污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验与探讨

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污水处理中的COD和BOD去除方法

污水处理中的COD和BOD去除方法

污水处理中的COD和BOD去除方法污水处理是保护环境、维护人民健康的重要措施之一。

在污水处理过程中,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)的去除是关键任务。

本文将介绍污水处理中COD和BOD去除的方法,并分点进行详细阐述。

一、COD和BOD的概念与意义1. COD是指在酸性条件下,污水中有机物被化学氧化所需的氧化剂的量。

COD高意味着污水中有机物浓度高,处理难度大。

2. BOD是指在自然条件下,微生物通过生化反应将有机物转化为二氧化碳和水所需的氧气量。

BOD反映了污水中有机物的可生化性和生物降解速度。

二、COD去除方法1. 化学氧化法:利用化学反应将有机物氧化为无机物。

常用的方法包括氯化、臭氧氧化、高级氧化过程等。

2. 生物处理法:通过微生物降解有机物,常用的方法有好氧处理和厌氧处理。

其中,厌氧处理更适用于COD浓度高、污泥产生少的情况。

3. 物理-化学混合法:将物理和化学方法结合,如活性炭吸附、离子交换等。

这些方法一般用于COD浓度较低、废水稳定的情况下。

三、BOD去除方法1. 好氧生物处理法:将污水引入好氧环境中,通过好氧微生物将有机物降解为二氧化碳和水。

好氧生物处理有助于提高水体的溶氧量和生物降解效率。

2. 厌氧生物处理法:将污水引入厌氧环境中,通过厌氧微生物将有机物降解为甲烷、硫化氢等。

厌氧生物处理适用于有机物浓度较高、条件相对恶劣的情况。

3. 气浮法:通过将空气注入污水中产生的气泡将有机物浮起,再将其去除。

气浮法适用于BOD浓度较低、碳水化合物含量较高的废水。

四、COD和BOD去除方法的选择与注意事项1. 根据实际情况选择合适的处理方法,综合考虑废水特性、处理能力、运行成本等因素。

2. 充分了解和掌握各种处理方法的优缺点,选择最适合的方法进行处理。

3. 在处理过程中,要合理控制处理参数,如温度、pH值、DO(溶解氧)等,以促进有机物的降解。

4. 定期监测水质,及时调整和改进处理方法,确保COD和BOD的达标排放。

污水一级处理中强化去除部分有机污染物的试验与探讨

污水一级处理中强化去除部分有机污染物的试验与探讨
污水一级处理 中强化去除部分 有机污染物的试验与探讨
南 宁化 工 股份 有 限公 司动 力厂 黄 恒 庆
【 摘
与“ 混凝荆 ( 絮凝剂) 种类、 沉 降时间、 使 用浓 度 ” 之 间 的 关 系进 行 了 实验 和探 讨 。
谭 志 强 王 丁 兰
要】 对 南宁化工股份有限公司污水一级 处理 中强化去除有机污染物 的试验进行 了总结 , 并就“ 有机 污染物的去除率”
静 置 时 间
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为 了 确 保 经 过 一 级 处 理 后 的污 水 达 到 国家 排 放 标 准 . 我
们 选用 的混 凝 剂 ( 絮凝剂) 除 了 能 有 效 的 去 除 污 水 中 的悬 浮 物 外. 还 能 最 大 限 度 的 去 除 污水 中 的有 机 污 染 物 2 . 1 B O D去 除 率 试 验 ( 见表 1 、 表2 、 表3 ) 。
注: 本次试验原 液的 C ODe r值 为 1 1 9 mg / L, 混凝荆 “ 聚
合 氯 化 铝铁 ” 配 制 后 的投 加 量为 1 mI /L废 水 。
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3 7 . 8 %)
注: 本次试验 原液的 B OD 值为 3 7 mg / L, 混凝剂“ 聚 合 氯化铝铁” 配制 后 的 投 加 量 为 1 mL / L废 水 。 表 2
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BOD
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污水处理中的COD与BOD去除

污水处理中的COD与BOD去除

污水处理中的COD与BOD去除污水处理是一项重要的环境保护工作,COD(化学需氧量)与BOD(生化需氧量)是污水中常见的指标,它们反映了污水中有机物的含量以及其对水体和生物环境的污染程度。

