污泥检测 污泥成分检测

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如何测污泥浓度

如何测污泥浓度

污泥浓度也就是污泥固体含量
就是下面TS的测定
TS、VS、SS、VSS的测定
1.总固体、挥发性总固体)的测定
1. 先将洗净灼烧至恒重(600℃条件下大约60min)的坩埚称重G1;
2. 用量移液管量取10ml污泥,放入坩埚,将坩埚放入105℃的烘箱中烘烤24小时后取出,放在干燥器中冷却至室温,然后称重G2;
3. 将坩埚放入600℃的马弗炉中灼烧2小时,取出后放入干燥器中冷却至室温后称重G3;
4. 用G2-G1除以污泥的体积得到污泥的TS;
5. 用G2-G3除以污泥的体积得到污泥的VS。

2.悬浮固体、挥发性悬浮固体的测定
1. 先将洗净灼烧的坩埚称重G1;
2. 用移液管取10ml污泥,放入离心管中,放入离心机中以5000rpm离心5分钟;
3. 倒出上清液,将管中污泥取出放入坩埚,用蒸馏水冲洗,冲洗水倒入坩埚,将坩埚放入105℃的烘箱中烘烤24小时后取出,放在干燥器中冷却至室温,然后称重G4;
4. 将坩埚放入600℃的马弗炉中灼烧2小时,取出后放入干燥器中冷却至室温后称重G5;
5. 用G4-G1除以污泥的体积得到污泥的SS;
6. 用G4-G5除以污泥的体积得到污泥的VSS。

造纸厂污泥检测标准

造纸厂污泥检测标准

造纸厂污泥检测标准造纸厂污泥是指在造纸生产过程中产生的固体废弃物,主要包括纤维素、石灰、粘土等有机和无机物质。

由于造纸生产过程中使用的化学药剂和大量的水,使得造纸厂污泥中含有大量的有机和无机物质,以及重金属离子等有害物质。

为了保护环境和人类健康,对造纸厂污泥进行检测是非常必要的。

一、检测项目。

1. 污泥外观和性状,包括颜色、质地、气味等。

2. 污泥pH值,用于反映污泥的酸碱性,通常采用玻璃电极法或者饱和钾氢酸滴定法进行检测。

3. 污泥含水率,通过干燥法或者离心法进行检测。

4. 污泥有机物含量,采用重量法或者热解法进行检测。

5. 污泥重金属离子含量,包括铅、镉、铬、汞等重金属离子的检测,通常采用原子吸收光谱法或者电感耦合等离子体发射光谱法进行检测。

6. 污泥细菌和病原微生物检测,通过培养计数法或者PCR法进行检测。

7. 污泥有机污染物检测,包括苯并(a)芘、多氯联苯、挥发性有机化合物等有机污染物的检测,通常采用气相色谱-质谱联用仪进行检测。

二、检测标准。

1. 污泥外观和性状应符合国家相关标准,无异味、无明显颜色。

2. 污泥pH值应在6.5-8.5之间,超出范围需进行处理。

3. 污泥含水率应控制在50%-70%之间,过高或者过低都会影响后续处理。

4. 污泥有机物含量不得超过国家相关标准限值。

5. 污泥重金属离子含量应符合国家相关标准,超标需进行处理或者回收利用。

6. 污泥细菌和病原微生物数量应符合国家相关标准,不得超标排放。

7. 污泥有机污染物含量应符合国家相关标准,不得超标排放。

三、检测方法。

1. 污泥外观和性状可以通过目测和嗅觉进行初步判断,然后再进行实验室检测。

2. 污泥pH值可以采用玻璃电极法或者饱和钾氢酸滴定法进行检测。

3. 污泥含水率可以采用干燥法或者离心法进行检测。

4. 污泥有机物含量可以采用重量法或者热解法进行检测。

5. 污泥重金属离子含量可以采用原子吸收光谱法或者电感耦合等离子体发射光谱法进行检测。

污泥检测

污泥检测

污泥检测中国科学院广州化学研究所分析测试中心事业部--卿工--189********【返回】污泥检测主要包括:镉、汞、铝、铬、砷、硼、铜、锌、镍、矿物油、苯并(a)芘1、污泥:污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体污泥的极其复杂的非均质体。

污泥的主要特性是含水率高(可高达99%以上),有机物含量腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,呈胶状液态。

