污水处理技术工艺

电镀废水的采集与监测老是出错?专家帮你解锁正确姿势

电镀废水是中国主要的工业废水之一。在电镀部件的清洗,电镀,电镀漂洗,电镀后钝化等部分,将产生大量含有重金属,氰化物,钝化等污染物的废水,其成分非常复杂。因此,在大多数情况下,电镀废水仅通过气浮,离子交换,萃取等物理方法纯化,并且很少提供后续的生化处理部分。虽然处理后废水中的重金属和有机物含量大大降低,但随着药物的添加,废水的性质也在发生变化。

电镀废水由于生产环节和处理工艺的不同,在样品采集、监测分析过程中经常出现一些问题,给监测仪带来了麻烦。

监测和分析化学需氧量

重金属对化学需氧量测定的影响

在化学需氧量(COD)的日常测定过程中,经常会出现COD低而高的现象,导致COD的去除率和污染物的减排量难以计算。

首先,未处理的电镀废水含有大量高价值的重金属(例如含铬废水中的六价铬)。在分析COD时,应在废水中加入浓硫酸。在加热条件下,高价重金属的氧化将得到加强。增加氧化剂含量并氧化废水中的有机物质,使COD显着改善,偏离真实值,并且偏移与重金属离子的含量正相关。

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因此,在化学需氧量分析中,应首先分析重金属对测量结果的影响。在不影响检测结果的前提下,首先对重金属进行还原,使重金属从高价转化为低价,从而减少了重金属的氧化,最大限度地降低了重金属对测量结果的影响。

其次,鳕鱼的测定在一定程度上受废水颜色的影响,重金属的存在往往导致废水的一定颜色,废水的颜色随重金属离子浓度的增加而增加。如含铜离子的废水为蓝色,则含六价铬或三价铁离子的废水为黄色。使用重铬酸钾法测量鳕鱼时,重金属离子的红褐色叠加和反应端点溶液会导致滴定端点提前出现,即亚铁铁铵的量减少。根据公式(1),测量结果很高。

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在方程中,空白试验中消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积,测定水样mL所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积,水样mL体积;V,氧摩尔质量mL;8,测定水样时所消耗的硫酸亚铁铵标准溶液体积。

因此,在测量COD时,可以通过絮凝沉淀和离心来减少重金属离子的含量或重金属离子的价态,以消除或减少重金属离子的影响。

2-配位剂对COD测定的影响

电镀废水一般含有大量的配位剂和还原剂,还原剂物质会与配位剂形成大的环状大分子螯合物并被包裹在其中,导致鳕鱼的测定结果很低。因此,在复合物存在的条件下,应选择合适的化学破碎剂分解大分子螯合物,然后测定鳕鱼。

二、氨氮的监测分析

废水中的氨氮主要来源于溶液中含有氨或苯胺的缓蚀剂(如:副氨或苯胺)、溶液中的铵盐、无机物剂以及电镀后溶液(如p-等)中的缓蚀剂。丙酮(丙酮)和洗浴(水浴)。

水样中氨氮含量是指以游离氨(氨)和铵离子(铵)的形式存在的无机氮。废水中的氮主要来源于有机污染物,在气浮过程中,通常是通过形成大颗粒的方式去除废水中的氮。对氨氮测定结果影响不大.

为了实现高效絮凝,聚丙烯酰胺(PAM)常在空气漂浮过程中用作絮凝剂,但PAM在絮凝过程中会释放出一些无机铵盐,导致废水中氨氮的现象。经常在前后出现“颠倒”。也就是说,絮凝处理后废水中的氨氮增加。

以聚氯化铝(PAC)为絮凝剂,测定的氨氮浓度能较好地反映样品中氨氮的真实浓度。

三、重金属的监测分析

电镀废水产生废水不连续,各段废水的性质有很大差异:清洗段、电镀冲洗段和电镀废液中重金属含量高;但电镀处理过程中产生的废水中重金属含量较低。

一般情况下,再生废水处理过程是对各阶段的废水进行预混合,然后再进行下一步的处理。由于各阶段排放周期不同,混合废水不具有代表性,导致监测数据不能真实反映重金属的排放,特别是对较少使用的金属而言,处理后的废水中某些重金属的浓度往往高于前处理废水中的重金属浓度。

此外,污泥中含有一定量的重金属,一些企业在随后的生化处理过程中会释放出一些污泥中的重金属,从而使生化处理后的废水中重金属含量升高。

因此,有必要根据生产周期进行采样,并使用“流量比混合”采样方法。应根据生产量对不同部分的废水进行取样和混合,然后进行测量。

对于有生化处理设施的废水,可采用“流量比混合”法采集未经处理的废水、重金属单元处理的废水和生化处理的废水的样品,既能反映重金属的排放,又能测定重金属的去除率和回收率。生化装置电镀污泥重金属酶。

采用上述方法采集样品,监测结果能更好地反映重金属的实际生产和去除情况,正确评价重金属的去除率和排放浓度。

四、六价铬的在线监测

目前,含铬废水的在线监测技术得到了迅速发展,特别是含铬废水的连续监测技术得到了迅速发展。

我国铬在线监测仪主要是基于传统分光度法的分光度法。采用分光度法测定废水中铬的含量。废水中铬的含量与色度成正比,在监测过程中受废水质量和实验环境的影响很大。测量结果容易发生偏差。

在实验室分析期间,应使用蒸馏水或去离子水进行全程序空白试验,并在计算过程中扣除。当在线监测六价铬时,根据一定浓度绘制内标曲线。实验溶液和参比溶液均使用去离子水或蒸馏水,并且它们都不具有色度的影响。

仪器分析是根据内部预设的过程进行采样和分析。不可能确定水质。水样颜色对测量结果影响较大,特别是黄色和蓝色。六价铬的测定值往往是实际结果的几倍甚至几十倍。测量结果严重偏离实际值,精度大大降低。

为消除色度的影响,可通过生产含色度的废水对零点进行周期性校正,或者整个过程的标准溶液可以用颜色相同,色度倍数,不含六价铬的溶液来制备。测定六价铬时颜色发育的时间和温度对实验结果也有重要意义。

当室内温度较高时,溶液的颜色会发生变化,如果不取温度,溶液的颜色也会发生变化。此外,光会导致部分分解产生的配合物,导致低的测定结果。

废水成分复杂,分析过程中容易出现上述问题。如何避免,需要有关的监测人员充分了解所收集的废水的特性(包括各个阶段的污染物类型和废水的数量)。样本收集是正确的。同时,要加大研发投入,开发新的技术方法和设备,正确进行废水监测。

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