第一章水质教材指标和废水出路

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水污染控制工程ppt

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混凝处理的对象: 粒度在1nm~100nm 间的部分悬浮液和胶体 溶液。
一、胶体的稳定性
二、混凝机理
压缩双电层机理、吸附电中和机理、吸附架桥机 理、沉淀物网捕机理,速度梯度(G)
三、混凝剂及助凝剂
四、影响混凝的因素
五、混凝工艺
混凝工艺过程包括混凝剂的配制与投加、混合、反 应、澄清几个过程。
第4章 沉淀与上浮
处理的对象: 生物可以降解的有机物。 活性污泥:
活性污泥由好气性微生物(包括细菌、真菌、原生动物和后生 动物)及其代谢的和吸附的有机物、无机物组成,具有降解废水 中有机污染物(也有些可部分利用无机物)的能力,显示生物化 学活性。
活性污泥法净化过程:
由吸附,微生物的代谢,凝聚与沉淀三个过程组成。
一、活性污泥法的基本流程
二、筛滤
筛滤的作用或功能:
筛滤用于去除废水中粒径较大的悬浮物、漂浮物等杂物以保 护后续处理设施(主要是保护水泵、管道阀门)能正常运行的 一种预处理方法。
由平行的金属棒或条构成的称为格栅;由金属丝织物或孔板 构成的称为筛网。
第3章 混凝
混凝:在废水中预先投加化学药剂以破坏胶体的稳定性,使废 水中的胶体和细小悬浮物聚集成具有可分离性的絮凝体,再加 以分离去除的过程。
渗析、电渗析、反渗透、超滤的作用原理及应用。
第11章 循环冷却水处理
水垢的形成及控制,腐蚀及控制,微生物及控制。
பைடு நூலகம்
第12章 废水生化处理理论基础
生化处理
废水生化处理是利用生物的新陈代谢作用,对废水中的污染物 质进行转化和稳定、使之无害化的处理方法。对污染物进行转化 和稳定的主体是微生物。
处理的对象
生活污水及工业有机废水中的有机物。

环境工程专业计算例题集

环境工程专业计算例题集

环境工程专业水污染控制工程计算例题集编者的话为完善“水污染控制工程”这门环境工程专业的主干专业课的基本教学环节,提高教学质量,编者在多年教学和科研过程中,通过教学实践查阅了大量参考资料,并结合“水污染控制工程”课程建设过程中所编写的计算例题集及其经几年的实际使用情况,进行了修订。

编写本习题集的指导思想是:强化学生的课外练习,深化对本课程中基本概念、基本理论及基本工艺设计计算的理解和掌握,了解水污染控制工程领域新工艺新技术的基本概念和有关理论。

与修订前所编习题集相比,本习题集基本保持了上版的习题数量和类型,并更注重习题内容与教学内容(包括实践性教学环节)的系统性,适当增补了一定数量的有关水和废水处理新技术方面的习题,以拓宽学生的知识面。

