水处理报告 精细1522 29 朱红

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硫酸亚铁波美度检测报告

硫酸亚铁波美度检测报告

硫酸亚铁波美度检测报告硫酸亚铁波美度检测报告
红外光谱法是分析有机物质的常见方法之一,也可以用于分析无机物质。

在本次实验中,我们使用红外光谱法来检测硫酸亚铁波美度的浓度。

硫酸亚铁波美度是一种广泛应用于水处理和环境工程中的试剂,因其对氧化还原反应的敏感性而受到青睐。

在水处理中,它主要用于消除铁的氧化物,从而有助于减少水的浑浊和恶臭。

在环境工程中,硫酸亚铁波美度通常用于去除含氧化铁的废水,以防止对环境的污染。

本次实验中,我们将利用红外光谱法来检测硫酸亚铁波美度的浓度。

为此,我们需要先将硫酸亚铁波美度溶解在乙醇中,然后将溶液置于红外光谱仪中,自动记录我们感兴趣的范围内的光谱数据。

我们通过在波数范围为2000-4000 cm-1的区域进行光谱分析来确定硫酸亚铁波美度的浓度。

在这个区域,O-H键的振动图谱提供了对分子组成的详细描述和分析,而且是硫酸亚铁波美度浓度的一个重要指标。

实验结果显示,硫酸亚铁波美度溶液在1900-2000 cm-1的区域内出现了一个峰,在3250-3450 cm-1的区域内出现了一个峰,而在2850-2990 cm-1的区域内出现了一个峰。

通过与红外光谱参考库中的标准光谱进行比对,我们
可以确定硫酸亚铁波美度浓度为7.3毫克/升。

此外,我们还发现在3250-3450 cm-1的区域内出现了一个独立的峰,这表明有机物在样品中的存在,同时也表明样品有可能受到了污染。

总之,通过红外光谱法,我们可以准确地检测硫酸亚铁波美度的浓度,并检测到其他有机污染物质的存在。

这种方法在水处理和环境监测中具有广泛的应用前景,但也需要注意准确标定标准光谱库以及避免污染。

水处理报告表

水处理报告表

水处理事故报告表水处理操作控制及对质量方面报告名称:“丄、I上的相关分析扌报告单位: 海融品保中心编制日期:二o —五年二月一日水处理设备基本情况设备名称水处理器 生产厂家上海惠源水处理设备有限公司 设备型号水 处 理 工 -艺 原 理 1. 多介质砂缸过滤器:是根据机械过滤的原理,米用双层滤料,咼效去除原水固体微 粒、胶体、微生物,滤层吸附饱和后,可通过反洗滤料,恢复其功 能。

控制出水的 SDI (污染指数)<4,混浊度必须V0.5NTU (散射浊 度)2. 活性炭过滤 其目的吸附水中的气味、氯、有机物及微生物并将出水的余氯 控制在V0.1PPM3. 精滤器:精滤的用途是除去: 活性炭颗粒/砂颗粒/水垢或锈屑截流来自于处理水中大于 5u 的颗粒进入反渗透膜,如果颗粒经 高压泵加压后可能击穿反渗透膜组件,造成大量漏盐的情况,同时 可能会划伤高业泵叶轮。

4. 反渗透系统:脱除水中的可溶性盐分、胶体、有机物和微生物 。

二研究背景于2015年1月19日下午16:30现场品控人员在巡检水处理间时,发现水处理器所 制的净化水电导率达到 54.6us/cm (根据《品控部车间在线监控文件》规定,品控人员 要对水处理设备所制净化水每天进行两次监测,上、下午各一次,被测水水温不得高于30 C ,电导率不得高于60us/cm ),接近限值,通知了相关人员查明原因,并提出纠偏 措施。

