① 淺談給排水相關論文範文怎麼寫
給排水工程對城市發展建設有著重要意義,因為給排水會影響到城市居民正常生活和社會穩定。下面是我為大家整理的給排水相關論文,供大家參考。
給排水論文篇一:《城市給排水規劃》
【摘要】看一個城市是否發達,不光要看GDP、高樓大廈,還要看人們看不到的地方,比如下水道等;看一個城市的規劃是否合理,不僅要看樓間距、綠化程度,還要看人們需要的地方,比如給排水系統。給排水設計在城市規劃中佔有十分重要的地位,對滿足城市居民的基本生活與工農業生產的供水、排水系統建設具有很重要的意義。
【關鍵詞】城市規劃,給水,排水
一、引言
城市給排水工程是對城市給水排水工程系統的統一安排,保證給水排水工程建設與城市發展相協調,促進城市的可持續發展。它是城市規劃中的一項專業規劃,也是城市整體開發建設的一個重要組成部分。它的綜合作用是不能被代替的。城市水系統的規劃與設計是否合理將直接影響和制約城市的發展。“城市水系統”主要包括水源系統、用水系統、給水系統、排水系統、回用系統和 雨水 系統。隨著城市的發展,各個城市間的給排水工程不再是一個孤立的系統,水域把這些子系統連接為一個系統,原有的工程規劃 方法 在一定程度上顯示其局限性,這就要求我們在新的歷史條件下做好城市市政給排水規劃設計,認真思考與解決現存的問題,尋求城市水資源的合理利用,在經濟和技術方面滿足社會發展的要求,實現現代化城市的可持續發展。
二、城市給排水系統規劃存在的問題
(1)市政給排水工程規劃滯後。在市政道路排水工程設計過程中,給排水工種處於配合地位,影響了城市給排水規劃科學化的發展。往往出現道路要求快速建設,造成了排水工程規劃沒有編制,一些排水工程往往不能與道路工程同期施工;有的雖然設計完成後,排水工程規劃由於相關原因需要修改,許多工程項目未能按照規劃進行建設,規劃的指導意義也沒有得到真正體現,造成了工程需要再次改造。
(2)規劃的科學依據不足。城市水系統規劃的基礎性工作主要包括各類指標、標准、基礎數據和分析工具,其中水量預測和水平衡分析是核心工作。目前,我國的水量預測工作主要是參照《城市給水工程規劃規范》(GB50282-98)中有關規定,但我國不論在國家還是在區域層次上都缺乏對用水工藝、各種用水器具和用水行為的詳實系統監測,缺乏對新型用水技術替代規律和擴散規律的基礎研究,缺乏對多種用水信息的綜合性和結構性分析。
(3)排水體制規劃混亂、排水體制的不合理。目前絕大部分市區的排水設施分別由環保局、市政工程管理處、水利局等不同部門管理,由於各部門之間溝通不夠,管理人員責任不清,加之相關法律法規不夠健全,對排水設施存在的問題以及發生的新問題都不能及時解決。另外傳統的防洪和排水設施設計中,強調採用分流制排水體制將雨水和污水盡快排出城市,但忽視了城市徑流面源污染的控制和雨水資源的利用。隨著流域整體水質的逐步改善,城市隨機性暴雨徑流和突發排放事件引起的對水體生態系統的沖擊,已日益成為流域污染控制的主要內容。
(4)傳統的給排水專業不能滿足市場的需要。由於城市給排水規劃設計技術參數多、不定因素多,且具有交叉學科的特點,這使城市給排水規劃的難度大大增加,剛從傳統的給排水專業 畢業 的學生,因受知識結構的限制,不能進行宏觀的分析論證,不適應城市規劃多學科、多層次的分析論證要求,遠不能滿足城市給排水規劃設計的需要。
三、解決城市給排水系統規劃問題的對策
(1)城市水系統規劃要與城市規劃的協調。城市水系統規劃是對一定時期內城市的水源、供水、用水、排水、污水處理等子系統及其各項要素的綜合布置。城市用水規劃的總量平衡非常重要,必須優化組合各種可行的節水、水回用等方案。要做到這些,首先要了解城市水利用規劃,加強城市總體規劃中的水專項規劃,按照水的可持續發展觀念編制城市水利用規劃,內容應包括:地面水、地下水、雨水和海水等水資源平衡;供水、排水和污水再生利用等總量平衡;供水節水規劃和污水處理與再生利用規劃;水的生態循環規劃;各類水工程設施的規模和布局等。對當前我國的城市水系統建設中普遍出現的規劃不協調、建設不配套、管理不統一等問題,規劃中要特別注意管網配套和供水、排水及污水處理能力的協調增長,確定規劃期內水系統及其網路設施建設的規模、詳細布局和運行管理方案。
(2)加強水量規模預算。水量預測是給水規劃的基礎,水量規模預測是否符合發展趨勢和實際需要,對水資源的工程總體布局、合理利用、實施步驟和工程費用產生重大影響。國家標准《城市給水工程規劃規范》是測算城市總用水量規模的主要依據,具體包括:總體規劃階段給水水量預測;總體規劃階段污水水量預測;分區規劃階段及專業規劃給水、污水量預測;詳細規劃階段給水、污水量預測。改革開發以來,工業生產、城市建設、住宅建設、第三產業迅速發展,使供水量也不斷增長。作為城市基礎設施之一的供水量的增長規律也將與過去不同,水量預測就不能僅按歷史的發展計算,還要根據具體的城市規劃對不同類型用水量分別進行預測分析。
(3)城市給排水系統應當向可持續性方向發展。自然界的水是循環的,給水和排水是統一的,人類社會對水的使用應服從這一過程。在用水之後,必須對水進行再生處理,使水質達到自然界自凈能力所能承受的程度,否則累積的大量污染物將超過水環境的容量,從而導致水資源危機和水污染現象,最後破壞水的良性循環,不利於城市的可持續發展。控制城市給排水系統向可持續性方向發展的途徑有:①在城市水系統中增加節水子系統;②在城市水系統中增加治污子系統;③在城市水系統中增加再生水回用子系統。加強節水、治污和再生水回用力度,重視再生水、中水等非傳統水資源利用,是促進城市給排水系統良性循環,實現城市水資源可持續發展的關鍵。
(4)完善各項法規。根據我國當今給排水體制規劃混亂的現狀,應通過行政立法,完善相關法規,建立明確的給排水工程建設及管理職責制度和相關體系,明確管理許可權,形成規劃、建設、維護、監督各部門明確的權利、職責和監管機制。
四、結束語。在現代城市整體規劃中,給排水的設計是一項十分重要的工作內容。城市規劃是為了對資源進行優化配置,給排水工程規劃重點是對水資源進行優化配置和合理利用,以發揮最大的綜合效益。城市給排水設計是否合理、完善,直接關系著城市的經濟建設和人民的基本生活需求。因此,在規劃與設計城市給排水規劃時要善於發現問題,並妥善處理好城市發展中可能面臨的水資源、水環境、水災害問題。高質量地編制好城市給排水規劃,不僅是排水工程規劃與設計自身的需要,而且是城市面向未來,走上可持續發展之路的保障。
給排水論文篇二:《試談市政給排水施工》摘 要:市政給排水管道施工質量隨時影響著城市居民的生活,為了保證市政排水施工的質量,做好給排水施工的安全 措施 與防範是我們的首要任務。市政排水工程一旦出現問題將會對市民產生很大影響,而且出現市政給排水工程的問題和解決問題都需要較長的時間。從技術方面分析市政給排水工程的控制質量,確保給排水系統功能的正常發揮,能夠及時防範在施工過程中出現的一些障礙,保證施工的正常進行。
