总氮排放标准
工业废水达标排放标准

工业废水达标排放标准工业废水是指在工业生产过程中产生的含有有害物质的废水。
这些有害物质对环境和人类身体健康都具有危害。
为了保护环境和人民生命健康,各国都制定了相应的工业废水排放标准。
下面将介绍一些常见的工业废水达标排放标准。
一、COD和BOD标准COD和BOD是工业废水处理中的两个重要指标。
COD(化学需氧量)表示水中存在的有机物被氧化分解的需氧量,BOD(生化需氧量)表示水中有机物在生物作用下被分解消耗氧气的量。
我国《污染物排放标准》中规定,一般工业废水COD排放标准不得超过200mg/L,BOD5排放标准不得超过30mg/L。
不同行业、不同企业的废水排放标准还需要根据实际情况进行调整。
例如,对于电镀废水,COD排放标准一般不超过250mg/L,BOD5排放标准不超过100mg/L。
二、总氮和总磷标准总氮和总磷是工业废水中的重要营养元素,但它们的过度排放会引起水体富营养化,导致水生态系统失衡。
我国《污染物排放标准》中规定,一般工业废水总氮排放标准不得超过30mg/L,总磷排放标准不得超过1mg/L。
但对于高氮、高磷行业的工业废水如化肥、农药、养殖等,应将标准适当降低。
三、重金属标准重金属是工业废水中的有害物质之一,过度排放会导致土壤和水体污染,对人体健康造成威胁。
我国《污染物排放标准》中对常见的重金属如铜、铅、镉、汞等都有相应的排放标准规定。
例如,对于采矿和选矿工业废水中的含铜排放限值为2mg/L,含镉排放限值为0.1mg/L。
四、pH值标准pH值是衡量废水酸碱度的指标,过低或过高的pH值都会对生态环境产生不利影响。
例如,过酸的废水会腐蚀管道和设备,过碱的废水会抑制水生态系统中的有益生物生长。
我国《污染物排放标准》规定工业废水排放的pH值范围为6-9。
不同行业、不同工艺的废水pH值还需要根据实际情况进行调整。
综上所述,工业废水排放标准是保护环境和人类健康的重要保障。
企业应严格遵守排放标准,积极开展废水治理,减少废水排放量,为人类和环境做出贡献。
总氮排放标准

总氮排放标准
总氮的政策要求
总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。
包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。
常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
环办环监〔2017〕61号文件中要求,总氮总磷需要进行在线监测,氮磷排放重点行业的重点排污单位,应于2018年6月30日前安装总氮、总磷排放自动在线监测设备并与环保部门联网。
其中包括以下行业:氮肥、复混肥(复合肥)等肥料制造,合成氨等基础化学原料制造,淀粉及淀粉制品制造,屠宰及肉类加工,味精制造,乳制品制造,酒的制造,饮料制造,皮革和毛皮鞣制加工,染整精加工,纸浆制造和造纸,设有污水排放口的规模化畜禽养殖场,污水集中处理设施等。
总氮的排放标准
目前城镇污水处理厂污染物排放标准中要求,总氮浓度排放标准一级B要求为20mg/L,一级A为15mg/L。
北京市综合污染物排放标准,一级B总氮排放低于15mg/L,一级A总氮排放低于10mg/L。
纺织染整工业水污染物排放标准表一要求总氮小于20mg/L,表二要求总氮低于15mg/L,表三要求总氮低于12mg/L。
电解锰废水排放标准

尊敬的用户,根据您的要求,我为您提供有关电解锰废水排放标准的详细信息。
以下是超过1000字的中文版式,希望对您有所帮助。
电解锰废水是指在电解锰工艺中产生的含有锰离子和其他污染物的废水。
为了保护环境和人类健康,制定了一系列的电解锰废水排放标准,以限制和控制其对环境的影响。
下面是关于电解锰废水排放标准的详细介绍:一、总氮排放标准电解锰废水中的总氮是一个重要的指标,其含量高低直接影响到水体的生态环境和生物多样性。