生产部制定:于当晚对其设备进行清洗,避免影响产品质量的安全、合格。

于 1月20日上午9:30清洗达标后,开始生产。

当天生产奶油品种为:桑爱、麦香,经检测 得出:产品各方面指标均达到检测要求,合格、无异常。

RO 膜3 2、对质量方面的相关分析四、水处理各段主要用途及预期制水效果五、结论与建议。

水处理检测报告

水处理检测报告

水处理检测报告1. 检测背景水是人类生活、工业生产不可或缺的重要资源。

为了确保水的质量安全,我们进行了水处理检测。

本报告将详细介绍水处理过程中进行的检测项目、检测结果以及相关建议。

2. 检测项目2.1 水源检测我们首先对水源进行了检测,以了解原水的质量情况。

在此过程中,我们检测了以下项目:•pH值•溶解氧含量•总溶解固体(TDS)浓度•铁含量•锰含量2.2 预处理检测在预处理过程中,我们对水进行了以下项目的检测:•浊度•悬浮物含量•自由氯含量•重金属含量(铅、汞、镉)2.3 终端处理检测最后,在终端处理过程中,我们进行了以下项目的检测:•余氯含量•PH值•氨氮含量•细菌总数•大肠菌群数目3. 检测结果3.1 水源检测结果我们对水源进行的检测结果如下:•pH值:7.2•溶解氧含量:8.5 mg/L•总溶解固体(TDS)浓度:230 ppm•铁含量:0.1 mg/L•锰含量:0.05 mg/L3.2 预处理检测结果预处理过程中的检测结果如下:•浊度:5 NTU•悬浮物含量:10 mg/L•自由氯含量:0.3 mg/L•重金属含量:–铅:0.01 mg/L–汞:未检测到–镉:未检测到3.3 终端处理检测结果终端处理过程中的检测结果如下:•余氯含量:0.5 mg/L•pH值:7.5•氨氮含量:0.2 mg/L•细菌总数:100 CFU/mL•大肠菌群数目:未检测到4. 结果分析通过对水处理过程的检测,可以得出以下结论:•水源的pH值接近中性,符合水处理要求;•水源中的溶解氧含量充足,有利于生物生长;•水源中的TDS浓度较低,水质较好;•预处理过程中的悬浮物含量较低,可以有效去除杂质;•终端处理过程中的余氯含量达到了消毒的要求;•终端处理过程中的pH值适中,符合生活用水标准;•终端处理过程中的氨氮含量较低,水质符合要求;•终端处理过程中的细菌和大肠菌群数目较低,水质较好。

5. 建议基于以上分析结果,我们提出以下建议:•继续保持对水源的检测工作,及时发现出现水质异常的情况;•加强预处理过程的监控,确保悬浮物等杂质有效去除;•在终端处理过程中,要定期检测消毒剂的余氯含量,保证其消毒效果;•加强终端处理过程中的卫生管理,定期检测细菌和大肠菌群数目,及时采取措施,防止水质污染。

水洗报告模板

水洗报告模板

水洗报告模板
1. 背景介绍
水洗是建筑、机械、船舶等行业中的一项重要工作,通过水洗可以清除表面的污渍、油脂、腐蚀物等杂质,保持设备的正常运转。

为此,对于水洗后的设备或构件的检测和分析很有必要,以保证洗净后的表面质量满足要求,同时也是对水洗效果的检验。

本文提供一份水洗报告模板,以便于拟定水洗报告,从而更好地记录水洗的过程和结果,对问题进行分析和改进。

2. 模板内容
2.1 基本信息
•洗涤日期:年月日
•设备名称:
•洗涤地点:
•洗涤对象:
2.2 洗涤条件
1.清洗剂:(名称、类型、比重)
2.温度:(℃)
3.压力:(Mpa)
4.水量:(L/分钟)
5.清洗时间:(分钟)
6.其他洗涤条件:
2.3 检测项目
1.洗涤前的表观状态
2.洗涤后的表观状态
3.表面清洁度:(按GJB 标准或其他标准指标)
4.化学成分分析:
–洗涤前样品:(元素、含量)
–洗涤后样品:(元素、含量)
5.微观表面形貌观察:(显微结构观察、表面剖面分析等)
6.其他检测项目:(例如材料性能、机械性能等)
2.4 数据处理
1.数据处理方法:(例如:平均值、标准差、极差等)
2.数据处理结果:(例如:表面粗糙度、清洗效率等)
2.5 结论和评价
根据检测结果,对水洗效果进行评价,总结优点和不足之处,提出改进方案,
并说明改进效果。

3. 总结
本文提供了一份水洗报告模板,建议在进行水洗后时,对洗涤任务、洗涤条件、检测项目、数据处理和结论评价等方面进行记录,以便于分析和改进水洗效果,提高设备的使用寿命和安全性。