它是介于液体和固体之间的浓稠物泵运输,但它很难通过沉降进行固液分离。

按来源分:主要有生活污水污泥、工业废水污泥和给水污泥。

按处理方法和分离初淀污泥、腐殖污泥、浓缩污泥;按污泥的成分和性质分:有机污泥和无机污泥、污泥和疏水性污泥。

根据现行的《城市污水处理及污染防治技术政策》规范:城市污水处理产生的应采用厌氧、好氧和堆肥等方法进行稳定化处理。

也可采用卫生填埋方法予以妥善经过处理后的污泥,达到稳定和无害化要求的,可农田利用;不能农田利用的污泥有关标准和要求进行卫生填埋处置。

2、城镇污水处理厂污泥处置分类:序号分类范围备注1污泥土地利用园林绿化造林、育苗和园林绿化等的基质或肥料土地改良盐碱地、沙化地和废弃矿场的土壤改良材农用注农用肥料、农田土壤改良材料2污泥填埋混合填埋在城市生活垃圾填埋场进行混合填埋(含填盖材料利用)单独填埋在专门填埋污泥的填埋场进行填埋处置特殊填埋填地和填海造地3污泥建筑材料利用制水泥添加料制水泥的部分原料或添加料制砖制砖的部分原料制轻质骨料制轻质骨料(陶粒等)的部分原料制其他建筑材料制生化纤维板等其他建筑材料的部分原料4污泥焚烧单独焚烧在专门污泥焚烧炉焚烧与垃圾混合焚烧与生活垃圾一同焚烧利用火力发电厂焚烧利用工业锅炉焚烧注:农用包括进食物链利用和不进食物链利用两种。

3、检测项目:镉、汞、铅、铬、砷、硼、铜、锌、镍、矿物油、苯并(a)芘表1 污泥农用时污染物控制标准限值序号控制项目最高允许含量(mg/kg 干污在酸性土壤上(pH<6.5)在中性和碱性(pH>=6.5)1总镉520 2总汞515 3总铅3001000 4总铬6001000 5总砷7575 6总镍100200 7总锌20003000 8总铜8001500 9硼150150 10石油类30003000 11苯并(a)芘3312多氯代二苯并二恶英/多氯代二苯并呋喃(PCDD/PCDF 单位:ng 毒性单位/kg 干污泥)10010013可吸附有机卤化物(AOX)(以 Cl 计)50050014多氯联苯(PCB)0.20.2表2 污泥稳定化控制指标稳定化方法控制项目控制指标厌氧消化有机物降解率(%)>40好氧消化有机物降解率(%)>40好氧堆肥含水率(%)<65有机物降解率(%)>50蠕虫卵死亡率(%)>95粪大肠菌群菌值>0.01。

污泥检测报告

污泥检测报告

污泥检测报告
一、检测目的
本次污泥检测旨在评估污泥的成分组成及潜在风险,为污泥处理提供科学依据。

二、检测对象
本次检测的污泥样品来源于某污水处理厂的沉淀池和曝气池。

三、检测方法
1. 采样:从沉淀池和曝气池中分别取样,每处取3份样品,分别将其混合后制备成代表样。

2. 分析:采用ICP-AES仪器分析污泥样品中的多种金属元素,并运用GC-MS仪器分析有机物组分及有害物质含量。

3. 结果归纳及评估:依据检测结果,分析评估污泥的成分组成及潜在风险。

四、检测结果与分析
1. 成分组成
污泥样品中的主要成分为有机物和水分,占总质量的80%左右;其它元素如Fe、Mn、Cu、Zn等均在安全范围内。

2. 潜在风险
(a) 有机物:GC-MS检测结果表明,污泥中有大量的有机物质,其中包括苯、甲苯、二甲苯等可燃性物质,且存在一定的挥发性,若没有处理好将会对周边环境产生潜在的污染和爆炸危险。

(b) 重金属:虽然本次检测结果显示这些元素在安全范围内,
但长期接触会危害身体健康,需要采取科学措施处理。

五、结论与建议
1. 结论:本次污泥检测表明该污水处理厂的污泥成分主要为有
机物和水分,重金属含量低,在处理上需要更加注重对有机物的
处理。

2. 建议:为有效减少有机物的危害,建议污水处理厂加强污泥
的处理技术和设备投入,并通过科学手段对有机物和重金属进行
处理和分离,在达到严格的环保标准的前提下,减少对环境和人
体的危害。

