实验六污泥沉降比和污泥指数的测定与分析实验(验证)
污泥沉降比观察法
污泥沉降比观察法污泥沉降比是指单位时间内污泥的沉降高度与单位时间内泥浆的沉降高度之比。
它反映了污泥的沉降速度和沉降稳定性,是评价污泥脱水性能和污水处理设施性能的指标之一、较高的沉降比表示污泥脱水性能较好,受到污泥颗粒直径、胶体性质、污泥浓度等因素的影响。
1.准备样品:从污水处理设施中取得需要观察的污泥样品,通常是从沉淀池或二沉池中取得。
2.在透明的试管或圆柱形玻璃容器中,加入约为一半容器高度的污泥样品,再加入与样品相同浓度的清水,使试管或容器中的液位接近容器的上边缘。
3.对污泥样品进行搅拌,可以用玻璃棒或磁力搅拌子轻轻搅拌样品,使样品均匀分散。
4.记录开始时间,并仔细观察污泥在容器中的沉降情况。
5.每隔一定时间,如5分钟或10分钟,记录一次污泥的沉降高度。
可以用刻度尺或者放置标尺在容器旁边,以便准确测量。
6.持续观察和记录污泥的沉降情况,直到污泥的沉降高度相对稳定。
7.根据观察到的沉降高度数据,计算出沉降比。
沉降比的计算公式为:沉降比=沉降高度/观察时间。
通过污泥沉降比观察法,可以判断污泥的沉降性能和污水处理设施的处理效果。
一般来说,沉降比大于1时,表示污泥具有较好的沉降性能,脱水能力较强;而沉降比小于1时,表示污泥的沉降效果较差,脱水能力较弱。
然而,需要注意的是污泥沉降比观察法存在一定的局限性。
首先,它只是一种定性的观察方法,并不能提供准确的数值。
其次,它只能评价污泥的沉降性能,对于其他处理效果如COD、氨氮去除率等并不能直接反映。
此外,污泥沉降比观察法还受到观察者主观因素的影响,所以在进行实验时需要保持观察环境的一致性,提高观察的准确性。
总之,污泥沉降比观察法是一种简单有效的评估污水处理工艺效果的方法,可以通过观察污泥的沉降情况来评价污泥的沉降性能和污水处理设施的处理效果。
但使用该方法时需要注意其局限性,并结合其他方法和指标进行判断和评估。
污泥沉降比指标检测规程|通用版
污泥沉降比指标检测规程|通用版污泥沉降比(SV30)指标是衡量污泥沉降性能的重要指标之一,可以用于评估污泥处理工艺的效果,判断污泥的稳定性和处理效果,并指导污泥处理工艺的优化和控制。
以下是污泥沉降比(SV30)指标检测的通用规程。
一、检测原理二、仪器设备和试剂准备1.沉淀筒:具有刻度的透明玻璃筒或聚合物容器。
2.试剂:石油醚、无硅飞灰或其它沉降剂。
3.试剂瓶:用于储存试剂的清洁容器。
4.离心机:用于加速沉降的离心设备。
5.温度计:用于测量试验环境的温度。
三、样品准备1.从污泥样品中取出一定量的污泥样品。
2.将样品均匀搅拌,使其达到均匀的状态。
3.根据实验要求,对样品进行预处理,如加热、过滤等。
四、实验操作1.在沉淀筒上标注初始体积线。
2.将一定量的试剂(如石油醚)加入样品中,充分混合。
3.将样品倒入沉淀筒中,注意不要溢出初始体积线。
4.把沉淀筒放入离心机中进行离心,以加速样品的沉降。
5.设定合适的离心时间,一般在30分钟左右。
6.离心结束后,取出沉淀筒并立即标注沉降后的体积线。
五、计算沉降比(SV30)1.计算初始体积(V0)和沉降后的体积(V30)。
2.计算沉降比(SV30)=V30/V0六、数据记录与分析1.记录实际的操作数据,包括试验的日期、环境条件(如温度等)。
2.对多次实验所得的数据进行平均,得到平均沉降比(SV30)的值。
3.根据不同的标准或要求,判断所得的沉降比(SV30)是否符合规范。
七、注意事项1.实验过程中要注意安全,避免试剂的接触和吸入。
2.实验过程中要保持环境的稳定,尽量避免外界干扰因素。
3.沉淀筒和其它使用的仪器要保持清洁和干燥。
4.根据不同的污泥特性和处理工艺,可能需要对实验方法进行一定的优化和修改。
污泥沉降比(SV30)指标检测规程可以根据具体的实验要求和标准进行调整和修改,但上述通用规程可以作为检测指导的基本参考,帮助进行污泥沉降比(SV30)指标的测定,从而评估和优化污泥处理工艺的效果和稳定性。
污泥沉降性能的测定实验指导
