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新聞和視頻
2022-07
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絕大部分的(de)(de)化工(gong)廠以(yi)(yi)及普通的(de)(de)工(gong)廠來說,他們在生(sheng)產的(de)(de)過(guo)(guo)程當(dang)中(zhong)都需要大量用水(shui)(shui),而在使(shi)用過(guo)(guo)這(zhe)些水(shui)(shui)之后,這(zhe)些水(shui)(shui)并不會直接進(jin)入(ru)(ru)到(dao)產品當(dang)中(zhong),而是會形成大量的(de)(de)工(gong)業廢(fei)(fei)水(shui)(shui),工(gong)業廢(fei)(fei)水(shui)(shui)必須達到(dao)一定標準后才能排放或進(jin)入(ru)(ru)污水(shui)(shui)處(chu)理廠進(jin)行處(chu)理。以(yi)(yi)下為廢(fei)(fei)水(shui)(shui)水(shui)(shui)質監測(ce)中(zhong)各個指(zhi)標概念解(jie)析:


工業污水排放

化學需氧量

Chemical Oxygen Demand,簡稱COD,指以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。在河流地表水和工業廢水監測中,它是一個重要的而且能直觀的反應有機物污染量的參數。

氨氮

指水中以游離氨(NH3)和銨離子(NH4+)形式存在的氮。動物性有機物的含氮量一般比植物性有機物更高,且糞便中含氮有機物很不穩定,也容易分解成氨。因此,水中氨氮含量指的是以氨或銨離子形式存在的化合氮。

礦物油類化學物質

指各種烴類的混合物。在檢測標準中定義為:在pH≤2 的條件下,能夠被四氯乙烯萃取且不被硅酸鎂吸附的物質,相應的還可以通過標準方法檢測得到動植物油參數。石油類和動植物油是地表水和廢水常見的檢測項目,相應的質量標準中也有相應的限值指標。

總磷和總氮

總磷和總氮都是指示水體中大部分磷元素和氮元素的總量的參數。兩個指標相對應的檢測流程相似,都需要通過相應的氧化物物質消解,通過儀器響應比對得到參數。

除以上所述的項目,常用的水質指標還有:揮發酚,氰化物,高錳酸鹽指數,總硬度,溶解性總固體和陰離子表面活性劑等項目,根據水樣的來源和用途,會有不同的檢測方法和指標,可以根據客戶需求選擇相應的檢測服務。

工業污水處理

相關國家標準:

■ 《造紙工業水污染物排放標準(GB3544-2008)》

■ 《海洋石油開發工業含油污水排放標準(GB4914-2008)》

■ 《紡織染整工業水污染物排放標準(GB4287-92)》

■ 《肉類加工工業水污染物排放標準(GB13457-92)》

■ 《合成氨工業水污染物排放標準(GB13458-2001)》

■ 《鋼鐵工業水污染物排放標準(GB13456-92)》

■ 《航天推進劑水污染物排放標準(GB14374-93)》

■ 《兵器工業水污染物排放標準(GB14470.1~14470.3-2002)》

■ 《磷肥工業水污染物排放標準(GB15580-95)》

■ 《燒堿、聚氯乙烯工業水污染物排放標準(GB15581-95)》

■ 《皂素工業水污染物排放標準(GB 20425-2006)》

■ 《煤炭工業污染物排(pai)放標準(GB 20426-2006)》

2022-06
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測量水中溶解氧有幾種選擇,對于那些剛開始測量溶解氧的人來說,為他們選擇正確的方法可能具有挑戰性。

當被測的唯一參數是溶解氧時,通常不使用色度計,因為它們不方便 - 混合試劑和溶液需要時間!此外,測量范圍也有一些非常嚴格的限制。

對于需要原位測量溶氧或樣品通量高的客戶,如果您有選擇方法,我們建議使用電化學或光學傳感器進行溶氧測量。

電化學和光學傳感器是迄今為止測量溶解氧時最常用的工具。與其他通常為特定應用而設計的水質傳感器(例如硝酸鹽)不同,DO傳感器可用于各種應用 - 地表水,水產養殖,地下水,廢水等!

那么哪種溶解氧傳感器適合您呢?如何選擇合適的溶解氧儀器

雖然電化學和光學溶氧傳感器適用于許多應用,但它們使用的儀器通常設計時考慮了特定的應用。今天我們推薦2款蛙視的溶解氧測量儀

手持式便攜溶解氧測量儀

手持式便攜溶解氧測量儀

攜式手持(chi)溶氧儀對比在(zai)線分析儀具有方便(bian)(bian)、快速、易于(yu)顯示和價(jia)格(ge)便(bian)(bian)宜等優勢。便(bian)(bian)攜式手持(chi)溶氧儀所有傳感器已(yi)校(xiao)準(zhun),開箱即用。儀器內置鋰電池,續航能力更強。


