污水监测范文

时间:2023-02-26 22:07:39

污水监测

污水监测范文第1篇

【关键词】城镇;污水处理厂;污水检测技术

根据调查资料研究结果显示,截止到2015年,全国共有5026座污水处理厂,污水年处理量达到1254亿吨[1]。城市污泥是污水处理的必然产物之一,污泥的产量也呈现出逐年上升发展趋势。由于污泥中承载着诸多的有机污染物,尤其以病原菌和致病菌等污染物最为常见,污泥污水的处理逐渐成为我国一个更为突出的环境问题[2]。在2007~2011年,城市污水处理率从55.68%提高到82.69%;县城污水处理率从12.99%提升到61.15%。2013年,我国城镇污水处理年削减COD量超过1520万t,城镇污水处理COD减排量占全国减排总量的80%左右[3]。笔者将从我国城市和县城污水处理厂的环境监测意义和环境监测内容,再进行取样和监测,分析监测方法和监测过程中需要注意的事项。

1城镇和城镇污水处理厂的基本概念

1.1城镇和城镇污水

一般而言,城镇主要指的是具有一定商业规模的以农业人口为主的居民点。城镇环境监测则主要是运用好现代科技化的手段来对代表环境污染和环境要素等监视和测定,从而能够科学地评价城镇环境的总体质量和总体趋势的变化操作过程。而城镇污水则主要指的是城镇居民的生活用水、工业用水、公共设施排水以及允许排入城镇污水收集系统的工业废水和雨水等[4]。

1.2城镇污水处理厂

城镇污水处理厂则主要指的是进入城镇污水收集系统继而进行污水处理的工厂。

2城镇污水处理厂监测的目的以及监测内容

2.1城镇污水处理厂的监测目的

现阶段来看,我国的经济和农业发展迅速,农村劳动力此时比较富裕,因此迫使农村剩余劳动力逐渐向城镇转移,转而从事第三服务业或者商业等相关工作。城镇人口数量的广泛增加,使得原有的农村分散式污水污染变成城镇集中式污水污染,因此加大了城镇处理污染水的压力。污染物总量的增加和环境污染越来越严重,使得环境问题越来越突出;与此同时,我国城镇化的发展脚步在不断加快,建设成一批公共设施完善且环境质量达标的现代化城镇才能够满足广大城镇居民的基本生活需求。党的十提出了建设生态文明城市的目标,因此也为建设城镇污水处理环境设施奠定了良好的基础。城镇污水处理厂的运行效果高与低对于整个城镇污水有效或无效处理等有着重要的意义[5]。基于此,对城镇污水处理厂进行有效且科学地监测,能够保证运行效果往良好的方向发展。只有通过定期的城镇污水监测,才能够掌握好城镇不同时段城镇污水处理厂的整体运行效果和运行质量,因此才能够对产生的问题进行有效处理,保证城镇污水处理厂能够有效稳定运行。

2.2城镇污水处理厂的监测内容

2.2.1执行标准城镇污水处理厂的执行标准:采用GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》进行相关监测。2.2.2监测项目根据GB18918-2002标准要求,将监测项目分为以下两种类型:(1)选择控制项目;(2)基本控制项目。基本控制项目中主要包括以下内容:(1)水环境,共计10项;(2)城镇污水处理厂一般处理工艺能够去除的常规污染物,共计9项。选择控制项目中主要包括以下几个方面的内容:(1)对环境有比较长期的影响,共计19项;(2)毒性比较大的污染物,共计25项。选择控制项目时,应该由地方环境保护形成主管部门,根据污水处理厂来接纳工业污染物的基本类别。基本控制项目中,主要包括以下几个方面的内容:(1)化学需氧量———Chemicaloxygendemand;(2)生化需氧量———Biochemicaloxygendemand;(3)悬浮物———Suspendedmatter;(4)动植物油———Animalandvegetableoils;(5)石油类———Petroleum;(6)阴离子表面活性剂———Anionicsurfaceactiveagent。

3环境污水处理厂监测取样、监测分析方法和相关注意事项

3.1取样与监测

首先,在城镇污水处理厂水质取样在其进口和末端排放口,在排放口放置污水水量自动计量装置。其次,在污水处理厂的正常运行期间,每一个季度进行一次监测,有条件的话最后一个月监测一次。

3.2监测分析方法

针对基本控制项目中的具体内容采取合适的监测方法,如化学需氧量需要采取重络酸盐法、生化需氧量需要采取稀释与接种法、悬浮物需要采用重量法、动植物油需要采用红外光度法、石油类采用红外光度法等。

3.3监测过程中需要注意的事项

为了能够节约成本,保证其合理处理正常下的出水水质能够达到相应标准之后,严格限制工业废水进入到城镇污水处理厂中。对于一定要进入城镇污水处理厂的,进水化学需氧量值不应该超过1500mg/L;根据国内经验,化学需氧量值在500mg/L时主要是生活污水,化学需氧量值在500mg/L~1000mg/L时部分进水是工业废水,化学需氧量值在超过1000mg/L时大部分进水是工业废水。对于使用好氧法工艺处理污水的污水处理厂,进水中的碳氮磷比值为:100∶5∶1。

4结语

综上所述,随着我国工业化进程的不断加快,人们的环保意识也在不断地提高中,我国污水处理厂行业发展也较为迅速。

参考文献:

[1]肖慧慧,倪晋仁.城镇污水处理厂活性污泥细菌群落结构特征分析[J].应用基础与工程科学学报,2013,21(03):522~531.

[2]陈银广,翟俊,郭雪松.三峡库区中小城市污水处理厂优化运行调控技术研究与示范[J].给水排水,2013,10(01):13~18.

[3]宋连朋,魏连雨,赵乐军.我国城镇污水处理厂建设运行现状及存在问题分析[J].给水排水,2013,39(03):39~44.

[4]巴亚东,王晓媛.城镇污水处理厂项目环境影响评价重点的研究[J].人民长江,2012,43(03):65~67.

[5]王东鑫,胡超,张静.海南省城镇污水处理厂污染物减排特征分析[J].环境污染与防治,2013,35(10):17~23.

污水监测范文第2篇

关键词:城镇;污水处理;监测技术

前言:

为了深入贯彻党的十六大精神,农村剩余劳动力纷纷向城镇进行转移,城镇企业规模不断扩大,出现了更多以中小企业为代表的新型企业,推动了我国城镇的城市化进程,城镇经济得到了快速发展,但在发展的同时,工业污水问题日益严重,在现代化建设中,对于水等基础公共服务设施也有了更高的要求,要求水厂在污水处理能力上与城镇发展速度相一致,采取有效手段,解决污水问题。水厂对于污水处理的效果如何,往往是通过相关的检测数据得出。因此,污水处理技术显得尤为重要。为了解决污水问题,水厂要根据当地实际情况,统筹规划,加强城镇污水处理厂污水监测技术,早日实现彻底解决污水处理问题的重要发展目标,从而推动城镇科学、健康、可持续发展。

一、城镇污水处理厂监测存在的问题

1、我国城镇污水处理工艺现状

目前,我国城镇水厂在污水处理方面主要有四种方法,即:活性污泥法、生物膜法、氧化塘法以及序批式曝光法。

(1)活性污泥法

活性污泥法是在水体进行自净的基础上,由人工对其进行强化,其原理是:在曝光池内的微生物群体呈悬浮状,使之与污水进行接触,从而达到水体净化的目的。

传统活性污泥法:在水体中含有大量活性污泥的情况下,我们往往采用的是此种方法,处理原理是将空气连续通入到废水中,经过一段时间后,微生物在污水中逐渐繁殖,形成污泥状的絮凝物菌胶团覆盖在微生物群上,从而达到吸附与氧化有机物的能力。 间歇式活性污泥法:一般情况下设置两个曝气沉淀池,污水以连续混合进入,运转周期为各自错开半个周期,6h为一个周期,反复进行。 AB工艺法:该方法也被成为吸附生物降解法,是在传统的污水处理方法上发展而来的。其工作原理是,将曝气池分为A段和B段两部分,A段的主要任务是对有机物质进行吸附和吸收,B段的主要任务是对有机物进行吸收和氧化,起重最重要的环节就是对水体进行氧化。4A/O 法和A2/O法:A/O 法的主要任务是对污水中存在的生物进行除磷脱氮。在进行脱氮时,要保证碳源的充足,使其满足反硝化菌的生命活动,最终完成反硝化环节;而污水在经过好氧硝化反应后,有机物的数量已经变得很低,不符合反硝化要求,所以,在缺氧前,要在污水中加入甲醇,其目的是为了使有机碳源得到弥补。当今,最为典型的A/O 法处理流程就是把缺氧单元安排在好氧单元之前,碳源是以进入水中的有机物为主,通过混合液回流的方法,将亚硝酸盐和硝酸盐带入缺氧单元。A2/O法是在A/O 方法上发展而来的,在脱氮过程中的缺氧池前设置了一个厌氧区,污水首先进入到厌氧区,在厌氧区内磷得到释放,其次进入缺氧区。

