工业废水系统定值清单
污水处理技术各项指标
污水处理技术各项指标引言概述:污水处理技术是保护环境和维护人类健康的重要手段之一。
在污水处理过程中,各项指标的合理控制和监测对于确保水质达标具有重要意义。
本文将从五个方面详细阐述污水处理技术的各项指标。
一、COD(化学需氧量)指标1.1 COD的含义和作用化学需氧量(COD)是指在一定条件下,有机物在氧化剂的作用下所需的化学氧量。
COD指标可以反映污水中有机物的含量和污染程度。
1.2 COD的监测方法常用的COD监测方法包括高锰酸盐法、二氧化氯法和紫外分光光度法等。
这些方法基于不同的化学反应原理,通过测量样品中的化学氧消耗量来确定COD 值。
1.3 COD的控制措施降低COD指标的方法包括改进生物处理工艺、增加曝气设备和提高曝气量、加强污泥处理等措施。
通过合理的控制措施,可以降低COD指标,提高污水处理效果。
二、BOD(生化需氧量)指标2.1 BOD的定义和意义生化需氧量(BOD)是指在一定条件下,微生物在生物降解有机物过程中所需的氧量。
BOD指标可以反映污水中有机物的可生化性和生物降解能力。
2.2 BOD的监测方法常用的BOD监测方法包括标准BOD法和快速BOD法。
标准BOD法需要较长的时间,而快速BOD法则通过利用特定微生物和生物传感器来快速测定BOD 值。
2.3 BOD的控制措施降低BOD指标的方法包括增加生物处理单元、提高曝气设备效率、优化进水水质和提高曝气量等措施。
合理的控制措施可以有效降低BOD指标,提高生物降解效果。
三、氨氮指标3.1 氨氮的含义和来源氨氮是指污水中的氨和氨基化合物所含的氮的总量。
氨氮的主要来源包括生活污水、工业废水和农业污水等。
3.2 氨氮的监测方法常用的氨氮监测方法包括蒸馏-滴定法、纳氏试剂法和氨电极法等。
这些方法通过不同的原理来测定氨氮含量。
3.3 氨氮的控制措施降低氨氮指标的方法包括增加硝化处理单元、提高曝气设备效率、增加曝气量和增加硝化细菌数量等措施。
通过这些控制措施,可以有效降低氨氮指标,提高污水处理效果。
废水常用处理工艺设计参数表
2、容积负荷:【厌氧:5-10 kg COD/(m³*d)、好氧:0.5-1.0 kg COD/(m³*d)】 反映了微生物之间的供需关系。容积负荷是影响污泥增长、污泥活性和有机物降解的重要因素。提高负荷可以加快污泥增长和有机物的降解,同时使反应器的容
说明:以上参数资料,“黑色”出自《废水处理工程技术手册》 [潘涛,田刚编著];“红色”出自《污水处理工艺与应用 》[蒋克彬主编]; “蓝色”出自《三废处理工程技术手册》—(废水卷)。
混合液回流比:≥200%(100-300) ④ 溶解氧:厌氧<0.2、缺氧<0.5、好氧> 2
进水 COD<1000 BOD/TN>3 BOD/TP>20
BOD:85-95% TN:40-60% TP:50-70%
曝气生物滤池 (BAF)
碳氧化空床: 0.6-1.0
硝化空床: 0.5-0.75
氧化沟 同时脱氮除磷
进水COD (mg/L)
>1500
去除率
COD:80% COD/BOD:
80-90%
30% COD:40-50% BOD:25-35%
< 2000
BOD:80-50% BOD:80-90%
缺氧: BOD/氨氮>4
好氧池: BOD≤80 进水TN<30
TN:70-80%
BOD/TP :20-30 COD/TP>10
AO除磷工艺
缺氧:反硝化1-2h 好氧: 硝化2-4h
1:(2-3)
废水常用处理工艺设计参数表
上升流速 (m/h)
污水处理站分析化验数据表
磷酸三钠(以Na,PO,.12H,O计)含量
≥98. 5%
1次/批
中化
甲基橙碱度(以Na2O计)
16.5~19.0%
不溶物含量
0. 05%
硫酸盐(以S0,计)含量
≤0.50%
氯化物(以Cl计)含量
≤0. 30%
2、系统开车和运行需检测项目
序号
样品名称
取样地点
温度℃
压力MPa(表)
分析项目
控制指标
分析频率
分析位置
(中化、装置)
开车
正常
1
循环水回用水
回用水池
10~30
常压
COD
≤40mg/l
1次/班
1次/班
中化