在線式溶解氧測量儀

在線式溶解氧測量儀


蛙視新一代ppb溶解氧傳感器,基于熒(ying)光(guang)(guang)猝(cu)熄(xi)原(yuan)理,藍光(guang)(guang)照(zhao)射到(dao)熒(ying)光(guang)(guang)氧分(fen)子(zi)探(tan)針(zhen)上(shang)激發(fa)出(chu)紅(hong)光(guang)(guang),由于氧分(fen)子(zi)是熒(ying)光(guang)(guang)探(tan)針(zhen)的(de)猝(cu)熄(xi)劑,氧分(fen)子(zi)可帶走能量(liang),所以激發(fa)出(chu)的(de)紅(hong)光(guang)(guang)的(de)時間(jian)和(he)強(qiang)度與氧分(fen)子(zi)的(de)濃(nong)度成(cheng)反比。溶解氧傳感器通過測量(liang)受激發(fa)的(de)紅(hong)光(guang)(guang)和(he)參比光(guang)(guang)的(de)相位差(cha),并結合溫度補償(chang)后的(de)3D標定(ding)數據模型,計(ji)算(suan)出(chu)氧分(fen)子(zi)濃(nong)度。


2022-06
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如何測量溶解氧?有幾種不同的方法來測量水中的溶解氧,以下部分提供了概述。

比色法
色度計,也稱為濾光光度計,是測量顏色強度的儀器。使用這些儀器時,化學試劑與樣品混合。如果目標參數存在,則溶液將具有顏色,其強度將與被測參數的濃度成正比。

光通過含有樣品溶液的試管,然后通過彩色濾光片進入光電探測器。選擇濾光片是為了選擇特定波長的光。當溶液無色時,所有的光都通過。對于有色樣品,光被吸收,通過樣品的光按比例減少。

水中溶解氧

溫克勒滴定法
在通過Winkler滴定法測定溶氧濃度時,也使用試劑。在該方法中,試劑形成一種酸性化合物,該化合物與中和化合物一起滴定。此外,與比色法一樣,會產生顏色變化,并且通過觀察發生這種顏色變化的點來確定DO濃度。

許多標準操作程序(SOP)仍然需要Winkler滴定,特別是在測定生物需氧量(BOD)的廢水處理實驗室。需要一式三份,結果是平均的。

電化學傳感器
與通過執行Winkler滴定或使用色度計測量溶解氧不同,電化學傳感器(也稱為膜覆蓋的溶解氧傳感器)不需要試劑。這些傳感器提供快速測量并具有很寬的范圍,但是由于測量過程中氧氣消耗,水必須連續地穿過膜。

有兩種類型的電化學傳感器 - 極譜法和電流傳感器。1956年,Leland Clark博士在與YSI科學家合作時發明了極譜電極。電偶電極是后來開發的,但它的測量方式與極譜法傳感器相同。任一傳感器類型均可與 YSI 儀器(如 ProQuatro 和 Pro20)配合使用。

電化學溶氧傳感器由陽極和陰極組成,通過透氧膜限制在電解質溶液中。溶解在樣品中的氧分子在陰極被還原(即消耗)之前通過膜擴散。該反應產生從陰極到陽極的電信號,最終到達儀器/儀表。

通過膜擴散的氧氣量與膜外的分壓和氧氣濃度成正比。隨著氧濃度的變化,通過膜擴散的氧也會發生變化,這導致探頭電流成比例地變化。

極 譜 法
極譜法傳感器具有銀陽極和金陰極。這些材料要求探頭在使用前預熱或極化 - 這大約需要10分鐘。極譜法傳感器比電流傳感器具有更長的使用壽命,因為它并不總是打開的。

蛙視光學溶解氧傳感器
光學傳感器
光學和電化學傳感器有一些相似之處。對于初學者,這些傳感器測量樣品中溶解的氧氣的壓力。“原始”讀數表示為DO%,影響DO%的唯一變量是氣壓。氣壓越高,被推入水中的氧氣就越多。重要的是要注意,DO mg / L是根據DO%,溫度和鹽度計算的。

與電化學傳感器一樣,使用光學傳感器時不需要試劑。測量時,兩種傳感器類型也直接放置在樣品中。

光學溶氧傳感器有幾種關鍵結構。光學溶氧傳感器的傳感器蓋包含一個擴散層,DO在其上不斷移動。與電化學傳感器不同,測量過程中不消耗氧氣,因此水不需要連續流過傳感器蓋。

還有不同的LED,其中一個(我們大多數YSI傳感器中的藍光)導致傳感器蓋的另一層 - 染料層 - 發光(即發光)。

當氧氣穿過擴散層時,它會影響染料層的發光。通過傳感層的氧氣量與傳感層中發光的壽命成反比。發光的壽命由傳感器測量,并與參考(本例中的紅光)進行比較,從而可以確定DO。


2022-06
22

溶氧是最常測量的水質參數之一,但測量它的原因因環境而異。

為什么要測量地(di)表(biao)水和(he)水產養殖(zhi)中的溶解氧

溶解氧是水體支持水生生物能力的直接指標 - 水生生物需要DO才能生存

魚類需要足夠水平的溶解氧才能生存。如果濃度低于4 mg / L,許多物種就無法生存

魚類需要足夠水(shui)平的溶解氧才能生(sheng)存(cun)(cun)。如果濃(nong)度低于4 mg / L,許多(duo)物種就無法生(sheng)存(cun)(cun)

