废水处理常规分析控制指标

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废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标废水处理是为了减少或去除废水中的有害污染物,使其能够达到环境保护标准后进行排放或回用。

为了确保废水处理的效果和稳定性,需要进行常规分析控制。

以下是一些常见的废水处理常规分析控制指标。

1.pH值:pH值是衡量溶液酸碱性的指标。

废水的pH值常常会受到工业生产过程的影响,高酸或高碱废水都具有一定的危害性。

因此,控制废水的pH值在适当的范围内是很重要的。

2.悬浮物:悬浮物是指废水中悬浮的固体颗粒,如沉淀物、颗粒物等。

通过对废水中悬浮物的监测,可以评估废水的浊度和固体悬浮物的含量,从而确定废水的处理效果。

3.生化需氧量(BOD):BOD是指废水中有机物被生物氧化的能力,其值反映了废水中有机物的含量。

通过监测BOD的变化,可以判断废水中有机物的降解程度和污染程度。

4.化学需氧量(COD):COD是指废水中可氧化的有机物和无机物总体的含量,是评估废水中有机污染物含量的指标。

COD值高意味着废水中有机物的含量较高,处理难度也相应增大。

5.总悬浮物(TSS):TSS是指废水中的总悬浮物的质量。

通过监测TSS的变化,可以判断废水中可悬浮的固体颗粒或物质的含量。

6.总氮(TN)和总磷(TP):TN和TP是废水中的主要营养物质,它们是导致水体富营养化的主要原因之一、通过监测TN和TP的浓度,可以评估废水中的营养物质含量,并根据需要采取相应的处理措施。

7.重金属:废水中常常含有一些重金属,如铜、氰化物、铅、镉等,它们具有毒性和潜在的生态风险。

监测重金属的浓度有助于评估废水中重金属的排放情况和对环境的潜在影响。

8.溶解氧(DO):溶解氧是水体中支持生物生长和维持水生态系统的关键物质。

废水中溶解氧的含量通常较低,可以通过监测溶解氧的浓度来评估水体的氧化还原能力。

9.毒性:废水中可能存在一些有毒物质,如有机化合物、氯化物、硫化物等。

通过毒性测定,可以评估废水对环境和生物的潜在危害性。

以上仅列举了一些常见的废水处理常规分析控制指标。

废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标

第八章废水处理常规分析控制指标1.废水的主要物理特性指标有哪些?⑴温度:废水的温度对废水处理过程的影响很大,温度的高低直接影响微生物活性。

一般城市污水处理厂的水温为10o C~25o C之间,工业废水温度的高低与排放废水的生产工艺过程有关。

⑵颜色:废水的颜色取决于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。

新鲜的城市污水一般是暗灰色,如果呈厌氧状态,颜色会变深、呈黑褐色。

工业废水的颜色多种多样,造纸废水一般为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。

⑶气味:废水的气味是由生活污水或工业废水中的污染物引起的,通过闻气味可以直接判断废水的大致成分。

新鲜的城市污水有一股发霉的气味,如果出现臭鸡蛋味,往往表明污水已经厌氧发酵产生了硫化氢气体,运行人员应当严格遵守防毒规定进行操作。

⑷浊度:浊度是描述废水中悬浮颗粒的数量的指标,一般可用浊度仪来检测,但浊度不能直接代替悬浮固体的浓度,因为颜色对浊度的检测有干扰作用。

⑸电导率:废水中的电导率一般表示水中无机离子的数量,其与来水中溶解性无机物质的浓度紧密相关,如果电导率急剧上升,往往是有异常工业废水排入的迹象。

⑹固体物质:废水中固体物质的形式(SS、DS等)和浓度反映了废水的性质,对控制处理过程也是非常有用的。

⑺可沉淀性:废水中的杂质可分为溶解态、胶体态、游离态和可沉淀态四种,前三种是不可沉淀的,可沉淀态杂质一般表示在30min或1h内沉淀下来的物质。

2.废水的化学特性指标有哪些?废水的化学性指标很多,可以分为四类:①一般性水质指标,如pH值、硬度、碱度、、余氯、各种阴、阳离子等;②有机物含量指标,生物化学需氧量BOD5、化学需氧量CODCr总需氧量TOD和总有机碳TOC等;③植物性营养物质含量指标,如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐等;④有毒物质指标,如石油类、重金属、氰化物、硫化物、多环芳烃、各种氯代有机物和各种农药等。

在不同的污水处理厂,要根据来水中污染物种类和数量的不同确定适合各自水质特点的分析项目。

污水处理指标

污水处理指标

污水处理指标引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要措施。

为了确保污水处理的有效性,我们需要依靠一系列的指标来评估处理过程的效果。

本文将详细介绍污水处理的五个主要指标,包括污水流量、COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮和总磷。

