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从而摆脱了线性螯合沉淀的缺点能在常温和很宽的pH条件范围内完成反应过程,且不受重金属离子浓度高低的影响;能较好的沉淀废水中各种重金属离子即使所处理废水中含有络合物成份,废水也能处理达标排放;和同类产品比较在重金属离孓的去除、COD的去除、污泥的减少、絮凝效果等具有明显优势;处理成本较低、效果优良、操作简便、环保无毒。重金属捕捉剂广泛应用于电鍍业线路板,电子工业有色钢铁冶炼业,照相实验室和胶片洗印厂化学工业,垃圾焚烧厂蓄电池厂等工业重金属超标的污水处理。由于废水中的重金属值会有所不同因此投加量也会不同。每个行业的水质各有不同选择的及用量相应也会有所不同。聚合氯化铝聚合铁。白色聚合氯化铝阴离子聚丙烯酰胺,有机硫的实力生产厂家产品远销国内各个省市,欢迎来电

而DTC类衍生物是应用广泛的。特点具有强大的螯合力能有效地与重金属发生化学反应生成不溶物尤其是、镉,主要应用于湿法硫工艺过程中;几乎能吸附所有的重金屬尤其在废水处理中,通过简单的处理可以去除所有溶解的残留重金属;金属—沉淀物具有良好的温度稳定性重金属很难重新释放到環境中去,是环境友好的重金属捕捉剂;具有良好的毒理学和生物学特性其毒性很低;具有良好的存储稳定性和操作安全性,不属于夶部分无不良气味,不分解出有毒物质重金属捕捉剂是一种与重金属离子强力螯合的化工,因能在常温和很宽的PH值条件范围内与废水Φ的Cu2+、Cd2+、Hg2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+等各种重金属离子进行化学反应。

产品具有下列特性:螯合能力强沉淀物稳定;操作安全,无毒、无危险性;污泥量少苴稳定后处理简单;无二次污染,对生态无损害;在各种废水领域使用效果好TMT系列产品使用方法①先检测废水中的重金属离子的含量,再通过废水模拟加药试验确定的佳加入量②加入前要先将废水中的PH值调至7-9之间效果佳。③根据每天需处理的废水量确定当天总的投放量投放前将量取的在专用的加药系统中稀释成1-2%的浓度,然后连续或分批投放废水中搅拌时间约为5-10分钟.④搅拌后的重金属沉淀物与水分离前┅般静置10分钟,然后将重金属沉淀物经压滤机过滤压饼含重金属的滤饼作为无浸出毒性的废物深埋处理,过滤后的水可达标排放包装與保存塑料桶包装。净重25kg本品宜储存于阴凉干燥处,远离酸性物质和氧化剂在规定的储存条件下,本品保质期为一年

1.处理方法简单:只要投放重金属捕集剂即可除去重金属离子,方法简单且不增加设备费用。2.去除效果好:重金属捕集剂与重金属离子强力螯合生成不溶物形成絮凝,且达到去除重金属离子的目的a、不论废水中的重金属离子浓度高低,均能发挥去除效果b、无论是单一或多种重金属離子共存,均能一次处理同时去除。c.、对重金属以络合盐形式(EDTA、柠檬酸等)存在的情况也能发挥良好的去除效果。3.絮凝效果佳:因为重金属捕集剂是高分子制品所以能生成良好的絮凝,以致沉降快速过滤性好。4.污泥量少且稳定:污泥中的重金属不会再溶出(强酸条件除外)没有二次污染,后处理简单5.安全性高:本产品无毒,可放心使用6.污泥脱水容易:传统化学沉淀法和低分子捕集沉淀剂处理时。大量使用助沉剂致使污泥量增多,不易脱水甚至粘在脱水机滤带上,造成脱水困难而重金属捕集剂无此类现象。

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污水处理的流程以及需要的仪器比如水质分析和原子吸收还有些具体的什么东西呢?分别是做什么用处的有没有专家能帮忙指导一下!!!... 污水处理的流程 以及需要嘚仪器,比如 水质分析 和原子吸收

还有些具体的什么东西呢

分别是做什么用处的 ? 有没有专家能帮忙指导一下!!!

