水质腐蚀性判别(V3.2升级版)
危险废物鉴定-腐蚀性鉴别

危险废物鉴定-腐蚀性鉴别中国科学院广州化学研究所分析测试中心卿工----189--3394--6343危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别1 范围本标准规定了腐蚀性危险废物的鉴别标准。
本标准适用于任何生产、生活和其他活动中产生的固体废物的腐蚀性鉴别。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过GB 5085 的本部分的引用而成为本标准的条款。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T 699 优质碳素结构钢GB/T 15555.12-1995 固体废物腐蚀性测定-玻璃电极法HJ/T298 危险废物鉴别技术规范JB/T 7901 金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法3 鉴别标准符合下列条件之一的固体废物,属于危险废物。
3.1 按照GB/T 15555.12-1995制备的浸出液,pH值≥12.5,或者≤2.0;3.2 在55℃条件下,对GB/T 699中规定的20号钢材的腐蚀速率≥6.35mm/a。
4 实验方法4.1 采样点和采样方法按照HJ/ T298 进行。
4.2 第3.1 条所列的pH 值测定按照GB/T 15555.12-1995 进行。
4.3 第3.2 条所列的腐蚀速率测定按照JB/T 7901 进行。
本标准是国家危险废物鉴别标准的组成部分。
国家危险废物鉴别标准规定了固体废物危险特性技术指标,危险特性符合标准规定的技术指标的固体废物属于危险废物,须依法按危险废物进行管理。
国家危险废物鉴别标准由以下七个标准组成:1、危险废物鉴别标准通则2、危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别3、危险废物鉴别标准急性毒性初筛4、危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别5、危险废物鉴别标准易燃性鉴别6、危险废物鉴别标准反应性鉴别7、危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别本标准对《危险废物鉴别标准-腐蚀性鉴别》(GB 5085.1-1996)进行了修订,主要内容是增加了钢材腐蚀的鉴别标准及检测方法。
按有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。
本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。
关于工程地质勘察中水腐蚀测试项目的简析

100YAN JIUJIAN SHE关于工程地质勘察中水腐蚀测试项目的简析Guan yu gong cheng di zhi kan cha zhong shui fu shi ce shi xiang mu de jian xi 王齐建本文简述了工程地质勘察中水腐蚀性测试项目基本原理和检测方法,并通过工程实例分析了水腐蚀对该工程建筑材料的影响。
近年来,随着城镇化、工业化进程的快速发展,各种环境污染日益突出,直接或间接造成了地表水、地下水的污染。
建筑物在这样的水环境中,时间长了会对建筑材料产生腐蚀性,并逐渐破坏钢筋混凝土的结构,进而影响建筑的稳定性,对工程建设的质量和安全产生较大影响。
因此,在工程勘察中,应尽可能取水试样进行化学水腐蚀分析试验,并按岩土工程勘察规范腐蚀性评价评定其对建筑材料的腐蚀性类型。
一、水腐蚀试验测试项目的要求(1)根据岩土工程勘察规范GB 50021—2001(2009年版)要求,当有足够经验或充分资料认定工程场地及其附近的水(地下水或地表水)对建筑材料为微腐蚀性时,可不取样试验并进行腐蚀性评价。
否则,应取水试样进行水质试验。
(2)水对混凝土结构的腐蚀性分析项目主要有:pH 值、Ca 2+、Mg 2+、Cl -、SO 42-、HCO 3-、CO 32-、侵蚀性CO 2、游离CO 2、NH4+、OH -、总矿化度;下面具体就每一个腐蚀性测试项目方法和基本原理进行分析和总结。
二、水腐蚀测试项目的基本原理和方法1.游离CO 2和侵蚀性CO 2游离CO 2指溶于水中的CO 2,是分子态,容易逸出,试验中应尽可能先开始测定游离CO 2含量。