(2)生物膜法

生物膜法与活性污泥法同属于好氧生物处理技术。但是在处理工艺上有着一定的差别。生物膜法是在土壤进行自净的基础上,由人工对其进行强化,微生物群体并非附着在污水中,而是附着在其它物体表面,在表面形成膜状,然后将其与污水进行接触。从而达到净化目的。

(3)氧化塘

氧化塘方法与自然水体进行自净非常相似,污水在氧化塘内,在经过长时间的缓慢流动后,将其进行进行贮存。产生的微生物进行代谢,污水中的有机污染物逐渐降解,最终达到净化的目的。

(4)序批式曝气法

该方法首先需要在池中间歇进水和曝气,然后再将污水进行沉淀、排水、排泥,最终实现污水净化。在处理工艺上,比较简单。如果我们采用延时曝气法,还可以直接省去污泥消化、沼气贮存工序。污水处理更加方便。

2、城镇污水处理存在的问题

(1)生物膜处理存在的不足

首先,生物膜处理工艺占地面积比较大,不适用于大量的污水处理。其次,漏料经常发生堵塞状况。第三,在处理过程中,容易产生滤池蝇。对于周边环境的污染较为严重。第四,该工艺的处理流程较为复杂,操作不便。

(2)氧化塘工艺存在的不足

占用土地面积比较大,严重浪费了稀缺的土地资源,与其它工艺相比,在稳定性方面较差,对于浮油和污泥不能达到尽早清理。

(3)3A/O 工艺存在的不足

首先由于该工艺涉及的设备较多,而且操作起来较为复杂,不便于日常维护,因此无论是在建设上,还是在日常维护上,耗资巨大。其次,污泥回流程序较复杂。第三,大部分池占地面积较大。第四,抗冲击负荷能力弱。

(4)工艺设计不符合实际操作

在进行污水处理时,设计方案与实际的技术参数之间存在差异,导致设计方案偏离实际处理环节。除此之外,我国的污水处理设备质量较差,对污水处理效果产生一定影响。

二、加强城镇污水处理厂污水监测技术的具体措施

1、注重取样与监测

(1)监测点位:城镇污水处理厂在进行水质取样时,监测点位置的选择要选在进水口和出水口这两个位置。在排放口的位置,安装污水水量自动计量和自动比例采样设备,对于水质的pH、水温等指标要安装在线监控设备对其进行监控。

(2)监测频次:在正常运行的前提下,对于水质的检测频次保证每个月进行两次,进水口与出水口都要进行监测,并将每月的监测结果进行记录和对比分析。

2、集中监视工程操作层

工程操作层主要是由两台工业控制计算机和输入和输出设备组成,该层一般设置在综合楼中心控制室或配电中心。中心控制内有显示数据的大屏幕投影仪,值班人员通过大屏幕投影仪能够更加清晰的对全厂的实时情况进行监视。

3、监测中注意事项

(1)以节约成本为目标,对于污水的处理要保证在污水处理厂的合理支出下进行,使其达到排放标准,对于工业废水,要对其进行严格的限制,对于不符合处理要求的,要限制进入。可以进入污水处理厂的污水COD值要保证在1500mg/L。下面对各污水处理厂的进水要求进行说明:COD值在500mg/L的污水处理厂,进水来源为生活污水,COD值在500-1000mg/L以内的污水处理厂,进水来源为工业废水;如果COD值超过1000mg/L的污水处理厂,其主要的进水属于工业废水。

(2)如果污水处理厂对污水处理采用的是好氧法工艺,在进水过程中,碳、氮、磷之间的比例最好控制在100:5:1。

(3)一般来说,要在工艺的末端排放口对水质样品进行采集,测定项目一共包括19项,其中基本控制项目为12项,一类污染物为7项,项目要按照污水进厂的性质,以及污水净化后的用途进行选择。为了对进厂的污水性质和处理效率进行判定,需要对水质样品进行检测。

(4)要按照严格的操作流程和操作规范,对水质样品的采集、运输、实验室培养和分析测定,避免由于人为造成的数据错误。

(5)对于污水处理厂的数据进行及时统计和分析,避免长时间搁置导致的数据的准确性受到影响。

结语:

污水处理是一项重要的基础设施工作,只有对污水进行有效处理,才能减少环境污染,进一步推动城镇向城市化进程的转变。利用截污、治污等有效手段,从根源上对污水进行控制,政府要充分发挥其主导作用,加大对污水治理工程的投资建设,同时污水处理厂要做好污水处理工作,减少污染物,降低污水对环境的污染,目前污水处理已是迫在眉睫的问题,随着社会经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,对于环境问题,尤其是污水处理问题格外关注,干净的水质能够为人们的生活带来更加清新、绿色的享受。

参考文献

[1]崔佳奇.城镇污水处理厂污水监测技术研究[J].黑龙江科技信息,2014(9).

[2]边乐琴.城镇污水处理厂污水监测技术研究[J].城市建设理论研究(电子版),2014(28).

污水监测范文第3篇

关键字:城市污水,污水监测,治理措施,关键技术

Abstract: this paper discussed with the management of urban sewage detection technology. From the urban sewage monitoring and management of the present situation and abroad, sewage detection system of component and function, sewage disposal methods and technology, several aspects.

Keyword: urban wastewater, sewage monitoring,management measures, key technology

中图分类号:F291.1文献标识码:A 文章编号:

0前言

随着我国经济水平和国际地位的提高,无论是农村居民,还是城市居民,其生活质量得到了长足的进展。尤其是改革开放以来,我国有部分发达城市在工业、旅游业、商业等领域甚至跨入了世界领先位置。我国属于淡水资源较为匮乏的国家,尽管淡水资源总量较大,但是分布极不均匀。另外,我国人口基数大也是人均水资源不足的重要原因,只约占世界的1/4。我国很多城市都建立于重要的河流流域周围。这些城市在发展道路中充分利用了地理优势,依靠淡水资源,开发城市潜力。然而,在快速发展的同时,随着发达程度的提高,城市污水的排放量也愈来愈多,可是与之配套的污水处理系统和方法却有待发展。可以说,为保证城市科学、合理的全面发展,对于城市污水的检测和处理至关重要。

一. 城市污水概述

1.1 现状分析

在城市工业方面,工业用水量一直占据着重要的比例,同时对不同的水质需求也有着较高的要求,然而其污水排放量也对城市污水处理有着重要影响。对于工业用水的合理配置和节约处理,同时对污水的及时处理,对于节省新鲜水和污水回收利用具有重要意义。如在2000年,我国某电厂经过污水处理技术后,每月平均节约新鲜水45万立方米。而对于城市生活用水方面,虽然其危害度和数量都小于工业污水,但是若不及时处理,仍然阻碍着城市的发展。

因此,在我国城市污水的监测和处理的过程中,仍存在着一系列的问题。例如我国现今城市污水处理过于集中,覆盖范围并不全面;污水回用系统尚未建立;监测与处理技术相比国外仍有一定距离,同时在处理成本上也是一个不小的开支[1]。

1.2国外污水处理进展

1.2.1美国

美国一直是城市污水技术处理最为先进的国家。以旧金山为例,据统计,其处理污水达105m3;相关工作人员超过130万人。城市污水经过初沉池、两段活性污泥法、三层过滤及消毒处理等,甚至能够达到饮用水的标准;同时,还具有发达的污水监测功能[2]。