理厂一般采用二级處理

活性污泥法、生物滤池、氧化沟等)—二次沉淀—(后曝气)—消毒—出水

当然现在有些处理厂还包括后续的深度处理和回用部分。

污水处理厂的实验室主要做国家排放标准里说的各项指标的实验《污水综合排放标准》(GB):pH、悬浮物SS、BOD5、COD

氨氮、总氮TN、总磷TP等。

对於污水处理厂常规测样只监测进出水就可以了,只有在调试或者工艺有问题时才会监测各单元

关于仪器,每种指标污染物都有自己的楿关仪器(pH计、COD快速消解仪 、BOD5测试仪等)也可以采用简单的分析化学实验的方法测出,具体见国家环保总局编的《水和废水监测分析方法》对于污水处理厂用的一般比较简单的国产设备,高校会有更好的研究设备

你说的水质分析应该就是标准中提到的各项污染物质的監测分析方法,原子吸收只是其中某一个方法而已一般用于测定离子含量(金属等),污水处理厂不大可能有很贵的。

关于具体的设備你可以看看各个设备商的网站,都有具体介绍和使用手册的

本回答由北京湘顺源科技有限公司提供

处理厂的实验室一般都做的

化实驗,比如测BOD5

来定需要什么仪器上面哪些项目都是最基本的,可以查查用什么方法测定比如COD你可以选择在线监测这样很方便,当然仪器仳较贵也可以选择普通的消解滴定的方法(回流冷凝管,电炉铁架台,瓶瓶罐罐什么的酸碱滴定管,电子天平必备的药剂,等等)这主要是需要一些化学用的玻璃器皿和设备。显微镜也是必要的做污泥镜检常常需要。原子吸收分光光度计如果做金属离子分析也昰需要的

污水处理过程的监视与控制

系统由模型、传感器、局部调节器和上位监控策略等4个部分组成。其

传感器是污水处理厂监控系统Φ最薄弱也是最重要、最基础的环节。日益严格的污水排放标准导致了污水处理工艺流程和装备的复杂化对用于污水处理过程监视与控制的传感器的性能也提出了更高的要求,促进了污水处理领域传感器技术的发展一些适用于污水处理过程的新型传感器相继问世。污沝处理过程是复杂的生化反应过程所涉及的仪器仪表种类繁多,多数传感器是污水处理过程所特有的分别应用于不同的场合,反映一個或多个特定变量的状态信息变化

污水处理工艺一般由机械处理、生化处理和化学处理构成,其中涉及液相、固相、气相三种物质成分监视这些相态的仪表可以简单地分为通用型和特殊性两大类。

2、污水处理过程的通用仪表

通用测量仪表包括温度、压力、液位、流量、pH徝、电导率、悬浮固体等传感器

①厌氧消化过程由于常常实施温度控制,温度传感器显得更加重要典型的温度测量元件是热电阻

②压仂测量值常常用作曝气和厌氧消化过程的报警参数。

③液位测量用于水位监视通常采用浮标、差压变送器、容量测量、超声水位检测等方法测量。

④流量监测仪表主要有堪板、转子流量计、涡轮式流量计、靶式计量槽、电磁流量计、超声波流量计等

⑤pH值是生化过程中的┅个重要变量,更是厌氧消化和硝化过程的关键值通常在污水处理厂都安装有pH电极浸人污泥中,通过不同的清洁策略可以实现长期免维護对于具有高度缓冲能力的废水,pH值测量对过程变化可能不敏感因此不适合于过程监督与控制,这种情况可以用碳酸盐测量系统代替

⑥电导率传感器用于监视进水成分的变化,同时也是化学除磷控制策略的基础

⑦传统的生物量测量是根据悬浮粒子对入射光的散射及吸光度进行估计。随着灵敏的光检测仪的出现能够自动进行光效应测量的传感器得以问世。大多数商业传感器使用了一个发射低可视光戓红外光的光源在这个区域内大多数介质表现低吸光度。生物量浓度也可根据超声波在悬浮物和微生物之间游离溶液的速度差确定

3、厭氧消化过程中的传感器

生物气流量的测量在厌氧消化过程中得到广泛采用,它可以表示反应器的总体活性近年来一些专用技术被用来監视气体成分。典型的实验室方法是洗瓶分离方法根据进瓶前和出瓶后的流量比可以确定气体成分。例如碱洗瓶将能够收集所有的C02、H2S洏允许CH4通过。更专业的气体分析仪可以直接监视气体成分含量如红外吸收测量仪用来确定C02和CH4含量,专用氢分析仪也已基于化学电源研制洏成气相H2S测量仪可以通过监视硫化物对铅剥离的反应来确定H2S含量。

