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水质化学需氧量的测定重铬酸盐法

《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》是2017年5月1日实施的一项行业标准。 

水质化学需氧量的测定重铬酸盐法基本信息

水质化学需氧量的测定重铬酸盐法适用范围

本标准适用于地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。本标准不适用于含氯化物质量浓度大于1 000 mg/L(稀释后)的水中化学需氧量的测定。2100433B

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水质化学需氧量的测定重铬酸盐法造价信息

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水质在线分析仪-化学需氧量

  • 1.型号:WAOL2000-CODCr;2.测量范围:10-2500mg/L;3.软件:水质在线分析仪专用软件;4.配件:试剂瓶、塑料桶、水质在线安装包、随机资料;5.试剂:化学需氧量试剂(两个月用量、一个套用于调试、一个用于验收)
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化学需氧量水质分析仪

  • 方法:重铬酸钾氧化分光光度; 测量范围:0-1000mg/L(可扩展到5000mg/L); 示值误差:≤±10%; 重复性:≤±5%; 零点漂移:≤±5 mg/L 量程漂移:≤±5% 实际样比对
  • 16套
  • 1
  • 详见附件
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-09-20
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化学需氧量水质分析仪

  • 方法:重铬酸钾氧化分光光度 测量范围: 0-1000mg/L (可扩展到 5000mg/L )示值误差:≤±p 10% 重复性:≤±p 5% 零点漂移:≤±p 5 mg/L 量程漂移:≤±p 5
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-07
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化学需氧量(化学法)

  • .技术规格项目 技术指标测量方法 酸盐法测量范围 0-200mg/L零点漂移 ±2.0 mg/L量程漂移 ±2.0%F.S.示值误差 ±3%F.S. 重复性 ≤2%F.S. 实际样比对测试
  • 2套
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-08-06
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水质硬度测定

  • -
  • 1盒
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-07-05
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水质化学需氧量的测定重铬酸盐法起草单位

中国环境监测总站。

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水质化学需氧量的测定重铬酸盐法常见问题

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水质化学需氧量的测定重铬酸盐法文献

《重铬酸盐明胶全息图防潮新工艺》 《重铬酸盐明胶全息图防潮新工艺》

《重铬酸盐明胶全息图防潮新工艺》

格式:pdf

大小:933KB

页数: 4页

《重铬酸盐明胶全息图防潮新工艺》

水质化学需氧量的测定电位滴定法主要内容

本标准规定了测定水中化学需氧量的电位滴定法。

本标准适用于地表水、生活污水和工业废水中化学需氧量的测定。本标准不适用于含氯化合物浓度大于1000 mg/L(稀释后)的水中化学需氧量的测定。

当取样体积为3.00 mL时,本方法的检出限为1 mg/L,测定下限为4 mg/L。未经稀释的水样测定上限为1000 mg/L,超过此上限时须稀释后测定。 2100433B

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【国际巨头朗盛重铬酸钠涨价20%】

【国际巨头朗盛重铬酸钠涨价20%】据慧聪塑料网21日报道,朗盛(LANXESS)宣布,在全球范围内上调重铬酸钠价格,涨幅高达20%,并立即生效。重铬酸钠是一种中间体,可加工成含铬特殊化学品,主要是全球制革厂所用的铬鞣盐。朗盛是全球领先的特殊化学品公司,2016年销售总额为77亿欧元,是全球皮革助剂的领先供应商之一。振华股份公司主业为铬酸酐,重铬酸钾,重铬酸钠生产,产能水平为全国前三。

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钡盐法处理六价铬电镀废水及最优工艺参数研究

慧聪表面处理网讯:张亚娟

(黔西南民族职业技术学院,贵州兴义562400)

摘要:使用钡盐法对铬废水处理,对pH值在废水中的初值、反映温度计量结果、重铬酸钾的浓度等,在回收六价铬的影响效果进行了分析。对废水中的六价铬使用了源自吸收的分光光度法回收。经过处理后,废水中的pH为8~9的时候,六价铬的回收在9%。废水中的六价铬随着其浓度不断上升增加。超过10℃的时候,六价铬的反应没有非常大的影响,但是当温度降低到10℃以下的时候,回收率就逐步下降了。经过处理之后,六价铬的浓度达到了0.2767mg/L,达到了相关规定的标准。

关键词:钡盐法;处理六价铬;电镀废水

中图分类号:X703文献标识码:A文章编号:1671-0460(2015)01-0055-02

六价铬和三价铬是废水中的主要成分。三价铬的主要作用是在动物和人体内,来实现脂肪和糖的新陈代谢,是一种人体所需的微量元素[1]。但是,六价铬的毒性相对于三价铬来说,是其的1000倍之多。六价铬是一种致癌的物质,会导致肺脏的损伤,严重情况下会致癌。总的来说,引起中毒的主要是六价铬。使用钡盐法对废水进行处理,也就是在含铬废水中,使用一定量氯化钡,最后生成不易溶的铬酸钡沉淀,最后把铬酸钡回收。

1·钡盐法对六价铬处理的机理

钡盐法在处理含铬废水和还原沉淀法对含格废水处理的原理不同。主要采用溶度积在废水中的不同,来实现固液的分离。使用碳酸钡和废水中的铬酸开展置换,形成溶度积比较碳酸钡更小的物质铬酸钡。于是废水中六价铬被处理了。废水中剩余的锁离子可以使用石赍对其进行去除。再次生成溶度积相对更小的硫酸钡。钡盐法处理六价铬有着许多的有限,操作上工艺简单,并且对车间排水要求不高。污泥量比较小,处理后的出水水质较清。但是因为钡盐货源有限的限制,生成沉淀物因为极细多以不容易分离。此外,络酸钡污泥中的二次污染使得该法推广受限(表1)。

2·实验部分

2.1试剂和仪器

自制二次蒸馏水、浓盐酸(都是分析纯)、氢氧化钠、二水氯化钡、重铬酸钾。原子吸收分光光度计生产商和型号是日立Z-2300塞曼。FA2004C电子天秤;pHS-SBpH计;Hh是恒温的水浴锅。JJ-1型号的大功率电动搅拌器。

2.2实验的方程原理

2.3实验操作

实验中将重铬酸钾溶液进行模拟含铬废水,放置于500mL锥形瓶里,同时加进250mL,使用NaOH和盐酸进行调节溶液的pH值[1]。最后把锥形放置在水浴锅里,加热到要求的温度。再次加入氯化钡,不断进行搅拌后反应,最后把溶液过滤,使用原子吸收分光的光度,来法测定滤液里的六价铬实际浓度。

2.4结果分析

Cr6+最高可以排放的浓度是0.5mg/L。依照GB/T15555.6—1995规定的方法,进行绘制测定Cr6+曲线,其线性方程是:

A=1.2275×10-3C+1.9647×10-2R2=0.9996

3·结果讨论

3.1pH值的影响

实验中反应温度是30℃,实验中的计量比是1∶1的时候,pH对废水中六价铬的回收率出现了最大的影响。处理前后废水pH变化的具体值见表1。在初始pH小于9的时候,六价铬回收伴随pH增加进而出现增加[2],pH值的大小为8或9的时候,六价铬回收情况是95.36%以及95.79%。在当pH大于9的时候,伴随pH上升,六价铬回收率上升。

3.2重铬酸钾浓度的影响

当反应温度是30℃的时候,溶液的初始pH是9。计量比是1∶1。观察重铬酸钾的浓度,在对六价铬回收中的影响如表2。伴随重铬酸钾浓度提高,六价铬的回收变化并不明显[3]。重铬酸钾浓度从100mg/L提高到200mg/L,处理后的废水六价铬浓度上升,这个过程很缓慢。但是重铬酸钾的浓度从200mg/L提高到400mg/L时,废水中六价铬浓度上升加快,实验中,从2.5688mg/L增加到9.6242mg/L。

3.3温度的影响

实验中,伴随计量比从1∶1增加到1.2∶1的时候,六价铬浓度从1.4485mg/L下降到0.06748mg/L。废水中六价铬浓度是0.2767mg/L,比国家在含铬污水的值要低。规定中六价铬可以最高浓度是0.5mg/L,并且反应率是99.22%,几乎到100%。计量比如果继续提高1.2∶1,六价铬浓度将会继续降低,但是反应率提高较少[4]。此外,氯化钡的使用量也提高了。导致了含铬废水处理在成本上的提高。

3.4计量比的影响

当溶液的初始pH等于9的时候,反应温度是30℃,并且重铬酸钾量为100mg/L时,回收效果最好。钡离子是一种特殊的重金属离子,在废水中浓度不能太高。所以,使用钡盐法对含铬废水处理的时候,计量比是1.1∶1时,余下的六价铬浓度就不高于0.5mg/L了。

4·结语

总的来说,钡盐法处理六价铬的电镀废水不但操作上比较简单,并且管理比较方便、处理的总体成本低。钡盐处理六价铬成为了国内外在处理含铬废水中常用方法[5]。当前,环境标准不断提高,治理效果不容易达到排放的相关要求。所以,还原沉淀法的主要应用领域是,高浓度并且不需资源回收部门。只有在不同条件下与其他的技术联合使用,可以实现CrO42-深度处理。

参考文献:

[1]Li Yan,Xu Xijin,Liu Junxiao,et al.The hazard of chromi-um exposure to neonates in Guiyu of China[J].Science of the Total Environment,2011,403(1/2/3):99-104.

[2]董豪杰.重铬酸钾对人肺上皮细胞hOGG1及hMTH1基因表达的影响[D].郑州:劳动卫生与环境卫生学院,2012.

[3]Mitchell D Cohen,Biserka Kargacin,Catherine B Klein,etal.Mechanisms of chromium carcinogenicity and toxicity[J].Critical Reviews in Toxicology,2009,23(3):255-281.

[4]史黎薇.铬化合物对健康影响的研究进展[J].卫生研究,2013,32(4):410-412. [5]石玉敏,苏丹,常春芝.铬渣堆存现状及干法解毒工程技术[J].四川大学学报:自然科学版,2010,46(1):189-194.

责任编辑:郑必佳

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