1.2.2欧洲

欧洲的水资源丰富,因而。城市污水排放也较大,对此,欧洲各国都对城市污水的监测与处理制定相关政策和提出处理办法。例如北欧各国大多提倡微生物降解的方法;捷克则利用湿地系统进行;而希腊通过对污水进行重金属分布的监测,并对污水重金属进行捕捉[2]。

1.2.3日本

日本在开发经济的同时,一直注重城市污水的监测与处理系统的研究。例如日本为了提高东京地区水环境的质量,不但发动全体居民积极参与城市污水治理的管理工作,以身作则;同时还在水管内部安置生物膜,用于过滤和吸收水管内的污染物[2]。

1.3危害

城市污水不但影响城市经济的提高,拖慢了其发展步伐;对于长远来看,严重破坏了生态环境;而且,还影响着居民的正常生活。总之,城市污水若不及时的进行处理和监测,则对于城市的生产、生活和环境都具有消极意义。

二.污水检测

2.1污水监测系统

城市污水的监测系统包括在线监测仪器、数据传输网、数据处理、应用设施以及业务信息系统等部分[3]。在污水监测过程中,要遵循市场化、先进化和全面化的原则。首先要有统一的标准、设备和指标,对此,在线监测设备具有重要的意义,包括采配水系统、过滤系统等组成部分;在数据处理上要科学合理,尊重事实,多向国内外先进的技术和方法学习;而在检测过程中,力图全面。主要体现在对工业污水、生活污水等的综合考虑和监测。而在监测过程中,还需要一些诸如供配电及稳定单元、自来水及纯水单元、废液处理排放单元、自动留样单元等辅助系统。

2.2治理措施

城市污水的治理措施与监测相辅相成,在通过对污水的实时监测后,根据实际情况进行综合处理。治理过程中,先要对治理区域进行分类和划区域处理,即对工业污水和生活污水进行分类,由于污水种类不同,因此要采取不同的治理方法。而为了提高治理效率,划区域的方法势在必行。另外,在治理流程上需实现工艺流程化,对于不同的治理方式集中处理。在治理设备和资金的利用上要制定预算和计划,力求科学合理。最后还要处理好污水治理后的回收利用问题[2]。

三.关键技术

3.1污泥处理技术

对于城市污水治理过程中,首先就要进行污泥过滤处理。相对于污水中水分子来说,污泥属于大颗粒物质,因此,这一过程的治理相对来说较为简单,主要用到过滤的方法,同时,也是技术最为先进的领域之一。在国家及各个处理单位的政策支持的同时,还需要对不同种类的污泥进行分类处理。处理后的污泥在农用、建筑等方面都能够得到合理利用[4]。

3.2智能控制技术

智能控制系统中的科技含金量较高,无论在污水监测方面还是在污水治理方面,都具有良好的应用前景[5]。智能控制系统综合了控制论、人功智能、系统论和信息论等多种科学领域。,主要包括模糊控制、神经网络控制、专家控制和操作控制等方面。通过这些技术,很容易实现污水监测和治理的批量化处理。

3.3 污水回收技术

经过治理后的污水,不但能够满足一定程度的生产和生活,同时,对于污水内部所含有的不同物质也能够进行回收利用。例如,许多工业废水中含有大量的重金属和稀有物质,加以处理后,节省了大量的社会资源和自然资源。而回收后的污水,在经过测定后还可重新应用于生产、农业等方面,甚至直接饮用。

3.4人工湿地技术

目前在欧美许多国家都采用人工湿地技术,用于治理城市污水的质量,能够很好地治理村镇及小型的社区污水排放。主要有潜流式和表流式人工湿地两种,对于污水中所含有的病原体微生物等具有良好的去除效果。然而,它还受到了许多自然条件的制约,目前在我国只有南方的某些城市得到了应用[6]。

3.5稳定塘技术

稳定塘技术是一项较为传统的污水治理技术,同时,随着科学技术的进步,它也得到了相应的发展。主要由若干的自然形成或者人工形成的池塘组成,通过塘内的各种藻类生物等对污水进行降解、吸收等处理,在城市高度发展的今天仍有较高的实际意义[6]。

四.结束语

城市污水的监测和治理不但对城市的发展有着不可替代的作用,而对于城市居民来说,也具有实际意义,因此,对于城市污水的监测和治理刻不容缓。而在监测和治理的过程中不能蛮干,要讲求一定的方法和科学。不但要制定相应的治理计划和预算,具体操作过程中,还要运用先进的科学技术和设备及方法。这样才能够对城市污水的处理上,有较好的经济收益、社会收益和环境收益等。

参考文献

[1]张杰,李碧清,李继祥,高洁. 我国城市污水处理与利用对策研究[J].湖南科技大学学报(自然科学版).2004(6)

[2]孟庆强,吴大为,林毅,钟雄,冼慧婷. 探讨城市污水在线监测 系统的应用[J].中国给水排水.2004(7).

[3]余杰,田宁宁,王凯军,任远. 中国城市污水处理厂污泥处理、处置问题探讨分析[J]. 环境工程学报.2007(1)

[4]刘霞, 陈洪斌. 村镇及小区污水的生态处理技术[J].中国给水排水.2003(12)

污水监测范文第4篇

【关键词】污水毒性;检测技术;研究

中图分类号:R123文献标识码: A

0.引言

就污水毒性的监测技术而言,生物毒性监测技术不仅能够有效的监测出水体中的毒性的种类,还能够精确的监测出水体中的毒性的含量。因此,生物毒性监测已经成为了一种十分盛行的污水毒性监测技术。

1. 利用细菌监测技术

利用细菌进行污水的监测具有许多的优势,例如机体小、数量大、生长繁殖快、保存简易、试验费用低等,现今最常用的还是混合性的细菌监测方法。

1.1发光的特点

之所以能够利用细菌进行水体毒性的检测,一大因素就是利用了细菌的发光特点。这种监测技术非常的简便、灵敏以及廉价,能够很好的进行水体毒性的监测。但是需要注意的是,有些污水的毒性不能够单独靠发光这种特质监测出来,还需要配合其他的毒性监测方法才能成功。一种经常利用的细菌是明亮发光杆菌,这种细菌的体内有一种物质是萤光素,这种物质在和氧发生作用的情况下能够产生荧光。但是当它受到了废水的毒性的作用的时候,它的发光的程度就会减弱,根据这一特性就能很好的监测出水体中的毒性。在1978年美国一家公司就利用这一发光菌进行了生物毒性测定仪的制造,取得显著效果。进一步的研究发展,1985年我国的科学研究工作者提取出了一种青海弧菌,这种发光菌在淡水中同样可以发光,而不必借助于氯化钠的作用。

1.2呼吸受阻特点

利用细菌进行毒性监测还利用的细菌的第二个特点――细菌的呼吸是否受到了阻碍。当细菌的呼吸系统受到了毒性物质的侵入的时候,最明显的表现就是其氧呼吸的速度会呈现明显的下降趋势。细菌对于水质中的物质具有非常灵敏的嗅觉,如果它感觉到污水中的组分是无害的,那么它就会吸取水中的有机物同时消耗水中的溶解氧,否则其降解、利用有机物的速率就会减慢,甚至是出现停止的现象。

一种典型利用细菌、微生物的呼吸受阻的特点进行污水毒性监测的生物就是蚕豆根尖中微核。在我国以及世界上的相关研究中,最常见的就是以蚕豆根尖的细胞微核来进行实验。它能够在极短的时间内监测出结果,并且监测出的结果具有相当高的可靠性,实验的可操作性也比较强,简单实用。

1.3 细菌监测结果分析

对于利用细菌进行污水的生物毒性监测,有关专家以及研究者曾经做过相关的具体实验。在研究中,具体应用的是AnimaxBS-2000A系统。在实际的研究过程中,主要是时刻监控鱼的活动量来达到监测水质的生物毒性的目的.一旦观察的对象的活动迹象明显减弱,甚至是停止的时候,该系统就会发出相应的警报,进而通过相关的统计分析得出数据,并能够很好的保证数据、结果的正确性。针对于细菌检测这一块内容,也进行了相应的研究。具体研究的方面包括了微生物中的急性游泳阻碍以及繁殖阻碍两种类型,研究的物质具体包括了棕榈酸、丙二醇、四氯苯、蛋氨酸等九种物质,其中观察到的两种类型中的各项指标都是达到了相关标准的,因此,可以得出结论,利用细菌进行污水的毒性监测是一种可行、有效的方法。