2
循环水回用水
回用水池
10~30
常压
氨氮
≤1mg/l
1次/班
1次/班
中化
3
循环水回用水
回用水池
10~30
常压
氯离子
实测
1次/天
1次/周
中化
4
循环水回用水
回用水池
10~30
常压
悬浮物
≤10mg/l
1次/天
1次/周
中化
5
预处理回用水
预处理回用集水池
20~50
常压
总氰化物
≤0.5mg/l
2次/班
冬季1次/班
夏季2次/班
中化
6
预处理回用水
预处理回用集水池
20~50
常压
氟化物
≤10mg/l
2次/班
冬季1次/班
夏季2次/班
中化
7
SBR池出水
污水处理指标
污水处理指标污水处理指标是用于评估和监测污水处理系统运行效果的重要指标。
通过合理设置和监测这些指标,可以确保污水处理过程中的安全性、可靠性和环境友好性。
下面将详细介绍污水处理指标的标准格式及其相关内容。
一、污水处理指标的标准格式污水处理指标通常由指标名称、单位、检测方法、标准限值和评价要求等组成。
以下是一个标准格式的示例:1. 指标名称:COD(化学需氧量)单位:mg/L检测方法:采用国家标准GB/T 11914-2001标准限值:≤30 mg/L评价要求:COD是衡量污水中有机物含量的重要指标,低COD值表示有机物去除效果好,达到国家排放标准。
2. 指标名称:氨氮单位:mg/L检测方法:采用国家标准GB/T 7481-2022标准限值:≤10 mg/L评价要求:氨氮是衡量污水中有机氮含量的指标,低氨氮值表示有机氮去除效果好,达到国家排放标准。
3. 指标名称:总磷单位:mg/L检测方法:采用国家标准GB/T 11893-2002标准限值:≤0.5 mg/L评价要求:总磷是衡量污水中磷含量的指标,低总磷值表示磷去除效果好,达到国家排放标准。
二、污水处理指标的相关内容1. COD(化学需氧量):COD是衡量污水中有机物含量的重要指标。
有机物的高浓度会导致水体富营养化和水质恶化。
COD的检测方法采用国家标准GB/T 11914-2001,标准限值为≤30 mg/L。
达到或者低于这个标准,说明有机物去除效果良好,达到国家排放标准。
2. 氨氮:氨氮是衡量污水中有机氮含量的指标。
高浓度的氨氮会导致水体富营养化和水质恶化。
氨氮的检测方法采用国家标准GB/T 7481-2022,标准限值为≤10 mg/L。
达到或者低于这个标准,说明有机氮去除效果良好,达到国家排放标准。
3. 总磷:总磷是衡量污水中磷含量的指标。
过高的磷含量会导致水体富营养化和水质恶化。
总磷的检测方法采用国家标准GB/T 11893-2002,标准限值为≤0.5 mg/L。
各类工业废水临界值
各类工业废水临界值
概述
本文档旨在提供各类工业废水的临界值,以帮助相关企业和机构合规处理废水排放。
以下是各类工业废水主要成分及对应的临界值。
污水含有机物浓度
- 有机物浓度不得超过总溶解性有机碳(TOC)浓度的20倍;
- 有机物浓度不得超过化学需氧量(COD)浓度的5倍。
污水总悬浮物浓度
- 工业废水总悬浮物浓度不得超过100毫克/升。
污水酸碱度
- 工业废水酸碱度在PH值为6至9之间。
汞
- 工业废水中汞的浓度不得超过0.001毫克/升。
铅
- 工业废水中铅的浓度不得超过0.005毫克/升。
镉
- 工业废水中镉的浓度不得超过0.01毫克/升。
镍
- 工业废水中镍的浓度不得超过0.01毫克/升。
铜
- 工业废水中铜的浓度不得超过0.05毫克/升。
铬
- 工业废水中六价铬的浓度不得超过0.05毫克/升。
总磷
- 工业废水中总磷的浓度不得超过3毫克/升。
总氮
- 工业废水中总氮的浓度不得超过15毫克/升。
结论
以上是各类工业废水的临界值,企业和机构应确保废水排放符合上述要求,以保护环境和公众健康。
请在处理废水排放时务必遵守相关法律法规,并定期监测废水的成分及浓度,以便及时采取必要的措施进行处理。
废水处理计量表
废水处理计量表
废水处理计量表是指一份记录废水处理工艺过程中各项参数的表格。
该表格通常由废水处理工程师或技术员填写,目的是为了监测和控制废水处理系统的运作情况,以确保废水达到排放标准。
废水处理计量表通常包括以下内容:
1. 废水进水量:记录进入废水处理系统的废水量,以便确定处理系统的处理能力。
2. 化学需氧量(COD):记录废水中COD的浓度,COD是废水中有机物的浓度指标,是衡量废水有机物含量的重要参数。
3. 总悬浮固体(TSS):记录废水中TSS的浓度,TSS是废水中悬浮颗粒物的浓度指标,是衡量废水中固体物含量的重要参数。
4. 氨氮(NH3-N):记录废水中氨氮的浓度,氨氮是废水中氨的浓度指标,是衡量废水中氮含量的重要参数。
5. pH值:记录废水的pH值,pH值是衡量废水酸碱度的指标。
6. 处理效率:记录废水处理系统的处理效率,包括COD去除效率、TSS去除效率、氨氮去除效率等。
废水处理计量表是废水处理过程中的重要工具,它可以帮助工程师或技术员及时发现问题,并采取相应的措施,以确保废水处理系统运作正常、达到排放标准。
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二十个污水处理关键参数控制指标
二十个污水处理关键参数控制指标污水处理是一项关键的环境保护工作,涉及到多个重要的参数和指标控制。
本文将介绍二十个污水处理关键参数控制指标。
1.水量:污水处理的首要指标之一是处理过程中处理水的流量。
控制处理水的水量可以确保处理设备的有效运行和废水负荷的合理分配。
2.水质:水质是指废水中溶解性污染物含量的衡量标准。
水质指标包括水中的悬浮固体、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总氮、总磷等。
3.pH值:pH值是衡量污水酸碱程度的指标。
污水处理过程中,pH值的控制对于细菌活性和化学反应至关重要。
4.温度:污水处理的温度控制对于微生物的活性和在处理过程中的化学反应速率有重要影响。
5.溶解氧:溶解氧是指水中溶解的氧气量,对于微生物的生长和污水中有机污染物的降解起到关键作用。
6.混合方式:污水处理过程中的混合方式对于废水中污染物的均匀分布和混合有重要影响。
7.曝气量:曝气量是污水处理中对废水曝气操作的控制指标。
通过适量的曝气,可以提高废水的溶解氧,促进微生物的生长和活性污泥的降解能力。
8.氧化还原电位:氧化还原电位是指污水中氧化还原反应的倾向性,对于废水处理过程中的化学反应至关重要。
9.曝气时间:曝气时间指的是微生物在曝气池内的停留时间,用于确定废水中的有机物质降解速率。
10.MRT(平均驻留时间):平均驻留时间是指废水在污水处理设施中的平均停留时间。
控制MRT可以保证废水中的污染物得到充分的处理。
11.SVI(污泥体积指数):SVI是衡量污泥的泥水分离性能的指标,对于污泥脱水和固液分离具有重要意义。
12.污泥浓度:污泥浓度是指污水处理系统中污泥的含固率。
控制污泥浓度有助于提高处理系统的处理能力和效率。
13.污泥负荷:污泥负荷是指处理系统中污泥产生的量。
合理控制污泥负荷可以避免过量产生污泥而降低处理效率。
14.反洗时机:反洗时机是指对于生物滤池或活性污泥法等处理设施的反洗操作,合理的反洗时机可以确保滤池或污泥系统的正常运行。
污水处理技术各项指标
污水处理技术各项指标污水处理技术是保护环境和人类健康的重要手段,各项指标的合格与否直接关系到处理效果的好坏。
以下是污水处理技术常见的各项指标及其标准:1. COD(化学需氧量):COD是指在酸性条件下,氧化剂对有机物氧化所需的氧量。
通常以毫克氧化剂消耗量表示。
COD的标准限值根据不同地区和处理对象的要求而有所不同。
例如,对于工业废水处理,COD限值普通在100-500 mg/L 之间。
2. BOD(生化需氧量):BOD是指在生物作用下,微生物对有机物进行氧化所需的氧量。
BOD是评价水体中有机物污染程度的重要指标。
通常以毫克氧化剂消耗量表示。
对于污水处理厂的出水,BOD限值普通在20 mg/L以下。
3. TN(总氮):TN是指水体中溶解态氮和悬浮态氮的总量。
氮是水体中的一种重要营养元素,但过高的氮浓度会导致水体富营养化。
TN的标准限值根据不同地区和处理对象的要求而有所不同。
例如,对于城市污水处理厂的出水,TN限值普通在15 mg/L以下。
