实验一 活性污泥性质的测定实验
实验一活性污泥和土壤脱氢酶活性的测定
环境生物技术
实验一 活性污泥和土壤脱氢酶活性的测定
一、实验目的
了解活性污泥脱氢酶活性的测定原理及方法
二、实验原理
活性污泥和土壤中的微生物对于有机物的降解,实质上是微生物经过一系列的酶的催化作用下的生物氧化还原反应。参加生物氧化的重要酶为氧化酶和脱氢酶二大类,参加生物氧化的重要酶为氧化酶和脱氢酶二大类,其中脱氢酶类尤为重要。其中脱氢酶类尤为重要。其中脱氢酶类尤为重要。其中脱氢其中脱氢酶能使氧化有机物的氢原子活化并传递给特定的受氢体实现有机物的氧化和转化。如果脱氢酶活化的氢原子被人为受氢体接受,就可以通过直接测定人为受氢体浓度的变化间接测定脱氢酶的活性,就可以通过直接测定人为受氢体浓度的变化间接测定脱氢酶的活性,表征生物表征生物降解过程中微生物的活性。因此,脱氢酶的活性可以反映处理体系内活性微生物量以及其对有机物的降解活性,以评价降解性能。解活性,以评价降解性能。
脱氢酶活性测定方法有MB.2H 定性分析法和TTC 比色法,目前用得较多的为氯化三苯基四氮唑(TTC )比色法。利用TTC 作为人为受氢体,其还原反应方程式如下:作为人为受氢体,其还原反应方程式如下:
无色的TTC 受氢后变成红色的TF (三苯基甲月替),根据红色的深浅,测出相应的光密度(OD 值),从而计算TF 的生成量,求出脱氢酶的活性。的生成量,求出脱氢酶的活性。
三、实验设备及药品
1.紫外-可见光分光光度计、分析天平、50mL 离心管、50mL 具塞三角瓶、50mL 比色管、甲醛、丙酮、4mg/mL 的TTC 溶液(2,3,5-氯化三苯基四氮唑,分析纯)、10 %硫化钠(Na 2S 分析纯)、无氧水(0.36% 亚硫酸钠,分析纯)、连二亚硫酸钠( Na 2S 2O 4 ,分析纯)、Tris (三羟甲基氨基甲烷,分析纯) 2.活性污泥悬浮液或土壤悬浮液。.活性污泥悬浮液或土壤悬浮液。
污泥浓度测定实验
实验一活性污泥性质的测定实验1
实验目的
(1)加深对活性污泥性能,特别是污泥活性的理解。
(2)掌握几项污泥性质的测定方法。
(3)掌握水分快速测定仪的使用。
2实验原理活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(也有些可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。在生物处理废水的设备运转管理中,除用显微镜观察外,下面几项污泥性质是经常要测定的。这些指标反映了污泥的活性,它们与剩余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。3实验设备与试剂
(1)水分快速测定仪1台
(2)真空过滤装置1套。
(3)秒表l块。
(4)分析天平1台。
(5)马弗炉1台。
(6)坩埚数个。
(7)定量滤纸数张。
(8)100mL量筒4个。
(9)500mL烧杯2个。
(10)玻璃棒2根。
(11)烘箱1台。
4实验方法与操作步骤(1)污泥沉降比SV(%)它是指曝气池中取混合均匀的泥水混合液100mL置于100mL量筒中,静置30min后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果(表6-1)。(2)污泥浓度MLSS就是单位体积的曝气池混合液中所含污泥的干重,实际上是指混合液悬浮固体的数量,单位为g/L
①测定方法a.将滤纸放在105℃烘箱或水分快速测定仪中干燥至恒重,称量并记录(W1)(见