關鍵詞:市政;給排水;施工質量
隨著人民生活水平的不斷提高與社會經濟的不斷發展,對市民用水的便捷性也提出了新的要求,因此市政給排水工程也成為市政建設不可忽視的一項工程。城市的建設發展離不開給排水管道工程建設,為保證城市穩步的發展,因此在市政工程施工過程中提高其施工技術和施工質量是關鍵一環。在其城市化水平的不斷提高與發展的過程中,給排水工程對城市環保以及城市防洪排澇等都有直接的影響,因此對其施工技術要求也日益增加。給排水管道工程施工質量出現問題,可能會造成污水倒流,在雨季會由於排水不暢而在城市中形成內澇給人民的日常生活帶來極大的不便,同時有損政府形象。加強市政工程給排水管道施工質量的監管與控制,對於城市水污染的治理以及水資源的節約利用具有重大的意義。
1 市政給排水施工
施工准備階段。市政給排水工程項目是城市規劃建設與發展的重要保障。作為城市建設的基礎項目其質量的安全可靠關乎城市的形象,而且由於市區施工環境復雜,其地下結構也存在著許多地下管線。同時容易受到各種因素的干擾,給排水工程施工的難度大大增加。為了提高市政給排水管道系統的安全性和可靠性,不僅要對施工技術進行嚴格的要求,還要做好相應的准備工作,確保工程的施工質量。
(1)給排水管道工程施工前,應把各類進場技術人員、工種、材料和機具設備檢查結果情況及現場施工條件等因素都要一一考慮進去。施工工藝、施工方案、組織措施以及准備工作關繫到工程的順利實施,做好准備工作是重中之重。工程施工前,工作人員要對設計的施工圖紙等進行嚴格審核,應避免工程障礙對工程質量以及施工技術帶來較大的影響。同時需要實地勘察現場的施工條件,根據事實設計圖紙,盡量避免因設計與實際情況不符造成給後續施工加大工作量。施工人員要採用相關的技術手段對其可能存在的障礙進行全方位的調查與排除,避免施工中因地下出現各種管道與設計沖突而妨礙施工的現象。在專業圖紙上,應明確施工要求,多方進行討論與查漏補缺,糾正錯誤。
(2)管材質量是確保施工工程質量的基礎,對各種管材之中容易出現的問題和缺陷進行嚴格控制,材料質量的優劣是影響其給排水功能正常有效發展的前提和關鍵。為有效防治和預防出現滲水和滲透問題應嚴格控制管材質量由專業的技術人員進行監管。施工過程中由於城市特有的特點交通繁忙設立必要的安全措施既是對工作人員的防護也是對市民出行安全的考慮。從可持續發展角度而言,在給排水工程中推廣新型具有管道摩阻小、排水量大、重量輕、施工方便等特點塑料復合管材,符合國家以塑代鋼政策。但限於國家的技術發展程度其使用材料也有可能對周圍環境有一定的影響,因此我們除了積極克服技術問題,必要時還要和當地環境衛生部門進行相應的協商。
2 施工階段
2.1 管槽開挖
在開挖之前,根據技術規范相關條款的規定做好原始地貌的中心線、高程、轉角的原始記錄。應該對地下既有管道,施工現場的電纜和其他構築物存在的情況逐一查實探明,並標准它們的位置,為了保護其完好性以便於採取相應的保護措施。根據不同的土壤條件,開挖直槽、梯形溝槽、開挖混合管槽等不同的管槽,溝槽開挖寬度應根據開挖深度和管徑大小確定。隨著科學技術的不斷提高,機械化施工技術水平有了很大的改善,機械施工取代了大量的人力勞動而成為工程施工的重要方法,人仍然是機械的操作者,應協調好人與機的關系,保質保量的完成施工。施工時應掌握天氣變化, 防止溝槽內長期積水,形成浮管現象。考慮到基槽暴露時間過長會引起基槽變形的問題,要盡量縮短晾槽時間。在溝槽開挖將要結束時,應提前做好管道基礎穩定準備,並對碎石形成的混凝土基礎進行控制分析,及時處理施工過程中出現的各種質量隱患。嚴格按照標准鋪設砂礫墊層並壓實,在鋪好的砂礫墊層上澆築由設計人員按照工程實際情況和工程要求進行設計的具有一定剛度和穩定性性能的混凝土。因地面下的結構並非一成不變,防止機械化施工挖掘過量,一旦出現應及時進行回填和夯實,針對此出現的工作失誤進行及時處理。
2.2 管道安裝
管材進場後,由專門的技術人員檢驗合格後才能用於工程。為能夠有效保證管路的密閉性需確保管材質量合格並確定密封膠圈完好現象。管道安裝對接一般依靠管道頂部的外拉法和管道內部的內拉法,逐漸將兩節管道對接在一起。為防止擾動基底管道相互碰撞需保證管節平穩的緩慢的下放,因此應有專人進行指揮鋪管下管,管道放入後必須墊穩。具體方法可在 編織 袋內灌滿砂石或黃砂,封口後壓在已排設管道的頂部。進行管道鋪設時確保管道表面無雜物,內部也干凈。待管道鋪設階段完工後進行檢測驗收,檢驗結果合格後就可進行混凝土管座及介面施工。當介面合攏時為保證已排設管道軸線位置的穩定,需採取穩管措施,防止軸線出現偏移。管道介面後,應復核管道的高程和軸線使其符合要求。安裝時使內壁平齊,對口准確。焊縫表面光順、飽滿、均勻,錯口誤差小於 0.2 倍壁厚。其寬度、表面余高、咬邊、錯邊等均符合設計規范要求。對管道焊接質量要進行油滲試驗和 X 射線無損探傷檢測儀進行檢測,檢測合格後管道安裝才算合格。
2.3 閉水試驗
當管道安裝完畢後,確保管道溝槽內無積水、預留孔洞均封堵且不漏水,有工作技術人員檢查管道及檢查井外觀質量是否合格。若經檢驗合格,在對管槽進行回填前,應對重力流、設計要求閉水的管道以及壓力管道都必須做水壓試驗。在排水管路施工質量檢測的多種方法中,閉水實驗對其施工質量的檢測屬於最直觀、最有效的方法。將排水管道從上游向下游分段依次試驗。試驗滿水浸泡一天之後,按照實驗要求的試驗水頭達到規定水頭,對管道不斷滲水量觀測持續半小時以上,實測滲水量是否滿足排水管道閉水試驗施工要求規范規定的允許滲水量。檢查每一處管路的防漏性,是否存在滲水部位、漏點、裂縫等。閉水實驗同時也可測定各管連接介面的密閉性,如發現有滲漏,應及時採取修補措施,可調制水泥漿對漏點處進行修補和填實。
3 市政給排水施工質量控制要點
在城市的市政給排水工程中,整個市政給排水工程質量控制的最重要環節是施工階段。做好市政給排水工程施工質量的控制是對整個工程的安全措施的保障。為滿足管道安裝的所需條件,結合管道的設計要求及縱向位置適當調整該處的道路基礎。給排水管道穿越軟弱土地區時,壓力管道一般採用柔性連接管道介面,以增強其變形能力, 同時進行適當的地基處理和防腐措施。對管道進行嚴格的防腐處理,應選用防腐性能好的管材產品。管槽開挖時要採取適當的技術措施,保護好地基處理成果不被破壞,並對回填土進行嚴格控制。
4 結語
為保證市政給排水施工質量,需要工程的負責人針對每個工程的施工環節都做到認真仔細嚴格把關。針對市政給排水工程在建設施工中的施工的技術和質量都要進行反復的檢查,這關繫到整個給排水工程的質量。採用科學先進的施工技術,這樣才能夠使給排水工程的施工質量得到有效地控制,才能夠使市政排水系統在施工完成後能夠正常有效地發揮其功能。同時借鑒國外的大城市給排水系統設計完善我國面臨的難題,提高市政工程質量。