为便于本例题集在教学过程中得到良好的使用并发挥其作用,本习题集根据高延耀主编:《水污染控制工程》(下册)(北京:高等教育出版社,1989年)的教学体系进行编写。

在具体使用过程中,可根据实际的教学进度安排及教学要求,有侧重地加以选用。

由于编者的经验和水平有限,所编写的习题中肯定存在不少疏漏和不妥之处,敬请老师和学生们不吝斧正。

主要参考书目(1)王宝贞,水污染控制工程,高等教育出版社,1990(2)张自杰主编,《排水工程》(下册),第四版,中国建筑工业出版社,2000(3)许保玖,给水处理,中国建筑工业出版社,1979(4)崔玉川等,废水处理工艺设计计算,水利电力出版社,1994(5)崔玉川等,水处理工艺设计计算,水利电力出版社,1988(6)崔玉川等编,城市污水厂处理设施设计计算,化学工业出版壮,2004(7)崔玉川等编,城市污水回用深度处理设施设计计算,化学工业出版壮,2003(8)顾夏声,废水生物处理数学模式(第三版),清华大学出版社,1993(9)张自杰等,活性污泥生物学与反应动力学,中国环境科学出版社,1989(10)Grady C. P. L., Jr., et al., 废水生物处理理论与应用,中国建筑工业出版社,1989(中译本)(11)陈季华等,废水处理工艺设计及实例分析,高等教育出版社,1990(12)郑元景等,污水厌氧生物处理,中国建筑工业出版社,1988(13)拉马尔奥R. S., 废水处理概论,中国建筑工业出版社,1982(中译本)(14)秦麟源,废水生物处理,同济大学出版社,1992(15)许保玖,给水处理理论与设计,中国建筑工业出版社,1992(16)顾夏声等,水处理工程,清华大学出版社,1985(17)张自杰主编,《废水处理理论与设计》,中国建筑工业出版社,2003(18)沈耀良等编著,《废水生物处理新技术—理论与应用》(第二版),中国环境科学出版社,2006(19)沈耀良等编著,《固定化微生物污水处理技术》,化学工业出版社,2002(20)L D Benefield et al., Biological Process Design for Wastewater treatment, Prentice-Hall , Inc., 1980(21)C. P. Leslie Grady, Jr., et al., Biological Wastewater Treatment, Second Edition, Marcel Dekker, Inc., 1999(22)P. Aarne Vesilind, Wastewater Treatment Plant Design, IWA publishing, 2003(23)Vesilind P. A., et al., Environmental Pollution and Control, Butterworth Publisher, 1983(second edition)第一章 水质指标和废水出路例题1 某水样的BOD 5测定数据如下表所列(培养温度为20℃),试根据Thomas 变换法求该水样20℃时的K 值和BODu 。

第一章水质指标和废水出路

第一章水质指标和废水出路

第一章水质指标和废水出路1、何为水的自然循环和社会循环?它们之间存在着怎样的关系和矛盾?水污染控制工程的任务是什么?2、什么是废水水质指标?废水水质指标有哪几种?了解废水水质指标的目的是什么?3、地下水和地表水的水质特征有哪些差别?为什么选择民用给水水源时宜先考虑利用地下水?工业给水水源应如何考虑?4、说明生化需氧量和化学需氧量的基本概念并比较它们的优缺点及适用条件。

5、比较不同来源BOD值的基本条件是什么?为什么?如何比较?6、何谓第一阶段生化需氧量和第二阶段需氧量?第二阶段生化需氧量是对哪类有机污染物而言的?为什么通常情况下一般可以不考虑第二阶段生化需氧量?7、试说明理论需氧量(ThOD)和总需氧量(TOD)的基本含义及计算或测定方法。

8、生化需氧量间接表示废水中有机物的含量。

对有机物含量一定的某种废水而言,为什么其第一阶段的生化需氧量随温度的变化而变化?9、以5天、20℃作为生化需氧量的标准测定条件的依据是什么?为什么说测定BOD5(20℃),一般已有一定的代表性?何为最终生化需氧量(BOD u)?10、BOD5这一指标在实用上有何不足之处?为什么目前仍广泛地应用这一指标来反映废水中有机物的含量并将其作为废水处理工艺选择及水污染控制规划的主要依据?11、化学需氧量(COD)包括不可生物降解的COD NB和可生物降解的COD B。

试分析BOD5、BOD u和COD之间的数量关系。

12、如某工业区生产废水和生活废水的混合污水的2天30℃生化需氧量为200mg/L,试求该污水的BOD5(20℃)(K1=0.1d-1)。

13、某一水样20℃时的生化需氧量(Y t)测定数据如下表所示。

试根据Thomas变换法确定此水样的K1值、L a值和BOD5值。

题13表时间t(d)0 1 2 4 6 8 Y t(mg/l) 0 32 57 84 106 11114、试分别计算含有300mg/l葡萄糖(C6H12O6)的溶液、含有300mg/L乙酸(CH3COOH)的溶液的理论需氧量。

