂和紫外光进行氧化反应,降解废水中的有机物。
4.2. 等离子体技术:利用等离子体对废水中的有机物进行氧化分解,达到去除的效果。
5. 污泥处理与资源化利用5.1. 污泥脱水:通过脱水技术将处理后的污泥脱水成固体,方便后续处理和处置。
5.2. 污泥焚烧:将污泥进行高温焚烧,达到无害化处理的目的。
5.3. 污泥资源化利用:将处理后的污泥用于土壤改良、生物肥料等领域,实现资源的再利用。
总结:综上所述,实验室污水处理方案包括污水预处理、生物处理技术、物理化学处理技术、高级氧化技术以及污泥处理与资源化利用。
通过这些方案的综合应用,可以有效去除和处理实验室废水中的有害物质,保护环境和人类健康。
然而,针对不同实验室的废水特性和排放要求,需要选择合适的处理方案,并进行适当的工艺改进和优化,以提高处理效果和降低成本。
实验室污水处理
实验室污水处理实验室污水处理是指对实验室产生的废水进行处理,以达到环境保护和资源利用的目的。
实验室污水通常含有有机物、无机盐和微量元素等污染物,因此需要经过一系列的处理步骤才能达到排放标准。
一、污水处理工艺1. 预处理:实验室污水经过初次处理,去除大颗粒悬浮物和沉淀物。
常见的预处理方法包括格栅过滤、沉淀池和沉淀槽等。
2. 生化处理:将预处理后的污水引入生化池,通过微生物的作用将有机物降解为无机物。
生化处理常采用活性污泥法、厌氧消化法等。
3. 深度处理:经过生化处理的污水仍然含有一定的有机物和微量元素,需要进行深度处理。
常见的深度处理方法包括吸附、膜分离和高级氧化等。
4. 消毒处理:为了杀灭残留的病原微生物,对处理后的污水进行消毒处理。
常用的消毒方法包括紫外线照射、氯化物和臭氧等。
二、实验室污水处理设备1. 格栅过滤器:用于去除污水中的大颗粒悬浮物和沉淀物,防止堵塞后续处理设备。
2. 沉淀池:用于污水的初次沉淀,去除污水中的固体颗粒和沉淀物。
3. 活性污泥池:用于生化处理,通过微生物的作用将有机物降解为无机物。
4. 膜分离设备:包括微滤、超滤和反渗透等,用于深度处理,去除污水中的溶解性有机物和微量元素。
5. 紫外线消毒器:用于对处理后的污水进行紫外线照射,杀灭残留的病原微生物。
三、实验室污水处理的效果评价1. 水质指标:对处理后的污水进行水质指标检测,如COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮、总磷、总氮等。
2. 排放标准:根据国家和地方的相关法规,对实验室污水的排放标准进行评价。
3. 处理效率:根据处理前后的水质指标变化,评估实验室污水处理设备的处理效率。
四、实验室污水处理的环境影响1. 废水排放:处理后的污水是否符合排放标准,对周边环境是否产生污染。
2. 能耗:处理设备的运行是否耗能大,对环境是否产生不良影响。
3. 污泥处理:处理过程中产生的污泥如何处理,是否符合环保要求。
五、实验室污水处理的应用领域1. 医药行业:医院、药厂等医药行业产生的废水需要进行处理,以防止对环境和人体健康造成影响。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案标题:实验室污水处理方案引言概述:实验室是科研人员进行实验研究的重要场所,但实验室污水的处理向来是一个难题。
实验室污水中含有各种有害物质,如果不得当处理,会对环境和人体健康造成严重危害。
因此,制定科学有效的实验室污水处理方案至关重要。
一、污水采集与预处理1.1 划分污水种类:将实验室污水划分为有机废水、无机废水和生活废水三类,有针对性地进行处理。
1.2 安装污水采集系统:在实验室内部设置污水采集管道,将污水集中采集,方便后续处理。
1.3 进行初步预处理:去除大颗粒杂质、沉淀悬浮物等,减少对后续处理设备的影响。
二、物理化学处理2.1 调节PH值:根据不同种类的污水,适当调节PH值,提高后续处理效果。
2.2 混凝沉淀:利用混凝剂将悬浮物凝结成较大颗粒,方便后续过滤和分离。
2.3 过滤分离:采用滤网或者离心机等设备将混凝后的固体颗粒分离出来,净化水质。
三、生物处理3.1 生物滤池:利用微生物对有机废水进行降解,将有机物转化为无害物质。
3.2 曝气处理:通过曝气设备提供氧气,促进微生物的生长和代谢,加速有机物的降解。
3.3 植物净化:在实验室周围种植一些具有吸附和净化作用的植物,进一步净化污水。
四、高级氧化处理4.1 光催化氧化:利用紫外光或者其他光源激发催化剂,促使有机废水中的有机物氧化分解。