參考文獻:
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給排水論文篇三:《給排水工程施工管理》【摘 要】給排水工程施工管理主要以建設、施工項目作為管理對象,不斷進行全面系統管理和優化的管理與控制活動,即是從施工項目開始到項目竣工完成過程中,通過一系列的項目控制與管理措施,以確保質量管理目標、成本管理目標以及安全管理目標的順利實現。為全面保證施工質量,以下就給排水工程中的施工前、施工中以及施工後三個階段分別進行了闡述。
【關鍵詞】給排水工程;施工;管理
1.施工准備階段
1.1做好圖紙會審工作
圖紙會審是施工准備階段的一項重要組成部分,做好圖紙會審能有效促進給排水施工的正常進行。依據給排水工程的基本特點,應抓好以下幾方面工作:設計圖紙是否符合國家技術規范標准、當地相關政策的具體規定以及是否滿足建設單位的基本要求;設計是否具備進行施工的技術條件,採取先進的技術措施和施工工藝時,是否能保證技術上的施工安全;設計圖紙上坐標、標高和尺寸等是否符合實際建築構件的要求,潔具設備的安裝位置是否恰當,以及材料的規格、尺寸等是否合乎規定的基本要求;消防設備以及基礎設施的具體位置應提前上報當地主管部門得到審查認可,並確定具體的施工要求;加強各專業之間的協調工作,做好土建預留、預埋孔洞和設備安裝位置的技術交底工作。
1.2加強施工組織設計
承包商應加強施工組織設計工作,並將具體施工方案提交給監理和業主進行審核。施工組織方案應突出體現設計圖紙的可行性、合理性和安全性的基本原則,重點關注組織方案的技術和質量措施,是否完全符合 承包合同 規定的基本條件和具體要求,確保安全和文明施工並確保切實符合相關規范的有關規定;工程專業技術人員應認真掌握設計圖紙內容,相關驗收規范等,通過對承包商提交的施工組織設計進行嚴格的審查,審查對象主要是專業工程部分和承包商分包工程部分,詳盡了解施工企業的綜合技術和管理水平,以便進行有重點的預控和管理力度。
1.3嚴格材料、設備質量控制
給排水施工所需材料、設備,在施工前由施工單位填寫《工程材料使用報審表》,為保證材料、設備的質量以及各種性能指標符合技術標准要求,應安排采購部門統一進行采購和管理。應依據排水設計施工圖規定的規格、型號等以及施工要求進行采購,所選購材料、設備必須具備合格證、質保書以及相關檢測 報告 等相關認證資料,特殊材料需經相關質檢部門檢驗合格後方可使用,所有運至施工現場的材料和設備,均必須做好防雨、防潮等保管防護工作。
2.施工階段的管理工作
2.1做好組織、協調和管理工作
給排水工程在建築整體工程中佔有相對較小的比重,但其涉及面廣,工序復雜,專業工種多,因而必須加強組織、協調和管理工作。應嚴格混凝土澆築的審批程序,由專業工程師進行現場指導,做好土建和給排水安裝作業的協調配合,重點強調預留、預埋孔洞的具體位置和實際尺寸,以避免後續施工由於土建預留預埋的失誤而開鑿牆板造成返工。施工單位應及時和設計單位進行溝通,以便及時攻克施工過程中的諸多技術和管理問題,應嚴格控制設計的變更,設計變更必須經過多方周密細致分析討論後實施。另外,必須經過給排水專業工程師簽名確認後,方可進行混凝土的澆築。
2.2做好土建施工的預留、預埋工作
為防止後續施工進行樓板開鑿而嚴重破壞建築物結構,在進行土建施工時應將管道穿越樓板位置預留適當的孔洞,同時在管道穿越地下室外牆的具體位置,也必須預埋合適的套管,以避免外牆產生滲漏現象。因此,一定要嚴格和土建施工的密切配合,並確保管道穿越位置預留、預埋孔洞、支架以及鋼構件等完全符合設計要求。應確保預埋在管道穿越樓板處套管的頂部比裝飾地面高出20mm的距離,預埋在廚房、衛生間內的套管的頂部應比裝飾地面高出50mm的距離,同時應使套管底部保持和樓板底面齊平,預埋在穿越牆壁位置的套管,保持其兩端和飾面齊平,禁止隨意開鑿孔洞。依據設計施工圖紙的基本要求,認真掌握管道配件的尺寸大小,在進行混凝土澆注前應制出預留套管的樣圖,作為指導預埋預留孔洞施工的參考依據。
2.3做好主體結構的裝修施工
進行主體結構裝修施工是給排水工程施工中的重要環節,管道穿越主體結構的伸縮縫、沉降縫等後澆帶時必須安裝補償裝置。安裝立管之前,需要將該立管在各部位預留預埋孔洞打通,由上往下垂直吊線,並准確測出立管的垂直中心線作為安裝立管的參照線。立管施工完畢後,應嚴格檢查其是否合乎垂直度和牆之間的距離比例要求,是否合乎設計施工的具體要求,待確定一切達到標准後利用管卡將其固定,並按照設計施工規范要求將各位置孔洞修補平整。排水立管應依照設計規定,在其中心位置距地面大約為1.1m處設置檢查口,同時應在排水立管底部按具體要求設置合適的支墩。套管和管道之間的縫隙採用阻燃細密材料進行填實至端面平滑為止,並確保管道介面不要設置在套管內。吊頂內以及牆體內的排水管在施工完畢後,均應通過嚴格的閉水試驗進行檢測;排水立管、干管等必須做嚴格的通球試驗,確保符合要求時及時進行隱蔽工程手續驗收工作。
2.4加強隱蔽工程的質量控制
給排水系統的管材、管件以及設備的質量必須符合設計施工規定的要求,應認真檢查管道是否暢通後,再確定進行施工,施工完畢後再復檢管道是否暢通;隱蔽工程的給水管道必須嚴格通水檢測,安裝完畢後的給水管道依據相關規定標准要求採取加壓試驗進行檢測。隱蔽之前依照圖紙要求檢查各方面是否遺漏,安裝位置、操作方法等方面是否滿足設計的規范要求,經過水壓、閉水和灌水試驗,並通過驗收合格方可進行工程的隱蔽工作。
3.施工後期的管理
嚴格施工後的質量把控驗收工作,做好工程信息資料的收集整理工作,並依照專門的驗收規范和標准進行工程的驗收,尤其要加強隱蔽工程、被檢驗項目的質量驗收工作,及時發現問題,找出原由並按合理的程序加以處理,亦或採取各種措施和方法進行調整和整改,將各種問題隱患消滅在萌芽狀態,待各項整改措施驗收合格後才能進入後續工序或分項施工。只有各項檢測和驗收符合規定的標准後,方可進行分部、分項工程的驗收工作。在未進行工程竣工的驗收移交前,要加強工程資料的收集和整理工作,以確保給排水工程的合理運行和管理。
4.結語
給排水工程必須嚴格依照國家技術標準的具體要求,確保完全符合相關的施工質量驗收規范。為了滿足於理想的施工管理水平,應嚴格組織設計施工管理,加強各工序和各環節的工序質量控制,重點突出施工管理中的難點進行改進和革新,並不斷完善施工的質量管理措施,以確保給排水工程的整體施工質量。
【參考文獻】
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[3]葛賢平.淺議建築給排水施工質量的保證措施[J].中國新技術新產品,2009,(06).
