潘 倩,王 晶,趙 超,張建柱,李 晨,張惠源,崔 凱,王 瑩,劉 佳
(1.天津泰達(dá)新水源科技開發(fā)有限公司 天津 300457;2.天津泰達(dá)水業(yè)有限公司 天津 300457)
隨著工業(yè)科技和社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,工業(yè)污水對(duì)水資源污染愈加嚴(yán)重,嚴(yán)重影響著人類的生存和發(fā)展。目前人們對(duì)污水最關(guān)注的指標(biāo)是有機(jī)物污染[1]。廢水中有機(jī)污染物含量主要通過(guò)化學(xué)需氧量(簡(jiǎn)稱COD)來(lái)衡量?;瘜W(xué)需氧量是指在酸性條件下,經(jīng)重鉻酸鉀氧化時(shí),所消耗的氧化劑的量,以其中氧的量來(lái)表示[2]。在工業(yè)污水檢測(cè)中,化學(xué)需氧量是重要的檢測(cè)項(xiàng)目之一。
總有機(jī)碳(簡(jiǎn)稱 TOC)表示水中存在的可溶性和懸浮性有機(jī)碳的碳含量。總有機(jī)碳檢測(cè)時(shí)向水中加入適量的氧化劑,把水中的有機(jī)碳轉(zhuǎn)化為二氧化碳,生成的二氧化碳(CO2)可直接測(cè)定。無(wú)機(jī)碳則經(jīng)酸化和吹脫被除去,或單獨(dú)測(cè)定??傆袡C(jī)碳也可以一定程度反映水中的有機(jī)物含量[3]。
目前天津污水水體中氯化物過(guò)高,屬于高鹽污水。水樣中氯化物含量過(guò)高,將對(duì) COD的檢測(cè)產(chǎn)生影響,使其檢測(cè)數(shù)值偏高,同時(shí)檢測(cè)耗時(shí)長(zhǎng),還需用到硫酸汞(HgSO4)、硫酸銀(Ag2SO4)、重鉻酸鉀(K2Cr2O7)等藥品,引起二次污染。研究發(fā)現(xiàn),藥劑純度也會(huì)影響空白和水樣的檢測(cè)數(shù)據(jù),從而影響 COD測(cè)定的準(zhǔn)確性。TOC的檢測(cè)方法具有檢測(cè)速度快、檢測(cè)影響因素少、不受氯化物干擾、不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn)[4],在國(guó)外研究中常以TOC代替COD來(lái)表示水體中有機(jī)物污染程度。
本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)與數(shù)據(jù)擬合歸納出針對(duì)工業(yè)園區(qū)高鹽污水的 COD與 TOC的比例關(guān)系,使用快速便捷測(cè)定的TOC數(shù)值推算出COD數(shù)值不但檢測(cè)數(shù)據(jù)穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性更好,同時(shí)還去除了氯化物對(duì) COD檢測(cè)的干擾。
實(shí)驗(yàn)所用儀器與藥劑分別見(jiàn)表1、表2。
表1 實(shí)驗(yàn)儀器廠家型號(hào)Tab.1 Type of laboratory instrument manufacturer
表2 實(shí)驗(yàn)藥品廠家等級(jí)Tab.2 Level of laboratory drug manufacturers
化學(xué)需氧量(COD)的測(cè)定按照 HJ 828—2017《水質(zhì) 化學(xué)需氧量 重鉻酸鹽法》進(jìn)行??傆袡C(jī)碳(TOC)的測(cè)定按照GB/T 5750.7—2006《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法》進(jìn)行。水中氯化物的測(cè)定按照GB/T,11896—1989《硝酸銀滴定法滴定氯化物》進(jìn)行。
各水樣分別取自某工業(yè)園區(qū)污水處理廠四系列出水、氣浮池出水、出廠水及某化工區(qū)污水處理廠出水,檢測(cè)水樣中TOC、COD、氯化物等項(xiàng)目。
某工業(yè)園區(qū)污水處理廠上游水源包括 15%,生活污水,75%,工業(yè)廢水,其中工業(yè)廢水含有電子廠廢水、制藥廠廢水及機(jī)械加工廠廢水等。氯化物范圍在800~1,500,mg/L,UV范圍在0.100~0.300/cm。
某化工區(qū)污水處理廠上游水源包括淀粉廠、印染廠、制藥廠廢水。氯化物范圍在 800~1,500,mg/L,UV范圍在0.200~0.500/cm。
當(dāng)氯化物≤1,000,mg/L時(shí),檢測(cè)數(shù)據(jù)如表3。
表3 氯化物≤1,000,mg/L時(shí)的檢測(cè)結(jié)果Tab.3 Detection results when chloride≤1,000,mg/L
