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        淺析生活污水中化學(xué)需氧量的監(jiān)測條件控制

        2019-10-20 01:59:19陳瑜楊瑩
        炎黃地理 2019年5期
        關(guān)鍵詞:生活污水控制

        陳瑜 楊瑩

        摘 要:化學(xué)需氧量和生化需氧量一樣,都是表征水質(zhì)污染程度的重要指標(biāo)?;瘜W(xué)需氧量作為水中有機(jī)物含量多少的重要指標(biāo),通過監(jiān)測生活污水中化學(xué)需氧量的濃度,能夠準(zhǔn)確的辨別水質(zhì)的好壞,還能清楚的反應(yīng)水質(zhì)的污染程度,為人們的正常用水提供了有效的保障。本文結(jié)合生活污水化學(xué)需氧量監(jiān)測工作情況,簡單的梳理、探究了可能影響監(jiān)測的一些情況。

        關(guān)鍵詞:生活污水;監(jiān)測條件;控制

        1 生活污水中化學(xué)需氧量的基本定義

        在實際生活中,利用化學(xué)需氧量監(jiān)測污水的質(zhì)量,主要環(huán)節(jié)是加熱、在強(qiáng)酸介質(zhì)作用下以銀鹽做催化劑反應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測,并且大多數(shù)利用重鉻酸鉀作為氧化劑進(jìn)行實驗,根據(jù)反應(yīng)耗氧量進(jìn)行評價。污水的還原物質(zhì)可以利用化學(xué)需氧量清晰的表現(xiàn)出來,而且能夠根據(jù)實際情況分析污染程度。水中的還原物質(zhì)有很多種,且大多數(shù)對水的污染都是比較嚴(yán)重的,例如有機(jī)物、硫化物、亞鐵鹽等。在進(jìn)行化學(xué)需氧量監(jiān)測的過程中反應(yīng)出的氧量數(shù)值越高,則被反應(yīng)的污水污染程度越嚴(yán)重。

        2 生活污水中化學(xué)需氧量的危害以及監(jiān)測的意義

        在進(jìn)行監(jiān)測的過程中,反應(yīng)出的結(jié)果一般是利用化學(xué)計算的方法,從而能夠體現(xiàn)出污水的污染程度,以及利用反應(yīng)出氧的量來分析水中含有還原物質(zhì)的多少。并且在監(jiān)測的同時應(yīng)該考慮多方面的影響因素,例如采取500毫升的水樣來進(jìn)行分析,測判其污染程度,在監(jiān)測中反映出氧化劑的量,可根據(jù)500毫升水樣被全部被氧化所需要的氧量進(jìn)行分析,耗用的氧越多,則表現(xiàn)出污水中的還原物質(zhì)成分越高。比如在工業(yè)廢水和生活污水中的某些化學(xué)元素或者化合物對環(huán)境危害嚴(yán)重,會導(dǎo)致腐蝕水管,嚴(yán)重的還會導(dǎo)致人們在生活中取用或接觸某些受到污染的水體時,對身體健康造成影響。因此,在對生活污水進(jìn)行監(jiān)測的過程中,應(yīng)該重視氧的使用量,并分析污水中帶有的化學(xué)元素,從而進(jìn)一步明確水的污染情況。

        3 水樣的采集設(shè)備以及保存

        3.1采集的基本要素

        由于在采集污水的過程中會出現(xiàn)水質(zhì)不均勻的情況,因此在采集的過程中應(yīng)該根據(jù)國家的采集標(biāo)準(zhǔn),從而能夠保證監(jiān)測的水物質(zhì)具有代表性,促使監(jiān)測的結(jié)果的準(zhǔn)確性得到保障。采集的水樣需存貯于玻璃瓶中,需加入硫酸使pH<2,保存在4℃環(huán)境不超過五個小時。

        (1)充分搖晃水樣

        為了能夠有效的保證污水的采集具有代表性,采集過后應(yīng)該對水進(jìn)行多次的搖晃,確保水中的懸浮物以及不明物體充分?jǐn)U散,從而使水中的污染物更加均勻。同時對需要使用的設(shè)備進(jìn)行處理,保證設(shè)備中不會對污水造成影響,監(jiān)測前應(yīng)該再次對水樣進(jìn)行搖晃。根據(jù)專家監(jiān)測以及實際監(jiān)測情況表明,只有在監(jiān)測前對水樣進(jìn)行充分搖晃,才能保證監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。

        (2)搖晃過后立即進(jìn)行取樣

        由于污水的懸浮物較多,而且分散不均勻,所以在對水樣進(jìn)行搖晃過后應(yīng)該立即取樣,防止放置時間過長導(dǎo)致?lián)u晃不起作用,對監(jiān)測的結(jié)果造成影響。雖然在搖晃過后依然會存在水中懸浮物不均勻的情況,但是能確保采樣結(jié)果的誤差小。因此在監(jiān)測的過程中應(yīng)該重視搖晃的步驟,因為需要對水樣進(jìn)行多次的搖晃,難免會因為污水的不干凈而導(dǎo)致出現(xiàn)氣泡的情況,但是這種氣泡對監(jiān)測結(jié)果不會造成嚴(yán)重的影響。