活性污泥沉降性能测定一、 [实验目的](1) 掌握污泥沉降比、污泥指数的测定及计算方法(2) 加深对活性污泥的絮凝及沉淀特点和规律的认识(3) 明确沉降比、污泥指数和污泥浓度三者之间的关系,及其在工程上的重要意义二、[实验原理]活性污泥是活性污泥法污水处理系统中的主体作用物质,活性污泥性能的优劣,对活性污泥处理系统的净化效果起着决定性的影响。
所以,只有活性污泥反应器——曝气池中的活性污泥具有很高的活性才能有效的降解水中有机污染物,达到净化水体的预定目标。
通常性能优良的活性污泥应该具有很强的凝聚沉淀性能,在工程上人们也常通过测定污泥沉淀性能来判断污泥活性。
一般应用以下两个指标来评价活性污泥的沉降性能 ① 污泥沉降比(Settling Velocity ),简称为SV污泥沉降比又称为30min 沉降率。
它是指混合液在量筒中静置30min 后所形成的沉淀污泥的容积V 占原混合液容积V 0的百分率,以百分数表示,即SV=100V/V 0(%)污泥沉降比不仅在一定程度上反映了活性污泥的沉降性能,还能够反映曝气池运行过程中的活性污泥量,可用以控制、调节剩余污泥的排放量,还能通过它及时发现污泥膨胀等异常现象,它是评价污泥数量和质量的重要参数。
② 污泥指数(Sludge Volume Index ),简称为SVI污泥指数也称为污泥容积指数。
它是指曝气池出口处的混合液,在经过30min 净沉后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占有容积,单位为ml/g ,通常习惯把单位省去。
SVI 值可通过下式计算,即 SVI=)(混合液中悬浮固体干重)(静沉形成活性污泥容积混合液g l ml l 1min 301=MLSSSV 10 MLSS :污泥干重,g/l污泥指数表示的是经30min 静沉后污泥浓度的倒数,因此它能客观的评价活性污泥的松散程度和沉淀、凝聚的性能,及时地反映出污泥是否有膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。
SVI 越低,沉降性能越好。
实验六__污泥过滤脱水——污泥比阻的测定实验
水污染控制工程实验污泥过滤脱水—污泥比阻的测定实验实验报告1 实验目的(1)通过实验掌握污泥比阻的测定方法。
(2)掌握用布氏漏斗实验选择混凝剂。
(3)掌握确定污泥的最佳泥凝剂投加量。
2 实验原理污泥比阻是表示污泥过滤特性的综合性指标,它的物理意义是:单位质量的污泥在一定压力下过滤时在单位过滤面积上的阻力。
求此值的作用是比较不同的污泥(或同一污泥加入不同量的混合剂后)的过滤性能。
污泥比阻愈大,过滤性能愈差。
过滤时滤液体积V (mL )与推动力p (过滤时的压强降,g/cm 2),过滤面积F (cm 2),过滤时间t (s )成正比;而与过滤阻力R (cm*s 2/mL ),滤液黏度μ[g/(cm*s)]成正比。
)(mL R pFtV μ=过滤阻力包括滤渣阻力R z 和过滤隔层阻力R g 构成。
而阻力只随滤渣层的厚度增加而增大,过滤速度则减少。
因此将式(6-1)改写成微分形式。
)(g z R R pF dt dV +=μ由于只R g 比R z 相对说较小,为简化计算,姑且忽略不计。
F V C pFpFdt dV ''μαδμα==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(6-3)式可改写为CV pF dt dV μα2=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(6- 4)积分,可得V pF C V t •=22μα式(6-5)说明在定压下过滤,t /V 与V 成直线关系,其斜率为22/pF CV V t b μα==C bK C b pF =•=μα22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6-1)。
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。
污泥沉降性能的测定实验指导
