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废水处理方法有哪些 废水处理方法主要包括以下几种 : 物理处理法。这种方法主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,如重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。物理处理法在处理过程中不会改变污水的化学性质,适用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的场合。 生物处理法。这种方法通过微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,从而净化污水。常用的生物处理法包括活性污泥法和生物膜法。生物处理法在处理程度方面高于物理处理法。 化学处理法。这种方法通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质。常用的化学处理法包括混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法在处理效果上较好,但成本较高,有时可能导致二次污染。 高级氧化法。这种方法使用高能量的离子、仅含氧离子、过氧化氢等进行有机污染物质的氧化反应,以达到去除有机质的目的。常见的有光催化、 Fenton氧化和臭氧氧化等。 聚合物处理法。这种方法采用合成的高分子材料来去除废水中的污染物质。聚合物会与污染物质发生吸附作用,从而在处理过程中达到分离和去除污染物质的目的。 植物净化法。这种方法通过植物的生长,利用植物吸收和分解部分废水中的污染物,达到净化废水的目的。 此外,还有蒸发处理法、气液交换处理法、高梯度磁分离处理法等。 查看更多
叶绿素a是评估水质和水生态系统健康的关键指标吗? 水是人类生存和发展的重要资源,而水质的监测和评估对于环境保护和可持续发展至关重要。而叶绿素a作为水体中常见的光合色素,是评估水质和水生态系统健康的关键指标之一。本文将介绍水中叶绿素a测定仪的原理、应用以及在科学保护水质和探寻生态之美方面的重要性。   水中叶绿素a测定仪是一种利用光学原理来测定水体中叶绿素a含量的仪器。其原理基于叶绿素a对特定波段的光吸收特性,通过测量样品吸光度来推算叶绿素a的浓度。常用的测定方法包括肉眼比色法、光谱分析法和荧光检测法等。    水中叶绿素a测定仪 广泛应用于河流、湖泊、海洋等水体中叶绿素a的浓度测定,可快速获取水质信息,评估水体中富营养化程度,为水环境管理和保护提供科学依据。叶绿素a是水生生态系统中常见的光合色素,其测定可以帮助科研人员了解水体中植物生长状态、藻类密度以及水生生态系统的健康状况。通过叶绿素a测定仪的应用,可以有效监测水生态系统的变化和生物多样性。对于水产养殖行业而言,水质是影响养殖效果和产量的重要因素之一。叶绿素a测定仪可以帮助养殖场管理者监测养殖池塘中叶绿素a的含量,及时掌握水体富营养化情况,调整养殖策略,提高养殖效益。水中叶绿素a测定仪也可以被用于水资源保护工作中,通过实时监测水体中叶绿素a含量的变化,及时发现水体受到污染或富营养化现象,有助于采取相应的环保措施,维护水资源的可持续利用。   水中叶绿素a测定仪能够提供准确和可靠的数据,为科学家、管理者和决策者提供科学依据,实施科学、高效的水质管理和保护措施。与传统的实验室分析方法相比,水中叶绿素a测定仪具有操作简便、快速检测、多点采样等特点,可以大大提高工作效率,减少分析成本。通过监测水体中叶绿素a含量的变化,可以及早发现水生生态系统中的问题,有针对性地采取措施进行保护与修复,维护生态平衡和生物多样性。水中叶绿素a测定仪的应用有助于科学保护水质,实现水资源的可持续利用,推动经济社会可持续发展。 查看更多