在污水处理过程中,去除COD和BOD是关键步骤之一。

本文将介绍污水处理中COD与BOD去除的方法和技术。

一、原理概述COD和BOD是用来衡量水体和废水中有机物污染程度的重要指标。

COD是指在强氧化剂的存在下,有机物氧化分解所需的氧化剂的消耗量,而BOD则是指在生物降解有机物过程中,需氧生物的生化氧化作用。

两者的测定方法和计量单位不同,但都可以反映废水污染的程度。

二、COD去除方法1. 化学处理:化学处理是COD去除的常用方法之一,通过添加化学药剂来促进有机物的氧化或沉淀。

常用的化学药剂有氧化剂如高锰酸盐、过硫酸盐等,以及沉淀剂如聚合氯化铝等。

化学处理可以有效地降低COD浓度,但其副产物对环境造成的影响需要重点关注。

2. 生物处理:生物处理是将污水中的有机物通过生物降解转化为无机物的过程。

生物处理一般包括活性污泥法、生物膜法等。

其中,活性污泥法是最常用的方法之一。

在活性污泥法中,通过引入适当的微生物,利用微生物的降解能力,将COD降低到可接受的水平。

三、BOD去除方法1. 好氧处理:好氧处理是指在含氧环境下进行的废水处理过程。

好氧微生物可以将有机物氧化为CO2和H2O,从而降低BOD浓度。

好氧处理一般采用曝气池或人工湿地等方法来提供充足的氧气供给微生物氧化反应。

2. 厌氧处理:厌氧处理是在缺氧的环境下进行的废水处理方法。

厌氧消化是常用的方法之一,通过在缺氧环境中引入适当的厌氧微生物,将有机物降解为可稳定的溶解性有机物和沼气,从而达到去除BOD的目的。

四、综合处理方法COD和BOD的去除可以采用综合处理方法,结合多种工艺和技术。

例如,常见的工艺是采用生物处理与化学处理相结合。

先利用生物处理方法去除部分BOD,然后通过化学处理来降低COD,以达到更好的去除效果。

污水处理中的COD与BOD去除技术

污水处理中的COD与BOD去除技术

02
COD去除技术
物理法
沉淀法 通过物理作用,使污水中的悬浮 物和胶体物质沉淀下来,达到去 除COD的目的。
萃取法 利用萃取剂将污水中的有机物萃 取出来,达到去除COD的目的。
过滤法 通过过滤介质(如砂滤器、活性 炭过滤器等)去除污水中的悬浮 物和胶体物质,降低COD值。
吸附法 利用吸附剂(如活性炭、硅藻土 等)吸附污水中的有机物,达到 去除COD的目的。
生物法
活性污泥法
利用活性污泥中的微生物降解有机物,达到 去除COD的目的。
生物膜法
利用生物膜(如生物滤池、生物转盘等)中的微生 物降解有机物,达到去除COD的目的。
厌氧生物处理法
利用厌氧微生物将有机物转化为甲烷和二氧 化碳等无害物质,达到去除COD的目的。
03
BOD去除技术
物理法
沉淀法
通过重力或离心作用将悬浮物与水分 离,达到降低BOD的目的。
选择依据
01
处理效率
比较不同技术的处理效率,选择处 理效率高的技术。
成本与维护
考虑技术的经济成本和后期维护成 本,选择性价比高的技术。
03
02
适用范围
根据污水的性质和来源,选择适用 于特定污水的处理技术。
环境影响
评估不同技术对环境的影响,选择 环境友好型技术。
04
THANKS。
03
BOD的去除主要依靠生物处理法,通过微生物的降解作用 来实现。
COD与BOD的关系
COD和BOD都是反映水体有机物污 染程度的指标,COD的数值通常高 于BOD,因为COD测量的是全部有 机物含量,而BOD只测量可生物降 解的部分。
COD和BOD的去除效果是互相补充的 ,通常需要同时降低COD和BOD的浓 度,od去除技 术

污水处理中的COD和BOD的去除与监测

污水处理中的COD和BOD的去除与监测

污水处理中的COD和BOD的去除与监测污水处理是保护环境、维护生态平衡的重要环节。

在污水处理过程中,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是两个关键指标,用于评估污水的有机物含量和水质状况。