上海电力大学823水污染控制工程考试大纲-20212021年考研专业课初试大纲

上海电力大学823水污染控制工程考试大纲-20212021年考研专业课初试大纲

为了帮助广大考生复习备考,也应广大考生的要求,现提供我校自命题专业课的考试大纲供考生下载。

考生在复习备考时,应全面复习,我校自命题专业课的考试大纲仅供参考。

上海电力大学2021年硕士研究生入学初试《水污染控制工程》课程考试大纲1、参考书目高廷耀.《水污染控制工程》第四版下册,高等教育出版社,2015.42、复习的总体要求。

本课程为环境工程专业的一门专业主干课程。

要求学生对于地表水污染的问题有明确的概念,能掌握水污染控制的物理、化学、生化、物化处理方法;能熟练地进行水处理构筑物尺寸计算;了解不同工艺的优缺点,为后续课程打下必要的基础。

学生需要了解和认识水体水污染控制的内容、任务及在社会发展和环境保护中的地位和作用;掌握各种污水的来源、水质特征以及控制水污染的物理、化学、物理化学和生物学方法的基本原理和基本技能,具有从事水污染控制方面的初步设计计算能力。

3、主要复习内容。

第一章污水水质与污水出路1.1 污水种类;1.2 污水水质;1.3 水体污染指标;1.4 污水出路要点:了解污水的种类和污水出路;掌握生活污水和工业废水的特点和水体污染指标。

第二章污水的物理处理1.1 格栅和筛网;1.2 调节(均化)池;1.3 沉砂池:平流沉砂池,曝气沉砂池,旋流沉砂池;1.4 沉淀池:平流沉淀池,竖流式沉淀池,辐流式沉淀池,斜管沉淀池;1.5 隔油池:平流隔油池,斜管隔油池;1.6 气浮池:气浮原理与气浮池:电解气浮法,散气气浮法,溶气气浮法。

要点:了解污水处理中格栅、筛网、调节(均化)、隔油等处理方法;掌握各类沉砂池、沉淀池、气浮池的结构、特点和用途。

第三章污水生物处理基本概念1.1 生物处理概念;1.2 生物处理微生物基础;1.3 生化反应动力学基础。

要点:了解生物处理的原理、意义和生化反应的级数;掌握生物处理微生物基础和生化反应的计算基础。

第四章活性污泥法1.1 活性污泥法基本原理;1.2 活性污泥的成份、性质及性能指标;1.3 活性污泥的增长规律;1.4 活性污泥降解有机物的过程;1.5 活性污泥反应的影响因素;1.6 有机底物降解与需氧;1.7 曝气原理;1.8 曝气设备与曝气池;1.9 活性污泥系统的发展与演变(包括新型改良SBR工艺、膜生物反应器等);1.10 活性污泥系统的工艺计算;1.11 活性污泥系统设计运行中的一些问题及运行管理。

污水的性质与污染指标

污水的性质与污染指标

第一章 污水水质与污染指标污水:生活污水、工业废水、初降雨一、污水的物理性指标1 感官性状指标(1)温度:工业废水厂引起水体热污染。

危害① 水中的化学反应 ② 生化反应③ 水生生物的生命活动④ 可溶性盐类的溶解度⑤ 溶解氧在水体中的溶解度 ⑥可溶性有机物的溶解度 ⑦ 水体自净及其速率⑧ 细菌与微生物的增殖速度。

