排污口采样和监测
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水质型缺水
3
水体污染( BP33 )
水体污染是指排入水体的污染物在数量上超过了该物质 在水体中的本底含量和水体的环境容量,从而导致水体 的理化特征、生物特征或放射性等发生不良变化,破坏 了水中固有的生态系统,破坏了水体的功能,从而影响 水的有效利用和使用价值,造成水质恶化的现象。
4
水体污染的分类
5、排污口污水排放有明显波动又无规律可循的,则应加密测
量和采样频次;入河排污口污水排放稳定或有明显排放规律的, 可适当降低测量和采样频次。
6、入河排污口受潮汐影响的,应根据污水排放规律及潮汐周 期确定测量间隔与频次。
7、有条件的,可根据监测结果 绘制入河排污口污水和污染 物排放曲线(浓度—时间、流量—时间、总量—时间),优化调 整监测频次和监测时间。
(五) 入河排污量计算方法与要求:
1、在某一时间间隔内,入河排污口的污水排放 量按下式计算:
Q=Vat (8.3.5)
式中 Q——污水排放量,t/d; V——污水平均流速,m/s; A——过水断面面积,m2; t——日排污时间,s。
2、装有污水流量计的排污口,排放量从仪器上 读取。
3、经水泵抽取排放的污水量,由水泵额定流量 与开泵时间计算。
(二) 入河排污口污水流量测量和采样 应符合以下要求:
1、排污口为连续排放的,每隔6h~8h测量和采样一次,连续施测2天。 2、排污口为间歇排放的,每隔2h~4h测量和采样一次,连续施测2天。 3、入河排污口为季节性排放的,应调查了解排污周期和排放规律,在 排放期间,每隔6h~8h测量和采样一次,连续施测2天。 4、入河排污口发生事故性排污时,每隔1h测量和采样一次,延续时间 可视具体情况而定。
2、浮标法。适用于低壁平滑,长度不小10m,无弯曲,有一定液面 高度的排污渠道。
3、三角形薄壁堰法。堰口角为90°的三角形
薄壁堰,为废污水测量中最长用的测流设备。适 用于水头(H)在0.05~0.035m之间,流量Q小于 或等于0.1m3/s,堰高(P)大于2H时的污水流量 的测定。
4、矩形薄壁堰法。适用于较大污水流量的测 定。
(七) 采样方法与注意事项:
3、采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。 同时避免搅动底部沉积物,防止异物进入采样器。
4、在排污暗管(渠)落水口处或观察孔采样, 可直接用采样桶采集。
33
7、用自动采样器进行自动采样时,当污水排 放量较稳定,污染物浓度变化较小时可采用时间比例 采集混合样,污水流量和污染物浓度随时间变化> 20%时,应采用流量比例采集混合样。
塑料吸附有机物质、磷酸盐和油类 43
水质采样器是铅块和有机玻璃结构 的水质样品采集用具;该用具设制 了进水口、进水筏和出水口出水关 闭系统。 使用方法: (1)使用前应将出水管 的出水口用绳子系在提水环上,出 水口要高于上盖. (2)选一根有长 度标记的绳索(用户自配绳索,该 长度可根据采样的深度自定)系在 提水环上. (3)用手提住绳索,将 该水质采样器沉入需要采样的水中 进行采样.
随着农药和化肥的大量使用,农业废水已成为天然水 体的主要污染源之一。残留的农药和化肥会随着降水 和灌溉排水的径流和渗流进入地面水和地下水。农田 径流和渗流水还会将农业废弃物带入水体中,造成水 污染。农业废水中还常常会含有大量的致病细菌、病 毒和寄生虫卵。
12
水体自净
污染物质进入水体后?