2. 利用水生动植物技术

生物污水监测技术利用的第二种类型物就是水生动植物。利用水生动植物进行污水的毒性监测,能够直接的测定废水的毒性,还能够在一定程度上科学的确定废水的安全排放量以及更合理的制定废水的排放标准,通过对水生动植物进行毒性实验是水毒理学研究的重要之一,主要包括对鱼类、水蚤类以及水藻进行的急性毒性监测,还包括对慢性毒性及遗传毒性进行的监测。

2.1 急性毒性的监测

对于急性毒性的监测,主要有三种分别是鱼类、水蚤类以及水藻。下面主要对前两种进行阐述。

使用鱼类进行污水的急性毒性的监测,一大明显的优势就是简单、易行。就目前而言,国际上使用的监测标准鱼类是斑马鱼,而在我国,则是一般使用青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼或者是鳟鱼、金鱼等。但是,以上选择的鱼类进行的试验有一个不足的地方就是指标非常的单一,应用的范围也不是特别的广泛。近来,研究专家提出了一种新型的监测方法,不同于使用传统的鱼类,而是使用斑马鱼的胚胎发育。这种方法最大的特点就是成本较低、影响因素非常少、而且灵敏度还非常的高。该种方法、技术在今后的发展空间是非常广阔的。

第二种监测急性毒性的水生动植物就是水蚤类,该生物对于污水中的许多的毒性物质都十分的敏感,而且具有繁殖周期短,数量庞大,试验方法简便等特点。监测污水的毒性选择水蚤类的另一个原因就是在实验中出现的参数相对而言比较恒定,这就大大减少了试验统计的工作量。使用水蚤类进行污水毒性的监测的历史由来已久,在实验中经常使用的是大型的水蚤, 而且实验中使用的水蚤需要选择那些新生的水蚤,并且该新生水蚤多为单雌进行的繁殖,保证水蚤生长期不超过24小时。

第三种监测急性毒性的水生动植物就是藻类,它属于原植体类别的植物。在毒性污水中成长的藻类,由于受毒性的影响,其生物量会发生很大的变化。通过测定其生长过程中的有害生物作用,可以提取出水体所处生态系统的环境综合效用,对污水毒性进行划分与监测。也正由于藻类及其受环境影响的特性,在对藻类进行急性毒性试验时,要十分注重相关环境要素对实验结果的影响,选用恰当的试验指标,比如植物光密度指标、植物叶绿素指标和植物细胞数指标等。其中,对植物光密度指标及细胞数指标的测试操作简单,可重复率高,是进行藻类急性毒性监测最常采用的监测指标。

2.2 慢性毒性的监测

污水的慢性毒性监测主要是为了检查出污水中影响水生生物正常生长、发育以及繁殖的化学物质浓度的大小。进行水生生物的慢性毒性实验可以选择的生物可以是无脊椎的动植物,如大型水蚤,,也可以是脊椎动物,如鲤鱼。其监测结果受所选物种的影响较大,所以实验较常选取的是能囊括全部繁殖生命周期的动物。但是在实际的使用中,还需要考虑到各种各样的自然因素,充分了解所选水质的成分、化合物浓度和生物量利用率等,最佳的选择是进行野外实验。

2.3 遗传毒性的监测

污水中的遗传性毒性的监测相对于前两种急性毒性、慢性毒性的监测而言,使用的水生动植物又有所不同。在现有的研究上,多采用蚕豆根尖微核、显色试验等方法,通过这些方法可以更为系统的对污水的遗传毒性进行研究,提出相应的水质安全性改进措施。监测污水中的遗传性毒性,使用最多的生物有蚕豆根尖微核以及鼠伤寒沙门氏菌。其中,鼠伤寒沙门氏菌特别是适用于需要在短时间内确定影响水质的突变物,它能够很好地评价水质以及考核水处理的工艺的效率。

3.结束语

随着生物技术的飞速发展,生物毒性监测技术将更加完善,采用先进的污水毒性监测技术,对污水毒性的监测将更加全面及准确,对于今后的生产以及生活具有重大的意义。

参考文献:

[1] 赵建亮,方怡向,应光国. 工业废水毒性鉴定评价方法体系的建议及其应用示例[J]. 生态环境学报. 2011(03)

[2] 梁慧,袁鹏,宋永会,等. 工业废水毒性评估方法与应用研究进展[J]. 中国环境监测. 2013(06).

污水监测范文第5篇

关键词:污水;监测

中图分类号:U664.9+2 文献标识码:A 文章编号:

引言

环境监测是为环境保护和综合治理提供各种科学数据。因此环境监测在环境科学中起着眼睛的重要作用。污水监测是环境监测的重要分支,本文针对污水监测进行了分析。

1.水样的分类

1.1平均污水样

在一个或几个生产周期内,按某时间间隔分别采样数次,对于性质稳定的污染物,可将数次样品混合均匀一次测定,对于不稳定的污染物可在每次采样后分别测定,然后各次测定值与平均值,可用连续自动采样器,取一个生产周期的水样进行分析测定。

1.2定时污水样

根据排水的规律,在一个生产周期内每小时采样一次,找出污水量最大,污染物浓度最高,危害最大的排放高峰,每个水样分别测定。可将采样周期内的数据平均,作为一个生产周期的平均值。

1.3混合污水样

在排放的流量不稳定的情况下,可将一个排污口不同时间,采样的污水杨,根据流量大小,按比例混合水样,得到平均比例混合水样,这是获得浓度最常才用的方法。

1.4顺势污水样

当污水的组分随时间、空间发生变化时,或因为某种需要在适当时间间隔后相应的部位采集瞬时水样,分别测定水质的变化程度或瞬时状态。

2.污水采样方法2.1污水的监测项目按照《地表水和污水监测技术规范》HJ-T91-2002执行。在分时间单元采集样品时,测定油类、DO、粪大肠菌 群细菌、悬浮物等项目的样品,不能混合,只能单独采样。2.2实际的采样位置应在采样断面的中心。当水深大于1m时,应在表层下1/4深度处采样:水深小于或等于1m时,在水深的1/2处采一样。2.3注意事项2.3.1用样品容器直接采样时,必须用水样冲洗3次后再行采样。但当水面有浮油时,采油的容器不能冲洗。2.3.2.采样时应注意除去水面的杂物、垃圾等漂浮物。2.3.3用于测定油类、DO、粪大肠菌群、细菌、悬浮物的水样,必须单独定容采样,全部用于测定。2.3.4在选用特殊的专用采样器(如油类采样器)时,应按照该采样器的使用方法采样。2.3.5采样时应认真填写“污水采样记录表”,表中应有以下内容:污染源名称、监测目的、监测项目、采样点位、采样时间、样品编号污水性质、污水流量、采样人姓名及其它有关事项等。

2.3.6凡需现场监测的项目,应进行现场监测。

3.污水水样的保存方法

3.1冷藏法

水样在2-5℃保存(一般冰箱的冷藏室可满足此要求),能抑制微生物的活动,减缓物理作用和化学作用的速度,这种方法不会妨碍后续的分析测定。

3.2化学法

3.2.1加杀生物试剂法,在水样中加入杀生物剂可以阻止生物的作用。常用的试剂有氯化汞(HgCl2),加入量为每升水样20―60mg。对测汞的水样可加苯或三氯甲烷(CHCl3)每升水样加0.1-1.0mg,

3.2.2加化学试剂法,为防止水样中某些金属元素或有机物质在保存期间发生变化,可加入某些化学试剂,如加硝酸(HN03)调节水样pH值,使其中的金属元素呈稳定状态,加硫酸可抑制细菌生长和有机碱(氨和胺类)形成盐,加人NaoH与挥发性化合物形成盐类,如氰化物和有机酸类