红外测油仪与紫外测油仪的差别是什么? 红外 测油仪 主要是检测工业废水和生活污水,检测高浓度的水样,用来测量石油类和动植物油,红外测油仪是使用三波段测量,通过实验验证可以非常准确的分析动植物油,常规石油的测量,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质后,测定石油类。   紫外测油仪的是测地表水地下水海水,主要检测浓度比较低的石油类。紫外测油仪是单波数225nm的吸光度通过标准曲线来折算出含油量的,其测的值比实际值相对偏小,但可以精确的测量重油和润滑油的准确度。 TE-9600智能红外分光测油仪,根据HJ637-2018标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,测定总萃取物,然后将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm -1 (CH 2 基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm -1 (CH 3 基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm -1 (芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算. 查看更多
红外测油仪技术原理是什么? 根据HJ637-2018标准用四氯乙烯萃取水样中的油类物质,测定油类,然后将萃取液用硅酸镁吸附,除去动植物油类等极性物质,测定石油类.油类和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960、A3030进行计算 .(*动植物油的含量按油类与石油类含量之差计算.)查看更多
水质分析仪适用行业有哪些? 水质分析仪运用人性化的操作界面指引设计,用户可根据文字语音提示操作仪器.仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单.适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中多种水质污染物的检测.运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业。查看更多
推送:溶解氧和其他控制指标有什么关系? 溶解氧和其他控制指标的关系 (1) 溶解氧和原水成分的关系 溶解氧和原水成分的关系,重点是原水成分中有机物含量和溶解氧的关系,具体表现在原水中有机物含量越多,微生物为代谢分解这些有机物所需消耗的溶解氧就越多,相反就越少了。所以在控制曝气的时候,要注意水量和废水中有机物的含量相匹配。 当进水量是平时的1.5倍时,若不调整曝气量的话,会出现曝气池出水溶解氧过低,有时甚至会低于0.5mg/L,不利于活性污泥发挥高效率处理效果。 如果进水流量没有增加,但是废水中有机物浓度过高时,同样也会出现对溶解氧需求增大,继而出现曝气池出水溶解氧过低的现象。 原水中一些特殊成分的存在,同样也会影响充氧效果。比如水中洗涤剂的存在、使得曝气池液面存在隔绝大气的隔离层,进而影响曝气效果的提升。 (2) 溶解氧和活性污泥浓度的关系 溶解氧和活性污泥浓度的关系还是比较密切的,通常看到的是高活性污泥浓度对溶解氧的需求明显高于低活性污泥浓度对溶解氧的需求。所以,要达到去除污染物、并达到排放浓度的情况下,要尽量降低活性污泥的浓度,这对降低曝气量、减少电力消耗是非常有利的。 同时,在低活性污泥浓度情况下,需注意不要过度曝气,以免出现溶解氧过高,对仅有的活性污泥出现过度氧化现象,这样对二沉池的出水不利。 通常可以看到二沉池出水中夹杂较多的未沉降颗粒流出.这就是被氧化的活性污泥解体后分解在出水中的缘故。同样高活性污泥浓度对溶解氧的需求是很高的,不能不加控制的将活性污泥浓度一直升高,这样会出现供氧跟不上而出现缺氧现象,自然,活性污泥的处理效果也就受到抑制了。 (3) 溶解氧和活性污泥沉降比的关系溶解氧和活性污泥沉降比的关系,可以理解为溶解氧对活性污泥沉降性的影响。主要会出现以下2种情况: 过度曝气容易使细小的空气气泡附着在活性污泥的菌胶团上,导致活性污泥上浮到液面而产生浮渣。活性污泥的压缩性变差。特别是活性污泥发生丝状菌膨胀的时候,更加容易导致曝气的细小气泡附着在菌胶团上,继而导致液面产生大量浮渣。 查看更多