4.2 臭氧氧化:将臭氧与污水接触,氧化分解其中的有机物,达到净化的效果。
4.3 高级氧化反应:采用高级氧化剂如过氧化氢、臭氧等进行氧化处理,提高处理效率。
五、消毒处理5.1 紫外消毒:利用紫外线照射,破坏细菌、病毒的DNA结构,达到消毒杀菌的目的。
5.2 高温消毒:将污水加热至一定温度,杀灭细菌、病毒等微生物。
5.3 化学消毒:使用消毒剂如漂白粉、臭氧等进行消毒处理,确保污水达到排放标准。
结论:通过上述的实验室污水处理方案,可以有效地处理实验室污水,减少对环境的污染,保护人体健康。
在实验室管理中,应该加强对污水处理的重视,制定科学合理的处理方案,确保实验室运行环境的安全与健康。
实验室污水处理
实验室污水处理一、背景介绍实验室是科学研究和实验的场所,在实验过程中会产生大量的污水。
这些污水含有有机物、无机盐和微生物等污染物,如果不经过适当的处理,直接排放到环境中会对水体和生态系统造成严重的污染。
因此,实验室污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要一环。
二、处理目标实验室污水处理的主要目标是将污水中的有机物、无机盐和微生物等污染物降解、去除,使处理后的水质达到国家和地方标准要求,以便安全排放或循环利用。
三、处理工艺1. 初级处理初级处理是实验室污水处理的第一步,主要通过物理方法去除污水中的固体悬浮物和大颗粒有机物。
常用的初级处理工艺包括格栅过滤、沉淀池和气浮池等。
格栅过滤是将污水通过格栅,去除其中的大颗粒固体物质。
沉淀池和气浮池则利用重力沉降和浮力作用,使污水中的悬浮物沉淀或浮起,从而实现初步固液分离。
2. 中级处理中级处理是对初级处理后的污水进行进一步的降解和去除有机物的工艺。
常用的中级处理工艺包括活性污泥法、生物膜法和人工湿地等。
活性污泥法是通过在污水中加入活性污泥,利用其中的微生物对有机物进行降解和去除。
生物膜法则是利用固定在填料或膜上的微生物膜对有机物进行降解。
人工湿地则利用湿地植物和微生物对污水进行净化。
3. 高级处理高级处理是对中级处理后的污水进行进一步去除微生物和有机物的工艺。
常用的高级处理工艺包括活性炭吸附、臭氧氧化和紫外线消毒等。
活性炭吸附是利用活性炭对污水中的有机物进行吸附,从而去除有机物。
臭氧氧化则是通过加入臭氧气体,使有机物被氧化分解。
紫外线消毒则是利用紫外线照射,杀灭污水中的微生物。
四、处理设备实验室污水处理所需的处理设备根据处理工艺的不同而有所差异。
常见的处理设备包括格栅过滤器、沉淀池、气浮池、活性污泥池、生物膜反应器、人工湿地、活性炭吸附器、臭氧发生器和紫外线消毒器等。
这些设备可以根据实验室的具体情况和处理需求进行选择和组合。
五、处理效果评估实验室污水处理后,需要对处理效果进行评估,以确保处理后的水质达到国家和地方标准要求。
实验室污水处理方法
实验室污水处理方法标题:实验室污水处理方法引言概述:实验室是科研、教学等活动的重要场所,但实验室污水产生量大、污染物复杂,对环境造成严重影响。
因此,实验室污水处理方法至关重要。
本文将详细介绍实验室污水处理方法,以帮助实验室管理者有效处理污水,保护环境。
一、污水收集与预处理1.1 安装污水收集系统:在实验室内部设置排水管道系统,将污水引流至污水处理设施。
1.2 分类收集:将实验室污水按照性质进行分类收集,便于后续处理。
1.3 预处理:去除污水中的大颗粒物、油脂等杂质,减少对处理设备的损坏。
二、物理处理方法2.1 沉淀法:通过加入混凝剂使污水中的悬浮物凝聚成团,然后沉淀到底部。
2.2 过滤法:利用滤网或滤料将污水中的固体颗粒物截留下来,净化水质。
2.3 膜分离技术:利用微孔膜、超滤膜等膜材料分离污水中的微小颗粒和溶解物质。
三、化学处理方法3.1 氧化法:利用氧化剂如氯气、臭氧等氧化有机物质,降解有机物。
3.2 中和法:通过加入碱性或酸性物质,调节污水的pH值,使污水中的有害物质中和沉淀。
3.3 结晶法:利用溶解度差异,通过控制温度、浓度等条件,将污水中的盐类结晶分离出来。
四、生物处理方法4.1 厌氧处理:将污水置于无氧条件下,利用厌氧菌降解有机物质。
4.2 好氧处理:将污水置于富氧条件下,利用好氧菌降解有机物质,同时去除氨氮等。
4.3 植物净化法:利用植物的吸收和代谢作用,将污水中的营养物质和有机物质降解。
五、综合处理方法5.1 组合工艺:结合物理、化学、生物处理方法,构建综合处理系统,提高污水处理效率。
