廃棄水の処理では,オペレーターはしばしば化学物質,設備,およびプロセスパラメータに焦点を当てます.フロッカラントの種類を変更するpH を調整したり,空気調節をしたりします.
しかし 治療 に 関する 決定 を する 前 に は,まず 一つ の 質問 を する べき です.検査 結果 が 正確 です か.もし 研究室 の データ が 誤り で ある なら,その データ に 基づく どんな 決定 も 誤り で ある こと が あり ます.
誤ったCOD値は,不必要なプロセス調整につながり,誤ったアンモニア窒素結果は,誤った気流制御を引き起こす可能性があります.不確実な懸浮固体結果は,誤った泥処理決定につながる可能性があります.汚染によって影響を受ける色値が化学的選択を誤導する可能性があります.
廃水検査の問題の多くは,日常の実験室作業における小さな細部によって引き起こされます.これらの細部は普通に思えるかもしれませんが,最終的なデータが有用か誤解を招くかを決定することができます.
投与量を増やしたり,フロッキュラントを交換したり,凝固剤を交換したり,生物学的プロセスを調整する前に,排水設備はまず,実験データの信頼性を確認する必要があります.
ビーカー,パイペット,ボトル,コックスの目に見えない残留物は,COD,色,懸浮固体,化学検査を妨げる可能性があります.
時間,場所,流量状態が間違っていたら,サンプルが"ボトル水に対して正確だが,システム全体にとって意味がないかもしれない.
廃棄水のサンプルは,生物学的活性,酸化,降水,揮発,または吸収により急速に変化する可能性があります.
高値または不安定な空白値は,水,試料,ガラス器具,空気,器具,または操作段階からの汚染を示す可能性があります.
標準曲線は,温度,反応剤,計器,光源,または操作者の技術の変化により無効になる可能性があります.
複製テストは不安定な動作,不調な混合,パイペットエラー,機器の問題,方法の制限を検出するのに役立ちます.
標準材料とピーク回収は,試験プロセスとサンプルマトリックスが制御されているかどうかを確認するのに役立ちます.
異なるオペレーターや方法を比較することで,個々の操作の違いや可能な方法バイアスを特定することができます.
COD,BOD,アンモニア窒素,総窒素,懸浮固体,曇りや色を一緒に検討する.
廃水研究所で 最もよくある間違いの一つは ガラス器の清掃を過小評価することです. ガラス器はきれいに見える限りきれいだと考える人もいます. 実際には,目に見えない残留物はまだ検査結果に影響を与えます.
廃水サンプルには有機物,塩,油,色素,ポリマー,懸浮固体,重金属,処理化学物質が含まれます.これらの残留物が実験用ガラス器具に残れば,次のテストに干渉する可能性があります.
汚染種類と試験物件に基づいて適切な清掃方法を選択する.敏感な分析に使用されるガラス器具は,適切に清掃され,洗浄され,保管されなければならない.
採取はタンクやパイプから水を採取するだけでなく 採取は実際の排水状態を表す必要があります 採取が代表的でない場合は試験結果は,その水瓶では正確ですが,システム全体では意味がないかもしれません..
廃棄水の質は,生産時間,流量,放出源,タンク混合状態,降雨量,化学物質の投与量,およびプロセス変動によって変化する可能性があります.
水質が比較的安定しているときに定期的なモニタリングに適しています.
流量が大幅に変化し,結果が実際の汚染負荷を反映する場合は有用です.
特定の瞬間,異常状態,緊急放出をチェックするのに適しています.
試料採取方法は,試験の目的によって選択されるべきであり,それがより速く,より簡単であるためだけに限らない.
採取後 は 作業 が 終わっ て い ませ ん.廃水 の サンプル が 適切に 保存 さ れ ない 場合,迅速 に 変化 する こと が あり ます.生物 的 活動 が 継続 する こと が あり ます.酸化または減少する可能性があります.一部の成分は,沈着し,揮発し,容器の壁に吸収される可能性があります.
