SV MLSS SVI

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污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI测定

污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI测定

污水悬浮物的测定一、实验原理悬浮物(即悬浮固体)能使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物的呼吸和代谢,造成水质恶化,污染环境,因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。

悬浮物是指不能通过滤料,并于103℃-105℃烘至恒重的固体物。

一定体积的水样用滤膜过滤后,经烘干称重,得出水中悬浮物的含量(mg/L)二、实验仪器(1)烘箱(2)分析天平(3)干燥器(4)孔径为0.45um的滤膜(5)称量瓶内经为30~50mm(6)扁嘴无齿镊子(7)无油真空泵、吸滤瓶、过滤器三、测定步骤1、采样先用洗涤剂将所有聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶洗净,在依次用自来水和蒸馏水冲洗干净,在采样前用即将采集的水样将聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶清洗三次,然后采集具有代表性的水样500-1000ml.2、滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先称重的称量瓶里。

移入烘箱中在103~105℃烘干0.5h 后取出置干燥器内冷却至室温,称其质量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的质量差不超过≤0。

2mg。

将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。

以蒸馏水润湿滤膜.并不断吸滤。

2.测定量取充分混合均匀的样品100ml抽吸过滤。

使水样全部通过滤膜。

在以每次10ml蒸馏水连续洗涤3-5次,继续吸滤以除去痕量水分.(如样品中含油脂,用10ml石油醚分两次淋洗残渣。

)停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,打开瓶盖,移入烘箱中在103—105℃烘干2小时后移入干燥器中,使其冷却至室温,称量。

反复烘干、冷却、称量,直至恒重为止(≤0.4mg)。

四、计算悬浮物含量(mg/L)=(m A-m B)×106 /V式中:m A——悬浮物+滤膜及称量瓶质量,gm B—-滤膜及称量瓶质量,gV ——样品体积,ml五、注意事项(1)漂浮的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从采集的水样中除去.(2)滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取样品。

标准计量室-SV-MLSS-SVI

标准计量室-SV-MLSS-SVI

化验中心——污泥样品30分钟沉降比(SV30)一、方法原理将样品在量杯中放置30min后直接读出体积。

二、仪器量杯三、分析步骤3.1、试样的量取:量取100ml试样。

3.2、将充分摇匀的样品倾入100ml量杯中至100ml刻度处,待其静沉30min后,记录易沉固体所占的体积。

注意:当易沉固体与上浮物分离时,不要把上浮物作为易沉固体。

四、分析结果30分钟沉降比(%)为:SV30=(V1/V)×100%式中 V1——30min后易沉固体所占的体积,单位ml;V——试样的体积,单位ml。

污泥浓度(MLSS)、挥发性污泥浓度(MLVSS)一、方法原理污泥浓度:在样品中活性污泥能被滤器截留,从而以重量法测得。

可挥发性污泥浓度:经600℃高温后在样品中可挥发性物质被挥发掉,从而以重量法测得。

二、仪器2.1、定量滤纸、称量瓶、坩埚2.2、干燥箱、马福炉2.3、布氏漏斗、抽滤瓶2.4、分析天平(精确到0.1 mg)三、分析步骤3.1、滤纸的称量将滤纸在105℃干燥1h后,于干燥器内冷却30min以上,取出后立即称量。

再次干燥、冷却、称量、直至达到恒重(即两次称量相差不超过0.5mg)。

3.2、试样的量取量取100ml试样,静置30min后,用吸管将上清液移走,备用。

3.3、过滤将称量过的滤纸放于漏斗中,用蒸馏水稍加湿润,使其紧贴漏斗壁,将试样的下层浊液过滤,并用少量水洗涤容器数次,一并过滤。

3.4、定量滤纸与污泥总重的称量过滤后小心用镊子取下滤纸在105℃干燥2h后,于干燥器内冷却30min以上,取出后立即称量。

再次干燥、冷却、称量、直至达到恒重(即两次称量相差不超过0.5mg)。

3.5、坩埚的称量将坩埚在105℃干燥1h后,于干燥器内冷却30min以上,取出后立即称量。

再次干燥、冷却、称量、直至达到恒重(即两次称量相差不超过0.5mg)。

注:新坩埚或长时间放置再用时,需在马弗炉(800-950℃)灼烧1h后,恒重再用。

活性污泥中SV、SVI、MLSS、MLVSS的检测方法

活性污泥中SV、SVI、MLSS、MLVSS的检测方法

活性污泥中SV 、SVI 、MLSS 的检测方法一、目的:为了准确地得出活性污泥的松散程度和沉降性能。

SV :污泥沉降比(%)。

SVI :污泥容积指数,是指1克干污泥形成的湿污泥体积(ml ),单位ml/g二、材料和仪器设备1、1000mL 量筒 4、干燥器2、滤纸 5、电子天平3、烘箱 6、漏斗三、实验步骤:1、从曝气池中取1L 刚曝气完成的污泥混合液,置于1000mL 清洁的量筒中。

2、取样完成后,将量筒放回实验室指定地点,用玻璃棒将量筒中的污泥混合液搅拌均匀后静置3、静置30min 后记录沉淀污泥层与上清液交界处的刻度值V 0(ml )。

污泥沉降比%1001000)m ((%)⨯=L V SV 。

4、将准备好的定量滤纸在103℃~105℃的烘箱内烘干2h 至恒重,在干燥器中冷却半小时后称重,记为m 1。

5、将滤纸平铺在抽滤漏斗上,并将测定过沉降比的1L 量筒内的污泥全部倒入烘干的滤纸,过滤(用水冲净量筒,并将水也倒入滤纸)。

(没有抽滤瓶时,也可以取少量曝气池活性污泥,体积记为V 1(ml ),如200ml 或300ml 采用漏斗过滤)6、待完全过滤后将载有污泥的滤纸放在103℃~105℃的烘箱中烘干2h 至恒重,在干燥器中冷却半小时后称重,记为m 2。

