43. Каковы меры предосторожности для использования стеклянных электродов?
⑴ Значение рН нулевого потенциала стеклянного электрода должно находиться в пределах диапазона регулятора позиционирования соответствующего ацидометра, и он не должен использоваться в нетвамовых растворах. Когда стеклянный электрод используется в первый раз или повторно используется после длительного периода неисправности, стеклянная лампа должна быть пропитана в дистиллированной воде в течение более 24 часов, чтобы сформировать хороший увлажняющий слой. Перед использованием электрод должен быть тщательно проверен, чтобы увидеть, не поврежден. Стеклянная лампочка должна быть свободна от трещин и пятен, а внутренний электрод должен быть пропитана во внутреннем заполнении.
⑵ Если в растворе внутреннего наполнения есть пузырьки, электрод можно осторожно встряхнуть, чтобы пузырьки переполнялись, чтобы электрод внутреннего эталона и решение имели хороший контакт. Чтобы избежать повреждения стеклянной лампы, после полоскания воды, фильтровая бумага может быть использована для тщательного поглощения воды, прикрепленной к электроду, и ее нельзя вытерто. При установке стеклянная лампа стеклянного электрода должна быть немного выше, чем элемент -электрод.
⑶ После измерения образца воды, содержащего нефть или эмульгированные вещества, электрод должен быть очищен мощными и водой во времени. Если электрод масштабируется неорганическими солями, замочите электрод в (1+9) соляной кислоты, промыть его водой после того, как масштаб растворяется, а затем поместите в дистиллированную воду для использования. Если вышеупомянутый эффект обработки не является идеальным, очистите его ацетоном или эфиром (не используйте безводной этанол), затем обрабатывайте его в соответствии с вышеуказанным методом, а затем замочите электрод в дистиллированной воде в течение ночи перед использованием.
⑷ Если это все еще не работает, вы также можете замочить его в растворе хромовой кислоты в течение нескольких минут. Хромовая кислота эффективна при удалении веществ, адсорбированных на внешней поверхности стекла, но имеет недостаток дегидратации. Электроды, обработанные хромовой кислотой, должны быть пропитаны в воде в течение ночи, прежде чем их можно будет использовать для измерения. В случае крайней необходимости электрод также может быть пропитано в 5% растворе HF в течение 20-30S или в растворе фторида водорода аммония (NH4HF2) в течение 1 мин для умеренной коррозионной обработки. После замачивания немедленно проположите его водой, а затем замочите в воде для использования. После такой радикальной обработки будет затронут срок службы электрода, поэтому эти два метода очистки могут использоваться только в качестве альтернативных мер утилизации.
44. Каковы принципы и меры предосторожности для использования каломельского электрода?
⑴ Каломельный электрод состоит из трех частей: металлический ртуть, ртутный хлорид (каломель) и соляный мост хлорида калия. Ионы хлорида в электроде поступают из раствора хлорида калия. Когда концентрация раствора хлорида калия является постоянной, потенциал электрода постоянна при определенной температуре и не имеет ничего общего со значением pH воды. Раствор хлорида калия внутри электрода проникает наружу через соляный мост (керамическое песчаное ядро), чтобы сделать первичную клеточную проводящую.
⑵ При использовании резиновая штеквка в боковой трубке электрода и резиновая крышка на нижнем конце должна быть удалена, чтобы раствор солевого моста мог бы поддерживать определенную скорость потока путем тяжести и поддерживать проход с помощью испытательного раствора. Когда электрод не используется, резиновая пробка и резиновая крышка следует надеть для предотвращения испарения и просачивания. Каломельные электроды, которые не используются в течение длительного времени, должны быть заполнены раствором хлорида калия и хранятся в электродном ящике.
