速测COD-武-322
厦门市水污染物排放标准DB35 322-2011

目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 污染物排放控制要求 (2)5 污染物监测要求 (4)6 标准实施与监督 (5)附录A(规范性附录)吹脱捕集气相色谱法(P&T-GC-FID)(C) (6)前言本标准根据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则编写。
本标准代替DB 35/322-1999《厦门市水污染物排放控制标准》,自本标准实施之日起,DB35/322-1999同时废止。
本标准与DB 35/322-1999相比,主要修改内容有:——不分年限制标准,对新、扩、改的企业执行相同标准限值。
——在通用标准中本标准选取的项目与原标准比较,增加阴离子表面活性剂、挥发酚。
——本标准保留石油化工、纺织印染行业,新增电子行业(清洗),去除造纸(不包括制浆)、发酵、酿造及城市二级污水处理厂3个行业。
为适合厦门市情需要,保留行业标准值作适当加严处理,同时,石油化工行业新增加苯乙烯控制项目;新增电子行业(清洗)的控制污染物有丙酮。
——本标准采用《厦门市环境功能区划》的研究成果,把环境功能区划的结果作为本标准的重要内容。
本标准由厦门市环境保护局提出。
本标准由福建省环境保护厅归口。
本标准起草单位:厦门市环境保护科研所。
本标准主要起草人:焦卫东、林文辉、庄世坚、陆从容、陈文田、欧寿铭、吴耀建。
本标准于1989年首次发布,1999年第一次修订,本次为第二次修订。
DB35/ 322—2011厦门市水污染物排放标准1 范围本标准规定了污水排放去向及其排放级别、12种污染物的最高允许排放浓度、部分行业(纺织印染、石油化工、电子行业(清洗))的排放标准和排水定额以及基本要求。
本标准适用于厦门市辖区内排放水污染物的一切排污单位;但对于有国家或地方行业排放标准的行业按其适用范围执行。
本标准适用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环保验收及其投产后的排放管理。
石油化学工业污染物排放标准GB31571-2015

大气污染物项目选择和限值确定
在排放限值确定时分两种情况: 1、有我国大气综合标准、地方石化标准或德国污染物分级 标准可供参考时,取其中最严格的限值,同时不得超过按 第2项原则确定的限值。 2、无相关排放限值参考时,引入德国、荷兰等按物质毒性 (致癌性)分类分级控制的思路: (1)TWA或MAC值≤1 mg/m3,按GBZ2限值的10倍取值; (2)1 mg/m3<TWA或MAC值<20 mg/m3,排放限值取20 mg/m3; (3)20 mg/m3≤TWA或MAC值≤50 mg/m3,排放限值取50 mg/m3; (4)TWA或MAC值>50 mg/m3,排放限值取100 mg/m3。
4
主要炼油与化工企业分布
大连石化 西太平洋石化 盘锦乙烯 北沥化工
5
乙烯下游主要产品
6
主要芳烃生产企业分布
7
石油化学工业污染来源及污染物
生产过程
污染来源
烯烃生产加工
原油处理
原油洗涤
热裂解(包括蒸 初馏
馏和净化) 裂解气及碱处理
催化裂解
催化剂再生
脱硫
分离器
卤素加成
氯化氫吸收
卤素取代
洗涤塔
聚乙烯生产 脱氯化氢
26
GB31571控制的大气污染因子
污染物项目 工艺加热炉
颗粒物 二氧化硫
氮氧化物
非甲烷总烃
氯化氢 氟化氢 溴化氢(3)
氯气 废气有机特
征污染物
20 100 150 180(2)
―
― ― ― ―
―
废水处理有 机废气收集
处理装置 ―
―
含卤代烃有 机废气(1)
― ―
其他有机废 气(1)
― ―
COD-污泥负荷对SBR脱氮效果的影响

COD -污泥负荷对 SBR 工艺脱氮效果影响研究基于 M AT LAB 的人工神经网络动态仿真法邵青( 摘要利用 M AT LAB , 对 C OD -污泥负荷对系统脱氮效果的影响建立了预测模型。
:模型预测精度较高。
这为工艺运行中及时、合理地调整 COD -污泥。