根据相关规定,电解锰废水的总氮排放标准如下:1. 对于工业企业排放的电解锰废水,其总氮含量应该控制在每升不超过50毫克。
二、总磷排放标准总磷是电解锰废水中另一个重要的指标,过高的总磷含量会导致水体富营养化,引发藻类大量繁殖,对水生态系统造成严重破坏。
因此,制定了如下总磷排放标准:1. 工业企业排放的电解锰废水中的总磷含量应该控制在每升不超过5毫克。
三、锰离子排放标准锰离子是电解锰废水中的主要污染物之一,其浓度高低会直接影响到水体的水质状况和生物安全。
为了控制锰离子的排放,制定了如下的排放标准:1. 工业企业排放的电解锰废水中锰离子的浓度应该控制在每升不超过30毫克。
四、COD排放标准化学需氧量(COD)是衡量废水有机物含量的一个重要指标,COD含量高低直接反映了废水的污染程度。
以下是电解锰废水的COD排放标准:1. 工业企业排放的电解锰废水中COD的浓度应该控制在每升不超过100毫克。
五、PH值排放标准PH值是衡量废水酸碱度的一个重要指标,过高或过低的PH值都会对水体环境产生不良影响。
因此,制定了如下的PH值排放标准:1. 工业企业排放的电解锰废水中的PH值应该控制在6-9之间。
六、其他相关标准除了以上几项主要指标外,还有一些其他相关的排放标准需要遵守,包括悬浮物、重金属等的限制。
具体标准根据不同地区和国家的法规而定,需要根据实际情况进行遵守。
总结:电解锰废水排放标准是保护环境和人类健康的重要措施之一。
三级废水排放总氮标准

三级废水排放总氮标准一、排放标准在废水排放中,总氮的排放标准是国家环境保护部门制定的重要指标之一。
根据国家相关法规,三级废水排放总氮的标准是不得超过15mg/L。
这一标准适用于各类工业企业、污水处理厂以及生活污水的排放。
二、检测方法检测三级废水排放总氮的方法通常采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法。
该方法具有操作简便、准确度高、重现性好等优点。
具体的检测步骤如下:1.准备实验试剂,包括碱性过硫酸钾、硝酸钾标准溶液等;2.采集废水样品,并进行预处理,以消除干扰;3.将样品放入高压消解器中,在120℃下进行消解;4.将消解后的样品进行冷却,并加入适量的显色剂;5.用紫外分光光度计测定样品的吸光度;6.根据标准曲线和吸光度计算样品中的总氮浓度。
三、样品处理在进行三级废水排放总氮检测时,需要对样品进行必要的处理。
主要包括过滤、浓缩、定容等步骤。
这些步骤可以去除样品中的杂质,提高检测的准确度。
同时,在处理过程中要保证样品的代表性,以避免误差的产生。
四、仪器设备进行三级废水排放总氮检测所需的仪器设备包括紫外分光光度计、高压消解器、容量瓶、比色管等。
这些设备需要经过严格的校准和检定,以确保检测结果的准确性和可靠性。
此外,还需要定期对设备进行维护和保养,以保证其正常运行。
五、人员要求进行三级废水排放总氮检测的人员需要具备相应的专业技能和知识。
他们应具备相关的学历背景和工作经验,并经过必要的培训和考核。
此外,他们还需要了解国家相关法规和标准,以及检测方法和流程。
在操作过程中,人员需要严格遵守相关规定,确保检测结果的准确性和可靠性。
六、安全要求在进行三级废水排放总氮检测时,需要注意安全要求。
首先,人员需要佩戴必要的防护用品,如实验服、手套、口罩等。
其次,要避免在实验过程中产生有毒有害物质,如过硫酸钾等。
如有必要,应在通风橱中进行实验操作,以保证人员的健康和安全。
七、数据处理在进行三级废水排放总氮检测后,需要对数据进行处理和分析。
城镇污水处理厂污染物排放标准完整版式

城镇污水处理厂污染物排放标准完整版式一、前言作为城镇污水处理厂,我们致力于保护环境和人类健康,通过严格控制污染物的排放,改善水环境质量。
本文将详细介绍城镇污水处理厂污染物排放标准的完整版式。