7、计算其MLSS 值,为(m 2- m 1)/V 1的值,单位为mg/L 。

8、根据MLSS 和SV 的值得出SVI 的值。

公式:g/L))/m ()/((MLSS L L SV g mL SVI = 注:(1)公式中的SV 为1L 曝气池污泥在1000ml 量筒中静置30min 后的湿污泥体积,单位为ml 。

(2)MLSS 单位在此处要换算成g/L 。

污泥中可挥发性固体(VSS)的测定VSS:指污泥中在600摄氏度的燃烧炉中能够被燃烧、并以气体逸出的那部分固体。

它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示。

一、仪器和实验用品1.定量滤纸2.马弗炉3.烘箱4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂5.分析天平,感量0.1mg二、实验步骤(括号内为实际操作)1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计)2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1;SS=(m1- m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值)3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2;4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时)VSS=[( m1+m2- m0)- m3]/0.1。

污水SS MLSS、MLVSS、SV、SVI测定

污水SS MLSS、MLVSS、SV、SVI测定

污水悬浮物的测定一、实验原理悬浮物(即悬浮固体)能使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物的呼吸和代谢,造成水质恶化,污染环境,因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。

悬浮物是指不能通过滤料,并于103℃-105℃烘至恒重的固体物。

一定体积的水样用滤膜过滤后,经烘干称重,得出水中悬浮物的含量(mg/L)二、实验仪器(1)烘箱(2)分析天平(3)干燥器(4)孔径为0.45um的滤膜(5)称量瓶内经为30~50mm(6)扁嘴无齿镊子(7)无油真空泵、吸滤瓶、过滤器三、测定步骤1、采样先用洗涤剂将所有聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶洗净,在依次用自来水和蒸馏水冲洗干净,在采样前用即将采集的水样将聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶清洗三次,然后采集具有代表性的水样500-1000ml.2、滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先称重的称量瓶里。

移入烘箱中在103~105℃烘干0.5h 后取出置干燥器内冷却至室温,称其质量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的质量差不超过≤0.2mg。

将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。

以蒸馏水润湿滤膜。

并不断吸滤。

2.测定量取充分混合均匀的样品100ml抽吸过滤。

使水样全部通过滤膜。

在以每次10ml蒸馏水连续洗涤3-5次,继续吸滤以除去痕量水分。

(如样品中含油脂,用10ml石油醚分两次淋洗残渣。

)停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,打开瓶盖,移入烘箱中在103-105℃烘干2小时后移入干燥器中,使其冷却至室温,称量。

反复烘干、冷却、称量,直至恒重为止(≤0.4mg)。

四、计算悬浮物含量(mg/L)=(m A-m B)×106 /V式中:m A——悬浮物+滤膜及称量瓶质量,gm B——滤膜及称量瓶质量,gV ——样品体积,ml五、注意事项(1)漂浮的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从采集的水样中除去。

(2)滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取样品。

活性污泥中SV、SVI、MLSS、MLVSS的检测方法

活性污泥中SV、SVI、MLSS、MLVSS的检测方法

活性污泥中SV、SVI、MLSS的检测方法一、目的:为了准确地得出活性污泥的松散程度和沉降性能。

SV:污泥沉降比(%)。

SVI:污泥容积指数,是指1克干污泥形成的湿污泥体积(ml),单位ml/g二、材料和仪器设备1、1000mL量筒4、干燥器2、滤纸5、电子天平3、烘箱6、漏斗三、实验步骤:1、从曝气池中取1L刚曝气完成的污泥混合液,置于1000mL清洁的量筒中。

2、取样完成后,将量筒放回实验室指定地点,用玻璃棒将量筒中的污泥混合液搅拌均匀后静置3、静置30min后记录沉淀污泥层与上清液交界处的刻度值V0(ml)。

污泥沉降比SV(%)V(mL)1000100%。

4、将准备好的定量滤纸在103℃~105℃的烘箱内烘干2h至恒重,在干燥器中冷却半小时后称重,记为m1。

5、将滤纸平铺在抽滤漏斗上,并将测定过沉降比的1L量筒内的污泥全部倒入烘干的滤纸,过滤(用水冲净量筒,并将水也倒入滤纸)。

(没有抽滤瓶时,也可以取少量曝气池活性污泥,体积记为V1(ml),如200ml或300ml采用漏斗过滤)6、待完全过滤后将载有污泥的滤纸放在103℃~105℃的烘箱中烘干2h至恒重,在干燥器中冷却半小时后称重,记为m2。

7、计算其MLSS值,为(m2- m1)/V1的值,单位为mg/L。

8、根据MLSS和SV的值得出SVI的值。

公式:SVI(mL/g)SV(mL/L)MLSS(g/L)注:(1)公式中的SV为1L曝气池污泥在1000ml量筒中静置30min后的湿污泥体积,单位为ml。

(2)MLSS单位在此处要换算成g/L。

污泥中可挥发性固体(VSS)的测定VSS:指污泥中在600摄氏度的燃烧炉中能够被燃烧、并以气体逸出的那部分固体。

它通常用于表示污泥中的有机物的量,常用mg/L表示。

一、仪器和实验用品1.定量滤纸2.xx3.烘箱4.干燥器,备有以颜色指示的干燥剂5.分析天平,感量0.1mg二、实验步骤(括号内为实际操作)1.定量滤纸在103-105℃烘干,干燥期内冷却,称重,反复直至获得恒重或称重损失小于前次称重的4%;重量为m0;(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值或Φ12.5的滤纸直接以1g计)2.将样品100ml用1中的滤纸过滤,放入103-105℃的烘箱中烘干取出在干燥器中冷却至平衡温度称重,反复干燥制恒重或失重小于前次称重的5%或0.5mg(取较小值),重量为m1;SS=(m1- m0)/0.1(干燥8小时后放入干燥器冷却后称重为最终值)3.将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥其中冷却至平衡温度,称重,重量为m2;4.将2中的滤纸和泥放在3中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,m3;(从温度达到600℃开始计时)VSS=[( m1+m2- m0)- m3]/0.1。