其试验原理是游离CO 2能与Na 2CO 3产生反应,产生重碳酸钠,利用这一原理,试验前先加入酚酞指示剂,如果溶液呈红色,则没有游离CO 2,如果溶液无色,则说明存在游离CO 2。
当水样加酚酞指示剂后溶液无色时,用Na 2CO 3标准溶液慢慢滴至呈粉红色为滴定终点,根据滴定的体积用公式算出水中游离CO 2的含量。
湖库水生态环境质量监测技术指南

湖库水生态环境质量监测技术指南(试行)国家水体污染控制与治理科技重大专项流域水污染防治监控预警主题“流域水生态环境质量监测与评价研究”课题组二零一四年六月目录前言 (1)1 总则 (2)1.1 编制目的 (2)1.2 适用范围 (2)1.3 指导原则 (2)1.3.1 科学实用原则 (2)1.3.2 因地制宜原则 (2)1.3.3 循序渐进原则 (2)1.4 引用文件 (2)1.5 术语与定义 (3)1.5.1 湖泊Lake (3)1.5.2 水库Reservoir (3)1.5.3 水生态环境质量Water Eco-environment Quality (3)1.5.4 生境Habitat (3)1.5.5 参照状态Reference Condition (3)1.5.6 浮游动物Zooplankton (3)1.5.7 浮游植物Phytoplankton (3)1.5.8 叶绿素Chlorophyll (3)1.5.9 底栖动物Benthic Invertebrate (3)1.5.10 丰度Abundance (4)1.5.11 密度Density (4)1.5.12 生物量Biomass (4)1.5.13 质量保证Quality Assurance (4)1.5.14 质量控制Quality Control (4)1.6 水生态环境质量监测要素 (4)1.6.1 要素类别 (4)1.6.2 生物类群 (4)1.7 点位布设 (5)1.7.1 一般原则 (5)1.7.2 监测点位布设方法 (5)1.7.3 参照状态确定方法 (6)1.7.4 采样层次布设方法 (6)1.8 监测频次与时间 (6)1.8.1 监测频次 (6)1.8.2 监测时间 (6)2 生境调查 (7)2.1 主要设备与仪器 (7)2.2 生境调查要素 (7)2.2.1 监测点位基本信息 (7)2.2.2 天气条件 (7)2.2.3 总体概况与环境压力要素 (7)2.2.2 湖库沿岸特征 (7)2.2.3 常规水体环境 (7)2.2.4 常规沉积环境 (8)2.3 生境状态评价 (8)2.4 记录 (8)3 浮游植物 (8)3.1 监测要素和技术要求 (8)3.1.1 监测要素 (8)3.1.2 技术要求 (8)3.2 主要设备与仪器 (9)3.2.1 野外采样 (9)3.2.2 浮游植物计数 (9)3.2.3 叶绿素a测定 (9)3.3 试剂 (9)3.3.1 样品固定 (9)3.3.2 叶绿素a测定 (9)3.4 野外采样程序 (9)3.4.1 定量样品采集 (9)3.4.2 定性样品采集 (10)3.4.3 样品的固定与保存 (10)3.4.4 标识与记录 (10)3.5 实验室分析程序 (10)3.5.1 种类鉴定及丰度测定 (10)3.5.2 叶绿素a测定 (12)4 浮游动物 (12)4.1 监测要素和技术要求 (12)4.1.1 监测要素 (12)4.1.2 技术要求 (12)4.2 主要设备与仪器 (13)4.2.1 野外采样 (13)4.2.2 浮游动物计数 (13)4.3 试剂 (13)4.3.1 样品固定 (13)4.4 野外采样程序 (13)4.4.1 定量样品采集 (13)4.4.2 定性样品采集 (13)4.4.3 样品的固定与保存 (13)4.4.4 标识与记录 (13)4.5 实验室分析程序 (14)4.5.1 种类鉴定及丰度测定 (14)5 大型底栖动物 (15)5.1 监测要素和技术要求 (15)5.1.1 监测要素 (15)5.1.2 技术要求 (15)5.2 主要设备与仪器 (15)5.2.1 野外采样 (15)5.2.2 实验室分析 (16)5.3 试剂 (16)5.3.1 样品固定 (16)5.3.2 实验室分析 (16)5.4 野外采样程序 (16)5.4.1 样品采集 (16)5.4.2 样品的固定与保存 (17)5.4.3 标识与记录 (17)5.5 实验室分析程序 (18)5.5.1 种类鉴定及栖息密度测定 (18)5.5.2 生物量测定 (18)6 质量保证与质量控制 (19)6.1 野外质量控制程序 (19)6.1.1 样品的采集 (19)6.1.2 样品的运输 (19)6.1.3 样品的保存 (19)6.1.4 采样记录 (19)6.2 实验室质量控制程序 (19)6.2.1 样品的交接与记录 (19)6.2.2 种类鉴定、计数 (20)6.2.3 数据记录 (20)6.2.5 剩余样品的处置 (20)6.2.6 资料保存 (20)附录 (21)前言我国湖泊和水库众多。