表4-5)b.将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上(剪掉的部分滤纸不要丢掉)。c.将测定过沉降比的100mL量筒内的污泥全部倒人漏斗,过滤(用水冲净量筒,水也倒人漏斗)。d.将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)或快速水分测定仪中烘干恒重,称量并记录(W2)。②计算污泥浓度(g/L)=[(滤纸质量+污泥干重)一滤纸质量]×10(3)污泥指数SVI污泥指数全称污泥容积指数,是指曝气池混合液经30min静沉后,1g干污泥所占的容积(单位为mL/g)。计算式如下SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度(活性)和凝聚、沉淀性能。
《水工程实验技术》实验指导书
福建工程学院实验指导书
课程名称:水工程实验技术
学院:环境与设备工程系
专业、班级:给排水
实验一 自由沉降实验
一、实验目的
(1)掌握颗粒自由沉淀试验的方法;
(2)进一步了解和掌握自由沉淀规律,根据试验结果绘制自由沉降曲线。去除率~沉速曲线(η~u 曲线)、去除率~时间曲线(η~ t 曲线)和未被去除颗粒百分比~沉速曲线(P ~u 曲线)。 二、实验原理
浓度较稀、粒状颗粒的沉淀属于自由沉淀。自由沉淀的特点是:沉降过程中颗粒互不干扰、等速下沉、沉速在层流区符合Stokes 公式。
悬浮物去除率的累积曲线计算:⎰
+-=0
00
0)1(P s
dP u u P η 其中: η —— 总去除率
P 0 、P —— 未被去除颗粒的百分比 u s 、u 0 —— 沉淀速度 实验用沉淀柱进行,如图3-1。
初始时,沉淀时间为0,悬浮物浓度为C 0,去除率η=0。
设水深为H (实验时为水面到取样口的垂直距离),在t i 时间能沉到H 深度的最小颗粒d i
的沉速可表示为:i
i t H
u =
。 实际上,沉淀时间t i 内,由水中沉至柱底的颗粒是由两部分颗粒组成,即沉速i s u u ≥的那一部分颗粒能全部沉至柱底,同时,颗粒沉速i s u u <的颗粒也有一部分能沉到柱底,这部分颗粒虽然粒径很小,沉速i s u u <,但这部分颗粒并不全在水面,而是均匀分布在整个柱内,因此,只要在水面一下,它们下沉至池底所用的时间小于或等于沉速u i 的颗粒由水面降至池底所用的时间t i ,则这部分颗粒能从水中被去除。
在 t i 时间,取样点处实验悬浮物浓度为C i ,沉速i s u u ≥的颗粒的去除率:
水处理工程实验讲义
湖北大学环境工程实验教学中心
三、实验仪器
恒温培养箱(20±l℃), 5—20升细口玻璃瓶, 1000mL量筒, BOD培养瓶, 曝气装置, 虹吸管, 玻璃搅拌棒, 各规格的(胖肚、刻度)移液管等。
湖北大学环境工程实验教学中心
四、实验试剂
测定溶解氧所需的试剂, 氯化钙溶液, 三氯化铁溶液, 硫酸镁溶液, 磷酸盐缓冲溶液, 葡萄糖—谷氨酸标准溶液, 稀释水, 接种液, 接种稀释水等。
实验试剂
5 实验过程及实验步骤
6 实验结果分析及思考题
7
实验注意事项
一 、实验目的
掌握生活污水或工业废水五日生化需氧量的 测定。
湖北大学环境工程实验教学中心
二 、生实化需验氧原量理是指在好氧条件下,微生物分
解水中的有机物的生物化学过程中所消耗溶解 氧的量。此生化全过程进行的时间很长,如在 20℃下培养,完成此过程需100多天。目前国 内外都采用20℃培养五天作为检验指标,称为 五日生化需氧量(BOD5)。
四、实验试剂
活性污泥
湖北大学环境工程实验教学中心
五、实验过程及实验步骤
1 首先确认活性污泥处理系统的运行状况, 测定和记录活性污泥系统的相关参数,如溶解 氧、温度、pH值等。
2 调试显微镜。 3 从曝气池中取少许混合液,沉淀后取一滴 加到干净的载玻片的中央,盖上盖玻片,加盖 玻片时应使其中央接触到水滴后才放下,以避 免在片内形成气泡,影响观察。
水污染实验
水污染实验
实验一颗粒自由沉淀 (1)
实验二混凝实验 (9)
实验三活性炭吸附实验 (17)
实验四加压溶气气浮实验 (22)
实验五生物接触氧化实验 (27)