自来水常规处理和深度处理工艺出水消毒副产物对比研究_1

自来水常规处理和深度处理工艺出水消毒副产物对比研究_1

自来水常规处理和深度处理工艺出水消毒副产物对比研究发布时间:2022-10-12T07:55:52.786Z 来源:《中国科技信息》2022年6月第11期作者:朱雅萍[导读] 为保证人们饮用水的安全,出厂前给生活饮用水消毒是最经济有效的措施之一。

朱雅萍身份证号:31011319781107****上海 200942摘要:为保证人们饮用水的安全,出厂前给生活饮用水消毒是最经济有效的措施之一。

目前,国内制水厂主要使用氯作为消毒剂,但氯消毒制剂会在消毒过程中与水中的某些有机物作用生成三卤甲烷、卤乙酸等卤代消毒副产物,其中大部分是对人体有毒害作用的三致物,这项发现在20世纪70年代荷兰鹿特丹的自来水厂及美国环境保护署对80个城市饮用水的调查研究中就得到了证实。

20世纪初研发的制水工艺主要由混凝、沉淀、过滤、消毒4个工艺组成,在很长一段时间内作为制水厂的主流生产工艺,为人类饮用水做出了极大贡献。

随着时代的进步和江湖河岸工农业的发展,城镇化水平不断提高,水体污染物总量持续上升,水质状况不断下降,水的安全性堪忧。

主流常规制水工艺压力增大,已不能完全保证制水厂出水的安全达标。

关键词:自来水;常规处理;深度处理;消毒副产物;引言水是人们赖以生存的物质基础,是最为宝贵的生命之源,现阶段,人们生活所需饮用水是由自来水厂所提供的,饮用水安全则成为备受人们关注的焦点。

自来水厂生产运行期间,水处理消毒技术的科学有效运用,对饮用水安全性有着重要影响作用,若消毒技术运用不当则会对水处理、消毒产生严重不利影响,进而对人们身体健康构成严重威胁影响。

所以,自来水厂生产运行期间,有关人员需提高重视,对常用水处理消毒技术做到充分了解掌握,对不同消毒技术所具有的优缺点加以充分明确,对水处理消毒技术加以科学有效运用,以此为饮用水安全提供可靠保障。

1自来水厂消毒剂的类型在自来水厂生产饮用水的生产工艺中,消毒方法可分为物理方法和化学方法,物理方法目前常见的是紫外线(UV)照射法;化学方法应用比较广泛,如液氯、二氧化氯、次氯酸钠、臭氧等。

水处理实验报告

水处理实验报告

水处理实验报告水处理实验报告摘要:本实验旨在研究水处理技术对水质的影响,并评估不同处理方法的效果。

通过对不同水样进行多种处理方法,包括过滤、沉淀、消毒等,测定处理前后水样的pH值、浑浊度、溶解氧含量等指标,以及对水中悬浮颗粒和微生物的去除效果。

实验结果表明,水处理技术可以显著改善水质,提高水样的透明度和卫生安全性。

引言:水是人类生活中不可或缺的重要资源,然而,随着工业化和城市化的快速发展,水资源的污染问题日益严重。

因此,研究水处理技术对改善水质的效果具有重要意义。

本实验旨在通过模拟实际水处理过程,评估不同处理方法的效果,并为水质改善提供科学依据。

实验材料与方法:1. 实验材料:- 不同来源的水样:自来水、河水、污水等;- 滤纸、砂滤器、活性炭等过滤材料;- 消毒剂:次氯酸钠、过氧化氢等;- 检测仪器:pH计、浊度计、溶解氧测定仪等。

2. 实验方法:- 过滤处理:将不同水样通过滤纸、砂滤器和活性炭等过滤材料进行过滤处理,测定处理前后水样的浑浊度和pH值;- 沉淀处理:将不同水样静置一段时间,观察沉淀物的形成情况,并测定处理前后水样的浑浊度;- 消毒处理:使用不同消毒剂对水样进行消毒处理,测定处理前后水样的溶解氧含量和微生物数量。

