颜料厂排污口,双参数监测,确保颜料废水达标排放:颜料厂在颜料合成、研磨、调色等环节,会产生含有颜料颗粒、有机溶剂(如甲苯、二甲苯)的废水,这类废水需进行双参数监测(通常为 COD 和色度,或 COD 和重金属)。COD 反映废水中有机溶剂的含量,若 COD 超标,有机物会消耗水体溶解氧,导致水生生物死亡;色度则反映颜料颗粒含量,高色度废水会使水体外观恶化,影响水体景观,同时颜料颗粒还会堵塞鱼类鳃部,沉积在水底破坏生态环境;若监测重金属参数,可防止颜料中的重金属(如铅、镉)污染水体。颜料厂通过双参数监测设备,实时采集排污口废水样本,分别测定两项指标浓度(如 COD 低于 400mg/L、色度低于 80 倍,重金属低于国家标准限值)。若任一参数超标,工作人员需优化生产工艺,如选用环保型溶剂,减少有机污染;同时升级废水处理系统,如采用混凝沉淀法去除颜料颗粒,采用生物降解或高级氧化技术去除有机溶剂,确保颜料废水达标排放。汽车厂涂装废水,COD 监测指导处理,达标排放。水库cod氨氮在线分析供应

蜜饯厂排水,氨氮监测控糖渍液,防水体富营养化:蜜饯厂在生产蜜饯(如蜜枣、杏干、葡萄干)时,会使用大量蔗糖进行糖渍,糖渍过程中产生的糖渍液含有高浓度糖分和果肉残留物,这些物质分解后会释放氨氮。若氨氮未经监测控制直接排放,会对水体造成严重污染:氨氮会消耗水体溶解氧,导致水生生物缺氧死亡;同时,氨氮会转化为亚硝酸盐和硝酸盐,引发水体富营养化,藻类大量繁殖,使水体水质恶化,破坏生态平衡;高浓度糖分还会促进水体中有害微生物滋生,进一步加剧污染。蜜饯厂通过氨氮监测设备,实时采集排水样本,测定氨氮浓度(通常要求食品加工废水氨氮低于 25mg/L)。若监测到氨氮超标,工作人员及时调整生产工艺:采用真空糖渍技术,提高糖分利用率,减少糖渍液产生;回收糖渍液用于二次糖渍,降低污染物排放;同时升级废水处理工艺,采用生物脱氮工艺去除氨氮,结合生物降解法处理糖分,有效控制糖渍液污染,防水体富营养化。水库cod氨氮在线分析供应淀粉厂废水,COD 监测指导厌氧处理,提效率。

蓄电池厂,氨氮监测辅助控重金属,协同治污:蓄电池厂在生产铅酸蓄电池、锂电池等产品时,会产生含有重金属(如铅、镉、镍)和氨氮的废水。重金属是主要污染物,具有强毒性和蓄积性,会严重危害生态环境和人体健康;氨氮则主要来源于原料中的含氮化合物及废水处理过程中的药剂反应,虽毒性低于重金属,但会消耗水体溶解氧,且其含量变化可间接反映废水处理系统的运行状态,辅助判断重金属处理效果。蓄电池厂通过氨氮监测设备,实时采集废水样本,测定氨氮浓度(通常要求工业废水氨氮低于 40mg/L)。若氨氮超标,可能意味着废水处理系统运行异常,如重金属沉淀剂投加量不足、反应条件不当等,此时工作人员需同步检查重金属浓度,调整处理工艺:增加重金属沉淀剂(如硫化钠)投加量,确保重金属充分沉淀;优化反应 pH 值,提高沉淀效率;采用离子交换法进一步去除残留重金属;同时采用生物脱氮工艺去除氨氮,实现氨氮与重金属的协同治理,有效控制污染。
粉丝厂排水,双参数监测,控淀粉废水处理效果:粉丝厂以红薯、土豆、绿豆等为原料,加工过程中会产生大量淀粉废水,这类废水含有高浓度淀粉、糖类等有机物,且悬浮物含量高,因此需进行双参数监测(通常为 COD 和悬浮物)。COD 反映废水中有机物含量,悬浮物则反映未沉淀的淀粉颗粒含量。若 COD 超标,有机物会消耗水体溶解氧,导致水生生物死亡;悬浮物超标则会使水体浑浊,堵塞鱼类鳃部,还会沉积在水底,影响水生生物栖息地。此外,淀粉废水若处理不当,还会产生恶臭,污染周边环境。粉丝厂通过双参数监测设备,实时采集排水样本,分别测定 COD 和悬浮物浓度(如 COD 低于 400mg/L、悬浮物低于 150mg/L)。若任一参数超标,说明淀粉废水处理效果不佳,工作人员需优化处理工艺,如增加沉淀池容积,延长沉淀时间,提高淀粉回收率;或启用气浮装置,去除水中悬浮物;同时调整生化处理工艺,增强微生物对有机物的降解能力。通过双参数监测,有效控制淀粉废水的处理效果,确保排水达标。涂料厂废水,COD 监测指导处理,防溶剂类物质超标。

泡沫塑料厂,COD 监测反映发泡剂,指导废水处理:泡沫塑料厂在生产过程中,会使用发泡剂(如偶氮二甲酰胺、碳酸氢钠等,部分发泡剂含有机成分),发泡剂残留及清洗设备产生的废水会使废水中化学需氧量(COD)值升高。COD 值的高低直接反映了废水中发泡剂等有机物的含量,是衡量泡沫塑料厂废水污染程度的指标。若 COD 超标,意味着废水中发泡剂残留过多,直接排放会导致受纳水体溶解氧急剧下降,水生生物因缺氧大量死亡,破坏水体生态平衡;部分有机发泡剂还具有挥发性,会通过水体蒸发污染空气,或通过食物链进入人体,危害人体健康。此外,高 COD 废水还会增加后续废水处理的难度和成本。泡沫塑料厂通过 COD 监测设备,采用重铬酸钾法或快速消解分光光度法,实时采集废水样本,测定 COD 浓度(通常要求化工类废水 COD 低于 600mg/L)。根据 COD 监测数据,工作人员可判断发泡剂的残留情况,针对性调整废水处理工艺,如增加厌氧生物处理单元,强化微生物对有机发泡剂的降解能力;或投加高效絮凝剂,促进有机物沉淀分离。通过 COD 监测,既能掌握废水污染状况,又能科学指导废水处理,确保废水达标排放。调味料厂,氨氮监测控动植物蛋白废水,减污染。水库cod氨氮在线分析供应
蓄电池厂,氨氮监测辅助控重金属,协同治污。水库cod氨氮在线分析供应
钢铁厂冷却排水,测 COD,防循环水有机物累积:钢铁厂冷却水路在长期运行过程中,会因设备腐蚀、微生物滋生、外界污染物混入等因素,导致循环水中有机物含量逐渐累积,化学需氧量(COD)值升高。若 COD 过高,有机物会附着在冷却管道内壁,形成生物黏泥,降低管道导热效率,导致冷却效果下降,设备温度升高,影响生产工艺稳定;同时,有机物会促进微生物大量繁殖,加剧管道腐蚀,缩短设备使用寿命;若冷却排水直接排放,高 COD 水体还会污染受纳水体,危害水生生物。钢铁厂通过 COD 监测设备,实时采集冷却排水样本,测定 COD 浓度(通常要求工业冷却排水 COD 低于 300mg/L)。若 COD 值过高,说明循环水有机物累积严重,工作人员及时采取措施:投加杀生剂抑制微生物生长,减少生物黏泥产生;启用旁滤系统过滤循环水中的有机物和杂质;定期对冷却管道进行清洗,去除内壁黏泥;还可优化补水水质,减少外界有机物输入,有效防止循环水有机物累积,保障冷却系统高效运行。水库cod氨氮在线分析供应