污泥中SVSVIMLSSMLVSS的测定方法

污泥中SVSVIMLSSMLVSS的测定方法

污泥中SVSVIMLSSMLVSS的测定方法污泥是指废水处理过程中产生的含有固态和液态物质的混合物。

SV、SVI、MLSS和MLVSS是对污泥中固态物质含量的测定指标,下面将分别介绍它们的测定方法。

SV是指污泥中的总固体物质的含量,包括有机物质和无机物质。

SV的测定方法有干燥法和烘干法两种。

干燥法:首先将一定量的污泥样品加入称量瓶中,并在105℃下恒定时间在干燥箱中干燥至恒重。

然后将称量瓶取出,冷却并称重,得到干燥后的质量。

将干燥后的质量与原始样品的质量进行比较,即可得到SV的含量。

烘干法:将一定量的污泥样品放入烘干器中进行烘干,通常烘干温度为105℃至110℃,直至样品质量不再变化。

然后将烘干后的质量与原始样品的质量进行比较,即可得到SV的含量。

SVI是指污泥在一定条件下的沉降性能,可以表征污泥的脱水能力。

SVI的测定方法通常采用沉降法。

沉降法:首先将一定量的污泥样品放入一根高为一定长度的透明竖筒中,保持一定时间(通常为30分钟)。

然后测量上清液的高度与污泥深度之间的差值,用来表示污泥的沉降性能。

SVI的计算公式为SVI=V/H,其中V表示上清液与污泥混合物的体积,H表示污泥的高度。

SVI值越高,代表污泥的沉降性能越差,需要更多的时间和能量去脱水处理。

MLSS是指污泥中悬浮的有机和无机固体物质的总含量,是评价活性污泥工艺运行状况和处理性能的重要指标。

MLSS的测定方法一般采用离心法和过滤法。

离心法:将一定量的污泥样品放入离心管中,通过高速离心使污泥悬浮物落至管底。

然后将上清液倒掉,将干燥的离心管加热至恒重,得到固态物质的质量,即可得到MLSS的含量。

过滤法:将一定量的污泥样品通过常见的过滤膜(如玻璃纤维过滤棉),将悬浮物质过滤掉,然后将过滤后的固态物质称重,即可得到MLSS的含量。

MLVSS是指污泥中可在高温条件下挥发的有机悬浮物质的含量,通常是微生物活性的指示。

MLVSS的测定方法通常采用煮沸法。

污泥浓度(MLSS)、活性污泥浓度(MLVSS)、污泥指数(SVI)、污泥沉降比(SV30)的测定

污泥浓度(MLSS)、活性污泥浓度(MLVSS)、污泥指数(SVI)、污泥沉降比(SV30)的测定

污泥浓度(MLSS)、活性污泥浓度(MLVSS)、污泥指数(SVI)、污泥沉降比(SV30)的测定1 适用范围活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。

2 定义污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。

单位:mg/L。

污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。

污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。

3 仪器3.1 天平3.2 定量滤纸3.3 烘箱3.4 真空泵3.5 扁嘴无齿镊子3.6 实验室其它常用仪器4 采样与样品保存实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。

应尽快分析。

5 测定步骤5.1 滤纸准备用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1,单位毫克)。

将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。

5.2 试样SV30、MLSS、SVI测定用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。

倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。

(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。

)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2,单位毫克)。

5.3试样MLVSS测定(1)将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥器中冷却至平衡温度,称重,重量为W3(单位毫克);(2)测定完MLSS的滤纸和泥放在1中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,W4(单位毫克);(从温度达到600℃开始计时)6 计算6.1 污泥浓度MLSS(mg/L)=(W2–W1)/0.1(单位毫克/ 升)6.2 污泥指数SVI(ml/g)= V/(W2–W1)*0.001(单位毫升/克)6.3 污泥沉降比SV30= V÷100×100%(单位百分数)6.4 MLVSSMLVSS=[(W2+W3 – W1)- W4]/0.1 (单位毫克/ 升)式中:V —— 100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;W1 ——过滤前,滤纸+ 称量瓶重量,mg;W2 ——过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,mg;W3 ——坩埚重量,mg;W4 ——灼烧后,坩埚+ 泥重量,mg。

MLSS、SV、SVI、SDI、污泥含水率、污泥密度之关系

MLSS、SV、SVI、SDI、污泥含水率、污泥密度之关系

MLSS、SV、SVI、SDI、污泥含水率、污泥密度之关系MLSS、SV、SVI、SDI、污泥含水率、污泥密度之关系污泥指数是污水处理过程中的控制指标。

污泥指数(SVI)是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。

(1)污泥体积指数(SVI)曝气池出口处的混合液在静置30min 后,每克是悬浮固体所占的体积(ml)称为污泥体积指数(SVI),其值按下式计算:例如:某曝气池污泥沉降比SV=30%,混合液悬浮固体浓度为X=3000mg/l,则SVI=30*10/3=100ml/g(2)污泥密度指数(SDI)曝气池混合液在静置30min后,含于100mL沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的克数,称为污泥密度指数(SDI),单位g/100ml,它和SVI的关系为:SDI=MLSS(mg/L)/100SV前例中的SDI=100/SVI=100/100=1(g/100ml)=10g/l=10kg/m3而SDI与MLSS的单位一致,经验证:SDI就是污泥经30min沉淀后的污泥浓度,而并非污泥密度。