活性污泥沉降性能测定一、 [实验目的](1) 掌握污泥沉降比、污泥指数的测定及计算方法(2) 加深对活性污泥的絮凝及沉淀特点和规律的认识(3) 明确沉降比、污泥指数和污泥浓度三者之间的关系,及其在工程上的重要意义二、[实验原理]活性污泥是活性污泥法污水处理系统中的主体作用物质,活性污泥性能的优劣,对活性污泥处理系统的净化效果起着决定性的影响。
所以,只有活性污泥反应器——曝气池中的活性污泥具有很高的活性才能有效的降解水中有机污染物,达到净化水体的预定目标。
通常性能优良的活性污泥应该具有很强的凝聚沉淀性能,在工程上人们也常通过测定污泥沉淀性能来判断污泥活性。
一般应用以下两个指标来评价活性污泥的沉降性能① 污泥沉降比(Settling Velocity ),简称为SV污泥沉降比又称为30min 沉降率。
它是指混合液在量筒中静置30min 后所形成的沉淀污泥的容积V 占原混合液容积V 0的百分率,以百分数表示,即SV=100V/V 0(%)污泥沉降比不仅在一定程度上反映了活性污泥的沉降性能,还能够反映曝气池运行过程中的活性污泥量,可用以控制、调节剩余污泥的排放量,还能通过它及时发现污泥膨胀等异常现象,它是评价污泥数量和质量的重要参数。
② 污泥指数(Sludge V olume Index ),简称为SVI污泥指数也称为污泥容积指数。
它是指曝气池出口处的混合液,在经过30min 净沉后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占有容积,单位为ml/g ,通常习惯把单位省去。
SVI 值可通过下式计算,即 SVI=)(混合液中悬浮固体干重)(静沉形成活性污泥容积混合液g l ml l 1min 301=MLSS SV 10 MLSS :污泥干重,g/l污泥指数表示的是经30min 静沉后污泥浓度的倒数,因此它能客观的评价活性污泥的松散程度和沉淀、凝聚的性能,及时地反映出污泥是否有膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。
SVI 越低,沉降性能越好。
实验六污泥沉降比和污泥指数的测定与分析实验(验证)
实验六 污泥沉降比和污泥指数的测定与分析实验(验证)一、实验目的1.掌握表征活性污泥沉淀性能的指标—沉降比和污泥体积指数的测定和计算方法;2.明确沉降比、污泥体积指数和污泥浓度三者之间的关系,以及它们对活性污泥法处理系统的设计和运行控制的重要意义;3.加深对活性污泥的絮凝及沉淀特点和规律的认识;验证性实验,实验时数可安排为0.2周。
二、实验原理二次沉淀池是活性污泥系统的重要组成部分。
二次沉淀池的运行状态,直接影响处理系统的出水质量和回流污泥的浓度。
影响二次沉淀池沉淀效果的主要因素是混合液(活性污泥)的沉降情况。
活性污泥的沉降性能用污泥沉降比和污泥指数来表示。
污泥沉降比(Sludge V olume ,SV%)为曝气池出水的混合液在100 mL 的量筒中静置沉淀30 min 后,沉淀后的污泥体积和混合液的体积(100mL )之比值(%)。
污泥体积指数(SVI ),即曝气池出口处混合液经30min 静沉后,1g 干污泥所占的容积(以ml 计)。
即:)/(10(g/L)mL/L)(min 3030L mL MLSSSV SVI ⨯==污泥干重后污泥体积混合液静置 (式6.1) 污泥沉降比是评价活性污泥的重要指标之一,在一定程度上反映了活性污泥的沉降性能,而且测定方法简单、快速、直观。
当污泥浓度变化不大时,用污泥沉降比可快速反映出活性污泥的沉降性能以及污泥膨胀等异常情况。
当处理系统水质、水量发生变化或受到有毒物质的冲击影响或环境因素发生变化时,曝气池中的混合液浓度或污泥指数都可能发生较大的变化,单纯地用污泥沉降比作为沉降性能的评价指标则很不充分,因为污泥沉降比中并不包括污泥浓度的因素。
这时,常采用污泥体积指数(SVI )来判定系统的运行情况。
简单地说,污泥体积指数是经30 min 沉淀后的污泥密度的倒数,因此它能客观地评价活性污泥的松散程度和絮凝、沉淀性能,及时地反映出是否有污泥膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。