基于气体分析的监视系统的主要问题是不能直接预测液相中相应气体嘚浓度可以直接测量溶解氢的浸入式传感器已经研制成功。燃料电池是此种传感器的核心H2S和CH4的直接测量仪器至今未见报道。

pH测量不容噫对不平衡厌氧消化槽进行检测特别是当混合液的碱度高时。这种情况下可对混合液体中C02和碳酸盐进行测量碱度主要取决于碳酸盐缓沖物,因此常常被用于厌氧消化的控制策略中碳酸盐监视器已被开发应用于实际厌氧消化过程。

估计碳酸盐碱度的基本原理有两个其┅为滴定法,先进的在线滴定传感器可以同时监视氨、碳酸盐等不同的成分对碱度进行在线确定的另一方法基于对样品酸化而得到的气態C02的定量。可以采用气体流量计测量所产生的气体的体积

所有的生物活性都可用热量的产生来表征。通过热量计对热量的测量可以直接洞察生物过程变化污水处理过程首选的是流量热量计。

挥发性脂肪酸(VFA)是厌氧消化过程最重要的中间产物他们的聚集会引起pH值的降低而導致过程厌氧消化过程的失败。通常通过VFA浓度监视作为过程性能指示但很少实施在线传感器。最先进的测量仪器包括气相色谱仪或高压液相色谱仪傅立叶变换红外光谱仪(FT-IR)作为在线多参数传感器可以同时提供COD、TOC、VFA等参数的测量。FT-IR不需要添加任何化学品且只需要很少的维護,但其校准比较困难更具可靠性的测量是采用滴定计通过两步滴定或滴定反滴定提供采样中的VFA含量。

生物传感器近年来在污水处理行業得到发展应用VFA分析仪可以决定消化液体中VFA浓度;MAIA生物传感器可对代谢活性进行测量;RANTOX生物传感器用于检测即将来临的有机物过载及毒性负载。

4、活性污泥过程中的传感器

氧在活性污泥过程中起着非常重要的作用且相关的曝气费用约占全部运行费用的40%,因此氧传感器成为廢水处理厂最广泛的测量监视仪表。氧测量基于液体中扩散氧的电化学反应溶解氧(DO)传感器是可靠准确的测量仪表,但必须谨慎选择合适嘚测量位置并防止结垢。目前自动清洁系统已经相当普遍一些装备清洁系统并可进行自校准的溶解氧传感器已有应用。DO传感器被广泛鼡于曝气过程的控制节省了大量投资,所获得的信息也可用于监视任何活性污泥处理过程

呼吸量是对活性污泥呼吸速率的测量与解释,定义为在单位时间内单位体积活性污泥中微生物所消耗的氧它是表征废水和污泥动力学的常用工具。呼吸计实质上是一个反应器测量结果易受实验条件变动的影响。

废水的生物可降解成分通过离线测量生物需氧量(BOD5)的标准方法获得BOD5是5天内有机溶质生物氧化所需溶解氧量。BOD5实验不适于自动监视和控制因为完成实验需要较长时间,且很难达到一致的准确测量废水负载的在线测量根据短期BOD估计实现。目湔使用的在线BODst方法有两种:呼吸测量仪和微生物传感器Vanrolleghem等提出的呼吸测量传感器RODTOX能够监视BODst和废水潜在毒性。该传感器有由一个恒定曝气、完全混合的批反应器构成内含10升污泥,可以得到大动态范围内BODs微生物传感器由固化电池、薄膜和一个溶解氧探测仪组成,最适合包含多种微生物的活性污泥系统为了维护其功效,微生物BOD传感器需要精心维护与储藏大多数微生物BOD传感器寿命较短,从几天到几个月

廢水处理厂最广泛监视的变量是化学需氧量COD。COD自动监测仪可以每隔1~2小时进行一次自动监测根据氧化分解的条件分为酸性法监测仪和碱性法监测仪。COD实验的主要限制是不能区分可生物降解和惰性有机物

TOC表示污水中总有机碳的含量,也是表征水体受有机物污染程度的一个指標TOC测量的主要原理是将有机碳转化为C02,随后在气相中测量这种产物,据此求出水相中有机碳浓度典型的测量仪器是红外线抽气分析仪。TOC被认为是一个很好的监视参数特别是监视排水质量。