5.2 循环利用:将处理后的污水进行二次利用,如用于冲洗、灌溉等,实现资源的循环利用。
5.3 监测与调控:定期对污水处理设施进行监测,及时调整处理工艺,确保污水处理效果。
结论:实验室污水处理是一项复杂的工作,需要综合运用各种处理方法,确保污水处理效果达标。
通过科学合理的处理方法,实验室可以减少对环境的污染,保护生态环境,实现可持续发展。
实验室污水处理方案
实验室污水处理方案一、背景介绍实验室是科学研究和实验的场所,其中产生的污水含有各种有机物、无机物和微生物等,如果不加以处理,将对环境造成严重污染。
因此,制定一套科学有效的实验室污水处理方案至关重要。
二、目标本方案的目标是设计一套高效、经济、环保的实验室污水处理方案,以达到以下指标:1. 将实验室污水中的有机物、无机物和微生物等污染物降解至国家标准要求以下;2. 减少处理过程中的能耗和化学药剂的使用量;3. 确保处理后的污水达到环境排放标准。
三、处理工艺本方案采用以下处理工艺:1. 初级处理:实验室污水首先进入沉淀池进行初级处理。
通过重力沉淀,大部份悬浮颗粒物和沉淀物被分离出来。
沉淀池设计合理的深度和宽度,以确保足够的停留时间,使颗粒物沉淀到污泥底部。
2. 生物处理:经过初级处理后的污水进入生物反应器进行生物降解。
生物反应器采用活性污泥法,通过微生物对有机物的降解作用,将有机物转化为二氧化碳和水。
为了提高降解效率,可以适当增加曝气设备,增加氧气供应。
3. 二次沉淀:经过生物处理的污水进入二次沉淀池进行二次沉淀。
通过再次沉淀,将生物反应器中残留的悬浮颗粒物和生物污泥分离出来。
沉淀池的设计要充分考虑沉淀时间和沉淀效果,以确保处理后的污水中悬浮颗粒物的浓度满足排放标准。
4. 消毒处理:经过二次沉淀的污水进入消毒设备进行消毒处理。
可以采用紫外线消毒或者氯消毒的方式,确保污水中的微生物被有效杀灭,达到环境排放标准。
四、设备选择1. 沉淀池:沉淀池的尺寸和设计要充分考虑实验室污水的流量和水质特点,以确保沉淀效果良好。
2. 生物反应器:生物反应器的体积和曝气设备的选择要根据实验室污水的有机负荷和氧气需求来确定,以保证降解效果和处理能力。
3. 二次沉淀池:二次沉淀池的设计要充分考虑沉淀时间和沉淀效果,以确保处理后的污水中悬浮颗粒物的浓度满足排放标准。
4. 消毒设备:根据处理后的污水流量和消毒要求,选择合适的紫外线消毒设备或者氯消毒设备。
实验室污水处理
实验室污水处理实验室污水处理是指对实验室产生的废水进行处理,以达到环境保护和资源回收的目的。
实验室污水通常含有有机物、无机盐、重金属等污染物,需要经过一系列的处理工艺才能达到排放标准或再利用的要求。
一、实验室污水处理工艺选择根据实验室污水的性质和处理要求,可以选择以下常用的处理工艺:1. 生化处理:利用微生物降解有机物,将其转化为无害物质。
该工艺具有处理效果好、运行成本低的优点,适用于有机物浓度较高的实验室污水。
2. 活性炭吸附:利用活性炭对有机物进行吸附,去除有机物的同时还能去除部分重金属。
该工艺适用于有机物浓度较低、重金属含量较高的实验室污水。
3. 混凝沉淀:通过加入混凝剂使污水中的悬浮物凝聚成较大的颗粒,然后通过沉淀将其分离出来。
该工艺适用于悬浮物较多的实验室污水。
4. 膜分离技术:包括微滤、超滤、反渗透等,通过膜的孔隙大小和分子筛选作用,将污水中的溶质和悬浮物分离出来。
该工艺适用于对水质要求较高的实验室污水。
二、实验室污水处理工艺流程以生化处理工艺为例,以下是一个典型的实验室污水处理工艺流程:1. 预处理:将实验室污水经过格栅、砂沉池等设备进行初步过滤,去除大颗粒悬浮物和杂质。
2. 中和调节:根据实验室污水的酸碱度,加入中和剂进行中和调节,使污水的pH值达到适宜的范围。
3. 曝气生化池:将经过预处理和中和调节的污水送入曝气生化池,通过曝气装置提供氧气,使污水中的有机物被微生物降解为无害物质。
4. 沉淀池:经过曝气生化池处理后的污水进入沉淀池,通过沉淀使悬浮物沉淀到污泥层,净化水体。
5. 滤池:将经过沉淀池处理的污水通过滤池进行进一步过滤,去除残留的悬浮物和微生物。
6. 消毒:为了确保处理后的水质达到排放标准,可以通过加入消毒剂进行消毒,杀灭残留的细菌和病原体。
7. 出水:经过上述处理后,实验室污水达到排放标准,可以进行排放或再利用。
三、实验室污水处理设备1. 格栅:用于初步过滤污水中的大颗粒悬浮物和杂质,防止堵塞后续处理设备。
实验室污水处理