污泥有机物测定操作规程

污泥有机物测定操作规程

污泥有机物测定操作规程污泥是一种含有高浓度有机物的废弃物,通过对其有机物含量的测定可以评估其处理和利用的潜力。

以下是污泥有机物测定的操作规程,供参考。

一、实验目的:测定污泥中有机物的含量。

二、实验仪器和试剂:1. 面积计。

2. 干燥箱。

3. 恒温水浴槽。

4. 活性炭。

5. 离心机。

6. 有机溶剂(如乙醇、丙酮等)。

7. 水质分析试剂盒(如COD试剂盒)。

三、实验步骤:1. 提取样品:取适量污泥样品,将其置于容器中。

若样品为液态,可直接使用;若为固态,需将其溶解于适量的去离子水中。

保持样品总体积不变。

2. 干燥样品:将提取的样品放入干燥箱中,设置适当温度(一般为105℃)进行干燥,直至样品的质量基本不再下降。

3. 确定样品质量:取一具有准确质量的容器(如称量瓶),称取一定质量的样品。

记录称量瓶的质量,并将样品放入其中。

再次称量称量瓶和样品的总质量,计算出样品的质量。

4. 确定有机质含量:将称取的样品分别加入恒温水浴槽中,并加入适量的活性炭。

根据样品的性质,选择适当的有机溶剂进行提取,常用的有机溶剂有乙醇和丙酮。

将有机溶剂加入样品中,并进行适当的混合与振荡,使有机溶剂与样品充分接触。

5. 离心分离:将提取样品与有机溶剂的混合物进行离心分离,以分离出有机溶剂中的有机物质。

离心时间和速度根据具体实验情况进行调整。

6. 手法确定:根据离心后的样品情况,可以选择石油醚抽提或其他方法进行进一步的提取和浓缩,以达到更好的提取效果。

7. 干燥:将提取的有机物溶液进行干燥,使其失去溶剂中的水分。

可以使用旋转蒸发仪等设备进行干燥。

8. 称量:将干燥后的有机物质进行称量,记录其质量,并计算出有机物质的含量。

9. 检测校正:根据需要进行进一步的检测校正。

可以使用水质分析试剂盒进行COD值的测定等。

四、实验注意事项:1. 实验过程中需严格按照实验操作规程进行,注意安全。

2. 实验器材和试剂要求干净干燥。

有机溶剂应为优质纯度,避免杂质干扰。

污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定

污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定

污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定1 适用范围曝气池活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。

2 定义污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。

单位:mg/L。

污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。

污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。

3 仪器3.1 天平3.2 定量滤纸3.3 烘箱3.4 真空泵3.5 扁嘴无齿镊子3.6 实验室其它常用仪器4 采样与样品保存实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。

应尽快分析。

5 测定步骤5.1 滤纸准备用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1)。

将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。

5.2 试样测定用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。

倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。

(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。

)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。

6 计算6.1 污泥浓度C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷1006.2 污泥指数SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度6.3 污泥沉降比SV(%)= V÷100×100%式中:V ——100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;W1 ——过滤前,滤纸+ 称量瓶重量,g;W2 ——过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,g。

污泥的测试项目及标准

污泥的测试项目及标准

污泥的测试项目及标准在污水处理过程中产生的半固态或固态物质,不包括栅渣、浮渣和沉砂。

那么关于污泥检测你了解多少呢?接下来,小编就带大家一起了解一下污泥检测的项目及标准有哪些:测试项目:含水率、含固率、挥发性物质、灰分、微生物、有毒物质、植物含氧成分等。

测试标准:GB/T 21796-2008 化学品活性污泥呼吸抑制试验GB/T 21817-2008 化学品固有生物降解性改进的半连续活性污泥试验GB/T 21829-2008 化学品污水好氧处理模拟试验活性污泥单法GB/T 23484-2009 城镇污水处理厂污泥处置分类GB/T 23485-2009 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质GB/T 23486-2009 城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质GB 24188-2009 城镇污水处理厂污泥泥质GB/T 24600-2009 城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质GB/T 24602-2009 城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质GB/T 25031-2010 城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质GB/T 27857-2011 化学品有机物在消化污泥中的厌氧生物降解性气体产量测定法GB/T 27860-2011 化学品高效液相色谱法估算土壤和污泥的吸附系数GB/T 34687-2017 含铁化工污泥处理处置方法GB/T 36690-2018 工业废液处理污泥中铜、镍、铅、锌、镉、铬等26种元素含量测定方法GB/T 38066-2019 电镀污泥处理处置分类GB/T 38101-2019 含铜污泥处理处置方法GB/T 38737-2020 塑料受控污泥消化系统中材料最终厌氧生物分解率测定采用测量释放生物气体的方法GB 4284-2018 农用污泥污染物控制标准HG/T 5362~5365-2018 含铬废液、含磷废液和含锡废液处理处置方法以及含铜污泥中铜含量测定方法(2018)[合订本]。