污泥含固率=3g(污泥)/[(1000g水)+(3g污泥)]=0.003=0.3%相应含水率=1-0.3%=99.7%经30min沉淀后的污泥密度ρ=[1000g(水)+10g(泥)]/L(溶液)=1010kg/m3即,假设夏家河曾经的MLSS=4500mg/l, SV=12则SDI=100/SVI=100/26.7=3.75(g/100ml)=37.5g/l=37.5kg/m3经30min沉淀后的污泥密度ρ=[1000g(水)+37.5g(泥)]/L(溶液)=1037.5kg/m3这也为什么会估算出,当MLSS=3000mg/l时混合液的密度为1.003g/l。

SVSVIMLSS以及MLVSS的测定方法

SVSVIMLSS以及MLVSS的测定方法

SVSVIMLSS以及MLVSS的测定方法1. 悬浮物浓度(Suspended Solids, SS)悬浮物浓度是指水中悬浮颗粒物的质量和体积的比例。

测定悬浮物浓度的一种常用方法是过滤法,具体步骤如下:-准备玻璃纤维滤纸,称取一定质量的样品过滤。

-过滤后将滤膜放在105℃下干燥至恒重,直到质量不再变化。

-计算样品的悬浮物质量浓度。

2. 悬浮物体积指数(Suspended Solids Volume Index, SVI)悬浮物体积指数是用于衡量悬浮物浓度对污泥过滤性能的影响。

常用的测定方法为:-取一定体积的样品,让其静置,等待悬浮物下沉。

-测量上清液的体积。

-将悬浮物和上清液的体积比值乘以1000,得到SVI的值。

3. 混合液悬浮物浓度(Mixed Liquor Suspended Solids, MLSS)混合液悬浮物浓度是指活性污泥中的悬浮物质量占总质量的百分比。

常用的测定方法为:-取一定体积的样品,使用玻璃纤维滤纸过滤。

-过滤后的滤渣再置于105℃下干燥至恒重,测量质量。

-将滤渣的质量与样品体积相除,得到MLSS的值。

4. 混合液生物量指数(Mixed Liquor Volatile Suspended Solids, MLVSS)混合液生物量指数是指活性污泥中可挥发悬浮物(微生物)质量占总质量的百分比。

测定方法如下:-取一定质量的样品,将其置于550℃高温下烘烤至恒重。

-烘烤后测量样品质量,将其与原样品质量相除,得到MLVSS的值。

总结:测定SV、SVI、MLSS和MLVSS的方法分别为过滤法测定悬浮物浓度,静置法测定悬浮物体积指数,过滤法测定混合液悬浮物浓度,以及高温烘烤法测定混合液生物量指数。

通过这些参数的测定,可以对水和废水处理过程中的悬浮物和生物量进行定量分析,以评估处理效果。

SVI的计算方法与结论

SVI的计算方法与结论
计算公式:(MLSS*曝气池有效容积)/(24小时*每小时排泥流量*MLSS回流)
计算公式:(曝气池有效容积×污泥浓度)/(排泥量×回流污泥浓度×24)上星期污泥龄计算
污泥龄映活性污泥的凝聚、沉降性能,对生活污水及城市污水,
此值介于70-100之间为宜。SVI值过低,说明泥粒细小,无机质含量高,缺
乏活性;过高,说明污泥的沉降性能不好,并且已有产生膨胀现象的可能
计算方法:SVI(污泥体积指数)=污泥沉降比/活性污泥浓度(SV/MLSS),是表征污泥膨胀性能的重要参数,一般城市生活污水活性污泥的SVI在150-200左右

MLSS、MLVSS、SV、SVI

MLSS、MLVSS、SV、SVI

污泥浓度、挥发性污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比的测定1 适用范围曝气池活性污泥的污泥浓度(MLSS)、挥发性污泥浓度(MLVSS)、30min污泥沉降比(SV30)、污泥指数(SVI)。

2 定义污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。

单位:mg/L。

污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。

污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。

3 仪器天平、蒸发皿、烘箱、离心机、马弗炉、量筒4测定步骤(1)蒸发皿准备将洗净的蒸发皿置于105℃烘箱中烘干2h,放入干燥器中冷却至室温后称重,重复烘干称重,至恒重,记为W 1(两次称重相差不超过0.0005g)。

(2)试样测定用100ml量筒量去污泥混合液,静置30min后记录污泥层所占的体积V,即为SV30。

用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,装入离心管中,3000rpm离心2min,弃去离心管中上清液,将离心沉积的污泥倒入蒸发皿中,用10去离子水冲洗离心管两次,倒入蒸发皿中。

将载有污泥的蒸发皿移入烘箱中于105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2)。

将装有烘干污泥的蒸发皿放入马弗炉中,600℃灼烧2h,待炉温下降后将蒸发皿移入干燥器中冷却,称重,记为w3。

5 计算(1)污泥浓度MLSS(mg/L)=(W2–W1)×100(2)污泥指数SVI(ml/g)= SV%÷MLSS(3)污泥沉降比SV(%)= V÷100×100%(4)挥发性污泥浓度MLVSS(mg/L)=(W3–W2)×100式中: V —— 100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;W1 ——烘干后蒸发皿的重量,g;W2 ——烘干后污泥+蒸发皿的重量,g。