实验六活性污泥性质的测定 (33)
水污染操纵工程实验
实验一颗粒自由沉淀
在污水预处理或物理处理时期,针对无机较大颗粒物质一样采纳沉淀方法来进行处理,典型的构筑物为沉砂池。沉砂池的设置目的确实是去除污水中的泥沙、煤渣等相对密度比较大的无机颗粒,以免阻碍后续构筑物的正常运行。沙粒在沉砂池中的沉淀就属于自由沉淀。
一实验目的
〔1〕观看沉淀过程,认识自由沉淀的现象,加深对自由沉淀的明白得。
〔2〕初步把握颗粒自由沉淀的试验方法。
〔3〕进一步了解和把握自由沉淀规律,依照试验结果绘制时刻~沉淀效率〔t~E〕,沉速~沉淀效率〔u~E〕和C t/C0~u的关系曲线。
二实验原理
沉淀是水污染操纵中用以去除水中杂质的常用方法。依照水中悬浮颗粒的凝聚性能和浓
度,沉淀通常能够分成四种不同的类型:自由沉淀、絮凝沉淀、区域沉淀、压缩沉淀。
浓度较稀的、粒状颗粒的沉降称为自由沉淀,其特点是在静沉过程中颗粒互不干扰、等速下沉,其沉淀在层流区符合Stokes(斯托克斯)公式。然而由于水中颗粒的复杂性,颗粒粒径、颗粒密度专门难或无法准确地测定,因而沉淀成效、特性无法通过公式求得而是通过静沉实验确定。
由于自由沉淀时颗粒是等速下沉,下沉速度与沉淀高度无关,因而自由沉淀可在一样沉淀柱内进行,但其直径应该足够大,一样应使D ≥100mm ,以免沉淀颗粒受柱壁的干扰。
自由沉淀所反映的一样是沙砾、河流等的沉淀特点。具有大小不同颗粒的悬浮物静沉总去除率E 与截留速度u 0、颗粒质量分数的关系如下:
活性污泥性质的测定实验
活性污泥性质的测定实验
一、实验目的
在废水生物处理中,活性污泥法是重要的一种处理方法,也是城市污水处理厂最广泛使用的方法。活性污泥法是指在人工供氧的条件下,通过悬浮在曝气池中的活性污泥与废水的接触,以去除废水中有机物或某种特定物质的处理方法。在这里,活性污泥是废水净化的主体。所谓活性污泥,是指充满了大量微生物及有机物和无机物的絮状泥粒。它具有很大的表面积和强烈的吸附和氧化能力,沉降性能良好。活性污泥生长的好坏,与其所处的环境因素有关,而活性污泥性能的好坏,又直接关系到废水中污染物的去除效果。为此。水质净化厂的工作人员经常要通过观察和测定活性污泥的工作状况,从而预测处理出水的好坏。
本实验的目的:
(1)了解评价活性污泥性能的四项指标及其相互关系。
(2)掌握SV、SVI、MLSS、MLVSS的测定和计算方法。
二、实验原理
活性污泥的评价指标一般有生物相、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、混合液挥发性悬浮固体浓度(MLVSS)、污泥沉降比(SV)、污泥体积指数(SVI)和污泥龄等。本实验讨论前面的4项。
混合液悬浮固体浓度(MLSS)又称混合液污泥浓度。它表示曝气池单位容积混合液内所含活性污泥固体物的总质量,由活性细胞(Ma),内源呼吸残留的不可生物降解的有机物(Me)、入流水中生物不可降解的有机物(Mi)和入流水中的无机物(Mii)4部分组成。混合液挥发性悬浮固体浓度((MLVSS)表示混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度,即由MLSS中的前三项组成。活性污泥净化废水靠的活性细胞(Ma),当MLSS一定时,Ma越高,表明污泥的活性越好,反之越差。MLVSS不包括无机部分(Mii),所以用其来表示活性污泥的活性数量上比MLSS为好,但它还不真正代表活性污泥微生物(Ma)的量。但测定方法简单易行,也能够在一定程度上表示相对的生物量,因此广泛用于活性污泥处理系统的设计、运行。对于生活污水和以生活污水为主体的城市污水,MLVSS与MLSS的比值在0.75左右。
(环境监测)第八节-有机污染物的测定课件
TOC测定仪
27
总有机碳的测定-两种方法:
一、将水样预先酸化,通入氮气曝气,驱除各种碳酸盐分解生 成的二氧化碳后再注入仪器测定。