正確な保存,明瞭なラベル,貯蔵温度制御,輸送記録,試験時間制御
完全な処理の空白は サンプルと同じプロセスを経るが 実際のサンプルが追加されない.機器や操作ステップが汚染や干渉をもたらす.
定期検査では,各パートに並列の2つの空白サンプルを準備し,相対偏差は一般的に50%を超えないべきである.平均空白値は,同じバッチの結果を修正するために使用されます..
標準曲線は定量分析の基礎である.しかし,いくつかの研究室では,標準曲線は検証なしに長時間使用されることがあります.これはリスクがあります.
集中と反応が良い関係にあるか示します
可能な体系的な偏差を判断するのに役立ちます
方法の敏感性を反映しています
標本に消化,抽出,または過濾が必要なら,標準溶液にも同じプロセスが必要である.
同じサンプルを同じ条件で2回検査し 結果が大きく異なる場合研究室はデータを信頼する前に その理由を見つけなければなりません.
複製試験は,不安定な動作,サンプル混合の不良,パイペットエラー,機器の問題,方法の制限,特に複雑な産業廃棄水のサンプルを検出するのに役立ちます.
既知の濃度で標準物質を試験することは,方法と操作の信頼性を確認するための直接的な方法である.ピーク回収は,もう1つの実践的な品質管理ツールである.
回復率が良いということは 結果が完全に完璧であることを必ずしも証明するものではありませんが 回復率が低いということは 通常 結果に問題があり 調査が必要です
繰り返しの試験は,異なる方法で用いることができる.同じ操作者は,異なるバッチから保持されたサンプルを再試験することができる.異なる操作者は,同じ方法を使用して同じサンプルをテストすることができる.同じサンプルを検査するために,異なる方法も使用できます..
バッチ対バッチ精度を評価するのに役立ちます.
個々の操作と訓練のニーズに差があることを識別するのに役立ちます.
元の方法に体系的なエラーがあるかどうかを確認するのに役立ちます.
サンプル保存と方法の安定性を確認するのに役立ちます.
排水水検査データは孤立した数値として見るべきではありません.多くの指標は相互に関連しています.CODとBODはしばしば一定の関係を示しています.アモニア窒素と総窒素が接続されています懸浮固体,ぼんやりと泥状も関係がある可能性があります.
データ相関分析は 実験室の数を 実用的なプロセス判断に変えるのに役立ちます
精度の高い排水水検査により,よりよい処理決定が可能です.データが信頼性のある場合,オペレーターは,問題の原因が影響力の変化,生物学的システムの変動,血栓が不十分低水分流出,泥の沉着問題,乳液の安定性,化学的不一致
排水処理の化学品の選択において,信頼性の高い試験が特に重要である.凝固剤,浮液剤,色消剤,デムルシファイヤーとpH調整化学物質は全て正しい実験室操作に依存します.
投与量を増やすか,製品を変更する前に,サンプル採取,空白検査,試験手順の信頼性を確認します.
COD,BOD,アンモニア窒素,総窒素,懸浮固体,曇り,色,泥状を比較する.
代表的なサンプルと信頼性の高い実験室操作に基づいて凝固剤,浮液剤,色消剤,脱水剤を評価する.
信頼性の高いデータを確認した後に,実際の問題に応じて投与量,pH,気流,泥処理または化学選択を調整する.
最も一般的な廃棄物検査の誤りは 必ずしも劇的ではありませんが 日々繰り返される単純なことです ガラス器具の清掃,サンプル採取,保存,空白検査標準曲線の検証,並列試験,標準材料試験,スパイク回復とデータ相関レビュー
この詳細が適切に管理されれば,データはより信頼性が高くなります.データが信頼性が高くなったら,排水処理の決定はより正確になります.
処理決定が正確であれば,工場は下水水の安定性を向上させ,化学廃棄物を削減し,運用コストを制御し,不必要なトラブルシューティングを避けることができます.
流水処理施設や産業用利用者に 凝固剤,浮動剤,脱色剤,排水水サンプルと処理目標に基づいて,消毒剤と製品選択に関するアドバイス.
