城市污泥 含水率的测定 重量法
CJT 221-2005 城市废水污水处理厂污泥检验方法

放进烘箱内烘至恒重 干燥样品直接放入恒温箱烘至恒重 再将它放进马弗炉内灼烧 根据公式计算有
机物含量 用有机物含量可以间接评价污水中有机物污染的程度 对污泥的处理及利用也具有重要
意义
仪器
瓷坩埚
电热板
烘箱
马弗炉
天平 感量
采样
测定有机物含量的样品应剔除各类大型纤维杂质和大小碎石块等无机杂质 特别注意样品的代表
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铬及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 镉及其化合物的测定 常压消解后原子吸收分光光度法 镉及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 镉及其化合物的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法 镉及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 总汞的测定 常压消解后原子荧光法 砷及其化合物的测定 常压消解后原子荧光法 砷及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 砷及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 硼及其化合物的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 硼及其化合物的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 总磷的测定 氢氧化钠熔融后钼锑抗分光光度法 总钾的测定 常压消解后火焰原子吸收分光光度法 总钾的测定 常压消解后电感耦合等离子体发射光谱法 总钾的测定 微波高压消解后原子吸收分光光度法 总钾的测定 微波高压消解后电感耦合等离子体发射光谱法
计算结果表示至小数点后一位 精密度和准确度 经过 个实验室 对 个不同浓度污泥样品的含水率测定 实验室内相对标准偏差为
污泥的测定

污泥参数的测定方法(红色必测、紫色需测、黑色供选择)一、含水率含水率测定采用重量法:将蒸发皿置于105℃烘箱中烘至恒重,在干燥器中冷却后用天平称重,记为m0;取适量泥饼(真空抽滤,30秒内不再滴水)到入蒸发皿中,用天平称重,记为m1,再将放入105℃烘箱中烘干至恒重,取出放入干燥器中冷却,称重,重量记为m2。
根据公式,可计算出污泥含水率。
二、污泥毛细吸水时间(CST)仪器:污泥毛细吸水时间测定仪、10 mL量筒、滤纸方法:向漏斗中加入约5 mL的污泥什么污泥,液体渗过仪器两个同心圆之间的滤纸所用的时间即为毛细吸水时间。
三、污泥比阻/抽滤速度污泥真空抽滤脱水的实验步骤如下:①准确称量并记录干燥洁净的小烧杯(100mL)和滤纸的总重量M0;②连接如图3.2 中的真空抽滤污泥脱水实验装置,并检查实验装置的气密性。
将烧杯内的滤纸放入布氏漏斗内,用少量水将滤纸润湿,开启真空泵,当已润湿的滤纸紧贴布氏漏斗后关闭真空泵;③再次开启真空泵,通过缓冲瓶的控制阀门调节真空泵的压力为0.05Mpa ,保持恒压,将调节好的污泥倒入布氏漏斗中进行真空抽滤。
④启动秒表开始计时,分别在5s、10s、20s、30s、40s、50s 和60s 时记录下计量筒中的滤液体积。
⑤污泥在恒压0.05Mpa 下抽滤10min 后,或者抽滤至真空破坏后,关闭真空泵,记录下总的滤液体积;⑥布氏漏斗中的滤纸及污泥一同取出,放入先前称量好的小烧杯中,准确称量记录其质量M1;⑦将装有滤纸和污泥的小烧杯放入电热恒温鼓风干燥箱内,调节温度为105士2℃,烘干12 小时,取出放入干燥器内冷却半小时后,称取质量,重复上述操作步骤,直至连续两次所称质量之间的差值小于0.002g,此质量即为小烧杯和干污泥的总质量M2。
根据工程经验,当r 值大于1×1013m/kg 时,污泥的过滤性能和脱水性能都较差;而当r 值小于4×1012m/kg 时,污泥的过滤性能和脱水性能都较好。
污泥含水率计算