4. TP(总磷):TP是指水体中溶解态磷和悬浮态磷的总量。
磷是水体中的一种重要营养元素,但过高的磷浓度会导致水体富营养化。
TP的标准限值根据不同地区和处理对象的要求而有所不同。
例如,对于农村污水处理厂的出水,TP限值普通在0.5 mg/L以下。
5. SS(悬浮物):SS是指水体中悬浮的固体颗粒物的总量。
悬浮物会影响水体的透明度和水质。
SS的标准限值根据不同地区和处理对象的要求而有所不同。
例如,对于工业废水处理,SS限值普通在50 mg/L以下。
6. pH值:pH值是指水体的酸碱性程度。
pH值对于污水处理过程中的微生物生长和化学反应起着重要作用。
普通来说,污水处理厂的出水pH值应在6.5-8.5范围内。
7. DO(溶解氧):DO是指水体中溶解态氧的含量。
溶解氧对于水体中的生物生存和生长至关重要。
DO的标准限值根据不同地区和处理对象的要求而有所不同。
例如,对于湖泊和河流的保护,DO限值普通在5 mg/L以上。
污水处理技术各项指标
污水处理技术各项指标污水处理是一项重要的环境保护工作,通过科学的处理方法,将污水中的有害物质去除或者转化,达到排放标准,保护水环境。
污水处理技术各项指标是衡量污水处理效果的重要依据,下面将详细介绍几个常用的指标。
1. COD(化学需氧量):COD是衡量污水中有机物含量的指标。
高COD值表示污水中有机物含量较高,处理难度大。
通常情况下,COD的标准限值为20-60mg/L,不同地区和用途的污水处理厂可有所不同。
2. BOD(生化需氧量):BOD是衡量污水中有机物生物降解能力的指标。
高BOD值表示污水中有机物生物降解能力较差。
BOD的标准限值通常为10-30mg/L,不同地区和用途的污水处理厂也有所不同。
3. SS(悬浮物):SS是衡量污水中悬浮物含量的指标。
高SS值表示污水中悬浮物含量较高,会影响水体的透明度和水质。
SS的标准限值通常为10-30mg/L,不同地区和用途的污水处理厂也有所不同。
4. NH3-N(氨氮):NH3-N是衡量污水中氨氮含量的指标。
高NH3-N值表示污水中氨氮含量较高,对水生生物有毒害作用。
NH3-N的标准限值通常为5-20mg/L,不同地区和用途的污水处理厂也有所不同。
5. TP(总磷):TP是衡量污水中总磷含量的指标。
高TP值表示污水中总磷含量较高,会导致水体富营养化,引起水华等问题。
TP的标准限值通常为0.5-1.0mg/L,不同地区和用途的污水处理厂也有所不同。
6. TN(总氮):TN是衡量污水中总氮含量的指标。
高TN值表示污水中总氮含量较高,会导致水体富营养化,对水生生物造成危害。
TN的标准限值通常为10-20mg/L,不同地区和用途的污水处理厂也有所不同。
除了以上几个常用的指标外,还有一些其他的指标,如pH值、溶解氧、电导率等,这些指标可以用来衡量污水的酸碱度、氧化还原能力和电导能力等。
需要注意的是,不同地区和用途的污水处理厂对指标的要求可能会有所不同,具体的指标限值应根据当地的环境保护法规和相关标准来确定。
污水处理指标
污水处理指标标题:污水处理指标引言概述:污水处理是一项重要的环境保护工作,其目的是将生活污水和工业废水经过处理后排放到环境中,以减少对水资源和生态环境的污染。
污水处理指标是评估污水处理效果的重要依据,本文将从四个方面介绍污水处理的指标。
一、化学需氧量(COD)指标1.1 COD的概念和作用1.2 COD的测定方法1.3 COD的控制要求和影响因素二、生化需氧量(BOD)指标2.1 BOD的定义和意义2.2 BOD的测定方法2.3 BOD的控制措施和影响因素三、总氮(TN)和氨氮(NH3-N)指标3.1 TN和NH3-N的概念和作用3.2 TN和NH3-N的测定方法3.3 TN和NH3-N的控制要求和影响因素四、总磷(TP)指标4.1 TP的定义和意义4.2 TP的测定方法4.3 TP的控制措施和影响因素正文内容:一、化学需氧量(COD)指标1.1 COD是指在酸性条件下,有机物被氧化为二氧化碳和水所需的氧化剂的量。
COD指标主要用于评估污水中有机物的含量和污染程度。