关于DO溶解氧的知识点? 溶解氧的监测 由于溶解氧容易受到空气中氧气、温度、湿度等因素影响,所以常常是运用在线检测仪器或便携式溶解氧检测仪进行现场监测。 在检测时,应该将整个曝气池划分成若干区域,就整个区域范围的溶解氧监测值进行统计分析,用以摸清本系统的不同阶段和时间点的溶解氧分布,这对后续系统的整体把握以及活性污泥故障分析非常有益。如果不具备这样的检测条件,可以通过监测曝气池出口端的溶解氧作为活性污泥系统对有机物降解进程的最终结果判断。 通常情况下,冬季充氧效果都要明显优于夏季。主要原因是冬季水温较低,溶解氧的饱和度高,相反,在夏季溶解氧的饱和度低。 溶解氧和其他控制指标的关系 (1) 溶解氧和原水成分的关系 溶解氧和原水成分的关系,重点是原水成分中有机物含量和溶解氧的关系,具体表现在原水中有机物含量越多,微生物为代谢分解这些有机物所需消耗的溶解氧就越多,相反就越少了。所以在控制曝气的时候,要注意水量和废水中有机物的含量相匹配。 当进水量是平时的1.5倍时,若不调整曝气量的话,会出现曝气池出水溶解氧过低,有时甚至会低于0.5mg/L,不利于活性污泥发挥高效率处理效果。 如果进水流量没有增加,但是废水中有机物浓度过高时,同样也会出现对溶解氧需求增大,继而出现曝气池出水溶解氧过低的现象。 原水中一些特殊成分的存在,同样也会影响充氧效果。比如水中洗涤剂的存在、使得曝气池液面存在隔绝大气的隔离层,进而影响曝气效果的提升。 (2) 溶解氧和活性污泥浓度的关系 溶解氧和活性污泥浓度的关系还是比较密切的,通常看到的是高活性污泥浓度对溶解氧的需求明显高于低活性污泥浓度对溶解氧的需求。所以,要达到去除污染物、并达到排放浓度的情况下,要尽量降低活性污泥的浓度,这对降低曝气量、减少电力消耗是非常有利的。 同时,在低活性污泥浓度情况下,需注意不要过度曝气,以免出现溶解氧过高,对仅有的活性污泥出现过度氧化现象,这样对二沉池的出水不利。 通常可以看到二沉池出水中夹杂较多的未沉降颗粒流出.这就是被氧化的活性污泥解体后分解在出水中的缘故。同样高活性污泥浓度对溶解氧的需求是很高的,不能不加控制的将活性污泥浓度一直升高,这样会出现供氧跟不上而出现缺氧现象,自然,活性污泥的处理效果也就受到抑制了。 (3) 溶解氧和活性污泥沉降比的关系溶解氧和活性污泥沉降比的关系,可以理解为溶解氧对活性污泥沉降性的影响。主要会出现以下2种情况: 过度曝气容易使细小的空气气泡附着在活性污泥的菌胶团上,导致活性污泥上浮到液面而产生浮渣。活性污泥的压缩性变差。特别是活性污泥发生丝状菌膨胀的时候,更加容易导致曝气的细小气泡附着在菌胶团上,继而导致液面产生大量浮渣。 查看更多
为什么要检测水体叶绿素a? 叶绿素a对环境检测的危害 目前我国内陆自然水体的富营养化日益严重,导致水体中的藻类物质大量繁殖,藻类物质中含有叶绿素a,含量较为稳定,并且易于人工测定,叶绿素a是估算浮游植物生物量的重要指标,可以通过测定水中浮游植物叶绿素a的含量,掌握水体的初级生产力情况和富营养化水平,在环境监测中,叶绿素a含量是评价水体富营养化的指标之一。 水体叶绿素a测定的意义 用于评价水体的富营养化,控制富营养化和藻类生物量,揭示富营养化的内在实质。 叶绿素a的量越多,说明水体富营养化越严重。当叶绿素a的含量大于10微克每升则说明水体已富营养化。 水体富营养化一般采用的指标是:氮含量超过0.2~0.3mg/L ,磷含量大于0.01~0.02mg/L ,BOD大于10 mg/L ,pH值7~9的淡水中细菌总数超过10万个/毫升,叶绿素a含量大于10 ug/L。 产品介绍: TE-1020型便携式叶绿素检测仪 功能特点: 01)采用荧光度检测技术 02)可随时对仪器进行校准,无需定期回厂校准 03)专用双通道设计,两种测量模式可实现单间切换 04)配备校准模块,可对仪器进行快速校准 05)内置大容量锂电池,连续待机时间超过一个月 06)具有浊度修正功能,有效消除浊度对测定的影响 07)采用5寸触摸显示大屏,操作简单,一键检测 08)专用小型测量试管,有效消除测量池对测定的影响,提高测量精度 09)配备便携检测箱,可满足现场检测的全部需要 查看更多