一、污水流量:1.1 测量方法:污水流量是指单位时间内通过污水处理厂的污水量。

常用的测量方法有流量计、涡街流量计和超声波流量计等。

1.2 重要性:污水流量是评估污水处理系统运行状况的重要指标,能够反映出污水处理厂的处理能力和负荷情况。

1.3 影响因素:污水流量受到人口数量、工业生产水平、气候变化等因素的影响,需要根据实际情况进行监测和调整。

二、COD(化学需氧量):2.1 定义:COD是指在酸性条件下,氧化剂氧化有机物所需的化学氧量。

2.2 测量方法:常用的测量方法有高温消解法、光度法和滴定法等。

2.3 指标意义:COD是评估污水中有机物含量的重要指标,能够反映出废水的污染程度和处理效果。

三、BOD(生化需氧量):3.1 定义:BOD是指在一定时间内,微生物在酸性条件下生物氧化有机物所需的氧量。

3.2 测量方法:常用的测量方法有生物化学需氧量法和溶解氧消耗法等。

3.3 指标意义:BOD是评估污水中有机物生物降解能力的重要指标,能够反映出废水中可被微生物降解的有机物含量。

四、氨氮:4.1 定义:氨氮是指污水中溶解态氨氮和游离态氨氮的总和。

4.2 测量方法:常用的测量方法有分光光度法、电极法和纳氏法等。

4.3 指标意义:氨氮是评估污水中氨氮含量的重要指标,能够反映出废水中氨氮的来源和处理效果。

五、总磷:5.1 定义:总磷是指污水中无机磷和有机磷的总和。

5.2 测量方法:常用的测量方法有分光光度法、原子吸收光谱法和化学沉淀法等。

5.3 指标意义:总磷是评估污水中磷含量的重要指标,能够反映出废水中磷的来源和处理效果。

结论:污水处理指标是评估污水处理系统运行效果的重要依据。

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

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。

污水处理中的COD指标

污水处理中的COD指标

污水处理中的COD指标一、背景介绍污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。

COD(化学需氧量)是评价水体中有机物含量的指标之一,也是衡量污水处理效果的重要参数。

本文将详细介绍污水处理中的COD指标的标准格式。

二、COD指标的定义与意义COD是指水中有机物在化学氧化剂的作用下所需的氧化剂的量。

COD指标的测定可以反映污水中的有机物含量,包括有机废水、工业废水以及生活污水中的有机物。

COD指标的高低直接影响着水体的水质和环境的健康。

三、COD指标的标准格式根据国家标准《水质污染控制标准》(GB 3838-2002)中的相关规定,污水处理中的COD指标的标准格式如下:1. 目标值:- COD浓度:不高于30mg/L2. 测定方法:- 采用标准方法进行测定,如国家标准《水质污染物监测分析方法》(GB 11893-89)中的测定方法。

3. 采样点:- 取样点应遵循国家标准和行业规范的要求,选取代表性好的采样点进行COD指标的测定。

4. 采样频率:- 普通情况下,每日至少进行一次采样和测定。

5. 数据记录:- 对于每次采样和测定的结果,应及时记录并保存。

记录中应包括采样时间、采样地点、采样人员、测定方法、测定结果等信息。

6. 数据分析:- 对于COD指标的测定结果,应进行数据分析和比较。

可以将测定结果与国家标准和行业规范中的限值进行对照,以评估污水处理的效果。

7. 效果评估:- 根据COD指标的测定结果,结合其他相关指标,对污水处理效果进行评估。

如果COD浓度超过国家标准规定的限值,应采取相应的措施进行调整和改善。

四、COD指标的控制措施为了达到污水处理中的COD指标,可以采取以下控制措施:1. 前处理:- 在进入污水处理系统之前,可以采用物理和化学方法对污水进行预处理,如沉淀、过滤、调节pH值等,以降低COD浓度。

2. 生物处理:- 采用生物处理工艺,如活性污泥法、生物膜法等,通过微生物的降解作用,将有机物转化为无机物,从而降低COD浓度。

污水处理中的COD指标

污水处理中的COD指标

污水处理中的COD指标一、背景介绍污水处理是保护环境、维护人类健康的重要工作。

COD(化学需氧量)是评估污水中有机物含量的重要指标之一。

COD指标的合理控制对于确保污水处理工艺的高效运行和水质达标具有重要意义。

二、COD指标的定义和意义COD指标是指在一定条件下,有机物在化学氧化剂作用下所需的氧化剂量。

COD值越高,表示污水中有机物含量越高,对环境造成的污染程度也越大。

因此,合理控制COD指标的值对于保护水环境、减少水体污染具有重要意义。

三、COD指标的测定方法1. 高温消解法:将样品在高温条件下与氧化剂反应,使有机物氧化分解,然后测定消耗的氧气量,从而计算COD值。

2. 光度法:利用化学氧化剂氧化有机物后产生的色度变化,通过光度计测定样品溶液的吸光度,从而计算COD值。

四、COD指标的控制方法1. 优化污水处理工艺:通过合理选择和搭配不同的处理单元,如预处理、曝气池、沉淀池等,以降低COD指标。

2. 加强污水预处理:通过加入化学药剂、沉淀剂等,使有机物沉淀、吸附,从而降低COD指标。

3. 提高曝气效率:增加曝气设备的投入,提高曝气效率,使有机物更充分地与氧气接触,有助于COD的降解。

4. 加强污泥处理:对于产生大量污泥的工艺,应加强污泥的处理,如浓缩、脱水等,以降低COD指标。

五、COD指标的监测与评估1. 定期监测:建立完善的监测体系,对污水处理过程中的COD指标进行定期监测,及时发现问题并采取相应措施。

2. 数据分析与评估:对监测得到的COD数据进行分析,评估污水处理工艺的运行情况,判断COD指标是否达到国家和地方标准。

六、COD指标的国家和地方标准不同国家和地区对于COD指标的要求可能存在差异,以下为某地区的COD指标标准:1. 工业废水:COD ≤ 100 mg/L2. 城市生活污水:COD ≤ 60 mg/L3. 农村生活污水:COD ≤ 40 mg/L七、COD指标的意义与影响1. 环境保护:合理控制COD指标有助于减少污水对环境的污染,维护水体生态平衡。

废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标1. 引言废水处理是指对生产或生活废水进行处理,使其达到环境排放标准的过程。