1.2 COD的测定方法主要有开放式和封闭式两种方法,其中开放式方法适用于高浓度污水,封闭式方法适用于低浓度污水。
1.3 COD的控制要求和影响因素包括合理的污水处理工艺、控制有机物排放量、提高处理设备的运行效率等。
二、生化需氧量(BOD)指标2.1 BOD是指在一定时间内,微生物在特定温度下对有机物进行氧化分解的能力。
BOD指标主要用于评估污水中有机物的生物降解能力和水体自净能力。
2.2 BOD的测定方法主要有标准方法和加速法两种,其中标准方法需要较长时间,加速法可以快速测定。
2.3 BOD的控制措施和影响因素包括加强生物处理工艺、控制有机物负荷、维持合适的温度和pH值等。
三、总氮(TN)和氨氮(NH3-N)指标3.1 TN是指污水中所有形态的氮的总量,NH3-N是指污水中氨态氮的含量。
TN和NH3-N指标主要用于评估污水中氮的污染程度和对水体生态系统的影响。
废水处理常规分析控制指标
废水处理常规分析控制指标废水处理是指对产生的废水进行处理,使其达到环境排放标准或可回用的水质要求。
废水处理的常规分析控制指标是评价废水处理效果的关键指标,包括水质指标和处理工艺指标两大类。
1.水质指标:废水处理的水质指标是对废水中各种污染物含量的监测和分析,常见的水质指标包括以下几个方面:(1)基本水质指标:包括pH值、浊度、颜色等。
pH值是衡量水体酸碱性的重要指标,通常环境要求为6-9范围内;浊度和颜色则是反映废水中固体悬浮物和有机物含量的指标。
(2)有机物指标:废水中的有机物主要来自工业生产过程、生活污水和农业排水等,常见的指标包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)等。
COD是衡量水体中有机物含量的重要指标,其值越高,表示有机物污染越严重;BOD是指废水中呼吸性微生物分解有机物所需的氧量,是评价水体自净能力的指标。
(3)水中氮磷指标:氮和磷是废水中的主要营养污染物,会导致水体富营养化。
常见的氮磷指标包括总氮、氨氮、总磷等。
总氮是废水中各种形态氮的总和,氨氮是氮污染的主要组分;总磷则是对磷污染的综合评价指标。
(4)重金属指标:工业废水中常含有一些重金属元素,如铅、铬、汞等,它们具有较高的毒性和生物蓄积性,并且很难被生物分解。
对这些重金属的含量进行监测和控制是废水处理的重要任务。
2.处理工艺指标:除了水质指标外,废水处理的工艺指标也是评价废水处理效果的重要指标。
(1)除沉淀效果:主要通过浊度的变化来评价。
处理前后的浊度值差越大,说明沉淀效果越好。
(2)激活污泥效果:通过比较污泥活性指数(MLSS)和污泥挥发物质含量来评价。
MLSS值表示废水处理系统中活性污泥的浓度,挥发物质含量反映了污泥中的有机物含量。
(3)功用背压效果:强化生物膜反应器中废水对冲洗气体的阻力。
反应器进出气动压变化和气体挥发性物质含量可作为功用背压的评价指标。
(4)水质变化效果:主要通过水质变化指标来评价,如COD变化率、BOD变化率等,这些指标反映了各种处理工艺对废水中有机物的去除效果。
废水中污染物的种类及主要控制指标
废水中污染物的种类及主要控制指标
依照来源不同,废水可分为生活污水和工业废水两大类。
其特性要紧是指废水中的污染物种类及其物理化学性质、浓度等。
废水中污染物的种类及要紧操纵指标如下表所示:
废水要紧操纵的水质指标包括有毒类物质、有机物质、悬浮物、细菌总数、pH、色度、温度等。
污染物种类要紧操纵的水质指标
固体污染物固体悬浮物〔SS〕、浊度、总固体〔TS〕
需氧污染物生化需氧量〔BOD〕、化学需氧量〔COD〕、总需氧量〔TOD〕、总有机碳〔TOC〕
营养性污染物氮、磷酸碱污染物pH
无机化学毒物金属毒物:汞、铬、镉、铅、锌、镍、铜、钴、锰、钛等金属毒物:砷、硒、氰、氟、硫、亚硝酸根等
有机化学毒物农药〔DDT、有机氯、有机磷等〕、酚类化合物、聚氯联苯、稠环芳烃〔如:苯并芘〕、芳香族氨基化合物
放射性物质X射线、α射线、β射线、γ射线
油类污染物石油类、动植油类
生物污染物致病细菌、病虫卵、病毒、细菌总数、总大肠细菌数感官性污染物色度、臭味、浊度、飘浮物
热污染温度。
工业废水排放指标
