Aug 03, 2025

하수 처리에 대한 일상적인 분석 및 제어 지표에 대한 가장 포괄적 인 요약 (IV)

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23. 암모니아 질소 결정에 대한 예방 조치는 무엇입니까?
암모니아 질소 측정에 일반적으로 사용되는 방법은 비색법, 즉 Nessler의 시약 비색법 (GB 7479--87) 및 Salicylic acid-Hypochochlorite 방법 (GB 7481--87)입니다. 물 샘플은 농축 황산으로 산성화에 의해 보존 될 수있다. 특정 방법은 농축 황산으로 물 샘플의 pH 값을 1.5와 2 사이로 조정하고 4OC에 저장하는 것입니다. Nessler의 시약 비색법 및 살리실산-야신 염소산염 방법의 최소 검출 농도는 각각 0.05mg/L 및 0.01mg/L (N)이다. 0.2mg/L 이상의 농도로 물 샘플을 측정 할 때, 부피 방법 (CJ/T75--1999)을 사용할 수 있습니다. 정확한 결과를 얻으려면 어떤 분석 방법이 사용 되든 상관없이, 암모니아 질소를 결정할 때 물 샘플을 미리 배출해야합니다.
물 샘플의 pH 값은 암모니아의 결정에 큰 영향을 미칩니다. pH 값이 너무 높으면 일부 질소 함유 유기 화합물이 암모니아로 전환됩니다. pH 값이 너무 낮 으면 가열 및 증류 중에 일부 암모니아가 물에 유지됩니다. 정확한 결과를 얻으려면 분석 전에 물 샘플을 중립으로 조정해야합니다. 물 샘플이 산성 또는 알칼리 인 경우, pH 값은 1mol/L 수산화 나트륨 용액 또는 1mol/L 황산 용액으로 중성으로 조정될 수있다. 그런 다음 증류 전에 포스페이트 완충액을 추가하여 pH 값을 7.4로 유지하십시오. 가열 후, 암모니아는 기체 상태의 물에서 증발합니다. 이 시점에서, 이는 0.01 ~ 0.02mol/L 딜 루트 황산 (페놀-하이포로산염 방법) 또는 2% 희석 된 붕산 (Nessler 시약 방법)으로 흡수된다. 높은 Ca 2+ 함량을 갖는 일부 물 샘플의 경우, 포스페이트 완충 용액을 추가 한 후 Ca 2+ 및 Po43- 불용성 Ca3 (Po43-) 2 침전을 생성하고 포스페이트에서 H+를 방출하여 PH 값을 감소시킵니다. 분명히, 포스페이트로 침전을 생성 할 수있는 다른 이온은 가열 및 증류 동안 물 샘플의 pH 값에 영향을 줄 수 있습니다. 즉, 이러한 물 샘플의 경우, pH 값이 중성 및 포스페이트 완충액 용액으로 조정 되더라도 생성 된 pH 값은 여전히 예상 값보다 훨씬 낮습니다. 따라서, 알려지지 않은 물 샘플의 경우 증류 후 PH 값을 다시 측정하십시오. pH 값이 7.2에서 7.6 사이 인 경우 완충액의 양이 증가해야합니다. 일반적으로, 250 mg의 칼슘마다 10 ml의 포스페이트 완충액을 첨가해야한다.


24. 물 속에서 인 화합물의 함량을 반영하는 수질 지표는 무엇입니까? 그들 사이의 관계는 무엇입니까?
인은 수생 유기체의 성장을위한 필수 요소 중 하나입니다. 물의 대부분의 인은 다양한 형태의 인산염으로 존재하며, 유기 인 화합물의 형태로 소량이 존재합니다. 물의 인산염은 오르토 포스페이트와 응축 된 인산염의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 오르토 포스페이트는 PO43-, HPO42-, H2PO4- 등의 형태로 포스페이트를 지칭하지만, 응축 된 포스페이트는 pyrophospates, Metaphosphates 및 Polyphosphate (예 : p2O74-, p3O105-,), HP3O92-, (PO3) 63- 등을 포함한다. 포스 포스 포스 파테스, Phosphates, Phosphates, Phosphates, Phosphates, phosphates. hypophosphisite 및 포스 포아민. 인산염과 유기 인의 합을 총 인이라고하며, 이는 또한 중요한 수질 지표이기도합니다.
총 인의 분석 방법 (특정 방법은 GB 11893--89 참조)은 두 가지 기본 단계로 구성됩니다. 첫 번째 단계는 산화제를 사용하여 물 샘플의 다른 형태의 인을 인산염으로 전환하는 것입니다. 두 번째 단계는 오르토 포스페이트를 결정한 다음 총 인 함량을 계산하는 것입니다. 기존의 하수 처리 작업에서, 생화학 처리 장치에 들어가는 하수의 인산염 함량과 2 차 침강 탱크의 폐수를 모니터링하고 측정해야한다. 유입수의 인산염 함량이 불충분 한 경우, 일정량의 인산염 비료를 추가하여이를 보충해야합니다. 2 차 퇴적 탱크의 폐수의 인산염 함량이 0.5mg/L의 국가 1 단계 방전 표준을 초과하는 경우 인 제거 측정을 고려해야합니다.

 

25. 인산염 결정을위한 예방 조치는 무엇입니까?
포스페이트를 결정하는 방법은 산성 조건 하에서 인산염이 암모늄 몰 리브 데이트와 반응하여 포스 포미 폴리 혈드 이종 폴리 산을 생성하는데, 이는 환원제, 계층 염화물 또는 아스코르브 산 (molybdenum blue method CJ/T78-1999)에 의해 청색 복합체로 감소된다는 것이다. 또한 알칼리성 연료를 사용하여 다색 복합체를 생성함으로써 분광 광도계에 의해 직접 결정될 수있다.
인수 샘플은 불안정하며 수집 직후에 분석하는 것이 가장 좋습니다. 분석을 즉시 수행 할 수없는 경우, 보존을 위해 40mg의 높은 수은 염화물 또는 1 ml의 농축 황산을 첨가 한 다음, 4OC의 냉장고에 갈색 유리 병에 보관하십시오. 물 샘플이 총 인을 분석하는 데만 사용되는 경우 부식으로 처리 할 필요가 없습니다.
인산염은 플라스틱 병의 벽에 흡착 될 수 있으므로 물 샘플은 플라스틱 병에 보관할 수 없습니다. 사용 된 유리 병은 희석 된 뜨거운 히드로 클로르산 또는 팽창 질산으로 헹구어야하며,이어서 증류수로 여러 번 헹구어 야합니다.

 

26. 물 속의 고체 물질의 함량을 반영하는 다양한 지표는 무엇입니까?
하수의 고체 물질에는 수면에 떠있는 물질, 물에 매달린 물질, 바닥에 가라 앉는 가라 앉을 수있는 물질, 물에 용해 된 고체 물질이 포함됩니다. 플로팅 물질은 물보다 밀도가 낮은 수면에 떠 다니는 큰 조각 또는 큰 불순물 입자이며, 매달린 물질은 물에 매달려있는 작은 불순물의 작은 입자이며, 가라 앉을 수있는 물질은 일정 기간 후에 수체의 바닥에 정착 할 수있는 불순물입니다. 거의 모든 하수는 복잡한 구성으로 가라 앉을 수있는 물질을 가지고 있습니다. 주로 유기물로 구성된 싱크 가능한 물질은 슬러지라고하며, 주로 무기 물질로 구성된 싱크 가능한 물질을 잔류 물이라고합니다. 플로팅 물질은 일반적으로 정량화하기가 어렵고, 다른 견고한 물질은 다음 지표로 측정 할 수 있습니다.
물의 총 고체 함량을 반영하는 지표는 총 고형물 또는 총 고형물입니다. 물 내 고체의 용해도에 따르면, 총 고형물은 용존 고체 (DS) 및 현탁 된 고체 (SS)로 나눌 수 있습니다. 물 내 고체의 변동성에 따르면, 총 고형물은 휘발성 고체 (VS) 및 고정 고체 (FS, 재도)로 나눌 수 있습니다. 그 중에서, 용해 된 고체 (DS) 및 현탁 된 고체 (SS)는 휘발성 용존 고형물, 비 휘발성 용해 고체 및 휘발성 부유 고체, 비 휘발성 부유 고체와 같은 지표로 추가로 세분 될 수있다.

 

27. 물의 총 고형물은 무엇입니까?
물에서 총 고체 함량을 반영하는 지표는 총 고형물 또는 총 고형물이며, 이는 휘발성 총 고형물 및 비 휘발성 총 고형물로 나뉩니다. 총 고형물은 현탁 된 고체 (SS) 및 용존 고체 (DS)를 포함하며, 각각은 휘발성 고체 및 비 휘발성 고체로 추가로 세분 될 수있다.
총 고형물을 결정하는 방법은 폐수가 103oC ~ 105oC에서 증발 된 후 남은 고체 물질의 질량을 결정하는 것입니다. 건조 시간과 고체 입자의 크기는 사용 된 건조기와 관련이 있지만, 어쨌든 건조 시간의 길이는 물 샘플에서 물의 완전한 증발과 건조 후 질량이 일정하다.
총 휘발성 고체는 총 고형물이 600oC의 고온에서 연소 된 후 감소 된 고체 질량의 양을 나타냅니다. 따라서 연소 체중 감량이라고도하며, 이는 물의 유기물의 함량을 대략적으로 나타내는 체중 감량이라고도합니다. 연소 시간은 총 고형물을 결정할 때 건조 시간과 동일합니다. 샘플의 모든 탄소가 휘발 될 때까지 연소해야합니다. 연소 후 재료의 나머지 부분의 질량은 고정 된 고체이며, 재로 알려진 고정 고체이며, 이는 물에서 무기 물질의 함량을 대략적으로 나타낼 수 있습니다.


28. 가용성 고체는 무엇입니까?
가용성 고체를 여과 가능한 물질이라고도합니다. 잔류 물질의 질량은 가용성 고체 인 103oC ~ 105oC의 온도에서 현탁 된 고체를 필터링 한 후 여과 액을 증발하고 건조시켜 측정 할 수있다. 가용성 고체에는 무기염 및 물에 용해 된 유기 물질이 포함됩니다. 총 고형물에서 매달린 고체의 양을 빼서 대략 계산할 수 있으며, 일반적으로 사용되는 단위는 mg/L입니다.
깊은 처리 후 하수를 재사용 할 때, 가용성 고체는 특정 범위 내에서 제어되어야하며, 그렇지 않으면 녹색, 화장실 세척 자동차와 같은 기타 물에 사용 되든 산업 순환 물로 사용되는지 여부에 관계없이 일부 부작용이 발생합니다. 건축부 표준 "국내 기타 사용을위한 수질 표준"CJ/T48--1999는 녹색 및 홍조 화장실에 사용되는 재활용 물의 용해 된 고체가 1200 mg/L을 초과 할 수 없으며, 자동차 세척 및 청소에 사용되는 재활용 물의 용해 된 고체는 1000 mg/L을 초과 할 수 없다고 규정하고 있습니다.


29. 물의 염분과 광물 화은 무엇입니까?
물의 염분을 미네랄 화라고도하며, 이는 물에 포함 된 총 염의 양을 나타내며, 일반적으로 사용되는 단위는 mg/L입니다. 물의 소금은 이온의 형태로 존재하기 때문에, 염분 함량은 물의 다양한 음이온과 양이온의 수의 합입니다.
정의로부터, 용해 된 고체는 또한 용해 된 고체에 일부 유기물이 포함되어 있기 때문에 물의 용해 된 고체 함량이 염 함량보다 크다는 것을 알 수있다. 물의 유기 함량이 매우 낮을 때, 용해 된 고체는 때때로 물의 염분 함량을 근사화하는 데 사용될 수 있습니다.


30. 물의 전도도는 무엇입니까?
전도도는 수용액의 저항의 상호 역수이며, 단위는 μs/cm이다. 물의 모든 가용성 염은 이온 성 상태에 존재하며, 이들 이온은 전기를 전도 할 수있는 능력이있다. 물에 용해 된 소금이 많을수록 이온 함량이 커지고 물의 전도도가 커집니다. 따라서, 전도도의 크기에 따라, 물에있는 소금의 총량 또는 물에 용해 된 고체의 양이 간접적으로 표시 될 수있다.
신선한 증류수의 전도도는 0.5-2μs/cm이고, 초소 수의 전도도는 0.1μs/cm 미만이며, 연화 워터 스테이션에서 배출 된 농축 된 물의 전도도는 수천 μs/cm만큼 높을 수 있습니다.

 

31. 매달린 고체는 무엇입니까?
현탁 된 고형물 SS를 필사성 물질이라고도합니다. 결정 방법은 물 샘플을 0.45μm 필터 멤브레인으로 여과하고, 필터 잔류 물을 증발시키고 103OC ~ 105OC에서 건조시킨 후 나머지 물질의 질량을 여과하는 것입니다. 휘발성 현탁 고형물 VS는 고온 600OC에서 연소 된 후 휘발 된 휘발 된 고체의 질량을 말하며, 이는 부유 고형물에서 유기물의 함량을 대략적으로 표현할 수있다. 연소 후 재료의 나머지 부분은 비 휘발성 부유 고체이며, 이는 부유 고체에서 무기 물질의 함량을 대략적으로 표현할 수 있습니다.
폐수 또는 오염 된 물에서 불용성이 부유 한 고형물의 함량과 특성은 오염 물질의 특성과 오염 정도에 따라 다릅니다. 현탁 된 고형물 및 휘발성 부유 고체는 하수 처리 설계 및 운영 관리에 중요한 지표입니다.

 

32. 왜 정지 된 고형물과 휘발성 부유 고체가 폐수 처리 설계 및 운영 관리를위한 중요한 매개 변수입니까?
폐수의 현탁 된 고형물 및 휘발성 부유 고체는 하수 처리 설계 및 운영 관리를위한 중요한 매개 변수입니다.
2 차 퇴적 탱크의 폐수의 현탁 된 고형물 함량의 경우, National Segage Dischange 1 단계 표준 표준은 70mg/L (도시 2 차 하수 처리장이 20mg/L을 초과해서는 안된다)을 초과하지 않도록 규정하고 있으며, 이는 가장 중요한 수질 제어 지표 중 하나입니다. 동시에, 현탁 된 고체는 또한 기존 하수 처리 시스템이 정상적으로 작동하는지 여부를 나타내는 지표입니다. 2 차 퇴적 탱크의 폐수에서 비정상적인 변화 또는 과도한 현탁 고형물은 하수 처리 시스템에 문제가 있음을 나타냅니다. 관련 조치를 취해야합니다.
생물학적 처리 장치의 활성 슬러지에서 현탁 된 고체 (MLS) 및 휘발성 부유 고체 (MLVS)는 특정 범위 내에 있어야하며, 비교적 안정적인 수질을 가진 하수 생물학적 처리 시스템의 경우, 둘 사이에 특정 비례 관계가 있습니다. MLSS 또는 MLVS가 특정 범위 또는 두 변화의 비율을 크게 초과하는 경우,이를 정상으로 복원해야합니다. 그렇지 않으면 생물학적 치료 시스템의 폐수 품질이 변화하게되며, 현탁 된 고체를 포함한 다양한 방출 지표가 표준을 초과하게됩니다. 또한, MLSS를 측정함으로써, 폭기 탱크에서 혼합 주류의 슬러지 부피 지수를 모니터링하여 활성화 된 슬러지 및 기타 생물학적 현탁액의 퇴적 특성 및 활성을 이해할 수있다.

 

33. 매달린 고형물을 결정하는 방법은 무엇입니까?
GB11901-1989는 무게로 현탁 된 고체를 결정하는 방법을 규정합니다. 현탁 된 고형물 SS를 결정할 때, 특정 부피의 폐수 또는 혼합 주류가 일반적으로 수집되고, 현탁 된 고체는 필터링되고 0.45μm 필터 막으로 가로 채립니다. 필터 멤브레인 인터셉트 전후의 질량 차이는 현탁 된 고체가 현탁 된 고체의 양으로 사용된다. 일반 폐수 및 2 차 침강 탱크 유출에 일반적으로 사용되는 SS 단위는 Mg/L이며, 폭기 탱크 혼합 주류 및 반환 슬러지에 일반적으로 사용되는 SS 단위는 G/L입니다.
폐수 처리장에서 폭기 혼합 주류 및 복귀 슬러지와 같은 큰 SS 값으로 물 샘플을 측정 할 때, 측정 결과의 정확도가 낮 으면 정량적 필터 용지를 0.45μm 필터 막 대신 사용할 수 있습니다. 이는 실제 상황을 반영하여 실제 생산의 운영 조정을 안내 할뿐만 아니라 실험실 테스트 비용을 절약 할 수 있습니다. 그러나, 2 차 침강 탱크 폐수 또는 깊은 처리 폐수의 SS를 측정 할 때, 0.45μm 필터 막을 측정에 사용해야한다. 그렇지 않으면 측정 결과의 오차가 너무 커질 것이다.
폐수 처리 과정에서, 현탁 된 고체 농도는 입구 현탁 고형물 농도, 폭기 혼합 주류 슬러지 농도, 복귀 슬러지 농도, 잔류 슬러지 농도 등과 같이 자주 테스트 해야하는 공정 파라미터 중 하나입니다. 광학 슬러지 농도 측정기의 기본 원리는 광선을 사용하여 물을 통과 할 때 부유 입자를 만나면 산란하고 약화되는 것입니다. 빛의 산란은 부유 입자의 수와 크기에 비례합니다. 물의 슬러지 농도는 산란 된 빛과 감광성 세포를 통한 빛의 감쇠를 감지함으로써 추론 될 수있다. 초음파 슬러지 농도 측정기의 원리는 초음파 파가 폐수를 통과 할 때 초음파 강도의 감쇠를 사용하는 것입니다. 초음파 파의 감쇠는 특수 센서에 의해 감지하여 물의 슬러지 농도를 유추 할 수 있습니다.


34. 정지 된 고체 결정에 대한 예방 조치는 무엇입니까?
샘플링 할 때, 생물학적 처리 장치에서 2 차 침강 탱크 또는 활성 슬러지 샘플의 폐수 샘플은 대표적이어야하며, 이에 침지 된 큰 부동물 입자 또는 비 병원성 응고 물질을 제거해야한다. 필터의 잔류 물이 물을 연장하고 건조 시간을 연장하는 것을 방지하기 위해, 샘플링 부피는 바람직하게는 2.5 ~ 200mg의 현탁 된 고체를 생성해야한다. 다른 근거가없는 경우, 현탁 된 고체 결정을위한 샘플 부피는 100ml로 설정 될 수 있으며 완전히 혼합되어야합니다.
활성화 된 슬러지 샘플을 측정 할 때, 현탁 된 고체의 높은 함량으로 인해, 샘플의 현탁 된 고체의 양은 종종 200 mg을 초과한다. 이 시점에서 건조 시간을 적절하게 연장 한 다음 샘플을 건조기로 이동하여 평형 온도로 냉각하고 무게를 측정합니다. 일정한 중량 또는 계량 손실이 이전 무게의 4% 미만이 될 때까지 반복 건조 및 건조. 다중 건조, 건조 및 계량 작업을 피하기 위해서는 일관된 기술을 보장하기 위해 실험실 기술자가 독립적으로 제어하고 완료해야합니다.
수집 된 물 샘플은 가능한 빨리 분석하고 측정해야합니다. 배치 해야하는 경우 4OC의 냉장고에 보관할 수 있지만 물 샘플의 최대 저장 시간은 7 일을 초과 할 수 없습니다. 측정 결과를 가능한 한 정확하게 만들기 위해, 공기 혼합 주류와 같은 높은 SS 값으로 물 샘플을 측정 할 때, 물 샘플의 부피는 적절하게 감소 될 수있다; 2 차 침강 탱크 폐수와 같은 낮은 SS 값으로 물 샘플을 측정 할 때, 시험 수 샘플의 부피를 적절하게 증가시킬 수있다.
필터 멤브레인 또는 여과지 및 기타 필터 매체가 너무 많은 부유 물질을 가로 채지 못하고 너무 많은 물을 운반하는 것을 방지하기 위해 리턴 슬러지와 같은 높은 SS 값으로 슬러지의 농도를 측정 할 때 건조 시간을 확장해야합니다. 일정한 무게로 무게를 측정하면 체중의 변화에주의를 기울이십시오. 변화가 너무 커지면 종종 필터 멤브레인의 SS가 외부에서 건조하지만 내부에서는 젖어 있으며 건조 시간을 연장해야 함을 의미합니다.

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