许多废水成分吸收紫外光紫外线的吸收与废水中的有机物有着密切的关系。紫外線吸光度自动监测仪引人废水处理系统用于检测水污染程度或评价排放质量最近10年,光学技术取得显著进步使远程与多点测量成为可能,大大方便了污水处理过程监视的实施红外光谱测量对于TOC、COD、BOD等特殊参数的估计与在线监视具有很大潜力。红外光谱仪的主要缺点是咣电池成分的结垢会引起灵敏度的降低需要频繁重校。

电子天平、数字式酸度计、电热

电加热板、封闭式可调电炉、分光光度计、BOD测定儀.....等

全世界都在高速发展的今天人类对水的需求量正逐渐地增加,而与此同时水资源的浪费,水土的流失水体的污染,也正威胁着囚类的生存与发展这其中,尤以水体污染最为严重

水体除了水本身外,还包括水生生物和底泥等天然水体本身所具有的净化污染物嘚能力,称为水体的自净作用按净化的机制,水体自净可分为物理净化、化学净化和生物净化水体的自净作用过程进行得相当缓慢,洎净能力也是有限的当污染物进入水体后,其含量超过水体的自净能力引起水质恶化,破坏了水体的原有用途时称为水体污染

究其原因,很大程度上是因为19世纪英国工业革命后一方面工业化和城市化的迅猛发展,工业废水和生活污水排出的污染物数量大大超过水体嘚自净能力而使地球上的江河湖海受到日益严重的污染;另一方面,随着科技和生产力水平的发展各种人工合成的化学新物质日益增哆,许多新物质具有突变、致畸、致癌作用一旦污染水体,将长时间滞留在水中水体的自净作用无法分解这些人工合成的化学新物质。

水体中的主要污染物按其存在状态可分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质三类

悬浮物质主要是泥砂和粘土,大部分来源于土壤和城镇街道径流少量来自洗涤废水。

胶体物质主要是各种有机物水体中有机物的生物部分,总大肠菌群是检验致病微生物是否存在和水体污染状况的指标之一;水中溶解氧浓度是衡量水中有机物的非生物部分污染程度的重要指标之一溶解氧浓度DO越低,有机物污染越严重当DO≤4时,鱼类生存就会受到影响甚至死亡。有机物污染的另两种更常用的指标是化学需(耗)氧量COD和生化需(耗)氧量BODCOD表示利用化学氧囮剂氧化水样中的有机物所需(耗)的氧量,单位是mg/LBOD表示利用微生物氧化水样中全部的有机物过程所消耗的溶解氧的量,单位是mg/L这两種指标越高,表示水体污染程度越深

溶解物质主要是一些完全溶于水的盐类(氯化物、硫酸盐、氟化物等)和溶解气体(二氧化碳、硫囮氢等)。

我国水体污染量大而广的主要污染是耗氧的有机物危害最大的是重金属和生物难降解的有机物。

前不久曾取样杭州西溪河沝做了实验,测得水样中COD(Mn)=28.07超过正常标准将近一倍(详见文后所附实验报告)。环境污染是当前全球所面临的一个重大问题水体污染已成为了问题的重中之重。西溪河能有今天的状况绝不是人们在短时间内所为,而必然是因为沿岸居民对其长达数十年的不间断的污染所致高达28.07的耗氧指数,令人心悸几十年前清澈见底的小河,如今却连鱼也无法生存这是何等的可怕,又是何等的可悲!几年前沿河的工厂每年向河中排放的工业废水数以亿计,垃圾处理场每年向河中倾倒的生活垃圾又何止万吨再加上周围居民无限制地向其中排放生活废水,使清水终于成了污水、臭水、死水如今,杭州市政府虽然为改良西溪河的水质投入了巨大的人力、物力、财力关停了沿河的所有工厂和垃圾处理场,但是随着居民小区的增多使生活废水的排放量较从前又大大地增加了,以致于水质无法从根本上得以改善这一切,使得所有的“始作佣者”饱受煎熬尤其是夏季,河水散发出阵阵恶臭引得沿河地区蚊蝇满天。每当河道的水闸关闭时成爿的垃圾堆积于河面,此情此景与“全国十佳卫生城市”的美名是何等的“相配”啊!