        (3)取樣要適量

        在進(jìn)行污水化學(xué)需氧量監(jiān)測時,對于取樣的工作要適量。采樣過程中10ml時最低標(biāo)準(zhǔn),因為污水中的一些污染物質(zhì)會因為取樣過少無法被采取,導(dǎo)致污水污染程度和檢測的結(jié)果出現(xiàn)了嚴(yán)重的偏差,實際檢測的時候采用5ml、10ml、20ml、30ml、60ml五種不同規(guī)格的水樣作為樣本,根據(jù)實驗測試污水的污染程度和10ml、20ml相符,但是其中的5ml體現(xiàn)出的結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重的偏差,所以采集時要適量采集,對比不同規(guī)格的水樣,以此對實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性進(jìn)行保證。

        3.2水樣的盛裝容器

        在進(jìn)行水樣采集的過程中,不僅需要對采集的規(guī)格進(jìn)行規(guī)定,對盛裝污水的容器進(jìn)行也需要有一定的要求。首先一定不能使用塑料材質(zhì)的盛裝容器,因為塑料材質(zhì)在生產(chǎn)的過程中會有眾多的催化劑出現(xiàn),會嚴(yán)重的影響水樣的基本成分。其次塑料材質(zhì)的容器會有眾多的微孔出現(xiàn),從而導(dǎo)致污水中的有機(jī)物被稀釋,監(jiān)測結(jié)果也會出現(xiàn)重大的誤差。因此在進(jìn)行采樣的過程中嚴(yán)禁使用塑料材質(zhì)的盛裝容器,盡量使用具塞磨口玻璃瓶進(jìn)行盛裝,促使采取的水樣符合監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)。

        3.3水樣的保存均化

        首先需要對保存的容器進(jìn)行多次的清理,保證容器不會對水樣出現(xiàn)影響的情況。并且第一時間對采取的水樣進(jìn)行檢測,防止水中出現(xiàn)催化物以及氧化物使水樣發(fā)生變化,對即將封存的水樣添加適量的硫酸,并且保存的溫度應(yīng)該適應(yīng)水樣的存放條件。對于水樣的均化可以利用先進(jìn)的水浴超聲器進(jìn)行處理,從而保證水樣的均勻程度。

        4 分析方法的選擇情況

        4.1重鉻酸鉀法

        在使用重鉻酸鉀是應(yīng)該去報其濃度適合監(jiān)測的標(biāo)準(zhǔn)。在對生活污水進(jìn)行監(jiān)測時應(yīng)該注重溶解劑的調(diào)控,根據(jù)實驗表明,如果重洛酸鉀的濃度不標(biāo)準(zhǔn)會導(dǎo)致實驗結(jié)果的不準(zhǔn)確。

        4.2高錳酸鉀法

        利用高錳酸鉀溶劑對水進(jìn)行氧化,根據(jù)高錳酸鉀的指數(shù)可以明確污水的污染程度。

        4.3快速消解法

        這種方式主要利用硫酸的酸度進(jìn)行監(jiān)測,并且不斷的提升反應(yīng)的溫度,適量的增加催化劑進(jìn)行觀察,根據(jù)化學(xué)計算進(jìn)行分析,從而能夠得出反應(yīng)結(jié)果。

        4.4其他控制條件

        根據(jù)相關(guān)的實驗表明,采樣前后、制樣分析過程都需嚴(yán)格控制每一環(huán)節(jié),并且保證在實驗的過程中不受外在因素以及內(nèi)在因素的影響。而且在試驗前應(yīng)該對所用的設(shè)備以及容器進(jìn)行清洗,并且不能使用肥皂洗潔精進(jìn)行清理,避免有不明物體存留對實驗造成影響。

        5 結(jié)束語

        目前對生活污水污染程度的監(jiān)測指標(biāo)和方法都有許多,但是最有效的方式就是利用化學(xué)需氧量的測定,所以在監(jiān)測的整個過程中全方面的分析各種影響因素,需要根據(jù)具體情況選擇和控制監(jiān)測條件,來確保監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性。從而為污水處理的工作提供有利的幫助,且使人們在生活用水時得到保障。

        參考文獻(xiàn)

        [1]徐德杰.生活污水中化學(xué)需氧量監(jiān)測分析條件的控制[J].生物技術(shù)世界,2015(10):29.

        [2]王亮,盛文龍.海上平臺生活污水中化學(xué)需氧量定性檢測方法研究[J].石油石化綠色低碳,2017,2(06):66-70.

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