二、使用高温炉和低温炉皆有的测定仪。将同一等量水样分别 注入高温炉(900℃)和低温炉(150℃),高温炉水样中有机碳和无 机碳均转化为CO2,而低温炉的石英管中装有磷酸浸渍的玻璃棉, 能使无机碳酸盐在150℃分解为C02,有机物却不能被分解氧化。 将高、低温炉中生成的CO2依次导入非色散红外气体分析仪,分别 测得总碳(TC)和无机碳(IC),二者之差即为总有机碳TOC。
14
(2)碱性法
水中的氯离子大于300mg/L采用碱性法, 因为在碱性条件下高锰酸钾的氧化能力比 酸性条件下稍弱,此时不能氧化水中的氯 离子,故常用于测定含氯离子浓度较高的 水样。
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化学需氧量和高锰酸盐指数比较
• 化学需氧量和高锰酸盐指数是采用不同的氧化剂在各 自的氧化条件下测定的,难以找出明显的相关关系。 • 一般来说,重铬酸钾法的氧化率可达90%,而高锰酸钾 法的氧化率为50%左右,两者均未完全氧化,因而都只 是一个相对参考数据。
总有机碳是以碳的含量表示水体中有 机物质总量的综合指标。由于TOC的测定采
用燃烧法,因此能将有机物全部氧化,它 比BOD5或COD更能反映有机物的总量。
水污染实验指导
水污染控制工程实验
指
导
书
目录
第一节传统实验 (3)
实验一清水充氧实验 (3)
实验二污水充氧修正系数α、β测定实验 (5)
实验三成层沉淀实验 (6)
实验四酸性废水过滤中和实验 (9)
实验五活性污泥性能测定实验 (11)
实验六纳滤和反渗透处理及水质在线监测实验 (14)
实验七混凝实验 (16)
第二节污水综合设计实验 (21)
实验一管式絮凝沉淀器实验 (23)
实验二UASB反应器运行参数的确定实验 (27)
实验三Carrousel DenitIR A2/C氧化沟系统实验 (30)
实验四CIBR同步脱氮除磷实验 (32)
实验五充氧波形潜流人工湿地实验 (35)
实验六虹吸式屋面雨水排水系统模拟实验 (38)
第一节 传统实验 实验一 清水充氧实验
一、 实验目的
1.掌握清水充氧的实验方法;
2.计算曝气设备的氧总转移数K las ; 3.计算叶轮的充氧能力S Q 。
二、 实验原理
所谓曝气就是人为的通过一些设备,加速向水中传递氧的的—种过程。现行通用曝气方法主要有三种,即鼓风曝气、机械曝气、鼓风机械曝气。对于氧转移的机理在水处理界比较公认的就是刘易斯(Lewis )与怀特曼(Whitman )创建的双膜理论。它的内容是:在气液两相接触界面两侧存在着气膜和液膜,它们处于层流状态,气体分子从气相主体以分子扩散的方式经过气膜和液膜进人液相主体,氧转移的动力为气膜中的氧分压梯度和液膜中的氧的浓度梯度,传递的阻力存在于气膜和液膜中,而且主要是存在于液膜中。
影响氧转移的因素主要有温度、污水性质、氧分压、水的紊流程度、气液之间接触时间和面积等。
城市生活污水生化处理综合实验
实验十城市生活污水生化处理综合实验
一、实验目的
(1)通过观察推流式活性污泥法处理系统的运行,加深对其运行特点规律的认识。
(2)掌握活性污泥处理法中控制参数在实际设计运行中的作用与意义。
(3)进一步了解活性污泥生物处理原理、过程及影响因素。
二、实验原理
活性污泥法是当前污水生物处理技术领域中应用最广泛的技术之一,自1914年在英国开创以来,已有90多年的历史。它的主要原理就是采取必要的人工措施,创造适宜的条件,向反应器—曝气池中提供足够的溶解氧,满足活性污泥微生物生化作用的需要,并使得有机物、微生物、溶解氧三相充分混合,从而强化活性污泥微生物的新代作用,加速微生物对水中有机物的降解,以达到净化水体的目的。
1、活性污泥净化反应过程