(1)污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。
1污泥中水的存在形式有:空隙水,颗粒间隙中的游离水,约70%,可通过重力沉淀(浓缩压密)而分离;毛细水,是在高度密集的细小污泥颗粒周围的水,由毛细管现象而形成的,约20%,可通过施加离心力、负压力等外力,破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离;颗粒表面吸附水和内部结合水,约10%。
表面吸附水是在污泥颗粒表面附着的水分,起附着力较强,常在胶体状颗粒,生物污泥等固体表面上出现,采用混凝方法,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水分;内部结合水,是污泥颗粒内部结合的水分,如生物污泥中细胞内部水分,无机污泥中金属化合物所带的结晶水等,可通过生物分离或热力方法去除。
通常含水率在85%以上时,污泥呈流态;65%~85%时呈塑态;低于60%时则呈固态。
2污泥体积、重量及所含固体物浓度之间的关系:V1/V2=W1/W2=(100-p2)/(100-p1)=C2/C1(8-1)式中:p1、V1、W1、C1——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度;p2、V2、W2、C2——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度;说明:式(8-1)适用于含水率大于65%的污泥。
因含水率低于65%以后,体积内出现很多气泡,体积与重量不在符合式(8-1)的关系。
例题8-1:污泥含水率从97.5%降低至95%时,求污泥体积。
解:由式(8-1)V2= V1(100-p1)/(100-p2)= V1(100-97.5)/(100-95)=(1/2)V1可见污泥含水率从97.5%降低至95%时,污泥体积减少一半。
(2)挥发性固体(或称灼烧减重)和灰分(或称灼烧残渣):挥发性固体近似地等于有机物含量;灰分表示无机物含量。
(3)可消化程度:表示污泥中可被消化降解的有机物数量。
消化对象:污泥中的有机物。
一部分是可被消化降解的(或称可被气化,无机化);另一部分是不易或不能被消化降解的,如脂肪、合成有机物等。
污泥含水率一般为多少,污泥含水率的测定方法,污泥水分检测仪怎么使用?

污泥水分检测仪、污泥含水率测定仪、污泥含固率测试仪、污泥固含量测定仪依据烘箱干燥减重法测定污泥的水分含量及固体物质含量。
污泥的含水率及含固率是一对相对值,二者之和为一。
污泥含水率测定仪在测试过程中需人工计算,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率或者固含量百分比,操作简单,适用范围广。
常用于污泥、油漆、涂料、胶粘剂、乳液、牛奶等材料的固含量测定,还有橡胶、塑料、陶瓷浆料、金属粉末、膨胀珍珠岩、珠光砂、石英砂、沙石、硅微粉、膨润土、型砂、钎焊剂、粮食、玉米、小麦、燕麦、高粱、花生、大豆、油茶籽、花椒、辣椒、麻椒、紫菜、海苔、海带、虾皮、木耳、银耳等材料的含水率测量。
污泥含水率测试仪主要由加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等4部分组成。
加热部分采用450w环形卤素灯作为加热源,能够均匀且快速加热并干燥样品,不易损伤样品表面;称重部分是引进德国技术的HBM称重传感器,称量精度高,能够快速准确称量样品的重量,并实时反馈样品质量的变化情况;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘及校正砝码等;水分测试软件在经过数次的更新迭代后,已经具备了产品含水率、固含量百分比、回潮率、干湿比、干重、湿重及测试时间等多个维度的测试数据展示。
控制污泥含水率的意义含水率是衡量污泥脱水处理后达标与否的关键。
无论是污水处理厂还是工业污泥的处理,均需要严格控制污泥的含水率,进行相应的脱水处理,使得污泥处理达到填埋或者工业应用的要求。
污泥中水的质量与污泥总体质量的百分比称为污泥含水率。
污泥的含水率主要受到污泥中固体物质种类及颗粒大小影响,污泥固体颗粒越小,其物质含量及种类越多,其含水率越高。
污水处理厂的污泥或者工业污泥在未经过处理的情况下,水分含量都特别高。
未经过处理的污泥,含水率一般都高于90%,经过初期脱水处理后,污泥的含水率也还是在80%以上,后期还需经过烘干处理,达到各种用途的含水率要求后才能正常使用。
污泥含水率分析计算