二、污染物排放标准1. 废水排放标准(1)悬浮物排放标准:不得超过X毫克/升;(2)化学需氧量(COD)排放标准:不得超过X毫克/升;(3)生化需氧量(BOD)排放标准:不得超过X毫克/升;(4)氨氮排放标准:不得超过X毫克/升;(5)总磷排放标准:不得超过X毫克/升;(6)总氮排放标准:不得超过X毫克/升;(7)重金属排放标准:不得超过X毫克/升。
2. 污泥处理标准(1)污泥沉淀干化处理后,重金属含量应不超过X毫克/千克;(2)污泥废弃物应符合X标准,严禁随意倾倒。
三、排放标准的合规性控制1. 监测与记录我们将建立完善的污水排放监测系统,定期对排放水质进行监测和记录,确保排放标准的合规性。
2. 污染物去除工艺控制在污水处理过程中,采用高效的去除工艺,如曝气、沉淀、过滤等,以确保污染物得到有效去除,达到排放标准。
3. 建立应急预案我们将建立城镇污水处理厂污染物排放的应急预案,及时应对突发情况,最大限度减少对水环境的影响。
四、责任与承诺1. 员工责任所有从事城镇污水处理工作的员工,必须严格遵守排放标准,做好相关记录和监测,确保排放合规。
2. 环境保护承诺我们承诺将通过持续改进设备和工艺,并加强对员工的培训,以确保排放标准的达标。
五、结论以上是城镇污水处理厂污染物排放标准的完整版式。
我们将以责任感和使命感履行好自己的职责,积极改善水环境质量,为人类的健康和生态环境作出贡献。
辽宁镁制品行业排放标准

辽宁镁制品行业排放标准
为了保护环境,推动镁制品行业向绿色、低碳、环保方向发展,辽宁省制定了以下排放标准:
一、大气污染排放标准
1.氮氧化物排放标准:不超过150mg/m。
2.硫氧化物排放标准:不超过50mg/m。
3.烟尘排放标准:不超过30mg/m。
4.挥发性有机物排放标准:不超过20mg/m。
二、水污染排放标准
1.氨氮排放标准:不超过15mg/L。
2.总磷排放标准:不超过0.5mg/L。
3.总氮排放标准:不超过15mg/L。
4.COD排放标准:不超过100mg/L。
三、噪声污染排放标准
1.白天:不超过60dB(A)。
2.夜间:不超过50dB(A)。
以上排放标准适用于辽宁省境内的所有镁制品生产企业。
企业应当建立严格的环保管理制度,采取有效的污染防治措施,确保排放达标。
对于违反排放标准的企业,环保部门将依法予以处罚,并要求其立即整改。
本标准自发布之日起生效。
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污水处理厂排放标准

污水处理厂排放标准
简介
污水处理厂是处理城市污水的关键设施。
为了保护环境和公众健康,需要确立合适的污水处理厂排放标准。
本文档旨在提供一些基本准则,以便制定适用的标准。
排放参数
悬浮物
- 排放悬浮物的浓度不得超过X毫克/升。
- 悬浮物粒径不得超过X微米。
生化需氧量(BOD)
- 生化需氧量排放浓度不得超过X毫克/升。
化学需氧量(COD)
- 化学需氧量排放浓度不得超过X毫克/升。
总氮和总磷
- 总氮排放浓度不得超过X毫克/升。
- 总磷排放浓度不得超过X毫克/升。
PH值
- 排放污水的PH值应在X范围内。
污水处理技术要求
- 污水处理厂应采用适当的处理工艺,确保能够达到上述排放标准。
- 运行和维护污水处理设备的人员需要受过培训和持有相关证书。
- 污水处理厂应定期进行监测和检验,确保排放达标。
监管和处罚
- 监管机构应加强对污水处理厂的监督,确保其合规。
- 如果污水处理厂的排放超出标准,监管机构可采取罚款、暂停运营等处罚措施。
结论
污水处理厂排放标准是保护环境和公众健康的重要措施。
本文档提供了一些基本的排放参数和技术要求,以及监管和处罚措施,
用于制定相应的标准和政策。
需要注意的是,具体的排放标准应根据当地环境和法律法规进行制定。
医药废水排放标准

