Aug 04, 2025

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

Zanechajte správu

35. Čo je zákal vody?
Vodná zákal je indikátorom prenosu svetla vzorky vody. Je to spôsobené rozptylom alebo absorpciou svetla prechádzajúcich vzorkou vody jemnými anorganickými a organickými látkami, ako je bahno, hlinka, mikroorganizmy a iné suspendované látky vo vode, a nemôže priamo preniknúť. Všeobecne platí, že stupeň obštrukcie prenosu špecifického zdroja svetla, keď je v každom liter destilovanej vody 1 mg Si02 (alebo diatomaceózna zem), sa považuje za štandard 1 zákalu, ktorý sa nazýva Jacksonov stupeň a vyjadrený v JTU.
Turbidimeter sa vyrába na základe zásady, že suspendované nečistoty vo vode majú rozptylový účinok na svetlo. Nameraná zákal je rozptýlená jednotka zákalu, vyjadrená v NTU. Zákal vody nesúvisí iba s obsahom časticových látok vo vode, ale tiež úzko súvisí s veľkosťou častíc, tvarom a vlastnosťami týchto častíc.
Vysoká zákal vody nielen zvyšuje množstvo použitého dezinfekčného prostriedku, ale ovplyvňuje aj dezinfekčný účinok. Zníženie zákalu často znamená zníženie škodlivých látok, baktérií a vírusov vo vode. Keď zákal vody dosiahne 10 stupňov, ľudia môžu vidieť, že voda je zakalená.


36. Aké sú metódy merania zákalu?
Národný štandard GB13200-1991 stanovuje, že existujú dve metódy na meranie zákalu: spektrofotometria a vizuálna kolorimetria. Jednotky výsledkov týchto dvoch metód sú JTU. Okrem toho existuje inštrumentálna metóda, ktorá využíva rozptyl svetla na meranie zákalu vody. Jednotka výsledku meraná meračom zákalu je NTU. Spektrofotometria je vhodná na detekciu pitnej vody, prírodnej vody a vysokej zákalu vody, s minimálnym detekčným limitom 3 stupňov; Vizuálna kolorimetria je vhodná na detekciu nízkej zákalu vody, ako je pitná voda a voda zdroja, s minimálnym limitom detekcie 1 stupňa. Keď laboratórium vykonáva detekciu zákalu na odpadovom odpadle sekundárnej sedimentačnej nádrže alebo na odpad z hlbokého ošetrenia, môžu sa použiť prvé dve detekčné metódy; Ak sa zákal zistí na odpadovom odpadle čistiarne odpadových vôd a potrubia systému hlbokého ošetrenia, je často potrebné inštalovať online zákal.
Základný princíp merača zákalu online je rovnaký ako v prípade merača koncentrácie optického kalu. Rozdiel medzi nimi je v tom, že koncentrácia SS meraná meračom koncentrácie kalu je vysoká, takže používa princíp absorpcie svetla, zatiaľ čo SS meraný meračom zákalu je nízka, takže používa princíp rozptylu svetla. Rozptýlená zložka svetla prechádzajúceho nameranou vodou sa môže merať tak, aby odvodila zákal vody.
Zákal je výsledkom interakcie medzi svetlom a tuhými časticami vo vode. Zákal súvisí s veľkosťou a tvarom častíc nečistôt vo vode a indexom lomu svetla spôsobené nimi. Preto, keď je obsah suspendovanej hmoty vo vode vysoký, zákal je vo všeobecnosti vysoký, ale medzi nimi neexistuje priama korelácia. Niekedy sa rovnaký obsah pozastavených látok, ale z dôvodu rôznych vlastností pozastavenej hmoty sú namerané hodnoty zákalu veľmi odlišné. Preto, ak voda obsahuje viac suspendovaných nečistôt, spôsob merania SS by sa mal použiť na presný odrážanie stupňa znečistenia vody alebo konkrétneho počtu nečistôt.
Všetky sklenené riady v kontakte so vzorkami vody musia byť čisté a na čistenie sa môžu použiť kyselina chlorovodíková alebo povrchovo aktívne látky. Vzorka vody na meranie zákalu nesmie mať úlomky a ľahko spojiteľné častice a musí sa odobrať v zátknutej sklenenej fľaši a merať čo najskôr po vzorkovaní. V osobitných prípadoch sa môže skladovať v tme v 4 ° C na krátku dobu, až 24 hodín, a musí sa dôkladne otrasiť a pred meraním sa musí vrátiť na izbovú teplotu.