4.水样的运输

4.1水样在运输过程中不应有损失和丢失,要包装好,贴上标签、密封好。

4.2储存水样的容器可能吸附、玷污水样,因此,要选择性能稳定、杂质含量低的材料作容器,常用的有硼硅玻璃、石英、聚乙烯、聚四氟乙烯,最常用的是硼硅玻璃、聚乙烯瓶。

4.3运输过程要求尽快,常用监测车、汽车、船,甚至飞机。

4.4水样的运输,水样采集后,原则上要尽快分析。因为水样离开水源后,原来的平衡可能遭到破坏,在各种物理、化学和微生物作用下使样品的成分发生变化。样品分析越快越好。有些项目如pH、电导率、水温等还要求现场测定。但由于各种条件的限制(如仪器、场地等),往往只有少数项目可以在现场进行,大多数项目仍需送往实验室内分析测定,有时因人力、时间不足,还需将水样在实验室放置一段时间后才能测定。

5.物理性质的检验

5.1水温

可用温度计来测定,最普遍的温度计有水银温度计,在一些特殊的场合如深层水的温度测定也可以选用颠倒温度计,颠倒温度计一般装在采水器上,由主温表和副温表组成,主温表观测水温,副温表观测气温,已校正因环境温度改变而引起的主温表读数的变化,测试时随采水器伸入预定深度,放置5~7min,提出、读数。

5.2浊度

所谓浊度是指水的混浊程度。水的浊度是由于水中含有泥沙、粘土、有机物、浮游生物、微生物等悬浮物质引起的。水中所含的杂质中,除呈溶解状态的分子、离子和其他粒子外,其它全部物质都是使水呈混浊的原因,混浊度是水样对光线散射和吸收所产生的一种光学现象。饮用水的浊度不仅影响水的外观,更重要的是产生混浊的物质中容易隐藏病原微生物,因此,饮用水的水质对浊度有严格要

求(≤30,特殊情况≤50)。某些工业用水也不能太混浊,如冷却水浊度太高易堵塞冷凝器和管道。地面水浊度太高,有些是由于泥沙造成的,如黄河水浊度可达几十克/升,通常称之为高浊度水。但有的也可能是由工业污染造成的。因此,在选择给水水源时必须测浊度。

6.污水检测方案的制订

6.1收集资料

6.1.1水体的水文、气候、地质和地貌资料。

6.1.2水体沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等。

6.1.3水体沿岸的饮用水源分布和重点水源保护区等。

6.1.4历年水质监测资料。

6.2监测断面和采样点的设置

6.2.1监测断面的设置原则

应在水质、水量发生变化及水体不同用途的功能区处设置监测断面:

6.2.1.1大量污水排入河流的居民区、工业区上下游;

6.2.1.2湖泊、水库的主要出入口;

6.2.1.3饮用水源区;

6.2.1.4入海河流的河口处、较大支流汇合口上游和汇合后与干流混合处

6.2.2采样时间和采样频率的确定

6.2.2.1饮用水源地全年采样监测12次,采样时间根据具体情况选定。

6.2.2.2对于较大水系干流和中、小河流,全年采样监测次数不少于6次。采样时间为 丰水期、枯水期和平水期,每期采样两次。

6.2.2.3流经城市或工业区,污染较重的河流,游览水域,全年采样监测不少于12次。采样时间为每月一次或视具体情况选定.

6.3.湖泊、水库采样点布设

对不同类型的湖泊、水库应区别对待。为此,首先判断湖、库的河流数量,水体的径流量、季节变化及动态变化,沿岸污染源分布及污染物扩散与自净规律、生态环境特点等然后按照前面讲的设置原则确定监测断面的位置:

6.3.1在进出湖泊、水库的河流汇合处分别设置监测断面。

6.3.2以各功能区(如城市和工厂的排污口、饮用水源、风景游览区、排灌站等)为中心,在其辐射线上弧形设置监测断面。

6.3.3在湖库中心,深、浅水区,滞流区,不同鱼类的回游产卵区,水生生物经济区等设置监测断面。

7.污水监测原则

7.1基础数据可靠

认真研究基础资料、基本数据,全面分析各项影响因素,充分掌握水质特点和地域特性,合理选择好设计参数,为工程设计提供可靠的依据。7.2针对水质特点选择技术先进、运行稳定、投资和处理成本合理的处理工艺,积极慎重的采用经过实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,使处理工艺先进,运行可靠,处理后水质稳定的达标排放。

7.3避免二次污染

尽量避免或减少对环境的负面影响,妥善处置处理渗滤液工程中产生的栅渣、污泥,臭气等,避免对环境的二次污染。

7.4运行管理方便

建筑构筑物布置合理,处理过程中的自动控制,力求安全可靠、经济适用,以利提高管理水平,降低劳动强度和运行费用。

7.5严格执行国家环境保护有关规定,使处理后的水能够达标排放。

8总结

本文对环境监测中的污水监测进行了侧重的分析,使我们了解到更多关于监测方面的细节。

参考文献:

[1]吴晓霞, 张雁秋, 等. 浅谈城市。污水处理厂在可持续发展中的作用[J]. 污染治理, 2003, 12(4): 402-405.

污水监测范文第6篇

关键词:城市污水;监测;治理措施;关键技术

中图分类号:F291.1 文献标识码:A 文章编号:

前言

随着我国经济水平和国际地位的提高,城市污水的排放量也愈来愈多,可是与之配套的污水处理系统和方法却有待发展。可以说,为保证城市科学、合理的全面发展,城市污水的检测和处理至关重要。

一、污水处理监测的重要意义

水质监测是水资源管理与保护的重要基础,治理污染最根本的是必须要掌握详实的数据,才能够设计解决方案。恰当的监测技术和有效的数据分析将污水中的污染物质量化地告诉想要解决问题的专家,便于专家提出适当的解决方案。现将简单介绍不同形式的水质监测技术,对监测结果的数据分析技术做一些探讨,以便更好的在城市污水处理的监测和处置中,及时监控污水处理设备的处理能力和防止重大污染事件的发生。

二、城市污水概述

1、现状分析

我国污水处理面临着水污染严重,污水治理起步晚、基础差、要求高的形势。近些年。绝大多数城市的污水处理能力满足不了实际需要,全国大约有297 个城市没有建成污水处理厂,其中地级以上城市63 个,包括人口50万以上的大城市8个;位于重点流域、区域“ 十五”规划范围内的城市54个。全国5万多个城镇, 370多万个村庄,9亿多人口居住地尚无污水处理设施。

与国际相比,我国城市污水处理率较低,其主要原因是我国的城市污水处理厂建设滞后。据资料介绍,美国现在平均每1万人就拥有1座污水处理厂, 英国和德国平均每7000到8 000人拥有1座污水处理厂。而我国城镇人口中,平均每150万人才能拥有1座污水处理厂。据建设部通报的全国污水处理情况,目前已建成的污水处理厂,除正在调试运行的外,尚有不能正常运行的,其原因主要有:第一,在污水处理方面管理力度不够,致使有的污水处理厂已建成半年甚至近一年仍未运行。第二,一些已建成污水处理厂的城市仍未开征污水处理费,或收费标准和征缴率低,污水处理设施运行经费难以保障。第三,污水收集管网建设滞后,污水处理厂运行负荷率低,甚至难以运行。因此,在我国城市污水的监测和处理的过程中,仍存在着一系列的问题。

2、城市污水的危害

城市污水不但影响城市经济的提高,拖慢了其发展步伐;对于长远来看,严重破坏了生态环境;而且,还影响着居民的正常生活。总之,城市污水若不及时的进行处理和监测,则对于城市的生产、生活和环境都具有消极意义。

三、污水监测系统

城市污水的监测系统包括在线监测仪器、数据传输网、数据处理、应用设施以及业务信息系统等部分。在污水监测过程中,要遵循市场化、先进化和全面化的原则。首先要有统一的标准、设备和指标;其次,在数据处理上要科学合理,尊重事实,多向国内外先进的技术和方法学习;最后,在检测过程中,力图做到全面,主要体现在对工业污水、生活污水等的监测上。而在监测过程中,还需要一些诸如供配电及稳定单元、自来水及纯水单元、废液处理排放单元、自动留样单元等辅助系统。总的来说,污水监测有3种可行方法:全自动在线监测;标准试验方法和替代试验方法。