活性污泥性质的检测

活性污泥性质的检测

活性污泥性质的检测活性污泥法处理污水是一种好氧生物处理方法。

活性污泥性质的测定通常有以下几个项目:混合液悬浮固体浓度(MLSS)、污泥沉降比(SV30)、污泥体积指数(SVI)。

1.1、混合液悬浮物浓度和混合液挥发性悬浮物浓度MLSS是指曝气池中单位体积活性污泥混合液中悬浮物的质量,单位为mg/L。

MLVSS是指混合液悬浮物中有机物的质量(是指600℃高温灼烧后减重的那部分物质)。

MLSS是计量曝气池中活性污泥浓度的指标,由于测定简便,往往以它作为粗略计量活性污泥微生物的指标。

有时也以MLVSS表示活性污泥微生物浓度,这样可以避免污泥中惰性物质的影响,更能反映污泥的活性。

采用好氧活性污泥法处理时,曝气池中MLSS一般也维持在一定范围内。

MLSS的浓度过低时,必然是污泥中微生物性能差、污泥絮凝性差;MLSS过高必然导致曝气池搅拌和氧气扩散阻力增加,二沉池负荷过大。

若MLSS或MLVSS不断增高,表明污泥增长过快,排泥量过少。

因此,需维持曝气池混合液MLSS在一定范围内。

在城市污水处理中,MLSS通常保持在1000~3000mg/L。

MLVSS/MLSS的比值比较固定,一般在0.5~0.7左右。

1.2、污泥沉降体积(SV或SV30)污泥沉降体积是指曝气池混合液活性污泥混合液1000mL量筒(亦可采用100mL量筒)中,静置沉降30min后,沉降污泥与所取混合液体积之比。

SV值越小,污泥沉降性能越好。

生活污水处理厂SV 或SV30一般为20%~30%。

1.3、污泥体积指数(SVI )污泥体积指数简称污泥指数,是指曝气池中活性污泥混合液经30min 沉降后,1g 干污泥所占的体积(以mL 计),即:)混合液污泥浓度()后污泥沉降体积(混合液L g L mL SVI //min 30 污泥指数能较好地反映活性污泥的松散程度,是判断污泥沉降性能的常用参数。

污泥指数过低,说明泥粒细小、紧密、无机物多,缺乏活性和吸附能力;污泥指数过高,说明污泥将要膨胀,或已膨胀,污泥不易沉淀,影响污水的处理效果。

水污染控制工程名词解释

水污染控制工程名词解释

污泥浓度MLSS:指曝气池中单位体积混合液所含悬浮固体的重量,常用MLSS表示。

污泥沉降比(sv):指曝气池中混合液沉淀30min后,沉淀污泥体积占混合液总体积的百分数。

污泥体积指数(svi):简称污泥指数,是曝气池混合液经30min沉淀后1g干污泥所占的湿污泥体积(以mL计)。

土地处理系统:是利用土壤及其中微生物和植物对污染物的综合净化能力来处理城市和某些工业废水,同时利用废水中的水和来合促进农作物、牧草或树木的生长,并使其增产的一种工程设施。

MLVSS混合液挥发性悬浮固体,指混合液悬浮固体中的有机物的重量,单位为mg/L、g/L 或kg/m3。

污水回用:将废水或污水经二级处理和深度处理后回用于生产系统或生活杂用被称为污水回用。

水污染的定义:是指排入水体的污染物在数量上超过了该物质在水体中的本底含量和水体的自净能力,导致水体的物理、化学、生物等方面的特性发生改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或破坏水环境的生态平衡,造成水质恶化的现象。

水体自净:污染物进入水体后首先被稀释,随后经过复杂的物理、化学和生物转化,使污染物浓度降低、性质发生变化,水体自然地恢复原样的过程。

水体自净机制: (1)物理净化:稀释、扩散、沉淀 (2)化学净化:氧化、还原、分解(3)生物净化:水中微生物对有机物的氧化分解作用分解代谢:分解复杂营养物质,降解高能化合物,获得能量。

合成代谢:通过一系列的生化反应,将营养物质转化为复杂的细胞成分,机体制造自身。

好氧生物处理:是在污水中有游离氧(分子氧)存在的条件下,利用好氧微生物(包括兼性微生物,但主要是好氧细菌),降解有机物使其稳定、无害化的处理方法厌氧生物处理:在没有分子氧及化合态氧存在的条件下,兼性细菌与厌氧细菌降解和稳定有机物的生物处理方法。

生物脱氮:在微生物的作用下,将有机氮和氨态氮转化为N2的过程。

氨化反应:微生物分解有机氮化物产生氨的过程。

在好氧或厌氧条件下进行。

污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI测定

污水SS-MLSS、MLVSS、SV、SVI测定

污水悬浮物的测定一、实验原理悬浮物(即悬浮固体)能使水体浑浊,透明度降低,影响水生生物的呼吸和代谢,造成水质恶化,污染环境,因此,在水和废水处理中,测定悬浮物具有特定意义。

悬浮物是指不能通过滤料,并于103℃-105℃烘至恒重的固体物。

一定体积的水样用滤膜过滤后,经烘干称重,得出水中悬浮物的含量(mg/L)二、实验仪器(1)烘箱(2)分析天平(3)干燥器(4)孔径为0.45um的滤膜(5)称量瓶内经为30~50mm(6)扁嘴无齿镊子(7)无油真空泵、吸滤瓶、过滤器三、测定步骤1、采样先用洗涤剂将所有聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶洗净,在依次用自来水和蒸馏水冲洗干净,在采样前用即将采集的水样将聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶清洗三次,然后采集具有代表性的水样500-1000ml.2、滤膜准备用扁嘴无齿镊子夹取滤膜放于事先称重的称量瓶里。

移入烘箱中在103~105℃烘干0.5h 后取出置干燥器内冷却至室温,称其质量。

反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的质量差不超过≤0。

2mg。

将恒重的滤膜正确地放在滤膜过滤器的滤膜托盘上,加盖配套的漏斗,并用夹子固定好。

以蒸馏水润湿滤膜.并不断吸滤。

2.测定量取充分混合均匀的样品100ml抽吸过滤。

使水样全部通过滤膜。

在以每次10ml蒸馏水连续洗涤3-5次,继续吸滤以除去痕量水分.(如样品中含油脂,用10ml石油醚分两次淋洗残渣。

)停止吸滤后,仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,打开瓶盖,移入烘箱中在103—105℃烘干2小时后移入干燥器中,使其冷却至室温,称量。

