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出水色度超标后 我连夜整理了这篇文章!

发布时间:2022-07-15整理:成都科林环保有限公司

一、什么是色度?

色度(chromaticity)即水的颜色,是指水中溶解物质或胶体物质呈现的黄色甚至黄褐色的程度。水的色度分为表色和真色。表面颜色是指不去除悬浮物的水的颜色,包括由溶解物质和不溶性悬浮物质产生的颜色。真色是指去除悬浮物后水的颜色,仅由溶解有色物质产生。清洗或浊度低的水的真实颜色与表面颜色相似;工业废水和生活污水颜色较深,悬浮物较多,差异较大。水质理化检验通常只测定真色。

清洁的天然水,在水层浅时无色透明,深时为浅蓝色或浅绿色。天然水的颜色往往是由水中有机物的分解和含有无机物引起的,常见的是由天然有机物分解引起的有机络合物的颜色。例如,植物有机化合物溶解在水中,使水呈淡黄色,甚至棕黄色;含高铁化合物的水呈黄色;水中硫化氢氧化沉淀硫,使水呈淡蓝色;部分沼泽水呈黑色,因为植物含有单宁酸、无食子酸和铁化合成铁盐;由于藻类的种类,水中大量藻类会呈现不同的颜色。例如,小球藻使水呈绿色,硅藻呈棕绿色,甲藻呈深棕色,蓝藻呈绿宝石色;受工业废水污染的水体,能呈现出工业废水的独特色彩。

水有颜色,标志着水污染,有色水,影响人们的心理,使饮用者不快乐;也降低水的透明度,影响工业用水,降低造纸、纺织等轻工业产品的质量。

色度是主要的污染指标之一。一些国家的水质标准要求色度在5~20度之间。根据我国水质卫生标准,饮用水的色度不得超过15度。污水排放色度指标如下:

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二、色度测定方法

铂-钴标准比色法、铬-钴比色法和稀释倍数法是测定色度的方法。中国生活饮用水标准检验方法-感官特征和物理指标(GB/T5750.4-2006)规定铂钴标准比色法是生活饮用水标准检测方法,适用于地面水、地下水、生活饮用水等清洁水、轻微污染、轻微黄色调的水;铬钴比色法是铂钴标准比色法的替代方法,经济实用,铬钴比色法可用于无氯铂酸钾;稀释倍数法是环境水质检测的标准方法,适用于污染严重的地面水和工业废水。

1.铂钴标准比色法

该方法采用氯铂酸钾和氯化钴制成与天然水黄色相似的标准色列,并与水样进行目视比色测定。L水中含有1mg铂[以(PtC16)2-形式存在]和0.5mg钴的颜色是一个色度单位,即1度。

首先准备铂钴标准溶液,称氯铂酸钾1.2468(K2PtC16,相当于500mg铂)和干燥的氯化钴1.000g(COC12·6H2O,相当于250mg钴),溶于100m1纯水中加入1000m1 HCl,用纯水定容10000ml,标准溶液的色度为500度。然后制备标准色列,将溶液体积分别为50ml在成套高型无色具塞比色管中,将纯水加入刻度,摇匀,制成0、5、10、15、20、25、30、35、40、45、50度的标准色列。取50ml将水样与标准色列进行比较,以确定水样的色度。若水样色度过高,可吸收少量水样,加纯水稀释后比色,将结果乘以稀释倍数。

本法检测色度为5度,测定范围为5~50度。若水样与标准色列的色调不一致,则为异色,可用文字描述。

二、铬钴比色法

称重铬酸钾(K2Cr2O7)0.0437g和硫酸钴(CoSO4·7H2O)1.000g溶于少量纯水,加0.5 ml H2SO4.混合后,用纯水固定至5000ml,该标准溶液色度也为500度。用稀盐酸(1)测量水样时 1000)取代纯水稀释标准色列,其余与铂钴相同。本法的检测色度和测范围与上法相同。

3.稀释倍数法

在确定工业废水或受工业废水污染的水源时,由于色调复杂,不能用铂钴或铬钴比色法进行测量,一般采用稀释倍数法进行测量。

用目视比色法用高纯水稀释水样。同时,与高纯水相比,水样颜色的强度用稀释倍数表达,水样颜色用红、橙、黄、绿、色,用红、橙、黄、绿、绿、蓝、紫等文字描述。结果结合稀释倍数值和文本描述。

测量时,首先观察水样的颜色,并用文字描述。然后根据颜色的大小,取一定体积的水样,与高纯水进行比较,用高纯水稀释水样,直到看不到水样的颜色,记录稀释倍数值。

注意事项:

1)黄色水样只能用铂钴比色法和铬钴比色法测定。清洗水样可直接取样测定,浑浊水样应离心分离悬浮物或静置澄清数小时,吸收上澄清水样检验。不可用滤纸过滤,因为滤纸能吸附部分有色物质,而使色度降低。如果水样中含有的颗粒太细,离心方法不易去除悬浮物质,只能测量水样的表面,并在报告中注明;

