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印染废水
仪器信息网印染废水专题为您整合印染废水相关的最新文章,在印染废水专题,您不仅可以免费浏览印染废水的资讯, 同时您还可以浏览印染废水的相关资料、解决方案,参与社区印染废水话题讨论。
印染废水相关的方案
印染废水COD处理解决方案
河南绥净环保科技有限公司数万家用户中,印染行业的客户是占有很大比例的用户之一,用户需要采用本公司研发生产的COD快速测定仪等水质分析仪器对废水的原水及排放水进行检测,来设计印染废水的处理工艺和判定排放水是否达到排放标准。
印染废水中TOC和TN含量的测定
印染废水由于其基体的高盐特性,在TOC和TN检测时容易积盐及催化剂失活等,从而导致氧化效率降低,出现拖尾峰等现象。multi N/C系列TOC分析仪具备高基体耐受性,对于印染废水可以直接进样分析得到稳定可靠的结果,峰型无拖尾,RSD在2%以内,展现了优异的印染废水分析能力。
印染废水中金属元素含量的检测
印染废水常含有多种重金属元素。常用检测方法主要有光度法、原子吸收光谱法和伏安法等。由于印染废水本身带有颜色,采用光度法测定会带来较大误差;原子吸收光谱则不能进行多组分或多元素分析,费时费力;伏安法操作方便,但精密度偏低,干扰影响大;而电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有灵敏度高、检出限低、干扰少、线性范围宽等优点,已被广泛应用于冶金、环境、食品、农业等各行业。本文采用ICP-5000测定印染废水中铜、镉和钴等10种金属元素,结果满足相关分析检测需求。
气相分子吸收光谱法测定印染废水中的氨氮
, 纳氏试剂比色法测定印染废水的氨 氮, 减少废水的取样量能降低色度对氨氮测定的干扰。随着取样量的减少,相对标准偏差有所提高,说明取样量的减少对实验精密度会造成影响。气相分子吸收光谱法测定印染废水的氨氮,取样量的调整对氨氮浓度无明显影响,相对标准偏差也无明显区别。实验表明,气相分子吸收光谱法测定印染废水的氨氮,不需预处理,相比纳氏试剂比色法,方法简便,精密度高。
印染废水中COD的快速测定(COD测定仪)
浙江某印染企业需要对污水进行检测、处理,印染原水主要特征:高有机物浓度,高悬浮物浓度,高色度等。其中高有机物浓度是印染废水的主要特征,设计COD 1200 ppm,悬浮物400 ppm,色度400 Pt/Co。
印染废水中金属元素含量的检测
印染废水常含有多种重金属元素。常用检测方法主要有光度法、原子吸收光谱法和伏安法等。由于印染废水本身带有颜色,采用光度法测定会带来较大误差;原子吸收光谱则不能进行多组分或多元素分析,费时费力;伏安法操作方便,但精密度偏低,干扰影响大;而电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-OES)具有灵敏度高、检出限低、干扰少、线性范围宽等优点,已被广泛应用于冶金、环境、食品、农业等各行业。本文采用ICP-5000测定印染废水中铜、镉和钴等10种金属元素,结果满足相关分析检测需求。
谱育科技EXPEC 6000测定印染废水中10种金属元素含量
采用EXPEC 6000测定印染废水样品中铜、砷、镉、钴、锌、钒、铬、锰、镍、铅、硼、10种金属元素含量,结果表明:该方法测定加标回收率均在95.86%~109.8%之间,方法精密度均小于5%,该方法可用于检测印染废水以及类似的废水中金属元素含量。
染整废水COD处理案例及COD测定仪解决方案
一、染整废水cod处理案例【染整废水cod处理案例】染整废水就相当于目前的印染废水,纺织印染行业排放的染整废水是我国工业系统污染源之一。染整废水含一定量的难以用生物降解的有机性废水,是一种比较难处理的工业废水之一。
Microtox 技术在印染废水污染监测中的应用研究
目前发光细菌毒性检测技术,即Microtox 技术已渐成为一种公认的微生物检测物质毒性的有效技术,与传统方法相比,它具有方法可靠,检测快速等特点,在环境检测方面得到广泛应用,本文在监测柠檬酸杆菌降解印染废水中蒽醌染料和偶氮染料的过程中,首次采用了Microtox 技术,研究了蒽醌染料和偶氮染料及其降解产物的生物毒性反应,为印染废水环境的生物修复提供了理论依据。
制药废水cod超标怎么快速降解及COD测定仪解决方案
很多时候客户来电咨询一开口就是说自己废水的cod超标想从源头把cod去掉(不产生法,小编表示很抱歉,目前是可能的。废水的cod是只要有废水的产生cod就一定要会存讲就是水有机物的含量。比如印染行业用到的染料、工行业的用到的有机学品等等。所L定的!下面我们以一个案例来说明cod超标怎么快速降解?