污染物质进入水体后,首先被稀释,随后进行 一系列复杂的物理、化学变化和生物转化,如 挥发、絮凝、水解、络合、氧化还原及微生物 降解等,使污染物浓度降低的过程。
19
8.3、入河排污口监测
(一) 入河排污口污水流量和水质同步监测的频次应
符合以下要求:
1、入河排污口调查性监测每年不少于1次;监督性监测每年不少于2 次。
2、列为国家、流域或省级年度重点监测的入河排污口,每年不少于4 次。
3、因水行政管理的需要所进行的入河排污口抽查性监测,依照管理部
门或机构的要求确定监测频次。
13
水质监测的对象
14
废(污)水监测项目
工业类型
必测项目
选测项目
屠宰及肉类加工
pH值、COD、BOD5、 悬浮物、动物油、氨 氮、类大肠菌群
石油类、细菌总数、 总有机碳
生活污水 医院污水
pH值、COD、BOD5、
悬浮物、氨氮、挥发 酚油类、总氮、总磷
氯化物
氨氮、重金属
pH值、COD、BOD5、
悬浮物、挥发酚、油 类、总氮、总磷、砷、 汞、粪大肠菌群、细
1 概述
1
Introduction
地球上的水量分配
全球总贮水量估计为13.9亿km3;其中 淡水总量仅为0.36亿km3;除冰川和冰 帽外,可利用的淡水总量不足世界总贮 水量的1%。
2
我国水资源概况
我国水资源总储量约2.81万亿m3,但人均水 资源量不足2400m3,仅为世界人均占水量的 1/4,相当于美国的1/5,前苏联的1/7,加拿 大的1/48,世界排名第110位,被列为13个人 均水资源贫乏国家之一。
电镀、选矿、煤气洗涤、提取金银、焦化、金属清洗、有机玻璃 等 焦化、炼油、化工、煤气、染料、木材防腐、塑料、合成树脂等
种类 无机污水 无机污水 无机污水 无机污水
有机污水
6
含砷污水 农药、制药、化工、化肥、采矿、冶炼、涂料、玻璃等
7
含油污水 炼油、机械、轧钢、食品等
8
有机污水 化工、酿造、食品、造纸等
氟化物、氯化物、醛 类、总有机碳
15
菌总数
废(污)水监测项目
污水综合排放标准GB8978-1996 第一类,在车间或车间处理设施排放口采样测定的污染
物,包括总汞、烷基汞、总镉、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,在排污单位排放口采样测定的污染物,包括pH 、色度、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、石油类、 动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物等; 测量废(污)水排放量;
16
第一节 确定监测项目
废水监测常规污染物可分为四类: 一是特征污染物。工业废水中有害污染指标的测定。 二是一般污染指标的测定。主要表示废水受污染的总体情
况,主要项目有pH值、酸度、碱度、色度、悬浮物、化学耗 氧量、溶解氧等。
三是与微生物活动及生长情况有关的指标的测定。主要是 氨氮、磷酸盐等。
四是农药、放射性指标的测定。在国家水质标准里也作了 明确的规定。
9 硝基苯类污水 染料、炸药生产等 10 重金属污水 采矿、冶炼、金属处理、电镀、电池、特种玻璃等
11 放射性污水 铀、钍、镭矿的开采加工、核动力站运转、同位素实验室等
12
冷却用水 各行业
13
清净下水 石化
无机污水 有机污水 有机污水 有机污水 无机污水 无机污水 循环使用 无需处理直接排放
三、农业废水
6、入河排污口排污量应按入河各测次分别计算,取加权平均值; 根据调查的入河排污口周期性或季节性变化的排放规律,确定排污天 数,计算年排放量。
3、城镇集中式污水处理设施的进出水口应分别设置 采样点。
4、根据农田灌溉方式和退水流向,在灌区主要退水 口布设监测断面(点);有多处农田退水口时,应控制监 测区域入河退水总量的80%以上;建有农田小区径流池的, 可在径流池内布设监测断面(点)。
5、容积法。适用于污水量小于每分钟1m3的排污口。测量时用秒表测
定污废水充满容器所需的时间。容器容积的选择应使水充满容器的时间 不少于10s,重复测量数次,取平均值。
6、入河排污口为管道输送污水的,可根据不同情况,分别采用超 声波流量计和电磁流量计测流。
(四)污水流量监测要求