本文将重点探讨COD和BOD在污水处理中的去除与监测方法。

一、COD的去除与监测COD是污水中各种有机物质氧化所需的化学氧量,是评估污水中有机污染物浓度的指标。

COD的高浓度会对水体生态环境造成严重影响,因此在污水处理中需要对其进行有效去除和监测。

1. COD的去除方法(1)生物法:生物法是常用的COD去除方法之一,通过利用微生物将有机物降解为无害物质。

其中,活性污泥法和固定化床法是较为常见的生物法。

活性污泥法利用活性污泥中的微生物将有机物氧化分解,固定化床法则是将微生物固定在生物膜上来实现有机物的去除。

(2)物理化学法:物理化学法通过吸附、沉淀、气浮等方式将COD物质从污水中分离出来。

吸附剂如活性炭可以吸附COD物质,沉淀法通过加入化学沉淀剂使COD形成可沉淀的物质,气浮法则是利用气泡使有机物质上浮形成浮渣。

2. COD的监测方法(1)高锰酸钾法:高锰酸钾法是一种常用的COD监测方法,通过高锰酸钾溶液与样品中的有机物发生氧化反应,根据消耗的高锰酸钾的量来计算COD值。

这种方法操作简便,结果稳定可靠。

(2)紫外光消解法:紫外光消解法是一种快速、准确的COD监测方法,通过紫外光的照射使有机物发生氧化分解。

该方法具有高灵敏度、无需试剂添加的优点,广泛应用于污水处理厂和环境监测中。

二、BOD的去除与监测BOD是水体中微生物代谢氧化有机物质所需的氧气量,是评价水体自净能力和有机物自然降解能力的指标。

BOD的高浓度会导致水体缺氧,对水生生物造成危害,因此在污水处理中需要进行有效去除和监测。

1. BOD的去除方法(1)生物法:生物法也是常用的BOD去除方法,通过利用微生物将有机物降解为无害物质。

其中,活性污泥法和好氧生物膜法是常见的生物法。

污水处理中的COD和BOD去除技术

污水处理中的COD和BOD去除技术

04
COD和BOD去除技术的比较 与选择
Chapter
技术比较
01
02
03
CO等。
BOD去除技术
活性污泥法、生物膜法、 厌氧消化法等。
技术比较
不同技术适用于不同水质 和排放标准,需根据实际 情况选择。
选择依据
排放标准
根据当地排放标准选择合适 的去除技术。
水质特性
污水处理行业的挑战与机遇
政策推动
随着环保政策的日益严格,污水 处理行业将面临更大的挑战和机 遇。
资源化利用
探索污水处理过程中的资源化利 用途径,如能源回收、污泥利用 等,提高处理过程的可持续性。
01 02 03 04
技术升级需求
现有污水处理设施普遍存在处理 效率不高、能耗大等问题,需要 进行技术升级和改造。
02
COD和BOD的基本概念
Chapter
COD的定义和来源
01
COD(化学需氧量)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化 剂的量,以氧的mg/L表示。它是评价水体中有机物污染程度的重要指标之一。
02
COD的来源主要是生活污水、工业废水、农业废水等。其中,工业废水排放是 COD的主要来源,尤其是化工、造纸、印染等行业。
跨界合作与创新
加强跨界合作与创新,推动污水 处理技术的研发和应用,促进产 业的可持续发展。
THANKS
感谢观看
COD和BOD在一定程度上可以反映水体中有机物的污染程度,但两者之间存在一定的差异。COD是一个化学指标,主要反映 水体中还原性物质的数量,而BOD是一个生物学指标,主要反映水体中可生物降解的有机物的含量。
在污水处理过程中,降低COD和BOD的浓度是重要的处理目标之一。去除COD和BOD的方法主要包括物理法、化学法和生 物法等。其中,生物法是常用的方法之一,通过微生物的作用将有机物转化为无害的物质,从而达到去除COD和BOD的目的 。