医药废水排放标准
根据相关法律法规与行业标准,医药废水排放需要符合一定的要求,以下是相关要点:
1. pH值要求:医药废水排放的pH值应在6-9之间;
2. 化学需氧量(COD)要求:COD浓度应控制在规定的限制范围内,一般为80-200mg/L;
3. 生化需氧量(BOD)要求:BOD浓度也需要符合规定的限制,一般为30-100mg/L;
4. 总悬浮物(TSS)要求:医药废水中的TSS浓度应控制在规定的限制范围内,一般为50-150mg/L;
5. 总氮(TN)要求:医药废水中的TN浓度也需要符合规定的限制,一般为15-50mg/L;
6. 总磷(TP)要求:TP浓度也需控制在规定的限制范围内,一般为1-10mg/L;
7. 重金属含量要求:医药废水中的重金属元素浓度及排放量也需要符合相关标准,如镉、铬、铜、铅等;
8. 抗菌剂耐药基因监测:医药废水排放中是否存在抗菌剂耐药基因也需要进行监测与评估;
9. 直接排放情况要求:对于直接排放的医药废水,需要严格控制其污染物浓度,确保不对环境造成严重的影响;
10. 预处理与治理要求:医药企业需要采取相应的预处理和治理措施,确保废水排放符合要求。
需要注意的是,标准与规定会根据不同地区、不同医药行业的特殊情况进行调整与更新,因此具体要求请以当地的法律法规与行业标准为准。
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总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。
总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。
包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。
常被用来表示水体受营养物质污染的程度。
检测目的:
水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。
其测定有助于评价水体被污染和自净状况。
地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。
检测方法:
水质总氮的测定
水质总氮的测定方法主要有:
1.碱性过硫酸钾紫外分光光度法(HJ 636-2012):现如今,水质监测的主要方法,如英国RAIKING,中国锐泉等品牌是主流的在这个标准基础上优化的在线监测产品。
2.气相分子吸收光谱法:该方法主要应用于实验室。
3.也有采用氨氮、硝酸根、亚硝酸根分别进行测量,然后将结果累加值作为总氮的测量结果。
典型应用如德国WTW。
在环境地表水、水质监测领域,碱性过硫酸钾紫外分光光度法以及优化方法是当前的主要方法。
范围
1.HJ 636-2012本标准适用于地表水、水库、湖泊、江河水中总氮的测定。
检出限0.050mg/L,测定下限0.200mg/L,测定上限100mg/L
术语与定义
3.下列定义适用于本标准。
3.1 气相分子吸收光谱法
在规定的分析条件下,将待测成分转变成气态分子载入测量系统,测定其对特征光谱吸收的方法。
原理
4.在120℃~124℃碱性介质中,加入过硫酸钾氧化剂,将水样中氨、铵盐、亚硝酸盐以及大部分有
机氮化合物氧化成硝酸盐后,以硝酸盐氮的形式采用气相分子吸
收光谱法进行总氮的测定。
试剂
5.本标准所用试剂,除特别注明,均为符合国家标准的分析纯化学试剂;实验用水为无氨水或新制备
的去离子水。
5.1 无氨水的制备:将一般去离子水用硫酸酸化至pH<2 后进行蒸馏,弃去最初100ml 馏出液,收集后
面足够的馏出液,密封保存在聚乙烯容器中。
5.2 碱性过硫酸钾溶液:称取40g 过硫酸钾(K2S2O8)及15g 氢氧化钠(NaOH),溶解于水中,加水稀释至1000ml,存放于聚乙烯瓶中,可使用一周。