續(xù)表3(1)
續(xù)表3(2)
依據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)建立了TOC與COD的線性關(guān)系方程:COD=2.706,1TOC+12.8,相關(guān)系數(shù)為0.878,8。數(shù)據(jù)點(diǎn)相對(duì)誤差均在10%,以內(nèi)。
當(dāng)1,000,mg/L<氯化物<1,500,mg/L時(shí),檢測(cè)數(shù)據(jù)如表4。
表4 1,000,mg/L<氯化物<1,500,mg/L的檢測(cè)結(jié)果Tab.4 1,000,mg/L<chlorides<1,500,mg/L
續(xù)表4
依據(jù)檢測(cè)數(shù)據(jù)建立了TOC與COD的線性關(guān)系方程:COD=2.758,6TOC+15.5,相關(guān)系數(shù)為0.861,3。數(shù)據(jù)點(diǎn)相對(duì)誤差在10%,以內(nèi)的概率為93%。
現(xiàn)將某化工區(qū)污水處理廠檢測(cè)的TOC代入所得曲線,計(jì)算根據(jù)線性方程推算出的 COD值與實(shí)驗(yàn)測(cè)得的 COD值相對(duì)偏差,探究所得線性關(guān)系是否可以拓寬適用范圍,使線性關(guān)系適用于工業(yè)污水排放的工業(yè)園區(qū)。
當(dāng)氯化物≤1,000,mg/L時(shí),檢測(cè)數(shù)據(jù)如表5。
表5 氯化物≤1,000,mg/L時(shí)的檢測(cè)結(jié)果Tab.5 Detection results when the chloride≤1,000,mg/L
由表5數(shù)據(jù)可知,使用實(shí)驗(yàn)檢測(cè)出TOC值代入線性關(guān)系方程,推算出 COD值與實(shí)驗(yàn)檢測(cè) COD數(shù)據(jù)的相對(duì)偏差平均值為9.54%,。
當(dāng)1,000,mg/L<氯化物<1,500,mg/L時(shí),檢測(cè)數(shù)據(jù)如表6。
表6 1,000,mg/L<氯化物<1,500,mg/L時(shí)的檢測(cè)結(jié)果Tab.6 Detection results when 1,000,mg/L<chlorides<1,500,mg/L
由表6數(shù)據(jù)可知,使用實(shí)驗(yàn)檢測(cè)出TOC值代入線性關(guān)系方程,推算出 COD值與實(shí)驗(yàn)檢測(cè) COD數(shù)據(jù)的相對(duì)偏差平均值為8.95%,。
本文檢測(cè)某工業(yè)園區(qū)污水處理廠和某化工區(qū)污水處理廠出水 TOC與 COD關(guān)系,并探究氯化物濃度對(duì) TOC與 COD關(guān)系的影響。通過(guò)數(shù)據(jù)分析得出如下結(jié)論:
①TOC與COD存在線性關(guān)系,線性關(guān)系非常明顯。當(dāng)氯化物≤1,000,mg/L時(shí),COD=2.706,1TOC+12.8,相關(guān)系數(shù)為0.878,8,數(shù)據(jù)點(diǎn)相對(duì)誤差均在10%,以內(nèi)。當(dāng) 1,000,mg/L<氯化物<1,500,mg/L時(shí),TOC與 COD的線性關(guān)系方程為 COD=2.758,6TOC+15.5,相關(guān)系數(shù)為0.861,3,數(shù)據(jù)點(diǎn)相對(duì)誤差在10%,以內(nèi)的概率為93%,。
②氯化物對(duì)TOC與COD的線性關(guān)系比值有影響,氯化物濃度越大,TOC與COD的比值越小。
③將某化工區(qū)污水處理廠檢測(cè)數(shù)值代入所得線性關(guān)系方程,推算出 COD值與實(shí)驗(yàn)檢測(cè) COD數(shù)值計(jì)算相對(duì)偏差。當(dāng)氯化物≤1,000,mg/L時(shí),推算出COD值與實(shí)驗(yàn)檢測(cè) COD數(shù)據(jù)的相對(duì)偏差平均值為9.54%,;當(dāng) 1,000,mg/L<氯化物<1,500,mg/L 時(shí),推算出COD數(shù)值與實(shí)驗(yàn)檢測(cè)COD據(jù)的相對(duì)偏差平均值為 8.95%,。由此可推測(cè),本課題所得 TOC與 COD的線性關(guān)系適用于以工業(yè)污水為主的工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)污水。