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小區污水處理系統
摘要:述 醫院、港口、公園、商業中心、新建的郊外住宅區、高級住宅區、療養區、學校、農場、漁場、狩獵場等均可稱為小區,我們最常遇到的主要是由居住區、療養院、商業中心、機關學校等一種功能或多種功能構成的相對獨立的區域,其排水系統通常不在城市市政管網覆蓋范圍之內。根據當地的環保標准,必須設置獨立的污水處理設施,這就是我們所指的小區污水處理。
關鍵詞:污水處理
一、概 述
醫院、港口、公園、商業中心、新建的郊外住宅區、高級住宅區、療養區、學校、農場、漁場、狩獵場等均可稱為小區,我們最常遇到的主要是由居住區、療養院、商業中心、機關學校等一種功能或多種功能構成的相對獨立的區域,其排水系統通常不在城市市政管網覆蓋范圍之內。根據當地的環保標准,必須設置獨立的污水處理設施,這就是我們所指的小區污水處理。
小區污水系統的處理能力,各國並無統一的限定。前蘇聯曾建議單個構築物的處理能力不宜超過1400m3/d,美國則把小廠的處理能力限定在3785 m3/d的范圍內。根據我國情況,建議把等於或小於4000 m3/d的處理廠定義為小區污水處理廠。
小區污水不同於城市污水(常包括部分工業廢水),屬於生活污水范疇。其水質水量特徵可概括為:水質水量變化較大,污染物濃度偏低,即比城市污水低,污水可生化性良好,處理難度小。
小區污水的處理工藝依據小區污水排入水體的功能不同而異,常用處理方法有:化糞池、一級處理(初次沉澱池)、生物二級處理及二級處理後再經消毒回用等。由於小區污水處理水量較小,管理水平不高,所以,在工藝設計時盡可能選用無污泥或少污泥的處理工藝,以防止因污泥處理不善造成二次污染。目前,較為常用的處理工藝有:①污水→調節池→初次沉澱池→生物接觸氧化池→二沉池→出水,生物接觸氧化是應用最廣泛的方法,主要優點是停留時間短、易掛膜,尤其適合設備化,埋地建設倍受環保公司及用戶青睞,但由於維修管理及設備防腐等方面的問題,近年來應用受到限制。但如果建成地下鋼筋混凝土形式,設置人員通道以便維修,此種地下建設方式在小區水處理中具有較大市場,但這種方式一般處理規模較小,每天排放污水量小於幾百噸的小區較為理想。對上千噸的小區污水處理,推薦採用地面建設方式,生物處理部分可採用接觸氧化,也可採用SBR或其改進型CASS工藝,曝氣方式建議採用低噪音的風機或水下曝氣機。②污水→調節池→混凝沉澱→過濾→出水,對處理程度要求不高,且水量較小時,可採用此工藝,具有佔地面積小,異味小,管理簡單等優點。另外,在好氧生物處理之前加上酸化水解,有利於降低能耗,提高系統的總去除率。生活小區通常有較大的綠地面積,如果把污水處理後回用於澆灌綠地、道路、沖洗汽車,應在上述處理出水後加上消毒或其它補充措施。
二、小區污水處理廠設計原則
1. 處理出水要求和處理程度
一般來說,不同小區對出水的要求差異較大。應根據我國《地面環境質量標准》(GB3838—88)和《污水綜合排放標准》(GB8978—96)的有關規定和當地環保部門的要求確定處理程度,以確保出水水質。如果出水採用土地處理法處理,則按土地處理法的要求計算;
2. 污水處理設施的設計和建設必須結合小區的整體規劃和建築特點,即外觀設計上要與小區建築環境相協調,以求美觀;
3. 在污水處理工藝上力求簡單實用,以方便管理;
4. 在高程布置上應盡量採用立體布局,充分利用地下空間。平面布置上要緊湊,以節省用地;
5. 污水處理廠位置應盡可能位於小區下風向,與其它建築物有一定的距離,以減少對環境的影響;
6. 設備化,定型化,模塊化,施工安裝方便,運行簡易,設備性能穩定,
適合分期建設;
7.處理程度高,污泥產量少,並盡可能採用節能處理技術;
8.處理構築物對水力負荷和有機物負荷的適應范圍較大,使系統有較好的經受沖擊負荷的能力。
9.小區內的人口是逐漸增加的。因此,小區污水處理廠應按可預期的發展規劃作為流量設計的基礎。根據我國情況,可考慮採用20年的設計周期。
三、小區污水處理流程
根據小區廢水處理的原則,應選擇處理效果穩定、產泥少、節能的處理方法。小區系統中的各類建築物一般均建有化糞池,所以,化糞池應與污水處理方法相結合。
幾種常用的處理工藝:
(1)污水→格柵→調節池→提升泵→接觸氧化池→沉澱池→出水
(2)污水→格柵→調節池→提升泵→曝氣池→沉澱池→出水
污泥迴流
(3)污水→格柵→調節池→提升泵→SBR池或CASS→出水
加葯
↓
(4)污水→格柵→調節池→提升泵→混凝沉澱→過濾→出水(物化方法)
回用工藝流程: 生物處理出水再經混凝過濾和消毒
在流程開始時一般要考慮設置均化池,這是因為小區在水質和水量上的變化都比城市污水處理廠大。均化池一般設在格柵以後。物化和生化處理是去除污染物的核心部分。
四、組合式污水處理廠或設備
組合式處理廠以裝配好的或易於組裝的標準定型設備部件出售。在國內埋地設備曾風靡一時,主要優點是施工快,不佔地面綠地,很多設計單位和用戶非常歡迎,設計人員選設備很簡單,而要設計污水處理廠工作量較大,所以,非常喜歡用設備化產品。環保公司製造設備利潤豐厚,而土建工程利潤較低,因此,企業大做廣告和公關。但是實際應用表明,確實存在不少問題,對設備的維修管理困難,對運行情況考核不便,單機處理水量有限,使用壽命等均有待時間驗證,因此,對埋地設備一直爭議很大,現在,埋地設備熱已經降溫。建於地下的可檢修、便於操作(有人員操作空間)污水處理設計方式應於推薦。上千噸的污水處理廠建議採用地上式。在水量不大,場地十分緊張時仍可考慮用埋地設備。埋地設備的確工藝流程一般均採用兩段接觸氧化和沉澱工藝,水力停留時間一般為2小時,污水進入設備前,先進行水量調節和提升。
五、SBR及CASS處理工藝的原理及參數選擇
(一)序批式活性污泥法(SBR)
SBR的核心是SBR反應池,該池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能於一體。典型SBR工藝的一個完整運行周期由五個階段組成,即進水階段、反應階段、沉澱階段、排水階段和閑置階段。從第一次進水到第二次進水稱為一個工作周期。
