Aug 07, 2025

Najkomplexnejšie zhrnutie rutinných analýz a kontrolných ukazovateľov na čistenie odpadových vôd (VIII)

Zanechajte správu

62. Aké sú metódy určovania kyanidu?
Bežné analytické metódy kyanidu sú objemová titrácia a spektrofotometria. GB7486-87 a GB7487-87 určujú metódy stanovenia celkového kyanidu a kyanidu. Objemová titrácia je vhodná na analýzu vzoriek s kyanidom s vysokou koncentráciou kyanidovej vody s rozsahom určenia 1 až 100 mg/l; Spektrofotometria má dve metódy: kolorimetria izonikinovej kyseliny-pyrazolónu a kolorimetria kyseliny arzénovej-čarodejrovej, ktoré sú vhodné na analýzu vzoriek kyanidovej vody s nízkym koncentráciou, s určovacím rozsahom 0,004 až 0,25 mg/l.
Princíp objemovej titrácie je titrovanie štandardným roztokom dusičnanu strieborného, kyanidové ióny reagujú so strieborným dusičnanom za vzniku rozpustných iónov komplexu striebra-kyanidu a nadbytočné strieborné ióny reagujú s roztokom indikátorov striebra a roztok sa mení zo žltej na oranžovo-červenú. Princíp spektrofotometrie je to, že za neutrálnych podmienok reaguje kyanid s chloramínom T a vytvára chlorid cyanogén, ktorý potom reaguje s pyridínom na generovanie glutaraldehydu, ktorý reaguje s pyrazolónom alebo kyselinou barbiturovou na generovanie modrých alebo červených farbív a hĺbka farby je úmerná obsahu obsahu cyanidovej kyseliny.
V titrácii aj spektrofotometrii existujú určité interferujúce faktory a zvyčajne sa vyžadujú opatrenia predbežnej liečby, ako je pridanie špecifických látok a predštilácia. Ak koncentrácia interferujúcich látok nie je príliš vysoká, účel sa dá dosiahnuť iba predštiláciou.

 

63. Aké sú preventívne opatrenia určenia kyanidu?
⑴ Kyanid je vysoko toxický a pyridín je tiež toxický. Pri vykonávaní analytických operácií buďte veľmi opatrní a musia sa vykonávať v kapucni dymu, aby sa predišlo kontaminácii pokožky a očí. Ak koncentrácia interferujúcich látok vo vzorke vody nie je príliš vysoká, jednoduchý kyanid sa môže previesť na kyanid vodíka a uvoľniť sa z vody cez predštiláciu v kyslých podmienkach a potom sa odobrať pomocou roztoku hydroxidu sodného, takže sa môže rozlišovať roztokom kyanidu a komplexom kyanidu a môže sa zvýšiť jednoduchý kyanid a komplexný kyanid.
⑵ Ak je koncentrácia interferujúcich látok vo vzorke vody veľká, malo by sa prijať relevantné opatrenia najprv, aby sa odstránil jeho vplyv. Prítomnosť oxidantov rozloží kyanid. Ak sú oxidanty podozrivé vo vode, na odstránenie jeho rušenia sa môže pridať vhodné množstvo tiosíranu sodného. Vzorky vody by sa mali skladovať v polyetylénových fľašiach a analyzovať sa do 24 hodín po zberu. V prípade potreby by sa mal pridať hydroxid sodný alebo koncentrovaný roztok hydroxidu sodného, aby sa zvýšila hodnota pH vzorky vody na 12 ~ 12,5.
⑶ Sulfid sa môže odpariť vo forme sulfidu vodíka počas kyslej destilácie a absorbovaný alkalickým roztokom, takže sa musí vopred odstrániť. Existujú dve metódy na odsírenie. Jedným z nich je pridať oxidant, ktorý nemôže oxidovať CN- (ako je permanganát draselný) za kyslých podmienok, aby oxidoval S2- a potom destilovanie; Druhým je pridanie vhodného množstva tuhého prášku CDCO3 alebo CBCO3, aby sa vyvolal generovaný sulfid kovu, filtroval zrazeninu a potom destiloval.
⑷ Počas kyslej destilácie sa môžu tiež odpariť olejové látky. V tejto dobe je možné hodnotu pH vzorky vody upraviť na 6 ~ 7 pomocou kyseliny octovej (1+9) a potom rýchlo extrahovať (nie viackrát) hexánom alebo chloroformou, ktorá je 20% objemu vzorky vody, a potom okamžite použite roztok hydroxidu sodného a potom sa okamžite použije a potom sa distítuje.
⑸ Keď sa vzorka vody obsahuje vysoká koncentrácia uhličitanu v kyslom stave, oxid uhličitý sa uvoľní a odoberie pomocou kvapaliny hydroxidu sodného, čo ovplyvňuje výsledky merania. Pri stretnutí s odpadovou vodou s vysokou koncentráciou uhličitanu sa môže použiť hydroxid vápenatý namiesto hydroxidu sodného na fixáciu vzorky vody, takže hodnota pH vzorky vody sa zvýši na 12 ~ 12,5 a po zrážaní sa supernatant naleje do fľaše vzorky.
⑹ Keď je kyanid určený fotometriou, hodnota pH reakčného roztoku priamo ovplyvňuje hodnotu absorbancie farby. Preto sa musí prísne kontrolovať koncentrácia alkalického absorpčného roztoku a pozornosť sa musí venovať tlmivej kapacite fosfátového pufra. Po pridaní určitého množstva vyrovnávacej pamäte je potrebné venovať pozornosť tomu, či je možné dosiahnuť optimálny rozsah pH. Okrem toho, po pripravení fosfátového pufra, musí sa jeho hodnota pH merať pomocou pH merača, aby sa zistilo, či spĺňa požiadavky, aby sa predišlo veľkým odchýlkam v dôsledku nečistých činidiel alebo prítomnosti kryštálovej vody.
⑺ Zmeny v účinnom obsahu chlóru chloridu amónneho T sú tiež častou príčinou nepresného stanovenia kyanidu. Ak nedochádza k vývoju farieb ani nelineárneho vývoja farieb, nízkej citlivosti atď., Okrem dôvodu, že hodnota pH roztoku sa odchyľuje, často súvisí s kvalitou amónneho chloridu T. Preto musí byť účinný obsah chlóru v chloridu amónneho chloridu T.

