Tratamiento posterior del agua concentrada por ósmosis inversa
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Solicitud de ayuda: El agua concentrada resultante del proceso de ósmosis inversa tiene un valor de COD de 120 mg/L y un TDS de aproximadamente 6000 mg/L. Se desea tratar esta agua concentrada con ozono y BAF. ¿Cuál sería el valor aproximado del COD después de este tratamiento? Gracias~~Los estándares de calidad del agua marina se detallan en la Tabla 1.
**Tabla 1: Estándares de calidad del agua marina (en mg/L)**
| Número | Parámetro | Clase 1 | Clase 2 | Clase 3 | Clase 4 |
|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Sustancias flotantes | No debe haber película de aceite, espuma u otras sustancias flotantes en la superficie del mar. | No debe haber película de aceite, espuma u otras sustancias flotantes visibles en la superficie del mar. | – | – |
| 2 | Color, olor y sabor | El agua marina no debe tener colores, olores o sabores anormales. | El agua marina no debe tener colores, olores o sabores desagradables. | – | – |
| 3 | Sustancias en suspensión | Cantidad añadida artificialmente: ≤10 | Cantidad añadida artificialmente: ≤10 | Cantidad añadida artificialmente: ≤100 | Cantidad añadida artificialmente: ≤150 |
| 4 | Coliformes fecales | ≤10,000 por L | ≤700 para el cultivo de moluscos destinados al consumo humano | – | – |
| 5 | E. coli | ≤2,000 por L | ≤140 para el cultivo de moluscos destinados al consumo humano | – | – |
| 6 | Patógenos | El agua utilizada para el cultivo de moluscos destinados al consumo humano no debe contener patógenos. | – | – | – | 7. Temperatura del agua (°C): El aumento de la temperatura del agua causado por actividades humanas no debe superar los 1°C en verano, y los 2°C en las demás estaciones. El aumento de la temperatura del agua causado por actividades humanas no debe exceder los 4°C en esa zona en particular.
8. pH: Debe estar entre 7.8 y 8.5. Al mismo tiempo, no debe superar los 0.2 unidades de pH dentro del rango de variación normal de esa zona marina. También puede estar entre 6.8 y 8.8, siempre y cuando no supere los 0.5 unidades de pH dentro del rango de variación normal.
9. Oxígeno disuelto: Debe ser mayor que 6.
10. Demanda química de oxígeno (COD): No debe superar los valores indicados.
11. Demanda biológica de oxígeno (BOD5): No debe superar los valores indicados.
12. Nitrógeno inorgánico: No debe superar los valores indicados.
13. Amonio no iónico: No debe superar los valores indicados.
**Tabla 1 continuación:**
Número | Categoría | Valor máximo
14. Fosfatos activos: No deben superar los valores indicados.
15. Mercurio: No debe superar los valores indicados.
16. Cadmio: No debe superar los valores indicados.
17. Plomo: No debe superar los valores indicados.
18. Cromo hexavalente: No debe superar los valores indicados.
19. Cromo total: No debe superar los valores indicados.
20. Arsénico: No debe superar los valores indicados.
21. Cobre: No debe superar los valores indicados.
22. Zinc: No debe superar los valores indicados.
23. Selenio: No debe superar los valores indicados.
24. Níquel: No debe superar los valores indicados.
25. **: No debe superar los valores indicados.
26. Sulfuros: No deben superar los valores indicados.
27. Fenoles volátiles: No deben superar los valores indicados.
28. Hidrocarburos: No deben superar los valores indicados.
29. DDT: No debe superar los valores indicados.
30. DDE: No debe superar los valores indicados.
31. Malatión: No debe superar los valores indicados.
32. Metil paratión: No debe superar los valores indicados.
33. Benzo(a)pireno: No debe superar los valores indicados.
34. Surfactantes aniónicos: No deben superar los valores indicados.
35. Núcleos radiactivos: No deben superar los valores indicados.
**Fase de establecimiento de estándares:**
① Basándose en investigaciones experimentales y estudios de campo, se determinan primero los criterios para la calidad del agua marina, teniendo en cuenta los efectos de los diferentes contaminantes en el sistema objetivo (seres humanos, ecosistemas o recursos biológicos).