入河排污口流量监测应符合以下规定: 1、采用流速仪、浮标、薄壁堰测量污水排放量时,测验环境条件、 技术要求和精度等符合现行国家和行业有关技术标准的规定。 2、施测排污口的前三天,无明显降水。 3、所使用的流量计、流速仪定期进行计量检定。
切实掌握采样技术与安全防护措施,熟知水样固定、 保存、运输条件。
(八) 采样质量保证与质量控制要求如下
38
废水样品的保存
Collection and preservation of water samples
40
(一)水样的类型
水样名称
瞬时水样
定时水样
等时混合水样 (平均混合水 样)
等比例混合水 样(平均比例 混合水样)
第一节 确定监测项目
由于工业部门不同,各工厂的生产工艺不同,工业废水的水质 也不相同,所以要根据废水的性质,决定监测分析项目。
水质监测分析方法
选择分析方法应遵循的原则
灵敏度能满足定量要求;方法成熟、准确;操作简单, 易于普及;抗干扰能力好。
根据上述原则,为使监测数据具有可比性,各国在 大量实践的基础上,对各类水体中的不同污染物质 都编制了相应的分析方法。//
二、工业废水
Ø 是指工业生产过程中排放出来的废水。由于工业 类型、原料、生产工艺以及用水水质和管理水平的 差异,各种工业废水的成分和性质千变万化、有的 含大量有机物质,有的含大量重金属等无机物,有 的生物毒性极大,有的物理性质十分恶劣……
Ø 工业废水是造成水体污染的主要污染源,需经适 当处理后,才能排入水体或城市管网。
2、随时间变化的水体,在适 当时间间隔采瞬时水样
3、随空间变化的水体,在相 应部位采集瞬时水样
调查任何污染源在某段时间内 污染物的排放情况
废水流量相对恒定,但水质有 变化的水样
适合水量和水质均有变化的水 样采集
适合多支流、多个排污口的4污2 水样品采集
(二)采样前的准备
常用水样器材 P(聚乙烯塑料) G(石英玻璃) BG(硼硅玻璃) 注:一般的玻璃容器吸附金属,聚乙烯等
4、当无法测量污水量时,可根据以下经验计算公
式推算污水排放量:
Q=qwk
(8.3.6)
式中
Q——污废水排放量,t/d; q——单位产品污水排放量,t/单位产品; w——产品日产量; k——污水入河量系数。
5、入河排污口污水量测量结果应采用水量平衡等方法进行校核。 对有地表或地下径流影响的入河排污口,在计算排污量时,应予以合 理扣除。
采样时间
采样地点
规定时间内随机 规定地点
在各周期内定时 定点
不同时
同点
不同时
同点
混合情况 一次性采样 各水样单独测定 均匀混合
按流量比例混合
等时综合水样 同时
不源自文库点
按流量比例混合 41
水样名称
瞬时水样
定时水样 等时混合水样 等比例混合水样 等时综合水样
适用情况(举例)
1、废水量与水质均较稳定的 水体
(七) 采样方法与注意事项:
8、测定pH值、悬浮物、溶解氧(DO)、化学需氧量 (COD)、五日生化需氧量(BOD5)、硫化物、油类、 有机物、余氯、粪大肠菌群、放射性等项目的样品, 不宜采集混合样,须单独采集。
36
(八) 采样质量保证与质量控制要求如下: 1、采样人员应通过岗前培训考核,持证上岗,
44
45
废水主要包括:生活污水、工业废水、农业废水。
一、生活污水
Ø 生活污水:指居民在日常生活活动中产生的废水, 主要是生活废料和人的排泄物,其中包括厨房洗涤、 沐浴、洗衣等废水以及冲洗厕所的污水。 生活污水的特征:水质比较稳定,但浑浊、色深且 有恶臭,呈微碱性,一般不含有毒物质,常含有大 量细菌、病毒等。
第一节 废水定义与种类
工业废水种类: (1)含悬浮物、含油工业污水 (2)含无机污染物工业污水 (3)含有机污染物工业污水 (4)冷却水
序号 1 2 3 4
5
名称 酸性污水 碱性污水 含铬污水 含氰污水
含酚污水
主要来源 化工、矿山、金属酸洗、电镀、钢铁等 造纸、印染、化纤、制革、化工、炼油等
采矿冶炼、电镀、制革、催化剂等
(三)污水量监测方法 \\
根据不同的入河排污口和具体条件,可选择下列方法之一进行入河 排污口流量监测。但在选定方法时,应注意各自的测量范围和所需条件。
1、流速仪法。根据水深和流速大小选用合适的流速仪。使用流速 仪测量时,一般采用一点法。如废污水水面较宽时,应设置测流断面。 仪器放入相对水深的位置,可根据水深和流速仪器悬吊方式确定,测量 时间不得少于100s。
分类依据:污染原因
自然污染,人为污染