关键词 C -污泥负荷 S BR 工艺脱氮效果人工神经网络R esearch on E ffect of COD-Sludge Load on the R emoval E fficiency of Nitrogen in the Sequencing B atch R eactorDynamic Emulated Pulp Approach of Artificial Neural Netw ork Based on the S oftware of M AT LABShao Q ing(School of Civil and Architecture Engineering ,Wuhan University ,Wuhan City 430072, ChinaAbstract :A predicting m odel which reflects the effect of C OD -sludge load on the rem oval efficiency of nitrogen in the Sequencing Batch Reactor is es 2tablished by using the toolbar of Artificial Neural Netw ork (ANN of M AT LAB. The experimental results prove that the m odel is accurate by compar 2ing the prediction results of the m odel with the test data. The m odel supplies a new way to change C OD -sludge load scientifically and timely to im 2prove the rem oval efficiency of nitrogen in the Sequencing Batch Reactor.K ey w ords :C OD -S ludge load sequencing batch reactor rem oval efficiency of nitrogen artificial neural netw ork在利用间歇式反应器 S BR (Sequencing Batch Reactor 处理城镇污水时 ,为了达到脱氮除磷的效果 , 采用了以下模式进行每个周期的运行 :进水—厌氧—曝气—排泥—缺氧—轻微曝气—沉淀—排水。
用微波消解法提高COD检测效率的研究

1 验部分 试
1 1 国标 分析 法 ( B 1 1 — 9 . G 1 9 4 8 )一回流 消解测 定C D O 的原 理
按 国标 分析法 (B 11—9 G 194 8 )在 强酸 性溶 液 中,准确 加入 过量 的重 铬 酸钾标 准 溶液 ,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 铵 溶液 回滴 ,根据 用 量算 出水样 中还 原性物质 消耗 氧的量 。 1 1 1试 剂 。 1 .. )重 铬 酸 钾 标 准 溶 液 ( 16ar0) ;称 取 预 先 在 C /KC 27 10 2 ℃烘 干 2 的基 准 或优 质 纯 重 铬 酸钾 1.5 g 于水 中 ,移入 10m 容 h 2 28 溶 00l
酸 一硫 酸银 溶液 ,需要 消解2 小时 ,所需样 品量 多 ( 2m ),不 能进行 个 如 01 批 量分 析 ,能耗较 大 ,滴 定完废 液量 大约 lO l Om 左右 ,大量 废液带 来二次 污 染 ;用微 波消 解法 只需 5L m 消解 液 、5L 化剂 ,消 解1分 钟 ,滴定 完 的废 m催 5 液 量为2m 左 右 ,需 较少 量的样 品量 ( m ),消解 样品 能耗少 。 0l 如5 1 22 试验 结果 比较 . 为了检验 微波消解 法的准确 度 ,配 制标 准CDr 品 ( 苯二 甲酸氢 钾)进 Oc 样 邻 行试验 ,同时也做 了回流 消解法试验 ( 本试验采 用两种不 同的消解法 消解样
摘 要 : 用微波消解和 回流消解样 品,在时间、试剂用量及 产生的废液量等 方面进行 比较 ,试 验结果表 明,微波消解法准确度 、精密度符合分析要 求,与国 标分析法 ( B 1 1 — 9 G l 9 4 8 )网流消解 的测定 结果没有显著差异 ,而且采用微波消解 法测定c D o 可克服国家标准方法 回流消解 的操作 复杂、药品用量多 、废液 量大和耗
浅谈二氧化氯对饮用水消毒时副产物的生成情况

浅谈二氧化氯对饮用水消毒时副产物的生成情况二氧化氯在处理微污染水和出厂水消毒处理中应用相对比较广泛。
针对二氧化氯在饮用水消毒过程中出现的副产物亚氯酸盐超标现象,消毒对保障饮用水卫生安全具有重要意义[1]。
二氧化氯因具有光谱杀菌性、对绝大多数细菌和病原微生物的灭活效果好、不易生产抗药性、卤代副产生物生成量少等优点而日益受到人们的广泛关注[2]。
但二氧化氯在消毒过程中也产生副产物,主要是亚铝酸盐和铝酸盐,其中铝酸盐的生成量远小于亚铝酸盐的生成量,因此本文将亚铝酸盐作为二氧化氯消毒副产物的代表物质,通过对多种水样的二氧化氯消毒试验,研究二氧化氯投加量、二氧化氯消耗量、COD浓度等因素与亚铝酸盐生成量之间的关系,探索二氧化氯消毒副产物的生成规律及影响因素。