实验室污水处理一、引言实验室是进行科学研究和实验的地方,但是实验过程中产生的污水含有各种有害物质,如果不经过适当处理,会对环境和人体健康造成严重影响。
因此,实验室污水处理是非常重要的环保措施之一。
本文将详细介绍实验室污水处理的标准格式文本。
二、污水处理工艺1. 污水采集与预处理实验室污水采集系统应具备采集、分流和调节功能。
首先,采集污水的系统应设置在实验室的合适位置,以便能够采集到所有产生的污水。
其次,通过设置分流装置,将不同来源的污水分开采集,以便后续处理。
最后,通过调节装置,控制污水的流量和浓度,以适应后续处理工艺的要求。
2. 生化处理生化处理是实验室污水处理的核心工艺之一。
它通过利用微生物的作用,将有机物转化为无机物,从而达到净化水质的目的。
常见的生化处理工艺包括活性污泥法、固定化生物膜法、人工湿地法等。
在选择合适的生化处理工艺时,需要考虑实验室污水的特性、处理效果和运行成本等因素。
3. 深度处理生化处理后的污水可能还存在一些难以降解的有机物和微量污染物,需要进行深度处理。
深度处理工艺包括吸附、氧化、膜分离等。
吸附是利用吸附剂吸附污染物,常用的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒等。
氧化是通过氧化剂将有机物氧化为无机物,常用的氧化剂有臭氧、高锰酸钾等。
膜分离是利用特殊的膜材料将污染物与水分离,常见的膜分离工艺包括超滤、反渗透等。
4. 消毒处理消毒是为了杀灭污水中的病原微生物,防止疾病传播。
常用的消毒方法有紫外线消毒、臭氧消毒、氯消毒等。
在选择消毒方法时,需要考虑消毒效果、操作方便性和安全性等因素。
三、实验室污水处理的要求1. 净化效果要达到国家和地方相关标准的要求,确保处理后的污水符合排放标准。
2. 处理工艺要稳定可靠,能够适应实验室污水的波动性和复杂性。
3. 处理设施要具备良好的操作性和维护性,方便运行和维护人员进行管理和维修。
4. 处理过程要节能环保,尽量减少能源消耗和废弃物的产生,降低对环境的负面影响。
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【污水处理实验室设备和标准】实验室污水处理工艺污水处理厂化验室仪器设备污水处理厂化验室仪器设备浊度计、余氯比色计、PH计、色度比色仪细菌培养用;电热恒温培养箱、电热干燥箱、生物显微镜、手提高压灭菌锅、小电炉天平。
3、玻璃器材;酒精灯、50毫升纳氏比色管、配套比色架、15×150和18×180试管、配套试管架、配套硅胶塞、小倒管、各种三角烧瓶、1和10毫升吸管、烧杯、量筒,纱布、脱脂棉。
污水处理厂化验室仪器设备冰箱实验台器皿柜药品柜天平台无菌单人单面操作台(5万-10万)污水处理厂化验室仪器设备(2009-09-2208:25:10)转载标签:污水处理厂化验室仪器设备杂谈分类:技术文章污水处理厂化验室仪器设备污水处理厂化验室仪器设备浊度计、余氯比色计、PH计、色度比色仪细菌培养用;电热恒温培养箱、电热干燥箱、生物显微镜、手提高压灭菌锅、小电炉天平。
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污水处理厂化验室仪器设备冰箱实验台器皿柜药品柜天平台无菌单人单面操作台(5万-10万)一、合理设置厂级化验室的检验任务一方面依据水源水质变化的情况,除常规项目外,重点监测变化大的、对水处理影响大的分析项目,另一方面根据生产的需要.设置必要的分析项目:如滤砂含泥量分析、水处理剂投加沉降试验等。
另外,根据上级的要求设置分析项目,如节日验毒等。
二、依据厂级化验室的检验任务,合理配备化验仪器、设备实验室所配置的仪器设备能够满足所设置项目的检验需要和技术等级的需要,确保检验结果的准确度、精密度;同时,避免设备闲置造成资源浪费。
三、做到实验室内布局合理、操作安全和方便,并避免污染1.实验室内功能区设置分明,操作安全、方便,能够满足工作需要,避免交叉污染,保证检验结果不受干扰。
如理化实验室与理化仪器室靠近,细菌室与其所使用的仪器设备靠近,设置独立的蒸馏水室(避免所制作的蒸馏水受污染)、更衣室、储藏室。
2.实验室所有实验台、边台、器皿柜、药品柜、通风柜由专业的实验室规划设计研究所外加工、成套制作、现场安装,符合各种技术指标的要求,更加规范,使用更安全、方便,给人感觉更加整洁、美观。
3.实验室应设立单独的给水、排水系统,避免受到污染或者污染周围环境。
实验室的排气尽可能集中后向高空或者向下水道(适当处理后)排放,减少对周围环境的污染。