廃棄水の処理では,オペレーターはしばしば化学物質,設備,およびプロセスパラメータに焦点を当てます.フロッカラントの種類を変更するpH を調整したり,空気調節をしたりします.
しかし 治療 に 関する 決定 を する 前 に は,まず 一つ の 質問 を する べき です.検査 結果 が 正確 です か.もし 研究室 の データ が 誤り で ある なら,その データ に 基づく どんな 決定 も 誤り で ある こと が あり ます.
誤ったCOD値は,不必要なプロセス調整につながり,誤ったアンモニア窒素結果は,誤った気流制御を引き起こす可能性があります.不確実な懸浮固体結果は,誤った泥処理決定につながる可能性があります.汚染によって影響を受ける色値が化学的選択を誤導する可能性があります.
廃水検査の問題の多くは,日常の実験室作業における小さな細部によって引き起こされます.これらの細部は普通に思えるかもしれませんが,最終的なデータが有用か誤解を招くかを決定することができます.
投与量を増やしたり,フロッキュラントを交換したり,凝固剤を交換したり,生物学的プロセスを調整する前に,排水設備はまず,実験データの信頼性を確認する必要があります.
ビーカー,パイペット,ボトル,コックスの目に見えない残留物は,COD,色,懸浮固体,化学検査を妨げる可能性があります.
時間,場所,流量状態が間違っていたら,サンプルが"ボトル水に対して正確だが,システム全体にとって意味がないかもしれない.
廃棄水のサンプルは,生物学的活性,酸化,降水,揮発,または吸収により急速に変化する可能性があります.
高値または不安定な空白値は,水,試料,ガラス器具,空気,器具,または操作段階からの汚染を示す可能性があります.
標準曲線は,温度,反応剤,計器,光源,または操作者の技術の変化により無効になる可能性があります.
複製テストは不安定な動作,不調な混合,パイペットエラー,機器の問題,方法の制限を検出するのに役立ちます.
標準材料とピーク回収は,試験プロセスとサンプルマトリックスが制御されているかどうかを確認するのに役立ちます.
異なるオペレーターや方法を比較することで,個々の操作の違いや可能な方法バイアスを特定することができます.
COD,BOD,アンモニア窒素,総窒素,懸浮固体,曇りや色を一緒に検討する.
廃水研究所で 最もよくある間違いの一つは ガラス器の清掃を過小評価することです. ガラス器はきれいに見える限りきれいだと考える人もいます. 実際には,目に見えない残留物はまだ検査結果に影響を与えます.
廃水サンプルには有機物,塩,油,色素,ポリマー,懸浮固体,重金属,処理化学物質が含まれます.これらの残留物が実験用ガラス器具に残れば,次のテストに干渉する可能性があります.
汚染種類と試験物件に基づいて適切な清掃方法を選択する.敏感な分析に使用されるガラス器具は,適切に清掃され,洗浄され,保管されなければならない.
採取はタンクやパイプから水を採取するだけでなく 採取は実際の排水状態を表す必要があります 採取が代表的でない場合は試験結果は,その水瓶では正確ですが,システム全体では意味がないかもしれません..
廃棄水の質は,生産時間,流量,放出源,タンク混合状態,降雨量,化学物質の投与量,およびプロセス変動によって変化する可能性があります.
水質が比較的安定しているときに定期的なモニタリングに適しています.
流量が大幅に変化し,結果が実際の汚染負荷を反映する場合は有用です.
特定の瞬間,異常状態,緊急放出をチェックするのに適しています.
試料採取方法は,試験の目的によって選択されるべきであり,それがより速く,より簡単であるためだけに限らない.
採取後 は 作業 が 終わっ て い ませ ん.廃水 の サンプル が 適切に 保存 さ れ ない 場合,迅速 に 変化 する こと が あり ます.生物 的 活動 が 継続 する こと が あり ます.酸化または減少する可能性があります.一部の成分は,沈着し,揮発し,容器の壁に吸収される可能性があります.
