❶ 废水检测项目及指标
废水检测是指对工业、农业、生活等各个领域产生的废水进行检测,以确定废水中的有害物质是否超标,从而保护环境和人类健康。废水检测项目和指标根据废水来源和类型的不同而有所不同,下面是一些常见的废水检测项目和指标:
6. 总氮(TN):反映废水中所有形态的氮的总量,包括氨态氮、硝态氮和有机氮等。
7. 总磷(TP):反映废水中的磷含量,是一个重要的污染物指标。
8. 阴离子表面活性剂(AS):反映废水中阴离子表面活性剂的含量,是一个重要的污染物指标。
9. 重金属:包括铅、镉、铬、汞等重金属元素,是陪空誉废水芦段中的有害物质之一,对人体和环境有害。
❷ 污水中总氮TN和总磷TP如何测定 实验步骤是什么
在水体中,有机氮和无机氮化物含量增加,消耗溶解氧,使水体质量恶化。磷类物质含量过量造成澡类过度繁殖,使水质透明度降低,水质变坏。因此,总氮、总磷是衡量水质的重要指标。总氮(TN)和总磷(TP)是《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的基本项目,是地表水体富营养化的重要指标,其标准分析方法分别为碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB11894-89)和过硫酸钾消解钼酸铵分光光度法(GB11893-89)。
1、总磷的测定 钼酸铵分光光度法
用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)为氧化剂,将未经过滤的水样消解,用钼酸铵分光光度测定总磷的方法。
总磷包括溶解的、颗粒的、有机的和无机磷。
本标准适用于地面水、污水和工业废水。
取25mL试料,本标准的最低检出浓度为0.01mg/L,测定上限为0.6mg/L。
在酸性条件下,砷、铬、硫干扰测定。
2 原理
在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。
3 试剂
本标准所用试剂除另有说明外,均应使用符合国家标准或专业标准的分析试剂和蒸馏水或同等纯度的水。
3.1 硫酸(H2SO4),密度为1.84g/mL。
3.2 硝酸(HNO3),密度为1.4g/mL。
3.3 高氯酸(HClO4),优级纯,密度为1.68g/mL。
3.4 硫酸(H2SO4),1:1。
3.5 硫酸,约c(1/2H2SO4)=1mo1/L:将27mL硫酸(3.1)加入到973mL水中。
3.6 氢氧化钠(NaOH),1mo1/L溶液:将40g氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL。
3.7 氢氧化钠(NaOH),6mo1/L溶液;将240g氢氧化钠溶于水并稀释至1000mL。
3.8 过硫酸钾,50g/L溶液:将5g过硫酸钾(K2S2O8)溶解干水,并稀释至100mL。
3.9 抗坏血酸,100g/L溶液:溶解10g抗坏血酸(C6H8O6)于水中,并稀释至100mL。
此溶液贮于棕色的试剂瓶中,在冷处可稳定几周。如不变色可长时间使用。
3.10 钼酸盐溶液:溶解13g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]于100mL水中。溶解0.35g酒石酸锑钾[KSbC4H4O7· 1 H2O]于100mL水中。在不断搅拌下把钼酸铵溶液徐徐加到300mL硫酸(3.4)中,加酒石酸锑钾溶液并且混合均匀。
此溶液贮存于棕色试剂瓶中,在冷处可保存二个月。
3.11 浊度-色度补偿液:混合两个体积硫酸(3.4)和一个体积抗坏血酸溶液(3.9)。使用当天配制。