各地生活污水平均水温为10~20℃。

(2)色度:主要来源于金属化合物或有机化合物。

所含杂质不同,色度不同。

危害:色度升高,透光性下降,水生植物的光合作用受到影响,水体自净作用减弱。

(3)嗅与味:主要来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等。

2 固体含量危害:产生色度,堵塞鱼腮,消耗溶解氧,恶化水质,吸附其他物质随水流迁移。

性质:有机、无机、生物 水中各种固体物的形态:水样 蒸发 总固体(TS )TS :定量水样在105~110℃烘箱中烘干至恒重所得重量。

水样 沉降 可沉降固体温度升高,饱和溶解氧浓度越低,亏氧量越低,大气复氧 速率越低,溶解氧含量减少。

温度升高,化学反应速度越高,耗氧量越高,溶解氧含量减少。

水样 FS DS 悬浮固体SS挥发性可过滤固体VFS :尿素、 FFS :化物等无机物VSS :在马福FSS :灰二、污水的化学性指标1 无机污染物指标(1)酸碱度,无机盐及指标:一般要求后污水的pH值在6~9之间。

当天然水体遭受酸碱污染时,pH值发生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,妨碍水体自净,还腐蚀船舶。

碱度指水中能与强酸发生中和作用的全部物质,按离子状态可分为三类:氮氧化合物碱度,碳酸盐碱度,重碳酸盐碱度。

(2)植物性营养元素:过多的氮、磷进入天然水体易导致富营养化,导致水体植物尤其是藻类的大量繁殖,造成水中溶解氧的急剧变化,影响鱼类生存,并可能使某些湖泊由贫营养湖发展为沼泽和干地。

含氮化合物:氮是有机物中除碳以外的一种主要元素,也是微生物生长的重要元素。

水污染控制工程答案

水污染控制工程答案

一、污水水质和污水出路(总论)1.简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。

答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。

2.分析总固体、溶解性固体、悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系,画出这些指标的关系图。

答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。

水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。

固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。

将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。

溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。

关系图3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系与区别。

答:生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。

化学需氧量(COD):在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。

总有机碳(TOC):水样中所有有机污染物的含碳量。

总需氧量(TOD):有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量。

这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。

生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量。

化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。

总有机碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。

TOC、TOD的耗氧过程与B OD 的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。

各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定关系。

排水工程(下)

排水工程(下)

第一章总论1.污水:是生活污水、工业废水、被污染的雨水的总称。

出路:1排放水体2灌溉农田3重复利用4水产养殖。

2.污水的指标:物理指标:水温、色度、臭味、固体含量及泡沫等。

化学指标:无机物:酸碱度、氮、磷、无机盐类及重金属离子等。

有机物:BOD,COD,TOD,TOC,ThOD。

生物指标:大肠菌群数(大肠菌群值)与大肠菌群指数;病毒;细菌总数。

3.SS(悬浮固体):把水样用滤纸过滤,产生的滤渣在烘箱105~110℃下烘干至恒重,所得的重量。

4.固体含量:用总固体量作为指标(TS)。

把一定量水样在105~110℃烘箱中烘干至恒重,所得的重量即为总固体量。

5.凯式氮kN:有机氮和氨氮的之和6.总氮(TN)污水中含氮化合物有四种:有机氮,氨氮,亚硝酸氮与硝酸盐氮。

四种含氮化合物的总量称。

7.总磷(TP)污水中有机磷和无机磷的总称。

8.在生活污水的厌氧处理中,SO42-→S2-+H+→H2S↑H2S对人体有毒,同时H2S→H2O+O2→H2SO4(硫酸)对管网及构筑物有严重的腐蚀作用。

9.BOD(生物化学需氧量或生化需氧量):在水温为20ºC、氧气充足的条件下,由于微生物(主要是细菌)的生活活动,将有机物氧化成无机物所消耗的溶解氧量BOD5五日生化需氧量。

10.COD(化学需氧量):用强氧化剂在酸性的条件下将有机物(包括生物难降解的)的大部分氧化成H2O和CO2所需的氧量。

11.BOD5/COD(可生化性指标),一般认为此比值大于0.3的污水,才适于采用生物处理。

第二章水体污染与自净1.水体污染:是指排入水体的污染物在数量上超过该物质在水体中的本底含量和水体的环境容量,从而导致水体的物理性质和化学性质发生变化,使水体的固有生态系统和水体功能受到破坏。