從目前的污水好氧生物處理的研究、應用及發展趨勢來看,SBR稱得上簡易、快速、低耗的污水處理工藝。與連續式活性污泥法比較,SBR法具有以下特點:①SBR裝置結構簡單,運轉靈活,操作管理方便。②投資省,運行費用低。Ketchum等人的統計結果表明:採用SBR法處理小城鎮污水,要比用普通活性污泥法節省基建投資30%。③可抑制絲狀菌生長繁殖,不易發生污泥膨脹,污泥指數SVI較低,有利於活性污泥的沉澱和濃縮。④SBR處於好氧/厭氧的交替運行過程中,能夠在去除碳物質的同時實現脫氮除磷。⑤SBR處理工藝系統布置緊湊、節省佔地。⑥運行穩定性好,能承受較大的水質水量沖擊。⑦各項運行控制參數都能通過計算機加以控制,易於實現系統優化運行。
(三)周期循環曝氣活性污泥法(CASS工藝)
CASS(Cyclic Activated Sludge System )工藝是近年來國際公認的處理生活污水及工業廢水的先進工藝。該工藝是在序批式活性污泥法(SBR)的基礎上,反應池沿長度方向設計為兩部分,前部為生物選擇區也稱預反應區,後部為主反應區,在主反應區後部安裝了可升降的自動撇水裝置,曝氣、沉澱、排水等過程在同一池子內周期循環運行,省去了常規活性污泥法的二沉池和污泥迴流系統。
(四)CASS與SBR曝氣方式的選擇
由於小區大都是居民居住區,對環境的要求比較高,因此,污水廠建設時應充分考慮噪音擾民問題和污水廠操作人員的工作環境,採用水下曝氣機代替傳統的鼓風機曝氣可有效解決噪音污染。另外,由於CASS工藝獨特的運行方式,採用水下曝氣機可省去復雜的管路及閥門,安裝、維修方便,使用靈活,可根據進出水情況開不同的台數,在保證效果的條件下,達到經濟運行的目的。
(五)CASS與SBR撇水機的選擇
撇水機是CASS工藝的關鍵組成部分,其性能是否穩定可靠直接影響到CASS工藝的正常運行。目前,國內外對撇水機仍在進行研究和開發,按照目前所用的原理撇水機可分為三種類型,即浮球式、旋轉式和虹吸式。撇水機研製的關鍵是解決潷水過程中,堰口、導水軟管和升降控制裝置與水流之間形成的動態平衡,使之可隨排水量的不同調整浮動水堰浸沒的深度,並隨水位均勻地升降,將排水對底層污泥的干擾降低到最低限度,保證出水水質穩定。
我院自主研製開發的撇水機屬絲杠旋轉式,自動撇水裝置主要組成部分是:潷水器、可擾動的軟管、水位控制器、可伸縮推動桿和驅動電機等。其中潷水器又叫自動浮動式水堰,上部為堰口和防止浮渣進入出水的浮筒,下部出水管兼起支撐作用,部分浸沒在水中,通過可伸縮推動桿使方形堰口達到連續均勻地排出反應池中的上清液。實際應用表明,所研製的撇水裝置達到了國內外同類產品的先進水平。具有升降平穩、排水均勻、自動控制、價格低廉等優點,該項研究不僅滿足了工程的需要,而且具有創新,屬專項保密技術之一。
五、處理小區污水主要設計參數
SBR設計參數:污泥負荷0.1~0.15kgBOD5/kgMLSS.d, 污泥齡20~30天
工作周期12小時, 其中, 進水2.5小時(曝氣或不曝氣),反應6小時, 沉澱0.75~1小時, 排水2小時,閑置0.5~0.75小時。出水指標:COD〈50mg/L, BOD5〈20mg/L, SS〈10mg/L
CASS設計參數:污泥負荷0.1~0.2kgBOD5/kgMLSS.d, 污泥齡15~30天
水力停留時間12小時,工作周期4小時,其中曝氣2.5小時, 沉澱0.75小時,排水0.5~0.75小時,出水指標與SBR相近。
六 、污泥處理
污水處理量上千噸時,一般採用濃縮後脫水處理,小規模時一般濃縮後定期用大糞車運至填埋或作農肥。
七、小區污水處理廠址選擇和布置
小區系統的廠址選擇和廠區布置在基本原則上與大廠是一致的。但是考慮到小區系統在服務對象和流程選擇上的獨特性,在廠址選擇和布置時也應考慮到小區系統的特點。
1.廠址規劃
(l)與服務地區的衛生防護區應有一定距離
(2)風向(不影響所服務地區和周圍地區)
(3)交通運輸和水電供應。
(4)便於兼顧小區其它生活保障設施的統一管理。
2.廠區道路和構築物之間的間距
由於小區系統選用較小的設備和構築物,廠區交通、維修及衛生要求所需的空間相應較小。廠區內應設計充足的車輛通道,路寬設計可以輕型載重汽車的回轉半徑為依據。主要構築物之間的間距可考慮在3-5m之間。
參考資料
http://www.lunwentianxia.com/proct.free.9922287.1/
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簡述污水處理工藝的優選與比較
論文關鍵詞:城市污水處理 運行管理 工藝選擇
論文摘要:針對目前城市現有污水處理廠在建設和運行管理的過程中所暴露出來的問題,從建設規模和工藝確定等角度進行對比分析,並對應注意的環節提出了看法。
由於工業廢水處理設施一般規模小、技術性強,工藝組合靈活,結構通常為鋼制,即使內部管線穿插較多,運行維護也不太困難。工業廢水處理在技術上是與城市污水處理類同的,但是如果把工業廢水處理設施的設計思路簡單地套用在城市污水處理工程中會帶來很多預想不到的問題。
1.合理確定建設規模
城市污水廠建設規摸的確定,是根據城市總體規劃和排水規劃,分期分批地建設污水管網和污水處理廠,要根據水環境保護的目標,分期實施,逐步到位。城市排水工程建設是一項系統工程,涉及城區管渠改造,污水的收集、輸送(包括泵站),污水處理和排放利用,以及污泥處置等問題在。
2.城市污水處理廠的工藝選擇
具體工程的選擇要求包括:
①技術合理。技術先進而成熟,對水質變化適應性強,出水達標且穩定性高,污泥易於處理。
②經濟節能。耗電小,造價低,佔地少。
③易於管理。操作管理方便,設備可靠。
④重視環境。廠區平面布置與周圍環境相協調,注意廠內雜訊控制和臭氣的治理,綠化、道路與分期建設結合好。