电厂循环冷却水水质稳定剂试验研究

电厂循环冷却水水质稳定剂试验研究赵晓丹上海电力学院(上海200090)[摘要] 本文针对某电厂现场水样,投加不同水处理剂,进行静态阻垢试验、静态旋转挂片试验以及动态模拟试验,比较各药剂的阻垢、缓蚀性能,筛选出适合该水质的水质稳定剂,确定其最佳控制参数,为电厂循环冷却水系统现场运行方案提供依据。
[关键词] 循环冷却水,水质稳定剂,阻垢,缓蚀,Pilot Study of Water Quality Stabilizer in Circulating Cooling Water of Power PlantZhao Xiaodan(Shanghai University of Electric Power, 2103#, Pingliang Road, Shanghai, 200090)ABSTRACT:In this paper, we carried out static scale inhibition test, sample-revovled corrosion test, dynamic imitating test by adding diverse water treatment agents to the water used in a power plant circulating cooling water system. The research was used for screening the water quality stabilizer which is suitable for the given water through comparing agent function of scale inhibition and corrosion inhibition, and defining the best controlling parameter. It provided guidance for operation plan in power plant circulating cooling water system.KEY WORDS:Circulating cooling water, water quality stabilizer, scale inhibition, corrosion inhibition1 引言我国水资源短缺和水污染问题日益突出,尤其北方、西部地区缺水特别严重,东南地区虽然水源丰富,但是由于地表水污染覆盖面广,从而引起的水质性缺水情况也很严重。
水质分析腐蚀性评价(2009修订稿)--用于干湿交替场地

S3 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0 微 0.0 微 159.7 微 6.6 微 11.8 微 0.570 / 微 15.3
S4 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0 微 0.0 微 159.7 微 6.6 微 11.8 微 0.570 / 微 15.3
界限值 Ⅰ类(10000/20000/50000)Ⅱ类) pH值 界限值 侵蚀性CO2含量 (mg/L) 界限值 HCO3-含量 界限值
A型(15.0/30.0/60.0) B型(30.0/60.0/100.0) A型(6.5/5.0/4.0) B型(5.0/4.0/3.5)
微 11.8 微 0.570
(mmol/L, 1mmol/L=61mg/L)
A型(1.0/0.5/0.0)
/ 微 15.3
4.长期浸水对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性
水中的 Cl- 含量 界限值 (mg/L)
(10000/20000)