1.实验材料与方法1.1一般资料选取实验原水源为湖水和小河水2种,湖水:清澈透明,pH值=7.84,COD=310mg/L;小河水:清澈透明,pH值=7.73,COD=16mg/L。
两者在试验中采取的试验方法完全一致。
1.2 试验方法针对采取的小河水和湖水的水样,使用新一代二氧化氯制备反应器,制备浓度分别为594.08、524.23、672.92mg/L的二氧化氯消毒液,然后分别将一定数量的消毒液投放在300mL的未经过处理的水样中,对水厂的消毒方法进行模拟,待消毒液在水样中反应60min之后,检测水样中余氯、二氧化氯余量、氯酸盐、亚氯酸盐和COD浓度等。
为检测二氧化氯在水样中的使用浓度是否会对腐殖酸氯化消毒产生副产物的产生造成影响,在试验中,控制二氧化氯的预氧化时间,和二氧化氯的使用量。
1.3 评定方法根据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)规定的限值(0.7mg/L),余氯值符合(GB5749-2006)的要求。
2 结果2.1 二氧化氯对小河水水样的消毒情况在小河水的消毒试验当中,二氧化氯的使用量为0.52-5.27mg/L,检测了余氯、二氧化氯余量、氯酸盐、亚氯酸盐和COD浓度等指标。
工业分析与检验考试试题及答案

工业分析与检验考试试题及答案1、有一碱液,可能为NaOH、NaHCO3或Na2 CO3或它们的混合物,用HC1标准滴定溶液滴定至酚酞终点时耗去HCI的体积为Vl,继续以甲基橙为指示剂又耗去HC1的体积为V2,且Vl<V2,则此碱液为( )。
A、 Na2CO3B、Na2CO3 +NaHCO3C、 NaHCO3D、NaOH+Na2CO3答案:B2、硝基苯遇火燃烧时,不能使用的灭火物质是( )。
A、水B、四氯化碳C、泡沫灭火器D、干粉灭火器答案:A3、下列关于单相催化反应的叙述中锆误的是( )。
A、酸碱催化属于单相催化反应B、单相催化反应有液相催化和气相催化C、氢气和氮气在铁上催化合成氨是单相催化反应D、单相催化反应时催化剂与反应物能均匀接触答案:C4、分析人员要从坚固的原料堆中采样,应该使用( )。
A、采样钻B、真空采样探针C、采样探子D、以上的工具都可以答案:A5、重量法测定钢铁中锰含量时在热氨性溶液中,用磷酸氢二铵沉淀。
在100℃,锰灼烧后得到沉淀的称量形式为( )。
A、 MnNH4PO4.H2OB、MnSO4C、Mn2 P2 O7D、MnS答案:C6、用原子吸收光谱法测定钙时,加入EDTA是为了消除( )干扰。
A、硫酸B、钠C、磷酸D、镁答案:C7、在0.50kg水中溶人1.95×10-5 kg的葡萄糖,经实验测得此水溶液的凝固点降低值为0.402K,则葡萄糖的质量为(水的Kf=1.86K·kg/mol)( )。
A、 0.l00kg/mol ,B、0.1804kg/molC、0.36kg/molD、0.0200kg/mol答案:B8、测定某试样,五次结果的平均值为32.30%,S=0.13%,置信度为95%时(t=2.78),置信区间报告如下,其中合理的是( )%。
A、32.30±0.16B、32.30±0.162C、32.30±0.1616D、32.30±0.21答案:A9、使用不纯的单色光时,测得的吸光度( )。
县域生态环境质量定量动态评价——以四川省遂宁市船山区为例
县域生态环境质量定量动态评价——以四川省遂宁市船山区为例徐亮;张秋劲;刘佳【摘要】利用生态环境质量指数,对四川省遂宁市船山区生态环境质量进行定量评价,分析生态环境质量变化的原因.结果表明:2006 -2010年船山区生态环境质量基本稳定;在评价期内,有7个影响船山区生态环境质量的因子,其中起主导作用的因子是化学需氧量和水资源量.%Dynamic evaluation of eco - environmental quality of Chuanshan County Sichuan province was conducted by using El quality index. The change causes of eco - environmental quality were analyzed. The results show that ftom 2006 to 2010, the El of Chuanshan County kept stable. In the evaluation period, there were 7 factors influencing the El, among them dominant factors were COD and water source.【期刊名称】《西华大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(031)005【总页数】5页(P81-85)【关键词】船山区;生态环境质量;影响因子;评价【作者】徐亮;张秋劲;刘佳【作者单位】四川省环境监测中心站,四川成都610041;四川省环境监测中心站,四川成都610041;四川省环境监测中心站,四川成都610041【正文语种】中文【中图分类】X8生态环境质量表示生态环境的优劣程度,通常以生态学理论为基础,评价特定时空范围内生态环境对人类生存及社会经济发展的适宜程度[1]。