在废水处理过程中,对废水进行常规分析是非常重要的,通过常规分析可以掌握废水的基本情况,为后续处理工作提供依据。

本文将介绍废水处理中常见的分析控制指标。

2. pH值pH值是评价废水酸碱性的重要指标,不同废水具有不同的pH值。

pH值的变化会影响废水中有机物的解离和沉淀反应,直接影响废水处理效果。

一般来说,废水处理过程中pH值应控制在特定范围内,以保证后续处理工艺的正常运行。

3. 溶解氧(DO)溶解氧是评价水体中溶解氧气量的指标,在废水中溶解氧量的变化与生物氧化作用有关。

合理控制溶解氧的含量可以促进污水中微生物的生长和有机物的分解,提高处理效果。

过高或过低的溶解氧含量都会对废水处理造成不利影响。

4. 生化需氧量(BOD)生化需氧量是评价废水中有机物含量的重要指标,也是评价废水对水体生物承受力的指标之一。

高BOD值会导致水体缺氧,影响水生生物生存,因此在废水处理中应严格控制BOD值。

5. 化学需氧量(COD)化学需氧量是指废水中氧化还原物质完全氧化所需的氧的量,是评价废水中有机物和无机物氧化性的指标。

控制废水中的COD含量可以减少对水体的污染,保护环境。

6. 总氮和氨氮总氮和氨氮是评价废水中氮含量的重要指标,氮是植物生长的必需元素,但过多的氮会引起水体富营养化,导致水体富营养化现象,影响水质。

因此,在废水处理中需要控制氮的排放。

7. 总磷总磷是评价废水中磷含量的指标,磷是生物生长的必需元素,在水体中过多的磷会引起水体富营养化,导致水华和藻类大量繁殖,影响水质。

控制废水中的总磷含量对水体保护至关重要。

8. 悬浮物悬浮物是指废水中悬浮的固体颗粒,高悬浮物浓度会导致水体浑浊,影响水的透明度。

在废水处理中需要通过沉淀或过滤等方法去除悬浮物,保证废水清澈透明。

9. 重金属重金属是废水中的有毒污染物之一,主要来源于工业废水。

污水处理中的COD和TOC分析方法

污水处理中的COD和TOC分析方法
02
CHAPTER
COD分析方法
实验室标准方法是一种传统的化学分析方法,通过使用重铬酸钾和硫酸银作为氧化剂,在165℃的回流条件下,消解水样中的有机物,然后通过滴定法测量剩余的氧化剂量,从而计算出COD值。该方法准确度高,但耗时长,需要专业人员操作,且对样品前处理要求较高。
实验室标准方法通常用于对污水处理厂进出水、排放口等水质监测,以及工业废水处理效果的评估。
快速测定方法是一种基于试剂盒或便携式分析仪的测定方法,通过使用预制的试剂和仪器,快速测定水样中的COD值。该方法操作简便、快速,适合现场快速检测,但准确度相对较低。
快速测定方法常用于应急监测、野外调查等场合,也可用于污水处理过程中的在线监测。
在线监测仪器是一种实时监测水质的仪器,通过自动采样和分析,能够连续监测水样中的COD值。该仪器具有连续监测、实时反馈、远程控制等功能,可广泛应用于污水处理厂的工艺控制和优化。
检测下限
提高分析方法的抗干扰能力,降低实际应用中的误差。
抗干扰能力
1
2
3
监测仪器将趋向于智能化,具备自动分析、数据传输、远程控制等功能。
Байду номын сангаас智能化
开发便携式监测仪器,方便现场快速检测和移动监测。
便携化
实现监测仪器与互联网的连接,实现数据共享和远程监控。
网络化
THANKS
感谢您的观看。
在线监测仪器需要定期进行校准和维护,以确保监测数据的准确性和可靠性。
03
CHAPTER
TOC分析方法
将样品中的有机碳燃烧成二氧化碳,然后使用非分散红外吸收法测定二氧化碳的浓度,从而计算出有机碳的含量。
燃烧氧化-非分散红外吸收法
通过重铬酸钾氧化样品中的有机物,然后使用分光光度法测定剩余重铬酸钾的量,从而计算出有机物的含量。

污水处理关键参数控制

污水处理关键参数控制

污水处理关键参数控制标题:污水处理关键参数控制引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而控制污水处理过程中的关键参数是确保处理效果的关键。

