㈠ 對一組成不確定的污水,應該先怎麼做以確定其物質組成,即做定性分析
對於不確定的污水,如果是進污水系統,必須要調查清他的組分,可以不必太細,至少要知道何種成分多,何種成分少,不過大體來講:
COD,氨氮,可溶性固體(鹽分),PH,這些基本項必須親測,根據污水站設計負荷,超過濃度的,必定要隔絕,採取蒸餾或者稀釋後進水。其次,如有有毒有害物質,如氰類,苯類,這就更需要強有力的物化過程。
COD高,有機物含量必然多,還要看水是否清澈。
氨氮高,氮源就高,鹽分高,這個好比人要是吃多了鹽也難受的道理。PH是可以調節的。
總之,要想弄清楚水中的東西,一定要從源頭抓起,僅僅靠分析,知道的太少。
㈡ 廢水中的主要污染物及其分類
廢水中的污染物種類主要有:固體污染物、有機污染物、營養性污染物、酸鹼污染物、有毒污染物、油類污染物、生物污染物、感官性污染物、熱污染物和放射性污染物等。
廢水污染指標一般可以分為物理性、化學性和生物性污染指標。
廢水溫度過高而引起的污染稱為熱污染,其危害主要有以下幾點:
色度能引起人的感官上的不適,是一種感官性污染指標。
將有色廢水用蒸餾水稀釋後與蒸餾水在比色皿中對比,一直稀釋到兩水樣沒有色差。此時廢水的稀釋倍數就是色度。
在各類水質標准中對色度有著明確的規定。
嗅和味同色度一樣屬於感官性指標。水的臭味來源於還原性硫和氮的化合物、揮發性有機化合物和氯氣燈污染物。含鹽分也會給水帶來異味,比如氯化鈉帶鹹味、硫酸鎂帶苦味。
廢水排放對臭味也作了相應的規定。
固體污染物常用 懸浮物 和 濁度 兩個指標來表示。
固體午安無在水中以的溶解態(直徑小於1nm),膠體態(1-100nm),懸浮態(>100nm)三種形式存在。
懸浮物 是一項重要的水質指標,它的存在不但會使水質混濁,而且會使管道堵塞、磨損,由於大多數廢水中都含有懸浮污染物,所以去除懸浮物是一項基本任務。
濁度 是對水的光導性的一種測量,其值可表示水中膠體和懸浮物的含量。
廢水中有機污染物種類非常多,工程中一般以 生化需氧量(BOD) 、 化學需氧量(COD) 、 總需氧量(TOD) 、和 總有機碳(TOC) 等指標來定量描述水中的有機污染物含量。
在有氧的條件下,由於微生物的活動,降解有機物所需的氧量,稱為生化需氧量,單位為單位體積廢水所消耗的氧氣(mg/L)
在實際測定中,一般採用BOD 5 來表示,即在20℃經5天培養需要消耗的溶解氧量。
BOD 5 作為有機物濃度指標基本上反映出了能被微生物氧化分解的有機物的量,較為直接、確切的的說明了為題。
但是也存在缺點:
化學需氧量指在酸性條件下,用強氧化劑將有機物氧化為CO 2 、H 2 O,所消耗的氧量。氧化劑一般採用重鉻酸鉀。
使用重鉻酸鉀作為氧化劑稱為COD Cr
使用高錳酸鉀作為氧化劑稱為COD Mn
COD能在較短的時間內較精確的測定出廢水中耗氧物質的含量,但廢水中還原性無機物也消耗部分氧,造成誤差
如果廢水中的成分相對穩定,那麼COD和BOD之間存在一定的比例關系。一般來水COD>BOD 20 >BOD 5 >COD Mn 。
其中 BOD 5 /COD的比值作為衡量廢水是否適宜生化法處理的指標:比值越大,越容易被生化處理,一般大於0.3才適宜採用生化處理。
有機物的主要元素有C、H、O、N、S等。在高溫下燃燒後將分別產生CO 2 、H 2 O、NO 2 和SO 2 ,所消耗的氧量稱為總需氧量(TOD),一般情況下TOD>COD。
有機物都含有碳,通過測定廢水中的總含碳量可以表示有機物含量。
有毒有機物大多是人工合成的有機物,難以被生化降解,並且大多是較強的「三致」物質(致癌、致畸、致突變),毒性很大。
油類污染物包括「石油類」和「動植物油」。油類污染物能在水面上形成油膜,隔絕大氣於水面,破壞水的復氧條件,還能附著於土壤顆粒表面和動植物體表,影響養分的吸收和廢物排出。
PH主要指示水樣中的酸鹼性。一般要求廢水處理後的PH應在6-9之間。
廢水中的P和N是植物和微生物的主要營養元素。當廢水排入水體中,使N和P的濃度分別超過0.2mg/L和0.02mg/L時,就會引起水體的富營養化。
重金屬在天然水體中含量很低,重金屬有毒物主要有汞、鉻、鎘、鉛、砷。
無機非金屬有毒物主要有氰化物、氟化物、含硫化合物、亞硝酸根等
廢水中放射性物質主要來源於鈾、鐳、等放射性金屬生產和使用
生物性污染指標主要指廢水中的致病微生物,主要有細菌總數、大腸桿菌、和病毒。
㈢ 污水檢測項目有哪幾個
污水種類繁多,根據其來源和特性,可以分為幾類。其中一類是工業廢水,它主要來自製造業、采礦業以及工業生產的活動。這類污水包括工業或商業儲藏、加工過程中產生的徑流或滲瀝液,以及其他非生活污水。
工業廢水的處理是一個復雜的過程,因為它們可能含有各種有害物質,包括重金屬、有機物和化學物質。這些污染物對環境和人類健康構成威脅。因此,進行污水檢測是非常重要的。