1、污泥含水率的概念
污泥含水率=(污泥总量-干物质量)/污泥总量
2、关于压滤机,进泥时间长短的考虑因素需要考虑如下几点 ①压滤机大小 ②压滤机类型
③进泥泵的大小 ④污泥粘稠度
⑤污泥颗粒大小 ⑥是否加絮凝剂
3、降低污泥中的浓度的方法实施中的有如下几点:
①加热 ②加石灰(做絮凝剂功能)
③加聚丙烯酰胺(同上) ④加泥泵的压力加大
4、固体浓度=固体质量/污泥体积(mg/L )
5、考虑污泥含水率与体积的关系
依据污泥含水率在65%或以上,如此污泥含水率与体积有如下关系 )100(ρ)100(ρ222111P V P V -=-
其中:ρ为密度,W 为污泥质量,100-P 为含固率,V 为体积 则可得出:
1
2122121100100p p C C W W V V --=== 如上所示,只有在密度ρ1无限接近ρ2时,上式才回成立 而当污泥含水率是65%以下时会产生气泡,故等式不成立。
固体废物特性分离实验 污泥含水率、水溶性的测定

污泥含水率、水溶性的测定1实验原理含水率的测定主要是通过重量法测定,测定污泥烘干前后的重量,质量差即是污泥中水的质量(含自由水和结晶水),水占总污泥量的比率即便是含水率。
水溶性盐的测定是使用残渣烘干法测定,是通过把烘干后的污泥研磨成粉末,再把其充分震荡静止过滤后,把残渣烘干,对于干污泥粉末,残渣损失的质量即是水溶性盐的质量。
2实验设备与药剂烧杯 烘箱 天平 含水污泥 烧杯 滤纸 滤斗 玻璃棒 天平 震荡机 研磨机 60目筛 污泥3实验步骤(1)含水率的测定1)用已恒重为的烧杯取一定量经捣碎均匀的污泥样品,质量为m ,做两个实验样。
2)把污泥样品放人80℃烘箱中干燥12h,取出放人干燥器中冷却至室温,称重,反复多次,直至恒重记为m 2,将数据记录于表1-1. 3)实验结果计算污泥中含水率的数值以%表示,按下式计算:21()100%m m m mη--=⨯式中:——称取污泥样品质量的数值,单位为克(g); ——恒重空烧杯的质量的数值,单位为克(g);——恒重后烧杯加恒重后污泥样品的质量的数值,单位为克(g); 计算结果表示至小数点后一位。
(2)水溶性的测定1)把烘干后的污泥,充分研磨成可通过60目的筛。
2)取一定量(10g )污泥粉末于锥形瓶中,使用震荡机充分震荡2小时,然后静止1小时后过滤,做两个实验样。
3)过滤后的滤纸放入烧杯中并且把残渣烘干12小时,待冷却后称至恒重,即为干残渣。
实验数据记录于表1-2. 4)结果计算%100gg-⨯=烘干污泥粉重干残渣重)(烘干污泥粉重污泥溶性盐含量4实验数据表1-1 含水率的测定5实验结果与分析(1)由实验数据可知污泥的平均含水率为97.54%,水溶性盐含量比率平均9.24%.(2)沥滘污水厂污泥经过浓缩池后含水率可达97%-98%,而本次实验所测污泥含水率为97.54%,接近实际的污泥含水率,可知本次测含水率的实验误差较小。
根据《土壤盐渍化分级标准》,本次实验测定污泥水溶性盐总量9.24%>2%,可知属于盐土。
污泥含水率计算