工业废水排放指标工业废水排放指标是评估工业企业废水处理效果和环境影响的重要依据。
合理的工业废水排放指标可以帮助监测和控制工业废水的污染程度,保护水环境的质量。
下面将从不同角度对工业废水排放指标进行详细介绍。
一、化学指标1. pH值:pH值是衡量废水酸碱性的指标,正常范围为6-9。
过高或过低的pH值会影响生物活性和沉淀物形成。
2. 悬浮物:悬浮物是废水中悬浮颗粒物质的总称,包括悬浮固体、胶体等。
其含量高低反映了废水中固体颗粒物质的多少。
3. 总溶解固体(TDS):TDS是衡量废水中溶解性无机盐含量的指标,如钠、钙、镁等离子。
高TDS含量会导致水质变差,影响生态系统稳定性。
4. 化学需氧量(COD):COD是衡量废水中有机污染物含量的指标,其值越高表示有机污染物含量越高,需氧分解的能力越差。
5. 生化需氧量(BOD):BOD是衡量废水中有机物被生物降解的能力的指标,其值越高表示废水中有机物降解能力越差。
二、生物指标1. 水质类别:根据废水中生物指标的变化,可以将水质分为I类、II类、III类等不同等级,用于判断废水对环境的影响程度。
2. 水体富营养化:通过测定废水中氨氮、总磷等指标来评估废水对水体富营养化的影响程度。
高浓度的氨氮和总磷会导致藻类过度繁殖,引发赤潮等问题。
3. 急性毒性:通过对废水进行急性毒性测试,评估其对生态系统和生物种群的直接毒害作用。
三、重金属指标1. 铅(Pb):铅是常见的重金属污染物之一,会积累在生物体内对健康造成危害。
监测铅含量可以评估工业废水对环境和人体健康的影响。
2. 镉(Cd):镉是一种高毒性的重金属,会导致土壤和水体的污染。
监测镉含量可以评估废水对环境污染程度。
3. 汞(Hg):汞是一种有毒重金属,对生物体具有广谱的毒性作用。
监测汞含量可以评估废水对水生生物和人体健康的潜在风险。
四、放射性指标1. α放射性:α放射性是指放射源释放出的α粒子。
监测废水中α放射性含量可以评估工业活动对环境辐射污染的影响。
20个污水处理关键参数控制指标
20个污水处理关键参数控制指标一、BOD5生物化学需氧量表示在20℃下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。
第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。
BOD的意义:1、生物能氧化分解的有机物量;2、反映污水和水体的污染程度;3、判定处理厂效果;4、用于处理厂设计;5、污水处理管理指标;6、排放标准指标;7、水体水质标准指标。
二、CODMn /CODCr化学需氧量表示氧化剂有KMnO4和K2Cr2O7。
COD测定简便快速,不受水质限制,可以测定含有生物有毒的工业废水,是BOD的代替指标。
也可以看作还原物的量。
CODCr可近似看作总有机物量,CODCr-BOD差值表示污水中难被微生物分解的有机物,用BOD/CODCr比值表示污水的可生化性,当BOD/CODCr≥0.3时,认为污水的可生化性较好;当BOD/CODCr<0.3时,认为污水的可生化性较差,不宜采用生物处理法。
三、SS悬浮物质水中悬浮物测定用2mm的筛通过,并且用孔径为1μm的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS。
交替物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物中均含有,但大多数认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。
四、TS蒸发残留物水样经蒸发烘干后的残留量,在105-110℃下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量。
溶解性物质量等于蒸发残留物减去悬浮物质量。
五、灼烧碱量(VTS)(VSS)蒸发残留物或悬浮物质在600℃±25℃经30min高温挥发的物质,表示有机物量(前者为VTS,后者为VSS),蒸发残留物灼烧减量的差称为灼烧残渣,表示无机物部分。