四、实验室的环境、使用的装修材料应符合环保和实验室的环境要求,确保不影响人体健康和实验结果1.实验室内通风、采光、温度、湿度、清洁度等均应达到实验室的环境要求,实验室应给人留下整洁、美观、舒畅的观感。
2.实验室使用的装修材料,应使用环保材料(根据具体情况进行必要的检测),避免可能由于材料选择不当带来环境污染而干扰了实验结果。
3.所有实验用的台面采用先进材料制作,保证耐酸、耐碱、耐其他液体腐蚀,同时做到防火、防水、易于清洁。
总的来说,在水处理厂化验室的建设上,我们应坚持以下几个原则:1.严格按照实验室条件的要求,对可能影响实验结果的各种因素进行综合考虑,确保分析结果不受环境的干扰,并做到安全实用、操作方便。
2.实验室内做到布设合理,功能区分明,给人一种简洁、美观、舒畅的感觉。
3.实验室所配置的仪器设备能够满足项目需要,保证结果的准确度,同时,避免设备闲置造成资源浪费。
4.在新实验室的设计、装修上应多考虑先进、环保型材料,减少对实验结果的影想。
污水处理厂化验室仪器设备验室仪器设备编号设备1实验台2通风柜3实验水嘴水盆4样品柜5器皿柜6天平台7更衣柜8实验椅9超净台污水处理厂化验室仪器设备附表:常规检验项目见表1可以参考污水处理,首先要有基本的PH,氮磷,COD,BOD等检测设备。
包括灭菌设备,分光光度计等。
玻璃试管,试剂,烘干设备污水处理厂化验室仪器设备编号仪器名称1pH测定仪pH测定2电导率测定仪电导率测定3紫外可见分光光度计化学指标测定4溶解氧测定仪溶解氧测定5COD快速测定仪化学需氧量测定6恒温生化培养箱生化学氧量测定7高压蒸汽灭菌锅灭菌、恒温恒压加热8电烘箱烘干,悬浮物浓度测定9流量计流量测定10移液器液体移取11电子天平药品量取12离心机固液分离13过滤器固液分离14马福炉污泥浓度测定15空气压缩机提供压缩空气,充氧16生物发酵罐微生物培养17废水采样器水样采集18恒温培养摇床恒温培养19通风柜有毒有害溶液配置污水处理厂化验室仪器设备编号设备1试验台2通风柜3实验水嘴水盆4仪器柜5器皿柜6天平台7更衣柜8实验椅污水处理厂化验室仪器设备先行设计通风上下水布局污水处理厂实验室水污染物污水处理厂化验室需要仪器设备PH氢离子浓度指数,即pH值。
这个概念是1909年由丹麦生物化学家SørenPeterLauritzSørensen提出。
p代表德语Potenz,意思是力量或浓度,H代表氢离子。
pH实际上是水溶液中酸碱度的一种表示方法。
平时我们经常习惯于用百分浓度来表示水溶液的酸碱度,如1%的硫酸溶液或1%的碱溶液,但是当水溶液的酸碱度很小很小时,如果再用百分浓度来表示则太麻烦了,这时可用pH来表示。
pH的应用范围在0-14之间,当pH=7时水呈中性;pH<7时水呈酸性,pH愈小,水的酸性愈大;当pH>7时水呈碱性,pH愈大,水的碱性愈大。
pH值的计算公式如下:C(H)为H离子浓度-lg(C(H)),例如HCL溶液,-lg(10^-2)=2碱性溶液中14-lg(C(OH))世界上所有的生物是离不开水的,但是适宜于生物生存的pH值的范围往往是非常狭小的,因此国家环保局将处理出水的pH值严格地规定在6-9之间。
水中pH值的检测经常使用pH试纸,也有用仪器测定的,如pH测定仪。
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。
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(BiochemicalOxygenDemand的简写):生化需氧量或生化耗氧量。
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!表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示。
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)】悬浮物指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。
水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。
悬浮物是造成水浑浊的主要原因。
水体中的有机悬浮物沉积后易厌氧发酵,使水质恶化。
中国污水综合排放标准分3级,规定了污水和废水中悬浮物的最高允许排放浓度,中国地下水质量标准和生活饮用水卫生标准对水中悬浮物以浑浊度为指标作了规定。