由于生态环境具有多尺度性和复杂性的特点,导致人们对生态环境的认识和关注角度不同,对生态环境的理解也不同,因此不同学者对生态环境质量的评价方法往往不同[2-6]。
蜂胶香皂中黄酮成分的测定
Abstract:An analytical method has been developed for the determ ination of total flavone2genus com2 pounds in p ropolis2fancy2soap by visible light spectrophotom eter. U sing anhydrous ethanol extract flavone2 genus component from p ropolis2fancy2soap , then w ith alum inum nitrate as color reagent. The flavone2genus content is determ ined by visible2spectrophotom eter at 415 nm , and quantificationlly counted comparing w ith standard curve. The m inimum lim it of detection for the method 0. 06%. Key words: p ropolis; flavonoids; visible2spectrophotometer
3 结论
(1)液可清培养污泥 ,水解酸化池 、氧化沟系统
能够有效地去除亚麻沤制废水中的有机污染物 ,对 COD、TN 及 TP的去除率分别在 90%及 70% 以上 。 因此 ,采用该系统处理亚麻沤制废水是可行的 。
(2)液可清及氧化沟系统联合应用 ,具有以下 优点 : ①采用液可清微生物水处理剂能够促进活性 污泥的生长 ,其含有的专性细菌能有效去除高浓度 有机物及氮磷 ; ②采用氧化沟系统 ,水解酸化池置于 氧化沟前端 ,形成厌氧 、缺氧 、好氧段 ,能够更好地进 行硝化 、反硝化以及聚磷菌的吸磷放磷 ,增强了脱氮 除磷效果 ; ③整个系统结构完整 ,运行成本较低 ,液 可清水微生物处理剂不会引起二次污染 ,是适合现 阶段我国亚麻沤制废水处理的新工艺 。
ks2201说明书(新)
KS2201型UV水质COD在线监测仪(09新款)安装使用说明书目录一、产品原理二、产品特点三、功能简介四、技术参数和使用环境五、安装说明六、操作使用说明七、标准溶液调校和测定操作八、日常维护和检查九、故障处理十、注意事项十一、售后须知一、 产品原理COD 化学需氧量是指在一定的条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量(以氧量计算,用mg/l 表示)。
化学需氧量反映了水中受还原性物质污染程度。
传统的COD 标准法测定是采用回流消解滴定法,该法消解时间长(2个小时),耗能大,试剂费用高,效率低,容易造成二次污染。
UV 法是纯物理的光学方法,是利用大部分有机物在紫外254nm 处有吸收的特性,将水样经过紫外光的照射,从吸光度的大小来判断水质污染的程度。
UV 法和COD 在水质组分比较稳定的情况下,吸光度和COD 有比较好的相关性。
二、 产品特点UV 水质在线监测仪与其他在线COD 监测仪相比,具有如下优点: 1、可以实现连续监测; 2、无需专人维护;3、紫外光源稳定,并且采用双波长回路,减少误差,确保测量值稳定、准确无误;4、可以自动清洗;可以自动校准;5、结构紧凑,易于操作。
三、 功能简介1、监测仪采用32位工业级ARM 处理器, 功耗低,稳定性可靠。
2、监测仪采用一体化真彩触摸屏。
所有设置和操作功能通过触摸屏完成。
3、测量原理是基于紫外光谱法。
流通池中的水路被氙灯的紫外光照射。
紫外光的某些组份通过流通池而被吸收,从而检测和分析出来。
然后,根据比尔-朗伯(Beer-Lambert)定律,以不饱和有机分子在UV254nm 处的吸收为基础,测量出这种光的吸收量。
[]⎪⎭⎫⎝⎛⋅=Iout Iin k C log 其中[]C : 样品浓度k : 吸收系数(每种分子具有不同的吸收系数)Iin: 入射光光强度Iout: 透射光光强度.该值取决于被测水的吸收样本的浓度。