六、总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮氮在自然界以各种形态进行着循环转换。
有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(NO2-)和硝酸盐氮(NO3-);另外,NO2-和NO3-在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为N2。
工业废水处理计算
增加酸泵 按频率则行程(%) 按行程则频率(%) 处理后(pH) 未增加酸泵 按频率则行程(%) 按行程则频率(%) 处理后(pH) 1.68 2.72 10.70 11.52 18.69 4.04
48/1.48 40/1.43
30/1.33
20/1.22 10/1.11
20/1.22 10/1.11
酸泵调整计算
盐酸泵参数 处理量(t/h) 处理前(pH) 运行台数 60 添加酸度(mol/h) 10 35.16 1 出力(l/h) 行程(%) 频率百分数(%) 124 低pH添加 10 35.16 30 含量(%) 30
3 密度(g/cm )
中和用酸数据
5
#1酸泵10%,#2酸泵65%。10.5>pH>9,启动#1碱泵,频率15%;11.3>pH>10.5,启动#1酸泵;12.1>pH>11.3,启动#2碱泵;pH>12.1,停止处理 增加碱泵 按频率则行程(%) 按行程则频率(%) 处理后(pH) 未增加碱泵 按频率则行程(%) 按行程则频率(%) 处理后(pH) 1.71 5.12 3.31 11.10 33.30 9.81
碱泵调整计算
烧碱泵参数 处理量(t/h) 处理前(pH) 运行台数 60 添加碱度(mol/h) 4 35.74 1 出力(l/h) 行程(%) 频率百分数(%) 124 低pH添加 10 33.03 16.23 含量(%) 48 密度(g/cm3) 1.48 中和用碱数据
#1碱泵10%行程,#2碱泵25%行程。6>pH>3.2,启动#1酸泵,频率30%;3.2>pH>2.8,启动#1碱泵;2.8>pH>2.3启动#2碱泵,pH<2.3,停止处理
工业废水的排放标准
⼯业废⽔的排放标准
凡排放⼯业“废⽔”中含有下列⼗九类有害物质时,其车间或车间处理设备出⼝的崐排放浓度应符合下表的规定。
⼯业“废⽔”最⾼容许排放浓度(1)mg/L
序号有害物质或项⽬名称最⾼容许排放浓度
1汞及其⽆机化合物0.02(按Hg计)
2镉及其⽆机化合物0.1(按Cd计)
3六价铬化合物0.5(按Cr6+计)
4砷及其⽆机化合物0.5(按As计)
5铅及其⽆机化合物1(按Pb计)
6pH值6~9(2)
7悬浮物(⽔⼒排灰、洗煤⽔、⽔⼒冲渣)500
8⽣化需氧量(5天20℃)30(3)
9化学耗氧量(⾼锰酸钾法)50(4)
10硫化物1
11挥发性酚1
12氰化物1(按CN ̄计)
13有机磷0.5
14⽯油类10
15铜及其化合物1(按Cu计)
16锌及其化合物5(按Zn计)
17氟的⽆机化合物10(按F计)
18硝酸苯类5
19苯胺类3
注:(1)凡排⼊流量⼩,稀释能⼒较差及供捕捞、养殖⽤⽔体的⼯业“废⽔”最⾼容许排放度,跟据当地具体情况,从严掌握。
(2)指⼯⼚废⽔总出⼝。
(3)造纸、化纤浆粕及制⾰三种“废⽔”和纳⼊城市污⽔处理⼚系统的⼯业“废⽔”的⽣化需氧量排放标准可允许为200mg/L。
(4)造纸、化纤浆粕及制⾰三种“废⽔”的耗氧量排放标准可允许为500mg/L;纳⼊城市污⽔处理⼚系统的⼯业“废⽔”的耗氧量排放标准可允许为200mg/L。
工业废水处理经验值表教程
ph=6-9.5,COD=2000-3500, SS=400-800,色度500-800
混凝+沉淀+电解气浮+ 接触氧化
PH=7-8,COD=117-312,
医院污水
PH,COD,BOD, SS,大肠杆菌
BOD=59-173,SS=38-198,大 水解酸化+生物接触氧 肠杆菌105×107~2.38×1010个 化+二氧化氯消毒
化物3-8,磷酸盐2-16
混凝沉淀+水解酸化+接 触氧化+混凝沉淀
牛仔服装废水