叶绿素a是什么,它的检测方法有哪些? 叶绿素(Chlorophyll)是植物光合作用中的重要光合色素,可分为a、b、c、d四类。叶绿素不溶于水,而溶于有机溶剂,如乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等;叶绿素不很稳定,光、酸、碱、氧、氧化剂等都会使其分解;叶绿素a分子式为C55H72O5N4Mg,酸性条件下,叶绿素a分子很容易失去卟啉环中的镁成为脱镁叶绿素;叶绿素a存在于所有的浮游植物中,大约占有机干重的1%~2%。 叶绿素a本身对环境没有危害,但它是估算浮游植物生物量的重要指标,可以通过测定水中浮游植物叶绿素a的含量,掌握水体的初级生产力情况和富营养化水平,在环境监测中,叶绿素a含量是评价水体富营养化的指标之一。 【水中叶绿素A检测方法】 方法1:《HJ 897-2017 水质 叶绿素a的测定 分光光度法》 原理:将一定量样品用滤膜过滤截留藻类,研磨破碎藻类细胞,用丙酮溶液提取叶绿素,离心后于特定波长处测试吸光度,根据公式计算水中叶绿素的浓度。 适用于:地表水 方法2:电极法 原理:通过荧光分析法来监测叶绿素的含量。该方法直接检测叶绿素a细胞中特定色素的荧光物质,以确定相对的叶绿素。 适用范围:广泛应用于河流、湖泊、饮用水源地等领域。 查看更多
总氮有哪几种测定方法? 【碱性过硫酸钾消解 紫外分光光度法】 大量的生活污水、农田排水或含氮工业废水排入天然水体中,使水中有机氮和各种无机氮化物的含量增加,生物和微生物大量繁殖,消耗水中的溶解氧,使水体质量恶化.如果水体中的总氮含量超标,会造成水体中生态平衡的破坏, 使水中动植物和浮游生物的死亡. 因此,总氮是地表水水质测定中的一项关键指标, 能够帮助人们了解和评价地表水的水质污染状况和水体自净能力,以便进一步制定保护和治理措施. 方法选择 目前国内主流的总氮检测方法仍然是碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,测定水中的总氮时, 在120-124°下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用紫外分光光度法波长220nm和275nm处,分别测定吸光度A220和A275,按公式(1)试算 校正吸光度A,总氮(以N计)含量与校正吸光度A成正比。 A=A220-2A275. 干扰和消除 1.当碘离子含量相当于总氮含量的2.2倍以上,溴离子含量相当于总氮含量的3.4倍以上时,对测定产生干扰。 2.水样中的六价名称离子和三价铁离子对测定产生干扰,可以加入5%盐酸羟胺溶液1-2Mlml消除。 变色酸的操作流程 1.紫外法操作流程: 1.准确量取5.0mL无氨水加到“0”号带盖密封消解管中作为空白样; 2.再分别准确量取各水样5.0mL,依次加入到其他带盖密封消解管中;(如待测水样预判总氮值大于8 mg/L,需要倍数稀释) 3.加入TE-TN-A试剂2.0mL,摇匀; 4.将消解管放入消解仪中122℃消解40min; 5.消解结束后将消解管取出,置于比色管架上,待冷却至室温; 6.依次于各管中加入4.0mL盐酸溶液,摇匀静置10min; 7.将反应后的溶液后转入10mm石英比色皿检测 查看更多
总氮测定时主要干扰物有哪些?如何消除? (1)水样中含有六价铬离子及三价铁离子时干扰测定,可加入5%盐酸羟胺溶液1~2ml,以消除其对测定的影响。 (2)碘离子及溴离子对测定有干扰;当碘离子含量相对于总氮含量的2.2倍以上、溴离子含量相对于总氮含量的3.4倍以上时,对测定产生干扰。 查看更多