3.12 磷标准贮备溶液:称取0.2197±0.001g于110℃干燥2h在干燥器中放冷的磷酸二氢钾(KH2PO4),用水溶解后转移至1000mL容量瓶中,加入大约800mL水、加5mL硫酸(3.4)用水稀释至标线并混匀。1.00mL此标准溶液含50.0μg磷。
本溶液在玻璃瓶中可贮存至少六个月。
3.13 磷标准使用溶液:将10.0mL的磷标准溶液(3.12)转移至250mL容量瓶中,用水稀释至标线并混匀。1.00mL此标准溶液含2.0μg磷。
使用当天配制。
3.14 酚酞,10g/L溶液:0.5g酚酞溶于50mL95%乙醇中。
4 仪器
实验室常用仪器设备和下列仪器。
4.1 医用手提式蒸汽消毒器或一般压力锅(1.1~1.4kg/cm2)。
4.2 50mL具塞(磨口)刻度管。
4.3 分光光度计。
注:所有玻璃器皿均应用稀盐酸或稀硝酸浸泡。
5 采样和样品
5.1 采取500mL水样后加入1mL硫酸(3.1)调节样品的pH值,使之低于或等于1,或不加任何试剂于冷处保存。
注:含磷量较少的水样,不要用塑料瓶采样,因易磷酸盐吸附在塑料瓶壁上。
5.2 试样的制备:
取25mL样品(5.1)于具塞刻度管中(4.2)。取时应仔细摇匀,以得到溶解部分和悬浮部分均具有代表性的试样。如样品中含磷浓度较高,试样体积可以减少。
6 分析步骤
6.1 空白试样
按(6.2)的规定进行空白试验,用水代替试样,并加入与测定时相同体积的试剂。
6.2 测定
6.2.1 消解
6.2.1.1 过硫酸钾消解:向(5.2)试样中加4mL过硫酸钾(3.8),将具塞刻度管的盖塞紧后,用一小块布和线将玻璃塞扎紧(或用其他方法固定),放在大烧杯中置于高压蒸汽消毒器(4.1)中加热,待压力达1.1kg/cm2,相应温度为120℃时、保持30min后停止加热。待压力表读数降至零后,取出放冷。然后用水稀释至标线。
注:如用硫酸保存水样。当用过硫酸钾消解时,需先将试样调至中性。
6.2.1.2 硝酸-高氯酸消解:取25mL试样(5.1)于锥形瓶中,加数粒玻璃珠,加2mL硝酸(3.2)在电热板上加热浓缩至10mL。冷后加5mL硝酸(3.2),再加热浓缩至10mL,放冷。加3mL高氯酸(3.3),加热至高氯酸冒白烟,此时可在锥形瓶上加小漏斗或调节电热板温度,使消解液在锥形瓶内壁保持回流状态,直至剩下3~4mL,放冷。
加水10mL,加1滴酚酞指示剂(3.14)。滴加氢氧化钠溶液(3.6或3.7)至刚呈微红色,再滴加硫酸溶液(3.5)使微红刚好退去,充分混匀。移至具塞刻度管中(4.2),用水稀释至标线。
注:①用硝酸-高氯酸消解需要在通风橱中进行。高氯酸和有机物的混合物经加热易发
生危险,需将试样先用硝酸消解,然后再加入硝酸-高氯酸进行消解。
②绝不可把消解的试作蒸干。
③如消解后有残渣时,用滤纸过滤于具塞刻度管中,并用水充分清洗锥形瓶及滤
纸,一并移到具塞刻度管中。
④水样中的有机物用过硫酸钾氧化不能完全破坏时,可用此法消解。
6.2.2 发色
分别向各份消解液中加入1mL抗坏血酸溶液(3.9)混匀,30s后加2mL钼酸盐溶液(3.10)充分混匀。
注:①如试样中含有浊度或色度时,需配制一个空白试样(消解后用水稀释至标线)然
后向试料中加入3mL浊度-色度补偿液(3.11),但不加抗坏血酸溶液和钼酸盐溶液。然
后从试料的吸光度中扣除空白试料的吸光度。
②砷大于2mg/L干扰测定,用硫代硫酸钠去除。硫化物大于2mg/L干扰测定,
通氮气去除。铬大于50mg/L干扰测定,用亚硫酸钠去除。
6.2.3 分光光度测量
室温下放置15min后,使用光程为30mm比色皿,在700nm波长下,以水做参比,测定吸光度。扣除空白试验的吸光度后,从工作曲线(6.2.4)上查得磷的含量。
注:如显色时室温低于13℃,可在20~30℃水花上显色15min即可。