浊度或者悬浮固体粒子通过双波长原理进行补偿。
低碳源_低能耗型改良A_2_O工艺的脱氮除磷研究
低碳源、低能耗型改良A 2/O 工艺的脱氮除磷研究杨殿海1, 宋拥好1, 谭巧国1, 杨企星2(1.同济大学污染控制与资源化研究国家重点实验室,上海200092;2.可事托环保设备<上海>有限公司,上海200030) 摘 要: 介绍了一种新型的脱氮除磷工艺及其运行情况。
该工艺是对传统A 2/O 工艺的改进(可称为改良型A 2/O 工艺),它采用了后置反硝化系统以及厌氧池碳源分流技术和回流污泥预缺氧反硝化技术,以提高系统的脱氮除磷效果。
研究结果表明:在进水COD ≥300mg/L,T N 为40.3mg/L,TP 为3.82mg/L 时,对T N 、TP 及COD 的去除率分别可达70%、86%和88%;当COD <300mg/L 时,对TP 的去除效果较差,但对T N 和COD 的去除率仍分别可达60%和85%;试验期间,污泥沉降性能良好。
关键词: 改良型A 2/O 工艺; 脱氮除磷; 反硝化除磷中图分类号:X703.1 文献标识码:A 文章编号:1000-4602(2006)23-0018-04Research on Phosphorus and N itrogen Rem ova l by M od i f i ed A 2/OProcess w ith L ow 2carbon and L ow 2energy Con su m pti onY ANG D ian 2hai 1, S ONG Yong 2hao 1, T AN Q iao 2guo 1, Y ANG Q i 2xing2(1.S tate Key L aboratory of Pollu tion Control and R esou rce R euse,Tongji U niversity,Shanghai 200092,China;2.Corstar Environm en t Equ ip m ent L i m ited Corporation,Shangha i 200030,China ) Abstract: The modified A 2/O (MAAO )p r ocess for phos phorus and nitr ogen re moval is i m p r ovedfr om the traditi onal A 2/O technol ogy .I n order t o enhance phos phorus and nitr ogen re moval,a post posi 2ti on denitrifying syste m ,the distributary technol ogy of carbon s ource fr om the anaer obic phase and p re 2anoxic denitrifying technol ogy of recycled sludge were app lied .The results de monstrate that under the conditi on of influent COD of 300mg/L,T N of 40.3mg/L,and TP of 3.82mg/L,the re moval rates ofT N ,TP and COD are 70%,86%and 88%,res pectively .W hen the concentrati on of COD is less than 300mg/L,TP re moval becomes ineffective,but the re moval of T N and COD still reaches 60%and 85%res pectively .During the experi m ent,the sedi m entati on of sludge perfor m s effectively . Key words: modified A 2/O p r ocess; phos phorus and nitr ogen re moval; denitrifying phos phor 2us re moval 传统的生物脱氮除磷工艺(A 2/O )存在诸多问题,如脱氮与除磷之间存在碳源竞争[1],而城市污水的碳源浓度普遍较低,难以满足同时高效脱氮除磷的要求,南方城市污水低碳高氮磷的特点使这个矛盾更加突出;其次,A 2/O 工艺为了达到较好的脱氮效果,需要较高的内回流比(100%~400%),导中国城镇水网w ww .c h i n a c i t y w a t e r .o rg致运行费用较高。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
