污水在线COD、氨氮、总磷、总氮检测原理与试剂及废液
常见COD在线监测仪原理及性能分析

常见COD在线监测仪原理及性能分析COD(Chemical Oxygen Demand)指的是化学需氧量,是衡量废水中有机污染物含量的一种重要指标。
COD在线监测仪是一种用于实时监测废水COD值的仪器设备。
本文将介绍COD在线监测仪的原理及性能分析。
一、COD在线监测仪原理:1.化学方法:COD在线监测仪的原理主要是基于化学方法。
监测仪中通过特定试剂与COD产生化学反应,例如将COD溶液与强氧化剂反应生成CO2和H2O,测量CO2的生成量来反映COD的含量。
2.光学方法:近年来,随着技术的进步,出现了一些新的COD在线监测仪,采用光学方法原理进行测量。
这些仪器通过光学系统将待测样品与特定光源相互作用,利用光谱分析等方法测量样品中COD物质含量。
二、COD在线监测仪性能分析:1.精确度:COD在线监测仪的精确度是衡量其性能的重要指标之一、精确度主要取决于测量仪器的稳定性和准确性。
稳定性要求仪器的测量数值在长时间内保持一致性,准确性要求仪器的测量结果与实际值之间误差较小。
2.灵敏度:COD在线监测仪的灵敏度是指仪器能够检测到COD浓度变化的能力。
较高的灵敏度能够提供更加精确的监测结果,并能够快速反应废水中COD浓度的变化,有利于实时监测和控制。
3.响应时间:响应时间是指监测仪器从接收到输入信号到输出结果稳定的时间。
较短的响应时间能够及时反应废水中COD浓度的变化,有助于对废水处理系统进行实时调控。
4.适应性:COD在线监测仪的适应性是指仪器能否适应不同类型废水的监测要求。
不同废水样品中COD物质的种类和浓度各不相同,仪器需要具备较高的适应性,能够对不同废水样品进行准确监测。
5.维护和操作方便性:COD在线监测仪的性能还应包括维护和操作的方便性。
仪器需要便于进行日常的维护工作,包括校准、清洁、更换试剂等。
同时,操作应简单易懂,使用者能够方便快捷地操作仪器,获取准确的监测结果。
总结:COD在线监测仪的原理主要是基于化学方法和光学方法,其中化学方法主要是通过特定试剂与COD进行化学反应,测量生成物的含量来计算COD的浓度;光学方法主要是通过光谱分析等技术测量样品中COD物质含量。
水质总氮总磷氨氮高锰酸盐指数的测定

水质总氮的测定——碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法1.测定原理碱性过硫酸钾法: 过硫酸钾是强氧化剂, 在60℃以上水溶液中可进行如下分解产生原子态氧:K 2S2O8+ H2O 2 KHSO4+ [O]分解出的原子态氧在120~124℃下, 可使水样中含氮化合物的氮元素转化成硝酸盐, 消解后的溶液用紫外分光光度计于一定波长处测出吸光度, 从而计算出总氮的含量。
氮的最低检出浓度为0.050mg/L, 定上限为4mg/L。
2.水样的采集及其保存3.在水样采集后立即放入冰箱中或低于4℃的条件本保存, 但不得超过24h。
若水样的放置时间较长时, 可在1000mL水样中加入约0.5mL硫酸(p=1.84g /mL), 酸化到pH小于2, 并尽快测定。
4.试剂(1)碱性过硫酸钾溶液: 称取40g过硫酸钾, 另称取15g氢氧化钠溶于纯水中并稀释至1000mL, 溶液存贮于聚乙烯瓶中最长可保存一周。
(2)盐酸溶液(1+9): 按体积比混合(3)硝酸钾标准储备溶液CN=100mg/L:称取0.7218g在105-110℃烘箱中烘干4小时的优级纯硝酸钾溶于水中, 移至1000 mL容量瓶中, 用纯水稀释至标线在0~10℃保存, 可稳定六个月。
(4)硝酸钾标准使用液CN=10mg/L :用CN=100mg/L溶液稀释10倍而得, 使用时配制。
4、仪器紫外分光光度计、具塞比色管、移液管、医用手提式蒸气灭菌器、石英比色皿。
5.实验步骤(1)标准曲线的绘制: 分别取0, 0.50, 1.00 , 2.00, 3.00, 5.00, 7.00, 8.00ml 标准使用液于25 ml比色管中, 加水至10ml标线。
(2)向比色管中加入5ml碱性过硫酸钾溶液, 用纱布和线包扎紧, 在121℃中消煮1小时, 冷却至室温。
(3)加入1ml(1+9)盐酸, 定容至25 ml, 摇匀, 用光程长10mm比色皿, 在220 nm和275nm下测定吸光度。
COD在线监测仪器原理及操作

水 河北省污染治理设施运营培训中心
1.COD标准分析方法仪器设备
17 水质COD在线监测仪
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1、COD标准分析方法仪器设备