37. Aká je chromaticita vody?
Chromaticita vody je indikátorom špecifikovaným pri meraní farby vody. Chromaticita uvedená v analýze kvality vody sa zvyčajne týka skutočnej farby vody, to znamená iba farbu produkovanú rozpustnými látkami vo vzorke vody. Preto je potrebné pred meraním vzorka vody vyčistiť, odstrediť alebo filtrovať pomocou filtračnej membrány 0,45 μm na odstránenie SS, ale nemôže sa filtrovať filtračným papierom, pretože filtračný papier môže absorbovať časť farby vody.
Výsledkom merania s pôvodnou vzorkou, ktorá nebola filtrovaná alebo odstredená, je zjavná farba vody, to znamená farbu produkovanú rozpustnými látkami a nerozpustnými suspendovanými látkami. Všeobecne platí, že kolorimetrická metóda platiny-kobaltu na meranie skutočnej farby sa nemôže použiť na meranie a kvantifikáciu zdanlivej farby vody. Zvyčajne sa opisuje slovami, aby opísal jeho charakteristiky, ako je hĺbka, odtieň a transparentnosť, a potom meraná pomocou viacnásobnej metódy. Výsledky merané pomocou kolorimetrickej metódy platiny-kobaltu a hodnota chromaticity meraná riedením viacnásobnou metódou nie sú často porovnateľné.

 

38. Aké sú metódy merania chromaticity?
Existujú dve metódy na meranie chromaticity: platina-kobaltová kolorimetria a riedenie viacerým spôsobom (GB 11903-1989). Tieto dve metódy by sa mali používať nezávisle a výsledky meraní vo všeobecnosti nie sú porovnateľné. Platinum-kobaltová kolorimetria je vhodná na čistú vodu, mierne znečistenú vodu s mierne žltým odtieňom, ako aj relatívne čistú povrchovú vodu, podzemnú vodu, pitnú vodu a regenerovanú vodu a recyklovanú vodu po ošetrení s hlbokým odpadom. Priemyselná odpadová voda a vážne znečistená povrchová voda sa vo všeobecnosti meria pomocou viacnásobnej metódy.
Platinum-kobaltová kolorimetria je založená na farbe 1L vody obsahujúcej 1MGPT (IV) a 2 mg hexahydrátu chloridu kobaltu (II) ako 1 farebná štandardná jednotka, všeobecne nazývaná 1 stupeň. Metóda prípravy 1 štandardnej farebnej jednotky je pridanie 0,491MGK2PTCl6 a 2,00MGCOCL2 ∙ 6H2O do 1 L vody, tiež známa ako platina-kobaltový štandard. Viacnásobné prírastky štandardných reagencií platiny-kobaltu môžu získať viac štandardných farebných jednotiek. Pretože chlorocobaltát draselného je drahý, K2CR2O7 a COSO4 ∙ 7H2O sa všeobecne používajú na prípravu náhradného štandardného roztoku podľa určitého pomeru a prevádzkových krokov. Pri meraní farby sa vzorka vody, ktorá sa má testovať, porovnáva so sériou štandardných roztokov rôznych farieb, aby sa získala farba vzorky vody.
Riedením viacnásobnej metódy je zriedenie vzorky vody opticky čistou vodou, až kým nie je takmer bezfarebná, a potom ju prenesie do kolorimetrickej trubice. Hĺbka farby sa porovnáva s opticky čistou vodou rovnakej výšky kvapalného stĺpca na bielom pozadí. Ak sa zistí rozdiel, znova sa zriedi, až kým sa farba nedá zistiť. V tejto dobe je riedením viacnásobného vzorky vody hodnota vyjadrujúca intenzitu farby vody a jednotka je časy.