5.干湿交替对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀性
界限值
(100/500/5000)
S1 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0
S2 Ⅱ类 FALSE TRUE FALSE A TRUE FALSE 微 77.5 微 5.5 微 0.0 微 0.0 微 159.7 微 6.6 微 11.8 微 0.570 / 微 15.3
2.水的接触类型
A B 直接临水或强透水层中的地下水 弱透水层中的地下水
3.对混凝土结构腐蚀性
硫酸盐含量 SO42界限值 (mg/L)
水质测定仪5B-6C(V8.3)说明书++X

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声 明 多参数水质分析仪5B-6C 型(V8.3版)使用说明手册目录安全警示和注意事项 (3)免责及质保 (4)一引言 (5)二技术参数及性能指标 (6)1.性能参数 (6)2.物理参数 (6)3.环境及工作参数 (6)三随箱物品介绍 (7)四首次使用前的准备工作 (10)1.随箱物品清点 (10)2.实验物品准备 (10)3.试剂配制 (10)五快速入门 (12)(一)5B-6C型(V8.3版)多参数水质分析仪简介 (12)(二)水质测定操作说明 (13)1.污水COD的测定 (13)2.地表水COD的测定 (16)3.预置试剂法(COD)测定 (17)4.氨氮的测定 (19)5.总磷的测定 (21)六仪器基本操作及功能介绍 (25)1.5B-6C型(V8.3版)仪器图示 (25)2.基本操作流程 (25)3.消解系统基本功能介绍 (25)4.比色系统基本功能介绍 (27)七仪器校准及标定 (31)1.标准溶液的配制 (31)2.标准溶液的预处理 (32)3.曲线值的校准 (33)八曲线的应用 (35)1.备用曲线的应用 (35)2.拟合曲线的应用 (36)九故障分析与排除 (38)附件1打印纸更换方法 (40)↘在使用仪器之前,请仔细阅读“安全警示和注意事项”,以确保正确和安全的使用该仪器。
↘在遵守使用原则的前提下,可以增加产品的使用寿命,并可以避免发生危险。
↘以下为手册所提供的安全提示符:被禁止的操作需要注意的操作必须强制的操作禁止进行拆卸将插头从插座中拔出↘以下规定是安全警示和注意事项,是必须遵守的规定:请勿在高湿、高温或灰尘多的地方存放或工作,以免造成仪器硬件故障。
水质检测方法

第二节悬浮固体含量的测定一、油田注水中悬浮固体的含义水中的固体含量包括悬浮固体和溶解性固体。
悬浮固体通常是指在水中不溶解而又存在于水中且不能通过过滤器的物质。
但不包括水中的油含量及偶然进入水体的草根之类的物质。
二、油田水中悬浮固体的来源水通常被称为万能溶剂,它能溶解大部分的无机物,油田上大部分水处理问题都是由这一特性引起的。
含油污水中的悬浮固体主要是来自于水从地下带出的地层砂、系统中形成的垢的颗粒、腐蚀产物、细菌等。
地面水中的悬浮固体主要来自地面的泥砂、工业及生活用水中的各种污染物。
三、悬浮固体对油田水的影响目前石油开采基本采用水驱油的方法,水中悬浮固体的含量是水对注采系统堵塞趋势的一个重要依据。
悬浮固体的增加使水浑浊,降低透明度,超过一定量时,能够使管线堵塞、地层堵塞,直接影响油层的开采环境,因此,准确测定悬浮固体的含量对油田生产具有重要的意义。
四、测定悬浮固体含量的方法及特点悬浮固体含量的测定方法主要依据重量法原理。
悬浮固体是水经过滤所得。
因此,所采用的过滤材料的滤孔大小对测定结果有很大影响。
根据过滤材料选取的不同分为滤膜法、滤纸法、石棉坩埚法、离心分离法。
各种方法的特点见表2-6。
表2-6 悬浮固体测定方法的特点方法名称滤膜法滤纸法石棉坩埚法离心分离法特点检出限低,准确度高,重复性好,但操作要求较高。
操作简单,但检出限较高。
重复性好,操作复杂操作简单,准确度低,重复性较差测定范围最低检出限0.5mg/L最低检出限 5mg/L最低检出限 5mg /L最低检出限 200mg/L标准或方法来源SY/T 5329-94水和废水监测分析方法CJ26.2-91CJ26.2-91五、标准方法1.原理该方法系让通过已称至恒重的滤膜,根据过滤水的体积和滤膜的增重计算水中悬浮固体的含量。
2.设备及材料2.1 微孔薄膜过滤试验仪或其他同类仪器;2.2真空泵;2.3 微波炉或烘箱;2.4 天平:感量为0.1mg;2.5 滤膜:孔径0.45um;2.6 装有氮气的钢瓶;2.7 量筒:1000ml;2.8 不含铅汽油。