⑶ В электроде не должно быть пузырьков в растворе хлорида калия, чтобы предотвратить короткий загрязнение; Небольшое количество кристаллов хлорида калия следует сохранить в растворе, чтобы обеспечить насыщение раствора хлорида калия. Тем не менее, не должно быть слишком много кристаллов хлорида калия, в противном случае он может блокировать проход с помощью испытательного раствора, что приведет к нерегулярным показаниям. В то же время необходимо соблюдать осторожность, чтобы удалить пузырьки на поверхности электрода каломеля или площадь контакта между солевым мостом и водой, в противном случае цепь измерения может быть сломана, и показания не могут быть прочитаны, или показания могут быть нестабильными.
⑷ Во время измерения уровень жидкости раствора хлорида калия в каломелевом электроде должен быть выше уровня жидкости измеренного раствора, чтобы предотвратить измеренный раствор от диффузирования в электрод и влиять на потенциал электрода каломеля. Диффузия хлоридов, сульфидов, комплексных агентов, солей серебра, перхлората калия и других компонентов, содержащихся в воде, будет влиять на потенциал электрода каломеля.
⑸ Когда температура сильно колеблется, потенциальное изменение каломельного электрода имеет гистерезис, то есть температура быстро изменяется, потенциал электрода медленно изменяется, а время, необходимое для того, чтобы потенциал электрода достигнут равновесия, длится длинный. Поэтому старайтесь избегать больших изменений температуры во время измерения.
⑹ Обратите внимание, чтобы предотвратить заблокирование керамического песчаного ядра каломельного электрода. Обратите особое внимание на своевременную очистку после измерения мутных решений или коллоидных решений. Если на поверхности керамического песчаного ядра есть адгезия каломельского электрода, его можно осторожно отполировать с помощью пирога или воды на масляном камне.
⑺ Регулярно проверяйте стабильность каломельского электрода. Потенциал протестированного каломельского электрода и еще одного интактного каломельного электрода с той же внутренней заполнительной жидкостью может быть измерен в безводном или в одном и том же образе воды. Разница потенциалов между двумя электродами должна составлять менее 2 мВ, в противном случае необходимо заменить новый каломельный электрод.
45. Каковы меры предосторожности для измерения температуры?
В настоящее время национальный стандарт сброса сточных вод не имеет особых положений о температуре воды, но температура воды имеет большое значение для обычных систем биологической обработки и должна быть высоко ценилась. Будь то аэробная или анаэробная обработка, необходимо выполнить в определенном температурном диапазоне. Как только этот диапазон превышен, то есть температура слишком высока или слишком низкая, эффективность обработки будет снижена, и даже вся система потерпит неудачу. В частности, внимание должно быть уделено мониторию температуры входной воды системы обработки. После изменения температуры воды впускной воды следует уделять пристальное внимание изменения температуры воды в последующем обработке. Если он находится в пределах допустимого диапазона, его можно игнорировать, в противном случае температура воды должна быть отрегулирована.
GB 13195--91 устанавливает специфические методы измерения температуры воды с поверхностными термометрами, глубокими термометрами или инвертированными термометрами. При нормальных обстоятельствах при временном измерении температуры воды в каждой структуре процесса очистных сооружений на месте квалифицированный стеклянный термометр, заполненный ртутью, обычно можно использовать для измерения. Если термометр должен быть выведен из воды для чтения, время от термометра, оставляя поверхность воды до завершения показания, не должно превышать 20 секунд. Термометр должен иметь точную шкалу не менее 0,1 ° С, и теплоемкость должна быть максимально небольшой, насколько это возможно, чтобы облегчить достижение равновесия. В то же время его необходимо регулярно калибровать отделом метрологии и калибровки с использованием точного термометра.
При временном измерении температуры воды стеклянный термометр или другой датчик измерения температуры должен быть погружен в воду для измерения в течение определенного периода времени (как правило, более 5 минут), а данные следует считывать после достижения равновесия. Значение температуры, как правило, точное до 0,1 ° С. Очистки сточных вод обычно устанавливают инструменты измерения температуры в Интернете на входе воды в аэрационном резервуаре, и температурный счетчик обычно использует термистор для измерения температуры воды.
46. Что такое растворенный кислород?