污水处理中的高效COD去除技术研究与应用

污水处理中的高效COD去除技术研究与应用

污水处理中的高效COD去除技术研究与应用污水处理是保护环境和维持人类健康的重要措施之一。

随着工业化的加速发展和城市化进程的推进,污水中COD(化学需氧量)的含量越来越高,对环境造成严重的影响。

因此,研究高效COD去除技术并将其应用于污水处理是迫切的需求。

本文将探讨几种高效COD去除技术的研究进展和应用情况。

一、生物法处理COD1. 好氧法好氧法是一种利用生物菌群降解有机物质的方法。

通过给生物菌群提供氧气和适宜的温度、pH条件,促进细菌的生长和代谢活动,从而将COD降解为二氧化碳和水。

好氧法具有处理效果好、设备简单、操作成本低的优点。

目前,好氧法已广泛应用于城市污水处理厂。

2. 厌氧法厌氧法是一种利用缺氧条件下的细菌降解有机物质的方法。

厌氧菌群在无氧环境中进行代谢活动,将有机物质降解为甲烷和二氧化碳。

厌氧法对COD去除效果显著,尤其适用于高浓度有机废水的处理。

厌氧法的应用对于改善水质和节能减排具有重要意义。

二、化学法处理COD1. 化学氧化法化学氧化法是利用化学物质对有机物质进行氧化分解的方法。

常用的氧化剂有氯含物、臭氧和过硫酸盐等。

化学氧化法具有反应迅速、COD去除率高的优点,适用于处理难降解的有机物质。

但是,该方法存在设备复杂、操作成本高的问题,因此在实际应用中较少采用。

2. 吸附法吸附法是利用吸附剂吸附有机物质的方法,将有机物质从水体中去除。

常用的吸附剂有活性炭、陶瓷颗粒和树脂等。

吸附法具有COD去除效果稳定、易操作的特点,广泛应用于污水处理厂。

然而,吸附剂的再生和废弃物处理仍然是一个挑战。

三、物理法处理COD1. 膜分离技术膜分离技术是利用膜孔隙对水中的有机物质进行过滤分离的方法。

常见的膜分离技术包括超滤、纳滤和反渗透等。

膜分离技术对COD去除效果好、操作简便,且能够实现COD的回收利用。

然而,该技术的设备成本较高,并且对水质有一定要求。

2. 电化学法电化学法是利用电化学反应对水中有机物质进行氧化或还原的方法。

污水处理中的COD去除技术研究

污水处理中的COD去除技术研究

污水处理中的COD去除技术研究污水处理是目前城市环境治理中不可或缺的环节。

其中,COD(化学需氧量)是衡量水中有机物含量的重要指标之一。

高COD值不仅会对水环境造成严重污染,还可能对生态系统和人类健康产生不良影响。

因此,研究污水处理中的COD去除技术,对于改善水环境质量具有重要意义。

一、生物处理技术生物处理技术是目前污水处理领域中常用的COD去除方法之一。

生物处理通过利用微生物代谢去除有机物,实现COD的降解。

常见的生物处理技术包括活性污泥法、厌氧消化法和生物膜法等。

活性污泥法是一种通过悬浮的细菌来去除污水中的有机物的方法。

在这种方法中,有机物通过与污泥中的微生物发生生物化学反应,最终转化为气体和沉淀物。

这种方法具有工艺简单、处理效果好的特点,被广泛应用于污水处理厂。

厌氧消化法是利用厌氧微生物降解有机物的方法。

厌氧消化池中的微生物可以在缺氧环境下降解有机物,并产生沼气。

这种方法适用于高浓度有机废水的处理,并能够回收能源。

生物膜法是指在固体支撑体上附着生物膜,通过膜上的微生物去除有机物。

这种方法具有反应速度快、占地面积小的优势,被广泛应用于工业和生活污水处理。

二、化学处理技术化学处理技术是另一种常用的COD去除方法。

化学处理通过添加氧化剂或吸附剂等化学物质来提高COD去除效果。

常见的化学处理技术包括高级氧化技术、吸附剂法和添加剂法等。

高级氧化技术是一种利用氧化剂或光催化剂来降解有机物的方法。

常用的高级氧化技术包括紫外光氧化、臭氧氧化和Fenton氧化等。

这些方法能够使有机物发生分解反应,降低COD值。

吸附剂法是通过将含有有机物的水体与吸附剂接触,实现有机物的吸附和COD值的降低。

常见的吸附剂包括活性炭、聚合物吸附剂和沸石等。

添加剂法是通过向污水中添加特定的添加剂,如聚合混凝剂、絮凝剂等,来促进有机物与水中其他物质的凝聚和沉淀。

这种方法具有操作简便、处理效果好的特点。

三、物理处理技术物理处理技术也是COD去除的一种重要方法。

污水处理中的COD和BOD去除技术

污水处理中的COD和BOD去除技术

污水处理中的COD和BOD去除技术在污水处理中,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是两项重要的指标,用于评估废水中有机物的含量及其对环境的影响程度。