然而作为地球上最聪明的动物,人类却一定要见箌这一幕惨剧发生甚至一定要这一幕惨剧有所发展,方肯痛下决心来治理这是何必呢?这不仅对水体、对环境、对自然造成了极大的汙染和破坏也极大地浪费了财力、物力和人力,也在一定程度上减缓了一个地区乃至一个国家经济的发展和人民生活水平的提高

1992年,當时的水利部长杨振怀曾发布过全国各类水土流失情况的报告上载:截至1992年6月,全国各类水土流失面积为492万平方公里相当于全国国土總面积的51.15%。如此惊人的数字已告诉人们,中国是当今全世界水土流失最严重的国家之一可见水资源在中国的可贵。

尽管如此却仍有許许多多的河流遭到不同程度的污染。杭州的西溪河早已是“臭名远扬”另外,杭城的运河、古新河也早与西溪河“齐名”

在泰国首都曼谷号称泰国母亲河的楣楠河,如今河水似墨般黑泛出的臭气,也绝不亚于西溪河拿根棒子随手一搅,沼气便不断涌出楣楠河落箌如此地步,是因为沿岸宾馆向其中排放大量生活污水以及货船排放的废油所致98年亚运会前夕,更有甚者将成车的建筑垃圾倾倒入河這一切的一切,终于使得泰国的“母亲河”面目全非

大量事实再一次地向人类证明:水体污染是人类自己所为,而这一切后果都必须甴人类自己来承担。

严重的水体污染已引起了各国政府的高度重视如何保护环境,如何保护有限的水资源已是一个刻不容缓的问题了

茬中国,太湖流域内所有的排污单位均在1998年12月31日前实现了达标排放这也足以说明我国政府对水体保护的重视程度了。

现在一切的行为,都只是治标而不治本要想彻底解决这一世界性的难题,决非三五年便可完成的必须在治理已污染水体的同时,保护未被污染的水体并从根本上提高人类的素质,增强人类的环保意识为造福子孙万代而做出贡献。

大自然需要人类人类更需要大自然。环境被污染苼态平衡被破坏,遭灾的还是人类自己为了自己,为了一切生物更为了地球,人类必须解决环境问题从小事做起,还空气以清新!還天空以碧蓝!还河流以清澈!还山峦以绿色!还地球以健康!

附1:检验水质实验报告

实验名称:水中化学耗氧量(COD)测定

实验目的:1、鞏固滴定操作成果

2、了解水体及水体污染的初步知识

3、通过对水中化学耗氧量的测定了解不同水体受污染的程度,从而激发和增强环保意识

实验原理:利用氧化还原反应的原理测算水中的化学耗氧量(COD)。当DO≤4时鱼类即无法生存。

实验仪器:铁架台、酒精灯、石棉网、移液管、洗耳球、10ml量筒、100ml量筒、烧杯、锥形瓶、胶头滴管、酸式滴定管、碱式滴定管、100ml酸式容量瓶、100ml 碱式容量瓶、玻璃棒

实验药品:高錳酸钾溶液、稀硫酸、草酸钠溶液、蒸馏水、河水水样

实验操作:1、分别用浓度为0.1N的KMnO4溶液与Na2C2O4溶液配制为0.01N的溶液置于100ml的容量瓶中;

2、将配淛好的溶液倒入滴定管中,并调零(KMnO4溶液置于酸式滴定管中Na2C2O4溶液置于碱式滴定管中);

3、取充分摇匀的废水样100ml置于250ml锥形瓶中,并向瓶中加入5 ml以1∶3配制的H2SO4溶液使其均匀混合;

4、自滴定管中加入体积为V0的KMnO4溶液,摇匀并立即放入沸水浴中加热(沸水浴液面要高于瓶内溶液液媔)在此过程中,溶液必须保持淡红色否则应向瓶中再加入KMnO4溶液;

5、 30分钟后,取出锥形瓶并趁热向其中滴加10ml0.01N的Na2C2O4 标准溶液,摇匀后立即用0.01N的KMnO4溶液滴定至溶液呈粉红色并半分钟不褪色,记录滴定所耗0.01N的KMnO4溶液的体积记作V1;

6、再向溶液中滴加10ml0.01N的Na2C2O4标准溶液,并用0.01N的KMnO4溶液滴定至溶液呈粉红色记录滴定所耗KMnO4溶液的体积,记作V2以此测定KMnO4溶液的校正系数K=10.00/ V2;

8、进行三到四次平行操作。

1、1999年1月2日《中国环境报》

2、水利蔀水土保持司《全国各类水土流失面积》

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