⑴好氧生物處理技術是世界各國城市污水處理廠普遍採用的污水處理工藝,分為活性污泥法和生物膜法兩種。活性污泥法是水體自凈的人工強化,是使微生物群體「聚居」在活性污泥上,活性污泥在反應器-曝氣池內呈懸浮狀,與污水廣泛接觸,使污水凈化的技術;生物膜法是土壤自凈的人工強化,是使微生物群體以膜狀附著在物體的表面上,與污水接觸,使污水凈化的技術。活性污泥法、生物膜法及其變種變工藝,各有特點和應用條件,在選擇的時候,應根據各地區的水質、水量、受納水體、氣候、環境、經濟情況等條件確定。
⑵活性污泥法工藝在凈化機制上,沒有什麼突破,歷經幾十年的發展與革新,現已擁有以傳統活性污泥法為基礎的多種運行方式,如A/O除磷工藝、A/O脫氮工藝、A2/O同步脫氮除磷工藝、氧化溝工藝、A/B法、各種SBR法、載體活性污泥法、一體化活性污泥法等等。近十幾年來,活性污泥法最大進步就是將厭氧機制引入到生化反應池之中來,使厭氧和好氧狀況在生化池中同時存在或反復周期性地實現,但其基本流程原理與標准法是一致的。
⑶厭氧-好氧活性污泥法工藝(A/O法),是具有生物選擇機能並兼有脫氮除磷功能的標准活性污泥法變法。所謂厭氧就是生化反應段內溶解氧趨於零狀態。在這種環境下迫使專性好氧微生物-絲狀菌代謝機能銳減,抑制了其繁殖,起到了厭氧生物選擇作用,從而可以防止污泥膨脹現象發生。A/O活性污泥法工藝在普遍活性污泥法前段加入厭氧段,通過污泥負荷的變化來實現除磷或脫氮的功能。在A/O法的基礎上又發展了A2/O法,即在厭氧、好氧段之間加入缺氧段以實現同步除磷脫氮,由於其污泥負荷適應范圍較小,因此在實際運行中往往按偏重於除磷或脫氮之一功能進行。A/O法、A2/O法工藝由於出水水質穩定、能耗不高、運行管理方便等特點,在國內外大中型污水廠中採用最多。
⑷載體活性污泥法,是在活性污泥法反應池內投加固體顆粒或軟性、半軟性填料,以增加單位反應空間的微生物量,提高反應器容積負荷。是一種活性污泥法與生物膜法的良好結合,一般適於污水廠挖潛改造,提高處理能力,其核心技術為專利填料,近幾年林泡工藝作為其代表應用於大連春柳污水廠和鐵嶺污水廠。
⑸氧化溝法,於五十年代由荷蘭人巴斯維爾所開發,主要有卡魯塞爾(Carrousel)式、三溝式、一體化式、奧貝爾(Orbal)式等幾種技術形式。氧化溝法是一條閉合的生化反應溝渠,以轉碟或轉刷為充氧和水流動力,流程簡單,對運行管理要求較低,多用於延時曝氣,產生污泥量少,污泥易於脫水。氧化溝法在我國南方地區及中西部地區得到廣泛應用。
⑹A/B法(Absoption-Biodegradation),是兩級生化反應系統。一級為生物吸附,污泥負荷高,反應時間短(30分鍾);二級為一般生化反應池,污泥負荷同普通活性污泥法。A/B法的一、二級都有自己的二次沉澱池和污泥迴流系統,多用於濃度高的生活污水,其國內典型應用為烏魯木齊河東污水處理廠和青島海泊河污水處理廠。
⑺序批式活性污泥法(SBR-Sequencing Batch Reactor)是1914年由英國學者Ardern和Locket發明的水處理工藝。70年代初,美國Natre Dame大學的R.Irvine教授採用實驗室規模對SBR工藝進行了系統深入的研究,並於1980年在美國環保局(EPA)的資助下,在印第安納州的Culwer城改建並投產了世界上第一個SBR法污水處理廠。
⑻間歇式循環延時曝氣活性污泥法(ICEAS-Intermittent Cyclic Extended System)是在1968年由澳大利亞新威爾士大學與美國ABJ公司合作開發的。1976年世界上第一座ICEAS工藝污水廠投產運行。ICEAS與傳統SBR相比,最大特點是:在反應器進水端設一個預反應區,整個處理過程連續進水,間歇排水,無明顯的反應階段和閑置階段,因此處理費用比傳統SBR低。該工藝在我國典型的應用為昆明第三污水處理廠,在國內影響較大。
⑼生物膜法,是另一種廣為採用的污水生化處理方法。這種處理法是使細菌和菌類一類的微生物和原生動物、後生動物一類的微型生物附著在載體或濾料上生長繁殖,並在其上形成膜性生物污泥-生物膜。污水與生物膜接觸,污水中的有機污染物作為營養物質為生物膜上的微生物所攝取,污水得到凈化,微生物自身也得到繁衍增殖。
3、根據以上工藝技術對比分析,結合奎屯市污水水質情況,認為較合適的處理工藝優選為:
第一方案:A/O工藝
近二十年來活性污泥法的最大進步就是將厭氧機制引入到生化反應池之中,厭氧、好氧的間歇周期運行給活性污泥法帶來新的技術經濟效果,即生物脫氮、生物除磷、生物選擇等。
厭氧-好氧活性污泥法脫氮工藝(A/O法),是具有生物選擇機能並兼有脫氮功能的標准活性污泥法變法。
第二方案:DAT-IAT工藝
好氧間歇曝氣系統(DAT-IAT-Demand AerationTank-Intermittent Tank)是一種SBR新工藝。它介於傳統活性污泥法與典型的SBR之間,採用連續進水連續-間歇曝氣的運行方式,適用於進水水質水量變化幅度較大的情況。主體構築物是由需氧池DAT池和間歇曝氣池IAT池組成,DAT池連續進水連續曝氣,其出水從中間牆進入IAT池,IAT池連續進水間歇排水。同時,IAT池污泥DAT池。它屬延時曝氣工藝,實際上為A/O脫氮工藝與傳統SBR的結合,該工業具有較低的污泥負荷,因此具有抗沖擊能力強的特點,並有脫氮功能。該工業國內應用於天津技術開發區污水處理廠和撫順三寶屯污水處理廠,是一種適合於較大水量的SBR工藝。
4、科學的進行工藝方案比較:
因地制宜地進行工藝方案(主要是生物處理方案)比較是必要的。對工藝方案的比較力求客觀全面,在同等進水、出水條件下,其設計參數應包括對各種污染物的去除率、曝氣時間、污泥負荷和容積負荷、曝氣量和氧的利用率(及動力效率)、污泥產量(及污泥指數)等作全面分析,數據豐富就可以集思廣益,揚長避短,根據技術上 合理,經濟上合算,管理方便,運行可靠且有利於近、遠期結合的原則,進行工藝方案的優化抉擇。
參考資料
http://www.lunwentianxia.com/proct.free.10010041.1/
③ 理化檢驗技術研究論文範文怎麼寫
在現代技術中,理化檢驗是指藉助一些測量工具進行物理、化學方面的測試和檢驗,因而又稱“器具檢驗”。下面是我精心推薦的一些理化檢驗技術論文,希望能對大家有所幫助!