在活性污泥处理系统中,有机污染物被活性污泥微生物摄取、代、利用的过程,即经过了“活性污泥反应”过程。经过这一过程的结果就是污水得到净化,微生物获得能量而合成新细胞,使活性污泥得到增长。主要包括两个阶段:(1)初期吸附作用:这是由于活性污泥有很强的吸附能力,可以在较短的时间在物理吸附和生物吸附的共同作用下将污水中的有机物凝聚和吸附而得到去除。
(2)微生物代作用:在这一阶段中吸附在活性污泥中的有机物在一系列酶的作用下被微生物摄取,一方面有机物得到降解去除,另一方面。微生物自身得到繁殖增长。
2、影响活性污泥净化反应的主要因素
(1)营养物质为BOD:N:P=100:5:1;
(2)溶解氧含量,通常在出口处溶解氧浓度不低于2mg/L;
(3)pH值,通常最佳pH值围介于6.5~8.5之间;
污水厂水质活性污泥微生物相观测方法
污水厂水质活性污泥微生物相观测方法污水厂的水质活性污泥微生物相观测方法是通过采样、制备滴片、显微观察和分析等步骤来完成的。以下是一个详细的方法流程,1200字以上:
1.采样污泥:在污水处理厂的活性污泥池中选取代表性样品。根据实际情况可以选择不同时间段内的样品,并将其尽快送至实验室进行进一步处理。
2.污泥制备滴片:取适量的污泥样品,将其加入1%无菌盐水中进行稀释,制备出适宜的滴片。滴片的备份数量可根据实验要求决定,一般为3-5个。
3.滴片显微观察:将制备好的滴片放置在显微镜镜片上,用显微镜进行观察。观察时可以调节显微镜的放大倍数和焦距,以便观察到细菌、原生动物和真菌等微生物群体。
4.在滴片上观察不同类型的微生物:通过观察滴片上的微生物群体,可以鉴定不同类型的细菌、原生动物和真菌等。比如,通过观察细菌的形态特征,如颜色、形状、大小等;通过观察原生动物的运动方式和形态特征;通过观察真菌的菌丝和孢子等。
5.记录观察结果:在观察过程中,可以通过观察细菌、原生动物和真菌群体的数量、分布、形态等特征来记录观察结果,并尽量拍摄清晰的图片进行记录。
6.数据分析:将观察到的微生物群体数据进行统计和分析。可以使用统计软件进行数据处理,计算不同类型微生物的数量比例,绘制柱状图、饼状图等进行图形化展示。
7.结果解释:根据数据分析的结果,解释污水厂活性污泥微生物相组
成的情况。比如,哪些细菌或原生动物的数量较多,哪些细菌或真菌的分
布较广,等等。
需要注意的是,在进行污水厂水质活性污泥微生物相观察时,要保持
实验室的清洁和无菌操作环境,避免外界的微生物污染。另外,为了确保
2016-2017年活性污泥性质的测定实验(总结)
实验活性污泥性质的测定实验
一、实验目的
污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性指标。污泥比阻越大,脱水性能越差,反之脱水性能越好。污泥比阻是单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力,在数值上等于粘滞度为1时,滤液通过单位的泥饼产生单位滤液流率所需要的压差。在污泥中加入混凝剂、助滤剂等化学药剂,可使比阻降低,脱水性能改善。
希望通过实验达到下述目的:
1、通过实验进一步理解比阻的概念,并掌握测定污泥比阻的实验方法;
2、掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂;
3、掌握确定投加混凝剂数量的方法。
4、通过比阻测定评价污泥脱水性能
二、实验装置的工作原理
实验装置的组成:
1、真空泵1台
2、计量筒4个
3、抽气接管4套
4、布氏漏斗4个
5、吸滤筒1个
6、真空表1只
7、实验台架1套
8、连接管道、电源开关等1套整体外形尺寸:1000mm×400mm×1300mm
每次测定污泥用量50—100ml,真空压力35.5——70.9 kpa,测定时间20—40min。吸滤筒尺寸:直径×高度=Φ150mm×250mm
污泥比阻测定装置示意图