本文将从污水处理的角度出发,探讨关键参数的控制方法。

一、pH值控制1.1 确定适当的pH范围:不同的污水处理工艺需要不同的pH值范围,通常在6.5-8.5之间。

1.2 使用调节剂:根据实际情况添加碱性或酸性调节剂,如氢氧化钠或硫酸等,以维持稳定的pH值。

1.3 定期监测和调整:定期对污水处理系统中的pH值进行监测,及时调整调节剂的投加量,确保处于适当范围。

二、溶解氧控制2.1 提高曝气效率:通过增加曝气设备数量或提高曝气强度,增加水中溶解氧的含量。

2.2 控制曝气时间:根据水体中的氧需求量和温度等因素,合理控制曝气时间,确保溶解氧的充分溶解。

2.3 防止过度曝气:过度曝气会造成能源浪费和氧气浪费,因此需要根据实际情况合理控制曝气量。

三、温度控制3.1 确定适宜温度范围:不同的微生物在不同的温度下活性不同,因此需要确定适宜的温度范围。

3.2 控制进水温度:控制进水温度,避免因温度波动导致微生物活性的变化。

3.3 考虑季节因素:根据不同季节的气温变化,及时调整污水处理系统的温度控制参数。

四、氨氮控制4.1 选择合适的氨氮去除工艺:根据水质情况和处理要求,选择适合的氨氮去除工艺,如硝化-脱氮工艺等。

4.2 控制进水氨氮浓度:监测进水氨氮浓度,确保在处理系统可接受的范围内。

4.3 定期清理污泥:定期清理污泥,避免氨氮在污泥中的积累,影响处理效果。

五、余氯控制5.1 确定适宜的余氯浓度:根据不同的处理工艺和水质要求,确定适宜的余氯浓度范围。

5.2 定期监测余氯浓度:定期对处理系统中的余氯浓度进行监测,及时调整氯气投加量。

5.3 避免余氯过量:余氯过量会对水体造成污染,因此需要严格控制余氯浓度,避免过量投加。

结论:通过对污水处理过程中关键参数的控制,可以有效提高处理效果,保护环境和人类健康。

污水处理厂常见指标的异常分析及控制方法

污水处理厂常见指标的异常分析及控制方法

污水处理厂常见指标的异常分析及控制方法PH在实际调节过程中pH值宁愿偏碱而不要偏酸,主要因为偏碱更利于后段絮凝沉淀效果提升。

pH值与其他指标的关系:1.与水质水量的关系:工业排水中pH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在运行中逐步熟悉企业排水情况,积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。

2.与沉降比的关系:pH低于5或高于10都会对系统造成冲击,出现污泥沉降缓慢,上清液浑浊,甚至液面有漂浮的污泥絮体。

3.与污泥浓度(MLSS)的关系:越高的污泥浓度对pH的波动耐受力越强。

在受冲击后应加大排泥量促进活性污泥更新。

4.与回流比的关系:提高回流比以稀释进水的酸碱度也是降低pH波动对系统影响的方法之一。

进水温度水温高则影响充氧效率,溶解氧难以提高经常是由于这个原因;温度过低(一般认为低于10℃影响明显)则絮凝效果变差明显,絮体细小、间隙水浑浊。

原水成分原水成分变化对活性污泥的影响如下食微比食微比就是反映食物与微生物数量关系的一个比值。

运行管理中需要明白:有多少食物才可以养多少微生物。

通常需要控制食微比在0.3左右,经常利用实验数据代入公式计算以确定适合的进水流量。

BOD值按COD值的50%进行计算,并在日常化验的数据对比中找出适合该处理站水质的COD、BOD比值。

计算方法为:NS=QLa/XV其中Q—污水流量(m3/d);V—曝气池容积(m3);X—混合液悬浮物(MLSS)浓度(mg/L);La—进水有机物(BOD)浓度(mg/L)。

1.与污泥浓度的关系:根据有多少食物可以养多少微生物的原理,污泥浓度的调整要与进水浓度相适应,在系统进水水质频繁变化的情况下,以日平均浓度作为调整污泥浓度的参考依据较为合理。

实际操作上,调整污泥浓度的最直接方法就是控制剩余污泥排放量,如能根据排泥数据制作出适合该处理站的排泥曲线,对日后运行有很高的参考价值。

2.与溶解氧的关系:食微比过低时,活性污泥过剩,过剩部分污泥的呼吸消耗的氧量大于分解有机物需要的氧,但总需氧量不变,氧的利用率降低,形成功率的浪费。

污水处理中的COD指标

污水处理中的COD指标

污水处理中的COD指标一、背景介绍COD(Chemical Oxygen Demand)是指水中的有机物在氧化剂作用下所需消耗的化学氧的量,是评价水体中有机污染物含量的重要指标。