6.2.4 工作曲线的绘制
取7支具塞刻度管(4.2)分别加入0.0,0.50,1.00,3.00,5.00,10.0,15.0mL磷酸盐标准溶液(3.14)。加水至25mL。然后按测定步骤(6.2)进行处理。以水做参比,测定吸光度。扣除空白试验的吸光度后,和对应的磷的含量绘制工作曲线。
7 结果的表示
总磷含量以C(mg/L)表示,按下式计算:
式中:m——试样测得含磷量,μg;
V——测定用试样体积,mL。
8 精密度与准确度
8.1 十三个实验室测定(采用6.2.1.1消解)含磷2.06mg/L的统一样品。
8.1.1 重复性
实验室内相对标准偏差为0.75%。
8.1.2 再现性
实验室间相对标准偏差为1.5%。
8.1.3 准确度
相对误差为+1.9%。
8.2 六个实验室测定(采用6.2.1.2消解)含磷量2.06mg/L的统一样品。
8.2.1 重复性
实验室内相对标准偏差为1.4%。
8.2.2 再现性
实验室间相对标准偏差为1.4%。
8.2.3 准确度
相对误差为1.9%。
质控样品主要成分是乙氨酸(NH2CH2COOH)和甘油磷酸钠( )。
以上仅供参考。
❸ 如何测工业废水的ph
测量工业废水的pH值通常采用以下步骤和设备:
准备工具:
pH计或酸度计:这是测量pH值的主要仪器,可以是手持式的简易pH试纸、pH笔或者更精确的实验室用数字pH计。
样品容器:用于盛装待测废水样品,应选择干净、干燥且不与废水成分反应的容器。
采集样品:
从排放口或废水处理设施的不同阶段抽取代表性废水样品,并确保样品的新鲜性。
样品准备:
如果使用的是便携式pH计或pH探头,直接将探头浸入样品中进行测量。在此之前,根据设备说明书的要求对探头进行校准。
对于实验室pH计,可能需要先对样品进行预处理,例如过滤去除悬浮物,确保测量准确性。
测量过程:
将pH计或pH探头充分浸入样品中,等待读数稳定后记录显示的pH值。注意避免剧烈搅拌导致气体逸出或产生额外化学反应影响结果。
若使用的是pH试纸,则需按照试纸使用说明操作,将试纸浸入样品中几秒钟,然后取出与标准色卡比对,读取相应的pH值。
数据记录与分析:
记录测量得到的pH值,并结合其他水质参数综合判断废水性质及处理效果。若有必要,可进行多次测量以获得更准确的数据。
安全措施:
测量过程中要特别注意个人防护,避免直接接触有毒有害的废水,同时遵守实验室安全规定。对于具有强腐蚀性或生物危害性的废水,需要采取特殊的安全操作规程。
清洗与维护:
使用完毕后,要及时清洗并妥善保管pH计或其他测量工具,以保证其性能和使用寿命。
❹ 工业废水中的TS指的是什么指标谢谢
工业废水中的TS指的是总固体这一指标。具体来说:
定义:TS即总固体,是指在105-110℃下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量。这一指标反映了废水中不挥发性物质的总量,包括溶解性固体和悬浮性固体。
重要性:总固体含量是衡量工业废水污染程度的一个重要指标。高总固体含量可能意味着废水中含有较多的无机盐、有机物或其他不溶性物质,这些物质可能对环境和生态系统造成不利影响。
测定方法:通常采用蒸发干燥法来测定废水中的总固体含量。即将一定量的水样在指定温度下蒸发至干,然后称量残余固体的质量,从而计算出总固体的含量。
综上所述,工业废水中的TS是一个重要的水质指标,用于衡量废水中不挥发性物质的总量。
❺ 工业废水检测标准
工业废水是继农业废水、生活污水之后的第三类水污染源,由于含有大量重金属等剧毒物质,工业废水的危害会更加明显,因此在现行的水污染治理框架下都要求企业在排放工业废水前要达标排放,相关部门也会对其进行检测,那么,工业废水检测标准有哪些呢?