分类依据:污染物类型
化学型污染:指随废水及其他废弃物排入水体的无机和 有机污染物造成的水体污染。
物理型污染:指排入水体的有色物质、悬浮固体、放射 性物质及高于常温的物质造成的污染。
生物型污染:指随生活污水、医院污水等排入水体的病
原微生物造成的污染。
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第一节 废水定义和分类
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水体污染( BP33 )
水体污染是指排入水体的污染物在数量上超过了该物质 在水体中的本底含量和水体的环境容量,从而导致水体 的理化特征、生物特征或放射性等发生不良变化,破坏 了水中固有的生态系统,破坏了水体的功能,从而影响 水的有效利用和使用价值,造成水质恶化的现象。
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水体污染的分类
5、排污口污水排放有明显波动又无规律可循的,则应加密测
量和采样频次;入河排污口污水排放稳定或有明显排放规律的, 可适当降低测量和采样频次。
6、入河排污口受潮汐影响的,应根据污水排放规律及潮汐周 期确定测量间隔与频次。
7、有条件的,可根据监测结果 绘制入河排污口污水和污染 物排放曲线(浓度—时间、流量—时间、总量—时间),优化调 整监测频次和监测时间。
(五) 入河排污量计算方法与要求:
1、在某一时间间隔内,入河排污口的污水排放 量按下式计算:
Q=Vat (8.3.5)
式中 Q——污水排放量,t/d; V——污水平均流速,m/s; A——过水断面面积,m2; t——日排污时间,s。
2、装有污水流量计的排污口,排放量从仪器上 读取。
3、经水泵抽取排放的污水量,由水泵额定流量 与开泵时间计算。
(二) 入河排污口污水流量测量和采样 应符合以下要求:
1、排污口为连续排放的,每隔6h~8h测量和采样一次,连续施测2天。 2、排污口为间歇排放的,每隔2h~4h测量和采样一次,连续施测2天。 3、入河排污口为季节性排放的,应调查了解排污周期和排放规律,在 排放期间,每隔6h~8h测量和采样一次,连续施测2天。 4、入河排污口发生事故性排污时,每隔1h测量和采样一次,延续时间 可视具体情况而定。
2、浮标法。适用于低壁平滑,长度不小10m,无弯曲,有一定液面 高度的排污渠道。
3、三角形薄壁堰法。堰口角为90°的三角形
薄壁堰,为废污水测量中最长用的测流设备。适 用于水头(H)在0.05~0.035m之间,流量Q小于 或等于0.1m3/s,堰高(P)大于2H时的污水流量 的测定。
4、矩形薄壁堰法。适用于较大污水流量的测 定。
(七) 采样方法与注意事项:
3、采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。 同时避免搅动底部沉积物,防止异物进入采样器。
4、在排污暗管(渠)落水口处或观察孔采样, 可直接用采样桶采集。
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7、用自动采样器进行自动采样时,当污水排 放量较稳定,污染物浓度变化较小时可采用时间比例 采集混合样,污水流量和污染物浓度随时间变化> 20%时,应采用流量比例采集混合样。
塑料吸附有机物质、磷酸盐和油类 43
水质采样器是铅块和有机玻璃结构 的水质样品采集用具;该用具设制 了进水口、进水筏和出水口出水关 闭系统。 使用方法: (1)使用前应将出水管 的出水口用绳子系在提水环上,出 水口要高于上盖. (2)选一根有长 度标记的绳索(用户自配绳索,该 长度可根据采样的深度自定)系在 提水环上. (3)用手提住绳索,将 该水质采样器沉入需要采样的水中 进行采样.
随着农药和化肥的大量使用,农业废水已成为天然水 体的主要污染源之一。残留的农药和化肥会随着降水 和灌溉排水的径流和渗流进入地面水和地下水。农田 径流和渗流水还会将农业废弃物带入水体中,造成水 污染。农业废水中还常常会含有大量的致病细菌、病 毒和寄生虫卵。
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水体自净
污染物质进入水体后?