序号采样点Abs稀释倍数COD113点进水0.053350213点A初沉池0.45311069313点B初沉池0.3741882413点出水0.0811190514点进水0.1113783616点进水0.141329718点进水0.1393981819、20点进水0.0653457921、22点进水0.41719841号水样/0.0822.54812号水样/0.0192.51093号水样/0.042.52334号水样/0.0222.51275号水样/0.0462.52686号水样/0.0422.5245
序号采样点Abs稀释倍数COD113点进水0.1192.5700213点A初沉池0.0652.5381313点B初沉池0.0712.5416413点出水0.0451105514点进水0.1592.5936616点进水0.0462.5268718点进水0.082.5469819、20点进水0.1072.5629
2012年3月30日速测结果2012年3月31日速测结果2012年4月1日速测结果序号采样点Abs稀释倍数COD1西70.19414572西80.09212163西90.29917054西100.14913515西110.08612026西120.07411737东110.04711108东120.06111439东130.084119710东140.103124211东150.076117812东160.02616013西19:100.094122114西23:000.083119515西0:300.147134616西3:300.146134417西5:300.122128718西8:300.059113819东排前18:400.046110720东排口18:400.052112221东18:400.051111922东23:200.0419323东1:300.122128724东3:300.076117825东5:300.045110526东8:400.03618427三叉口18:000.064115028三叉口23:400.265162529三叉口1:300.03417930三叉口3:300.03417931三叉口5:300.04219832三叉口9:000.081119033A2二沉0.066115534B1二沉0.058113635B2二沉0.0711166
国标法滴定COD结果东10.109222.6818.7020东20.109222.6820.3220东30.109222.6819.0120东40.109222.6813.4020东50.109222.6815.6120东60.109222.6813.0920东70.109222.6817.6920东90.109222.6817.1020东100.109222.6817.8020西10.109222.698.9520
西20.109222.6912.7320
序号采样点Abs稀释倍数COD113点进水0.0652.5381216点进水0.0982.5576318点进水0.0872.5511419、20点进水0.1092.5640513点出水0.0511119
序号采样点Abs稀释倍数COD14.1西12:500.112126324.1西14:500.173140734.1西18:350.118127744.1西20:300.174141054.1西22:200.122128764.2西1:450.084119774.2西3:400.102124084.2西6:000.09121194.2西9:500.0551129104.1东12:300.0821192114.1东15:100.0531124124.1东18:200.0781183134.1东20:500.0451105
采样点滴定液浓度V0(ml)V1(ml)V(ml)2012年4月1日速测结果2012年4月2日速测结果
国标法滴定COD结果144.1东22:340.0491114154.2东02:000.17331222164.2东04:000.0731171174.2东06:200.0891209184.2东09:150.0931218
1913点进水0.16913982013点出水0.05311242113点A初沉0.22315262213点B初沉0.24615802314点进水0.19214522416点进水0.18714412518点进水0.17414102619-20点混合0.14813482721-22点混合0.132131128A1二沉0.062114529A2二沉0.066115530B1二沉0.058113631B2二沉0.051117324.1三叉12:200.041933315:200.0281653418:000.05211223521:000.031703622:450.038188374.2三叉06:000.0711166
