一种废水中有机物质检测方法与流程

文档序号:23813348发布日期:2021-02-03 13:03阅读:73来源:国知局
一种废水中有机物质检测方法与流程

[0001]
本发明涉及污水处理技术领域,具体为一种废水中有机物质检测方法。


背景技术:

[0002]
水资源是我们生存和发展的重要资源。而工业产生的废水、生活产生的污水和其他废弃物进入江河湖海等水体,所产生的污染大于水体的净化能力。这将导致水体的许多特性发生变化,因此水的价值也会受到影响,危害人体健康,对生态环境造成破坏,水质的不断恶化。因此,检测和监控废水、污水的污染情况,并及时督促相关企业、政府部门对其进行处理是非常关键的,水中所有需要被氧化的还原性物质的总和,称为化学需氧量,可以表示出待测样品被污染的情况,常以符号cod表示。目前,国内测定cod的标准方法主要是重铬酸钾法,其原理是将强氧化性的重铬酸钾加入待测溶液中,通过氧化还原反应测量消耗的氧化剂的含量,进而计算出还原性物质的含量来表征cod的值。除上述的氧化法外,其他一些测量cod的方法还包括库伦滴定法,分光光度法等。但是实际使用中大多数为重铬酸钾法,由申请号为 cn201510908578.1,本发明属于水环境监测方法领域,具体涉及一种废水中有机物质检测方法,包括如下步骤:对废水稀释10-15倍;对废水中通入氯气,废水的量为10-15l,通入氯气的流量为0.5l-0.6l/min,通入时间为 1-2min,待氯气与废水中有机物质充分反应;用极谱仪检测得到的废水,获得极谱图;将由极谱仪所产生的极谱图储存至存储器中,而后利用对比模块,将极谱图的图形数据与判断标准模块进行比较,以分析该废水所含的有机物质的成份和数量,并将结果显示于该显示器。本发明采用氯气与有机物质反应并采用极谱仪检测,检测周期短、操作比较简单,而且检测的精度较高。
[0003]
目前废水中有机物质检测过程中,废水处理人员很难快速了解处理水中 cod的浓度范围和快速判断经过处理的废水是否达标排放,为了解决以上问题,本发明提供一种废水中有机物质检测方法。


技术实现要素:

[0004]
(一)解决的技术问题
[0005]
针对现有技术的不足,本发明提供了一种废水中有机物质检测方法,解决了现有废水中有机物质检测过程中,废水处理人员很难快速了解处理水中 cod的浓度范围和快速判断经过处理的废水是否达标排放的问题。
[0006]
(二)技术方案
[0007]
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种废水中有机物质检测方法,包括以下步骤:
[0008]
s1、首先,将废水水样和配置好的cod标准水样分别等量装入第一容器和第二容器中,进行备用;
[0009]
s2、将消解液和催化剂分别等量加入步骤s1中第一容器和第二容器中进行混匀,然后通过恒温加热器对将第一容器和第二容器进行加热处理,加热一段时间后,再进行冷
却;
[0010]
s3、最后将第一容器中的废水水样反应后的颜色与第二容器中的标准水样反应后的颜色进行目测比对,若废水水样反应后的颜色比标准水样反应后的颜色更黄,则判定废水水样的cod浓度小于规定要求;若废水水样反应后的颜色比标准水样反应后的颜色更绿,则判定废水水样的cod浓度大于规定要求;若废水水样反应后的颜色比标准水样反应后的颜色一样,则判定废水水样的cod浓度与标准水样的cod浓度一样。
[0011]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s1中cod标准水样的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称取重为第一预设值的邻苯二甲酸氢钾,将该邻苯二甲酸氢钾溶于纯水中稀释到体积为第二预设值,将该配置好的cod 标准水样保存于密闭容器中,以便于取用。
[0012]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中消解液的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称量重铬酸钾,并加入相应份数的去离子水、浓硫酸,定容至1000ml,制成消解液。
[0013]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中催化剂的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称量重硫酸银,并加入相应质量份数的浓硫酸,定容至1000ml,制成催化剂。
[0014]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s1中废水水样和标准水样均为 10-20ml,标准水样的cod浓度为300mg/l~400mg/l,标准水样的cod浓度符合规定要求。
[0015]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中消解液溶液为5~10ml,消解液标准液浓度为0.25mol/l。
[0016]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中催化剂溶液为15~30ml,催化剂溶液的加入量均为废水水样和标准水样体积的1-3倍。
[0017]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中恒温加热器加热温度为170~ 180℃,时间为10-20min。
[0018]
作为本发明的一种优选技术方案,第一预设值为0.2551~0.3401g,第二预设值为1000ml。
[0019]
(三)有益效果
[0020]
与现有技术相比,本发明提供了一种废水中有机物质检测方法,具备以下有益效果:
[0021]
该废水中有机物质检测方法,通过将消解液和催化剂分别等量加入废水水样和标准水样中,然后通过废水水样反应后的颜色与标准水样反应后的颜色进行目测比对,可以更加快速、有效地检测出废水水样中cod的浓度范围,可直接应用到废水处理的日常监控中,对废水处理达标排放的管控起到了动态监督作用,使得该检测方法在对废水有机物检测的过程中,不但操作更为简单,而且无色差误差,检测结果更准确。
附图说明
[0022]
图1为本发明废水中有机物质检测方法流程图。
具体实施方式
[0023]
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0024]
实施例
[0025]
请参阅图1,本发明提供以下技术方案:一种废水中有机物质检测方法,包括以下步骤:
[0026]
s1、首先,将废水水样和配置好的cod标准水样分别等量装入第一容器和第二容器中,进行备用;
[0027]
s2、将消解液和催化剂分别等量加入步骤s1中第一容器和第二容器中进行混匀,然后通过恒温加热器对将第一容器和第二容器进行加热处理,加热一段时间后,再进行冷却;
[0028]
s3、最后将第一容器中的废水水样反应后的颜色与第二容器中的标准水样反应后的颜色进行目测比对,若废水水样反应后的颜色比标准水样反应后的颜色更黄,则判定废水水样的cod浓度小于规定要求;若废水水样反应后的颜色比标准水样反应后的颜色更绿,则判定废水水样的cod浓度大于规定要求;若废水水样反应后的颜色比标准水样反应后的颜色一样,则判定废水水样的cod浓度与标准水样的cod浓度一样。
[0029]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s1中cod标准水样的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称取重为第一预设值的邻苯二甲酸氢钾,将该邻苯二甲酸氢钾溶于纯水中稀释到体积为第二预设值,将该配置好的cod 标准水样保存于密闭容器中,以便于取用。
[0030]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中消解液的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称量重铬酸钾,并加入相应份数的去离子水、浓硫酸,定容至1000ml,制成消解液。
[0031]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中催化剂的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称量重硫酸银,并加入相应质量份数的浓硫酸,定容至1000ml,制成催化剂。
[0032]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s1中废水水样和标准水样均为 20ml,标准水样的cod浓度为400mg/l,标准水样的cod浓度符合规定要求。
[0033]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中消解液溶液为5~10ml,消解液标准液浓度为0.25mol/l。
[0034]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中催化剂溶液为30ml,催化剂溶液的加入量均为废水水样和标准水样体积的1.5倍。
[0035]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中恒温加热器加热温度为 180℃,时间为20min。
[0036]
作为本发明的一种优选技术方案,第一预设值为0.3401g,第二预设值为 1000ml。
[0037]
对比例
[0038]
请参阅图1,本发明提供以下技术方案:一种废水中有机物质检测方法,包括以下
步骤:
[0039]
s1、首先,将废水水样装入容器中进行备用;
[0040]
s2、将消解液和催化剂分别等量加入步骤s1中容器中进行混匀,然后通过恒温加热器对容器进行加热处理,加热一段时间后,再进行冷却;
[0041]
s3、对步骤s2中冷却的水样加入2-4滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁标准溶液滴定至试液颜色突然变成红褐色立即停止,并记录硫酸亚铁铵标准溶液用去的毫升数,且通过记录硫酸亚铁标准溶液的使用量计算cod的含氧浓度。
[0042]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中消解液的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称量重铬酸钾,并加入相应份数的去离子水、浓硫酸,定容至1000ml,制成消解液。
[0043]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中催化剂的配置方法为:使用万分之一天平按质量份数准确称量重硫酸银,并加入相应质量份数的浓硫酸,定容至1000ml,制成催化剂。
[0044]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s1中废水水样溶液为20ml。
[0045]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中消解液溶液为5~10ml,消解液标准液浓度为0.25mol/l。
[0046]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中催化剂溶液为30ml,催化剂溶液的加入量为废水水样1.5倍。
[0047]
作为本发明的一种优选技术方案,步骤s2中恒温加热器加热温度为 180℃,时间为20min。
[0048]
通过对比例中与实施例中区别在于:对比例中没有通过标准水样来进行对比检测,是通过加入2-4滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁标准溶液滴定至试液颜色突然变成红褐色立即停止,然后通过记录硫酸亚铁标准溶液的使用量来计算cod的含氧浓度,与实施例相比,通过对废水水样反应后的颜色与标准水样反应后的颜色进行目测比对来确定cod的含氧浓度,更为简单。
[0049]
本发明的一种废水中有机物质检测方法,通过将消解液和催化剂分别等量加入废水水样和标准水样中,然后通过废水水样反应后的颜色与标准水样反应后的颜色进行目测比对,可以更加快速、有效地检测出废水水样中cod 的浓度范围,可直接应用到废水处理的日常监控中,对废水处理达标排放的管控起到了动态监督作用,使得该检测方法在对废水有机物检测的过程中,不但操作更为简单,而且无色差误差,检测结果更准确。
[0050]
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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