污染物质进入水体后,首先被稀释,随后进行 一系列复杂的物理、化学变化和生物转化,如 挥发、絮凝、水解、络合、氧化还原及微生物 降解等,使污染物浓度降低的过程。
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8.3、入河排污口监测
(一) 入河排污口污水流量和水质同步监测的频次应
符合以下要求:
1、入河排污口调查性监测每年不少于1次;监督性监测每年不少于2 次。
2、列为国家、流域或省级年度重点监测的入河排污口,每年不少于4 次。
3、因水行政管理的需要所进行的入河排污口抽查性监测,依照管理部
门或机构的要求确定监测频次。
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水质监测的对象
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废(污)水监测项目
工业类型
必测项目
选测项目
屠宰及肉类加工
pH值、COD、BOD5、 悬浮物、动物油、氨 氮、类大肠菌群
石油类、细菌总数、 总有机碳
生活污水 医院污水
pH值、COD、BOD5、
悬浮物、氨氮、挥发 酚油类、总氮、总磷
氯化物
氨氮、重金属
pH值、COD、BOD5、
悬浮物、挥发酚、油 类、总氮、总磷、砷、 汞、粪大肠菌群、细
1 概述
1
Introduction
地球上的水量分配
全球总贮水量估计为13.9亿km3;其中 淡水总量仅为0.36亿km3;除冰川和冰 帽外,可利用的淡水总量不足世界总贮 水量的1%。
2
我国水资源概况
我国水资源总储量约2.81万亿m3,但人均水 资源量不足2400m3,仅为世界人均占水量的 1/4,相当于美国的1/5,前苏联的1/7,加拿 大的1/48,世界排名第110位,被列为13个人 均水资源贫乏国家之一。
电镀、选矿、煤气洗涤、提取金银、焦化、金属清洗、有机玻璃 等 焦化、炼油、化工、煤气、染料、木材防腐、塑料、合成树脂等
种类 无机污水 无机污水 无机污水 无机污水
有机污水
6
含砷污水 农药、制药、化工、化肥、采矿、冶炼、涂料、玻璃等
7
含油污水 炼油、机械、轧钢、食品等
8
有机污水 化工、酿造、食品、造纸等
氟化物、氯化物、醛 类、总有机碳
15
菌总数
废(污)水监测项目
污水综合排放标准GB8978-1996 第一类,在车间或车间处理设施排放口采样测定的污染
物,包括总汞、烷基汞、总镉、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,在排污单位排放口采样测定的污染物,包括pH 、色度、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、石油类、 动植物油、挥发酚、总氰化物、硫化物等; 测量废(污)水排放量;
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第一节 确定监测项目
废水监测常规污染物可分为四类: 一是特征污染物。工业废水中有害污染指标的测定。 二是一般污染指标的测定。主要表示废水受污染的总体情
况,主要项目有pH值、酸度、碱度、色度、悬浮物、化学耗 氧量、溶解氧等。
三是与微生物活动及生长情况有关的指标的测定。主要是 氨氮、磷酸盐等。
四是农药、放射性指标的测定。在国家水质标准里也作了 明确的规定。
9 硝基苯类污水 染料、炸药生产等 10 重金属污水 采矿、冶炼、金属处理、电镀、电池、特种玻璃等
11 放射性污水 铀、钍、镭矿的开采加工、核动力站运转、同位素实验室等
12
冷却用水 各行业
13
清净下水 石化
无机污水 有机污水 有机污水 有机污水 无机污水 无机污水 循环使用 无需处理直接排放
三、农业废水
6、入河排污口排污量应按入河各测次分别计算,取加权平均值; 根据调查的入河排污口周期性或季节性变化的排放规律,确定排污天 数,计算年排放量。
3、城镇集中式污水处理设施的进出水口应分别设置 采样点。
4、根据农田灌溉方式和退水流向,在灌区主要退水 口布设监测断面(点);有多处农田退水口时,应控制监 测区域入河退水总量的80%以上;建有农田小区径流池的, 可在径流池内布设监测断面(点)。
5、容积法。适用于污水量小于每分钟1m3的排污口。测量时用秒表测
定污废水充满容器所需的时间。容器容积的选择应使水充满容器的时间 不少于10s,重复测量数次,取平均值。
6、入河排污口为管道输送污水的,可根据不同情况,分别采用超 声波流量计和电磁流量计测流。
(四)污水流量监测要求
入河排污口流量监测应符合以下规定: 1、采用流速仪、浮标、薄壁堰测量污水排放量时,测验环境条件、 技术要求和精度等符合现行国家和行业有关技术标准的规定。 2、施测排污口的前三天,无明显降水。 3、所使用的流量计、流速仪定期进行计量检定。
切实掌握采样技术与安全防护措施,熟知水样固定、 保存、运输条件。
(八) 采样质量保证与质量控制要求如下