详解污泥沉降比
详解污泥沉降比
在污水处理过程中,污泥处理是一个十分重要的环节。
而污泥沉降
比则是评价污泥沉降性能的重要参数之一。
本文将详细解析污泥沉降
比的含义、计算方法以及影响因素。
一、污泥沉降比的含义
污泥沉降比是指单位时间内单位面积上沉降的污泥质量与污水流量
之比。
通常用m³/(m²·h)表示。
在污水处理系统中,通过调节水质和沉
降条件,可以提高污泥的沉降比,达到更好的沉降效果。
二、污泥沉降比的计算方法
污泥沉降比的计算方法一般为:污泥沉降比 = V/(A×t),其中V为
单位时间内单位面积上沉降的污泥质量,A为单位面积,t为单位时间。
通过实际观测或实验,可以得出具体数值。
三、影响污泥沉降比的因素
1. 污泥颗粒大小:颗粒越大,沉降速度越快,沉降比也相应提高。
2. 污泥浓度:浓度越高,污泥沉降比越大,但过高的浓度会导致沉
积物排水不畅。
3. 水质条件:水温、pH值等因素都会对污泥的沉降性能产生影响。
4. 沉降条件:沉降槽设计合理与否、搅拌方式等也会对沉降比造成
影响。
综上所述,污泥沉降比是评价污泥沉降性能的重要参数,其优劣将直接影响到污水处理效果。
因此,在实际应用中,需要根据具体情况综合考虑各项因素,不断优化污水处理系统的运行,以提高污泥的沉降比,保证处理效果的稳定与有效。
污泥浓度测定方法
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、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)。
将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内.5.2 试样测定用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).6 计算6.1 污泥浓度C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷1006.2 污泥指数SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度6.3 污泥沉降比SV(%)= V÷100×100%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 ——过滤前,滤纸+ 称量瓶重量,g;W2 —- 过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,g。
活性污泥 污泥沉降比的测定操作规程
活性污泥 污泥沉降比的测定操作规程
1. 适用范围
本操作规程适用于生化污水处理过程中污水污泥沉降比的测定。
2. 定义及操作
污泥沉降比(SVx ):将按规定取样的混匀的活性污泥混合液迅速倒进1000mL 量筒中至满刻度,
静置30分钟,则沉降污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30),以ml/l 表示。
3. 结果
污泥沉降比 SV30(%) =
1V V ×100% 污泥沉降体积SV30(ml/l) =010001V V 式中:V1——沉降污泥体积,ml ;
V0——混合液体积,ml 。
发布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日
本程序文件由安环部提出编制:
审核:
批准:。
活性污泥性能测定实验
4. 绘出l00mL量筒中污泥容积随沉淀时间的变化曲线 。 绘出 量筒中污泥容积随沉淀时间的变化曲线
1.7 思考题
1. 通过所得到的污泥沉降比和污泥指数,评价该活性污 通过所得到的污泥沉降比和污泥指数, 泥法处理系统中活性污泥的沉降性能, 泥法处理系统中活性污泥的沉降性能,是否有污泥膨 胀的倾向或已经发生膨胀。 胀的倾向或已经发生膨胀。 2. 污泥沉降比和污泥指数二者有什么区别和联系? 污泥沉降比和污泥指数二者有什么区别和联系? 3.活性污泥的絮凝沉淀有什么特点和规律? 活性污泥的絮凝沉淀有什么特点和规律?
