Aug 07, 2025

Nejkomplexnější shrnutí rutinní analýzy a kontrolní ukazatele pro čištění odpadních vod (VIII)

Zanechat vzkaz

62. Jaké jsou metody určování kyanidu?
Běžné analytické metody pro kyanid jsou objemová titrace a spektrofotometrie. GB7486-87 a GB7487-87 stanoví metody stanovení celkového kyanidu a kyanidu. Objemová titrace je vhodná pro analýzu vzorků s vysokou koncentrační kyanidovou vodou s určujícím rozsahem 1 až 100 mg/l; Spektrofotometrie má dvě metody: kolorimetrii a kyselina-pyrazolonová kyselina isonioninová a kolorimetrii kyseliny arsen-barbiturové, které jsou vhodné pro analýzu vzorků s nízkou koncentrační kyanidovou vodou, s určujícím rozsahem 0,004 až 0,25 mg/l.
Princip objemové titrace je titrovat se standardním roztokem dusičnanu stříbra, kyanidové ionty reagují s dusičnanem stříbrným za vzniku iontů rozpustného stříbrného kyanidu a přebytek iontů stříbra reaguje s roztokem stříbrného indikátoru a roztok se mění ze žluté na oranžově-červené. Principem spektrofotometrie je to, že za neutrálních podmínek reaguje kyanid s chloraminem T za vzniku chloridu kyanogenů, který pak reaguje s pyridinem za účelem generování glutaraldehydu, který reaguje s pyrazolonem nebo barbiturickou kyselinou, aby generoval modrou nebo červenou barviva, a barviva červená kladkostala, a barviva červená kladko.
Existují některé interferující faktory jak v titraci, tak v spektrofotometrii, a obvykle jsou vyžadována opatření před léčbou, jako je přidání specifických látek a pre-destilace. Pokud koncentrace interferujících látek není příliš vysoká, lze toho účelu dosáhnout pouze před destilací.

 

63. Jaká jsou preventivní opatření pro určování kyanidu?
⑴ Kyanid je vysoce toxický a pyridin je také toxický. Při provádění analytických operací buďte velmi opatrní a musí být prováděny v kapuci dýmu, aby se zabránilo kontaminaci kůže a očí. Pokud koncentrace interferujících látek do vzorku vody není příliš vysoká, lze jednoduchý kyanid přeměnit na kyanovodík a uvolňovat z vody prostřednictvím pre-destilace za kyselých podmínek a poté se shromažďovat roztokem hydroxidu sodného, takže lze rozlišit kyanid a lze se snížit a detekční limit a detekční limit lze snížit a detekční limit.
⑵ Pokud je koncentrace interferujících látek do vzorku vody velká, měla by být nejprve přijata relevantní opatření, aby se jeho vliv odstranil. Přítomnost oxidantů rozloží kyanid. Pokud jsou oxidanty podezřelé ve vodě, lze přidat vhodné množství thiosíranu sodného, aby se eliminoval jeho rušení. Vzorky vody by měly být skladovány v polyethylenových lahvích a analyzovány do 24 hodin po sběru. V případě potřeby by měl být přidán pevný hydroxid sodný nebo koncentrovaný roztok hydroxidu sodného, aby se zvýšila hodnota pH vzorku vody na 12 ~ 12,5.
⑶ Sulfid může být odpařen ve formě sirovodíku během destilace kyseliny a absorbován roztokem alkalií, takže musí být předem odstraněn. Existují dvě metody pro odsiření. Jedním z nich je přidat oxidant, který nedokáže oxidovat CN- (jako je persanganát draselný) za kyselých podmínek, aby oxidoval S2- a poté destilaci; Druhým je přidat vhodné množství pevného prášku CDCO3 nebo CBCO3 k vysrážení generovaného sulfidu kovu, filtrování sraženiny a poté destilaci.
⑷ Během destilace kyseliny lze také odpařit olejové látky. V této době může být hodnota pH vzorku vody upravena na 6 ~ 7 s (1+9) kyselinou octovou a poté rychle extrahováno jednou (ne vícekrát) hexanem nebo chloroformem, který je 20% objemu vzorku vody, a poté okamžitě použijte roztok hydroxidu sodného, aby se zvýšil hodnotu pH na 12 ~ 12,5 a poté.
⑸ Když je vzorek vody obsahující vysokou koncentraci uhličitanu destilován v kyselém stavu, oxid uhličitý bude uvolněn a odebrán kapalinou promývání hydroxidu sodného, což ovlivňuje výsledky měření. Při setkání s odpadní vodou s vysokou koncentrací uhličitanu může být místo hydroxidu sodného použita hydroxid vápenatý k opravě vzorku vody, aby se hodnota pH vzorku vody zvýšila na 12 ~ 12,5 a po srážce se supernatant nalil do láhve vzorku.
⑹ Když je kyanid určen fotometrií, hodnota pH reakčního roztoku přímo ovlivňuje hodnotu absorbance barvy. Proto musí být koncentrace absorpčního roztoku alkálií přísně kontrolována a musí být věnována pozornost vyrovnávací kapacitě fosfátového pufru. Po přidání určitého množství vyrovnávací paměti je nutné věnovat pozornost tomu, zda lze dosáhnout optimálního rozsahu pH. Kromě toho, po připraveném pufru fosfátu, musí být jeho hodnota pH měřena pomocí pH metru, aby bylo možné pochopit, zda splňuje požadavky, aby se zabránilo velkým odchylkám v důsledku nečistých činidel nebo přítomnosti krystalové vody.
⑺ Změny efektivního obsahu chloru v chloridu amonný jsou také běžnou příčinou nepřesného stanovení kyanidu. Pokud nedochází k vývoji barev nebo nelineárního vývoje barev, nízká citlivost atd., Kromě důvodu, že se hodnota pH roztoku odchyluje, často souvisí s kvalitou chloridu chloridu amonný po přípravě, proto se po přípravě nelze znovu použít.