 

64. Aká je biologická fáza?
V procese aeróbneho biologického spracovania, bez ohľadu na to, aká forma štruktúry a aký tok procesu sa používa, je organická hmota v odpadovej vode oxidovaná a rozložená na anorganickú hmotu prostredníctvom metabolických aktivít aktivovaných kalov a mikroorganizmov biofilmu v liečbe, takže sa čistí odpadová voda. Kvalita odpadu po liečbe súvisí s typom, množstvom a metabolickou aktivitou aktivovaných kalov a biofilmovými mikroorganizmami. Konštrukčné a denné riadenie štruktúr čistenia odpadových vôd sú hlavne zabezpečiť lepšie životné prostredie pre mikroorganizmy aktivovaných kalov a biofilmu, aby sa maximalizovala ich metabolická aktivita.
V procese biologickej liečby odpadových vôd sú mikroorganizmy komplexnou skupinou: aktivovaný kal sa skladá z rôznych mikroorganizmov a rôzne mikroorganizmy sa musia navzájom ovplyvňovať a žiť spolu v ekologicky vyváženom prostredí. Rôzne typy mikroorganizmov majú v systéme biologickej liečby svoje vlastné zákony o raste. Napríklad, keď je koncentrácia organických látok vysoká, mikroorganizmy, ktoré sa živia organickými látkami, sú dominantné a prirodzene majú najväčší počet. Ak je počet baktérií veľký, objaví sa protozoa, ktoré sa kŕmia baktériami, a potom sa objaví mikro-metazoa, ktoré sa živia baktériami a protozoa.
Zákon o raste mikroorganizmov v aktivovanom kalu pomáha pochopiť kvalitu vody v procese čistenia odpadových vôd prostredníctvom mikrobiálnej mikroskopie. Ak sa pri mikroskopickom vyšetrení nachádza veľké množstvo bičíkov, znamená to, že koncentrácia organických látok v odpadovej vode je stále vysoká a vyžaduje ďalšie ošetrenie; Keď sa v mikroskopickom vyšetrení nachádzajú plavecké ciliates, znamená to, že odpadová voda bola v určitom rozsahu liečená; Ak sa pri mikroskopickom vyšetrení nachádzajú fixné ciliates a počet plaveckých ciliácií je zriedkavý, znamená to, že organické látky a voľné baktérie v odpadovej vode sú pomerne malé a odpadová voda je blízko stabilného; Ak sa rotifer nachádza v mikroskopickom vyšetrení, znamená to, že kvalita vody je relatívne stabilná.