污水总磷检测中应该注意哪些问题? 1、如果客户水样总磷不超过0.5mg/L,可以直接取8毫升,直接按照说明书的操作步骤测定 例如:原水位5000mg/L,处理后不超过0.5mg/L,可以直接操作(前提是要水样相对澄清,无悬浮物、泥土、渣滓等杂质,如果有这些可以静置一会,取中间悬清液). 2、如果客户水样总磷超过0.5mg/L,需要先稀释后,再按步骤操作实验。 例如:原水总磷浓度比较高,为4mg/L,需要先稀释10倍,取10毫升定容在100毫升的容量瓶中。然后测定稀释后的污水样,出来的结果乘稀释的倍数10.就是原水总磷浓度. 3、如果客户水样中总磷超过0.5mg/L,酸性条件下,砷、铬、硫干扰试测定,这些干扰若多的话,首先要稀释到干扰浓度一下,在进行操作实验。 例如:水样硫离子含量比较高,干扰测定,加入过硫酸钾后,溶液消解完,或者未消解后就发浑浊,先期要稀释一下,找几个稀释倍数点,测定结果中不会产生浑浊的话,再测定. 总磷水样稀释方法 1、稀释2倍,取100毫升容量瓶,量取100毫升蒸馏水,倒入500毫升烧杯中,使用同一个容量瓶,污水样先清洗2遍(因为挂壁的蒸馏水会稀释了水样,保证内壁是同一水样)量取100毫升,倒入同一个500毫升烧杯中。混匀。这样就是稀释了2倍。 2、稀释4倍,使用25毫升的胖度吸管,量取25毫升污水样,定容在100毫升的容量瓶中,加蒸馏水到标线,混匀。 3、稀释5倍,使用20毫升的胖度吸管,量取20毫升污水样,定容在100毫升的容量瓶中,加蒸馏水到标线,混匀。 4、稀释10倍,使用10毫升的胖度吸管,量取10毫升污水样,定容在100毫升的容量瓶中,加蒸馏水到标线,混匀。 由于污水中总磷能够反映水中有机物的数量,合理的排放是每个企业应尽的责任.此类检测仪器也比较多,检测方法简单,较短时间内就能拿到检测结果,在因此被广泛用于水质检测分析上,成为水质监测的重要指标,也是环境监测水体的重要依据. 查看更多
COD的含义及检测方法是什么? 1、化学需氧量(COD)高意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用,影响生态环境。 2、COD检测方法: 污水检测常用方法:重铬酸盐法、快速消解分光光度法。 饮用水:高锰酸钾法。 3、检测方法优缺点: 重铬酸盐法: 1、优点:抗干扰性强、再现性好。 2、缺点:消解时间长、试剂用量大、二次污染大、费用高、有局限。 快速消解分光光度法优点:操作简单、安全可靠、消解时间短、试剂消耗量少、废液少、二次污染小,适宜大批量测定等特点,弥补了经典标准方法的不足。 查看更多
简介
职业: -
学校: -
地区:天津市
个人简介: 天尔分析仪器(天津)有限公司是一家致力于水质检测仪器、水质检测试剂、大数据信息化系统,集研发、生产、销售、服务、信息化建设于一体的国家高新技术企业,为客户提供水质检测产品、服务及整体解决方案. 公司产品线:COD测定仪、全自动BOD测定仪、紫外多参数水质测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪、总氮测定仪、红外分光测油仪、紫外智能测油仪、便携综合多参数水质测定仪、铁、六价铬、锰、镍水质重金属测定仪、便携式荧光测油仪、便携式叶绿素A检测仪、PH、电导率、溶解氧、浊度测定仪、离子计、微生物检测仪、多功能消解仪、水质污染物测定仪、水质多参数在线监测系统、水质多参数数据采集系统等上百种水中物质的检测仪. 产品用于:环境监测站、高等院校、各**部门、水务系统、各排污企业等. 公司技术实力雄厚,是国家高新技术企业,通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系的认证,产品线具有省级检测报告,专利及软件著作权共计30多项资质,是行业技术标杆企业;天尔仪器以“专注、诚信、创新、共赢”为服务精神,以技术为核心,质量为保障,售后为根本,创新整合带领行业发展,做令人尊敬的公众公司,为国家生态环境贡献力量. 查看更多
企业简介
企业名称:天尔分析仪器(天津)有限公司
企业性质:生产商,
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