总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
正磷酸盐的常用测定方法有3种:①钒钼磷酸比色法。
此法灵敏度较低,但干扰物质较少。
②钼-锑-钪比色法。
灵敏度高,颜色稳定,重复性好。
③氯化亚锡法。
虽灵敏但稳定性差,受氯离子、硫酸盐等干扰。
水中磷可以元素磷、正磷酸盐、缩合硫酸盐、焦磷酸盐、偏磷酸盐和有机团结合的磷酸盐等形式存在。
其主要来源为生活污水、化肥、有机磷农药及近代洗涤剂所用的磷酸盐增洁剂等。
磷酸盐会干扰水厂中的混凝过程。
水体中的磷是藻类生长需要的一种关键元素,过量磷是造成水体污秽异臭,使湖泊发生富营养化和海湾出现赤潮的主要原因。
我国地面水环境质量标准规定总磷容许值如下。
氨氮:动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。
同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。
因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。
氨氮主要来源于人和动物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5~4.5公斤。
雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。
另外,氨氮还来自化工、冶金、石油化工、油漆颜料、煤气、炼焦、鞣革、化肥等工业废水中。
当氨溶于水时,其中一部分氨与水反应生成铵离子,一部分形成水合氨,也称非离子氨。
非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而氨离子相对基本无毒。
国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨的浓度≤0.02毫克/升。
氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。
测试方法纳氏试剂比色法1原理碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反映生成淡红棕色胶态化合物,其色度与氨氮含量成正比,通常可在波长410~425nm范围内测其吸光度,计算其含量.本法最低检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L.采用目视比色法,最低检出浓度为0.02mg/L.水样做适当的预处理后,本法可用于地面水,地下水,工业废水和生活污水中氨氮的测定.2仪器2.1带氮球的定氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶,氮球,直形冷凝管和导管.2.2分光光度计2.3pH计3试剂配制试剂用水均应为无氨水3.1无氨水可选用下列方法之一进行制备:3.1.1蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50mL初馏液,按取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存.3.1.2离子交换法:使蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂柱.3.21mol/L盐酸溶液.3.31mol/L氢氧化纳溶液.3.4轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以出去碳酸盐.3.50.05%溴百里酚蓝指示液:pH60.~7.6.3.6防沫剂,如石蜡碎片.3.7吸收液:3.7.1硼酸溶液:称取20g硼酸溶于水,稀释至1L.3.7.20.01mol/L硫酸溶液.3.8纳氏试剂:可选择下列方法之一制备:3.8.1称取20g碘化钾溶于约100mL水中,边搅拌边分次少量加入二氯化汞(HgCl2)结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改写滴加饱和二氯化汞溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加二氯化汞溶液.另称取60g氢氧化钾溶于水,并稀释至250mL,冷却至室温后,将上述溶液徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400mL,混匀.