PH=6-12,COD=400-1000, BOD=150-300,SS=500-1800,
色度400-1000
沉砂+筛网+混凝沉淀+ 水解酸化+接触氧化+斜 管沉淀
印染废水
色度,COD,BOD,SS
沉砂+微电解池+生物接 触氧化+混凝+斜管沉淀 +碳滤
混凝气浮—水解酸化— —接触氧化—化学氧化 ——混凝沉淀—过滤
眼镜厂 染色废水
PH=6-8,色度20000-40000, SS<300
絮凝—氧化—微电解— 吸附
氧化剂为次氯酸钠
PH、SS、COD
制扣废水 PH =5.7~9.5
CODcr=1500~1700mg/L
SS= 1100~1300
BOD5=85~120mg/L
Cu2+(mg/L) -
1000 500 10000 3000 Ni:350 -
含氰废水 一般清洗水 生活污水
废水种类
油墨废液 含氰废水 含镍废水 高氨废液 络合废水 回用废水
浓水 综合废水 废水来源
废水主要监测因子表
pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、总氰化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍
造纸及纸制品业
GB3544-2008
pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、(可吸附有机卤素)、二恶英
纺织印染
GB 4287-2012
pH、COD、BOD5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、二氧化氯、可吸附有机卤素、硫化物、苯胺类、总锑、六价铬
硫酸
GB 26132-2010
pH、COD、悬浮物、石油类、氨氮、总氮、总磷、(硫化物、氟化物、总砷、总铅)
氯碱
pH、COD、悬浮物、总汞
铬盐
pH、COD、悬浮物、六价铬、总铬
有机原料
pH、COD、悬浮物、挥发酚、总氰化物、苯系物、总有机碳
塑料
pH、COD、BOD5、悬浮物、石油类、硫化物、总有机碳
选矿药剂
pH、COD、BOD5、悬浮物、硫化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬
有色金属矿山及冶炼(包括选矿、烧结、电解、精炼等)
pH、COD、悬浮物、总氰化物、硫化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍
非金属矿物制品业
pH、COD、BOD5、悬浮物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬
颜料
pH、COD、悬浮物、硫化物、色度、总有机碳、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总砷、总汞、六价铬
油漆
pH、COD、悬浮物、挥发酚、石油类、六价铬、总铅、总有机碳
合成洗涤剂
GB 3548-1983
pH、COD、悬浮物、动植物油、(苯、烷基苯磺酸钠)
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工业废水系统定值清单 序号 34 35 36 37 38 39 标签名称 Y0GNB61CF102 Y0GND10CF101 Y0GNL10CF101 Y0GNL11CF101 Y0GNN41CF101 Y0GNN51CF101 描述 过滤器总出水流量计 #1反应槽进水流量计 炉后废水收集池进水流量计 炉后废水收集池出水流量计 PAC制药箱进水流量计 PAM制药箱进水流量计 系统 工业废水 工业废水 工业废水 工业废水 工业废水 工业废水 量程 下限 0 0 0 0 0 0 量程上限 100 160 400 400 5 5 工程 单位 m3/h 3/h m m3/h 3/h m 3/h m m3/h 低一 需设 需设 需设 需设 需设 需设 低二 低三 高一 需设 需设 需设 需设 需设 需设 高二 高三
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