 

64. Jaká je biologická fáze?
V procesu aerobního biologického léčby, bez ohledu na to, jakou formu struktury a jaký tok procesu se používá, je organická hmota v odpadní vodě oxidována a rozkládána na anorganickou hmotu prostřednictvím metabolické aktivity aktivovaného kalu a biofilmového mikroorganismů v systému čištění v systému čištění. Kvalita odtoku po ošetření souvisí s typem, kvantitou a metabolickou aktivitou aktivovaného kalu a biofilmového mikroorganismů. Konstrukce a každodenní řízení provozu struktur čištění odpadních vod je hlavně zajišťovat lepší životní prostředí pro aktivované mikroorganismy pro aktivované kaly a biofilmové mikroorganismy, aby se maximalizovala jejich metabolickou aktivitu.
V procesu biologického čištění odpadních vod jsou mikroorganismy komplexní skupinou: Aktivovaný kal se skládá z různých mikroorganismů a různé mikroorganismy se musí navzájem ovlivňovat a žít společně v ekologicky vyváženém prostředí. Různé typy mikroorganismů mají v systému biologické léčby své vlastní růstové zákony. Například, když je koncentrace organické hmoty vysoká, jsou mikroorganismy, které se živí organickou hmotou, dominantní a přirozeně mají největší počet. Když je počet bakterií velký, objeví se protozoa, které se živí bakteriemi, a poté se objeví mikro-metazoa, která se živí bakteriemi a protozoa.
Růstový zákon mikroorganismů v aktivovaném kalu pomáhá pochopit kvalitu vody v procesu čištění odpadních vod prostřednictvím mikrobiální mikroskopie. Pokud je při mikroskopickém vyšetření nalezeno velké množství bičíků, znamená to, že koncentrace organické hmoty v odpadní vodě je stále vysoká a vyžaduje další ošetření; Když se při mikroskopickém vyšetření nacházejí ciliáty plavání, znamená to, že odpadní voda byla do jisté míry ošetřena; Když jsou pevné ciliáty nalezeny při mikroskopickém vyšetření a počet ciliates plavání je vzácný, znamená to, že organická hmota a volné bakterie v odpadní vodě jsou poměrně malé a odpadní voda je blízko stabilní; Když je rotifer nalezen při mikroskopickém vyšetření, znamená to, že kvalita vody je relativně stabilní.