反复烘干、冷却、称量,直至恒重为止(≤0.4mg)。

四、计算悬浮物含量(mg/L)=(m A-m B)×106 /V式中:m A——悬浮物+滤膜及称量瓶质量,gm B—-滤膜及称量瓶质量,gV ——样品体积,ml五、注意事项(1)漂浮的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从采集的水样中除去.(2)滤膜上截留过多的悬浮物可能夹带过多的水分,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难,遇此情况,可酌情少取样品。

污泥容积指数SV

污泥容积指数SV

污泥容积指数SV
污泥容积指数(SVI)的英文是Sludge Volume Index,是指曝气池出口处混合液经过30min静置沉淀后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积。

单位以ml/g计。

计算公式如下:
SVI=1L混合液经30min静置沉淀后以ml计的污泥容积/1L混合液以g计的干污泥量
SVI与SV值的关系:
SVI=10XSV/ MLSS。

SVI值排除了污泥浓度对污泥沉降体积的影响,因而比SV值能更准确地评价和反映活性污泥的凝聚、沉淀性能。

一般来说,SVI过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI过高说明污泥沉降性较差,将要发生或已经发生污泥膨胀。

城市污水处理厂的SVI值一般介于70~100之间。

SVI值与污泥负荷有关,污泥负荷过高或过低,活性污泥的代谢性能都会变差,SVI值也会变很高,存在出现污泥膨胀的可能。

污泥的SV、SVI、MLSS分别代表什么意思

污泥的SV、SVI、MLSS分别代表什么意思

污泥的SV、SVI、MLSS分别代表什么意思
污泥的SV、SVI和MLSS是活性污泥的絮凝、沉淀性能评价指标.
混合液悬浮固体浓度( MLSS)
表示活性污泥在曝气池内浓度,包括活性污泥组成的各种物质,即MLSS=Ma+Me+Mi+Mii,其普遍应用于表示活性污泥微生物量的相对指标.
式中,Ma——具有代谢功能活性的微生物群体;
Me——微生物内源代谢、自身氧化的残留物;
Mi——由原污水带入的难被微生物降解的惰性有机物质;
Mii——由污水带入的无机物质.
污泥沉降比(SV)
又称30min沉降率,表示混合液在量筒内静置30min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率,即沉降污泥的体积分数,以%表示.该指标能够相对反应无你弄得和污泥凝聚、沉淀性能,用以控制污泥的排放量和污泥的早起膨胀.SV测定方法简单.处理城市污水的活性污泥的SV一般介于20%~30%之间.
污泥容积指数(SVI)
通过将反应器内混合液置于1L的量筒内,静置30分钟后的沉淀污泥容积,初一混合液悬浮固体质量浓度来确定,其单位是mL/g,即SVI=混合液(1L)30min静沉后形成的活性污泥容积(mL)/混合液(1L)中悬浮固体干重(g).
SVI能够更好地评价活性污泥的凝聚性能和沉淀性能呢过,其值过低,说明粒径细小、密实,但无机成分较多;过高有说明污泥沉降性能不好,将要或已经发生污泥膨胀.处理城市污水的SVI值一般介于50~150 mL/g之间.一把情况下,SVI150 mL/g污泥沉降性能差.故,SVI=150 mL/g常被作为污泥是否膨胀的界限.。

SV MLSS SVI

SV MLSS SVI

沉降比在活性污泥法处理污水运行管理中的指导作用发帖人: chinayzb 点击率: 2953理论依据利用活性污泥法处理污水,主要是通过活性污泥微生物,在有氧的情况下,将有机物合成新的细胞物质或将其分解代谢,然后再经过由合成细胞形成的菌体有机物的絮凝、沉淀、分离,从而达到去除污水中有机物、净化污水的目的。

微生物代谢关系图如下:污水净化的重要环节,首先是污水中有机物在曝气池中微生物的作用下合成菌胶团的过程,其次是菌体有机物的絮凝、沉淀和分离过程;由此推论、研究证明,影响污水处理质量的主要因素:首先是曝气池中由菌体有机物形成的活性污泥浓度(MLSS)的大小;其次是活性污泥凝聚、沉淀性能的好坏。

而污泥沉降比(SV%)是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置、沉淀30min后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。

由此,一方面,可以直接了解污泥凝聚、沉淀性能的好坏;另一方面,污泥沉降比值在一定程度上也是污泥浓度大小的定量反映;因此,污泥沉降比是用以指导工艺运行的重要参数。

1.1 MLSS是影响污水中有机物去除的关键活性污泥微生物从污水中去除有机物的代谢过程,主要是由微生物细胞物质的合成(活性污泥增长)、有机物(包括一部分细胞物质)的氧化分解和氧的消耗组成。

当氧供应充足时,活性污泥的增长分为对数增长期、减速增长期和内源呼吸期。

在每个增长期,有机物的去除速率、氧利用速率、活性污泥特征等都各不相同。

研究发现,有机物(F)与微生物(M)的比值(污泥负荷率F:M)是影响活性污泥处于不同阶段即影响有机物从污水中去除效果的重要因素。

F:M=Ns=QLa/XV(KgBOD5/KgMLSS·d)式中:Q -污水流量,m3/dLa-进水有机物(BOD5)浓度,mg/lV -曝气池容积,m3X -混合液悬浮固体(MLSS)浓度,mg/l在一般城市污水处理厂,曝气池容积固定,进水水量和水质(BOD5浓度)比较稳定,由以上公式不难发现,MLSS的大小是污泥负荷率的决定因素,直接影响污水中有机物的去除情况。

污水处理活性污泥的主要性能指标

污水处理活性污泥的主要性能指标

污水处理活性污泥的主要性能指标成熟的活性污泥呈茶褐色,稍具泥土味,具有良好的凝聚沉淀性能。

活性污泥由有机物和无机物两部分成,组成比例因处理污水的不同而有差异,一般有机成分占75%~85%,无机成分占15%~25%。

活性污泥中有机成分主要由生长在其中的微生物组成,活性污泥上还吸附着微生物代谢产物及被处理污水中含有的各种有机和无机污染物。

污泥沉降比(SV)污泥沉降比(SV)又称30min沉降比,是曝气池混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以“%”表示。