污水檢測項目主要包括化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、懸浮物(SS)、pH值、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽等。化學需氧量和生化需氧量是評估污水中有機物含量的重要指標,懸浮物則反映了污水中的固體顆粒物質。pH值有助於判斷污水的酸鹼性,氨氮、硝酸鹽和亞硝酸鹽則可以反映污水中的氮素污染情況。
通過這些檢測項目,我們可以了解污水的污染程度,並採取相應的措施進行治理和凈化。這對於保護環境、保障人類健康具有重要意義。
在工業廢水的處理過程中,檢測項目的選擇和檢測結果的准確性至關重要。只有通過科學合理的檢測,我們才能更好地了解污水的污染情況,進而制定有效的治理方案。
對於工業廢水而言,污水檢測項目的選擇不僅關繫到環境治理的效果,還直接影響到企業的生產成本和環保責任。因此,進行污水檢測不僅是環境保護的需要,也是企業自身可持續發展的必要條件。
㈣ 污水水質常用的指標有哪些
物理性指標
(1)溫度
(2)色度
(3)嗅和味
(4)固體物質
化學指標
(1)有機物
生活污水和某些工業廢水中所含的碳水化合物、蛋白質、脂肪等有機化合物在微生物作用下最終分解為簡單的無機物質、二氧化碳和水等。這些有機物在分解過程中需要消耗大量的氧,故屬耗氧污染物。耗氧有機污染物是使水體產生黑臭的主要原因之一。
污水的有機污染物的組成較復雜,現有技術難以分別測定各類有機物的含量,通常也沒有必要。從水體有機污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在實際工作中一般採用生物化學需氧量(BOD)、化學需氧量(COD、OC)、總有機碳(TOC)、總需氧量(TOD)等指標來反映水中需氧有機物的含量。其中TOC、TOD的測定都是燃燒化學氧化反應,前者測定結果以碳表示,後者則以氧表示。TOC、TOD的耗氧過程與BOD的耗氧過程有本質的區別,而且由於各種水樣中有機物質的成分不同,生化過程差別也比較大。各種水質之間TOC和TOD與BOD不存在固定的相關關系。在水質條件基本相同的條件下,BOD與TOC或TOD之間存在一定的相關關系。
(2)無機性指標
① 植物營養元素 污水中的N、P為植物營養元素,從農作物生長角度看,植物營養元素是寶貴的物質,但過多的N、P進入天然水體卻易導致富營養化。水體中氮、磷含量的高低與水體富營養化程度有密切關系,就污水對水體富營養化作用來說,磷的作用遠大於氮。
② pH值 主要是指示水樣的酸鹼性。
③重金屬 重金屬主要是指汞、鎘、鉛、鉻、鎳,以及類金屬砷等生物毒性顯著的元素,也包括具有一定毒害性的一般重金屬,如鋅、銅、鈷、錫等。
生物性指標
(1)細菌總數
水中細菌總數反映了水體受細菌污染的程度。細菌總數不能說明污染的來源,必須結合大腸菌群數來判斷水體污染的來源和安全程度。
(2)大腸菌群
水是傳播腸道疾病的一種重要媒介,而大腸菌群被視為最基本的糞便傳染指示菌群。大腸菌群的值可表明水樣被糞便污染的程度,間接表明有腸道病菌(傷寒、痢疾、霍亂等)存在的可能性。
㈤ 工業廢水治理中的指標都有哪些
工業廢水治理中常用的指標包括以下幾個方面:
污染物濃度:工業廢水中的各種污染物濃度是評估廢水質量的重要指標,常見的污染物包括懸浮固體、有機物、重金屬、氮、磷等。測量和監測這些污染物的濃度可以幫助評估廢水的處理效果和達到排放標準的程度。
pH值:pH值是衡量廢水酸鹼性的指標。工業廢水中的pH值可以對廢水的處理過程和環境影響產生重要影響。不同的廢水處理過程對pH值的要求不同,合適的pH值可以促進廢水處理過程的進行和處理效果的提高。
溶解氧(DO):溶解氧是指廢水中溶解在水中的氧氣分子的含量。溶解氧對於水體生態系統和廢水處理過程具有重要的影響。測量廢水中的溶解氧含量可以判斷廢水是否缺氧或富氧,從而評估廢水處理系統的運行狀態和效果。
生化需氧量(BOD)和化學需氧量(COD):BOD和COD是評估廢水中有機物含量的常用指標。BOD表示廢水中有機物通過生物氧化分解所需的氧氣量,COD表示廢水中有機物氧化所需的化學氧化劑量。這些指標可以反映廢水中有機污染物的含量和有機物的耗氧性。
總懸浮固體(TSS)和懸浮顆粒物:TSS表示廢水中懸浮的固體物質的總量,包括懸浮兄核顆粒、泥沙、懸浮微生物等。測量TSS可以了解廢水中固體物質的含量和處理效果。
總氮(TN)和總磷(TP):TN和TP是廢水中氮和磷元素的總量指標。氮和磷是水體中的重要營養物質,過量的氮和磷的排放可能導致水體富營養化,引發水質問題。測量和控制廢水中的氮磷含量可以預防水體富營養化的發生。
其他特定鋒清污染物:根據具體工業過程和廢水來源,還可能需要測量和控制特定的污染羨基掘物,如重金屬、揮發性有機物、氰化物等。這些污染物的濃度限制和排放標准通常由相關法規和環境標准規定。
這些指標的選擇和監測依賴於廢水的特性、處理目標和適用的法規要求。對於特定行業和地區的工業廢水治理,還可能有其他特定的指標和要求。因此,在工業廢水治理中,需要根據具體情況選擇適當的指標,並建立相應的監測和控制措施,以確保廢水處理的效果和達到環境要求。
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