污染来源:点源污染,非点源污染,大气沉降。

2.水体自净或水体净化:污染物随污水排入水体后,经过物理的、化学的与生物化学的作用,使污染的浓度降低或总量减少,受污染的水体部分地或完全地恢复原状的现象。

《水污染控制工程》课程教学大纲

《水污染控制工程》课程教学大纲

《水污染控制工程》课程教学大纲Water Pollution Control Engineering一、课程基本信息二、教学目标(一)知识目标通过系统地向学生介绍水污染控制工程的相关基本概念、基本原理和基本方法,使学生了解污水处理技术在环境保护中的重要作用,了解不同污水处理工艺的类型、掌握主要污水处理工艺方法的设计及调试相关知识。

(二)能力目标通过课程学习使学生初步具备应用水污染控制工程的理论知识设计污水处理工程的能力和从事污水处理工程设备安装调试等相关工作的能力,锻炼学生的整体思维能力和工作能力。

(三)素质目标培养学生对环境工程专业污水处理相关领域的兴趣,为今后在这一领域的继续深— 1 —造或采用水污染控制工程方面的知识解决实际问题奠定较扎实的基础。

三、基本要求(一)了解水污染控制工程中污水水质及污水出路、污水的土地处理工艺,(二)理解理解水污染控制工程中污水处理相关的基本概念、各种工艺的组成部分,各构筑物的结构、设备性能及各种工艺的优缺点。

(三)掌握水污染控制工程中常用水处理工艺参数选取、工程设计及工程设备安装调试运行等方面的知识。

四、教学内容与学时分配第一章污水水质和污水出路2学时第一节:污水水质1学时知识点:污水的物理性指标,化学性指标,生物性指标第二节污染物在水体环境中的迁移与转化0.5学时知识点:水体自净作用,污水在不同水体中的迁移和转化第三节:污水出路0.5学时知识点:本章小结重点:水质指标;BOD、COD;污水在不同水体中的迁移和转化难点:氧垂曲线思考题:1、简要说明污水的物理、化学和生物指标。

2、简述水体自净的规律。

建议教学方法:课堂讲授为主第二章污水的物理处理12学时第一节格栅和筛网2学时知识点:格栅的作用和种类,格栅的设计与计算,筛网第二节沉淀的基本理论2学时— 2 —知识点:沉淀类型,自由沉淀及其理论基础,沉淀池的工作原理第三节沉砂池2学时知识点:平流沉砂池,曝气沉砂池第四节沉淀池2学时知识点:沉淀池的分类,沉淀池的一般设计原则及参数,提高沉淀池的沉淀效果的有效途径第五节隔油和破乳2学时知识点:隔油池,乳化油和破乳的方法第六节:浮上法2学时知识点:浮上法的类型,加压溶气法的基本原理,压力溶气浮上法系统组成及设计本章小结重点:格栅的设计与计算;沉淀池的一般设计原则与参数;乳化油和破乳的方法难点:沉淀的基本理论思考题:1、试述格栅的作用和种类。

水污染控制工程高廷耀,顾国维(第三版)课后习题答案

水污染控制工程高廷耀,顾国维(第三版)课后习题答案

高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程(下册).高等教育出版社.2007一、污水水质和污水出路(总论)1.简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。

答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。

2.分析总固体、溶解性固体、悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系,画出这些指标的关系图。

答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。

水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。

固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。

将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。

溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。

关系图3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系与区别。

答:生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。

化学需氧量(COD):在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。

总有机碳(TOC):水样中所有有机污染物的含碳量。

总需氧量(TOD):有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量。

这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。

生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量。

化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。

总有机碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。

TOC、TOD的耗氧过程与BOD 的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。

水污染控制工程试题

水污染控制工程试题

一、污水水质和污水出路(总论)1.简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用。

答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水污染控制的基本依据。

2.分析总固体、溶解性固体、悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系,画出这些指标的关系图。