Растворенный кислород DO (аббревиатура растворенного кислорода на английском языке) представляет количество молекулярного кислорода, растворенного в воде, а единица составляет мг/л. Насыщенное содержание растворенного кислорода в воде связано с температурой воды, атмосферным давлением и химическим составом воды. Под одной атмосферой содержание кислорода в дистиллированной воде при 0oc достигает насыщения при 14,62 мг/л, а при 20oc - 9,17 мг/л. Повышение температуры воды, повышение содержания соли или снижение атмосферного давления приведет к снижению содержания растворенного кислорода в воде.
Растворенный кислород является необходимым веществом для выживания и размножения рыб и аэробных бактерий. Если растворенный кислород ниже 4 мг/л, рыбе будет трудно выжить. Когда вода загрязнена органическим веществом, аэробные микроорганизмы окисляют органическое вещество и потребляют растворенный кислород в воде. Если его нельзя пополнить из воздуха во времени, растворенный кислород в воде будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока он не будет близко к 0, вызывая большое количество анаэробных микроорганизмов для воспроизведения, делая воду черной и вонючей.
47. Каковы обычно используемые методы для определения растворенного кислорода?
Существует два обычно используемых метода для определения растворенного кислорода, один из них-метод титрования йода и его метод коррекции (GB 7489--87), а другой-метод электрохимического зонда (GB11913--89). Метод титрования йода подходит для измерения образцов воды с растворенным кислородом более 0,2 мг/л. Как правило, метод титрования йода подходит только для измерения растворенного кислорода чистой воды. При измерении растворенного кислорода в промышленных сточных водах или различных обработках очистных сооружений сточных вод необходимо использовать метод модифицированного титрования йода или электрохимический метод. Нижний предел метода электрохимического зонда связан с используемым прибором. В основном есть два типа: метод тонкопленочного электрода и метод без мембранных электродов. Как правило, он подходит для измерения образцов воды с растворенным кислородом более 0,1 мг/л. В онлайн -метре установлен и используется в аэрационных резервуарах и в других местах на очистных сооружениях, используется метод тонкопленочного электрода или метод без мембранного электрода.
Основной принцип метода титрования йода состоит в том, чтобы добавить сульфат марганца и йодид щелочного калия к образцу воды. Растворенный кислород в воде окисляет низковалентный марганец в высоковалентный марганец, генерируя коричневый осадок тетравалентного гидроксида марганца. После добавления кислоты коричневый осадок растворяется и реагирует с йод -ионами для генерации свободного йода. Затем крахмал используется в качестве индикатора, а тиосульфат натрия используется для титрования свободного йода для расчета содержания растворенного кислорода.
Когда образец воды окрашен или содержит органическое вещество, которое может реагировать с йодом, не подходит для использования метода титрования йода и его метода коррекции для определения растворенного кислорода в воде. Его можно определить, используя чувствительный к кислороду тонкопленочный электрод или без мембран. Чувствительный к кислороду электрод состоит из двух металлических электродов, контактирующих с опорным электролитом и селективной проницаемой мембраной. Мембрана может проходить только кислород и другие газы, но не вода и растворимые вещества в них. Кислород, проходящий через мембрану, уменьшается на электроде, чтобы генерировать слабый диффузионный ток. При определенной температуре ток пропорционален содержанию растворенного кислорода. Мемнобранный электрод состоит из специального серебряного сплавного катода и анода железа (или цинка). Никакая пленка и электролит не используется, и между двумя электродами не добавляется напряжение поляризации. Он соединяет только два электрода через измеренный водный раствор с образованием первичной ячейки. Молекулы кислорода в воде напрямую снижаются на катоде, а генерируемый током восстановления пропорциональна содержанию кислорода в измеренном растворе.
48. Почему индекс растворенного кислорода один из ключевых показателей для нормальной работы системы биологической обработки сточных вод?
Поддержание определенного количества растворенного кислорода в воде является основным условием для выживания и размножения аэробных водных организмов. Следовательно, индекс растворенного кислорода также является одним из ключевых показателей нормальной работы системы биологической обработки сточных вод.