正確な保存,明瞭なラベル,貯蔵温度制御,輸送記録,試験時間制御
完全な処理の空白は サンプルと同じプロセスを経るが 実際のサンプルが追加されない.機器や操作ステップが汚染や干渉をもたらす.
定期検査では,各パートに並列の2つの空白サンプルを準備し,相対偏差は一般的に50%を超えないべきである.平均空白値は,同じバッチの結果を修正するために使用されます..
標準曲線は定量分析の基礎である.しかし,いくつかの研究室では,標準曲線は検証なしに長時間使用されることがあります.これはリスクがあります.
集中と反応が良い関係にあるか示します
可能な体系的な偏差を判断するのに役立ちます
方法の敏感性を反映しています
標本に消化,抽出,または過濾が必要なら,標準溶液にも同じプロセスが必要である.
同じサンプルを同じ条件で2回検査し 結果が大きく異なる場合研究室はデータを信頼する前に その理由を見つけなければなりません.
複製試験は,不安定な動作,サンプル混合の不良,パイペットエラー,機器の問題,方法の制限,特に複雑な産業廃棄水のサンプルを検出するのに役立ちます.
既知の濃度で標準物質を試験することは,方法と操作の信頼性を確認するための直接的な方法である.ピーク回収は,もう1つの実践的な品質管理ツールである.
回復率が良いということは 結果が完全に完璧であることを必ずしも証明するものではありませんが 回復率が低いということは 通常 結果に問題があり 調査が必要です
繰り返しの試験は,異なる方法で用いることができる.同じ操作者は,異なるバッチから保持されたサンプルを再試験することができる.異なる操作者は,同じ方法を使用して同じサンプルをテストすることができる.同じサンプルを検査するために,異なる方法も使用できます..
バッチ対バッチ精度を評価するのに役立ちます.
個々の操作と訓練のニーズに差があることを識別するのに役立ちます.
元の方法に体系的なエラーがあるかどうかを確認するのに役立ちます.
サンプル保存と方法の安定性を確認するのに役立ちます.
排水水検査データは孤立した数値として見るべきではありません.多くの指標は相互に関連しています.CODとBODはしばしば一定の関係を示しています.アモニア窒素と総窒素が接続されています懸浮固体,ぼんやりと泥状も関係がある可能性があります.
データ相関分析は 実験室の数を 実用的なプロセス判断に変えるのに役立ちます
精度の高い排水水検査により,よりよい処理決定が可能です.データが信頼性のある場合,オペレーターは,問題の原因が影響力の変化,生物学的システムの変動,血栓が不十分低水分流出,泥の沉着問題,乳液の安定性,化学的不一致
排水処理の化学品の選択において,信頼性の高い試験が特に重要である.凝固剤,浮液剤,色消剤,デムルシファイヤーとpH調整化学物質は全て正しい実験室操作に依存します.
投与量を増やすか,製品を変更する前に,サンプル採取,空白検査,試験手順の信頼性を確認します.
COD,BOD,アンモニア窒素,総窒素,懸浮固体,曇り,色,泥状を比較する.
代表的なサンプルと信頼性の高い実験室操作に基づいて凝固剤,浮液剤,色消剤,脱水剤を評価する.
信頼性の高いデータを確認した後に,実際の問題に応じて投与量,pH,気流,泥処理または化学選択を調整する.
最も一般的な廃棄物検査の誤りは 必ずしも劇的ではありませんが 日々繰り返される単純なことです ガラス器具の清掃,サンプル採取,保存,空白検査標準曲線の検証,並列試験,標準材料試験,スパイク回復とデータ相関レビュー
この詳細が適切に管理されれば,データはより信頼性が高くなります.データが信頼性が高くなったら,排水処理の決定はより正確になります.
処理決定が正確であれば,工場は下水水の安定性を向上させ,化学廃棄物を削減し,運用コストを制御し,不必要なトラブルシューティングを避けることができます.
流水処理施設や産業用利用者に 凝固剤,浮動剤,脱色剤,排水水サンプルと処理目標に基づいて,消毒剤と製品選択に関するアドバイス.