由于SV值的测定简单快速,因评定活性污泥浓度和质量的最常用方法。

SV能反映曝气池正常运行时的污泥量和污泥的凝聚、沉降性能,通常SV值越小,污泥的沉降性能越好。

可用于控制污泥的排放量,通过SV的变化可以判断污泥膨胀现象。

SV值的大小与污泥的种类、絮凝性能和污泥浓度有关,不同污水处理厂的SV值的差别很大。

在丝状菌含量大和污泥过氧化而解絮时的SV值比正常值也要多。

因此,每座污水处理厂都应该根据自己的运行经验数据确定本厂的最佳SV值。

在正常生产运行中,有时为了能及时调整运行状况,可以测定5min的污泥沉降比来判断污泥的性能,此时的体积差异也很大。

SV值的测定不仅可用于监控曝气池混合液的性能,也可以比较和观察初沉池污泥的性能,尤其是将二沉池污泥回流到初沉池加强初沉效果并从初沉池排放剩余污泥时,更需要测定进入初沉池污泥的SV值,以控制回流量和保证沉淀效果。

污泥浓度(MLSS)曝气池混合液污泥浓度(MLSS)又称混合液悬浮固体浓度,它表示的是混合液中的活性污泥浓度,即单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总质量。

其单位是mg/L或g/L。

MLSS中包含了活性污泥中的所有成分,即由具有代谢功能的微生物群体、微生物代谢氧化的残留物、吸附在微生物上的有机物和无机物等四部分组成。

曝气池混合液挥发性污泥浓度(MLVSS)又称混合液挥发性悬浮固体浓度,表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度,MLVSS扣除了活性污泥中的无机成分,能够比较准确地表示活性污泥中活性成分的数量。

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沉降比在活性污泥法处理污水运行管理中的指导作用
发帖人: chinayzb 点击率: 2953
理论依据利用活性污泥法处理污水,主要是通过活性污泥微生物,在有氧的情况下,将有机物合成新的细胞物质或将其分解代谢,然后再经过由合成细胞形成的菌体有机物的絮凝、沉淀、分离,从而达到去除污水中有机物、净化污水的目的。

微生物代谢关系图如下:
污水净化的重要环节,首先是污水中有机物在曝气池中微生物的作用下合成菌胶团的过程,其次是菌体有机物的絮凝、沉淀和分离过程;由此推论、研究证明,影响污水处理质量的主要因素:首先是曝气池中由菌体有机物形成的活性污泥浓度(MLSS)的大小;其次是活性污泥凝聚、沉淀性能的好坏。

而污泥沉降比(SV%)是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置、沉淀30min后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。

由此,一方面,可以直接了解污泥凝聚、沉淀性能的好坏;另一方面,污泥沉降比值在一定程度上也是污泥浓度大小的定量反映;因此,污泥沉降比是用以指导工艺运行的重要参数。

1.1 MLSS是影响污水中有机物去除的关键
活性污泥微生物从污水中去除有机物的代谢过程,主要是由微生物细胞物质的合成(活性污泥增长)、有机物(包括一部分细胞物质)的氧化分解和氧的消耗组成。

当氧供应充足时,活性污泥的增长分为对数增长期、减速增长期和内源呼吸期。

在每个增长期,有机物的去除速率、氧利用速率、活性污泥特征等都各不相同。

研究发现,有机物(F)与微生物(M)的比值(污泥负荷率F:M)是影响活性污泥处于不同阶段即影响有机物从污水中去除效果的重要因素。

F:M=Ns=QLa/XV(KgBOD5/KgMLSS·d)
式中:Q -污水流量,m3/d
La-进水有机物(BOD5)浓度,mg/l
V -曝气池容积,m3
X -混合液悬浮固体(MLSS)浓度,mg/l
在一般城市污水处理厂,曝气池容积固定,进水水量和水质(BOD5浓度)比较稳定,由以上公式不难发现,MLSS的大小是污泥负荷率的决定因素,直接影响污水中有机物的去除情况。

1.2一般情况下,污泥沉降比值是MLSS定量的直观反映
这一点由以下公式可以证明
MLSS(g/L)=SV/SVI
式中SVI(ml/g)为污泥指数,即评定活性污泥凝聚、沉淀性能的指标。

在稳定的污水处理工艺中,由于SVI值在一段时间内基本保持在某一稳定区间,因此,通常情况下,污泥沉降比值能够反映曝气池中混合液的浓度,它与污泥浓度成正比例关系。

2 实践应用
在以活性污泥法处理污水的二级污水处理厂,影响污水处理工艺运行效果的因素很多,在缺乏经验数据支持情况下,运行管理人员均以沉降比作为指导运行的主要参数,首先,因为它具有操作简单、历时短的特点;其次,运行管理人员、工艺工程师可以通过测量污泥沉降比随时观察活性污泥的絮凝、沉淀过程,了解活性污泥特性,掌握活性污泥量,判断曝气池工艺运行情况,为工艺调整提供科学依据,从而由此控制污水处理效果。

2.1沉降比与污泥指数(SVI)的关系
由测量污泥沉降比的过程,可以直接了解污泥絮凝、沉淀性能的好坏。

在我厂运行中,当SVI值在80-120之间,此时污泥呈褐色、絮状,沉淀性能良好;当SVI值小于80时,说明污泥泥龄过长或有机物含量过低,此时污泥细碎,颜色发黑,活性不好;当SVI值大于120时,污泥过于松散,呈浅褐色,沉淀性能较差;另外,污泥沉降比测量结束后,通过观察量筒中污泥放置多少时间后上浮,可以判定曝气池的供氧情况。