Устройства аэробной биологической обработки требуют, чтобы растворенный кислород в воде превышал 2 мг/л, в то время как анаэробные устройства биологической обработки требуют, чтобы растворенный кислород был ниже 0,5 мг/л. Если вы хотите войти в идеальную стадию производства метана, лучше не обнаружить растворенный кислород (0). Когда раздел процесса A/O находится в аноксическом состоянии, растворенный кислород лучше всего на 0,5 ~ 1 мг/л. Когда стоки вторичного седиментационного резервуара аэробного биологического метода квалифицируется, его содержимое растворенного кислорода, как правило, не менее 1 мг/л. Слишком низкий (﹤ 0,5 мг/л) или слишком высокий (метод воздушной аэрации ﹥ 2 мг/л) приведет к ухудшению качества воды или даже превышать стандарт. Следовательно, полное внимание следует уделять мониторинге растворенного содержания кислорода в устройстве биологической обработки и сточных вод его седиментационного резервуара.
Метод титрования йода не подходит для проверки на месте, и его трудно использовать для непрерывного мониторинга или определения растворенного кислорода. Метод пленочного электрода в электрохимическом методе используется при непрерывном мониторинге растворенного кислорода в системе очистки сточных вод. Чтобы непрерывно понять изменения в смешанной жидкости в аэрационном резервуаре во время очистки сточных вод в режиме реального времени, онлайн -электрохимический датчик обычно используется. В то же время, счетчик DO также является важной частью системы автоматического управления и регулировки растворенного кислорода аэрационного бака и играет важную роль в нормальной работе системы регулировки и управления. Это также важная основа для операторов процесса для корректировки и контроля нормальной работы биологической обработки сточных вод.
49. Каковы меры предосторожности для определения растворенного кислорода при титровании йода?
Будьте особенно осторожны при сборе образцов воды для определения растворенного кислорода. Образцы воды не могут быть в контакте с воздухом в течение длительного времени и не могут быть перемешиваются. При отборе проб в резервуаре для сбора воды используйте растворенную кислородную бутылку с узким ртом 300 мл со стеклянной стойкой, а также зарегистрируйте температуру воды одновременно. Кроме того, при использовании титрования йода, в дополнение к выбору конкретного метода для устранения помех после отбора проб, время хранения должно быть сокращено как можно больше, и лучше всего его анализировать.
Благодаря улучшениям в технологии и оборудовании и с помощью инструментов титрование йода по -прежнему является наиболее точным и надежным методом титрования для анализа растворенного кислорода. Чтобы устранить влияние различных мешающих веществ в образцах воды, существует несколько конкретных методов для коррекции титрования йода.
Оксиды, пониженные вещества, органическое вещество и т. Д., Присутствующие в образцах воды будут мешать методу титрования йода. Некоторые окислители могут освободить йодид до йода (положительные помехи), а некоторые восстанавливающие агенты могут уменьшить йод до йодида (отрицательные помехи). Когда окисленный осадок марганца подкисляется, большинство органических веществ может быть частично окислена, что приводит к негативным ошибкам. Метод коррекции азида может эффективно устранять интерференцию нитрита, а метод коррекции перманганата калия может использоваться для устранения интерференций, когда образец воды содержит низковалентный железо. Когда образец воды содержит цвет, водоросли и суспендированные твердые вещества, следует использовать метод коррекции флокуляции квасцов, а для определения растворенного кислорода активированной смеси флокуляции флокуляции используется метод коррекции флокуляции флокуляции флокуляции меди.
50. Каковы меры предосторожности для определения растворенного кислорода в методе тонкопленочного электрода?
Тонкопленочный электрод состоит из катода, анода, электролита и тонкой пленки. Половая электрода заполнена раствором KCL. Тонкая пленка отделяет электролит и образец воды, который должен быть измерен, и растворенные кислородные диффузии через мембрану. После добавления фиксированного поляризационного напряжения поляризации 0,5-1,0 В между двумя электродами растворенный кислород в измеренной воде проходит через пленку и снижается на катоде, генерируя диффузионный ток, пропорциональный концентрации кислорода.