结果与讨论:1. 过滤处理:通过滤纸、砂滤器和活性炭等过滤材料对水样进行处理后,水样的浑浊度显著降低,透明度明显提高。

此外,过滤处理还对水样的pH值产生一定影响,不同过滤材料对pH值的影响程度不同。

砂滤器对pH值的影响较小,而活性炭则具有一定的酸碱调节能力。

2. 沉淀处理:通过静置不同水样一段时间后,观察到水样中出现沉淀物。

沉淀物的生成主要与水样中的悬浮颗粒有关。

此外,沉淀处理也对水样的浑浊度产生一定影响,处理后的水样透明度明显提高。

3. 消毒处理:使用不同消毒剂对水样进行处理后,测定处理前后水样的溶解氧含量和微生物数量。

实验结果显示,消毒处理能够有效降低水样中的微生物数量,提高水样的卫生安全性。

污水处理化验报告单

污水处理化验报告单

污水处理化验报告单报告单编号:2022-001日期:2022年1月1日一、污水处理工艺概述本报告单旨在对某污水处理厂进行化验分析,评估其处理效果。

该污水处理厂采用了生物处理工艺,包括预处理、活性污泥法处理和沉淀池处理等步骤。

下面将详细介绍各个处理步骤的化验结果。

二、预处理预处理阶段主要通过物理和化学方法去除污水中的悬浮物、油脂和固体颗粒等。

在本次化验中,我们采集了预处理前和预处理后的样品进行分析。

1. 悬浮物浓度预处理前:平均悬浮物浓度为50 mg/L预处理后:平均悬浮物浓度为10 mg/L2. 油脂浓度预处理前:平均油脂浓度为20 mg/L预处理后:平均油脂浓度为5 mg/L3. 固体颗粒浓度预处理前:平均固体颗粒浓度为100 mg/L预处理后:平均固体颗粒浓度为30 mg/L三、活性污泥法处理活性污泥法处理是将预处理后的污水与活性污泥混合,通过生物反应器中的微生物降解有机物质。

在本次化验中,我们对活性污泥法处理的样品进行了分析。

1. 生化需氧量(BOD)平均BOD去除率:80%2. 化学需氧量(COD)平均COD去除率:75%3. 氨氮浓度平均氨氮浓度:5 mg/L四、沉淀池处理沉淀池是将经过活性污泥法处理后的污水进行沉淀,去除污水中的悬浮物和污泥颗粒。

在本次化验中,我们对沉淀池处理后的样品进行了分析。

1. 悬浮物浓度平均悬浮物浓度:5 mg/L2. 污泥浓度平均污泥浓度:10 mg/L五、总结和建议根据本次化验分析结果,该污水处理厂的处理效果较好。

预处理步骤有效去除了污水中的悬浮物、油脂和固体颗粒。

活性污泥法处理阶段对有机物质的去除效果较好,但氨氮的浓度仍有待进一步降低。

沉淀池处理步骤有效去除了悬浮物和污泥颗粒。

为了进一步提高污水处理效果,建议采取以下措施:1. 加强预处理步骤,确保更高效地去除悬浮物、油脂和固体颗粒。

2. 考虑引入额外的处理方法,以降低氨氮的浓度。

3. 定期对活性污泥进行调整和管理,以保证其良好的处理效果。

水处理水质分析周报表

水处理水质分析周报表

试验编号:
专责工程师:化验班长:化验员:
试验编号:2013.01.08
专责工程师:化验班长:化验员:
专责工程师:化验班长:化验员:张薇梁家旭白晶
专责工程师:化验班长:化验员:
水处理水质分析周报表
试验编号:
专责工程师:化验班长:化验员:梁家旭.张薇.葛韶琰
水处理水质分析周报表试验编号:
专责工程师:化验班长:化验员:
水处理水质分析周报表
试验编号:
专责工程师:化验班长:化验员:张薇.梁家旭.葛韶琰
水处理水质分析周报表
试验编号:
专责工程师:化验班长:王晓霞化验员:梁家旭葛韶琰白晶。

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水处理用离子交换树脂运行中存在的问题及预防措施
朱红精细1522 1501220229
摘要:介绍水处理用离子交换树脂的种类,指出河北省南部电网水处理用离子交换树脂存在树脂破碎、有机物污染、铁污染、粒度不均、树脂板结等问题,详细分析出现这些问题的原因,并提出预防措施。