答:水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解性固体(DS)和悬浮性固体(SS)。

水样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。

固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。

将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的即市是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。

溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量。

关系图3.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是什么?分析这些指标之间的联系与区别。

答:生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。

化学需氧量(COD):在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。

总有机碳(TOC):水样中所有有机污染物的含碳量。

总需氧量(TOD):有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量。

这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。

生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量。

化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。

总有机碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。

TOC、TOD的耗氧过程与B OD 的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。

各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定关系。

大学课件水污染控工程污水水质与污水出路

大学课件水污染控工程污水水质与污水出路


酚浓度低时,能影响鱼类的洄游繁殖。 酚浓度达0.1~0.2mg/L时,鱼肉有酚味。
酚浓度高会引起鱼类大量死亡,甚至绝迹。
酚的毒性可抑制水中微生物的自然生长速度,有时甚
物 至使其停止生长。
酚能与饮用水消毒氯产生氯酚,具有强烈异臭(0.001
mg/L即有异味,排放标准0.5mg/L )。
灌溉用水酚浓度超过5mg/L时, 农作物减产甚至枯死。
化学性指标
过多的氮、磷进入天然水体,易导致
植物营
富营养化,使水生植物尤其是藻类大量繁

养元素
殖,造成水中溶解氧急剧变化,影响鱼类
生存,并可能使某些湖泊由贫营养湖发展
为沼泽和干地。

一般要求处理后污水的pH在6~9之 生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,

常用的氧化剂主要是重铬酸钾K2Cr2O7 (称 CODCr )和高锰酸钾
KMnO4 (称CODMn 或OC ) 。
酸性条件下,硫酸银作为催化剂,氧化性最强。

废水中无机的还原性物质同样被氧化。 如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之
间应有一定的比例关系:生活污水通常在0.4~0.5。
含磷化合物
磷也是有机物中的一种主要元素,是仅次于氮的微生物生 长的重要元素。
磷主要来自:人体排泄物以及合成洗涤剂、牲畜饲养场及 含磷工业废水。
危害:促进藻类等浮游生物的繁殖,破坏水体耗氧和复氧 平衡;使水质迅速恶化,危害水产资源。
有机磷 有机磷包括磷酸甘油酸、磷肌酸等
含磷化合物 无机磷
磷酸盐:正磷酸盐(PO43-)、磷酸氢盐(HPO42-) 、 磷酸二氢盐(H2PO4- ) 、偏磷酸盐(PO3-)

污水水质和污水出路课件

污水水质和污水出路课件




二、污水的性质与污染指标
TOD的测定方法是:向氧含量已知的氧气流中注入定量的水
样,并将其送入以铂为触媒的燃烧管中,在900℃高
温下燃烧,水样中的有 机物即被氧化。消耗掉 氧气流中的氧气,剩余 氧量可用电极测定并自 动记录。氧气流原有氧 量减去剩余氧量即得总 需氧量TOD。TOD的测定 仅需几分钟。
总固体(TS)、悬浮固 体(SS)、电导率
pH值、硬度、 阴、阳离子
细菌总数、总大肠菌群数、 各种病原细菌、病毒等
二、污水的性质与污染指标
水质分析指标
温度 物 理 性 色度
工业废水 常引起水 体热污染
造成水中溶解氧减少 加速耗氧反应,最终导 致水体缺氧或水质恶化
感官性指标,水的色度来源 于金属化合物或有机化合物 感官性指标,水的异臭来源于 还原性硫和氮的化合物、挥发 性有机物和氯气等污染物质
二、污水的性质与污染指标
BOD5优点:基本上反映了有机物进入水体后,能被生物氧化分解的有 机 物的量,比较符合实际情况,较为确切的说明问题。 缺点:完成全部检验需时5天,对于指导生产实践不够迅速、及时, 且毒性强的废水可抑制微生物的作用而影响测定结果,有时甚至无法测 定。 COD优点:几乎可以表示出有机物全部氧化所需要的氧量,它的测定不 受 废水水质的限制,并且在3个小时内即能完成。 缺点:不能反映出被生物氧化分解的有机物的量。
讲课内容
第九章 污水水质与污水出路 第十章 污水的物理处理 第十一章 污水生物处理的基本概念 第十二章 活性污泥法 第十三章 生物膜法 第十四章 稳定塘和污水的土地处理 第十五章 污水的厌氧生物处理 第十六章 污水的化学处理和物理化学处理 第十七章 城市污水回用 第十八章 污泥的处理与处臵 第十九章 污水处理厂的设计