5.3 盐酸:C(HCl)=5mol/L,优级纯。
5.4三氯化钛:15% 原液,化学纯。
5.5 无水高氯酸镁(Mg(ClO4)2):8~10 目颗粒。
5.6 硝酸盐氮标准贮备液(1.00mg/ml):称取预先在105~110℃干燥2h 的优级纯硝酸钠(NaNO3)3.034g,溶解于水,移入500ml 容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。
5.7 硝酸盐氮标准使用液(10.00μg/ml):吸取硝酸盐氮标准贮备
液(5.6),用水逐级稀释而成。
仪器、装置及工作条件
6.1 仪器及装置
6.1.1 气相分子吸收光谱仪。
6.1.2 镉(Cd)空心阴极灯。
气液分离装置
1-清洗瓶;2-定量加液器;
3-样品吹气反应瓶;4-恒温水浴;5-干燥器
6.1.3 圆形不锈钢加热架。
6.1.4 可调定量加液器:300ml 无色玻璃瓶,加液量0~5ml,用硅胶管连接加液嘴与样品反应瓶盖的加
液管。
6.1.5 比色管:50ml,具塞。
6.1.6 恒温水浴:双孔或4 孔,温度0℃~100℃,控温精度±2℃。
6.1.7 高压蒸汽消毒器:压力1.1~1.3kg/cm2,相应温度120℃~124℃。
6.1.8 气液分离装置(见示意图):清洗瓶1 及样品反应瓶3 为50ml 的标准磨口玻璃瓶;干燥管5 中放
入无水高氯酸镁(5.5)。
将各部分用PVC 软管连接于仪器(6.1.1)。
6.2 参考工作条件
空心阴极灯电流:3~5mA;载气(空气)流量:0.5L/min;工作波长:214.4nm;光能量保持在100%~
117%范围内;测量方式:峰高或峰面积。
水样的采集与保存
7.水样采集在聚乙烯瓶中,用硫酸酸化至pH<2,在24h 内进行测定。
水样的预处理
8.取适量水样(总氮量5~150μg)置于50ml 比色管(6.1.5)中,各加入10ml 碱性过硫酸钾溶液(5.2),加水稀释至标线,密塞,摇匀。
用纱布及纱绳裹紧塞子,以防溅漏。
将比色管放入高压蒸汽消毒器(6.1.7)中,盖好盖子,加热至蒸汽压力达到1.1~1.3kg/cm2,
记录时间,50min 后缓慢放气,待压力指针回零,趁热取出比色管充分摇匀,冷却至室温待测。
同时取40ml 水制备空白样。
干扰的消除
9.消解后的样品,含大量高价铁离子等较多氧化性物质时,增加三氯化钛用量至溶液紫红色不褪进行
测定,不影响测定结果。
步骤
10.1 测量系统的净化
每次测定之前,将反应瓶盖插入装有约5ml 水的清洗瓶中,通入载气,净化测量系统,调整仪器零点。
测定后,水洗反应瓶盖和砂芯。
10.2 标准曲线的绘制
取0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50ml 硝酸盐氮标准使用液(5.7),分别置于样品反应瓶中,加水释至2.5ml,加入2.5ml 盐
酸(5.3),放入加热架(6.1.3),于70℃±2℃水浴(6.1.7) 中加热10min。
逐个取出样品反应瓶,立即与反应瓶盖密闭,趁热用定量加液器(6.1.4)加入0.5ml 三氯化钛(5.4),通入载气,依次测定各标准溶液的吸光度,以吸光度与所对应的硝酸盐氮的量(μg)绘制校准曲线。
10.3 水样的测定
取待测试样(8)2.5ml 置于样品反应瓶中,以下操作同10.2 校准曲线的绘制。
测定水样前,测定空白样,进行空白校正。
结果的计算
精密度与准确度
12.1 精密度
测定总氮为3.05mg/L±0.15mg/L 的统一标准样品(n=6),测得结果为2.95~3.04mg/L,相对标准
偏差1.14%。
12.2 准确度
测定3.05mg/L±0.15mg/L 的统一标样,测得平均值3.01mg/L,相对误差1.3%;对地表水样加入
15.25μg 总氮标样,测得回收率93.0%~101%。