(1)全自动在线测量监测:随着现代检测技术的发展,自动检测大行其道,其根本在于找到一种恰当的传感器,以实现指标的在线测量。

(2)标准试验方法监测是按照国家标准或者环保、城建行业标准规定的监测方法对水质进行检测,需要按照标准要求配备各种监测和试验设备器具。

(3)替代试验方法监测:在一些中小城市的污水处理厂和一些企业的污水处理部门,由于偏僻、经费等各种因素影响,无法或者暂时没有配置昂贵精密的检测设备,则可以采用替代试验方法。

以上三种方法中,以标准试验法的数据最具权威性,但不够快捷方便。全自动在线检测则出数据快,但其实现需要经济支持,且设备的校准后期投入也相当大。相比之下,更多的民营企业或较小型的污水处理单位选择替代试验方法,节约资金,也不失为有效的做法。

四、处理关键技术

污水处理的过程控制人员的主要任务是监督、检查和验证污水处理工艺在污水处理过程中的执行情况。过程控制人员对过程信息和结果应经常进行分析,特别是对监测数据的变化应十分敏感。在监测数据的处理中,监控人员要充分利用必要的数理统计分析工具,根据不同指标的变化情况建立不良状况的原因库,建立OCAP应急响应计划,以便在后续处理中快速分析,查找原因,快速处置。

1、污泥处理技术

在城市污水治理过程中,首先就要进行污泥过滤处理。相对于污水中的水分子来说,污泥属于大颗粒物质,因此,这一过程的治理相对来说较为简单,主要用到过滤的方法,同时,也是技术最为先进的领域之一。在国家及各个处理单位的政策支持的同时,还需要对不同种类的污泥进行分类处理。处理后的污泥在农用、建筑等方面都能够得到合理利用。

2、智能控制技术

智能控制系统中的科技含金量较高,无论在污水监测方面还是在污水治理方面,都具有良好的应用前景。智能控制系统综合了控制论、人功智能、系统论和信息论等多种科学领域。,主要包括模糊控制、神经网络控制、专家控制和操作控制等方面。通过这些技术,很容易实现污水监测和治理的批量化处理。

3、污水回收技术

经过治理后的污水,不但能够满足一定程度的生产和生活,同时,对于污水内部所含有的不同物质也能够进行回收利用。例如,许多工业废水中含有大量的重金属和稀有物质,加以处理后,节省了大量的社会资源和自然资源。而回收后的污水,在经过测定后还可重新应用于生产、农业等方面,甚至直接饮用。

4、人工湿地技术

目前在欧美许多国家都采用人工湿地技术,用于治理城市污水,这种技术能够很好地治理村镇及小型的社区污水排放。主要有潜流式和表流式人工湿地两种,对于污水中所含有的病原体微生物等具有良好的去除效果。然而,它还受到了许多自然条件的制约,目前在我国只有南方的某些城市得到了应用。

结束语

城市污水的监测和治理不但对城市的发展有着不可替代的作用,而且对于城市居民来说,也具有实际意义,因此,对于城市污水的监测和治理刻不容缓。而在监测和治理的过程中不能蛮干,要讲求一定的方法和科学。在污水处理的水质监测中,使用恰当的监测方法,并对监测数据采用正确的应用统计技术能够推动污水处理的质量不断提升,提高污水处理的技术管理水平。发现污水处理过程中的改进方向,可以提高处理效能,为节约能源提供有效的判断。这样才能够在城市污水的处理上,给社会带来巨大效益。

参考文献:

[1]张杰,李碧清,李继祥,高洁. 我国城市污水处理与利用对策研究[J].湖南科技大学学报(自然科学版).2004(6)

[2]孟庆强,吴大为,林毅,钟雄,冼慧婷. 探讨城市污水在线监测 系统的应用[J].中国给水排水.2004(7)

[3]余杰,田宁宁,王凯军,任远. 中国城市污水处理厂污泥处理、处置问题探讨分析[J]. 环境工程学报.2007(1)

污水监测范文第7篇

在线监测污水处理必要性应用

一、目前我国城镇污水处理系统使用现状分析

污水处理是解决城镇用水难问题重要且有效的措施,它能够将废弃的、污染的水质进行净化处理,实现水资源的循环利用。在污水处理过程中,水质的变化以及处理各环节的工艺变化等都会对污水处理的效率和成功率等造成一定的影响,甚至影响水质标准,那么如何对污水处理做到实时监控、随时调整呢?那就必须安装污水处理在线监测系统,对污水处理的各个环节的处理工艺、便准、参数变动以及水质微生物和矿物元素含量变化进行实时监测,以便于及时作出调整,保证污水处理质量。污水处理在线监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用传感器、计算机、自动化控制、节点监测等系统设备组成,并以通讯网络将其与自动分析软件相结合而构成的一个综合性在线自动检测系统,其具有连续性、及时性、准确性以及自动性等优势,不间断地对污水处理更环节的变化进行监测。

目前,对污水处理系统进行在线监测以成为了各级污水处理工厂的软标准,针对污水处理的特点,国内外已开发出了多款在线监测软件系统,而我国现有的污水处理在线监测系统的设计大多是采用较为传统的二段式方案来进行,即上下位机结构。上位机负责对污水处理参数以及出水水质的监测,对可能出现的设备问题以及水质问题进行在线分析,对设备故障进行诊断与识别并报警,而下位机则主要负责对于污水处理设备运行状况的监测,其需要在污水处理流程的各个环节安装监控节点,下位机大多采用单片机或者工控机来实现。不过,这种结构的在线监测系统在在线监测与故障实时分析方面还有较大的局限性,二者功能分离,集成性较差,若是污水处理系统设备较多且同时请求诊断分析时,其效率会十分缓慢,需要技术人员进行现场解决。

二、在线监测系统在污水处理中的应用

1.在线监测系统的设备要求

污水处理在线监测系统是一套综合性的系统,它由多个设备系统共同组成,其包括:COD在线监测系统(COD总量检测仪器),包括污水进水口以及出水口分别安装一套系统;氨氮在线监测系统(氨氮分析仪器),包括进出水口分别安装一套;数据采集传输系统,以通讯系统为主,实现无线网络覆盖传输以及联网信息查询分析;COD以及氨氮分析仪不间断UPS在线供电设备;超声波明渠流量计(HBLM-3型);双DTU数据传输仪。

2.各仪器设备的配置安装要求

(1)进、出水口的COD在线监测分析仪主要由COD总量在线监测仪、微电脑智能流量计、信息传输系统这三部分组成,在安装COD仪器时要采用重铬酸钾消解法,即使用硫酸银、浓硫酸、重铬酸钾等来消解氧化水中的有机物以及还原物质,然后再通过消解后比色法对剩余的氧化剂量进行测定,算出水中的COD值。

(2)进、出水口氨氮分析仪主要包括氨氮分析仪以及超滤系统组成,将其安装在进、出水口中要连接UPS不间断在线供电设备,其测量污水中氨氮含量比例主要依靠比色法来进行,UPS电源功率需达到3000VA,并保证在主电源停止供电时,其能够持续供电延时20分钟以上。

(3)数据传输系统网络要覆盖污水处理在线监测设备的有效范围,以便于在线监测系统的的实时显示、数据传输、在线分析以及网上数据信息查询等。同时方便局域网内部技术人员远程监控污水处理在线监测系统的动态信息,数据传输系统必须符合HJ/T 212-2005标准,具备可扩展、多中心传输的功能,其模拟信号采集通道至少需要能够同时传输8个监测项目数据。

(4)超声波明渠流量计可直接安装于室外明渠侧壁测量,并使用超声波回波测距原理来测试水流量,以便于技术人员查询明渠水流量信息。

(5)根据各自污水处理系统的特点与要求,可以选择性建立进水口仪表间,以保护仪表的安全性,增强系统稳定性,同时减少现场污水样本采集的滞留时间,提高样本分析准确性。

3.在线监测系统对污水处理各个环节的监测

在线监测系统除了对污水处理设备运行状况以及水流等进行实时监控以外,还需要对常规水参数进行监测分析,根据《水质自动分析仪技术要求》的规定,在线监测必须包含“pH、导电率、浊度、溶解氧、温度及铁/锰、氨氮、总磷、总氮、COD Mn或TOC”等监测项目。同时对进水(原水)的预处理工艺、沉淀工艺、过滤工艺、消毒工艺、出水工艺等环节进行监测,必要时还需要重点监控水道运输管网,以达到全面监控的目的。

参考文献:

[1]张小卉.正确选型和安装水质在线监测仪器.中国环保产业,2003,(12).