测定污泥比阻的实验装置见所附示意图。污泥脱水是依靠过滤介质(多孔性物质)两面的压力差作为推动力,使水分强制通过过滤介质,固体颗粒被截留在介质上,达到脱水的目的。本实验是用抽真空的方法造成压力差,并用调节阀调节压力,使整个实验过程压力差恒定。
过滤开始时滤液只需克服过滤介质的阻力,当滤饼逐步形成后,滤液还需克服滤饼本身的阻力。滤饼的性质可分为两类,一类为不可压缩性滤饼,如沉砂,初沉池污泥和其它无机污泥;另一类为可压缩性滤饼,如活性污泥,在压力的作用下,污泥会变形。
废水可生化性测定实验
实验报告
课程名称: 水处理工程实验 指导老师: 胡宏 成绩:__________________ 实验名称: 废水可生化性测定实验 类型:________________同组学生姓名: 陈巧丽、林蓓 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得
一、实验目的和要求
根据微生物的降解性能,有机污染物可分为三种类型。第一类是可生物降解的有机污染物,第二类是难生物降解的有机污染物,第三类是不可生物降解的有机污染物。考虑到毒性,第一、第二类有机污染物又可分为四种类型:①能够为微生物所降解,而且对微生物的生理功能无抑制作用的有机污染物;②能够为微生物所降解,但对微生物有毒害作用的有机污染物;③难于为微生物所降解,但对微生物无毒害作用的有机污染物;④难于为微生物所降解,而且对微生物有毒害作用的有机污染物。上述四种类型的有机污
染物中,第一类适宜于采用生物处理技术进行处理。第二类经过对微生物作一定时间的驯化,有可能采用生物处理技术进行处理。第三类也有可能采用生物处理技术进行处理,但必须对微生物进行较长时间的诱导驯化。第四类不宜采用生物处理技术进行处理。
本实验通过测定微生物的呼吸耗氧特性来确定某种废水是否具有进行生化处理的可能性。
二、实验内容和原理
微生物降解有机污染物的物质代谢过程中所消耗的氧包括两部分:(1)氧化分解有机物,使其分解为CO 2、H 2O 、NH 3(存在含氮有机物时)等为合成新细胞提供能量;(2)供微生物进行内源呼吸,使细胞物质氧化分解。下例可以说明物质代谢过程中的这一关系。
微生物的指示作用
活性污泥中的微生物
一、细菌 单细胞生物,如球菌、杆菌和螺旋菌。 活性污泥培养初期,细菌大量游离在污水 中, 随着污泥的逐步形成逐渐集合成较大的 群体, 如菌胶团、丝状菌、原生动物、后生 微型 动物。 1、菌胶团 2、丝状细菌
二、原生动物 污泥中常见的钟虫类、变形虫类、鞭毛虫类、 游泳型纤毛虫类 三、微型后生动物 轮虫、线虫腹毛类、寡毛类、甲壳类
游泳型纤毛虫
桡足虫 漫游虫 旋口虫属
吸管虫
喇叭虫
6溶解氧不足时出现的生物 贝日阿托菌属、扭头虫属、新态虫属等 7、过分曝气时出现的生物 肉足虫类和轮虫类 8、污水浓度和BOD负荷很低时出现的生 物 游仆虫属、旋口虫属、轮虫属、表壳虫 属、鳞壳虫属 9、有害物质流入时生物相的变化 楯纤虫属急剧减少
活性污泥的性质和生物相及其 指示作用
一、引言 二、活性污泥中的微生物 三、微生物对活性污泥状况的指示作用 四、活性污泥性质的测定
引言
活性污泥处理水起作用的主体是微生物, 对于管理者来说,用显微镜判别活性污泥中 生物相已成为掌握活性污泥性能是否良好, 设备的环境条件是否良好的指标。活性污泥 是微生物群体及它们所吸附的有机物和无机 物的总称。微生物群体主要包括细菌、原生 动物和藻类,而细菌和原生动物是主要的两 大类。活性污泥性质的测定通常有:混合液 悬浮固体浓度(MLSS)、污泥沉降比(SV30)、 污泥体积指数(SVI)。
水污染实验讲义
实验一废水SS和浊度的测定
实验二活性污泥性质的测定
实验三氯化铁的加药量对污泥脱水性能的影响
式中:α’
—— 单位体积污泥的比阻; δ—— 滤渣厚度;
C ’—— 获得单位体积滤液所得的滤渣体积。
如以滤渣干重代替滤渣体积,单位质量污泥的比阻代替单位体积污泥的比阻,则(3-3)式可改写为
CV pF dt dV μα2