② A partir de esos criterios, y teniendo en cuenta las condiciones naturales y sociales de la zona marina en cuestión, se establecen los estándares de calidad del agua marina, basándose en análisis de costos-beneficios o riesgos. ““Referencia” y “estándar” son dos conceptos relacionados que no deben confundirse. “La “base de referencia” es el fundamento científico que sirve para determinar y evaluar si un entorno es adecuado para el propósito previsto; en sí misma, no tiene fuerza legal vinculante ; Por su parte, los “estándares” tienen un carácter legal en lo que respecta a aguas específicas o a la descarga de aguas residuales; una vez aprobados por las autoridades competentes, deben ser aplicados obligatoriamente.
Número | Parámetro | Método de análisis | Límite de detección, mg/l | Normas de referencia
1 | Sustancias en suspensión | Método visual | — |
2 | Color, olor y sabor | Método colorimétrico / Método sensorial | — | GB12763.2-91, HY003.4-91
3 | Sustancias en suspensión | Método gravimétrico | 2 | HY003.4-91
4 | Grupo de bacterias fecales | (1) Método de fermentación; (2) Método de membrana filtrante | — | HY003.9-91
5 | Bacterias fecales totales | (1) Método de fermentación; (2) Método de membrana filtrante | — | HY003.9-91
6 | Patógenos | (1) Método de adsorción en membranas microporosas; (2) Método de concentración por precipitación; (3) Método de diálisis | — |
7 | Temperatura del agua | (1) Observación continua de la temperatura en diferentes profundidades; (2) Observación de la temperatura en capas estandarizadas | — | GB12763.2-91, GB12763.2-91
8 | pH | (1) Método eléctrico con pHmetro; (2) Método colorimétrico para medir el pH | — | GB127634-91, HY003.4-91
9 | Oxígeno disuelto | Método de titulación con yodo | 0.042 | GB12763.4-91
10 | Demanda química de oxígeno (DQO) | Método con permanganato alcalino y potasio | 0.15 | HY003.4-91
11 | Demanda biológica de oxígeno (DBO5) | Método de cultivo a cinco días | — | HY003.4-91
12 | Nitrógeno inorgánico (en términos de N) | (1) Método con índigo fenolftaleína; (2) Método de oxidación con hipoclorito de sodio | 0.7 | GB12763.4-91; 0.4 | GB12763.4-91
Nitratos: Método con diazoturo-azo | 0.3 | GB12763.4-91
Acidos nitrúicos: (1) Método de reducción con zinc-cadmio; (2) Método de reducción con columna de cobre-cadmio | 0.7 | GB12763.4-91; 0.6 | GB12763.4-91
13 | Amonio no iónico (en términos de N) | Se calcula según el Apéndice B | — |
14 | Fosfatos activos (en términos de P) | (1) Método con fosfomolibdeno azul reducido por ácido ascórbico; (2) Método espectrofotométrico de extracción con fosfomolibdeno azul | 0.62 | 1.4 | GB12763.4-91, HY003.4-91
15 | Mercurio | (1) Método de absorción atómica en frío; (2) Método de absorción atómica en frío con captura de oro | 0.0086 | 0.002 | HY003.4-91, HY003.4-91
16 | Cadmio | (1) Método de absorción atómica sin llama; (2) Método de absorción atómica con llama; (3) Método de voltametría de electrodo ánodo; (4) Método espectrofotométrico con dithizona | 0.014 | 0.34 | 0.7 | 1.1 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
17 | Plomo | (1) Método de absorción atómica sin llama; (2) Método de voltametría de electrodo ánodo; (3) Método espectrofotométrico con dithizona | 0.19 | 4.0 | 2.6 | HY003.4-91, HY003.4-91, HY003.4-91
18 | Cromo hexavalente | Método espectrofotométrico con difenilcarbazidilo | 4.0 | GB7467-87
19 | Cromo total | (1) Método espectrofotométrico con difenilcarbazidilo; (2) Método de absorción atómica sin llama | 1.2 | 0.91 | HY003.4-91, HY003.4-91
20 | Arsénico | (1) Hidruro de arsénico –