理化檢驗技術論文篇一:《試談理化檢驗質量控制考核中有關技術》
【摘要】 隨著最近幾年國家科學技術的飛速發展,各項科研工作也不斷擴大。理化檢驗是我國進行科學研究檢測的重要組成部分,尤其是在衛生監督管理方面。而理化研究由於其高要求的精密性而要求在檢測的過程中必須提高檢測的准確率,質量控制是一種提高准確率非常行之有效的方式,對於不同的檢測,質控控制的技術也不一樣。
【關鍵詞】 理化檢驗;質量控制;技術分析;物理;化學
理化檢驗就是藉助一些測量工具進行物理、化學方面的測試和檢驗,因而又稱“器具檢驗”,這種測量工具或器具都是非常精密,比如說一般常用的測量工具有千分尺、千分表、驗規、顯微鏡等等。隨著我國對於衛生行業的改革和對衛生監督管理的加強,衛生部門在進行檢測的時候就提出了更高的要求,而理化檢驗是衛生檢測的一種重要手段,它為監督執法提供更加精確的檢測數據,在勞動衛生監督管理工作中具有重要作用。
1 理化檢驗質量控制考核中有關技術
根據多年來眾多研究者不斷的探索發現和 總結 ,理化檢驗質控考核主要可以分為以下幾個方面。
1.1 濾膜上沉著的金屬含量分析 這種技術就是運用化學 方法 ,通過添加相關化學劑使其沉澱然後過濾,對過濾金屬進行類型、含量多少等分析。濾膜沉著的金屬樣品的穩定性比較高,在正常環境下不會隨著自然環境的變化而發生損失,在進行濾膜上沉著的金屬含量分析的過程中需要注意防止灰塵的污染,提取考核樣品的時候應注意對工具的消毒、乾燥處理,以免發生污染,致使考核結果數據不準確。考核完成後要將樣品放入潔凈的乾燥器中。
1.2 固體鹽中金屬含量分析 顧名思義,這中理化檢驗考核技術就是通過對固體鹽類中的金屬含量和類型進行考核,同濾膜沉著的金屬樣品一樣,固體鹽中金屬樣品也具有較好的穩定性。在提取樣品的時候應注意樣品量不宜過多,在提取樣品前一定要對其進行乾燥處理,乾燥的時間至少在一個小時以上,考核完成後要將樣品放入潔凈的乾燥器中。
1.3 活性炭管吸附有機毒物含量分析 這種技術考核原理是化學親和力的作用,因為活性炭管的吸附有機會具有很強的吸附能力,如果運用物理辦法則不容易對其進行分離,用化學親和力將其分離和樣品考核分析。在日常的樣品保存中要注意防塵和防潮。因而,活性炭管吸附有機毒物樣品不適宜保存在冰箱里。
1.4 水溶液中毒物含量分析 水溶液中待檢測的毒物考核樣品很多,比如:水溶液中氯化氫含量、水溶液中三氧化鉻含量等,水溶液中待檢測的毒物考核樣品的穩定性比較差,在正常自然狀態下會隨著環境的變化而發生變化,比如當環境溫度升高了,就會增大樣品水分的自然蒸發,在樣品保存的時候,如果水溶液瓶蓋密閉不嚴也會導致水分蒸發。所以,考核水溶液樣品的保存非常重要,在保存的時候要注意放在溫度不會發生變化的環境里,冰箱或者冷藏箱就是很好的方式,同時還要注意樣品瓶是否密封好。
2 樣品考核過程中應注意的問題
2.1 樣品考核流程要嚴格按照規范標准 對於理化檢驗的質量考核,國家出台了相關的流程規范標准。因此,在實際的操作中要嚴格按照規范標准,以防出現錯誤或者測試不準。在考核前應將操作分析的計劃詳細書寫清楚,按照相關指標和標准配置試劑,同時要取少量的考核樣品先試驗分析,主要是檢測其濃度,以決定分析所用考核樣品的取樣量。在實際的考核過程中,首先做好標准曲線,包括空白點共五個點,每點做六份,計算變異系數小於百分之二,列出回歸方程,計算回歸系數。為了提高考核的准確率,應該取考核樣品3份按標准曲線同樣的方法進行操作,然後計算這三次測定的平均值作為最終測定結果,注意還要計算其相對標准值,標准值應小於百分之五,否則就說明誤差過大,數據不能作為測定結果。注意書寫過程中各種格式及單位等要嚴格按照標准格式。
2.2 考核過程中各器具及試劑運用的注意事項 首先是實驗所用的吸液管,要求必須使用取得計量認證的單位生產的標准計量器具,或者是經過了考核人員本人的校正,因為吸液管的指標參數也會影響著測試的准確性。整個分析考核樣品的過程中,要特別注意吸取標准試劑和考核樣品溶液的劑量。其次是對實驗所用的蒸餾水的注意,樣品分析過程中,蒸餾水的質量會深深影響著化學分析鉛的空白值,最終影響著分析結果。而分析試劑的純度也會對分析結果造成很大的影響。因此,在實際考核中,為了保證考核樣品結果的准確性,應使用重蒸餾水和分析純以上試劑,氣相色譜的考核用GR級色譜純試劑。
3 結 語
理化檢驗質量控制考核並非一項復雜的工程,但是由於其檢測結果的重要性就要求了檢測結果必須更加的精確,因此在考核過程中必須要保證各項操作嚴格按照標准規范進行,保護樣品不受污染,檢測結果 報告 一定按照相關格式要求,全面、准確。通過各方面的規范操作來加強理化檢驗的質量控制。
參考文獻
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理化檢驗技術論文篇二:《淺談茶葉理化檢驗樣品制備技術》
摘要:本文初步分析研究了茶葉理化檢驗樣品的制備技術,並且從挑選與加工新鮮葉子、預處理與磨碎毛茶、均勻混合與分裝磨碎樣品、檢驗樣品的均勻穩定性、檢測特性數值等方面對茶葉理化檢驗樣品制備技術進行了分析,最終提出了對標准化樣品進行定值時,可以把定值根據轉向實驗室所提供的檢測相關數據等發展建議,希望可以為我國的茶葉質檢事業發展添磚加瓦並且奉獻自己的力量。
關鍵詞:茶葉 理化檢驗 制備樣品
全球三大飲料之一便是茶葉,與 其它 飲料相比茶葉更加的實惠和經濟,因此茶葉的飲用范圍也在逐漸的擴大,擁有越來越大的消費人群,並且已經成為了21世界健康飲品的首先選擇對象。可是,伴隨著迅速發展壯大的商品經濟,日益激烈的市場競爭環境,出現了各種各樣的偽劣產品,茶葉也不能被排除之外。為了能夠滿足商品市場的要求,對各種形式的假茶葉進行嚴厲打擊,有效整頓非常混亂的茶葉市場,迫切需要對茶葉進行理化檢驗。
一、茶葉理化檢驗標准化樣品概述
對茶葉進行檢測的內容包含了檢驗茶葉的品質、理化標准以及衛生標准等。其中,理化檢驗程序重點是對出物水浸、水分、茶多酚、咖啡鹼等指標進行檢驗;衛生檢驗則是對存在於茶葉中的六六六成分等各種殘留農葯實施檢測,以及重金屬與微生物等項目的科學檢驗。
標准化樣品具體是指一種或是各種均勻充足以及特點價值已經確定了的物質材料,主要用途是對設備儀器、評測方式以及材料具有的賦值進行校準。當前,通過國家生態環境科學研究院等有關單位研究製作、並且由我國標准物質機構特定銷售的是存在於茶葉中的具備賦值特點的無機元素的茶葉標准樣品。其它能夠對茶葉理化各個指標體現的賦值標准化樣品始終沒有地方購買。為了可以有效提升全國檢測茶葉機構的工作能力,加強檢測機構對數據進行測定的可靠性,勢必要設計針對茶葉理化各個指標所產生復制標准化樣品,這也成為了各個檢測單位對實驗室檢測茶葉項目技術水平客觀了解的事實根據。
二、茶葉理化檢驗標准化樣品制備技術
(一)挑選與加工新鮮葉子