= (3-4) 式中,α为污泥比阻,在CGS 制中,其量纲为s 2/g ,在工程单位制中其旦纲为cm/g 。在定压下,在积分界线由0到t 及0到V 内对式(3- 4)积分,可得
V pF C V t •=22μα (3-5)
式(3-5)说明在定压下过滤,t /V 与V 成直线关系,其斜率为
C b
K C b pF =•
=
μ
α2
2 (3-6)
需要在实验条件下求出b 及C 。
b 的求法。可在定压下(真空度保持不变)通过测定一系列的t ~V 数据,用图解法求斜率(见图3-1)。
C 的求法。根据所设定义
滤液)
滤饼干重/mL ()(0g Q C Q Q C y
d
y -=
(3-7)
实验结果整理
1.将实验所得数据按照表记录。
2.根据测的的滤液温度T(OC),计算动力黏度μ:
3.计算C值
4.以t/V为纵坐标,V为横坐标绘图,计算b值
5.计算实验情况下污泥的比阻,并说明污泥的脱水性能
单位换算
一般认为:比阻在1012-1013cm/g的污泥为难过滤污泥,比阻在(0.5-0.9)×1012cm/g 的污泥为中等,比阻小于0.4×1012 cm/g的污泥容易过滤。
初沉污泥的比阻一般为(4.61~6.08)×1012 cm/g;
好氧活性污泥的性质测定实验-东华大学环境学院大三实验报告.docx
时间
1
3
5
10
15
20
30
V
98.0
72.4
62.9
49.3
41.5
38.0
31.5
取样体积为100ml
六、数据处理及结论
(2)污泥沉降比SV(%)计算
(3)混合液悬浮固体浓度MLSS计算
式中W1——滤纸的净重,mg
W2——滤纸及截留悬浮物固体的质量之和,mg
V——水样体积,L
加进桶中的MLSS理论值应该为3g/L;实测值与理论值差距较大,原因:可能是搅拌不均匀,导致取了局部污泥浓度较高的水样,由 也可得出结论
SVI过小需要加入营养物质,加大曝气量使污泥进入对数增长期。
活性污泥的SVI值增高,污泥在二次沉淀池内的浓缩极限浓度就会降低。为使曝气池内Байду номын сангаас合液活性污泥浓度保持一定,需要加大污泥回流量
(3)好氧活性污泥有很好的吸附性能,有人建议将二沉池剩余活性污泥投入到初沉池中,使得剩余活性污泥吸附了初沉池中的原水污染物质后再经过沉淀排出进行脱水和外运,请问你觉得该建议可行吗?为什么?
活性污泥法处理生活污水综合性实验(学生)
环境工程学综合性实验
——活性污泥法处理生活污水综合性实验
一、实验目的
《环境工程学综合性实验》强化了学生的工程意识,使学生掌握水、大气和固体废弃物污染控制技术的基础知识、基本方法和水处理工艺流程及各处理构筑物的工作原理及设计方法,以工程应用为出发点,培养学生提出问题、分析问题、解决问题的能力;通过实践性教学环节的训练,培养学生对实际工程的理解能力和综合运用水污染控制技术的技能,解决实际工程问题,使学生基本获得独立进行一般水污染控制工程项目(包括城市污水处理厂、工业废水处理厂或处理站)的工艺设计及运行管理的基本职业技能及动手能力,为学生就业、创业打下一个良好的基础。
活性污泥法处理生活污水综合性实验方案中涉及到《环境工程学》中的生活污水处理单元设计、水的生物化学、物理化学处理知识和《环境监测》中水质项目(水温、pH值、BOD5、COD、悬浮固体、浊度、NH3-N)的监测、《环境微生物学》中好氧微生物驯化原理过程、水中总大肠菌群及活性污泥性质的测定,AUTOCAD中环境设计单元制图。该实验是将环境学科中的多个领域和环节加以综合、相互渗透的实验形式,带有一定的研究性、探索性和创新性。它不仅需要综合的实验技能、独立的设计能力还能培养团队协同合作的精神。
二、实验内容
(一)实验原理
污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