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废水样品的保存
Collection and preservation of water samples
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(一)水样的类型
水样名称
瞬时水样
定时水样
等时混合水样 (平均混合水 样)
等比例混合水 样(平均比例 混合水样)
第一节 确定监测项目
由于工业部门不同,各工厂的生产工艺不同,工业废水的水质 也不相同,所以要根据废水的性质,决定监测分析项目。
水质监测分析方法
选择分析方法应遵循的原则
灵敏度能满足定量要求;方法成熟、准确;操作简单, 易于普及;抗干扰能力好。
根据上述原则,为使监测数据具有可比性,各国在 大量实践的基础上,对各类水体中的不同污染物质 都编制了相应的分析方法。//
二、工业废水
Ø 是指工业生产过程中排放出来的废水。由于工业 类型、原料、生产工艺以及用水水质和管理水平的 差异,各种工业废水的成分和性质千变万化、有的 含大量有机物质,有的含大量重金属等无机物,有 的生物毒性极大,有的物理性质十分恶劣……
Ø 工业废水是造成水体污染的主要污染源,需经适 当处理后,才能排入水体或城市管网。
2、随时间变化的水体,在适 当时间间隔采瞬时水样
3、随空间变化的水体,在相 应部位采集瞬时水样
调查任何污染源在某段时间内 污染物的排放情况
废水流量相对恒定,但水质有 变化的水样
适合水量和水质均有变化的水 样采集
适合多支流、多个排污口的4污2 水样品采集
(二)采样前的准备
常用水样器材 P(聚乙烯塑料) G(石英玻璃) BG(硼硅玻璃) 注:一般的玻璃容器吸附金属,聚乙烯等
4、当无法测量污水量时,可根据以下经验计算公
式推算污水排放量:
Q=qwk
(8.3.6)
式中
Q——污废水排放量,t/d; q——单位产品污水排放量,t/单位产品; w——产品日产量; k——污水入河量系数。
5、入河排污口污水量测量结果应采用水量平衡等方法进行校核。 对有地表或地下径流影响的入河排污口,在计算排污量时,应予以合 理扣除。
采样时间
采样地点
规定时间内随机 规定地点
在各周期内定时 定点
不同时
同点
不同时
同点
混合情况 一次性采样 各水样单独测定 均匀混合
按流量比例混合
等时综合水样 同时
不源自文库点
按流量比例混合 41
水样名称
瞬时水样
定时水样 等时混合水样 等比例混合水样 等时综合水样
适用情况(举例)
1、废水量与水质均较稳定的 水体
(七) 采样方法与注意事项:
8、测定pH值、悬浮物、溶解氧(DO)、化学需氧量 (COD)、五日生化需氧量(BOD5)、硫化物、油类、 有机物、余氯、粪大肠菌群、放射性等项目的样品, 不宜采集混合样,须单独采集。
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(八) 采样质量保证与质量控制要求如下: 1、采样人员应通过岗前培训考核,持证上岗,
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废水主要包括:生活污水、工业废水、农业废水。
一、生活污水
Ø 生活污水:指居民在日常生活活动中产生的废水, 主要是生活废料和人的排泄物,其中包括厨房洗涤、 沐浴、洗衣等废水以及冲洗厕所的污水。 生活污水的特征:水质比较稳定,但浑浊、色深且 有恶臭,呈微碱性,一般不含有毒物质,常含有大 量细菌、病毒等。
第一节 废水定义与种类
工业废水种类: (1)含悬浮物、含油工业污水 (2)含无机污染物工业污水 (3)含有机污染物工业污水 (4)冷却水
序号 1 2 3 4
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名称 酸性污水 碱性污水 含铬污水 含氰污水
含酚污水
主要来源 化工、矿山、金属酸洗、电镀、钢铁等 造纸、印染、化纤、制革、化工、炼油等
采矿冶炼、电镀、制革、催化剂等
(三)污水量监测方法 \\
根据不同的入河排污口和具体条件,可选择下列方法之一进行入河 排污口流量监测。但在选定方法时,应注意各自的测量范围和所需条件。
1、流速仪法。根据水深和流速大小选用合适的流速仪。使用流速 仪测量时,一般采用一点法。如废污水水面较宽时,应设置测流断面。 仪器放入相对水深的位置,可根据水深和流速仪器悬吊方式确定,测量 时间不得少于100s。
分类依据:污染原因
自然污染,人为污染
分类依据:污染物类型
化学型污染:指随废水及其他废弃物排入水体的无机和 有机污染物造成的水体污染。
物理型污染:指排入水体的有色物质、悬浮固体、放射 性物质及高于常温的物质造成的污染。
生物型污染:指随生活污水、医院污水等排入水体的病
原微生物造成的污染。
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第一节 废水定义和分类