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废水污染源在线监测仪器培训

污染源在线监测仪器培训 目 录 污染源仪表综述 COD 铬法、UV法、TOC法、羟基氧化法等 氨氮 气敏电极法、逐出法、纳式试剂法等 采样器 流量计 机械、电磁、声学等 污染源应用综述 参数:CODcr、氨氮、流量为主 特点:针对排污企业测量废水中的污染物,以有机物为主 目的:控制企业污染物排放量、控制流域排污总量、环境执法等 济南污染源项目现场 COD COD基本原理 铬法 UV法 TOC法 羟基氧化法 不同方法之间的对比 COD背景知识 COD背景知识 COD的定量方法因氧化剂的种类和浓度、氧化酸度、反应温度、时间及催化剂的有无等条件的不同而出现不同的结果。另一方面,在同样条件下也会因水体中还原性物质的种类与浓度不同而呈现不同的氧化程度。 随着测定方法的不同,测定值也不同。 COD测量方法 COD的测定方法主要有重铬酸钾法、库仑法、快速密闭催化消解法。对于污水,我国规定用重铬酸钾法,其测定的值称为化学需氧量。 除了重铬酸钾法以外,也可用高锰酸钾、臭氧、羟基做为氧化剂测量水中的有机物,或直接测量水中的TOC浓度。 在线COD分析仪 重铬酸钾法 非重铬酸钾法 UV紫外吸光光度法 TOC法 紫外氧化法 高温氧化法 羟基氧化法 高锰酸钾法 铬法COD介绍 铬法COD采用经典测量原理 水样、重铬酸钾、硫酸银(催化剂使直链脂肪族化合物氧化更充分)和浓硫酸的混合液在消解池中被加热到175°C。 在此期间铬离子作为氧化剂从VI价被还原成III价而改变了颜色,颜色的改变度与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色换算直接将样品的COD显示出来。 不同品牌铬法COD的区别 消解温度 150、165、175度 消解时间 15min、30min、可调 检测方法 比色法:反应结束后,用光度法测量剩余的Cr(Ⅵ)(440nm)的吸光度或反应生成的Cr(Ⅲ)(610nm)的吸光度,通过吸光度值建立与水样COD值的关系。 库伦滴定法:用[Fe(Ⅱ)]测定剩余的Cr(Ⅵ)。 氧化还原滴定法:以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定剩余的Cr(Ⅵ),由消耗的重铬酸钾的量换算成消耗氧的质量浓度得到COD值。 主 要 参 数 测试量程: 10…5,000mg/l 检测下限: 8.1mg/l 分辨率:1mg/l 精确度:100mg/l: 10%读数; 100mg/l: ±6mg/l 测试间隔: 可调 典型应用:污染源污水排放监测、 市政污水处理厂进出水水质监测。 铬法COD分析仪的结构 仪器一般由采样系统、消解(反应)系统、检测系统、控制系统、数据采集系统五部分组成。 采样系统由采样泵、采样管、样品池等组成; 进样系统由输液泵、定量管、电磁阀、管路、接口等组成,完成对水样和试剂的采集、输送、试剂混合、废液排除及反应室清洗等功能; 消解(反应)系统主要有加热单元或(和)反应室,完成水样的消解和反应; 检测系统主要是对消解后的样品进行光度检测或滴定; 控制系统包括单片机(或工控机)、时序控制、光检单元等,完成对在线分析全过程的控制; 数据处理与传输系统包括处理软件、键盘和显示屏等,完成对测试数据采集与处理、显示、储存、传输及打印输出。 铬法COD分析仪的分析流程 铬法COD的结构 消解系统 取样系统 定量系统 校准清洗 监测系统 安全面板 取样系统-活塞泵 不与样品和试剂直接接触,维护量少,可靠性提高。 不挤压泵管,不需经常更换泵管,降低运行成本。 取样系统-蠕动泵 特点: 不接触液体,只接触泵管 局限性 不耐磨损 泵管寿命短 光学定量系统 光学定量水样/试剂,提高定量精度,在关键因素上保证了测试的准确性。 消解系统 采用强氧化剂和高温175°C进行COD消解。 根据实际水质可调整反应时间设置以保证100%氧化,确保测试可靠。 可靠的设计使消解和测量共用测量池,从而避免了因消解与测量分开进行操作时带来的误差 。 校准清洗 仪器内置三档量程。 0-500mg/l; 100-1500mg/l; 1000-5000mg/l 每档量程有相应的校准数据,当测试值超过某一量程时,自动进行下一量程的校准,保证测试准确。 自动清洗系统可按用户选定间隔采用热酸清洗样品流经的所有管路,避免误差。 监测系统 自我监测泄露系统:当系统管路出现泄露现象时,通过湿度感测仪器立即停止工作并报警,以保证人员和环境的安全。 仪器持续监测系统的运行状态,使用户随时了解仪器的工作情况避免错误的测试结果。 安全面板 由于仪器内部有强酸、剧毒液体和高温(175°C)高压部件,精心设计了让用户倍感放心的安全面板。 该透明面板只有在Service菜单下且仪器处于初始状态(消解池清空、常压、常

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