1、悬浮物。是水中呈固体状不溶的物质,常单位体积污水所含悬浮物的量(mg/L)表示。
2、废水中有机浓度:1)生物化学需氧量,简称生化需氧量,用BOD表示,表示污水中的有机污染物经微生物分解所需的氧量,以mg/L或百万分率(ppm)表示,BOD越高表示水中需氧有机物越多,水质污染程度越大。2)化学需氧量COD,表示用化学氧化剂氧化水中还原性污染物时所需的氧量,以mg/L或百万分率(ppm)表示,COD越高表示有机物越多,目前常用的氧化剂有重铬酸钾或高锰酸钾。3)总有机碳(TOC)和总需氧量(TOD)。
3、PH值是检验水的重要指标,生活污水PH值为7.2—7.6,工业污水较为复杂,变化较大。
4、污水细菌污染指标,在水处理过程中,用两种指标表示水体被细菌污染的程度:1)1毫升水中细菌(杂菌)的总数;2)水中大肠杆菌的多少。水肿含有大肠杆菌,说明水已被污染了。
5、污水中有毒指标。我国已制定过“地面水中有毒物质的最高容许浓度”的标准。此外,还有温度、颜色、放射性物质浓度等。
只有严格检测,发现问题及时处理,才能遏制如今越来越严重的水污染问题。更多水污染成因与污水处理方法,以及水污染安全小知识,请大家继续关注倍领安全网的内容。
❻ BOD5的检测方法和步骤
将预先选好量程并按量程范围量好体积的水样倒入培养瓶中,在主机搅拌器上连续搅拌。并将主机和培养瓶放入培养箱中。
调节培养箱内温度为20C±1°,待样品恒温后进行五日培养。培养瓶中的水样在连续搅拌的情况下保证了足够的溶解氧供微生物进行生化反应。水样中的有机物经过生物氧化作用,转变成氮、碳和硫的氧化物。在这一过程中,从水样中溢出的气体二氧化碳被氢氧化钠(或氢氧化钾)吸收。
由于好气微生物的反应,将消耗水中的氧气,呼出二氧化碳,如果及时地用NaOH吸收生成的二氧化碳,培养瓶内上部空间的氧气不断地供给试样中微生物的需氧量,这就造成了气体氧分压的下降,用差压计测出氧分压的下降量就可以测出水样的B0D值。
(6)工业废水水质指标测定实验扩展阅读:
一般水质检验所测BOD5只包括含碳物质的耗氧量和无机还原性物质的耗氧量。有时需要分别测定含碳物质耗氧量和硝化作用的耗氧量。常用的区别含碳和氮的硝化耗氧的方法是向培养瓶中投加硝化抑制剂,加入适量硝化抑制剂后,所测出的耗氧量既为含碳物质的耗氧量。
在5天培养时间内,硝化作用的耗氧量取决于是否存在足够数量的能进行此种氧化作用的微生物,原污水或初级处理的出水中这种微生物的数量不足,不能氧化显著量的还原性氮。
而许多二级生化处理的出水和受污染较久的水体中,往往含有大量硝化微生物,因此测定这种水样时应抑制其硝化反应。在测定BOD5的同时,需要葡萄糖和谷氨酸标准溶液完成验证试验。
❼ 工业废水是指什么,有哪些水质指标
工业废水是在工业生产过程中产生的污水,它包含了多种有害物质和污染物。为了确保水质安全和环境保护,对于工业废水,需要监测以下几个主要的水质指标:
1. BOD5(生物化学需氧量):这是衡量水体中微生物分解有机物所需溶解氧的量,通常在20摄氏度下测试5天。
2. CODMn/CODCr(化学需氧量):通过化学氧化剂(如高锰酸钾KMnO4或重铬酸钾K2Cr2O7)消耗的量来衡量水体中的有机物含量。
3. SS(悬浮物质):水体中不溶性的固体颗粒,可以通过2毫米的筛子,并被孔径为1微米的玻璃纤维滤纸所截留。
4. TS(总固体):在水样蒸发至干涸后剩余的固体物质的总量,反映了水样中的溶解物质和悬浮物质。
5. VTS/VSS(灼烧残渣/挥发性悬浮固体):在高温下挥发的有机物量,用于评估水样中的有机物含量。
6. 总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮:这些指标反映了水体中的氮含量,对于水生生态系统和污水处理过程至关重要。
7. 总磷、有机磷、无机磷:这些指标涉及到污水中磷的不同形态,磷是生物处理所必需的元素,同时也是水体富营养化的关键因素。
8. pH值:水样的酸碱度,对生物处理和物理化学处理都有重要影响。
9. 碱度(CaCO3):表示水样中和酸的能力,通常以CaCO3含量来表示。
10. F/M(有机负荷率):有机物量与微生物量的比值,反映了生物处理的污泥负荷。
11. VFA(挥发性脂肪酸):厌氧生物处理过程中的末端产物。
12. MLSS(混合液悬浮固体浓度):曝气池内单位体积混合液中所含活性污泥固体物的总重量。
13. MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度):混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。
14. SV(污泥沉降比):表示曝气池活性污泥混合液在静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与原混合液体积的比值。
这些指标有助于监测和控制工业废水中的污染物,确保其达到相应的排放标准,从而保护环境和人类健康。