宝安区污水处理厂COD在线监测设备的安装情况
来源:https://www.shuizhifenxi.com/ 作者:余氯检测仪 时间:2018-07-27
1 宝安区污水处理厂COD检测设备的安装情况和2010年比对结果分析
对宝安污水处理厂(固戍污水处理厂、沙井污水处理厂、龙华污水处理厂)的COD在线测定值与实验室测定值进行了比对。从2010年第一季度、第二季度、第三季度的测定值看,宝安区污水处理厂的进水口和总排放口的COD在线监测值与宝安区环境监测站实验室测定值之间多次出现误差超过±30%的情况(即比对不合格),其中尤以沙井污水处理厂的问题最为严重。
在2010年第一季度(采样时间:2010年3月22日下午15:00、16:00、17:00),沙井污水处理厂进水口的COD在线监测值与实验室测定值的相对误差达到119%、158%和120%;
在2010年第二季度(采样时间:2010年6月28日下午15:00、16:00、17:00),相对误差达到161.1%、192.4%和196.6%;
在2010年第三季度(采样时间:2010年9月2日下午16:00、16:30、17:00),相对误差达到-18.2%、31.0%和51.0%。
从2010年第四季度的废水污染源自动监测设备比对监测报告看,固戍污水处理厂外排口的COD在线测定值与实验室测定值的三次比对合格率为0.0%,进水口的COD在线测定值与实验室测定值的三次比对合格率为33.3%;沙井污水处理厂外排口的COD在线测定值与实验室测定值的三次比对合格率为33.3%,进水口的COD在线测定值与实验室测定值的三次比对合格率为66.7%;龙华污水处理厂外排口的COD在线测定值与实验室测定值的三次比对合格率为100.0%,进水口的COD在线测定值与实验室测定值的三次比对合格率为33.3%。
2 宝安区污水处理厂COD在线监测设备的可行性 调查
从2010年11月3日到5日,监测站组织专业技术人员对宝安的固戍污水处理厂、沙井污水处理厂和龙华污水处理厂的COD在线监测设备进行了连续三天的现场调查,调查内容涉及紫外吸收分光光度法COD在线监测设备的工作原理和仪器维护等。
2.1 调查范围
本项调查涉及到沙井污水处理厂、固戍污水处理厂和龙华污水处理厂。
2.2 采 样
严格按照地表水和废水监测技术规范(HJ/T 91-2002)的要求采样。
3 原因分析
从紫外吸收分光光度法的工作原理,仪器日常维护等方面讨论目前广泛使用的紫外吸收分光光度法在线监测污水处理厂进水和出水COD的可行性,除龙华污水处理厂总排放口安装铬法COD在线监测仪外,其它污水处理厂进水口和总排放口均采用紫外吸收分光光度法在线监测COD。
3.1 光谱化学中的吸收定律
在吸收过程中,介质中的原子或分子被激发,吸收的能量以热能、辐射能(如荧光),或者化学能(如光化学反应)等形式扩散。入射光被吸收的程度取决于与其相互作用的吸收体的数量。被吸收的光量子的数量取决于介质的厚度和吸收组分的浓度。
考虑一下分布均匀浓度吸收体的吸收介质,照射在液层厚度db的光通量是φ,出射光通量为φdφ。当入射光通量增大时,从光束中被清除的光子数量按比例增大,即dφ与φ成正比。同样,吸收体的数量还与液层厚度db成正比,
这里比例常数k被称为吸收系数,负号表示随液层厚度增加而产生的光衰。为得到在有限厚度容器内的吸收,重新整理了方程式(1),这里光通量为从φ0到厚度b,透过光通量为φ。
方程式(4)表示入射光通过吸收dφ=-kφdb体的距离增大时光通量呈现指数下降的趋势。
吸收系数k的单位为cm-1,其数值大小与入射光波长、吸收体的性质和吸收体的浓度有关。在原子吸收光谱中,吸收定律更多地用方程式(4)表示,这里k与浓度相关。然而,在分析光谱中,通常更直观地表述吸光系数与浓度的关系为:k= k’c,这里k’是一个与浓度无关的新吸收系数。这样方程式(4)就可以表示为φ=φ0e-k'bc。在吸收光谱中更通常的情况是测定透光率 T =φ/φ0,或者A=-logT。
这样就推导出:
A被称为吸收组分的吸光率(a=0.434k’= 0.434k/c)。当b以cm表示,c以gL-1表示时,吸光率a的单位就表示为Lg-1cm-1。当c以molL-1表示,b以cm表示时,比例常数就被称为摩尔吸光系数ε,其单位为Lmol-1 cm-1。
这样吸收定律经常被表示为:
A =εbc (7)
式中:
A-吸光度;
T-透光率;
ε-摩尔吸光系数,单位为L mol-1 cm-1;
b-以cm表示的比色皿厚度;
c-以mol L-1表示的溶液浓度。
对于紫外-可见区的强吸收分子,ε可以高到104或105 L mol-1 cm-1。方程式(6) 和(7)就是著名的Beer-Lambert定律,通常叫做Beer定律。
3.2 紫外吸收分光光度法COD在线监测设备误差偏高的 原因分析
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