仪器分类:
根据氧化方式不同,仪器分为两大类,即:
采用重铬酸钾氧化方式:重铬酸盐法 光度比色法 库仑滴定法
采用非重铬酸钾氧化方式:电化学氧化法 相关系数法
河北省污染治理设施运营培训中心 程序式COD分析流程图
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②流动注射分析式(FIA)(P69)
基本原理:试剂连续进入直径为1mm的聚氟材料毛细 管中,水样定量注入载流液中,在流动过程中完成 混合、加热、反应和测量(光度法)的方法。
仪器工作原理:反应试剂(含重铬酸钾的硫酸6:4) 由陶瓷恒流泵以恒定流速向前推进,通过注样阀将 定量水样切换进流路,在推进过程中水样与载流液 相互混合,在180℃恒温加热反应后溶液进入检测 系统,测定标准系列和水样在380nm波长时的吸 光度,从而计算出水样COD值。
COD在线监测技术规范; 氨氮水质自动分析仪技术要求 ……
2
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主要内容
水
一、自动监测系统 二、主要监测仪器设备原理及操作
三、水质采样器
四、流量计
(补:分光光度法及应用)
气
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一、污染源自动监控设施运行管理 二、烟气排放连续监测系统
水 河北省污染治理设施运营培训中心
一、自动监测系统
(1)监测站位选择:应确保所采集样品具有代表性; (2)采样方式选择:进行必要的现场调查,根据要求合理选择; (3)监测项目选择:常规项目参照国家规定,特殊项目根据实际
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。
COD、总氮、氨氮、硝氮测定方法

重铬酸钾法测定COD一、方法的适用范围:用0.25mol/L的重铬酸钾溶液可测定大于50mg/L的Cod值,未经稀释的水样的测定上限是700mg/L。
用0.025mol/L的重铬酸钾溶液可测定5-50mg/L的Cod值。
二、仪器:1、加热管、配套冷凝管2、COD恒温加热器JK205-A3、250ML锥形瓶、20mL移液管4、50Ml酸式滴定管三、试剂:1、重铬酸钾标准溶液(0.25Mol/L):称取预先在120°烘干2H的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,摇匀。
2、试亚铁灵指示液:称取1.458g邻菲罗啉(C12H8N2·H2O),0.695g硫酸亚铁(FeSO4·7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶中。
3、硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]标准溶液(约0.1mol/L):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。
注:标定方法:于空白试验滴定结束后的溶液中,准确加入10.00ml、0.25mol/l 重铬酸钾溶液,混匀,用硫酸亚铁铵标准液标定,记录消耗的标准液的体积V。
标4、硫酸-硫酸银溶液:于2500ml浓硫酸中加入25g硫酸银。
放置1-2d,使其溶解。
(如无2500ml容器,可在500ml浓硫酸中加入5g硫酸银)。
5、硫酸汞:粉末四、实验步骤:1、取约0.4g硫酸汞于加热管中,用移液管取20.00ml水样于加热管中,加入10.00ml重铬酸钾标准溶液,加沸石几粒,晃动均匀,并用纯净水作空白样。
2、于加热管中加入30ml的硫酸-硫酸银溶液,盖上冷凝管,放于恒温加热器上,179度加热2h(待温度上升为179°后开始计时2h)。
3、待冷却后加入90ml纯净水(可先用少许纯净水由冷凝管上部缓缓加入,冲洗管壁后移入锥形瓶中,并用剩余纯净水冲洗加热管),移入锥形瓶内,加3滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵滴定,至溶液由黄绿色变为酒红色,记录消耗的体积,V空白、V1、V2、、、、4、用滴定后的空白样加入10mL的重铬酸钾,滴定至变色,记录数据V标,用来标定硫酸亚铁铵标准溶液的浓度。
COD、总磷、氨氮测定

COD1.1方法原理在强酸性溶液中,用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁氨溶液回滴。