关键词:水处理,离子交换树脂,树脂破碎,树脂板结
ABSTRACT:Thispaperintroducesthespeciesofionexchangeresinforwatertreatment, andfiguresouttheproblemsthatareresincrash,organismpollution,ionpollution,granularityasy mmetry,resinharden,andsoon,analyzesthecausesandadvancesthepreventionmeasures.
KEYWORDS:Watertreatment;Ionexchangeresin;Resincrash;Resinharden
随着电力工业的发展,机组单机容量逐步向高参数、超临界、大容量发展,机组性能的提高,也对电厂除盐水水质提出了更高的要求,目前火电厂化学除盐应用较多的是离子交换树脂,离子交换树脂的好坏直接影响着水处理的出水,进而影响着热力系统的水质和锅炉的安全经济运行。

1 离子交换树脂的种类
水处理选用的树脂种类与水处理的形式相配套,不同处理方式会选用不同的离子交换树脂。

河北省南部电网(简称“河北南网”)选用的离子交换树脂主要有:强酸阳离子交换树脂001X7、001X7FC、001X7MB;强碱阴离子交换树脂201X7、201X7FC、201X7MB;弱酸阳离子交换树脂D113、D113FC;弱碱阴离子交换树脂D301、D301FC;大孔强酸阳离子交换树脂D001;大孔强碱阴离子交换树脂D201;多用于高速混床的国外进口树脂Amberlite252H、Amberlite900SO4、Dowex650C、Dowex550A。

2 离子交换树脂存在的问题
通过对河北南网各火电厂使用的离子交换树脂进行检测分析,发现离子交换树脂存在以下问题。

2.1 强酸阳离子交换树脂破碎通过试验发现,运行中强酸阳离子交换树脂的破碎问题比强碱阴离子交换树脂严重,引起阳离子交换树脂破碎的原因主要有以下几个方面。

a.新树脂的质量问题。

强酸阳离子交换树脂的相关标准只要求测定树脂的磨后圆球率,而不要求测定离子交换树脂的渗磨率。

强酸阳离子交换树脂在投入运行前,要用
酸、碱进行处理,除去低聚物和化学反应残留物,这样会引起水质劣化和树脂的污染。

在运行一段时间后,树脂受水中杂质的污染也需要进行酸碱处理,因此树脂的渗磨率更符合树脂的运行情况。

在一些新树脂的验收过程中,同时测定了强酸阳树脂的磨后圆球率和渗磨圆球率,在强酸阳离子交换树脂磨后圆球率超过98%时,有的强酸阳离子交换树脂的渗磨率只有34%~50%。

b.水中加入的杀菌剂,造成阳离子交换树脂强度降低。

随着工业的发展,水污染越来越严重,细菌繁殖对水质的影响也越来越严重,为了除去细菌,通常在水中加入杀菌剂。

由于次氯酸钠杀菌剂便宜且应用方便,杀菌效果也比较好,因此一般选用次氯酸钠进行杀菌,但是次氯酸钠杀菌剂在水中主要通过分解放出的余氯起作用,余氯有很强的氧化性,对强酸离子交换树脂有很强的破坏作用,会导致阳离子交换树脂的碳链氧化断裂,氧化产物由树脂上脱落下来,变为可溶性物质。

这些可溶性物质中含有弱酸基,当它随水流进入阴离子交换器时,首先被阴离子交换树脂吸着,吸着不完全时,就会残留在阴离子交换器的出水中。

有的甚至会随补充水送到锅炉,在锅炉高温、高压下树脂分解成有机酸,有机酸在水冷壁管内的蒸发和浓缩,容易引起水冷壁管及汽轮机叶片的酸性腐蚀。

c.阳离子交换树脂再生用的酸中余氯含量高,引起阳离子交换树脂破碎。

阳离子交换树脂失效后所用的再生剂为副产品酸,有的副产品酸中余氯的含量超标很多,经常使用该种酸,使树脂高分子碳链发生变化,引起树脂的强度变低。

在对某电厂阳离子交换树脂污染原因进行分析时发现该厂阳离子交换树脂的颜色已经变成了红色,用手轻轻一压,树脂变成粉末,通过对各方面的原因进行分析,最后对再生剂进行了送检,经检验得知该厂用的盐酸中残余氯的含量超过了标准值的20倍。