所需的溶解氧水平因物種而異。一般來說,大多數魚類將在5-12毫克/升的范圍內生長和茁壯成長。然而,如果水平低于4毫克/升,它們可能會停止進食并變得緊張,可能導致大量魚類死亡。當溶解氧的濃度降低到不能再支持活水生生物的水平時,就會發生缺氧。

查看我們關于池塘養殖中溶解氧管理和相關成本的博客文章,以了解有關測量溶解氧在魚類養殖和其他形式的水產養殖中的重要性的更多信息。我們還創建了一個缺氧信息圖,幫助解釋缺氧如何在環境中發生。

當存在有害的藻華(HAB)時,會發生溶解氧失衡。在HAB的早期和高峰生長階段,由于白天的光合作用活動,DO可以在花朵附近顯著增加。產生的氧氣比藻類或其他生物消耗的氧氣多,白天或黑夜 - 這可能導致過飽和。

隨著水華的消退和死亡,藻類成為細菌和其他消耗氧氣的東西的食物。這可能導致溶解氧水平急劇下降,導致缺氧。

大型魚類死亡也可能是由發電廠和工業制造商周圍的熱污染引起的。雖然這些植物的廢水通常是干凈的,但它通常比它進入的地表水溫暖得多。隨著溫度的升高,水中的溶解氧水平降低。因此,突然涌入的溫水會導致大量魚類死亡。

溶解在地表水體中的道路鹽會對水生生物造成嚴重破壞,因為鹽會導致溶解氧濃度降低。

溶(rong)解在(zai)地表(biao)水體(ti)中(zhong)的道(dao)路鹽會(hui)對水生(sheng)(sheng)生(sheng)(sheng)物造成(cheng)嚴(yan)重(zhong)破壞,因(yin)為鹽會(hui)導致溶(rong)解氧濃度降低。

熱污染和HAB并不是唯一危及水生生物的事件。道路鹽通常在冬季用于結冰的道路。這種鹽從道路上流出并進入地表水體,增加了鹽度。隨著鹽度的增加,溶解氧水平降低。因此,即使氧氣更易溶于冷水,高鹽度也會導致冬季因窒息而導致大量魚類死亡。


為什么(me)要測量地(di)下水中的溶解氧(yang)


許多人認為DO在地下水位以下不存在,但這是一個不正確的假設。在水從地表向下滲透之前,水與大氣接觸,氧氣溶解。只要有少量或沒有可氧化物質,DO就可以存在于含水層的深處。2

在進行地下水調查時,溶解氧可能是一個有用的測量參數。DO可以幫助確定在吹掃過程中何時達到穩定條件,并可用于評估油井施工。


溶解氧是微生物在地下有機污染生物降解過程中使用的首選電子受體


溶解(jie)氧(yang)是微生物在地下有機污(wu)染(ran)生物降解(jie)過程中使用的首選電子受體。

測量溶解氧還有助于確保在收集樣品以分析金屬和揮發性有機化合物時遵循適當的地下水采樣程序。任何人工曝氣都會影響這些化合物的實驗室分析。3

溶氧在地下發生的化學反應中起著重要作用。它調節微量金屬的價態,并限制微生物對溶解的有機化合物(例如油)的代謝。4

微生物可以降解泄漏到含水層中的石油。像其他生物一樣,微生物需要呼吸(即呼吸)。呼吸需要電子受體,并且由于氧氣是最優選的,因此在存在污染的地方,DO會迅速耗盡。因此,DO只能在一股受污染的地下水之外找到。5


一旦溶解氧耗盡,就使用其他電子受體。氧氣過后,硝酸鹽就會用完,所以硝酸鹽只能找到離羽流比較遠的地方,就像DO一樣。最后使用的電子受體是二氧化碳(CO2).使用一氧化碳的過程2稱為產甲烷作用;這將發生在最接近污染源的地方。5

其他環境可能由于微生物活動而變得缺氧,例如2010年被深水地平線漏油污染的開放水域。

為什(shen)么要測量廢(fei)水(shui)中的溶解氧?

微生物消耗廢物,并在廢水處理廠的處理過程中將其轉化為無害的最終產品。DO在此過程中起著至關重要的作用,因為這些微生物依靠它來分解廢水污染物,如有機物或氨。在活性污泥工藝(ASP)(最常見的工廠配置)中,空氣被泵入充滿懸浮在水中的微生物的曝氣池中。

將空氣泵入曝氣池以促進微生物降解廢水污染物

將空氣泵入曝氣池以促(cu)進微生(sheng)物(wu)降解廢水污染物(wu)

流出物是離開植物的處理過的水,必須含有有限量的營養物質,以確保環境中不會發生富營養化。生物養分去除(BNR)過程可用于確保符合養分流出量限制,但這些過程需要在處理廠內進行受控條件。

BNR的特征在于曝氣區(qu)上游和(he)下游存在未氣化的厭氧(yang)區(qu)和(he)缺氧(yang)區(qu)。設置混合(he)液(ye)回收和(he)污(wu)泥回流(liu),以充分利用活性(xing)污(wu)泥系統(tong)中的有機物含量。