静置过夜将上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存.3.8.2称取16g氢氧化纳,溶于50mL水中,充分冷却至室温.另称取7g碘化钾和碘化汞(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化纳溶液中,用水稀释至100mL,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存.3.9酒石酸钾纳溶液:称取50g酒石酸钾纳KNaC4H4O6•4H2O)溶于100mL水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100Ml.3.10铵标准贮备溶液:称取3.819g经100℃干燥过的优级纯氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000mL容量瓶中,稀释至标线.此溶液每毫升含1.00mg氨氮.3.11铵标准使用溶液:移取5.00mL铵标准贮备液于500mL容量瓶中,用水稀释至标线.此溶液每毫升含0.010mg氨氮.4测定步骤4.1水样预处理:取250mL水样(如氨氮含量较高,可取适量并加水至250mL,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,家数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化纳溶液或演算溶液调节至pH7左右.加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下.加热蒸馏,至馏出液达200mL时,停止蒸馏,定容至250mL.采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50mL硼酸溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸盐比色法时,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液为吸收液.4.2标准曲线的绘制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,家1.0mL酒石酸钾溶液,混匀.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度.由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线.4.3水样的测定:4.3.1分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,家0.1mL酒石酸钾纳溶液.以下同标准曲线的绘制.4.3.2分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氢氧化纳溶液,以中和硼酸,稀释至标线.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度.4.4空白实验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定.5计算由水样测得的吸光度减去空白实验的吸光度后,从标准曲线上查得氨氮量(mg)后,按下式计算:氨氮(N,mg/L)=m/V×1000式中:m——由标准曲线查得的氨氮量,mg;V——水样体积,mL.6注意事项:6.1纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响.静置后生成的沉淀应除去.6.2滤纸中常含痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤.所用玻璃皿应避免实验室空气中氨的玷污.污水处理厂的实验室一般都做的是很基本的生化实验,比如测BOD5、COD、SS、氨氮等,要针对你所测试的项目来定需要什么仪器,上面哪些项目都是最基本的,可以查查用什么方法测定,比如COD你可以选择在线监测这样很方便,当然仪器比较贵,也可以选择普通的消解滴定的方法(回流冷凝管,电炉,铁架台,瓶瓶罐罐什么的,酸碱滴定管,电子天平,必备的药剂,等等)。