Обычно используемые пленки представляют собой полиэтиленовые и фторуглеродные пленки, которые позволяют проходить молекулы кислорода и обладать относительно стабильными свойствами. Поскольку пленка позволяет различным газам проникать, некоторые газы (такие как H2S, SO2, CO2, NH3 и т. Д.) Нелегко деполяризировать на индикаторном электроде, что уменьшит чувствительность электрода и вызывает отклонения в результатах измерения. Нефть, смазка в измеренной воде и микроорганизмах в аэрационном резервуаре часто придерживается пленки, серьезно влияя на точность измерения, поэтому требуется регулярная очистка и калибровка.
Следовательно, для мембранного электрода растворенного измерителя кислорода, используемого в системе очистки сточных вод, необходимо строго следовать методу калибровки производителя и регулярно чистить, калибровать, пополнить электролит и заменить электродную пленку. При замене фильма это должно быть сделано тщательно. Во -первых, необходимо предотвратить загрязнение чувствительных компонентов, а во -вторых, необходимо обратить внимание на то, чтобы не оставлять крошечные пузырьки под пленкой, в противном случае остаточный ток увеличится и влияет на результаты измерения. Чтобы обеспечить точные данные, поток воды в точке измерения мембранного электрода должен иметь определенную турбулентность, то есть испытательный раствор, проходящий через поверхность мембраны, должен иметь достаточную скорость потока.
В целом, воздух или образцы с известными концентрациями DO и образцами без DO могут использоваться для калибровки. Конечно, лучше всего использовать образец воды, который тестируется для калибровки. Кроме того, одна или две точки следует часто проверять, чтобы проверить данные коррекции температуры.
51. Каковы различные показатели, которые отражают токсичное и вредное органическое вещество в воде?
Except for a small part (such as volatile phenols, etc.), most of the toxic and harmful organic matter in common sewage is difficult to biodegrade and is also very harmful to the human body, such as petroleum, anionic surfactants (LAS), organochlorine and organophosphorus pesticides, polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), high molecular Синтетические полимеры (такие как пластмассы, синтетический каучук, искусственные волокна и т. Д.), Топливо и другие органические вещества.
Национальный комплексный стандарт выбросов GB 8978-1996 внес строгие правила на концентрации сточных вод, содержащих вышеуказанные токсичные и вредные органические вещества, разряженные различными отраслями. Специфические показатели качества воды включают бензо (а) пирена, нефть, летучие феноли, органические пестициды (измеренные в P), тетрахлорметан, тетрахлорэтилен, бензол, толуол, мкзол и другие 36 предметов. Разные отрасли имеют разные показатели для сточных вод, которые они спускают. Они должны следить за тем, соответствуют ли их показатели качества воды национальными стандартами выбросов на основе конкретных компонентов сточных вод, которые они спускают.
52. Сколько типов фенольных соединений в воде?
Фенол является гидроксильным производным бензола, а его гидроксильная группа напрямую связана с бензольным кольцом. Согласно количеству гидроксильных групп на бензольном кольце, его можно разделить на монофенол (например, фенол) и полифенол. В соответствии с тем, может ли он улетучить с водяным паром азеотропным образом, он разделен на летучий фенол и нелетучий фенол. Следовательно, фенолы не только относятся к фенолу, но также включают общий термин для фенольных соединений, замененных гидроксилом, галогеном, нитро, карбоксилом и т. Д. На орто, мета и пара -позициях.
Фенольные соединения относятся к бензолу и его конденсированным гидроксильным производным, которые имеют различные типы. Обычно считается, что фенолы с точкой кипения ниже 230 ° С являются летучими фенолами, в то время как фенолы с точкой кипения выше 230oc являются нелетующими фенолами. Летучие фенолы в стандартах качества воды относятся к фенольным соединениям, которые могут летуть с водяным паром во время дистилляции.
