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總磷實驗常見問題與解決方法
2022年08月17日
化肥、冶煉、合成洗滌劑等行業的工業廢水及生活污水中含有大量的磷,雖然磷是生物生長的必需元素之一,但水體中磷含量過高(超過0.2mg/L),可造成藻類的大量繁殖,直至達到富營養化,進而引發水生態環境系列問題。人體如過多的攝入磷將導致高磷血癥,體內過高的磷會造成鈣質的流失使血液中血鈣降低導致骨質疏松,對
怎么面對溶解氧發生異常,忽高忽低(下)
2022年08月17日
DO逐漸降低主要原因 保持相同鼓風條件下,DO 逐漸降低,大多是因為曝氣頭堵塞或曝氣膜老化所致。堵塞的可能原因是空氣中灰塵過多、鼓風機過濾不徹底、鼓風機冷卻油進入管道、曝氣管內部生銹、銹渣堵塞曝氣頭導致DO下降。曝氣膜老化會導致氣泡變粗、變散,較大
怎么面對溶解氧發生異常,忽高忽低(上)
2022年08月17日
影響溶解氧的因素所謂溶解氧就是指溶到水體中的分子氧。水中溶解氧的來源有兩個方面,其一是水體和大氣平衡狀態下溶解到水體中的氧,其二是在水體中進行化學反應、生物化學反應而形成的氧。溶解氧是水中動物、植物、微生物生存的必要條件,通過溶解氧的測定,可獲知水體污染情況,為污水治理和保護提供必要的數據支持和理論
提高智能消解儀的消解質量和速度的方法
2022年08月17日
傳統的前處理消解中多數設備為為加熱板、電熱爐或水浴式電熱裝置,它們均存在著加熱不均勻、溫控不準確、熱效率低,批量處理能力較差。 智能消解儀美觀、耐用主要性能指標可與進口同類產品篦美,智能程度和性價比較高,相較于傳統電熱板、電爐等設備有了質的飛越,大大提高了實驗室工作效率。因此需要樣品消解的實驗室力
水質余氯檢測方法可以分為哪三種
2022年08月17日
水質余氯檢測方法: 余氯的作用是保證持續殺菌,也可防止水受到再污染。但如果余氯量超標,可能會加重水中酚和其它有機物產生的味和臭,還有可能生成lv仿等有"三致"作用的有機氯代物。測定水中余氯含量和存在狀態,對做好飲水消毒工作和保證水衛生學安全極為重要。 水質余氯檢測方法原理:
提純總氮測定儀的氧化劑-過硫酸鉀
2022年08月17日
總氮是指樣品中溶解態氮及懸浮物中氮的總和,包括亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、無機銨鹽、溶解態氨及大部分有機含氮化合物中的氮。總氮測定儀以過硫酸鉀為氧化劑,在125℃條件下,將樣品中的含氮化合物全部轉化為硝酸鹽,再在酸性條件下與顯色劑反應,生成絡合物,利用紫外吸收光度法測定其吸光
總氮測定儀在使用前需要做的準備工作
2022年08月17日
水質中氮的分析主要分為五個方面:總氮,氨氮,硝酸鹽氮,亞硝酸鹽氮和凱氏定氮。總氮是指可溶性顆粒和懸浮顆粒中的氮含量,是水質的重要指標之一。 測定總氮的一種方法是使用分別添加有機氮和無機氮化合物的方法。 其次,用過硫酸鉀將有機氮和無機氮氧化成硝
ph控制器的日常維護
2022年08月17日
由工作原理可知,PH控制器的工作電極與參比電極之間的電子通路是通過被測介質進行的,工作電極玻璃膜的沾污會直接影響到測量,特別是在污水處理廠應用時,清洗工作是十分重要的。因此應注意: 1.每天清理一次探頭保護管周圍的雜物,以便使探頭接觸到的液體為實測介質。 &
各個行業余氯的測定標準
2022年08月17日
氯是氯消毒的水質參數,水與所加的氯反應后水中剩余的有效氯總量,單位為毫克/升。處理生活飲用水時,常用氯氣或某些氯化合物(如次氯酸鹽、氯胺化合物)消毒。有時也用氯氣氧化污染較嚴重的原水以改善水質。這時常測定余氯以控制處理過程。余氯過高將給水帶來臭味,過低將使水失去保持殺菌的能力,降低供水的衛生安全性。
什么是TP(總磷)
2022年08月17日
磷是一種活潑元素,在自然界中不以游離狀態存在,而是以含磷有機物、無機磷化合物及還原態PH3這三種狀態存在。污水中含磷化合物可分為有機磷與無機磷兩類。無機磷幾乎都以各種磷酸鹽形式存在,包括正磷酸鹽、偏磷酸鹽、磷酸氫鹽、磷酸二氫鹽,以及聚合磷酸鹽如焦磷酸鹽、三磷酸鹽等。有機磷大多是有機磷農藥,如樂果、甲
氨氮與TP交替超標的原因(下)
2022年08月16日
3、硝酸鹽問題 在常規A2/O工藝中,由于厭氧區在前,回流污泥不可避免地將一部分硝酸鹽帶入該區.硝酸鹽的存在嚴重影響了聚磷蓖的釋磷效率,尤其當進水中VFA較少,污泥的含磷量又不高時,硝酸鹽的存在甚至會導致聚磷菌直接吸磷.所以在常規A2
氨氮與TP交替超標的原因(上)
2022年08月16日
同步脫氮除磷工藝是具有同步脫氮、除磷為目的工藝,例如我們常用的AAO、氧化溝等工藝,但是,在實際運行過程中,同步脫氮除磷技術還存在一些問題,會導致氨氮與TP的交替超標。1、泥齡問題 作為硝化過程
談談怎樣區分總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮(五)
2022年08月16日
15.沸石離子交換法除氨的原理和應用如何?離子交換是指在固體顆粒和液體的界面上發生的離子交換過程。沸石離子交換法是選用對NH4+離子有較強選擇性的沸石作為交換劑,從而達到去除氨氮的目的。沸石具有對非離子氨的吸附作用和與離子氨的離子交換作用,它是一類硅質的陽離子交換劑,成本低,對NH4+有很強的選擇性
談談怎樣區分總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮(四)
2022年08月16日
9.短程硝化反硝化的概念和原理是什么?短程硝化反硝化就是將硝化過程控制在NO2-階段,阻止進一步氧化為NO3-,直接以作為電子最終受氫體進行反硝化。與傳統生物脫氮工藝相比,短程硝化反硝化生物脫氮工藝可節約供氧量25%左右,節約反硝化所需碳源40%左右,減少污泥生成量,減少硝化過程的投堿量,縮短反應時
談談怎樣區分總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮(三)
2022年08月16日
6.硝化的概念是什么?傳統生物脫氮理論認為氨氮是借助兩類不同的細菌(硝化菌和反硝化菌)將水中的氨氮轉化為氮氣而去除。首先在好氧條件下,亞硝酸細菌以氧作為電子受體,將氨氮轉化為亞硝酸鹽,之后硝酸細菌將亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽,這個反應過程稱為硝化反應。7.反硝化的概念是什么?硝化反應完成后,反硝化細菌利用
談談怎樣區分總氮、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、凱氏氮(二)
2022年08月16日
3.氮的危害是什么? 生活污水和化肥、食品等工業的廢水以及農田排水都含有大量的氮。天然水體接納這些廢水后,會發生水體富營養化。水體富營養化是指在人類活動的影響下,生物所需的氮、磷等營養物質大量進入湖泊、河口、海灣等緩流水體,引起藻類及其他浮游生物迅
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