65. Co je biofázová mikroskopie? Jaká je jeho role?
Biofázová mikroskopie lze obecně používat pouze jako odhad celkové kvality vody. Jedná se o kvalitativní test a nelze jej použít jako kontrolní indikátor pro kvalitu odpadních vod čistírny odpadních vod. Aby bylo možné sledovat posloupnost mikroorganismů, je také nutné počítat pravidelně. Aktivovaný kaly a biofilm jsou hlavními těly biologické čištění odpadních vod. Růst, reprodukce, metabolické aktivity mikroorganismů v kalu a posloupnost mezi mikrobiálními druhy mohou přímo odrážet stav léčby. Ve srovnání s stanovením koncentrace organické hmoty a toxických látek je mikroskopické vyšetření biologické fáze mnohem jednodušší. Může pochopit změny typů a množství protozoa v aktivovaném kalu kdykoli, aby předběžně posoudila stupeň čištění odpadních vod, nebo zda je kvalita vlivu a provozní podmínky vlivu normální. Proto je kromě použití fyzikálních a chemických prostředků k určení vlastností aktivovaného kalu také možné použít mikroskop k pozorování individuální morfologie, růstového pohybu a relativního množství mikroorganismů pro posouzení provozu čištění odpadních vod, aby se zajistilo včasné protiopatření v čase v čase v čase v čase.


66. Na co by se mělo věnovat pozornost při pozorování biologických fází s nízkoenergetickým mikroskopem?
Pozorování mikroskopu s nízkým výkonem má pozorovat celkový obraz biologické fáze. Věnujte pozornost velikosti kalu, těsnosti struktury kalu, poměru bakteriálních floků a vláknitých bakterií a jejich růstovým podmínkám a zaznamenávají a vytvářejí nezbytné popisy. Kal s velkými kalovými flocs má dobrý sedimentační výkon a silnou odolnost vůči dopadu s vysokým zatížením.
Kalky mohou být rozděleny do tří kategorií podle velikosti průměrného průměru: kaly s průměrem průměrného průměru větší než 500 μm se nazývají velký kaly, menší nebo rovné 150 μm jsou malé kaly a ty mezi 150 a 500 μm jsou střední kaly.
Charakteristiky kalů flocs odkazují na tvar, strukturu, kompaktnost a počet vláknitých bakterií v kalu. Během mikroskopického vyšetření se mohou kaly, které jsou přibližně kulaté, nazývat kulaté floky a ty, které se zcela liší od kulatého tvaru, se nazývají nepravidelné flocs.
Mezery podobné síťovi v flocs spojených s suspenzí mimo floc se nazývají otevřené struktury a ty bez otevřených mezer se nazývají uzavřené struktury. Bakteriální flocs v floku jsou hustě uspořádány a hranice mezi hrany výpadku a vnější suspenzí jsou čisté, které se nazývají úzké flocs, a ty s nejasnými hranicemi se nazývají volné flocs.
Praxe ukázala, že kulaté, uzavřené a těsné floky se snadno koagulují a soustředí se navzájem a mají dobrý sedimentační výkon, zatímco ty se špatným sedimentačním výkonem jsou špatné.

 

67. Na co by se mělo věnovat pozornost při pozorování organismů pod vysoce výkonným mikroskopem?
Pomocí vysoce výkonného mikroskopu můžete dále vidět strukturální vlastnosti mikroanimálů. Při pozorování věnujte pozornost vzhledu a vnitřní struktuře mikroanimálů, jako je to, zda v těle zvonic jsou potravinářské buňky, výkyv ciliatů atd. Při pozorování bakteriálních flokuů, věnujte pozornost tloušťce a barvě koloidu, poměru, přičemž se věnují, a to, zda jsou lipidové látce, a to, že jsou pečlivé, a to, že jsou pečlivé, a na to, že jsou pečlivé a pórovali, a na to, že jsou pečliví a narušují se, a na to, že jsou pečlivé a pórovali, a na to, že jsou pečliví a narušují se, a na to, co je na pórku, a na to, že jsou pečlivé, a na to, že jsou pevnější. Houby a věnujte pozornost uspořádání, morfologii a pohybové charakteristice buněk v vláknitých houbách, aby se předběžně určilo typ vláknitých hub (další identifikace typu vláknitých hub vyžaduje použití olejové ponorné čočky a zbarvení vzorku aktivovaného kalu).