影響茶葉理化指標數值的因素主要包括茶樹的種類、產茶的時間、原材料的鮮嫩程度以及加工環節等。要想從根本上對原材料整體質量進行控制就需要挑選相同的種類、相同的茶園、根據一致的採摘要求對鮮葉實施採摘。並且在相同的步驟下加工生產等級相同的毛茶樣品。需要關注兩個方面:一方面是對毛茶所含水平有效控制。保證茶葉品質的重要因素就是茶葉所含的水分,毛茶樣品要想成為標准化的茶葉樣品,其含有的水分應當在6.5%以下。另一方面是對原材料的鮮嫩程度進行合理控制。加工茶葉使用鮮嫩程度良好的茶葉,不僅消耗較高的成本,同時出現較多的絨毛也對制備均勻樣品非常不利。製作茶葉標准化樣品,最好選擇一芽的對夾葉或者三四葉的新鮮葉子作為原材料,使用二級或者二級以下作為毛茶的原材料。曾經根據以上的要求製作了一些茶葉的相關樣品,已經被實驗室國家認可組織作為了驗證茶葉能力的標准化樣品。不但具有較低的成本,並且在開始就已經對其均勻性獲得了保障。
(二)預處理與磨碎毛茶
剛剛加工出來的毛茶通常會包含一些雜物。為了能夠確保整批毛茶統一的質量標准,迫切需要挑剔全部茶葉,同時除去茶梗與石粒等,可以避免這些雜物對指標 產生的影響。國際相關標准對茶葉理化檢驗樣品進行了規定必須使用磨碎之後的茶葉,因此,在預處理的前提條件下,必須磨碎處理毛茶的樣品。磨碎之前,首先要清理干凈磨碎設備,其次放入一小部分樣品實施磨碎,並且清理掉這些磨碎樣品。最後開始對樣品正式進行磨碎,選擇孔徑在0.6毫米到1毫米之間的篩子對磨碎樣品進行篩選並且將其作為制備樣品。
(三)均勻混合與分裝磨碎樣品
制備標准化的樣品與平常檢測使用的樣品不同。制備一次樣品的數量比較大,為了能夠確保樣品具有較高的均勻性,必須在進行分裝操作之前充分混合均勻篩選後的磨碎樣品。樣品在混合均勻之後分別盛放在乾燥清潔的設備中,蓋緊瓶蓋,為保存茶葉樣品提供一個密閉、乾燥、避免陽光照射的環境。
(四)檢驗樣品的均勻穩定性
隨機在整體樣品中選擇超過10個樣品後檢驗其均勻性。檢驗均勻性可以使用待測項目,選擇具有代表性或者對不均勻樣品產生敏感的項目。對每一個抽取的樣品,通過相同的檢測人員在不變的環境條件下測試2次以上。應用單因子方差對檢驗結果進行分析,充分驗證樣品之間不會存在顯著的差異性,只有這樣才能證明其是均勻的樣品。在驗證茶葉能力所需樣品的均勻性檢驗工作中,選擇了總灰分和粗纖維等相關項目檢驗均勻性。由於前期制備均勻樣品工作操作正確,應用單因子方差對上述檢驗均勻性結果進行驗證表明其具有均勻性。上述茶葉項目在密閉與乾燥的環境中狀態穩定,因此,上述項目應用的樣品可以不進行穩定試驗。
(五)檢測特性數值
檢測某一個特性數值,通過需要具備檢測茶葉能力的幾十家實驗室,根據國家規定的檢測方法,應用各個實驗室之間的聯合檢測方法,聯合定值對應的特質數值。也就是根據相關准則規定的方法,統計和計算各個實驗室獲得檢測結果,最終確定標准化樣品各個特性數值體現出的測量的不確定性。
三、茶葉理化檢驗樣品的發展
我國當前正在努力對各種能力開展計劃驗證,在驗證茶葉能力的各項活動中,參與單位具有極高的積極性,參加個別項目的實驗室超過了百家。開展工作的過程中,工作人員深刻的意識到制備大量樣品非常不容易,在制備樣品過程中,怎樣保證樣品具有均勻性以及對其進行有效檢驗等工作耗費了較多的財力與精力。因此,相關工作人員認為可以憑借驗證茶葉能力這個機會,增加制備驗證樣品的數量。由於每一次驗證茶葉能力之後剩餘的樣品都已經通過了均勻性檢驗,同時在驗證能力過程中進一步獲得確認;通過驗證能力又可以產生一些具有較高技術水平的優秀實驗室。所以,對標准化樣品進行定值時,可以把定值根據轉向這些實驗室提供的檢測相關數據。比如:可以將某種樣品相關項目所需的標准數值規定為各個實驗室得出的測定數值中的中位值,把標准化的IQR定義為標准偏差。假如能夠科學有效的應用這些資源,不但能夠大量減少制備與驗證茶葉標准化樣品所需的成本,同時也促使定值的結果更加無限接近真實數值,符合了各個質檢單位對茶葉理化檢驗標准樣品產生的要求。
結束語
目前,在制備茶葉標准樣品工作上,茶葉工作者具備了豐富專業的茶葉背景優勢,可是要想將驗證茶葉能力提升為茶葉的標准化樣品,還要對相關的研究程序作出進一步的分析理解,以便可以制備出具有穩定結果、准確定值、均勻樣品同時充分發揮法律效力的茶葉標准化樣品,也為我國發展茶葉質檢工作貢獻自己的力量。
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理化檢驗技術論文篇三:基於工作過程的《食品理化檢驗技術》課程教學過程設計
食品理化檢驗技術作為食品營養與檢測專業的一門重要的核心課程之一,該課程的教學會直接影響到學生的培養質[]量,因此,需要對課程進行教學過程的設計,來培養學生學習的積極性、主動性和創造性,調動學生的學習興趣,從而提高教學的課堂效果,教學過程是知識、 經驗 、方法、能力的整體綜合體現,教學過程既要體現做事的方式方法,又要重視知識的掌握和應用[1-2]。為了搞好該課程的教學工作,本文對《食品理化檢驗技術》課程進行教學過程設計,通過教學過程設計來保證課堂的教學效果,達到合乎企業要求的人才培養目標。
一、食品理化檢驗技術課程開發
食品理化檢驗技術課程的開發是以企業的理化檢驗的工作過程為導向進行的,將理化檢驗的工作過程設計成企業崗位需要的工作任務,並以該工作任務為載體設計學習情境,確定開發的流程,具體為首先對食品營養與檢測專業進行調研,寫出 調研報告 ,分析企業理化檢驗工作崗位所要求的職業能力和工作能力,根據職業能力和工作能力的要求,分析食品理化檢驗技術的課程結構,優化出該課程的課程體系,從而分析出課程的教學內容,制定出課程標准和實驗實訓指導書,然後進行教學設計。
二、教學內容的選擇和課程內容結構
在食品理化檢驗技術課程的教學內容選取上,根據國家和地方食品企業行業發展以及高職食品營養與檢測專業的培養目標,按照食品理化檢驗的工作崗位對學生知識、能力、素質的要求,根據“夠用、必需”原則來選取教學內容,按照職業性、實踐性的原則選取食品理化實訓教學項目。
三、食品理化檢驗技術教學過程的設計
食品理化檢驗技術課程的教學過程採用具體的工作任務來引領學生學習的整個過程,按照食品理化檢驗工作崗位的流程進行設計該課程的教學過程,從工作崗位所需的工作任務來選擇理化檢驗項目,檢驗項目選擇完成後,學生根據檢驗項目查找資料進行方案設計,方案設計確定出來後,需要教師和學生共同進行反復討論、修改,通過後才能實施,根據確定的方案,學生在教師的指導下完成實驗實訓的各項准備工作,然後開始進行實訓操作,操作完成,對實訓的結果進行分析,再廣泛收集教師和學生們的意見,最後教師把問題反饋給學生,避免學生下次出現同類錯誤。《食品理化檢驗技術》課程的教學過程設計見圖1。
圖1 食品理化檢驗技術教學過程的設計
四、推行基於工作過程的項目導向、任務驅動教學法
④ 楊家寬的發表論文
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