型号thisis型号 | 品牌thisis品牌 |
化学成份化学成份2690 | 外观外观5596 |
有效物质含量有效物质含量7882% | 含量含量1479% |
PH值使用范围PH值使用范围1828 | 执行质量标准执行质量标准5808 |
CASCAS5896 |
分光光度法测定废水中cod的实验研究
随着工业的迅猛发展以及人类生活水平的提高,使得废水的排放量不断增加,严重破坏了自然的生态循环系统,并影响了社会的可持续发展。化学需氧量(cod)反映水样中耗氧有机污染物的含量水平,是水体耗氧有机污染物监测工作中的重要监测项目。对于cod的测定,化验室内一直采用重ge酸jia加热回流法,亦称仲裁法。该方法具有测定结果、重复性较好等优点,但需要加热2h,且硫酸-硫酸银用量大,使用有毒性的liu酸gong,分析起来也有一定的危险性。基于此,本文对分光光度法测定废水cod进行研究。
原理
在强酸性介质中,试样中加入一定量的氧化剂,在催化剂的作用下高温消解10min后,在分光光度計上测定吸光度及化学需氧量值。
根据化学需氧量的高低确定选用何种波长。低含量适用于15~250mg/l,高含量适用于100~1000mg/l。低含量cod值的测定方法如下:用1cm比色皿,在420nm波长处测定吸光度,测定空白水样的吸光度减去样品的吸光度值,吸光度差值与cod含量值成线性关系,经过计算得出cod值。高含量cod值的测定方法如下:用2cm比色皿,610nm波长处测定吸光度,cod值与吸光度的大小成线性关系,通过线性系数计算出cod值。
中水回用处理系统投运后cod超标问题解决
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为了解决这一问题,提出如下改进方案。
1.方案一:
提高生活污水调节池正常运行水位。原设计泵的开启由调节池内液位控制,高水位2.5m启泵,低水位1m停泵,超高水位4m报警 ,现更改为高水位3.3m启泵,低水位1.8m停泵,超高水位4m报警。这样泵在相对高水位水中运行,悬浮杂物浓度变小,泵排量波动情况得到较好的改善,cod也能达标。但是由于泵位置太低,运行1个月左右又发生堵泵的情况,因此除了要经常将沉水泵拉出进行清理外,还要每个月对调节池进行清理池底杂物污泥外运,这无疑增加了操作成本。
2.方案二
将泵运行位置的高度提高,将泵出口pe管线进行改造缩短,将沉水泵距池底的位置提高1m,同时按方案一提高生活污水调节池正常运行水位,这样改造后泵排量波动情况得到很好的改善,cod也能达标。而且只需每半年对调节池进行清理池底污泥杂物外运就可以了,这样的改造不需要增加材料,只需要将沉水泵提高,出口一段管线改造变短,改造成本很低;同时又减少污水池污泥杂物清理外运的频次和成本,也有利于保护泵设备免受损坏。
3.方案三:
在池内给泵加一大体积的隔离过滤网罩,这样只要定期对网罩周围进行打捞杂物就可以了,但是由于整个池顶盖是混凝土整体浇注,要想安装网罩和打捞杂物等作业都需要将混凝土顶盖敲开,换成活动的钢板盖,工程量较大,目前尚未执行此方案。
四、方案实施与总结
经过分析研究,找出生活污水cod经常超标的原因。根据超标的原因,综合考虑各种改造方案的优点,采用了方案二这种既节约改造成本、操作成本,又能满足工艺条件。经过实施后,使处理后水质合格回用,减少环境污染和水资源浪费。在改进之后,提高了该中水处理系统的运行稳定性,降低了生活污水处理设备故障率,减少了停运检修次数,节约设备维修维护费用。
对3种处理方法不同处理时间污水中cod含量进行方差分析(表7)可以看出,相同处理时间不同处理方法对污水中cod含量影响有极显著差异(p<0.01);相同处理方法不同处理时间对污水中cod含量影响有极显著差异(p<0.01);处理方法×处理时间对污水中cod的处理效果存在极显著差异(p<0.01)。
对3组处理的cod浓度进行多重比较(表8)可知,各样品的cod浓度与原水样相比都出现明显降低,处理16 d,由之前的215.3 mg/l分别降低到81.0、92.3 mg/l和52.8 mg/l。第ⅲ组与第ⅰ组相比,cod含量在4 d呈现显著差异(p<0.05),在8、12、16 d呈现极显著差异(p<0.01),说明第ⅲ组比第ⅰ组在不同时间都表现出更好的cod处理效果。与第ⅱ组相比,cod含量在8 d呈现显著差异(p<0.05),在4、12、16 d呈现极显著差异(p<0.01),说明第ⅲ组比第ⅱ组在不同时间都表现出更好的cod处理效果。即植物微生物协同处理(ⅲ组)对污水中cod的去除效果要明显好于微生物单独处理(ⅰ组)和植物单独处理(ⅱ组)。
对第ⅲ组不同处理时间的cod含量进行多重比较可看出,不同处理时间cod浓度除12 d与16 d之间呈显著差异(p<0.05)外,其它都呈现极显著差异(p<0.01),且呈现递减趋势,说明第ⅲ组即植物微生物协同处理组各个样品中的cod浓度随处理时间增加不断降低。
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