65. Čo je mikroskopia biofázy? Aká je jeho úloha?
Biofázová mikroskopia sa môže vo všeobecnosti použiť iba ako odhad celkovej kvality vody. Je to kvalitatívny test a nemôže sa použiť ako kontrolný ukazovateľ kvality odpadových vôd čistiarne odpadových vôd. Na sledovanie postupnosti mikroorganizmov je tiež potrebné pravidelne počítať. Aktivovaný kal a biofilm sú hlavnými telami čistenia biologickej odpadovej vody. Rast, reprodukcia, metabolické aktivity mikroorganizmov v kalu a dedičstvo medzi mikrobiálnymi druhmi môžu priamo odrážať stav liečby. V porovnaní s stanovením koncentrácie organických látok a toxických látok je mikroskopické vyšetrenie biologickej fázy oveľa jednoduchšie. Môže pochopiť zmeny v typoch a množstve protozoa v aktivovanom kalu kedykoľvek, aby sa predbežne posúdil stupeň čistenia odpadových vôd alebo či sú kvalita vody a prevádzkové podmienky normálne. Preto, okrem použitia fyzikálnych a chemických prostriedkov na určenie vlastností aktivovaného kalu, je tiež možné použiť mikroskop na pozorovanie individuálnej morfológie, rastového pohybu a relatívneho množstva mikroorganizmov na posúdenie prevádzky čistenia odpadových vôd, aby sa včas zistilo abnormálne podmienky, aby sa detegovali abnormálne podmienky včasné protiklady a aby sa zabezpečilo vhodné protiopatrenia a zlepšili účinok liečby a zlepšili účinok liečby.


66. Čo by sa malo venovať pozornosti pri pozorovaní biologických fáz s nízkym výkonom mikroskopu?
Pozorovanie mikroskopu s nízkym výkonom je pozorovanie celkového obrazu biologickej fázy. Venujte pozornosť veľkosti kalových vločiek, tesnosti štruktúry kalu, pomeru bakteriálnych vlkov a vláknitých baktérií a ich rastových podmienok a zaznamenávajú a uvádzajú potrebné popisy. Kal s veľkými kalovými vločkami má dobrý sedimentačný výkon a silný odpor voči nárazu s vysokým zaťažením.
Kalové vločky sa dajú rozdeliť do troch kategórií podľa veľkosti priemerného priemeru: kalové vločky s priemerným priemerom vyšším alebo rovnajúcim sa 500 μm sú nazývané veľké kaly, menšie alebo rovné 150 μm sú malé kaly a tie, ktoré sú medzi 150 a 500 μm, sú stredné kaly.
Charakteristiky kalových vločiek sa vzťahujú na tvar, štruktúru, kompaktnosť a počet vláknitých baktérií v kalu. Počas mikroskopického vyšetrenia sa kalové vločky, ktoré sú približne okrúhle, môžu nazývať guľaté vločky a tie, ktoré sa úplne líšia od okrúhleho tvaru, sa nazývajú nepravidelné vločky.
Miesty podobné sieťou vo vločkách pripojených k suspenzii mimo vločiek sa nazývajú otvorené štruktúry a tie, ktoré bez otvorených medzier sa nazývajú uzavreté štruktúry. Bakteriálne vločky vo vločkách sú husto usporiadané a hranice medzi okrajmi vločiek a vonkajšou suspenziou sú čisté, ktoré sa nazývajú tesné vločky a hranice s nejasnými hranicami hrany sa nazývajú voľné flocy.
Cvičenie ukázalo, že okrúhle, zatvorené a tesné vločky sa ľahko koagulujú a sústreďujú sa medzi sebou a majú dobrý sedimentačný výkon, zatiaľ čo tie, ktoré so zlým sedimentačným výkonom sú zlé.

 

67. Čo by sa malo venovať pozornosti pri pozorovaní organizmov pod vysokorodenným mikroskopom?
Pomocou mikroskopu s vysokým výkonom môžete ďalej vidieť štrukturálne charakteristiky mikropodnikov. Pri pozorovaní, venujte pozornosť vzhľadu a vnútornej štruktúre mikropodnikov, ako napríklad to, či sú v tele zvončeky, výkyvmi ciliatov atď. Pri pozorovaní bakteriálnych vlkov, atď. Pri pozorovaní baktériových vločiek, pri pozorovaní baktériových vločiek, venujte pozornosť hrúbke a farbám, či už sú akumulované látky a akumulovanie sa v časti Kolidu a akumulujú sa k akumulácii. vláknité huby a venujte pozornosť usporiadaniu, morfológii a pohybom buniek vo vláknitých húb, aby sa predbežne určili typ vláknitého húb (ďalšia identifikácia typu filamentálnych húb vyžaduje použitie olejového ponorenia a vyfarbenia aktivovanej vzorky kalu).

 