COD和BOD的高含量会导致水体富营养化、氧化还原失衡等问题,因此,去除COD和BOD成为污水处理中的关键任务。

本文将介绍污水处理中常用的COD和BOD去除技术。

一、物理化学法去除COD和BOD物理化学法主要通过化学反应和物理分离作用来去除COD和BOD。

以下列举几种典型的物理化学法:1. 活性炭吸附活性炭具有较大的比表面积和优良的吸附能力,常用于去除COD和BOD中的有机物。

将废水通过活性炭床,有机物会被吸附在活性炭表面,从而达到去除COD和BOD的效果。

2. 氧化法氧化法可通过氧化剂如臭氧、过氧化氢等氧化有机物。

氧化反应能将部分有机物氧化为二氧化碳和水,从而降低COD和BOD的含量。

常见的氧化法有臭氧氧化、高级氧化过程等。

3. 光催化氧化利用光催化剂如二氧化钛等,通过紫外线照射加速氧化反应的进行,能够有效降解COD和BOD。

光催化氧化技术对污水中的有机物具有很高的降解效率。

二、生物法去除COD和BOD生物法是一种利用微生物降解有机物的方法。

通过相应的微生物群落,能够有效地将有机物转化为二氧化碳和水,从而降低水体中的COD和BOD含量。

以下是几种常见的生物法:1. 曝气法曝气法通过将废水中的有机物暴露在空气中,利用大气中的氧气和微生物的活性代谢作用来去除COD和BOD。

通常在曝气槽中利用机械装置将空气注入废水中,加速有机物的降解。

2. 厌氧消化厌氧消化是一种能量产生较高的处理方式,它将有机物转化为沼气,同时降解COD和BOD。

厌氧消化可通过封闭的发酵槽中的微生物代谢来实现,产生的沼气可作为能源利用。

3. 植物湿地处理植物湿地是利用水生植物和微生物协同作用来去除COD和BOD的一种天然生态处理方式。

废水通过植物湿地,在植物和微生物的共同作用下,有机物得到有效降解。

污水处理中的COD与BOD去除技术

污水处理中的COD与BOD去除技术

污水处理中的COD与BOD去除技术随着工业化的进程和人口的增长,城市化进程中产生的大量废水对环境造成了严重的污染。

废水中的COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是常见的污染物指标。

有效去除COD和BOD成为保护水资源、改善水质的重要任务。

本文将对污水处理中的COD和BOD去除技术进行介绍。

一、生物处理技术生物处理技术是目前常用的COD和BOD去除方法之一。

其中最常见的是好氧生物处理和厌氧生物处理。

1. 好氧生物处理好氧生物处理是利用好氧微生物的生长代谢将有机物氧化,从而去除COD和BOD。

在好氧生物反应器中,有机物质会被氧化为二氧化碳和水。

好氧生物处理具有处理效果好、运行稳定等优点,适用于处理大量有机废水。

2. 厌氧生物处理厌氧生物处理则是利用厌氧微生物代谢有机物质,将COD和BOD 降低至较低水平。

与好氧生物处理相比,厌氧生物处理耗能较低,处理效果也较好。

此外,厌氧生物处理还可以产生可再生能源,如甲烷气体。

二、化学处理技术化学处理技术是COD和BOD去除的另一种常见方法。

根据具体的污染物和处理需求,可以选择不同的化学处理方法。

1. 氧化法氧化法是通过加入氧化剂使有机物发生氧化反应,从而将COD和BOD去除。

常用的氧化剂有高锰酸钾、过硫酸盐等。

氧化法处理效果显著,但操作成本较高,适用于高浓度有机废水处理。

2. 沉淀法沉淀法是将废水中的COD和BOD沉淀成固体颗粒物,并通过物理分离去除。

常用的沉淀剂有氢氧化钙、氯化铁等。

沉淀法适用于COD和BOD较高的废水处理,但对于低浓度废水处理效果较差。

三、高级氧化技术高级氧化技术是近年来发展起来的一种COD和BOD去除方法。

其利用强氧化剂如臭氧、过氧化氢等,产生高活性的自由基将有机物质进行分解。

高级氧化技术具有去除效果好、反应速度快等优点,对难降解的有机污染物也有较好的处理效果。

综上所述,污水处理中的COD和BOD去除技术包括生物处理技术、化学处理技术以及高级氧化技术。

化学强化一级处理用于城市污水处理的实验研究

化学强化一级处理用于城市污水处理的实验研究

Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2018年第14期·33·文章编号:2095-6835(2018)14-0033-03化学强化一级处理用于城市污水处理的实验研究莫真耀(河池市国有资产投资经营有限责任公司,广西河池547000)摘要:化学强化一级处理是一种高效、低耗能的污水处理工艺,是针对城市污水中悬浮性和胶体性污染物比例较高的特点提出的。

该工艺可以大幅度提高一级出水水质,在排放要求较低的地方可以直接外排。

在前期研究和参考大量文献资料的基础上,通过试验进一步研究验证化学强化一级处理工艺用于城市污水处理的效果。

主要研究结果如下:化学强化一级工艺在静态实验中的最佳操作条件即为PAC 投加量90~100mg/L 、PAM 投加量0.8mg/L 左右时,COD 去除率可达79%以上。

关键词:化学强化一级处理;混凝沉淀;城市污水;COD 去除率中图分类号:X703文献标识码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2018.14.0331绪论化学强化一级处理(Chemically Enhanced Primary Treatment ,简称“CEPT”)是近年来开发的污水处理工艺。

该工艺以低剂量的PAC 与少量的阴离子聚合物联合使用,能有效地处理污水,产生的污泥较少,污水通过一定的处理后可作为非饮用水。

此工艺不仅在水资源保持方面能起较大的作用,并且还能提高COD 、BOD 、SS 的去除率,经过沉降去除大量的磷及寄生虫,适合用于城市污水处理中。

1.1化学强化一级处理的发展现状1.1.1化学强化一级处理的机理污水处理很大程度上是固液分离,因为污水中的大多数污染物是以颗粒物或胶体状态存在的,或者处理过程中被转化成为固体或胶体状态。