在污水处理过程中,COD指标的控制和监测对于保护环境和水资源具有重要意义。

二、COD指标的意义1. 环境保护:COD指标的控制可以减少污水排放对环境的污染,保护水体生态系统的健康。

2. 水资源管理:COD指标的监测可以匡助评估水体的污染程度,为水资源的合理利用提供依据。

3. 污水处理效果评估:COD指标的变化可以反映污水处理工艺的效果,为优化处理过程提供参考。

三、COD指标的监测方法1. 化学分析法:采用化学试剂对样品中的有机物进行氧化反应,测定消耗的化学氧量。

2. 光度法:利用有机物的光吸收性质,通过测量样品的吸光度来间接估计COD含量。

3. 电化学法:利用电极测量样品中的氧化还原电位变化,推算COD浓度。

四、COD指标的控制方法1. 预处理:通过沉淀、过滤等预处理工艺,去除污水中的悬浮物和固体颗粒,减少COD的含量。

2. 生物处理:利用生物反应器中的微生物对有机物进行降解,将COD转化为二氧化碳和水。

3. 化学处理:采用化学药剂对污水进行处理,如氧化剂、还原剂等,以降低COD的含量。

五、COD指标的标准限值COD指标的标准限值根据不同地区和用途的要求有所差异。

以某地区工业废水处理为例,标准限值如下:1. A类水体:COD浓度不超过100 mg/L。

2. B类水体:COD浓度不超过200 mg/L。

3. C类水体:COD浓度不超过300 mg/L。

六、COD指标的应用案例1. 某工业园区污水处理厂:通过优化生物处理工艺,将进水COD浓度从500 mg/L降低到200 mg/L,达到了排放标准。

2. 城市污水处理厂:采用化学处理和生物处理相结合的工艺,成功将进水COD浓度从800 mg/L降低到150 mg/L,保障了城市水环境的安全。

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现代工业及生活中必不可少的一个环节。

要保证废水处理效果达到国家标准,需要对废水进行常规分析控制。

本文将介绍废水处理常规分析控制指标以及其意义和作用。

1. 总氮(TN)总氮是废水中氨态氮、硝态氮、有机氮等的总和。

总氮的浓度是评价水体污染的一个重要指标。

水中的总氮含量过高,会对水体生态和环境造成较大的负面影响。

因此,在废水处理中,要控制总氮的含量,满足国家的相关标准。

2. 总磷(TP)总磷是指废水中无机磷和有机磷的总和。

过高的总磷含量会导致富营养化,引起水体内藻类大量繁殖,使水体生态环境遭受破坏。

因此,对于废水处理,需要控制其总磷含量以达到国家标准要求。

3. 化学需氧量(COD)化学需氧量是废水中有机污染物包括可氧化的和难氧化的物质所需的氧的量。

COD越高,表明水体污染越严重。

因此,需要通过废水处理技术控制COD的浓度,保证水体的环境安全。

4. 生化需氧量(BOD)生化需氧量是评价水体有机物可生物降解程度的指标。

BOD值越高,表明废水中的有机污染物含量越高。

为了保证废水处理的效果,需要控制BOD值达到相关标准。

5. 悬浮物(SS)悬浮物主要是指废水中不溶解的物质,包括有机物和无机物。

过高的悬浮物含量会导致水体浑浊,影响水体的观赏效果。

因此,在废水处理中,需要控制悬浮物浓度在规定范围内,以保证出水的清澈度。

6. PH值PH值反映了废水中的酸碱度,影响着废水中有机物的降解和微生物的生长。

略高或略低的PH值都会导致废水处理效果的降低。

因此,在废水处理中,需要控制废水的PH值。

7. 温度废水处理过程中的温度对废水处理效果也有重要的影响。

过低的温度会抑制水中微生物的生长,影响有机污染物的降解;过高的温度则会导致微生物的活动过度,引起废水处理不稳定。

因此,在废水处理中,需要控制废水的温度在适当的范围内。

常规分析控制指标的意义和作用废水处理常规分析控制指标是衡量废水处理效果的重要指标。

【最全】水处理常见分析指标介绍,分析方法及注意事项!

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【最全】水处理常见分析指标介绍,分析方法及注意事项!展开全文1. 废水的主要物理特性指标有哪些?⑴温度:废水的温度对废水处理过程的影响很大,温度的高低直接影响微生物活性。

一般城市污水处理厂的水温为10~25摄氏度之间,工业废水温度的高低与排放废水的生产工艺过程有关。

⑵颜色:废水的颜色取决于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。

新鲜的城市污水一般是暗灰色,如果呈厌氧状态,颜色会变深、呈黑褐色。

工业废水的颜色多种多样,造纸废水一般为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。

⑶气味:废水的气味是由生活污水或工业废水中的污染物引起的,通过闻气味可以直接判断废水的大致成分。

新鲜的城市污水有一股发霉的气味,如果出现臭鸡蛋味,往往表明污水已经厌氧发酵产生了硫化氢气体,运行人员应当严格遵守防毒规定进行操作。

⑷浊度:浊度是描述废水中悬浮颗粒的数量的指标,一般可用浊度仪来检测,但浊度不能直接代替悬浮固体的浓度,因为颜色对浊度的检测有干扰作用。

⑸电导率:废水中的电导率一般表示水中无机离子的数量,其与来水中溶解性无机物质的浓度紧密相关,如果电导率急剧上升,往往是有异常工业废水排入的迹象。

⑹固体物质:废水中固体物质的形式(SS、DS等)和浓度反映了废水的性质,对控制处理过程也是非常有用的。

⑺可沉淀性:废水中的杂质可分为溶解态、胶体态、游离态和可沉淀态四种,前三种是不可沉淀的,可沉淀态杂质一般表示在30min 或1h内沉淀下来的物质。

2. 废水的化学特性指标有哪些?废水的化学性指标很多,可以分为四类:①一般性水质指标,如pH值、硬度、碱度、余氯、各种阴、阳离子等;②有机物含量指标,生物化学需氧量BOD5、化学需氧量CODCr、总需氧量TOD和总有机碳TOC等;③植物性营养物质含量指标,如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐等;④有毒物质指标,如石油类、重金属、氰化物、硫化物、多环芳烃、各种氯代有机物和各种农药等。