污泥含水率计算文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08](1)污泥含水率:污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。
1污泥中水的存在形式有:空隙水,颗粒间隙中的游离水,约70%,可通过重力沉淀(浓缩压密)而分离;毛细水,是在高度密集的细小污泥颗粒周围的水,由毛细管现象而形成的,约20%,可通过施加离心力、负压力等外力,破坏毛细管表面张力和凝聚力的作用力而分离;颗粒表面吸附水和内部结合水,约10%。
表面吸附水是在污泥颗粒表面附着的水分,起附着力较强,常在胶体状颗粒,生物污泥等固体表面上出现,采用混凝方法,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水分;内部结合水,是污泥颗粒内部结合的水分,如生物污泥中细胞内部水分,无机污泥中金属化合物所带的结晶水等,可通过生物分离或热力方法去除。
通常含水率在85%以上时,污泥呈流态;65%~85%时呈塑态;低于60%时则呈固态。
2污泥体积、重量及所含固体物浓度之间的关系:V1/V2=W1/W2=(100-p2)/(100-p1)=C2/C1(8-1)式中: p1、V1、W1、C1——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度;p2、V2、W2、C2——污泥含水率为p1时的污泥体积、重量与固体物浓度;说明:式(8-1)适用于含水率大于65%的污泥。
因含水率低于65%以后,体积内出现很多气泡,体积与重量不在符合式(8-1)的关系。
例题8-1:污泥含水率从%降低至95%时,求污泥体积。
解:由式(8-1)V2= V1(100-p1)/(100-p2)= V1()/(100-95)=(1/2)V1可见污泥含水率从%降低至95%时,污泥体积减少一半。
(2)挥发性固体(或称灼烧减重)和灰分(或称灼烧残渣):挥发性固体近似地等于有机物含量;灰分表示无机物含量。
(3)可消化程度:表示污泥中可被消化降解的有机物数量。
消化对象:污泥中的有机物。
污泥含水率的计算

污泥含水率(质量比):污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比。
浓缩或脱水时,污泥中的固体的质量守恒。
也可参见《专业英语》216页。
推导方法一:
1122C V C V =
C-固体物的浓度 V ——污泥体积 则11222211
100100V W C P V W C P -===- P 为含水率,100—P 为含固率,W 为污泥重量。
推导方法二:
111222(100)(100)V P V P ρρ-=-
当ρ1和ρ2接近时,化简为
1122(100)(100)V P V P -=-
1221
100100V P V P -=-
注意:由方法一或方法二推导出的公式1221
100100V P V P -=-适用于含水率大于65%的污泥,当含水率低于65%以后,体积内出现很多气泡,
1122V W V W ≠,ρ1和ρ2不可认为相等,。
1.污泥含水率从97。
6%降至94%,求污泥体积的变化。
解:浓缩或脱水时,污泥中的固体的质量守恒.
1122C V C V =
式中C-固体物的浓度 V —-污泥体积 则122211
10010094110010097.60.4V C P V C P --====-- 所以V 2/V 1=0。
4,体积减少了60%。
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方法确认报告
标题:污泥含水率的测定重量法
编写:年月日审核:年月日批准:年月日
1.方法原理
将已知重量的沉积物湿样(或风干样),于105+1℃烘箱内烘至恒重,用两次重量的差值计算样品的含水率。
2. 适用范围
适用于城市污水处理厂污泥的含水率的测定。
3.方法依据
方法依据《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005/2
4.仪器与试剂
4.1 仪器
4.1.1烘箱。
4.1.2天平。
4.1.3一般试验室仪器。
4.1.4带盖聚四氟乙烯盒。
4.1.5有机玻璃分样刀。
5.主要技术指标
5.1.1样品测定
将聚四氟乙烯盒放在105+1℃烘箱内,干燥40min,取出放入干燥器中冷却至室温,称重。
用有机玻璃分养刀取出约20g湿样,放入100ml干燥烧杯中,搅匀,分装到两个聚四氟乙烯盒内,每盒分装约5g样品。
盖上盖子称重。
半开盒盖,放在105+1℃烘箱内干燥6~8h,风干样只需干燥2h。
取出后冷至40~50℃,盖好盒盖,在盛有变色硅胶的干燥器中放置30min,称重。
半开盒盖放入烘箱中,于105±1℃干燥2h(风干样只需干燥半小时),取出后冷至直至40~50℃,盖好盒盖,在上述干燥器中放置30min,称重,直至恒重为止。
5.1.2计算
沉积物中含水率W,以%表示,按下式计算
W=(m2-m3) /(m2-m1)×100%
式中:
m1——盒重(g);
m2——盒与湿样或风干样的重量(g);
m3——盒与干样的重量(g)。
5.2精密度
6.结论
通过对上指标的测试,所得结果均符合《城市污水处理厂污泥检验方法》CJ/T221-2005/2 的要求,通过对相对标准偏差的计算也反映出本方法的精密度良好,所以对此方法予以确认。