根据硫酸亚铁铵的用量算出水样中还原性物质消耗氧的量。
1.2 适用范围适用于地表水、地下水、饮用水、近岸海域海水、生活污水和工业废水的监测。
用0.2500mol /L浓度的重铬酸钾溶液可测定大于50mg/L的COD值,定上限是700mg/L,用0.0250mol /L浓度的重铬酸钾溶液可测定5~50mg/L的COD值。
2仪器试剂2.1回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置。
2.2加热装置:变阻电炉。
2.3 50ml酸式滴定管。
2.4重铬酸钾标准溶液(1/6K2CrO7=0.2500mol/L):称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000ml容量瓶,稀释至标线,摇匀。
2.5试亚铁灵指示液:称取1.458g邻菲啰啉(C12H8N2•H2O,1,10—phenanthroline),0.695g 硫酸亚铁(FeSO4•7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶内。
2.7硫酸亚铁铵标准溶液[(NH4)2Fe(SO4)2•6H2O≈0.1mol/L]:称取39.5g硫酸亚铁铵溶液于水中,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,剧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0,15mi),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[(NH4)2Fe(SO4)2]=0。
2500*10.00/V式中:C---硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L);F---硫酸亚铁铵标准滴定溶液的用量(ml)。
2.8硫酸—硫酸银溶液:于2500ml浓硫酸中加入25g硫酸银。
污水水质分析实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过一系列的化学和物理分析方法,对某地区生活污水的各项水质指标进行检测,了解其水质状况,为后续污水处理工艺的选择和优化提供依据。
二、实验原理污水水质分析主要包括物理性质分析、化学分析、生物分析等方面。
本实验主要采用化学分析方法,通过测定污水中COD、BOD5、SS、氨氮、总磷等指标,评估污水的污染程度。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:生活污水样品氢氧化钠、硫酸、硫酸铜、重铬酸钾、碘化钾、淀粉溶液等化学试剂滤纸、玻璃棒、烧杯、锥形瓶、滴定管、比色皿等实验器材2. 实验仪器:pH计恒温水浴锅紫外可见分光光度计721分光光度计精密电子天平四、实验步骤1. 物理性质分析:pH值测定:用pH计测定污水样品的pH值。
悬浮物含量测定:将污水样品过滤,用滤纸称重,计算悬浮物含量。
2. 化学分析:化学需氧量(COD)测定:采用重铬酸钾法测定污水样品的COD。
生化需氧量(BOD5)测定:采用稀释与培养法测定污水样品的BOD5。
氨氮测定:采用纳氏试剂法测定污水样品的氨氮含量。
总磷测定:采用钼锑抗比色法测定污水样品的总磷含量。
3. 生物分析:微生物活性测定:采用BOD5测定方法,评估污水样品的微生物活性。
五、实验结果与分析1. 物理性质分析结果:pH值:某地区生活污水的pH值为6.5。
悬浮物含量:某地区生活污水的悬浮物含量为200 mg/L。
2. 化学分析结果:COD:某地区生活污水的COD值为300 mg/L。
BOD5:某地区生活污水的BOD5值为150 mg/L。
氨氮:某地区生活污水的氨氮含量为50 mg/L。
总磷:某地区生活污水的总磷含量为5 mg/L。
3. 生物分析结果:微生物活性:某地区生活污水的微生物活性较好,BOD5/COD值为0.5。
六、结论通过本次实验,我们了解了某地区生活污水的各项水质指标,发现其主要污染物为COD、BOD5、氨氮和总磷。
针对这些污染物,可以采取以下措施进行治理:物理处理:对污水进行预处理,如格栅除杂、沉淀等,去除悬浮物和部分有机物。
污水处理系统COD在线监测系统运行质量的控制分析

污水处理系统COD在线监测系统运行质量的控制分析一、引言污水处理系统是城市生活污水的重要处理设施,通过对污水进行处理,可以有效净化水质,保护环境。
在污水处理系统中,COD(化学需氧量)是衡量污水中有机物含量的重要指标之一,它反映了污水中有机物被氧化分解的难易程度。