污泥中SVSVIMLSSMLVSS的测定方法

污泥中SVSVIMLSSMLVSS的测定方法

污泥中SVSVIMLSSMLVSS的测定方法污泥是指废水处理过程中产生的含有固态和液态物质的混合物。

SV、SVI、MLSS和MLVSS是对污泥中固态物质含量的测定指标,下面将分别介绍它们的测定方法。

SV是指污泥中的总固体物质的含量,包括有机物质和无机物质。

SV的测定方法有干燥法和烘干法两种。

干燥法:首先将一定量的污泥样品加入称量瓶中,并在105℃下恒定时间在干燥箱中干燥至恒重。

然后将称量瓶取出,冷却并称重,得到干燥后的质量。

将干燥后的质量与原始样品的质量进行比较,即可得到SV的含量。

烘干法:将一定量的污泥样品放入烘干器中进行烘干,通常烘干温度为105℃至110℃,直至样品质量不再变化。

然后将烘干后的质量与原始样品的质量进行比较,即可得到SV的含量。

SVI是指污泥在一定条件下的沉降性能,可以表征污泥的脱水能力。

SVI的测定方法通常采用沉降法。

沉降法:首先将一定量的污泥样品放入一根高为一定长度的透明竖筒中,保持一定时间(通常为30分钟)。

然后测量上清液的高度与污泥深度之间的差值,用来表示污泥的沉降性能。

SVI的计算公式为SVI=V/H,其中V表示上清液与污泥混合物的体积,H表示污泥的高度。

SVI值越高,代表污泥的沉降性能越差,需要更多的时间和能量去脱水处理。

MLSS是指污泥中悬浮的有机和无机固体物质的总含量,是评价活性污泥工艺运行状况和处理性能的重要指标。

MLSS的测定方法一般采用离心法和过滤法。

离心法:将一定量的污泥样品放入离心管中,通过高速离心使污泥悬浮物落至管底。

然后将上清液倒掉,将干燥的离心管加热至恒重,得到固态物质的质量,即可得到MLSS的含量。

过滤法:将一定量的污泥样品通过常见的过滤膜(如玻璃纤维过滤棉),将悬浮物质过滤掉,然后将过滤后的固态物质称重,即可得到MLSS的含量。

MLVSS是指污泥中可在高温条件下挥发的有机悬浮物质的含量,通常是微生物活性的指示。

MLVSS的测定方法通常采用煮沸法。

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污泥检测污泥成分检测
一:污泥(003)
污泥是污水处理后的产物,是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。

污泥的主要特性是含水率高(可高达99%以上),有机物含量高,容易腐化发臭,并且颗粒较细,比重较小,呈胶状液态。

它是介于液体和固体之间的浓稠物,可以用泵运输,但它很难通过沉降进行固液分离。

二:污泥的分类
按来源分:主要有生活污水污泥、工业废水污泥和给水污泥。

按处理方法和分离过程分:初淀污泥、腐殖污泥、浓缩污泥;按污泥的成分和性质分:有机污泥和无机污泥、亲水性污泥和疏水性污泥。

三:污泥的部分检测标准
EN 13342-2000 污泥特性凯氏氮测定法
EN 12879-2000 污泥特性干质量燃烧损耗测定
EN 12880-2000 污泥特性干渣和含水量测定
EN 13342-2001污泥特性.基耶达尔氮的测定
EN 13346-2000 污泥特性痕量元素和磷的测定王水萃取法
EN 12880-2001污泥的特性.干残留物和水分含量的测定
EN ISO 8192-1992水的质量.用活化的污泥抑制氧消耗量的试验
GB 4284-1984 农用污泥中污染物控制标准
CJT 221-2005 城市污水处理厂污泥检验方法
DIN 38414-12-1986 德国检验水、废水和污泥的标准方法.污泥和沉积物(S组).污泥和沉积物中磷的测定(S 12)
DIN EN 13342-2001 污泥特性.基耶达尔氮的测定
DIN 38414-15-1990 德国对水、废水和污泥的标准检验法.污泥和沉积物(S组).污泥、沉积物和悬浮物中特殊残余β放射性测定
DIN EN 12880-2001 污泥的特性.干残留物和水含量的测定
DIN EN 14672-2005 污泥的表征.磷总含量的测定
DIN EN 14702-2-2006 污泥特性.沉淀物特征.第2部分:浓度测定
科标能源检测中心中心专业提供:污泥成分分析,污泥配方分析,污泥成分检测,污泥成分化验,污泥化验分析,污泥成分鉴定,污泥组成分析,污泥主重金属检测,污泥未知物
分析,污泥含量检测等检测服务。

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