序号采样点Abs稀释倍数COD14.2三叉9:150.028165212:510.028165317:050.0143954西12:300.0453315516:400.06134286东12:450.0213145716:550.072116984.2(8点进)0.104373394.2东环2:000.1431337104.3三叉8:300.0463322
2012年4月3日速测结果1114:000.06434501216:000.0835631318:000.0936341419-200.11337971521-220.0863606
1613:00进0.16413861713:00出0.11312661813点A初沉池0.28216651913点B初沉池0.277165320A1二沉0.121128521A2二沉0.117127522B1二沉0.068115923B2二沉0.105124724C池混合出水0.108125425D池混合出水0.1021240
113点进水0.79311872213点出水0.038188313点初沉池0.18914454A1二沉0.0811885A2二沉0.06211456B1二沉0.05511297B2二沉0.05411268C池混合出水0.0411969D池混合出水0.06114010昨天14点进水0.134131511昨天16点进水0.112126312昨天18点进水0.173140713昨天19-20混合0.093365514昨天21-22混合0.0783549154.4东环8:300.0442.5256164.4针织9:100.0562.5327174.4东环高速排口9:090.082.5469184.4东环高速东9:500.0472.5274194.4三岔口9:300.0222.5127
2012年4月4日速测结果下午1A1出水0.10312422A2出水0.07511763B1出水0.0381884B2出水0.0851199513点进水0.26221235
113点进水0.0653457213点出水0.10312423昨天8点A初沉0.08135704昨天8点B初沉0.0893627513点A初沉池0.093634613点B初沉池0.0473329718点进水0.0973684819-20进水0.0953669921-22进水0.0793556
14.6三岔口上11:200.03919124.6三叉下井11:300.074117334.6三岔口上16:100.03217444.6三岔口下16:200.2593183254.7三岔口上7:100.322176064.7三岔口下7:400.431101574.7恒泰纸业#7:500.263424808废液0.2291053989昨天14、16进水0.073351310昨天18、19进水0.041328711昨天22、23进水0.2061485122、3点进水0.0523365136、7点进水0.1911450148点初沉池出水0.23815611510、11点30进水0.0833584
2012年4月5日速测结果2012年4月7日速测结果2012年4月6日速测结果1613点进水0.18814431713点初沉池出水0.21615091813点出水0.0311721913点A二沉出水0.05311242013点B二沉出水0.0281652113点C二沉出水0.0121272213点D二沉出水0.025158234.6三岔口(上)21:100.019144244.6三叉口下21:000.11235254.7三岔口上10:400.0791185264.7三岔口下10:500.1492701274.7恒泰11:100.0395454
113点进水0.0453315213点出水0.034179313点初沉池0.04333014A1二沉0.0421985A2二沉0.04911146B1二沉0.021467B2二沉0.0341798C1池混合出水0.0321749C2池混合出水0.03818810D1池混合出水0.01914411D2池混合出水0.01914412昨天18、19进水0.062343513昨天22、23进水0.0393272142、3点进水0.053350156、7点进水0.0273187168点初沉池出水0.05133571710、11点30进水0.101371218昨天14、16进水0.0543379
1A1二沉0.06611552A2二沉0.06511523B1二沉0.021148
2012年4月9日速测结果
2012年4月8日速测结果