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实验一活性污泥性质的测定实验
实验项目性质:综合性
所属课程名称:水污染控制工程
实验计划学时:10
1 实验目的
(1) 加深对活性污泥性能,特别是污泥活性的理解。
(2) 掌握几项污泥性质的测定方法。
(3) 掌握水分快速测定仪的使用。
2 实验原理
活性污泥是人工培养的生物絮凝体,它是由好氧微生物及其吸附的有机物组成的。活性污泥具有吸附和分解废水中的有机物(也有些可利用无机物质)的能力,显示出生物化学活性。在生物处理废水的设备运转管理中,除用显微镜观察外,下面几项污泥性质是经常要测定的。这些指标反映了污泥的活性,它们与剩余污泥排放量及处理效果等都有密切关系。
3 实验设备与试剂
(1) 水分快速测定仪或烘箱1台
(2) 真空过滤装置1套。
(3) 布氏漏斗l个。
(4) 分析天平1台。
(5) 马弗炉1台。
(6) 坩埚3个。(钳子)
(7) 定量滤纸数张。
(8) 100mL量筒4个。
(9) 500mL烧杯2个。
(10) 玻璃棒2根。
(11) 电炉1个
4 实验方法与操作步骤
(1) 污泥沉降比SV(%) 它是指曝气池中取混合均匀的泥水混合液100mL置于100mL量筒中,
静置30min 后,观察沉降的污泥占整个混合液的比例,记下结果(表1)。
(2) 污泥浓度MLSS 就是单位体积的曝气池混合液中所含污泥的干重,实际上是指混合液悬浮固体的数量,单位为g/L 。 ①测定方法
a .将滤纸放在105℃烘箱或水分快速测定仪中干燥至恒重,称量并记录(W 1)(表2)
b .将该滤纸剪好平铺在布氏漏斗上(剪掉的部分滤纸不要丢掉)。
c .将测定过沉降比的100mL 量筒内的污泥全部倒入漏斗,过滤(用水冲净量筒,水也倒入漏斗)。
d .将载有污泥的滤纸移入烘箱(105℃)或快速水分测定仪中烘干恒重,称量并记录(W 2)。 ②计算
1
1000(g/L)w w MLSS v
-⨯2= (1)
(3)污泥指数SVI 污泥指数全称污泥容积指数,是指曝气池混合液经30min 静沉后,1g 干污泥所占的容积(单位为mL/g)。计算式如下
)
mL/g ()g/L (10
(%)MLSS SV SVI ⨯=
(2)
SVI 值能较好地反映出活性污泥的松散程度(活性)和凝聚、沉淀性能。一般在100左右有为宜。 (4)污泥灰分和挥发性污泥浓度MLVSS 挥发性污泥就是挥发性悬浮固体,它包括微生物和有机物。干污泥经灼烧后(600℃)剩下的灰分称为污泥灰分。
①测定方法 先将已知恒重的磁坩埚称量并记录(W 3),再将测定过污泥干重的滤纸和干污泥一并故入磁坩埚中,先在普通电炉上加热碳化,然后放入马弗炉内(600℃)烧40min ,取出放入干燥器内冷却,称量(W 4)。(表3)
②计算
%
100⨯=
干污泥质量灰分质量
污泥灰分 或
3
21
100%w w w w -⨯-4污泥灰分= (3)
143()()
1000(g/L)w w w w MLVSS v
---⨯2= (4)
式中 W 1——滤纸的净重,g ;
W 2——滤纸及截留悬浮物固体的质量之和,g ;
V ——水样体积,mL;
W3——坩埚质量,g;
W4——坩埚与无机物总质量,g
在一般情况下,MLVSS/MLSS的比值较固定,对于生活污水处理池的活性污泥混合液,其比值常在0.75左右。
5 实验报告记载及数据处理
表1 污泥沉降比SV
表2 污泥浓度MLSS及污泥指数SVI
表3污泥灰分、挥发性污泥浓度MLVSS
6 注意事项
(1) 测定坩埚质量时,应将坩埚放在马弗炉中灼烧至恒重为止。
(2) 由于实验项目多,实验前准备工作要充分,不要弄乱。
(3) 仪器设备应按说明调整好,使误差减小。
7 思考题
(1) 活性污泥吸附性能指何而言,它对污水底物的去除有何影响
(2) 影响活性污泥吸附性能的因素有哪些?
(3) 活性污泥吸附性能测定的意义。