1.1.2强化一级处理的发展现状化学沉淀法是使用较早的污水处理方法,1870年在英国率先使用。

19世纪末,化学沉淀法在英、美等国得到普遍的运用。

污水处理中的高效去除COD和BOD的技术

污水处理中的高效去除COD和BOD的技术

污水处理中的高效去除COD和BOD的技术污水处理是保护环境和人类健康的关键环节。

随着工业化和城市化进程的不断推进,污水中COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)等有机物含量也不断增加,对水环境造成严重污染。

为了高效去除COD和BOD,保护水资源,科学家们研发了多种技术和方法,本文将介绍其中的几种。

一、活性污泥法活性污泥法是目前广泛应用的污水处理技术之一。

该方法利用微生物(活性污泥)对污水中的有机物进行分解代谢,将COD和BOD降低到合理范围内。

该技术具有处理效果好、设备简单等特点,适用于处理城市生活污水和某些工业废水。

然而,活性污泥法在操作过程中容易出现污泥膨胀、沉淀泥浆浓度难以控制等问题,对后续处理造成一定困扰。

二、生物膜法生物膜法是近年来兴起的一种COD和BOD高效去除技术。

该方法在处理系统中构建生物膜,使微生物附着在膜表面,对污水中的有机物进行分解降解。

与活性污泥法相比,生物膜法具有处理效果稳定、占地面积小等优点。

此外,生物膜法还可以应用于高浓度有机废水的处理,例如某些化工企业的废水处理。

三、吸附法吸附法是一种物理处理方法,利用吸附材料吸附污水中的有机物,从而去除COD和BOD。

常用的吸附材料有活性炭、陶瓷、沸石等。

吸附法具有去除效果明显、工艺简单等优点,但吸附剂的选择和再生问题也需要注意。

此外,吸附法对于中低浓度有机废水处理效果较好。

四、高级氧化技术高级氧化技术是指利用氧化剂(如臭氧、过氧化氢等)对污水中的有机物进行氧化降解的方法。

该技术具有COD和BOD去除效果显著、处理时间短等优点,适用于处理高浓度有机废水和某些难降解有机物。

然而,高级氧化技术操作复杂、成本较高,需要配套设备和专业人员进行操作。

五、电化学法电化学法是指利用电场、电解等原理对污水中的有机物进行氧化或沉淀去除的一种技术。

该方法具有COD和BOD去除效果好、操作简便等特点,对一些难降解有机物有较好的去除效果。

然而,电化学法对电极材料、电解质等要求较高,设备维护和能耗成本较大。

污水处理中的COD和BOD去除方法比较

污水处理中的COD和BOD去除方法比较

污水处理中的COD和BOD去除方法比较污水处理是保护环境和维护人类健康的重要工作。

污水中的有机物主要包括化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD),它们是衡量水体中有机污染物浓度的重要指标。

在污水处理过程中,COD和BOD 的有效去除是关键环节。

本文将就COD和BOD去除方法进行比较,并探讨其优缺点,以期为实际工程提供一定的参考。

一、化学需氧量(COD)化学需氧量(COD)是指水中有机物被化学氧氧化所需的氧量。

常见的COD去除方法主要包括物理方法、化学方法和生物方法。

物理方法主要是通过过滤、吸附和沉淀等物理作用,将COD含量较高的固体颗粒和溶解有机物从污水中分离出来。

这些方法能够在短时间内迅速去除COD,处理效果较好。

但是,物理方法对有机物种类和浓度有一定的限制,不适用于处理高浓度或复杂污水。

化学方法主要是利用化学药剂与COD产生反应,将有机物转化为无害物质或使其沉淀下来。

常见的化学方法包括氧化法、还原法和沉淀法等。

这些方法具有较高的COD去除效率,适用于高浓度有机物的处理。

但是,化学方法可能产生二次污染物,且成本较高。

生物方法是利用生物活性菌群对COD进行降解和转化。

生物方法具有去除效率高、无二次污染以及运行成本低等优点。

常见的生物方法包括好氧生物处理和厌氧生物处理等。

好氧生物处理适用于COD和BOD浓度较低的污水,而厌氧生物处理适用于高浓度有机物的处理。

生物方法需要较长的处理时间,且对温度、pH值等环境条件要求较高。

二、生化需氧量(BOD)生化需氧量(BOD)是指水中有机物被微生物在一定条件下进行生物氧化所需要的氧量。

BOD的去除主要通过生物处理方法进行。

生物接触氧化法是常见的BOD去除方法之一。

该方法是将污水与生物膜接触,通过生物膜上的微生物降解有机物。

生物接触氧化法具有去除效率高、运行稳定等优点。

然而,该方法对水质波动敏感,容易受到气候因素影响。

活性污泥法是另一种常见的BOD去除方法。

污水与活性污泥混合,利用污泥中的微生物对有机物进行降解。

污水处理中的COD与BOD去除技术与策略

污水处理中的COD与BOD去除技术与策略

污水处理中的COD与BOD去除技术与策略污水处理是保护环境和维护人类健康的重要环节,而COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)则是衡量污水中有机物污染程度的重要指标。