如污泥在静沉放置3-4小时后仍不上浮,呈褐色,证明活性污泥性状较好,曝气供氧充分;如静沉2小时左右污泥上浮,呈黑色,说明污泥厌氧,曝气池供氧量不足。

在工艺运行中,如果进水量、剩余污泥排放量等运行条件比较稳定,污泥沉降比值不会发生突变,SVI值也比较稳定,此时的污泥沉降比值对应一定的活性污泥浓度。

但是,当污泥沉降比值在进水水质、温度或其它运行条件的影响下突然发生改变时,说明活性污泥增长期将处在不同阶段,SVI值也必然受到影响,此时污泥沉降比值与MLSS的对应关系也将发生改变。

下面是两个在一定条件下影响沉降比值突然发生改变的例子。

(1)因故使曝气池停止曝气一段时间,在此前、后污泥沉降比值与SVI值、MLSS的对应关系情况
沉降比(%)SVI(ml/g)MLSS(mg/l)
停止曝气前15 107 1400
恢复曝气后43 253 1700
(2)暴雨前、后污泥沉降比值与SVI值、MLSS的对应关系情况
沉降比(%)SVI(ml/g)MLSS(mg/l)
暴雨前14 140 1000
暴雨后40 308 1300
这两种情况的影响条件尽管不同,但其变化的根本原因实际上是一样的,都是因微生物受到了客观条件影响(前者是缺氧;后者是受到暴雨冲击),使微生物松散,因而无法形成良好的污泥絮凝体,SVI值也相应增大,此时的出水中悬浮物(SS)浓度偏高。

但这种情况是暂时的,通过对污泥沉降比大小的掌握,适当确定剩余污泥的排放量,使MLSS值稳
定在适当范围,待活性污泥絮凝体吸附能力增强,SVI值趋于正常,出水也将显著澄清,此时水质达标。

上述情况表明,一方面,运行管理和操作人员可以通过活性污泥沉降过程发现问题,从污泥沉降比大小的突变、活性污泥颜色及静置后上浮情况,了解污泥性质及曝气供氧情况;另一方面,运行管理人员可以通过观察污泥沉降比来确定剩余污泥的排放量,从而控制曝气池中污泥浓度的大小,使曝气池污泥负荷处于沉降区,确保出水水质。

2.2沉降比与污泥浓度(MLSS)的关系
(1)在SVI值比较稳定的情况下,污泥沉降比值与污泥浓度存在着一定的线性或对数关系。

通过对多年的相关数据进行分析研究,得出在SVI为不同值时污泥沉降比与污泥浓度的对应关系,如图1、图2、图3:
以上三图及对应关系式表明:当SVI<120时,污泥沉降比与MLSS呈线性关系,其中,当SVI<80时,MLSS值随污泥沉降比变化的斜率比80<SVI<120时的大,当SVI>120时,污泥沉降比与MLSS呈对数关系。

这说明:当SVI值比较稳定的情况下,污泥浓度与污泥沉降比之间存在着稳定的对应关系。

随着SVI值的阶段性增大,污泥浓度随污泥沉降比变化的幅度越来越小。

(2)温度在一定程度上影响污泥沉降比与污泥浓度的关系,即污泥指数的大小。

污泥沉降比与污泥浓度的对应关系,主要因SVI值的改变而发生变化,SVI值大小的改变,除受生物增长期和一些偶然因素影响外,温度是影响SVI值大小的主要因素。

下图为一年四季中不同月份下所对应的SVI值情况。

此图表明,在一年四季中,SVI值随着季节的不同变化较大,一般情况下,在换季季节,SVI值会突然增大,后来,随着对季节温度的适应,SVI值又逐渐减小,直到下一个季节的转换,SVI值又出现另一个最高值。

由图4可以看出,SVI在1月、5月、9月出现较高值,在2月、8月、12月出现较低值,总体来讲,春季SVI值相对较高,冬季较低。

当然,因每年的季节温度变化不会完全一样,再加上其它因素的影响,所以每年SVI值随季节的变化曲线也会有所不同,但是,因季节温差而产生的对SVI值的影响将不会改变,其影响趋势也基本相同。

(3)污泥沉降比对污水处理效果的影响
不同的污泥沉降比,会导致不同的污水处理效果,图5、图6、图7分别为BOD去除率、COD去除率、SS去除率与污泥沉降比的关系图。

由上图可以看出,BOD去除率在沉降比大于5%且小于50%的情况下,基本都能稳定在80%以上,当沉降比大于50%时,BOD去除率趋于分散。

COD去除率在沉降比小于15%时不太稳定,当沉降比值在15%和50%之间时,其去除率基本能稳定在80%以上,当沉降比大于50%时,COD去除率明显出现不稳定趋势。

SS去除率在沉降比小于15%时很不稳定,当沉降比在25%和50%之间时,基本能保持在85%以上,当沉降比大于50%时,SS去除率也趋于分散。

三图说明:沉降比小于15%时,曝气池混合液浓度低,活性污泥发育不良,处于不成熟期,污泥絮凝、沉淀效果差,菌胶团松散,活性污泥微生物不活跃,从而造成出水水质不稳定,甚至不能达标;当沉降比在15%~50%之间时,活性污泥已经成熟,混合液浓度较高,一般都在2000~3000mg/l左右,污泥负荷处在沉降区段,污泥絮凝、沉淀性能都比较好,微生物也很活跃,出水水质稳定。

为了减少曝气池的鼓风量,节约能源,我们一般将污泥沉降比控制在15%~30%之间。

综上所述,在以活性污泥法处理污水的污水处理厂,对运行管理人员来说,不论从理论还是从实践上看,测定污泥沉降比是用以指导工艺运行的重要方法。

因为它不但操作简单、方便,而且能使运行管理人员随时了解曝气池中活性污泥的浓度和泥质情况,从而掌握和控制整个工艺的运行参数,通过确定稳定的污泥沉降比值,可以达到控制污水处理效果,保证出水水质的目的。

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