第一章污水水质和污水出路

第一章污水水质和污水出路




有机物种类繁杂,很难逐个测定,利用共性,某指标间接反映 •易被氧化:生物氧化、化学氧化、燃烧氧化 •根据主要元素含量来反映:总有机碳、总氮、总磷、总硫等
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化 学 性 指 标
生化需氧量(BOD)
BOD: Biological Oxygen Demand 在规定条件下微生物氧化分解污水或受污染的天然水样中有机物所 需要的氧量(20℃,5天)



反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量 主要污染特性(以mg/L为单位)。 有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为 两个阶段:第一个阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、 水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。 污水的生化需氧量通常只指第一阶段有机物生物氧化所 需的氧量,全部生物氧化需要20天-100天完成。 实际中,常以5天作为测定生化需氧量的标准时间,称五 日生化需氧量(BOD5)通常以20°C为测定的标准温度。
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化 学 性 指 标
酚类污染物 有
酚污染来源:煤气、焦化、石油化工、木材加工、 合成树脂等工业废水 原生质毒物,可使蛋白质凝固,引起神经系统中毒 酚浓度低时,能影响鱼类的回游繁殖。 酚浓度达0.1~0.2mg/L时,鱼肉有酚味。 酚浓度高会引起鱼类大量死亡,甚至绝迹。 酚的毒性可抑制水中微生物的自然生长速度, 有时甚至使其停止生长。 酚能与饮用水消毒氯产生氯酚,具有强烈异臭 (0.001mg/L即有异味,排放标准0.5mg/L ) 灌溉用水超过5mg/L时,农作物减产,甚至枯死
COD=CODB+CODNB
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COD与BODL的关系
COD= CODB+CODNB
1/3氧化
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第一章水质指标和废水出路
1、何为水的自然循环和社会循环?它们之间存在着怎样的关系和矛盾?水污染控制工程的任务是什么?
2、什么是废水水质指标?废水水质指标有哪几种?了解废水水质指标的目的是什么?
3、地下水和地表水的水质特征有哪些差别?为什么选择民用给水水源时宜先考虑利用地下水?工业给水水源应如何考虑?
4、说明生化需氧量和化学需氧量的基本概念并比较它们的优缺点及适用条件。

5、比较不同来源BOD值的基本条件是什么?为什么?如何比较?
6、何谓第一阶段生化需氧量和第二阶段需氧量?第二阶段生化需氧量是对哪类有机污染物而言的?为什么通常情况下一般可以不考虑第二阶段生化需氧量?
7、试说明理论需氧量(ThOD)和总需氧量(TOD)的基本含义及计算或测定方法。

8、生化需氧量间接表示废水中有机物的含量。

对有机物含量一定的某种废水而言,为什么其第一阶段的生化需氧量随温度的变化而变化?
9、以5天、20℃作为生化需氧量的标准测定条件的依据是什么?为什么说测定BOD5(20℃),一般已有一定的代表性?何为最终生化需氧量(BOD u)?
10、BOD5这一指标在实用上有何不足之处?为什么目前仍广泛地应用这一指标来反映废水中有机物的含量并将其作为废水处理工艺选择及水污染控制规划的主要依据?
11、化学需氧量(COD)包括不可生物降解的COD NB和可生物降解的COD B。