下面将详细介绍污水处理中COD和BOD的去除技术与策略。

一、COD与BOD的概念及差异1. COD指的是在酸性条件下,有机物被氧化为二氧化碳和水所需的化学氧量。

COD测定方法简单、快速,能够较准确地评估污水中的有机污染物含量。

2. BOD则是在生物条件下,有机物被微生物降解为二氧化碳和水所需的生化氧量。

BOD测定方法更贴近实际情况,能够评估污水中有机物降解的能力。

二、COD与BOD去除的技术与策略1. 物理处理- 筛网过滤:利用筛网过滤去除污水中悬浮物和固体颗粒,从而降低COD和BOD的含量。

- 沉淀:通过控制水流速度和沉淀时间,使悬浮物沉降至底部,从而去除部分COD和BOD。

- 过滤:利用过滤器材进行精细过滤,进一步去除悬浮物和微小颗粒,减少COD和BOD的含量。

2. 化学处理- 氧化法:通过添加氧化剂(如氯气、臭氧)将有机物氧化分解为无害的物质,从而降低COD和BOD的含量。

- 还原法:通过添加还原剂(如硫酸亚铁)将有机物还原为无害的物质,同样能够降低COD和BOD的含量。

3. 生物处理- 活性污泥法:将含有微生物的活性污泥投入处理系统,通过微生物对有机物的降解代谢,从而降低COD和BOD的含量。

- 厌氧降解法:在无氧条件下,利用厌氧微生物对有机物进行降解,从而达到去除COD和BOD的效果。

4. 混合处理- 物化(生)一体化处理:将物理、化学和生物方法结合起来,利用各自的优势进行处理,以达到最佳的COD和BOD去除效果。

- 生物膜法:利用特殊材料制成的膜,在膜表面形成生物膜,通过微生物对有机物的生化降解来去除COD和BOD。

5. 其他策略- 降低有机物排放:加强源头控制,采取减少有机物排放的措施,降低COD 和BOD的输入量。

污水处理中的COD和BOD去除方法

污水处理中的COD和BOD去除方法
CHAPTER
去除效果的评估方法
化学需氧量(COD)
通过测定污水在一定条件下被氧化剂氧化时消耗的氧化剂的量来计算。
生化需氧量(BOD)
通过在一定温度和有氧条件下,污水中的有机物经过微生物的生物化学反应所消耗的溶解氧量来计算 。
去除效果的优化方法
01
02
03
调整曝气量
增加曝气量可以提高微生 物的活性,从而提高BOD 的去除率。
化学法
• 氧化法:通过添加氧化剂(如臭氧、氯气 、次氯酸钠等)将污水中的有机物氧化成 二氧化碳和水,从而达到去除COD的目的 。氧化法常用于处理高浓度有机废水。还原法:通过添加还原剂(如硫酸亚铁、 亚硝酸盐等)将污水中的有机物还原成更 简单的物质,从而达到去除COD的目的。 还原法常用于处理含硝基苯等化合物的废 水。
02 COD的去除方法
CHAPTER
物理法
• 沉淀法:通过物理作用,使污水中的 悬浮物和胶体物质沉淀下来,达到去 除COD的目的。沉淀法包括自然沉淀 和混凝沉淀等。- 过滤法:通过过滤 介质(如砂滤、活性炭等)去除污水 中的悬浮物和胶体物质,从而达到降 低COD的目的。过滤法常用于深度处 理。- 吸附法:利用吸附剂(如活性 炭、硅藻土等)吸附污水中的溶解性 有机物,从而达到去除COD的目的。 吸附法常用于深度处理。
生物法
• 好氧生物处理:通过好氧微生物 的代谢作用,将污水中的有机物 转化为二氧化碳和水,从而达到 去除COD的目的。好氧生物处理 包括活性污泥法和生物膜法等。厌氧生物处理:通过厌氧微生物 的代谢作用,将污水中的有机物 转化为甲烷和二氧化碳,从而达 到去除COD的目的。厌氧生物处 理常用于处理高浓度有机废水。
调整污泥浓度
适当增加污泥浓度可以提 高微生物的数量,从而提 高COD和BOD的去除效果 。