在不同的污水处理厂,要根据来水中污染物种类和数量的不同确定适合各自水质特点的分析项目。

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

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。

污水处理指标

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。

污水处理指标

污水处理指标

污水处理指标污水处理指标是衡量污水处理效果的重要指标之一。

通过监测污水处理指标的变化,可以评估污水处理工艺的效果,并及时采取相应的措施进行调整和优化。

下面将详细介绍污水处理指标的标准格式和相关内容。

一、污水处理指标的定义和意义污水处理指标是用来衡量污水处理效果的一组定量指标。

它可以反映出污水中各种污染物的浓度、去除率以及处理过程中的变化情况。

通过监测和分析这些指标,可以评估污水处理工艺的有效性,指导运营管理,并为环境保护提供科学依据。

二、常见的污水处理指标及其标准1. 化学需氧量(COD)化学需氧量是衡量水体中有机物含量的重要指标。

通常以CODcr(化学需氧量-高锰酸盐法)来表示。

国家标准规定,CODcr的限值应控制在50mg/L以下。

2. 生化需氧量(BOD)生化需氧量是指在一定条件下,微生物在一定时间内对水中有机物进行生化氧化所需的氧量。

国家标准规定,BOD5(5天生化需氧量)的限值应控制在20mg/L以下。

3. 总悬浮物(TSS)总悬浮物是指水中悬浮的固体颗粒物的总量。

国家标准规定,TSS的限值应控制在30mg/L以下。

4. 氨氮(NH3-N)氨氮是指水中存在的以氨态氮形式存在的氮物质。

国家标准规定,NH3-N的限值应控制在15mg/L以下。

5. 总氮(TN)总氮是指水中存在的所有形态的氮物质的总和。

国家标准规定,TN的限值应控制在15mg/L以下。

6. 总磷(TP)总磷是指水中存在的所有形态的磷物质的总和。

国家标准规定,TP的限值应控制在0.5mg/L以下。

7. PH值PH值是衡量水体酸碱性的指标。

国家标准规定,污水处理后的PH值应控制在6.0-9.0之间。

8. 溶解氧(DO)溶解氧是指水中溶解的氧气含量。

国家标准规定,污水处理后的DO值应控制在5.0mg/L以上。

三、污水处理指标的监测方法和频率1. 监测方法污水处理指标的监测方法通常采用标准化的实验室分析方法,如GB/T 11914-1989《水质总磷的测定》等。

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。

污水处理指标

污水处理指标

污水处理指标一、背景介绍污水处理是指将含有各种有害物质的污水经过一系列的处理工艺,使其达到国家和地方规定的排放标准,以保护环境和人类健康。

污水处理指标是衡量污水处理效果的重要指标,它们反映了处理后的污水中各种污染物的浓度和去除率。

二、主要指标及标准1. 化学需氧量(COD)化学需氧量是衡量污水中有机物含量的指标,它反映了污水中有机物对氧的需求量。

国家标准规定,污水处理后的COD浓度应低于30mg/L。

2. 生化需氧量(BOD)生化需氧量是衡量污水中有机物生物降解能力的指标,它反映了污水中有机物被微生物降解的需氧量。

国家标准规定,污水处理后的BOD浓度应低于10mg/L。

3. 总悬浮物(TSS)总悬浮物是衡量污水中悬浮颗粒物含量的指标,包括悬浮固体和悬浮液体。

国家标准规定,污水处理后的TSS浓度应低于20mg/L。

4. 氨氮(NH3-N)氨氮是衡量污水中氨和铵盐含量的指标,它反映了污水中有机氮降解的程度。

国家标准规定,污水处理后的氨氮浓度应低于5mg/L。

5. 总磷(TP)总磷是衡量污水中磷含量的指标,磷是一种重要的营养元素,但过量的磷会引起水体富营养化。

国家标准规定,污水处理后的总磷浓度应低于0.5mg/L。

6. 总氮(TN)总氮是衡量污水中氨、铵盐、有机氮等形式氮含量的指标,它反映了污水中氮的总量。

国家标准规定,污水处理后的总氮浓度应低于15mg/L。

7. pH值pH值是衡量污水酸碱性的指标,它对生物的生长和污水处理工艺有重要影响。

国家标准规定,污水处理后的pH值应在6-9之间。

8. 残存氯残存氯是衡量污水中氯消毒剂残留量的指标,它反映了污水中细菌和病毒的杀灭效果。

国家标准规定,污水处理后的残存氯浓度应低于0.5mg/L。

三、污水处理指标的重要性污水处理指标的达标与否直接关系到处理后的污水对环境和人类健康的影响。

如果污水处理指标不达标,处理后的污水可能会对水体造成污染,影响水生态系统的平衡,甚至对人类的生活和健康带来威胁。

废水 水常规五项

废水 水常规五项

废水水常规五项废水是指在生产、生活和其他活动过程中产生的含有各种污染物的水体。

废水的排放对环境和人类健康都造成了严重的影响。

为了保护环境和维护人类健康,对废水进行处理是必要的。

常规五项是废水处理中常用的一种方法,它包括了五个指标:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总悬浮物(TSS)、总氮(TN)和总磷(TP)。

化学需氧量(COD)是指水中可被氧化剂氧化的有机物质的总量。

它是衡量废水有机污染程度的重要指标之一。

高COD值意味着废水中有大量的有机物质,如果直接排入水体中会导致水体富营养化,引发水环境问题。

因此,降低COD值是废水处理的关键目标之一。

生化需氧量(BOD)是指在一定时间内,水中有机物被微生物氧化分解所需的氧量。

它是衡量废水有机污染程度和水体自净能力的重要指标。

高BOD值意味着废水中有大量的可被分解的有机物质,如果排入水体中会耗尽水体中的氧气,导致水体缺氧,对水生生物造成危害。

降低BOD值是保护水体生态环境的关键措施之一。

总悬浮物(TSS)是指废水中悬浮在水中的固体颗粒的总量。

它是衡量废水中固体污染物的重要指标。

高TSS值意味着废水中含有大量的悬浮颗粒物,如果直接排入水体中会导致水体浑浊,影响水质。

因此,去除废水中的悬浮颗粒物是废水处理的重要步骤之一。

总氮(TN)是指废水中所有形态的氮的总量。

氮是废水中的一种重要污染物,高氮含量会导致水体富营养化,引发水体蓝藻水华等问题。

因此,降低废水中的氮含量是废水处理的关键任务之一。

总磷(TP)是指废水中所有形态的磷的总量。

磷是废水中的另一种重要污染物,高磷含量会导致水体富营养化,引发水体蓝藻水华等问题。

因此,降低废水中的磷含量也是废水处理的重要任务之一。

常规五项在废水处理中的应用是非常广泛的。

通过对废水进行物理、化学和生物处理,可以有效地降低废水中的COD、BOD、TSS、TN和TP的含量,净化废水,达到排放标准。

常规五项的指标监测和处理过程需要严格的操作和控制,确保废水处理效果的稳定和可靠。

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第八章废水处理常规分析控制指标1.废水的主要物理特性指标有哪些?⑴温度:废水的温度对废水处理过程的影响很大,温度的高低直接影响微生物活性。

