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如何做好污水处理厂污水水质检测

发布时间:2020.06.22
信息摘要:
随着我国社会经济的快速发展,促进了各行业的快速发展,加剧了环境污染尤其是水污染的程度。人们的生活离不开水资源。在各行业快速发展的背景下,  废水  排放量越来越大,对人们的饮用水造成严重危害,威胁着人们的健康。为了改善人们的生活环境,提高人们生活用水的质量,加强地表水的检测,全面提高水质检测水平是非常重要的。


随着我国社会经济的快速发展,促进了各行业的快速发展,加剧了环境污染尤其是水污染的程度。人们的生活离不开水资源。在各行业快速发展的背景下,废水排放量越来越大,对人们的饮用水造成严重危害,威胁着人们的健康。为了改善人们的生活环境,提高人们生活用水的质量,加强地表水的检测,全面提高水质检测水平是非常重要的。

引言

水作为一种不可替代的资源,在工农业生产中发挥着重要的作用。水质检测用于检测水温、pH值、氧溶解度、开机率、浊度、氨溶解度、氮溶解度、余氯、磷含量、重金属等水体物质,分析污染物,为用水者提供有效数据,环保部门和政府机构。本文研究了常用的水检测方法。

1污水处理中水质检测方法要点

1.1絮凝沉淀检测法

絮凝沉淀检测即在水体中投入絮凝剂使染料分子和其他物质经过吸附、絮凝、沉淀,最终排出污泥,处理水体的方式,为二级处理。该方法具有简单、方便、稳定、投资小、占地少的优点。只是混凝脱色效果与染料分子结构和物理化学性质密切相关,该法对疏水性染料脱色率高,对亲水性染料脱色率低。有学者等通过分析混凝机理以及混凝剂特性,独立生产出复合型混凝剂I型和II型,并且应用于污水处理,结果显示:I型混凝剂的色度去除率和COD去除率分别为84.0%和70.1%:相应的II型混凝剂分别为99.2%和80.8%。

1.2吸附检测法

吸附检测的原理是将活性炭、炉渣、矿物等具有多孔的物质当吸附剂来吸附污水中的分子态污染物质,然后将这些分子态污染物质在吸附剂表面去除或过滤去除,从而达到净化废水的目的。该法主要用于废水的二、三级处理。目前,活性炭吸附检测是最常用的方法。常用的活性炭粒径大于40目,比表面积≥1000m2/g。活性炭可再生,吸附脱色性能好。

活性炭能高效吸附废水中的水溶性有机物,只是活性炭等吸附剂再生困难并且吸附容量有限,尽管粉煤灰来料多、价格低,可极大地用于污水处理,只是直接应用,效果不佳,需要合理改性提高处理效果,改性方法有加热、酸碱溶液或者是含Al3+或Fe2+的溶液浸泡。因此,当前主要研究活性炭再生、改性和研发出低价优质吸附剂。

1.3内电解检测法

内电解检测即酸性条件下,利用铁屑中的铁、碳(或其他惰性电极)等成分组成微电池反应器的正极和负极,电解质溶液即为待处理污水,通过氧化还原反应产生氢气,形成原电池。酸性条件下,污水的处理主要是通过电极反应生成的氢原子与染料发生氧化还原反应。内电解检测的原理还包括铁离子絮凝作用。反应中的Fe(OH)2氧化为Fe(OH)3,再通过混凝吸附除去染料。

1.4高级氧化检测技术

高级氧化检测又名深度氧化检测,反应时能生成羟基自由基(·OH),引发链式反应,高效无选择地与废水中的有机物反应,便将其降解成H2O、CO2和其他无害物质。高级氧化检测(AOPs)反应快,无二次污染,但产业化成本高、反应要求条件高并且容易产生二次污染。高级氧化检测常分为Fenton氧化、光催化氧化、超临界水氧化以及湿式氧化检测等。

超临界水氧化检测(SCWO)的原理即当温度的压力高于水的临界压力(22.1MPa)和临界温度(37.4℃)时,有机物和氧化剂能够在富氧超临界水中被氧化降解。该方法处理彻底、效率高、效果好、去除率高、操作方便、可直接利用出水,近来已有工程应用实例。随着科技的进步,该技术应能早日实现污水的工业化处理。高级氧化检测能够高效无选择地与废水中有机污染物反应,并且该法既可单独使用又可以和其他技术匹配。但高级氧化检测存在反应条件苛刻、运行费用高、反应器要求高等缺点。所以,高级氧化检测的发展和改进关键在于反应条件和成本的降低。

2水质分析过程中质量控制的方法

2.1对整个实验过程的有效控制

要提升水质分析的质量,并保证分析数据的准确性,需要对整个实验的过程进行监督和控制,如果这个过程当中出现有任何的问题,或者是不正常的检查结果,就需要立即进行复验。在进行水质分析的时候,监督人员需要对每一个环节进行定期或者是不定期的检查,看操作人员的操作是否符合规范的要求,数据分析方法的选择是否恰当合理,质量控制措施是否全部得到贯彻落实等,同时需要对使用率较高的仪器设备进行重点的监控。为确保数据不会出现任何的问题,需要对实验数据的分析和处理人员进行当场校准,确保数据的原始真实性,之后才能够对数据进行进一步的分析。

在对数据处理和分析之后要得出相应的结果,这时,一定要确保指标名称符合各种标准的要求,数据分析人员要能够保证前后数据的一致性,而对于同一个指标,也需要确保结果的唯一性。需要注意的是,不能够报出抵御方法最低检测质量浓度的检测结果。

2.2绘制好质量控制图

在水质分析的时候,需要根据实际情况,绘制出正确的质量控制图,更为清晰直观的反映出数据变化的具体情况和趋势,这样对于分析数据变化的原因有很大的帮助,并且能够通过数据图,纠正相应的错误。在这个过程当中,可以将平行样品、空白值控制图、校准曲线等因素进行控制,进而提升检测数据的精准度和可靠性。

2.3水质采样频率需合理控制

通常情况下,展开水资源质量检验前需要准备好检验标本,运用的水体标本必须是一周内采集的,并且需多次进行采样,如果这个过程中遇见异常,还要酌情增加采样的次数。值得注意的是,在水源地采样点进行水体标本采集的时候,往往需要采集水体的深层、中层以及表层水样,也可以采集其中的两层进行检验。如果是检验居民饮用水,则检测频率需要适当增加,并且在同一采样周期采样检测至少两次,而间隔的时间需要在十天后,在实际检验过程当中,要把影响水质稳定性的因素找出来,如水体的浓度、水体成分等等,并对这些数据加以分析,提高水资源稳定性。

2.4检测方法需科学合理

在进行水质检测前,工作人员首先要判断待测样品的性质和水型,选择合适的检测方法,并选择相应的设备和药剂,确保检测工作的顺利开展。在实际检验过程中,采取了空白、平行测量、加标回收、标准物质检定、质量控制图等一系列质量控制措施,减少了试验数据的误差。例如,在检测水质COD时,要选择合适的方法,采用科学的封闭催化法,或采用重铬酸钾法,严格遵守相关的规程和程序,这样才能得到水质检测结果。

结束语

本文介绍的水质检测技术是利用环境污染物的特性。根据水体中污染分子的两种不同检测方法,上述方法在水质检测领域相继发展起来。它们主要是通过吸附、微生物代谢和沉淀混凝等过程来净化污水。这些方法具有处理效率高、水质好等优点。在农业、水产养殖、土壤和地下水污染、环境保护、化工等领域得到广泛应用,具有广阔的应用前景。


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