电位滴定法检测炼钢废水的总碱度
总碱度是指水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。天然水中的碱度主要是由重碳酸盐、碳酸盐和氢氧化物引起的,其中重碳酸盐是水中碱度的主要形式。引起碱度的污染源主要是造纸、印染、化工、电镀等行业排放的废水及洗涤剂、化肥和农药在使用过程中的流失。碱度是判断水质和废水处理控制的重要指标,也常用于评价水体的缓冲能力及金属在其中的溶解性和毒性等。工程中用得更多的是总碱度这个定义,一般表征为相当于碳酸钙的浓度值,常用方法是酸滴定法。本文采用电位滴定法,操作简单,结果准确。
煤化工废水COD废水处理的解决方案
摘要:煤化工废水主要来源是焦化废水,液化废水,煤化工废水以高浓度煤气洗漆废水为主,煤化工废水内含污染物质达300多种,煤化工综合废水COD可达5000nig/L(采用COD测定仪对废水进行检测的结果),处理煤化工废水的传统方法有物理法与生物法,深度处理法包括膜法与物化法。本文介绍了煤化工废水的性质来源,给出运用到中试阶段的膜法处理技术。
煤化工废水COD废水处理的研究解决方案
摘要:煤化工废水主要来源是焦化废水,液化废水,煤化工废水以高浓度煤气洗漆废水为主,煤化工废水内含污染物质达300多种,煤化工综合废水COD可达5000nig/L,处理煤化工废水的传统方法有物理法与生物法,深度处理法包括膜法与物化法。本文介绍了煤化工废水的性质来源,给出运用到中试阶段的膜法处理技术。
ZetaAPS粒度及Zeta电位分析仪在TiO2废水吸附剂中的应用
荧光增白剂(FWA)是轻工、印染、纺织品生产所必需的功能性助剂,被广泛应用于造纸、纺织、洗涤、塑料等行业. 荧光增白剂属典型的芳香族杂化合物,具有结构复杂,稳定性高,可生化性差等特点.在大量生产和使用的过程中,残留在污水、河流和土壤中的荧光增白剂会影响微生物、鱼、动物的生长,并威胁人类饮用水安全,因而有效处理含荧光增白剂的废水已成为亟待解决的环境问题.
皮革废水cod处理案例及检测方案
—、皮革废水cod处理索例皮革废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段,污染是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水。制革废水的特点表现在以下几方面:
哈希应用案例---XOS-TAs 在电子半导体排放废水监测中的应用
背景介绍电子半导体行业近几年发展特别快, 随之而来的是生产过程中产生了大量的有毒有害废水,包括酸碱废水、含氟废水、金属废水、有机废水、氰化物废水等,这些废水必须经过处理达标后才能排放。 目前, 电子半导体行业没有针对性的污染物排放标准发布, 其执行的标准仍为 《污染物综合排放标准》,但是,电子半导体企业对废水排放有严格的内控指标。电子半导体企业除了监控 COD、氨氮等常规指标外,也非常重视砷、铅等一类重金属污染物的排放量。厦门某电子公司于 2015 年采购了一台 XOS 总砷分析仪,用于排口废水总砷监测,测试数据通过 MODBUS 通讯(仪表自带 RS485 接口)传输至 PLC,实时上传至当地环保局。仪表从企业正常生产后开始运行,连续运行两个多月无需维护,测量数据稳定,用户反馈较好。更多关于本案例的详情,请您下载后查看。
如何降低染料的cod及COD测定仪解决方案
染料废水的主要来源是由印染加工的各道工序所产生,如生产预处理的退浆、漂白、煮练、漂白、丝光等工序,染色、印花时产生的废水,以及整理时排出的废水。
余氯检测仪在医疗废水余氯测定中的应用
余氯是氯消毒的水质参数,医院废水中含有各种细菌、病毒、真菌等,如果余氯投放过少会影响消毒杀菌效果,进而污染环境甚至引发传染病。如果投放过多会给水带来臭味影响水环境。所以医疗废水需要日常检测余氯含量,进而控制好总余氯的量,适度投放避免给水环境带来影响。
废水水质分析解决方案
废水通常是指经由下水道系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。
废水水质分析解决方案
废水通常是指经由下水道系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。
屠宰废水的氛氢和COD去除方法及COD氨氨测定仪解决方案
屠宰废水血主要含有血液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等,废水呈褐红色,具有较强的腥臭味。有机悬浮物含量,易腐败,排入水体会消耗水的溶解氧,破坏生态系统,污染环境。另外它与其他浓度有机废水的不同于它的氨氮浓度较(约120mg/l),因此在工艺设计应充分考虑氨氮对废水处理造成的影响。怎样处理屠宰爱水的氨氮和COD?继续往下看吧~
