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高鹽化工廢水COD檢測分析及研究

2021-02-23 19:38:31鄭瑩
裝備維修技術 2021年26期

鄭瑩

摘 ?要:在工業生產過程中會產生大量的高鹽工業廢水,會對生態環境造成較大影響,加強對工業廢水的處理研究對于提高工業廢水處理水平提升以及環境保護有著極為重要的現實意義。文章對高鹽化工廢水COD檢測技術進行了分析、研究,希望能夠相關檢測工作提供有益參考。

關鍵詞:高鹽化工廢水;COD檢測;環境保護

隨著人們環保意識不斷加強,綠色環保已然成為了當前全球性的發展理念,但是環境保護問題仍然是較為嚴峻的世界性難題?;ば袠I一直都是工業廢水污染的重要來源。為了控制、降低化工生產度環境的影響,國家相關部門加強對了工業廢水的排放控制,制定了更為嚴格的排放標準與要求。在高濃度化工廢水COD檢測過程中,較為常用的方法主要包括有光譜分析法與重鉻酸鉀氧化法,但是在具體應用過程中,這兩種方法在技術應用方面都有著一定局限性,尤其是廢水鹽度越高其檢測額精度越低,因此在化工廢水處理方面,高鹽廢水COD檢測技術的應用一直是需要攻克的關鍵難點。

一、高鹽化工廢水COD檢測分析

國際上對于高鹽化工廢水COD檢測分析有著一定的規定標準要求,如廢水樣品的氯離子濃度需在1000mg/L以內,COD含量為30mg/L ~ 700mg/L范圍內,才能對COD進行較高精度的檢測。然而在實際檢測過程中,要想同時滿足這些條件有著較大困難。大多情況下,氯離子含量滿足要求,但COD含量不在標準范圍,或者是COD含量在標準范圍內,但氯離子的含量不符檢測要求。。對此,要求在進行高鹽度化工廢水COD檢測工作之前必須根據廢水實際情況進行合理稀釋,使其充分滿足檢測要求,最大限度地確保較高的檢測質量。

二、試驗儀器與材料

高鹽化工廢水COD檢測通常涉及對多種儀器設備的使用,如高精度電子天平、回流裝置、多級離心泵、加熱設備,以及各種規格尺寸的酸式滴定管。同時也涉及對多種材料的調配使用,如純度較高的硝酸銀、硫酸銀、硫酸汞等,在溶液方面主要涉及對重鉻酸鉀溶液、硫酸亞鐵溶液、硝酸銀溶液的使用。

三、試驗操作流程

對高鹽化工廢水COD進行檢測,其流程主要分為三個步驟:首先,嚴格按照GB11914標準對廢水樣品COD溶液進行配置,將其容量配置為500mg/L,共計2000ml。按照每份200ml的規格對COD溶液進行均分,需確保均分的較高精度。五份溶液分別置于相同規格的燒杯中,分別添加2g、4g、 6g、 8g、 10g的氯化鈉,攪拌溶解。其次,進行COD檢測。取10ml配置溶液水樣,采用莫爾法進行滴定分析來對氯化鈉含量、氯化鈉消耗的硝酸銀含量進行測定。最后,取30ml配置水樣置于多級離心泵中進行震蕩、離心、沉降,待沉降5~8min后取上層清澈溶液,制備出不含氯化鈉的COD溶液。

四、實驗結果與分析

(一)實驗結果

在實驗需求與實驗目的的指引下通過設置多組不同添加劑樣品,分別與不同日期進行實驗,獲得的實驗結果如下表所示:

(二)實驗結果分析

在對進行多次實驗得到數據進行對比可以發現,在實驗室環境下,以上實驗方法的適應能夠將綜合誤差控制2%的范圍以內,在檢測需求分析方面具備技術上額可操作性。檢測誤差主要是受到水樣處理環節的影響導致,對水樣進行處理時會出現氯化銀沉淀,對樣品中的許多物質產生吸附作用,而對檢測結果產生影響,但是誤差范圍比較小,可控性也比較強,檢測結果符合標準偏差規定范圍。實驗中氯離子的會對實驗結果造成較大影響。在對照實驗過程中,樣品中氯化鈉含量月為3%,其COD含量有提升現象,是不含氯化鈉實驗組COD含量的2.6倍左右。但是在實驗過程,硝酸銀除氯法、標準曲線法、氯氣校正等方法的應都能夠在不會對檢驗結果產生較大影響的前提下游戲消除氯離子。采用鉻酸鉀氧化法測定COD,在氯離子濃度與COD質量濃度有著一定要求,必須確保其濃度符合相關標準方能采用標準曲線校正法,否則,將會導致較大的實驗偏差。經實際實驗可知,標準曲線法在對氯化物濃度較高的廢水COD檢測過程中的靈活性與可操作性都比較高。在實驗過程中,應注意以下兩個方面,一是要注意識別檢測過程的風險環節,如硫酸汞具有劇毒,且有一揮發性,應進行妥善管理;另一方面,銀鹽是較為貴重的金屬鹽,其在實驗中轉化為氯化銀后應進行回收,降低實驗成本。

(三)實驗相關建議

在試驗過程中,需要使用大量硫酸汞,用來對對應濃度氯離子進行有效屏蔽。若是樣品中存在氯離子含量超標現象,則采用硫酸汞對樣品COD進行檢測的結果準確性難以保障。因此,若是廢水樣品中的氯離子含量大于1000mg/L,則應采用0.25mol/L的重鉻酸鉀溶液進行合理稀釋之后再進行相關實驗。

五、高鹽化工廢水處理方法

首先,對于高濃度COD廢水的處理,不能直接采用生物法進行處理,化學處理法在首次處理的應用中效果也不明顯。因此在初期處理階段通常使用吸附、焚燒、混凝、過濾等物理處理方法進行處理,最大限度地去除廢水中的顆粒物質。接著就是結合對廢水成分的分析采用相應的化學處理方法,最后采用生物處理方法對剩余的污染物進行分解,達到凈化廢水的目的。其次,對于中度COD廢水的處理,最為常用的有效方法為A/O處理法,即厭氧消氧處理方法,這種處理方法操作極為簡單,也無需使用碳源,更不會在處理過程中產生二次污染,大大減輕了COD 廢水的污染性,隨著A/O處理工藝的不斷完善,在大規模廢水處理過程中的作用越來越明顯。

六、廢水處理實驗

首先,是對沉降劑的合理選擇??刹扇OD檢測方法進行不同條件下多次廢水樣品檢測分析進而從中選擇COD值較高的樣品作為沉降試劑使用。其次,是分析沉降劑對于廢水COD的處理效果的影響作用。其主要操作主要是進行廢水除氮處理。取景觀處理后的廢水樣品30ml,進行COD值測定。加入沉淀劑之后件充分攪拌、陳化,過濾之后對COD值進二次檢測。結合實驗結果分析可知,沉降劑用量與廢水COD之間成一定的反比關系,直至沉降劑用量為1..5mg時,COD值最大,此時繼續提高沉降劑用量,COD數值不變。實驗結果表明,這種方法只能在較大程度上去除廢水機物質,卻不能完全去除。再者,在陳化時間對COD處理效果影響方面。廢水在沉降劑作用下其懸浮物有機大分子會以絮狀體的形式疑聚沉淀析出。經過陳化能夠增大沉淀顆粒,提高其吸附廢水有機物作用,也能夠提高其過濾效率,提高污水處理效率。此外,反應ph值對廢水COD處理效果影響方面。對廢水進行除氫后分別取兩組30ml,加入氫氧化鈉與硫酸鈉之后進行PH值調試,于室溫條件下充分反應30分鐘后對沉降結果進行觀察。實驗結果表明,環境的酸堿性并不會對沉降效果與廢水COD值產生影響,不同ph值下的廢水沉降效果大致相同。

參考文獻:

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