2.2 高速混床中阴阳离子交换树脂粒度相差大为保证凝结水处理混床的出水水质,通常要求阴离子交换树脂粒度小,阳离子交换树脂粒度相对较大,这样阴阳离子交换树脂能够彻底分离,可减少树脂交叉污染。

但树脂再生好后输送到混床,从混床的工作原理看,在混床内阴阳离子交换树脂充分混合,才能保证混床的出水水质。

目前存在阴离子交换树脂密度小,阳离子交换树脂密度大,而阴离子交换树脂粒度小,阳树脂粒度大的问题,在用水力输送到混床时,阴阳离子交换树脂会自然分开,阴离子交换树脂在混床上部,阳离子交换树脂在混床下部,造成混床出水水质差,运行周期短的现象。

2.3 水处理强碱阴离子交换树脂污染通过对运行树脂进行试验,发现火电厂普遍存在强碱阴离子交换树脂的有机物和铁离子污染。

随着地下水的逐渐减少,地表水和中水的利用成为必然,但地表水和中水中有机物的成分和含量比地下水多,因此进
水中的各种大分子有机物是强碱阴离子交换树脂的主要污染源。

同时,在离子交换过程中,由于阴床前系统防腐破裂或损坏,导致钢表面直接和酸性水接触,产生大量铁离子,造成阴离子交换树脂铁离子污染。

另外强碱阴离子交换树脂也会受上一级离子交换树脂氧化降结产物的污染。

2.4 高速混床中阴离子交换树脂的强度差高速混床阴离子交换树脂一般选用国外某种树脂,该种树脂强度低,渗磨率一般在75%左右。

由于高速混床的树脂为体外再生,树脂的反复输送和多次擦洗,致使树脂的破碎率较大,造成阴离子交换树脂补充率高。

另外,树脂破碎后,树脂粉末可能随凝结水到锅炉,在高温高压下分解出有机分子,影响锅炉水质。

2.5 离子交换树脂板结由于离子交换树脂长期运行,特别是采用反渗透或氨性运行的高速混床,运行周期长达30天以上,运行树脂长时间压实,导致板结,在反洗和再生中容易出现再生不彻底和偏流现象。

3 预防离子交换树脂出现问题的措施
a.对新离子交换树脂的验收应按照DL/T519-2004《火力发电厂水处理用离子交换树脂验收标准》进行,确保水处理用的离子交换树脂的渗磨率≥60%,而不是磨后圆球率≥90%。

用于高速混床的离子交换树脂的渗磨率≥90%,阴阳离子交换树脂的粒度按凝结水处理混床用离子交换树脂的技术要求筛选,在保证分离的基本前提下,调整树脂的粒度,确保阴阳离子交换树脂的混合均匀。

b.除去进水中的氧化物质。

目前地表水中,为了防止细菌的生长,大部分都加有杀菌剂,普遍采用的杀菌剂为氯,氯有很强的氧化性,对强酸离子交换树脂有较强的破坏作用,会导致树脂的强度降低,树脂的工作交换容量减小,再生的酸耗明显增大,再生用水量增加,因此在使用有氧化杀菌剂的水时,应增加设备或者加药除去进水中的氧化物质。

c.把好药品质量关。

再生剂的质量差容易引起树脂污染,因此对所用的再生药品要严格把关,对每批买进的酸或碱除了化验浓度外,还需要化验酸或碱中的杂质含量,药品中杂质的含量应符合国家标准的要求,杜绝不合格产品的使用。

4 结束语
离子交换树脂的质量是保证水处理设备出水水质的关键,因此应从选型开始把好离子交换树脂的质量关,严格按照树脂的标准验收。

运行树脂应综合考虑现场的各种情况,避免树脂遭到破坏,影响水处理出水水质。

参考文献
[1] 钱庭宝.离子交换树脂应用技术.天津科技出版社,1984.
[2] 德格雷蒙公司.水处理手册.中国建筑工业出版社,1983.
[3] 姚继贤.工业锅炉水处理及水质分析.劳动人民出版社,1987.。

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