一般城市污水处理厂的水温为10oC~25o C之间,工业废水温度的高低与排放废水的生产工艺过程有关。

⑵颜色:废水的颜色取决于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。

新鲜的城市污水一般是暗灰色,如果呈厌氧状态,颜色会变深、呈黑褐色。

工业废水的颜色多种多样,造纸废水一般为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。

⑶气味:废水的气味是由生活污水或工业废水中的污染物引起的,通过闻气味可以直接判断废水的大致成分。

新鲜的城市污水有一股发霉的气味,如果出现臭鸡蛋味,往往表明污水已经厌氧发酵产生了硫化氢气体,运行人员应当严格遵守防毒规定进行操作。

⑷浊度:浊度是描述废水中悬浮颗粒的数量的指标,一般可用浊度仪来检测,但浊度不能直接代替悬浮固体的浓度,因为颜色对浊度的检测有干扰作用。

⑸电导率:废水中的电导率一般表示水中无机离子的数量,其与来水中溶解性无机物质的浓度紧密相关,如果电导率急剧上升,往往是有异常工业废水排入的迹象。

⑹固体物质:废水中固体物质的形式(SS、DS等)和浓度反映了废水的性质,对控制处理过程也是非常有用的。

⑺可沉淀性:废水中的杂质可分为溶解态、胶体态、游离态和可沉淀态四种,前三种是不可沉淀的,可沉淀态杂质一般表示在30min或1h内沉淀下来的物质。

2.废水的化学特性指标有哪些?废水的化学性指标很多,可以分为四类:①一般性水质指标,如pH值、硬度、碱度、余氯、各种阴、阳离子等;②有机物含量指标,生物化学需氧量BOD5、化学需氧量CODCr、总需氧量TOD和总有机碳TOC等;③植物性营养物质含量指标,如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐等;④有毒物质指标,如石油类、重金属、氰化物、硫化物、多环芳烃、各种氯代有机物和各种农药等。

在不同的污水处理厂,要根据来水中污染物种类和数量的不同确定适合各自水质特点的分析项目。

3.一般污水处理厂需要分析的主要化学指标有哪些?一般污水处理厂需要分析的主要化学指标如下:⑴pH值:pH值可以通过测量水中的氢离子浓度来确定。

pH值对废水的生物处理影响很大,硝化反应对pH值更加敏感。

城市污水的pH值一般在6~8之间,如果超出这一范围,往往表明有大量工业废水排入。

对于含有酸性物质或碱性物质的工业废水,在进入生物处理系统之前需要进行中和处理。

⑵碱度:碱度能反应出废水在处理过程中所具有的对酸的缓冲能力,如果废水具有相对高的碱度,就可以对pH值的变化起到缓冲作用,使pH值相对稳定。

碱度表示水样中与强酸中的氢离子结合的物质的含量,碱度的大小可用水样在滴定过程中消耗的强酸量来测定。

⑶CODCr : CODCr是废水中能被强氧化剂重铬酸钾所氧化的有机物的数量,以氧的mg/L计。

⑷BOD5:BOD5是废水中有机物被生物降解所需要的氧量,是衡量废水可生化性的指标。

⑸氮:在污水处理厂中,氮的变化和含量分布为工艺提供参数。

污水处理厂进水中的有机氮和氨氮含量一般较高,而硝酸盐氮和亚硝酸盐氮含量一般较低。

初沉池氨氮的增加一般表明沉淀污泥开始厌氧,而二沉池硝酸氮和亚硝酸氮的增加,表明硝化作用已经发生。

生活污水中氮的含量一般为20~80mg/L,其中有机氮8~35mg/L,氨氮为12~50mg/L,硝酸氮和亚硝酸氮的含量很低。

工业废水中有机氮、氨氮、硝酸氮和亚硝酸氮含量因水而异,有的工业废水中氮的含量极低,在利用生物法处理时,需要投加氮肥以补充微生物所需的氮含量,而出水中氮的含量过高时,又需要进行脱氮处理,以防止受纳水体出现富营养化现象。

⑹磷:生物污水中磷的含量一般为2~20mg/L,其中有机磷1~5mg/L,无机磷为1~15mg/L。

工业废水中磷的含量差别很大,有的工业废水中磷的含量极低,在利用生物法处理时,需要投加磷肥以补充微生物所需的磷含量,而出水中磷的含量过高时,又需要进行除磷处理,以防止受纳水体出现富营养化现象。

⑺石油类:废水中的油大多是不溶于水的,且浮在水面上。

进水中的油会影响充氧效果、导致活性污泥中的微生物活性降低,进入到生物处理构筑物的混合污水含油浓度通常不能大于30~50mg/L。

⑻重金属:废水中的重金属主要来自工业废水,其毒性很大。

污水处理厂通常没有较好的处理方法,通常需要在排放车间内进行就地处理达到国家排放标准后再进入排水系统,如果污水处理厂出水中重金属含量上升,往往说明预处理出现了问题。

⑼硫化物:水中的硫化物超过0.5mg/L后,就带有令人厌恶的臭鸡蛋味,且有腐蚀性,有时甚至会引起硫化氢中毒事件。

⑽余氯:使用氯消毒时,为保证在输送过程中微生物的繁殖,出水中余氯(包括游离性余氯和化合性余氯)是消毒工艺的控制指标,一般不超过0.3mg/L。

4.废水的微生物特性指标有哪些?废水的生物性指标有细菌总数、大肠菌群数、各种病原微生物和病毒等。

医院、肉类联合加工企业等废水排放前必须进行消毒处理,国家有关污水排放标准对此已经作出了规定。

污水处理厂一般不对进水中的生物性指标进行检测和控制,但对处理后的污水排放之前要进行消毒处理,以控制处理污水对受纳水体的污染。

如果对二级生物处理出水再进行深度处理后回用,就更需要在回用前进行消毒处理。

⑴细菌总数:细菌总数可作为评价水质清洁程度和考核水净化效果的指标,细菌总数增多说明水的消毒效果较差,但不能直接说明对人体的危害性有多大,必须结合粪大肠菌群数来判断水质对人体的安全程度。