2)铂钴标准比色法操作简单,色度稳定。如果标准色列保存得当,则可以长期使用。但氯铂酸钾相对昂贵,大量使用不经济。铬钴比色法以重铬酸钾和硫酸钴为标准,试剂便宜易得,精度和精度与铂钴标准比色法相同,但标准色列保存时间短;

3)稀释倍数法也可参照嗅觉阈值的测定和计算方法进行任意稀释倍数的测定;

4)PH对色度影响较大,在测量色度时应测量水样pH。在报告色度的同时,还应报告色度pH。

三、污水出水色度超标的原因

天然水一般呈浅黄色、浅棕色或黄绿色,主要由动植物死亡和腐烂引起,主要含有有机物和无机物。而工业废水或生活污水中的色度更多的是由水中有色物质引起的。特别是染料废水,由水中的可溶性不可溶性色素分散,使水质呈现出色素颜色。此外,水中金属等带色物质的存在可能会使废水呈现金属色。这些废水的颜色由污染物的数量决定。

几种典型的污水色度机制

1. 污水生化后发色机理

染料废水的颜色取决于其分子结构。按Wiff发色基团理论, 染料分子的发色体不饱和共轭链( 如- C= C- 、- N = N - 、- N = O)包含供电子基(如- OH、- NH2)或吸收电子基(如- NO2、>C = O ) 基团相连, 另一端与电性相反的基团相连。化合物分子吸收一定波长的光量子能量后, 极化并产生偶极矩, 使价格电子在不同的能级间跳跃,形成不同的颜色。

一般来说, 共轭链在染料分子结构中越长, 颜色越深; 苯环增加, 颜色加深; 分子量增加, 特别是共轭双键数增加,颜色加深。生化不能破链破环,导致显色基团随水流出。

2.一般污水生化后发色机理

碳氧化合物(如羧酸、酯、酮、醛等。)不含苯环,芳香族化合物和含氮碳氧化物含量较高。它们的分子结构包括烯键、羧基、酰胺基、磺酰胺基、基、硝基等生色团,以及-NH2、-NHR、-NR2、-OR、-OH、-SH等色团。它们相互作用。生化出水的色度仍然很高。

此外。这些基团都是极性的。使出水中的有机物易溶于水。在水中产生高度分散,产生难以脱色的水溶液或胶体溶液。

3. 煤气化废水发色机理

气化废水经过生化处理后,具有色度高的特点。由于含有3-甲基-1、3、6庚三烯、5-降冰片烯-2-羧酸、2-氯-2-降冰片烯、2-羟基苯并呋喃、苯酚、1-甲磺酰基-4-甲基苯、3-甲基苯并噻命、萘-1、8-二胺等多种生色团和助色团的有机物。

四、污水脱色技术总结

从目前应用的废水处理技术来看,吸附法、混凝法、生物法、膜分离法、化学氧化法法、膜分离法、化学氧化法和电絮凝法。

1、吸附脱色

吸附脱色技术依靠吸附剂的吸附来去除颜色。常用的吸附剂包括活性碳等可再生吸附剂 、各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废物(煤渣、粉煤灰)、天然废物(木炭、锯屑)等离子交换纤维和不可再生吸附剂。目前用于吸附脱色的吸附剂主要依靠物理吸附,但离子交换纤维和改性膨润土也具有化学吸附作用。

2、絮凝脱色

混凝脱色是利用絮凝废水中成色物质的沉淀。

絮凝脱色技术是一种常用的脱色技术,投资成本低,设备占地面积小,处理量大。

无机混凝剂包括金属盐和无机聚合物絮凝剂。广泛使用的金属盐包括铝盐和铁盐;无机聚合物絮凝剂是在传统金属盐絮凝剂的基础上发展起来的一种新型水处理剂。它具有适应性强、无毒、效率高、价格低等优点,发展迅速,应用广泛。

聚丙烯酰胺(PAM)常用的是非离子型、阳离子型和阴离子型。

氧化法脱色

包括化学氧化、光催化氧化和超声波氧化。虽然具体工艺不同,但脱色机制相同。化学氧化是一种成熟的研究方法。一般采用氧化剂Fenton试剂(Fe2 -H2O臭氧、氯气、次氯酸钠等。化学氧化法脱色是指氯,ClO2、O3、H2O2、HClO4.次氯酸盐的氧化会在一定条件下断裂或改变废水中的发色基团的化学结构,从而达到废水脱色的目的。

4.生物法脱色

生物脱色是利用微生物酶氧化或还原有色分子,破坏其不饱和键和发色基团。

5.电化学法脱色

电化学法是通过电极反应净化废水。根据电极反应方法,电化学方法可分为内电解法、电絮凝法、电浮法和电氧化法。著名的内电解法是铁屑法。

6.膜分离法脱色

在废水处理领域,膜分离法是一种人工合成或天然聚合物膜,以外部能量或化学位差为驱动力,选择性地分离水污染物,从而净化废水的技术。

来源:环保工程师

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