39. Aká je kyslosť a alkalita vody?
Kyslosť vody sa vzťahuje na množstvo látok obsiahnutých vo vode, ktoré môžu neutralizovať silné alkalis. Látky, ktoré tvoria kyslosť, zahŕňajú silné kyseliny, ktoré môžu úplne disociovať H+ (ako HCl, H2SO4), slabé kyseliny, ktoré čiastočne disociujú H+ (H2CO3, organické kyseliny), a soli zložené zo silných kyselín a slabých báz (ako je NH4CL, FESO4). Kyslosť sa meria titráciou so silným základným roztokom. Kyslosť meraná metyl oranžovou ako indikátorom počas titrácie sa nazýva metyl oranžová kyslosť, ktorá zahŕňa kyslosť tvorenú prvým typom silnej kyseliny a tretím typom silnej kyslej soli; Kyslosť meraná fenolftaleínom ako indikátorom sa nazýva kyslosť fenolftaleínu, ktorá je súčtom vyššie uvedených troch typov kyslosti, takže sa tiež nazýva celková kyslosť. Prírodná voda vo všeobecnosti neobsahuje silnú kyslú kyslosť, ale pretože obsahuje uhličitany a hydrogenuhličitany, voda je alkalická. Ak existuje kyslosť vo vode, často to znamená, že voda bola kontaminovaná kyselinou.
Na rozdiel od kyslosti sa alkalita vody týka množstva látok vo vode, ktoré môžu neutralizovať silné kyseliny. Látky, ktoré tvoria alkalitu, zahŕňajú tri kategórie: silné bázy, ktoré môžu úplne disociovať OH- (ako NaOH, KOH), slabé bázy, ktoré čiastočne disociujú OH- (ako je NH3, C6H5NH2) a soli zložené zo silných báz a slabých kyselín (ako sú Na2CO3, K3PO4, Na2S). Alkalita sa určuje titráciou so silným kyslým roztokom. Alkalita meraná metyl oranžovou ako indikátorom počas titrácie je súčet vyššie uvedených troch typov alkality, nazývanej celková alkalita alebo metylovo oranžová alkalita; Alkalita meraná fenolftaleínom ako indikátor sa nazýva fenolftaleínová alkalita, vrátane alkality tvorenej prvým typom silnej bázy a čiastočnej alkality tvorenej treťou silnou základnou soľou.
Metódy na stanovenie kyslosti a alkality zahŕňajú titráciu indikátorov kyseliny a potenciometrickú titráciu, ktoré sa všeobecne premieňajú na meranie CACO3 a jednotka je mg/l.


40. Aká je hodnota pH vody?
Hodnota pH je záporným logaritmom aktivity vodíkových iónov v nameranom vodnom roztoku, tj pH =- Lg H+, ktorý je jedným z najbežnejšie používaných ukazovateľov v procesoch čistenia odpadových vôd. Pri 25 ° C, keď sú pH=7, aktivity vodíkových iónov a hydroxidových iónov vo vode sú rovnaké a zodpovedajúca koncentrácia je 10-7 mol/l. V súčasnosti je voda neutrálna. PH> 7 znamená, že voda je alkalická, zatiaľ čo pH <7 znamená, že voda je kyslá.
Veľkosť hodnoty pH odráža kyslosť a alkalitu vody, ale nemôže priamo naznačovať kyslosť a alkalitu vody. Napríklad roztok kyseliny chlorovodíkovej 0,1 mol/l a roztok kyseliny octovej majú rovnakú kyslosť 100 mmol/l, ale ich hodnoty pH sú veľmi odlišné. Hodnota pH roztoku kyseliny chlorovodíkovej 0,1 mol/l je 1, zatiaľ čo hodnota pH roztoku kyseliny octovej je 2,9.

 

41. Aké sú bežne používané metódy na meranie pH?
V skutočnej výrobe, aby sa rýchlo a pohodlne uchopili zmeny hodnoty pH odpadovej vody vstupujúcej do čistiarne odpadových vôd, najjednoduchšou metódou je zhruba zmerať ju testovacím papierom pH. Pre bezfarebnú odpadovú vodu bez zavesených nečistôt sa môže použiť aj kolorimetria. V súčasnosti je štandardnou metódou určovania hodnoty pH kvality vody v mojej krajine potenciometrická metóda (metóda sklenenej elektródy GB 6920-86), ktorá zvyčajne nie je ovplyvnená farbou, zákalou, koloidnými látkami, oxidantmi a reduktantmi. Môže určiť hodnotu pH čistej vody a hodnotu pH priemyselnej odpadovej vody znečistenej v rôznej miere. Toto je tiež metóda, ktorá široko používa čistiarne odpadových vôd na určenie hodnoty pH.
Princípom potenciometrickej metódy na stanovenie hodnoty pH je získanie potenciálu indikátorovej elektródy, tj hodnotu pH meraním potenciálneho rozdielu medzi sklenenou elektródou a referenčnou elektródou známeho potenciálu. Referenčná elektróda vo všeobecnosti používa elektródu kalomel alebo elektródu AG-AGCL, pričom najbežnejšie sa používa elektróda Calomel. Jadrom potenciometra pH je DC zosilňovač, ktorý zosilňuje potenciál generovaný elektródou na prístroji a zobrazuje ho na merači vo forme čísla alebo ukazovateľa. Potentiometer je zvyčajne vybavený zariadením na kompenzačné teploty, aby sa napravil účinok teploty na elektródu.
Pracovný princíp online merača pH používaného v čistiarni odpadových vôd je potenciometrická metóda a preventívne opatrenia na použitie sú v podstate rovnaké ako prevahy merača pH v laboratóriu. Keďže však používané elektródy sú nepretržite ponorené do odpadových alebo prevzdušňovacích nádrží obsahujúcich veľké množstvo oleja alebo mikroorganizmov po dlhú dobu, okrem toho, že vyžaduje, aby bol pH meter vybavený automatickým čistiacim zariadením pre elektródu, je potrebné vykonať manuálne čistenie podľa kvality vody a prevádzkového merača. Všeobecne platí, že merač pH používaný vo vstupnej alebo prevzdušňovacej nádrži sa ručne čistí raz týždenne, zatiaľ čo pH meter používaný v výstupe môže byť ručne čistený raz mesačne. V prípade metre pH, ktoré môžu súčasne merať položky, ako je teplota a ORP, by sa mala vykonávať údržba a starostlivosť v súlade s preventívnymi opatreniami potrebnými pre funkciu merania.


