污水监测指导手册

合集下载

农村生活污水管理指导手册说明书

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

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(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

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

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

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)

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)

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

相关文档
最新文档