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污水市政中在线监测检测方案(水质采样器)

1. 背景介绍 一般情况,市政污水处理厂实际进水水质与污水处理厂出水水质具有一定的相关性,也是污水处理厂运行调控的重要影响因素,目前越来越受到客户的重视,在市政污水处理厂的进水口,由于其水质工况往往非常复杂,主要有悬浮物多,浓度范围广等特点,给在线分析仪表的监测带来了一定的挑战,主要体现在以下几点: 1) 由于进水口水质复杂,悬浮物多,前端取样装置易堵塞(通常指污水厂粗格栅或细格栅位置),人工维护量大; 2) 在线分析仪表未配置有预处理设备,仪表直接取样分析,由于仪表取样管通常比较细,很容易导致设备经常性堵塞,仪表故障率高,造成进水口的水质在线数据大量缺失或无实际参考意义,无法获取可靠的污水厂进水口水质数据。 因此针对市政污水厂进水口的水质监测,需要充分考虑进水口的水质工况以及监测指标的特性等因素来选择正确合理的预处理方式,所谓预处理技术主要是为了既要消除干扰仪表分析和影响仪表运行的因素,又不能失去水样的代表性,最终可以确保在线仪表长期稳定运行,为污水厂的运行调控提供可靠、真实的数据依据。 污水厂进水口工况 2. 客户痛点 在市政污水厂进水口的水质监测应用过程中,对客户来说,主要有以下痛点: ? 前端取水装置维护频率高,耗时耗力; ? 仪表管路易堵塞,故障率高,维护量大,运维成本高; ? 监测仪表数据失真,不能反映真实情况,导致运行工艺不达标,影响出水水质。 3. 适用于进水口的适用于进水口的预处理技术预处理技术 根据市政污水厂进水口的实际水质状况以及监测指标的特性,对于应用在进水口的预处理技术,HEST通过多年的研究以及项目的实践验证,有以下几种预处理技术: 1) 烧结滤芯过滤技术-适用COD/TN/TP分析仪 采用定制化的不锈钢烧结滤芯及非拦截式的管路结构,在确保最终的测量数据不失真的情况下,可以有效避免大颗粒杂质影响分析仪的正常运行,减少维护频率及故障率,同时,系统也会介入反吹流程,按照设置的周期自动对滤芯进行反吹,减少滤芯堵塞频率以及人工维护频率,目前,该装置已在多个水质恶劣的现场进行应用,效果俱佳。 2) 超滤预处理技术---适用氨氮分析仪 采用超滤(0.1μm)预处理技术在确保监测数据不失真的情况下,可有效降低悬浮物等杂质对分析仪测量的影响,减少分析仪自身的故障率以及日常维护周期。 超滤膜组件由滤膜、导流布及导流板组成,在导流板的顶端有一个抽吸口,混合液经过膜分离过程,处理后的水从出水口被抽出。
检测样品: 废水
检测项: 综合
参考标准: HJ 356-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范

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废水中Ba元素检测方案(ICP-AES)

在确保人类和环境健康方面,分析废水中痕量污染物金素元素是很重要的一步。虽然在不同的国家对废水的规定不一样,但是最终目的都是为了对天然水的污染程度降低到最小。在美国,环境保护署(EPA)通过国家污染物排放评估系统(NPDES)和各个州签定了排放许可,该污染物评估系统是以联邦指导方针中有关工业分类条款(40 章,405-471 条款)中管道排水系统可接受的排放能力作为参考的。因此,需要去检测不同废水基质中各种金属元素的浓度。美国环境保护署,已经使用电感耦合等离子体发射光谱开发出两种分析废水的方法,分别是方法200.7 和200.5。在这篇研究论文中,使用Optima 7300 DV ICP-OES 按照EPA 200.7/200.5 测定方法分析废水中金素元素,测定结果有好的准确度,精确度,分析速度快,稳定好,完全可以满足高基质废水样品的正常测定,比如像汽车行业排放的废水。长期的稳定性(QC 回收率数据证实)确保了在仪器运行过程中,需要更少的QC 校正监控和可能需要重复分析样品。分析测定各种各样废水对照品中高低浓度痕量金属元素的含量,结果表明有好的准确度。使用Optima 7300 DV ICP-OES 按照EPA 200.7/200.5 测定方法的要求,演示测定了各种各样的废水参照物和实际工业废水样品。
检测样品: 废水
检测项: (类)金属及其化合物

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仪器信息网行业应用栏目为您提供1059篇废水检测方案,可分别用于物理指标检测、营养盐检测、有机污染物检测、有机物综合指标检测、(类)金属及其化合物检测、无机阴离子检测、生物检测、放射性检测、感官性状和物理指标检测、消毒剂检测、酸沉降检测、综合检测,参考标准主要有《HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 》、《GB/T 5750.2-2006 生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存》、《HJ 356-2019 水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)数据有效性判别技术规范》等