电站废水COD的超标原因和去除方法及COD测定仪解决方案
电站的废水主要是水的温度升了,因为,电站的排水都是些冷却水,主要污染物成分和进水水质相差不大,一是水的溶解气体减少了,还有一个就是为了防止结垢而加的阻垢剂,一般会导致COD或者氨氮升。》废水的主要成分:此类废水含有大量的悬浮固体、灰份及含量的盐份和部分有机物。这也是电站废水COD的超标原因。
用Sievers TOC-R3在线型分析仪更好地检测废水进水的水质变化
一家领先的法国淀粉生产商面临其废水处理厂的进水水质极不稳定的难题。该废水处理厂必须监测废水入口处的水质,以便能及时发现废水处理工艺的异常,将严重污染的废水转移到缓冲罐之中。废水处理厂为了避免生物处理系统不堪重负和杀死反应器中的细菌,必须转移严重污染的废水,才能保证废水处理的效果。
绥净带您了解该怎么处理造纸废水中的污染物呢
造纸废水按其产生环节分为制浆废液、中段水和纸机白水。制浆废液通过常规的碱回收工艺可以得到回收利用 纸机白水通过气浮或多盘真空过滤等处理后可直接回用于生产 通常所说的造纸废水主要指的是中段水,它含有木素、半纤维素、糖类、残碱、无机盐、挥发酸、有机氯化物等,具有排放量大、COD高、pH变化幅度大、色度高、有硫醇类恶臭气味、可生化性差等特点,属于较难处理的工业废水。为有效控制造纸行业带来的水环境恶化和缓解水资源日趋紧缺的局面,世界各国不断加大对造纸行业的环境执法力度,既要求排放废水水质达标、主要污染物排放总量达标,又要对吨产品新鲜水用量进行控制。
废水水质分析解决方案
废水通常是指经由下水道系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。
重铬酸盐法测定废水COD的各种试验方法
化学需氧量(COD)是我国实施总量排放控制的指标之一,反映了水中还原性物质污染的程度。2002年中国环境科学出版社出版的《水和废水监测分析方法》第四版中规定用重铬酸盐法测定废(污)水的COD。
市政污水/工业废水综合解决方案
废水通常是指经由下水遣系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。
电位滴定法检测炼钢废水的总硬度及钙硬度
水总硬度主要是指溶于水中的钙、镁离子的总量。硬度是水质的一个重要监测指标,通过其监测可以判定其是否可以应用于工业生产及日常生活。一般而言,地下水的硬度高于地面水,但当地面水受到硬度高的工业废水污染时,或排入水中的有机污染物分解释放出二氧化碳,使地面水的溶解力增大时,均可使水的硬度增高。高硬度的水会影响到公共生产和生活安全。因此水硬度的测定方法研究是不容忽视的,目前测定硬度的方法主要有电化学分析法、分光光度法及原子吸收法等,本文则采用电化学分析法测定炼钢废水的总硬度及钙离子含量。
电镀废水和重金属废水解决方案
目前,电镀废水、重金属废水处理的主要传统工艺一般有以下几种方法:化学加药沉降法、离子交换法、膜分离法和生化处理等。但这些传统的处理工艺很难达到提标后的排放要求,尤其是重金属和COD排放限值的要求,有的工艺即使可以实现重金属废水的达标排放,其投资成本和运行成本也给企业的生产经营造成很大压力。
根据美国EPA200.7方法利用Optima8300型ICP-OES和快速自动稀释校准系统分析水和废水中污染物
水污染的预防和控制对保护人类和环境健康是至关重要的。水和废水的监测是一种有效的防止污染引入和避免花费巨资治理饮用水和重要水域的方法。美国环境保护署(US.EPA)以及当地的监管机构根据“ 清洁水法”和“安全应用水法案”负责水和废水的监管。根据分析物的种类和数量,样品的数量和分析通量,多种分析技术用于水和废水中微量元素的测量。美国EPA 200.7 4.4版本包括了采用电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)轴向和/或径向观测测定水和废水中的金属和非金属的合规方法,Method 200.7还包括有样品采集、保存和制备过程的完整描述。本工作使用PerkinElmer® Optima® 8300 型ICP-OES,结合快速自动在线稀释/校准系统可以满足Method 200.7 的测定要求。FAST™ 进样系统相对传统ICP-OES进样系统具有许多优势,其中最显著的优点是提高了样品通量,降低了记忆效应。FAST™ 进样系统可以准确的自动稀释样品和标准,消除了手动稀释的误差,增加了定量范围,减少了昂贵高纯试剂和样品的消耗。该自动稀释/校准系统是提高实验室分析效率的最佳方式之一
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