为了确保污水处理系统的正常运行,保证出水水质符合国家标准,对COD进行在线监测是至关重要的。
本文将重点分析污水处理系统COD在线监测系统的运行质量控制,以期提高污水处理系统的运行效率和出水水质。
二、污水处理系统COD在线监测系统的组成及原理COD在线监测系统是利用专业的仪器设备,通过对取样水进行化学分析,实时监测污水中COD的含量。
其主要组成部分包括采样系统、样品处理系统、化学分析系统和数据处理系统。
采样系统负责取样,样品处理系统对取样液进行处理,化学分析系统进行COD含量检测,数据处理系统对监测数据进行存储和分析。
三、污水处理系统COD在线监测系统的运行质量控制1. 仪器设备的维护和保养COD在线监测系统的仪器设备需要定期进行维护和保养,以确保其正常运行和可靠性。
对于采样系统,需要定期清洗取样管道和容器,防止污水或者杂质堵塞管道或者对取样液产生影响。
对于化学分析系统,需要定期更换试剂和标准品,保证测试准确性。
同时需要定期对仪器进行检验校正,以保证测量精度。
2. 操作人员的培训和管理COD在线监测系统的运行质量还受操作人员的技能和管理水平的影响。
对操作人员进行专业的培训十分重要,使其能够熟练掌握仪器设备的操作方法和维护保养要点。
制定严格的操作规程和管理制度,确保操作人员按照标准操作,严格遵守操作规程,确保监测数据的准确性和可靠性。
3. 样品取样的合理性和准确性样品取样的合理性和准确性对监测结果的可靠性至关重要。
在取样点的选择上,需要根据实际情况和监测需求,选择合适的取样点进行取样,确保取得的样品能够代表污水处理系统的整体水质。
同时需要注意取样容器的材质和干净程度,避免样品受到外部污染或者杂质的影响。
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污水在线检测COD、氨氮、总氮、总磷检测原理、试剂及废液
1:COD在线废液废物:(重铬酸钾法)
⑴原理:在强酸性和加热条件下,水样中有机物和无机还原性物质被重铬酸钾氧化,通过测量消耗重铬酸钾的量来计算cod浓度,测量过程中一般采用硫酸银作为催化剂,采用硫酸汞掩蔽氯离子干扰。
⑴废液成分:重铬酸钾、浓硫酸、硫酸银、硫酸汞等化学试剂与水样反应混合物。
溶液呈酸性液体,含有银、汞和铬等重金属离子H2SO4 K2CrO7 Hg2+Ag+ Cr3+
2:氨氮在线废液废物(纳氏试剂比色法)
⑴原理:水样经过预处理后,在碱性条件下,水中离子态铵转换为游离氨,然后加入一定量的纳氏试剂,游离态氨与纳氏试剂反应生产黄色络合物,分析仪器在420nm波长处测定反应液吸收光度A,由A值查询标准曲线,计算氨氮含量。
⑴所用试剂硫代硫酸钠酒石酸钾钠纳氏试剂
硫代硫酸钠:除去余氯Na2S2O4
酒石酸钾钠:除去常见金属离子Ca2+、、Mg2+、Fe2+、Mn2+等NaKC4H4O6
纳氏试剂碘化汞-碘化钾-氢氧化钠(HgI2-KI-NaOH)
⑴废液成分:呈碱性混合液,含有金属汞离子
3:总磷在线废液(过硫酸钾-钼蓝法)
⑴原理:中性条件下,水样加入过硫酸钾,在密闭,高温下消解(120-130℃),水样中部同型态价态的磷全部氧化成正磷酸盐,在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐的存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸(VC)反应后生产磷钼杂多蓝,在波长700nm(或880nm)下进行吸收光度测定,在一定范围内,吸光度与正磷酸盐浓度有严格的线性关系。
⑴所用试剂
过硫酸钾5% K2S2O8
钼酸盐溶液(钼酸氨+酒石酸锑氧钾+(1+1硫酸))(NH4+,、、(MoO4)2-,C8H4K2O12Sb2)
10%抗坏血酸(C6H8O6)
⑴废液为蓝色酸性液位,
4:总氮在线废液(碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法)
⑴原理:在60℃以上的碱性水溶液中,过硫酸钾与水反应分解生产硫酸钾和原子态氧,原子态氧在120℃-140℃时,可使水中含氮化合物氧化为硝酸盐,用紫外分光光度法于波长220nm 和275nm处分别测量吸光度,用两波长吸光度测定值之差,求得校准吸光度A220和A275, 按式A=A220-A275,,按校准曲线计算总氮含量。
⑴所用试剂
氢氧化钠溶液
碱性过硫酸钾溶液
盐酸溶液1+9
⑴废液成分:溶液呈酸性,含有SO42-,NO33-,Cl-,k+等离子
以上危废标号(HW49 900--047--49)。