42. Aké sú bezpečnostné opatrenia pre meranie hodnoty pH?
⑴ Potentiometer by sa mal udržiavať suchý a odolný voči prachu a pravidelne sa poháňať na údržbu, aby sa zabezpečilo, že vstupná časť elektródy elektródy je udržiavaná v čistote, aby sa zabránilo vstupu kvapôčok vody, prachu, oleju atď. Pri používaní napájacieho zdroja striedavého prúdu sa uistite, že uzemnenie je dobré, a prenosné potenciometre pomocou suchých batérií by mali batériu pravidelne vymieňať. Zároveň by mal byť poliometer pravidelne kalibrovaný a vynulovaný a akonáhle je správne ladený, nula bod a kalibrácia, polohovanie a ďalšie regulátory potenciometra sa počas testu nemožno otáčať.
⑵ Voda použitá na prípravu štandardného roztoku pufra a opláchnutie elektródy nesmie obsahovať CO2, hodnota pH musí byť medzi 6,7 a 7,3 a vodivosť musí byť menšia ako 2 μs/cm. Voda ošetrená aniónom a výmenou katiónov môže splniť túto požiadavku po varení a chladení. Pripravený štandardný roztok pufra by mal byť zapečatený do fľaše s pevným sklom alebo fľašou polyetylénu a potom by sa mal uložiť do chladničky v 4OC, aby sa predĺžila služobná životnosť. Ak je uložená na otvorenom vzduchu alebo uskladnená pri izbovej teplote, životnosť vo všeobecnosti nemôže prekročiť 1 mesiac a použitá vyrovnávacia pamäť sa nedá naliať späť do úložnej fľaše na opätovné použitie.
⑶ Pred formálnym meraním najskôr skontrolujte, či sú prístroj, elektróda a štandardný pufer normálne. Mlužník pH by mal byť pravidelne kalibrovaný, zvyčajne štvrť alebo pol roka a kalibrácia používa dvojbodovú kalibračnú metódu. To znamená, že podľa rozsahu pH vzorky, ktorá sa má testovať, sú vybrané dve štandardné roztoky pufra. Všeobecne platí, že rozdiel hodnoty pH medzi týmito dvoma roztokmi pufra by mal byť najmenej väčší ako 2. Po polohovaní s prvým roztokom otestujte druhé roztok. Rozdiel medzi výsledkom displeja potenciometra a štandardnou hodnotou pH v druhom štandardnom roztoku pufra by nemal byť väčší ako jednotka 0,1 pH. Ak je chyba väčšia ako jednotka 0,1 pH, použite na kontrolu tretie štandardné roztoky vyrovnávacej pamäte. Ak je chyba v tomto okamihu menšia ako 0,1 pH jednotky, je pravdepodobné, že existuje problém s druhým roztokom vyrovnávacej pamäte. Ak je chyba stále väčšia ako jednotka 0,1 pH, znamená to, že existuje problém s elektródou a elektróda musí byť ošetrená alebo nahradená novou elektródou.
⑷ Pri výmene štandardného pufra alebo vzorky opláchnite elektródu destilovanou vodou, absorbujte vodu pripevnenú k elektróde filtračným papierom a potom opláchnite roztokom, ktorý sa má testovať, aby sa eliminoval vzájomný vplyv. Toto je obzvlášť dôležité pri používaní slabých roztokov vyrovnávacej pamäte. Pri meraní hodnoty pH by sa vodný roztok mal správne miešať, aby sa roztok stal rovnomerným a dosiahol elektrochemickú rovnováhu. Pri čítaní by sa malo miešanie zastaviť a nechať sa na chvíľu stáť na stabilizáciu čítania.
⑸ Pri meraní najskôr opláchnite dve elektródy opatrne vodou, potom opláchnite vzorkou vody a potom ponorte elektródy do malej kadičky obsahujúcej vzorku vody. Opatrne potriasajte kadičku rukou, aby sa vzorka vody utiekla a zaznamenajte hodnotu pH po stabilizácii čítania.

Zaslať požiadavku