 

68. Jak klasifikovat vláknité mikroorganismy při pozorování biologické fáze?
Filamenózní mikroorganismy v aktivovaném kalu zahrnují vláknité bakterie, vláknité houby, vláknité řasy (Cyanobacteria) atd., Jejichž buňky jsou spojeny a tvoří vláknitá těla. Mezi nimi jsou nejčastější vláknité bakterie. Spolu s bakterií bakteriálních floc tvoří hlavní složky aktivovaných kalů. Vláknité bakterie mají silnou schopnost oxidovat a rozkládat organickou hmotu, ale vzhledem k velké specifické povrchové ploše vláknitých bakterií, když vláknité bakterie v kalu přesahují flokulentní bakterie a rostou dominantně, vláknité bakterie se rozprostírají směrem ven od flokusů od flokusů a zvyšují hodnotu SV a hodnotu Svi. V závažných případech to způsobí otoky kalu. Počet vláknitých bakterií je proto nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím sedimentační výkon kalu.
Podle poměru vláknitých bakterií k flokulentním bakteriím v aktivovaném kalu lze vláknité bakterie rozdělit do pěti úrovní: ①00-téměř žádné vláknité bakterie v kalu; ② ± úroveň-Malé množství žádného vláknitého bakterií v kalu; ③+ úroveň-Mírné množství vláknitých bakterií v kalu je celkové množství menší než flokulentní bakterie; ④ ++ Úroveň-Velké množství vláknitých bakterií v kalu je celkové množství zhruba stejné jako flokulentní bakterie; ⑤ ++++ Úroveň-Flocs kalu jsou založeny na vláknitých bakteriích a počet je výrazně větší než flokulentní bakterie a dominantní.


69. Jaké změny v aktivovaných mikroorganismech kalu by měly být zaznamenány při pozorování biologické fáze?
V aktivovaném kalu městských čistíren odpadních vod je mnoho typů mikroorganismů. Je relativně snadné pochopit stav aktivovaného kalu pozorováním změn typů, morfologie, množství a pohybu mikroorganismů. Avšak vzhledem k kvalitě vody nemusí být některé mikroorganismy pozorovány v aktivovaném kalu průmyslových čistíren odpadních vod, nebo dokonce žádné mikroanimály vůbec, tj. Biologické fáze různých průmyslových čistírn odpadních vod se velmi liší.
⑴ Změny v mikrobiálních druzích
Typy mikroorganismů v kalu se změní s kvalitou vody a fází provozu. Během fáze kultivace kalu, jak se aktivovaný kal postupně tvoří, se odtok mění z zakaleného na vymazání a mikroorganismy v kalu se pravidelně vyvíjejí. Během normálního provozu mohou změny v typech mikroorganismů také řídit určitá pravidla a změny v typech mikroorganismů kalu lze použít k odvození změn v provozních podmínkách. Například, když se struktura kalu uvolní, existuje více ciliates plavání, a když se odtok stane zakaleným a horším, améby a bičíky se objeví ve velkém počtu.
⑵ Změny ve stavu aktivity mikroorganismů
Když se kvalita vody změní, změní se stav aktivity mikroorganismů a dokonce i tvar mikroorganismů se změní se změnami v odpadní vodě. Vezmeme -li se ke zvonu jako příkladu, rychlost houpání cilií, množství potravinových bublin nashromážděných v těle, velikost kontraktilní bubliny a další morfologie se změní se změnou růstového prostředí. Když je rozpuštěný kyslík ve vodě příliš vysoký nebo příliš nízký, vakuolární bublina často vyčnívá z hlavy zvonu. Pokud je v příchozí vodě příliš mnoho obtížných degrádových látek nebo je teplota příliš nízká, zvonek se stane neaktivní a v jejím těle lze vidět částice potravin, což nakonec povede k otravě a smrti červa. Když se hodnota pH najednou změní, cilia na Bell Worm přestane houpat.
⑶ Změny počtu mikroorganismů
V aktivovaném kalu je mnoho typů mikroorganismů, ale změny v počtu některých mikroorganismů mohou také odrážet změny v kvalitě vody. Například vláknité bakterie jsou velmi prospěšné, pokud existují s mírou během normálního provozu, ale jejich rozsáhlý vzhled povede ke snížení počtu bakteriálních floků, otoku kalu a zhoršení kvality vody. Vzhled bičíků v aktivovaném kalu naznačuje, že kaly začne růst a reprodukovat, ale zvýšení počtu bičíků je často známkou sníženého účinku léčby. Rozsáhlý vzhled Bell Worms je obecně projevem růstu a zralosti aktivovaného kalu. V této době je účinek léčby dobrý a je vidět velmi malý počet rotifer. Pokud se rotifers objeví ve velkém počtu v aktivovaném kalu, často to znamená, že kal je stárnut nebo nadměrně oxidován, což může vést k rozpadu kalu a zhoršení kvality odpadních vod.

Odeslat dotaz