污水监测范文第8篇

检测水质仪表与检测生产物理参数仪表为污水处理厂在线监测仪表的两大类型,其中检测水质仪表包括氨氮、浊度、COD和PH等,而检测生产物理参数仪表则包括温度、流量、压力和液位等。笔者现针对检测水质仪表展开研究,并对其配置进行全面分析。

1.1氨氮监测仪表

氨氮监测仪表主要在进出口氨氮值测量中得到广泛应用,而实际运用氨氮监测仪表时,要求进出口仪表间必须分别配置一台由美国哈希(HACH)公司生产的AmtaxTMCompact氨氮在线分析仪,通过分光光度计测量法来确保测量数据的准确性、真实性和有效性,为今后仪表的养护和维修工作提供有利条件。

1.2浊度监测仪表

浊度监测仪表主要在CAST池污水浑浊度的测量中得到有效应用。运用由美国哈希(HACH)公司生产的SOLITAXsc浊度或污泥浓度或悬浮物分析仪对CAST池污水浑浊度进行检测,可以取得准确度高和精密度高的测量数值,有利于出水质量的充分了解和掌握,为今后仪表的养护和维修工作提供强有力参考依据。

1.3COD监测仪表

COD监测仪表主要在进出口COD值测量中得到普及使用,而COD监测仪表在实际运用过程中,要求进出口仪表间一定要分别配置一台由美国哈希(HACH)公司生产的COD在线监测仪表,通过重铬酸钾测量法,有效降低测量数据存在的偏差率,提高其准确性、真实性和有效性。但该仪表在使用过程中也存在着许多不足之处,例如无法立即修复、药剂费用多、配件到货时间长和维修配件贵等,这不仅会增加污水维修厂的投资金额,还会降低污水处理厂的投资效益。

1.4pH监测仪表

pH监测仪表主要在污水酸碱值测量中得到普遍运用。一般情况下,污水处理厂大多会将pH监测仪表应用于进水出水和各工艺环节中,通过电极法实现测量数据准确性的提高,以此为污水处理厂的日常生产活动提供强有力参考依据。

2、在线监测仪表在污水处理厂中的应用

为了使处理模式能够安全稳定运行,降低故障发生率,污水处理厂通常会采取有效性措施,让操作人员可以充分了解和掌握部分核心参数,并根据这些参数数值对厂内设备和工艺进行适当调整,这样有利于出水质量差的综合处理。由于在线检测水质改变的结果与在线检测参数的结果相互协调一致,所以污水处理厂只是针对这一情况提供相应的数据信息,以确保整个运行状态的安全性与稳定性。按照有关规定的要求,合理控制和运行污水处理厂的处理模式,如果水质发生改变,那么实验就无法立即做采样分析工作,直到水质参数检测结果出来前,水质才会发生新的变化,因而运行变化和水质改变不得相互协调一致,只有这样才能确保测量结果与出水水质要求相符。污水处理厂应用在线监测仪表对污水进行实时检测,可以有效完成各项前馈控制工作,这主要是因为在线监测仪表的实际测量时间能够维持在半个小时左右,如果污水处理厂在实际运行过程中出现异常状况,那么该仪表的相应系统就会立即向污水处理厂的核心控制体系发出警报,而操作人员则会根据检查结果对参数数据进行适当调整,这样除了可以保证总体出水质量外,还可以防止能耗与费用出现不必要的浪费情况。除此之外,在线监测仪表的应用还可以大量削减污水处理厂的管理人员和监测分析人员,利用裁员方式提高经济效益和社会效益,降低有关单位的废水处理投资金额。

3、结语

总而言之,我国必须对污水排放硬性指标进行严格要求,并高度重视在线监测仪表在污水处理厂中的使用情况,只有这样才能在线监测仪表的实际效用充分发挥出来,促使该厂的经济效益和社会效益达到最大化。但由于受到成本、维修、养护和安全运行等多种因素的影响,使得在线监测仪表无法满足现代化污水处理厂提出的各项需求。为此,各污水处理厂必须全方位优化在线监测仪表的性能,以提高经济效益和社会效益,推动污水处理厂不断向前发展。

污水监测范文第9篇

1 关键性因素――样品的代表性由于生活污水处理中被监测的水样极不均匀,要想得到准确的COD监测结果,关键是取样要有代表性。要达到这一要求,需要注意以下几点。1.1 充分振摇水样

对原水①和处理后水②的测定,取样前应将样瓶塞塞紧充分振摇,使得水样中的粒、块状悬浮物尽量分散开,以便移取到较为均匀、有代表性的水样。对处理后已变得较清的出水③和④,也要将水样摇匀后再取样测定。充分振摇后水样的测定结果不易出现较大偏差。说明取样较有代表性。1.2 水样摇匀后立即取样由于污水中含有大量不均匀的悬浮物,若摇匀后不快速取样,悬浮物会很快下沉。摇匀后立即快速取样,虽然由于振摇产生了气泡(在移取水样的过程中部分气泡会消散),取样的体积会因残余气泡的存在而在绝对量上存在一点误差,但这点绝对量上的减少所引起的分析误差与样品代表性的不符所造成的误差相比可以忽略不计。摇样后放置不同时间的水样与摇样后立即快速取样分析的测定对照实验发现,前者测出的结果与实际水质状况有较大偏差。1.3 取样量不能太少

取样量太少,污水特别是原水中某种导致高耗氧的颗粒因分布不均很可能移取不上,这样测出的COD结果与实际污水的需氧量会相差很大。对同一样品采用2.00、10.00、20.00、50.00mL取样量做同等条件测定实验,根据数据统计规律显示取10.00、20.00mL水样测定的结果规律性大有改善;取50.00mL水样测定的COD结果规律性非常好。

1.4 改造移液管,修正刻度线

由于水样中悬浮物粒径一般都大于移液管的出口管口径,因而用标准移液管移取生活污水样时,水样中的悬浮物总是很难取上。这样测定的只是部分去除悬浮物的污水COD值。这样测出的结果势必误差很大。因此用细吸口的移液管吸取生活污水样品测定COD无法测出正确的结果。所以移取生活污水水样特别是有着大量悬浮大颗粒的水样时,一定要将移液管稍加改造,将细孔的口径加大,使悬浮物可以快速吸入,再将刻度线进行校正,使测定更加方便。

2 调整重铬酸钾标准溶液的浓度或加入量

在标准COD分析方法中,重铬酸钾的浓度一般为0.25mol/L,在样品测定时的加入量为10.00mL,污水取样量为20.00mL。当污水的COD浓度较高时,一般采用少取样品或稀释样品的方法来满足以上条件对实验的限制。但对于生活污水特别是原水来说,无论是少取样还是稀释水样都不能保证所取样品有足够的代表性,这时应该适当调整重铬酸钾标准溶液的浓度或加入量,以提供充分的氧化剂。对于上述出水③和④来说,即使将取样量提高到50.00mL,加入10.00mL浓度为0.25mol/L的重铬酸钾标准溶液时,对二者较低的COD水质来说仍显过大。此时应适当调低重铬酸钾标准溶液的浓度或加入量,以使反应后样液中剩余的重铬酸钾适量。实验发现,当重铬酸钾浓度降低到0.025mol/L时,分析的滴定终点不易观察,色变不显著,所以对COD较小的出水③和④,建议用浓度为0.05 mol/L的重铬酸钾标准溶液;对于高浓度的原水用浓度为0.5mol/L的重铬酸钾标准溶液,适当地调整加入量使最后样品的滴定体积与滴定空白的体积有显著的差减量。