试分析BOD5、BOD u和COD之间的数量关系。

12、如某工业区生产废水和生活废水的混合污水的2天30℃生化需氧量为200mg/L,试求该污水的BOD5(20℃)(K1=0.1d-1)。

13、某一水样20℃时的生化需氧量(Y t)测定数据如下表所示。

试根据Thomas变换法
确定此水样的K1值、L a值和BOD5值。

题13表
时间t(d)0 1 2 4 6 8 Y t(mg/l) 0 32 57 84 106 111
14、试分别计算含有300mg/l葡萄糖(C6H12O6)的溶液、含有300mg/L乙酸(CH3COOH)的溶液的理论需氧量。

15、试计算含有350mg/l氨基乙酸(CH2(NH2)COOH)的理论碳需氧量和氨理论需氧量。

16、某生化需氧量试验在20℃条件下共进行了15天,求得K1=0.16d-1,K1N=0.1d-1,
La=400mg/L,Ln=300mg/L,并发现8天后开始产生明显的硝化作用。

试计算BOD5和BOD12。

17、将6ml废水与294ml溶解氧含量为8.6mg/L的稀释水混合。

在20℃条件下培养5
天后,测得混合废水的溶解氧含量为5.4mg/L。

试计算该废水的生化需氧量(假定该废水的
起始溶解氧浓度为零)。

18、有三种不同的水样,它们的BOD5(20℃)值均为200mg/L,但它们20℃时的K1值
则分别为0.12d-1、0.16d-1和0.20d-1。

试求每种水样的最终生化需氧量。

19、何谓悬浮固体(SS)?其组成如何?一般用什么方法测定?这一指标在实用上有
何意义?主要对水质产生哪些方面的不良影响?
20、生活污水COD=495mg/L,BOD5=250mg/L,生物处理后出水经过过滤去除SS的COD Cr=65mg/L,BOD5=25mg/L,未经过滤的出水COD Cr=90mg/L,BOD5=40mg/L,SS=30mg/L,SS中有机成份占60%。

试对此测定结果的可信度加以分析。

21、废水的无机性指标有哪几种?试分析氮磷、硫和重金属等指标对水体质量的影响特
性及其在水体环境中的迁延转移过程。

22、试分析重金属元素对废水处理过程中絮凝微生物生长的影响(有利的和不利的影响)。

23、通过资料查阅归纳排放含有不同重金属离子行业(如镉主要来自采矿、冶金、电镀、玻璃、陶瓷和塑料等行业)。

24、试述生活污水和工业废水的水质、水量变化特征。

25、请对生活污水和不同工业废水中典型的BOD5、SS、氮磷含量的变化范围等作一介
绍。

26、水质调查中水样采集的方法有哪几种?如何获得代表性的水样?水样保存的目的是什么?应注意哪些问题?
27、水质分析有哪些环节?各有什么要求?
28、在废水的排放管理中,水量的数值有何作用?
29、废水的出路有哪些?出路的选择有哪些因素决定,应考虑什么问题?
30、废水农灌应注意和解决哪些主要问题?目前国内外利用废水进行农业灌溉的应用情况及应用效果如何?存在哪些问题和不足?
31、何为水体的富营养化问题?引起富营养化问题的根本原因及其主要控制因素是什么?为什么一般情况下认为磷是引起水体富营养化问题的限制性营养元素?
32、一些研究者提出的藻类经验分子式为C108H182O45N18P。

对某一湖泊的水质分析表明,湖中C、N和P的含量分别为62mg/L、1.0mg/L、0.01mg/L。

试通过计算说明哪种元素将限制该湖泊中藻类的生长?
33、污水回用的方式有哪几种?各主要适用于哪些场合?
34、在废水排海和地下人工回灌的过程中,应注意哪些关键性的问题?
35、废水在工业中的回用首先要考虑哪部分废水?应考虑哪些问题?。

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