1.2 实验原理
通常沉降性能的指标用污泥沉降比和污泥指数来表示。 通常沉降性能的指标用污泥沉降比和污泥指数来表示。 沉降比SV%即曝气池出水的混合液的体积在100mL的量筒中静 沉降比SV%即曝气池出水的混合液的体积在100mL的量筒中静 置沉淀30min后 沉淀后的污泥体积和混合液体积(100ml) 置沉淀30min后,沉淀后的污泥体积和混合液体积(100ml) 的比值%。 的比值%。 污泥指数(SVI)的全称为污泥容积指数, 污泥指数(SVI)的全称为污泥容积指数,是曝气池出口处混合液 30min静沉后 1g干污泥所占的容积 静沉后, 干污泥所占的容积, mL计 经30min静沉后,1g干污泥所占的容积,以mL计。 污泥指数能客观地评价活性污泥的松散程度和絮凝、沉淀性能, 污泥指数能客观地评价活性污泥的松散程度和絮凝、沉淀性能, 及时地反映出是否有污泥膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。 及时地反映出是否有污泥膨胀的倾向或已经发生污泥膨胀。
1.5 实验记录
原始实验记录
静沉时间 min) (min) 污泥容积 ml) (ml) 滤纸+ 滤纸+称量瓶重 量W1(g) 滤纸+称量瓶+ 滤纸+称量瓶+污 泥重量W 泥重量W2 (g) 活性污泥干重 (g) 1 3 5 10 15 20 30
沉降比与污泥浓度及污泥指数的关系分析
文章编号:100926825(2008)3520200202沉降比与污泥浓度及污泥指数的关系分析任 琳摘 要:介绍了活性污泥法处理污水的过程,提出污泥沉降比是用以指导工艺运行的重要参数的观点,分析了沉降比与污泥浓度和污泥指数的关系,研究了沉降比对污水处理效果的影响,指出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。
关键词:沉降比,污泥浓度,污泥指数,污水处理,效果中图分类号:X703文献标识码:A 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。
微生物代谢包括两个过程:1)分解代谢;2)合成代谢。
通过分解代谢把有机物分解成CO2、水、氨氮等及能量;通过合成代谢合成细胞物质,其中一部分细胞物质被微生物在有氧条件下进行内源呼吸生成内源呼吸产物(CO2、水、氨氮)、能和内源呼吸残留物,另一部分为净增细胞物质。
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(ML SS)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(S V)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 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,当污泥指数值在100~150之间时,污泥呈褐色、絮状,沉淀性能良好;当污泥指数值小于100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,无机质含量高,活性不好;当污泥指数值大于150时,污泥过于松散,呈浅褐色,沉淀性能较差并且已有产生膨胀的可能。
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。
污泥浓度测定方法
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、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 'C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 )。
将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5.2 试样测定用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 C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 )。
6 计算6.1 污泥浓度C 污泥浓度(mg/L )= (W2 -W1)X106-1006.2 污泥指数SVI (ml/g )= SV%X 106 乂污泥浓度6.3 污泥沉降比SV (%)= V -100X100%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,g;W2 ——过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,g。
污泥浓度测定方法
污泥浓度测定方法(总1页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--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、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≤,记录(W1)。
将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5.2 试样测定用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≤为止,记录(W2)。
6 计算6.1 污泥浓度C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷1006.2 污泥指数SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度6.3 污泥沉降比SV(%)= V÷100×100%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 ——过滤前,滤纸 + 称量瓶重量,g;W2 ——过滤后,滤纸 + 称量瓶重量,g。
污泥浓度测定方法
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、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)。
将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5.2 试样测定用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).6 计算6.1 污泥浓度C污泥浓度(mg/L)=(W2–W1)×106÷1006.2 污泥指数SVI(ml/g)= SV%×106÷C污泥浓度6.3 污泥沉降比SV(%)= V÷100×100%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 —- 过滤前,滤纸+ 称量瓶重量,g;W2 —- 过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,g。
污泥浓度测定方法
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、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 )。
将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5. 2 试样测定用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 )。
6 计算6. 1 污泥浓度C 污泥浓度(mg/L )=(W2 –W1)×106 ÷1006.2 污泥指数SVI (ml/g )= SV% ×106 ÷C 污泥浓度6. 3 污泥沉降比SV (%)= V ÷100 ×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 ——过滤前,滤纸+ 称量瓶重量,g;W2 ——过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,g。