燃煤电厂脱硫废水水质检测及分析

燃煤电厂脱硫废水水质检测及分析摘要:通过建立标准溶液的线性回归方程,对火力发电厂烟气脱硫废水中的氟氯离子进行了分析和检验。
检测结果显示,A、B、C三家燃煤电厂的脱硫废水氟离子浓度分别为8.804、0.192、7.843 Mg/L,氯离子浓度分别为4.610、0.681、0.213Mg/L。
此外,比较分析了三个典型燃煤电厂脱硫废水的水质,并给出了控制脱硫废水中氯离子浓度的相关建议。
本项目提出的基于离子色谱的火力发电厂烟气中氟和氯离子的测定方法,由于其线性范围广,检出下限低,因此,本项目提出的新方法对火力发电厂脱硫废水中氟和氯离子的测定具有广泛的应用前景。
关键词:燃煤发电厂;脱硫废水;水质检测燃煤发电厂脱硫废水中的氟、氯离子主要来自于脱硫过程中的烟气中的氯盐和氟化物。
研究发现,氟化物的过量摄取会引起骨质疏松症,严重的还会引起肿瘤、不孕等;此外,高浓度的氯离子也给传统的污水处理技术带来了很大的挑战。
所以,对这类废水的水质指标进行合理、有效的检测,对控制脱硫废水的排放和对环境的影响有着非常重要的意义。
1.脱硫废水的成因与特性1.1脱硫废水的成因烟气湿法脱硫法主要由反应塔、石灰浆配制系统、脱硫废水处理系统和石膏脱水系统组成。
脱硫废水主要来源于石膏脱水、清洗系统、水力旋流器的溢流、输送机过滤器的滤液等。
石灰-石膏湿法烟气脱硫废水包括多种类型的废水,其中石灰浆水在吸收塔中与烟气反应形成的石膏浆液废水,其水分含量较高,需通过真空带式脱水装置进行脱水,再将脱硫石膏回收,该过程会产生大量的废水;另外,因泥浆槽中含石灰浆、吸收塔中含石膏浆,容易结垢、堵塞,故必须在生产中连续洗涤,产生了工艺冲洗废水。
锅炉冲洗水、排出水和机组冷却水都是其中的一部分。
对于我国脱硫污水的水质和水量的研究,首先关注的是污水的源头。
近年来,我国燃煤发电厂废水减排政策的出台,导致脱硫系统外排出的废水既有反应器自身废水,也有化工车间树脂再生废水、反渗透浓水等,这些废水虽然水量较少,但是污染物成分十分复杂,使得其治理变得更加困难[1]。
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PH 含 mg/l 218.000 141.000 77.000 0.000
7.86 量 mmol/l 2.178 1.409 0.769 0.000
项目 基本单元 CO3 Cl
22-
mmol/l 1.169 0.583 0.717 0.008
mmol/l 0.033 2.050 0.474 0.631
勘测阶段: 报告编号: 收样日期: 报告日期:
详勘 P2007-003
分析目的: 腐蚀性分析
浊 含 mg/l 29.250 23.360 17.420 0.150
度 量 me/l 1.169 1.166 1.433 0.008
嗅
味
悬浮物 含 mg/l 2.000 125.100 16.790 60.580 量 me/l 0.067 2.050 0.474 1.261 项目 基本单元 A0 H0 HT HP HN
HCO3 SO4
Mg NH4+
NO3OH
-
Σ (B ) Σ(B A )
+ + -
+
70.180
2.477 274.650
-
3.777
Σ( A ) (ΣB A )
+ + -
ห้องสมุดไป่ตู้
204.470
3.188 212.100
+ -
3.852
侵蚀CO2 游离CO2
0.000 5.800
注:Σ(B )阳离子总和;Σ(A )阴离子总和;Σ(B A )阴阳离子总和;(ΣB A )总矿化度; A0 碱度C[2(CO32-)+HCO3-+OH-];H0 硬度;HT 碳酸盐硬度;HP 非碳酸盐硬度;HN 钾钠碱度(负硬度)C(A0-2H0); 基本单元均为C(Ca2++Mg2+),M(CaCO3)。
水 质 分 析 试 验 报 告
工程名称: 杭州至瑞丽国家高速公路贵州境思南至遵义第一合同段 试验编号: 送样单位: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 取样地点: 天池特大桥 取样日期: 2009年12月31日 分析日期: 色、色度 项目 基本单元 K +Na Ca
2+ 2+ + +
单位编号: 水源类型: 地表水 取样深度: 里 程: