Puntos clave para las operaciones de análisis de la calidad del agua en el tratamiento de aguas residuales (parte uno)

1. ¿Cuáles son los principales indicadores de las características físicas de las aguas residuales?
⑴Temperatura: La temperatura de las aguas residuales influye considerablemente en el proceso de tratamiento. Afecta directamente a la actividad de los microorganismos. Generalmente, la temperatura del agua en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas oscila entre 10 y 25 grados Celsius. La temperatura de las aguas residuales industriales está relacionada con el proceso de vertido.
⑵ Color: El color de las aguas residuales depende del contenido de sustancias disueltas, sólidos en suspensión o sustancias coloidales presentes en el agua. Las aguas residuales urbanas frescas suelen ser de color gris oscuro. Si se encuentran en estado anaeróbico, el color se oscurecerá hasta volverse marrón oscuro. Los colores de las aguas residuales industriales varían. Las aguas residuales de la fabricación de papel suelen ser negras, las de la destilería de granos son de color amarillo-marrón y las de la galvanoplastia son de color azul-verdoso.
⑶ Olor: El olor de las aguas residuales se debe a los contaminantes presentes en las aguas residuales domésticas o industriales. La composición aproximada de las aguas residuales se puede determinar directamente por su olor. Las aguas residuales urbanas frescas tienen un olor a humedad. Si se percibe olor a huevos podridos, suele indicar que las aguas residuales han sufrido fermentación anaeróbica, produciendo sulfuro de hidrógeno. Los operadores deben cumplir estrictamente con las normas antivirus durante su funcionamiento.
⑷ Turbidez: La turbidez es un indicador que describe la cantidad de partículas en suspensión en las aguas residuales. Generalmente se puede detectar con un turbidímetro, pero no puede sustituir directamente la concentración de sólidos en suspensión, ya que el color interfiere en su detección.
⑸ Conductividad: La conductividad en las aguas residuales generalmente indica la cantidad de iones inorgánicos presentes en el agua, la cual está estrechamente relacionada con la concentración de sustancias inorgánicas disueltas en el agua de entrada. Un aumento brusco de la conductividad suele ser señal de una descarga anormal de aguas residuales industriales.
⑹Materia sólida: La forma (SS, DS, etc.) y la concentración de materia sólida en las aguas residuales reflejan la naturaleza de las mismas y también son muy útiles para controlar el proceso de tratamiento.
⑺ Precipitabilidad: Las impurezas en las aguas residuales se pueden clasificar en cuatro tipos: disueltas, coloidales, libres y precipitables. Las tres primeras no son precipitables. Las impurezas precipitables generalmente representan sustancias que precipitan en 30 minutos o 1 hora.
2. ¿Cuáles son los indicadores de las características químicas de las aguas residuales?
Hay muchos indicadores químicos de aguas residuales, que se pueden dividir en cuatro categorías: ① Indicadores generales de calidad del agua, como valor de pH, dureza, alcalinidad, cloro residual, varios aniones y cationes, etc.; ② Indicadores de contenido de materia orgánica, demanda bioquímica de oxígeno DBO5, demanda química de oxígeno DQOcr, demanda total de oxígeno DTO y carbono orgánico total COT, etc.; ③ Indicadores de contenido de nutrientes para las plantas, como nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico, nitrógeno nitrito, fosfato, etc.; ④ Indicadores de sustancias tóxicas, como petróleo, metales pesados, cianuros, sulfuros, hidrocarburos aromáticos policíclicos, varios compuestos orgánicos clorados y varios pesticidas, etc.
En las diferentes plantas de tratamiento de aguas residuales, se deben determinar proyectos de análisis adecuados a las características de calidad del agua correspondientes, en función de los diferentes tipos y cantidades de contaminantes presentes en el agua de entrada.
3. ¿Cuáles son los principales indicadores químicos que deben analizarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales en general?
Los principales indicadores químicos que deben analizarse en las plantas de tratamiento de aguas residuales en general son los siguientes:
⑴ Valor de pH: El valor de pH se determina midiendo la concentración de iones de hidrógeno en el agua. El pH influye considerablemente en el tratamiento biológico de las aguas residuales, y la reacción de nitrificación es especialmente sensible a este valor. Generalmente, el pH de las aguas residuales urbanas oscila entre 6 y 8. Si supera este rango, suele indicar la descarga de una gran cantidad de aguas residuales industriales. Para las aguas residuales industriales que contienen sustancias ácidas o alcalinas, se requiere un tratamiento de neutralización antes de su ingreso al sistema de tratamiento biológico.
⑵ Alcalinidad: La alcalinidad refleja la capacidad de amortiguación ácida de las aguas residuales durante el proceso de tratamiento. Si las aguas residuales presentan una alcalinidad relativamente alta, pueden amortiguar las variaciones de pH y mantenerlo relativamente estable. La alcalinidad representa el contenido de sustancias en una muestra de agua que se combinan con iones de hidrógeno en ácidos fuertes. El grado de alcalinidad se puede medir mediante la cantidad de ácido fuerte consumido por la muestra de agua durante el proceso de titulación.
⑶CODCr: CODCr es la cantidad de materia orgánica en las aguas residuales que puede ser oxidada por el oxidante fuerte dicromato de potasio, medida en mg/L de oxígeno.
⑷DBO5: La DBO5 es la cantidad de oxígeno necesaria para la biodegradación de la materia orgánica en las aguas residuales, y es un indicador de la biodegradabilidad de las aguas residuales.
⑸Nitrógeno: En las plantas de tratamiento de aguas residuales, los cambios y la distribución del contenido de nitrógeno proporcionan parámetros para el proceso. El contenido de nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal en el agua de entrada de las plantas de tratamiento de aguas residuales es generalmente alto, mientras que el contenido de nitrógeno nítrico y nitrito es generalmente bajo. El aumento de nitrógeno amoniacal en el tanque de sedimentación primaria generalmente indica que el lodo sedimentado se ha vuelto anaeróbico, mientras que el aumento de nitrógeno nítrico y nitrito en el tanque de sedimentación secundaria indica que se ha producido la nitrificación. El contenido de nitrógeno en las aguas residuales domésticas es generalmente de 20 a 80 mg/L, de los cuales el nitrógeno orgánico es de 8 a 35 mg/L, el nitrógeno amoniacal es de 12 a 50 mg/L, y los contenidos de nitrógeno nítrico y nitrito son muy bajos. Los contenidos de nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico y nitrógeno nitrito en las aguas residuales industriales varían de un agua a otra. El contenido de nitrógeno en algunas aguas residuales industriales es extremadamente bajo. Cuando se utiliza un tratamiento biológico, es necesario añadir fertilizante nitrogenado para complementar el nitrógeno que necesitan los microorganismos. Si el contenido de nitrógeno en el efluente es demasiado alto, se requiere un tratamiento de desnitrificación para prevenir la eutrofización en el cuerpo de agua receptor.
⑹ Fósforo: El contenido de fósforo en las aguas residuales biológicas suele ser de 2 a 20 mg/L, de los cuales el fósforo orgánico es de 1 a 5 mg/L y el fósforo inorgánico de 1 a 15 mg/L. El contenido de fósforo en las aguas residuales industriales varía considerablemente. Algunas aguas residuales industriales presentan un contenido de fósforo extremadamente bajo. Cuando se utiliza el tratamiento biológico, es necesario añadir fertilizante fosfatado para complementar el contenido de fósforo que requieren los microorganismos. Cuando el contenido de fósforo en el efluente es demasiado alto, se requiere un tratamiento de eliminación de fósforo para prevenir la eutrofización en el cuerpo de agua receptor.
⑺ Petróleo: La mayor parte del petróleo en las aguas residuales es insoluble en agua y flota en ella. El petróleo presente en el agua de entrada afecta la oxigenación y reduce la actividad microbiana en el lodo activado. La concentración de petróleo en las aguas residuales mixtas que ingresan a la planta de tratamiento biológico no debe ser superior a 30-50 mg/L.
⑻Metales pesados: Los metales pesados ​​en las aguas residuales provienen principalmente de aguas residuales industriales y son muy tóxicos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales generalmente no cuentan con métodos de tratamiento óptimos. Por lo general, se requiere un tratamiento in situ en la planta de descarga para cumplir con las normas nacionales de descarga antes de su vertido al sistema de drenaje. Si el contenido de metales pesados ​​en el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales aumenta, suele indicar un problema con el pretratamiento.
⑼ Sulfuro: Cuando el sulfuro en el agua supera los 0,5 mg/L, tendrá un olor desagradable a huevos podridos y es corrosivo, pudiendo incluso causar envenenamiento por sulfuro de hidrógeno.
⑽Cloro residual: Cuando se utiliza cloro para la desinfección, para garantizar la reproducción de microorganismos durante el proceso de transporte, el cloro residual en el efluente (incluido el cloro residual libre y el cloro residual combinado) es el indicador de control del proceso de desinfección, que generalmente no supera los 0,3 mg/L.
4. ¿Cuáles son los indicadores de las características microbianas de las aguas residuales?
Los indicadores biológicos de las aguas residuales incluyen el número total de bacterias, el número de bacterias coliformes, diversos microorganismos patógenos y virus, entre otros. Las aguas residuales de hospitales, empresas de procesamiento de carne, etc., deben desinfectarse antes de su descarga. Las normas nacionales pertinentes para la descarga de aguas residuales así lo estipulan. Generalmente, las plantas de tratamiento de aguas residuales no detectan ni controlan los indicadores biológicos en el agua de entrada, pero se requiere desinfección antes de la descarga de las aguas residuales tratadas para controlar la contaminación de los cuerpos de agua receptores. Si el efluente del tratamiento biológico secundario se somete a un tratamiento adicional y se reutiliza, es aún más necesario desinfectarlo antes de su reutilización.
⑴ Recuento total de bacterias: El recuento total de bacterias puede utilizarse como indicador para evaluar la calidad del agua y la eficacia de su purificación. Un aumento en el recuento total de bacterias indica una desinfección deficiente, pero no refleja directamente su peligrosidad para la salud humana. Para determinar la seguridad del agua, debe combinarse con el recuento de coliformes fecales.
⑵Número de coliformes: El número de coliformes en el agua puede indicar indirectamente la posibilidad de que contenga bacterias intestinales (como tifus, disentería, cólera, etc.), por lo que sirve como indicador higiénico para garantizar la salud humana. Cuando las aguas residuales se reutilizan como agua para usos diversos o para riego de jardines, pueden entrar en contacto con el cuerpo humano. En ese caso, es necesario detectar el número de coliformes fecales.
⑶ Diversos microorganismos y virus patógenos: Muchas enfermedades virales pueden transmitirse a través del agua. Por ejemplo, los virus que causan hepatitis, poliomielitis y otras enfermedades se encuentran en los intestinos humanos, ingresan al sistema de alcantarillado doméstico a través de las heces del paciente y luego se descargan en la planta de tratamiento de aguas residuales. El proceso de tratamiento de aguas residuales tiene una capacidad limitada para eliminar estos virus. Cuando se descargan las aguas residuales tratadas, si el cuerpo de agua receptor tiene requisitos especiales con respecto a estos microorganismos y virus patógenos, se requiere desinfección y análisis.
5. ¿Cuáles son los indicadores comunes que reflejan el contenido de materia orgánica en el agua?
Una vez que la materia orgánica ingresa al cuerpo de agua, se oxida y descompone por la acción de microorganismos, reduciendo gradualmente el oxígeno disuelto. Cuando la oxidación avanza demasiado rápido y el cuerpo de agua no puede absorber suficiente oxígeno de la atmósfera a tiempo para reponer el consumido, el oxígeno disuelto puede descender drásticamente (por ejemplo, a menos de 3-4 mg/L), lo que afecta a los organismos acuáticos, que necesitan oxígeno para su crecimiento normal. Cuando se agota el oxígeno disuelto, la materia orgánica comienza la digestión anaeróbica, produciendo mal olor y afectando la higiene ambiental.
Dado que la materia orgánica contenida en las aguas residuales suele ser una mezcla extremadamente compleja de múltiples componentes, resulta difícil determinar los valores cuantitativos de cada componente individualmente. De hecho, se utilizan comúnmente algunos indicadores integrales para representar indirectamente el contenido de materia orgánica en el agua. Existen dos tipos de indicadores integrales que indican el contenido de materia orgánica en el agua. Uno es un indicador expresado en demanda de oxígeno (O2) equivalente a la cantidad de materia orgánica en el agua, como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda total de oxígeno (DTO). El otro tipo es el indicador expresado en carbono (C), como el carbono orgánico total (COT). Para el mismo tipo de aguas residuales, los valores de estos indicadores suelen ser diferentes. El orden de los valores numéricos es DTO > DQO > DBO > COT.
6. ¿Qué es el carbono orgánico total?
El carbono orgánico total (COT, por sus siglas en inglés) es un indicador integral que expresa indirectamente el contenido de materia orgánica en el agua. Los datos que muestra corresponden al contenido total de carbono orgánico en las aguas residuales, expresado en mg/L de carbono (C). El principio para medir el COT consiste en acidificar primero la muestra de agua, eliminar los carbonatos con nitrógeno para evitar interferencias, inyectar una cantidad determinada de muestra en una corriente de oxígeno con un contenido conocido de oxígeno y enviarla a un tubo de acero al platino. Allí se quema en un tubo de combustión de cuarzo como catalizador a una temperatura elevada de 900 °C a 950 °C. Se utiliza un analizador de gases infrarrojo no dispersivo para medir la cantidad de CO2 generada durante la combustión, y luego se calcula el contenido de carbono, que corresponde al carbono orgánico total (COT) (para más detalles, véase GB13193–91). El tiempo de medición es de tan solo unos minutos.
El COT de las aguas residuales urbanas generales puede alcanzar los 200 mg/L. El COT de las aguas residuales industriales tiene un amplio rango, llegando a alcanzar decenas de miles de mg/L. El COT de las aguas residuales después del tratamiento biológico secundario es generalmente<50mg> 7. ¿Qué es la demanda total de oxígeno?
La demanda total de oxígeno (DTO, por sus siglas en inglés) se refiere a la cantidad de oxígeno necesaria para que las sustancias reductoras (principalmente materia orgánica) presentes en el agua se quemen a altas temperaturas y se conviertan en óxidos estables. El resultado se mide en mg/L. El valor de la DTO refleja el oxígeno consumido cuando casi toda la materia orgánica del agua (incluidos carbono C, hidrógeno H, oxígeno O, nitrógeno N, fósforo P, azufre S, etc.) se quema en cantidades de CO2, H2O, NOx, SO2, etc. Se observa que el valor de la DTO suele ser mayor que el de la DQO. Actualmente, la DTO no se incluye en las normas de calidad del agua de mi país, sino que solo se utiliza en investigaciones teóricas sobre el tratamiento de aguas residuales.
El principio para medir la demanda total de oxígeno (DTO) consiste en inyectar una cantidad determinada de muestra de agua en un flujo de oxígeno con contenido conocido de oxígeno, enviarla a un tubo de combustión de cuarzo con acero al platino como catalizador y quemarla instantáneamente a una alta temperatura de 900 °C. La materia orgánica presente en la muestra de agua se oxida y consume el oxígeno del flujo. La cantidad inicial de oxígeno en el flujo menos el oxígeno restante es la demanda total de oxígeno (DTO). La cantidad de oxígeno en el flujo se puede medir con electrodos, por lo que la medición de la DTO solo toma unos minutos.
8. ¿Qué es la demanda bioquímica de oxígeno?
El nombre completo de la demanda bioquímica de oxígeno es demanda bioquímica de oxígeno, que en inglés se abrevia como DBO. Significa que, a una temperatura de 20 °C y en condiciones aeróbicas, el oxígeno se consume en el proceso de oxidación bioquímica de los microorganismos aerobios que descomponen la materia orgánica en el agua. La cantidad de oxígeno disuelto es la cantidad de oxígeno necesaria para estabilizar la materia orgánica biodegradable en el agua. La unidad es mg/L. La DBO no solo incluye la cantidad de oxígeno consumido por el crecimiento, la reproducción o la respiración de los microorganismos aerobios en el agua, sino también la cantidad de oxígeno consumido por la reducción de sustancias inorgánicas como el sulfuro y el hierro ferroso, aunque la proporción de esta parte suele ser muy pequeña. Por lo tanto, cuanto mayor sea el valor de la DBO, mayor será el contenido orgánico en el agua.
En condiciones aeróbicas, los microorganismos descomponen la materia orgánica en dos procesos: la oxidación de la materia orgánica que contiene carbono y la nitrificación de la materia orgánica que contiene nitrógeno. En condiciones naturales de 20 °C, el tiempo necesario para que la materia orgánica se oxide hasta la etapa de nitrificación, es decir, para lograr la descomposición completa y la estabilidad, es superior a 100 días. Sin embargo, en realidad, la demanda bioquímica de oxígeno (DBO20) de 20 días a 20 °C representa aproximadamente la demanda bioquímica de oxígeno completa. En aplicaciones de producción, 20 días todavía se considera demasiado tiempo, y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) de 5 días a 20 °C se utiliza generalmente como indicador para medir el contenido orgánico de las aguas residuales. La experiencia muestra que la DBO5 de las aguas residuales domésticas y de diversas industrias es aproximadamente del 70 % al 80 % de la demanda bioquímica de oxígeno completa (DBO20).
La DBO5 es un parámetro importante para determinar la carga de las plantas de tratamiento de aguas residuales. El valor de DBO5 se puede utilizar para calcular la cantidad de oxígeno necesaria para la oxidación de la materia orgánica en las aguas residuales. La cantidad de oxígeno necesaria para la estabilización de la materia orgánica que contiene carbono se puede denominar DBO5 de carbono. Si se oxida aún más, puede ocurrir la reacción de nitrificación. La cantidad de oxígeno que requieren las bacterias nitrificantes para convertir el nitrógeno amoniacal en nitrógeno nítrico y nitrógeno nitroso se puede denominar DBO5 de nitrificación. Las plantas de tratamiento secundario de aguas residuales generalmente solo pueden eliminar la DBO5 de carbono, pero no la DBO5 de nitrificación. Dado que la reacción de nitrificación ocurre inevitablemente durante el proceso de tratamiento biológico para eliminar la DBO5 de carbono, el valor medido de DBO5 es mayor que el consumo real de oxígeno de la materia orgánica.
La medición de la DBO requiere mucho tiempo, y la medición de la DBO5, comúnmente utilizada, requiere 5 días. Por lo tanto, generalmente solo se puede usar para la evaluación del efecto del proceso y el control del proceso a largo plazo. Para una planta de tratamiento de aguas residuales específica, se puede establecer la correlación entre la DBO5 y la DQOcr, y la DQOcr se puede usar para estimar aproximadamente el valor de la DBO5 y así guiar el ajuste del proceso de tratamiento.
9. ¿Qué es la demanda química de oxígeno?
La demanda química de oxígeno en inglés es Chemical Oxygen Demand. Se refiere a la cantidad de oxidante consumido por la interacción entre la materia orgánica en el agua y oxidantes fuertes (como dicromato de potasio, permanganato de potasio, etc.) bajo ciertas condiciones, que se convierte en oxígeno. Se expresa en mg/L.
Cuando se utiliza dicromato de potasio como oxidante, casi toda (entre el 90 % y el 95 %) de la materia orgánica del agua puede oxidarse. La cantidad de oxidante consumido durante este proceso, que se convierte en oxígeno, se conoce comúnmente como demanda química de oxígeno (DQO), a menudo abreviada como DQOcr (véase GB 11914-89 para métodos de análisis específicos). El valor de DQOcr de las aguas residuales no solo incluye el consumo de oxígeno para la oxidación de casi toda la materia orgánica del agua, sino también el consumo de oxígeno para la oxidación de sustancias inorgánicas reductoras como nitritos, sales ferrosas y sulfuros.
10. ¿Qué es el índice de permanganato de potasio (consumo de oxígeno)?
La demanda química de oxígeno medida utilizando permanganato de potasio como oxidante se denomina índice de permanganato de potasio (véase GB 11892–89 para métodos de análisis específicos) o consumo de oxígeno, la abreviatura en inglés es CODMn u OC, y la unidad es mg/L.
Dado que la capacidad oxidante del permanganato de potasio es menor que la del dicromato de potasio, el valor específico CODMn del índice de permanganato de potasio de la misma muestra de agua suele ser inferior a su valor CODCr; es decir, CODMn solo puede representar la materia orgánica o inorgánica que se oxida fácilmente en el agua. Por lo tanto, mi país, Europa, Estados Unidos y muchos otros países utilizan CODCr como un indicador integral para controlar la contaminación por materia orgánica, y solo utilizan el índice de permanganato de potasio CODMn como indicador para evaluar y monitorear el contenido de materia orgánica en cuerpos de agua superficiales como agua de mar, ríos, lagos, etc., o agua potable.
Dado que el permanganato de potasio prácticamente no tiene efecto oxidante sobre la materia orgánica como el benceno, la celulosa, los ácidos orgánicos y los aminoácidos, mientras que el dicromato de potasio puede oxidar casi toda esta materia orgánica, el CODCr se utiliza para indicar el grado de contaminación de las aguas residuales y para controlar el tratamiento de aguas residuales. Los parámetros del proceso son más apropiados. Sin embargo, debido a que la determinación del índice de permanganato de potasio CODMn es simple y rápida, el CODMn todavía se utiliza para indicar el grado de contaminación, es decir, la cantidad de materia orgánica en aguas superficiales relativamente limpias, al evaluar la calidad del agua.
11. ¿Cómo determinar la biodegradabilidad de las aguas residuales analizando la DBO5 y la DQOcr de las mismas?
Cuando el agua contiene materia orgánica tóxica, el valor de DBO5 en las aguas residuales generalmente no se puede medir con precisión. El valor de DQOcr permite medir con mayor exactitud el contenido de materia orgánica en el agua, pero no permite distinguir entre sustancias biodegradables y no biodegradables. Es común medir la relación DBO5/DQOcr de las aguas residuales para evaluar su biodegradabilidad. Generalmente se considera que si la relación DBO5/DQOcr es superior a 0,3, las aguas residuales pueden tratarse mediante biodegradación. Si la relación DBO5/DQOcr es inferior a 0,2, se deben considerar otros métodos de tratamiento.
12. ¿Cuál es la relación entre DBO5 y CODCr?
La demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) representa la cantidad de oxígeno requerida durante la descomposición bioquímica de contaminantes orgánicos en aguas residuales. Puede explicar directamente el problema desde un punto de vista bioquímico. Por lo tanto, la DBO5 no solo es un indicador importante de la calidad del agua, sino también un indicador de la biología de las aguas residuales. Un parámetro de control extremadamente importante durante el tratamiento. Sin embargo, la DBO5 también está sujeta a ciertas limitaciones en su uso. Primero, el tiempo de medición es prolongado (5 días), lo que no permite reflejar ni guiar el funcionamiento de los equipos de tratamiento de aguas residuales de manera oportuna. Segundo, algunas aguas residuales de producción no presentan las condiciones para el crecimiento y la reproducción microbiana (como la presencia de materia orgánica tóxica), por lo que su valor de DBO5 no puede determinarse.
La demanda química de oxígeno (DQO) refleja el contenido de casi toda la materia orgánica y la materia inorgánica reductora en las aguas residuales, pero no puede explicar directamente el problema desde un punto de vista bioquímico como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5). En otras palabras, medir la DQO de las aguas residuales permite determinar con mayor precisión el contenido orgánico del agua, pero no distingue entre materia orgánica biodegradable y no biodegradable.
El valor de la demanda química de oxígeno (DQO) suele ser superior al de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅), y la diferencia entre ambos refleja aproximadamente el contenido de materia orgánica en las aguas residuales que no puede ser degradada por microorganismos. En aguas residuales con componentes contaminantes relativamente fijos, la DQO y la DBO₅ generalmente presentan una relación proporcional y pueden calcularse a partir de la otra. Además, la medición de la DQO requiere menos tiempo. Según el método estándar nacional de reflujo de 2 horas, solo se necesitan de 3 a 4 horas desde la toma de muestras hasta la obtención del resultado, mientras que la medición de la DBO₅ requiere 5 días. Por lo tanto, en la operación y gestión reales del tratamiento de aguas residuales, la DQO se utiliza frecuentemente como indicador de control.
Para guiar las operaciones de producción lo más rápido posible, algunas plantas de tratamiento de aguas residuales también han formulado estándares corporativos para medir la CODCr en reflujo durante 5 minutos. Aunque los resultados medidos tienen cierto error con el método estándar nacional, debido a que el error es sistemático, los resultados del monitoreo continuo pueden reflejar correctamente la calidad del agua. La tendencia de cambio real del sistema de tratamiento de aguas residuales puede reducirse a menos de 1 hora, lo que proporciona una garantía de tiempo para el ajuste oportuno de los parámetros operativos del tratamiento de aguas residuales y evita que los cambios repentinos en la calidad del agua afecten al sistema de tratamiento de aguas residuales. En otras palabras, la calidad del efluente del dispositivo de tratamiento de aguas residuales mejora. Tasa.


Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2023