68. Ako klasifikovať vláknité mikroorganizmy pri pozorovaní biologickej fázy?
Vláknité mikroorganizmy v aktivovanom kalu zahŕňajú vláknité baktérie, vláknité huby, vláknité riasy (cyanobaktérie) atď., Ktorých bunky sú prepojené a tvoria vláknité telá. Medzi nimi sú vláknité baktérie najbežnejšie. Spolu s baktériami baktérií tvoria hlavné zložky aktivovaných kalových vločiek. Vláknité baktérie majú silnú schopnosť oxidovať a rozkladať organické látky, ale v dôsledku veľkej špecifickej povrchovej plochy vláknitých baktérií, keď vláknité baktérie v kaloch presahujú flokulentné baktérie a rastú dominantne, vláknitá vláknitá baktéria sa rozširuje smerom von z flocov, blížiacich sa z koagulácie medzi vločkami a zvyšuje hodnotu SV a SVI hodnoty SVI a skompliky. V závažných prípadoch to spôsobí opuch kalu. Preto je počet vláknitých baktérií najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim sedimentačný výkon kalu.
Podľa pomeru vláknitých baktérií k flokulentným baktériám v aktivovanom kalu sa vláknité baktérie môžu rozdeliť do piatich úrovní: 00-00-takmer žiadne vláknité baktérie v kalu; ② ± úroveň-Malé množstvo bez vláknitých baktérií v kalu; ③+ Úroveň-Mierne množstvo vláknitých baktérií v kalu, celkové množstvo je nižšie ako flokulentné baktérie; ④ ++ Úroveň-veľké množstvo vláknitých baktérií v kalu, celkové množstvo sa zhruba rovná flokulentným baktériám; ⑤ ++++ Úroveň-Flocy kalu sú založené na vláknitých baktériách a počet je výrazne väčší ako flokulentné baktérie a dominantné.


69. Aké zmeny v mikroorganizmoch aktivovaných kalov by sa mali zaznamenať pri pozorovaní biologickej fázy?
V aktivovaných kaloch mestských odpadových vôd existuje veľa druhov mikroorganizmov. Je pomerne ľahké pochopiť stav aktivovaného kalu pozorovaním zmien v typoch, morfológii, množstve a pohybe mikroorganizmov. V dôsledku kvality vody sa však niektoré mikroorganizmy nemusia pozorovať v aktivovaných kaloch priemyselných čistiarní odpadových vôd alebo dokonca žiadne mikro animély, to znamená, že biologické fázy rôznych čistiarní priemyselných odpadových vôd budú veľmi odlišné.
⑴ Zmeny mikrobiálnych druhov
Typy mikroorganizmov v kaloch sa zmenia s kvalitou vody a fázou prevádzky. Počas fázy kultivácie kalu, keď sa aktivovaný kal postupne formuje, sa odpadové vody zmení z zakalenia na vyčistenie a mikroorganizmy v kalu sa pravidelne vyvíjajú. Počas normálnej prevádzky sa zmeny mikroorganizmov kalu tiež riadia určitými pravidlami a zmeny typov mikroorganizmov kalu sa môžu použiť na odvodenie zmien v prevádzkových podmienkach. Napríklad, keď sa štruktúra kalu uvoľní, je tu viac plaveckých korytnačiek a keď sa výtoky zakalia a horšie, amébovia a bičíky sa objavia vo veľkom počte.
⑵ Zmeny v stave aktivity mikroorganizmov
Keď sa zmení kvalita vody, zmení sa aj stav aktivity mikroorganizmov a dokonca aj tvar mikroorganizmov sa zmení so zmenami odpadovej vody. Ako príklad, keď vezmeme Bell Worm, rýchlosť hojdania cilie, množstvo bublín potravín nahromadených v tele, veľkosť kontraktilnej bubliny a ďalších morfológií sa zmení so zmenou rastového prostredia. Keď je rozpustený kyslík vo vode príliš vysoký alebo príliš nízky, vákuová bublina často vyčnieva z hlavy zvončeka. Ak je v prichádzajúcej vode príliš veľa ťažko zdĺhavých látok alebo je teplota príliš nízka, zvonový červ sa stane neaktívnym a v tele sa môžu hromadiť častice potravín, čo nakoniec povedie k otravám a smrti červa. Keď sa hodnota pH náhle zmení, cilia na zvonu prestane sa hýbať.
⑶ Zmeny v počte mikroorganizmov
V aktivovaných kaloch existuje veľa typov mikroorganizmov, ale zmeny v počte niektorých mikroorganizmov môžu tiež odrážať zmeny v kvalite vody. Napríklad vláknité baktérie sú veľmi prospešné, keď existujú s moderovaním počas normálnej prevádzky, ale ich rozsiahly vzhľad povedie k zníženiu počtu bakteriálnych vlkov, opuchu kalu a zhoršeniu kvality vodnej vody. Vzhľad bičíkov v aktivovanom kalu naznačuje, že kal začína rásť a reprodukovať, ale zvýšenie počtu bičíkov je často príznakom zníženého účinku liečby. Rozsiahly výskyt zvonových červov je vo všeobecnosti prejavom rastu a zrelosti aktivovaného kalu. V súčasnosti je liečebný efekt dobrý a je možné vidieť veľmi malý počet rotiférov. Ak sa rotiféry objavujú vo veľkom počte v aktivovanom kalu, často to znamená, že kal je starý alebo nadol oxidovaný, čo môže viesť k rozpadu kalu a zhoršeniu kvality odpadových vôd.

Zaslať požiadavku