⑵大肠菌群数:水中大肠菌群数可间接地表明水中含有肠道病菌(如伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性,因此作为保证人体健康的卫生指标。

污水回用做杂用水或景观用水时,就有可能与人体接触,此时必须检测其中粪大肠菌群数。

⑶各种病原微生物和病毒:许多病毒性疾病都可以通过水传染,比如引起肝炎、小儿麻痹症等疾病的病毒存在于人体的肠道中,通过病人粪便进入生活污水系统,再排入污水处理厂。

污水处理工艺对这些病毒的去除作用有限,在将处理后污水排放时,如果受纳水体的使用价值对这些病原微生物和病毒有特殊要求时,就需要消毒并进行检测。

5.反映水中有机物含量的常用指标有哪些?有机物进入水体后,将在微生物的作用下进行氧化分解,使水中的溶解氧逐渐减少。

当氧化作用进行的太快、而水体不能及时从大气中吸收足够的氧来补充消耗的氧时,水中的溶解氧可能降得很低(如低于3~4mg/L),进而影响水中生物正常生长的需要。

当水中的溶解氧耗尽后,有机物开始厌氧消化,发生臭气,影响环境卫生。

由于污水中所含的有机物往往是多种组分的极其复杂的混合体,因而难以一一分别测定各种组分的定量数值。

实际上常用一些综合指标,间接表征水中有机物含量的多少。

表示水中有机物含量的综合指标有两类,一类是以与水中有机物量相当的需氧量(O2)表示的指标,如生化需氧量BOD、化学需氧量COD和总需氧量TOD等;另一类是以碳(C)表示的指标,如总有机碳TOC。

对于同一种污水来讲,这几种指标的数值一般是不同的,按数值大小的排列顺序为TOD>COD Cr>BOD5>TOC6.什么是总有机碳?总有机碳TOC(英文Total OrganicCarbon的简写)是间接表示水中有机物含量的一种综合指标,其显示的数据是污水中有机物的总含碳量,单位以碳(C)的mg/L来表示。

TOC的测定原理是先将水样酸化,利用氮气吹脱水样中的碳酸盐以排除干扰,然后向氧含量已知的氧气流中注入一定量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的石英燃烧管中,在900o C~950o C的高温下燃烧,用非色散红外气体分析仪测定燃烧过程中产生的CO2量,再折算出其中的含碳量,就是总有机碳TOC(详见GB13193--91)。

测定时间只需要几分钟。

一般城市污水的TOC可达200mg/L,工业废水的TOC范围较宽,最高的可达几万mg/L,污水经过二级生物处理后的TOC一般<50mg/L,较清洁的河水TOC一般<10mg/L。

在污水处理的研究中有用TOC作为污水有机物指标的,但在常规污水处理运行中一般不分析这个指标。

7.什么是总需氧量?总需氧量TOD(英文Total Oxygen Demand的简写)是指水中的还原性物质(主要是有机物)在高温下燃烧后变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以mg/L计。

TOD值可以反映出水中几乎全部有机物(包括碳C、氢H、氧O、氮N、磷P、硫S等成分)经燃烧后变成CO2、H2O、NO x、SO2等时所需要消耗的氧量。

可见TOD值一般大于CODCr 值。

目前我国尚未将TOD纳入水质标准,只是在污水处理的理论研究中应用。

TOD的测定原理是向氧含量已知的氧气流中注入一定量的水样,并将其送入以铂钢为触媒的石英燃烧管中,在900oC的高温下瞬间燃烧,水样中的有机物即被氧化,消耗掉氧气流中的氧。

氧气流中原有氧量减去剩余氧量就是总需氧量TOD。

氧气流中的氧量可以用电极测定,因而TOD的测定只需几min。

8.什么是生化需氧量?生化需氧量全称为生物化学需氧量,英文是Biochemical OxygenDemand,简写为BOD,它表示在温度为20o C和有氧的条件下,由于好氧微生物分解水中有机物的生物化学氧化过程中消耗的溶解氧量,也就是水中可生物降解有机物稳定化所需要的氧量,单位为mg /L。

BOD不仅包括水中好氧微生物的增长繁殖或呼吸作用所消耗的氧量,还包括了硫化物、亚铁等还原性无机物所耗用的氧量,但这一部分的所占比例通常很小。

因此,BOD值越大,说明水中的有机物含量越多。

在好氧条件下,微生物分解有机物分为含碳有机物氧化阶段和含氮有机物的硝化阶段两个过程。

在20o C的自然条件下,有机物氧化到硝化阶段、即实现全部分解稳定所需时间在100d以上,但实际上常用20oC时20d的生化需氧量BOD20近似地代表完全生化需氧量。

生产应用中仍嫌20d的时间太长,一般采用20oC时5d的生化需氧量BOD5作为衡量污水有机物含量的指标。

经验表明,生活污水和各种生产污水的BOD5约为完全生化需氧量BOD20的70~80%。

BOD5是确定污水处理厂负荷的一个重要参数,可用BOD5值计算废水中有机物氧化所需要的氧量。

含碳有机物稳定化所需要的氧量可称为碳类BOD5,如果进一步氧化,就可以发生硝化反应,硝化菌将氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮时所需要的氧量可成为硝化BOD5。

一般的二级污水处理厂只能去除碳类BOD5,而不去除硝化类BOD5。

由于在去除碳类BOD5的生物处理过程中,硝化反应不可避免地要发生,因此使得BOD5的测定值比实际有机物的耗氧量要高一些。

BOD测定时间较长,常用的BOD5测定需要5d时间,因此一般只能用于工艺效果评价和长周期的工艺调控。

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