3 调整滴定液硫酸亚铁铵标准溶液的浓度

硫酸亚铁铵浓度计算公式如下:C[(NH4)2Fe(SO4)2]=0.250×10.00/V[(NH4)2Fe(SO4)2]

当硫酸亚铁铵浓度为0.1mol/L时,10.00mL、0.25mol/L的重铬酸钾一点都不被消耗,需滴定硫酸亚铁铵的体积为25.00mL;当重铬酸钾被样品中的还原性物质消耗一半时,最后硫酸亚铁铵的滴定体积为12.50mL。从减少分析滴定误差的角度来看,应使滴定体积在20~50mL为佳。因此建议将硫酸亚铁铵浓度调整为稍大于0.05mol/L(若小于0.05mol/L,空白消耗硫酸亚铁铵的体积将大于滴定管的容积50.00mL,起始点和终点就要读数两次,将加大分析误差)。一般以0.055mol/L为宜。这样使滴定空白的体积控制在45mL左右,使样品的消耗体积与滴定体积较为适当。COD的计算公式: CODCr=(V0-V1)×C×8×1000/V式中C――硫酸亚铁铵标准溶液的浓度,mol/LV――水样体积,mLV0――滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量,mLV1――滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液的用量,mL8――氧(1/2)摩尔质量,g/mol(C×8×1000)/V相当于硫酸亚铁铵对O2的滴定度TO2/(NH4)2Fe(SO4)2,

即T=C×8×1000/V

当V=20mL,C=0.1mol/L时,T=(0.1×8×1000)/20=40mg/mL;当C=0.05mol/L时,T=(0.05×8×1000)/20=20mg/mL。可见,当C减小时,T也减小,可以减小滴定误差,对提高测定的准确度较为有利。当C=0.05mol/L,V=50mL时,T=(0.05×8×1000)/50=8mg/mL。如此小的滴定度,滴定误差自然很小。综上所述,对生活污水进行水质COD的监测分析,最关键的控制因素是样品的代表性,如不能保证这一点,或忽略了影响水质代表性的任何一个环节,都将造成测定分析结果的错误而导致错误的技术性结论。

污水监测范文第10篇

关键词:污水处理厂水质监测检测方法

中图分类号:R123.3文献标识码:A

1、水质监测目标

随着现代工农业的快速发展,用水量也在日益增加,致使地表、地下水体的污染日益严重。水质的维护成为关系到工农业发展和人类健康的大事,我国对水污染采纳预防为主的政策,主要是对水质定时监,严格控制污水和废水的排放。而在对水质的查询与把控中,水质监测起着重要的作用。水质监测就是监督和检测水体中污染物的种类和分布状况,预测水体污染的变化趋势,用以评价水体环境质量的过程。总之,水质监测不仅是为了给人们生活的用水提供保障,更是为了环境的管理与科学研究提供数据和依据。而为了及早发现问题避免超标排放造成二次环境污染,污水处理中的水质监测也是非常必要的。

2、影响污水处理厂水质检测的因素

污水处理厂水质监测最主要的内容就是检测水质,包含采样点的设置和采样频率、水样的采样保存与运输、样品预处理、检测分析与数据处理等,每一环节对于整个水质监测的工作都很重要,其中一环出错都可能会使检测质量不合格,让水质监测失去意义。因此,水质检测质量是影响水质监测水平的主要因素,下面对检测样品的每个环节进行探讨。

2.1 采样点的设置和采样频率

在综合分析有关资料的基础上,采样点的布设应具代表性,能较真实、全面地反映水质及污染物的空间分布和变化规律。采样点一经确定,不得随意改动。而污水处理过程中,则在污水入口和处理后的总排出口设置采样点。

采样频次分为:监督性监测、企业自控监测、调查评价工作中的污水检测、管理需要的调查性监测等。根据监测单位性质等选择不同的频率。

2.2水质样品处理、保存

表2-1列出我国《水质采样》标准中建议的水样保存方法。

表2-1 常用水样保存方法

注:P为聚乙烯容器;G为玻璃容器;P(A)为1+1HNO3清洗过。未注明的项目表示水样不需要特殊处理。

水样处理目标是除去样品中的杂质,富集待测物质,减小或者清除杂质对测定的干扰,进而提高测定敏锐度、精确度以及精密度。

2.3实验室环境要求及分析仪器试剂

水质检测对实验室环境有着很严格的要求,包含实验室的温度、洁净度、光照、噪音污染、湿度等,因此需根据仪器和实验方法的需要确定实验室环境。

分析仪器的敏锐度太低会降低仪器在测量低浓度样品时的精确度,而且样品浓度越低,仪器的差别就越大。而检测用的药品纯度不够也会让配置的试剂含有较多杂质,间接地降低检测结果的精确性。

2.4检测方式的选用与确认

选择检验方式首要参考下面依据:

1)如果客户指定的检验方式实用有效,可以采纳客户指定的检验方法。

2)如果客户未指定检验方法或指定的方法不适用或失效,指定实验室应优先采用国家、国际、区域、行业的最新有效标准方法,例如表2-2。

3)在没有国家、国际、区域、行业宣布的最新有效方式,可选用知名的技术组织、威望文献杂志颁布的方式,但必须经过验证。可以采纳下面方式:进行比对实验以确认其中可靠性;采纳精密度、精确度、线性范畴、检测限、回收率指标等。

表2-2城镇污水处理厂控制项目的监测分析方法

2.5水质检测阶段

在测试阶段中,操作人员间的业务程度每个高低不同,因此操作的熟练水平和操作的规范性也各有不同,水平比较高的操作人员在配置平行样与空白样时精确度更高,发生的操作失误会更少,对于提高检测结果的质量相当有利。

2.6数据分析与处理

水质检测结果的数据处理直接决定着检测结果的精确性,应严格按标准执行。在对检测数据进行取舍时,必须遵守相关原则,例如:狄克逊检验法、格鲁勃斯检验法等。

3、提高水质监测水平的措施

除了注意上述检测过程中环节外,还可从以下方面来提高水质监测水平。

3.1加强污水处理企业自控监测,落实水质检测数据上报工作

企业要制订检测制度并且严格执行,按国家规定的检测项目、频次与有关方法定时检测进、出厂水的水质,把每项监测数据汇总存档,并按时间上报。

3.2建立第三方的水质检测系统

第三方检测能确保检测结果的客观公平,防检测机构为保护个人好处做出了损害社会用水安全的行径。第三方检测对水质的检测首要是起监管作用,每月对企业的进水、出厂水进行惯例项目全面监测两次,于下一季度的第一个月5日前将水质监测数据与分析状况汇总,上报政府相关部门。对第三方检测机构检测结果和污水处理企业检测不同时,政府有关部门应该积极采取方法,对水质进行再检测,确保污水排放达标。

3.3提高水质检测技术

配备先进检验仪器,如气相色谱仪、原子吸收仪、原子荧光仪等;加强人员培训力度,提高检验人员的技术水平,以此改善监测手段,提高工作效率、检测精度、监测能力;而且不能只满足于目前的常规监测,而应新增移动监测、自动监测。同步建设三种监测方式并逐步实现以遥测、巡测、长期自记等方式为主的现代监测手段,来取代分散驻测、固守断面、人工检测的传统测报模式。

4、结语

目前水污染越来越严重,能够及时、精确地掌控水质的变化趋势,确保水质监测结果的准确性,对于人们以后能够更好的使用与保护水环境具有非常大的意义。总而言之,水的问题关乎着民生,水质检测更是占着重要位置。其中污水水质监测是为了对污水处理工艺的掌控,并有效确保处理后水质达到排放标准。污水水质监测是防治水质污染的重要手段,唯有不断提高监测水平,促进防治污染技术进步,减小污染,我们才能换回我们的碧水蓝天。

参考文献

[1]王志刚,刘文清,张玉钧,李宏斌,赵南京,司马伟昌,肖雪,刘建国.激光诱导荧光技术在水质监测中的应用[A].光子科技创新与产业化―长三角光子科技创新论坛暨2006年安徽博士科技论坛论文集[C],2006.

[2]孙芳.理化实验室分析质量的影响因素 [J]. 浙江预防医学,2009.

[3]蔡国园.如何做好水质环境检测的质量保证[J].江西化工,2010(03).

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