污水处理中的COD和BOD去除技术选择

污水处理中的COD和BOD去除技术选择

污水处理中的COD和BOD去除技术选择污水处理是实现环境保护和资源循环利用的关键过程之一。

在污水处理过程中,COD和BOD是两个重要的指标,分别代表着化学需氧量和生化需氧量。

COD和BOD的去除技术选择是决定污水处理效果的关键因素之一。

以下是关于COD和BOD去除技术选择的详细分析。

一、COD和BOD的含义1. COD(化学需氧量)是指在酸性条件下,水中有机物质氧化所需的化学氧化剂的量。

COD的高低可以反映出水中有机物的浓度。

COD含量高的水体会对环境造成较大的污染。

2. BOD(生化需氧量)是指在一定温度、时间和菌落浓度下,水中有机物被微生物氧化降解所释放的需氧量。

BOD的高低可以反映出水中有机物的生物降解性能。

二、COD和BOD去除技术选择的原则1. 选择合适的工艺不同水体的COD和BOD浓度、水质特点以及处理要求各不相同,因此需要根据具体情况选择合适的工艺进行处理。

一般常用的工艺包括化学法、物理法和生物法。

2. 综合考虑经济性和环保性在技术选择过程中,需要综合考虑经济性和环保性因素。

技术的成本、操作难度、能耗以及尾水处理等都需要加以考虑,以达到经济和环保的平衡。

三、COD和BOD去除技术选择1. 化学法化学法是通过添加化学药剂来实现COD和BOD去除的技术。

常用的化学药剂包括氧化剂和还原剂。

氧化剂如过硫酸盐、高锰酸钾等可以使有机物发生氧化反应,降低COD和BOD浓度。

还原剂如亚硫酸盐可以与有机物发生还原反应,去除COD和BOD。

化学法可以快速去除COD和BOD,但对药剂的选择和剂量控制要求较高。

2. 物理法物理法是通过物理过程来实现COD和BOD去除的技术。

常用的物理法包括吸附、膜分离和沉淀等。

吸附法利用吸附剂对有机物进行吸附,使其从水体中移除。

膜分离法利用半透膜将有机物分离出去。

沉淀法通过添加沉淀剂使有机物沉淀,然后进行分离。

物理法适用于COD和BOD浓度较低的水体,具有操作简便、成本较低的优点。

工厂污水处理中的COD和BOD去除技术研究

工厂污水处理中的COD和BOD去除技术研究

工厂污水处理中的COD和BOD去除技术研究工厂污水处理一直是环境保护和可持续发展的重要话题。

化工、制药、纺织、食品加工等行业生产过程中产生的污水中含有大量的COD(化学需氧量)和BOD (生物化学需氧量),它们是衡量水体有机污染物质的重要指标。

本文将就工厂污水处理中COD和BOD去除技术展开研究,分析不同的处理方法及其优缺点。

一、COD和BOD的定义与影响因素1. COD(化学需氧量)是指单位体积水样中,氧化性物质在氧化剂的作用下消耗的溶解氧量。

它是衡量水体中有机物污染程度的重要指标。

2. BOD(生物化学需氧量)是指在一定的时间内,生物氧化机制下有机物在水中被微生物分解所需的溶解氧量。

它是衡量水体生物可降解有机物的含量的关键参数。

3. COD和BOD的高值会导致水体富营养化、水生态系统破坏、人类健康风险等环境问题。

二、常见的COD和BOD去除技术1. 生物处理技术a. 曝气池法:通过添加氧气或将水体提升至曝气池内,利用生物质氧化消耗有机物,达到COD和BOD的去除效果。

适用于中小型工厂。

b. 活性污泥法:通过添加经过培养和选择的微生物,将污水中的有机物质进行分解和氧化,从而完成COD和BOD的降解。

适用于大型工厂。

2. 物理处理技术a. 活性炭吸附法:利用活性炭的吸附性能降低水中COD和BOD的浓度,适用于处理工业废水中的有机溶解性物质。

b. 膜分离技术:利用微孔膜或逆渗透膜以物理方式将COD和BOD高浓度组分与废水中其他成分分离,提高废水处理效率。

3. 化学处理技术a. 氧化法:通过添加氧化剂如高锰酸钾或过氧化氢,将COD和BOD高度氧化分解,适用于处理高浓度或难降解的有机物。

b. Fenton氧化法:在氢氧化钙或氢氧化钠的存在下,利用氢过氧化钠和过氧化氢产生的高浓度羟基自由基来降解COD和BOD。

三、各种技术的优缺点比较1. 生物处理技术a. 优点:处理效果稳定、运行成本低、适用于长期运行。

污水处理厂中COD污染物的处理技术及效果研究

污水处理厂中COD污染物的处理技术及效果研究

污水处理厂中COD污染物的处理技术及效果研究近年来,随着城市化进程的加快,污水处理厂的建设也得到了快速发展。

污水处理厂是现代城市基础设施的重要组成部分,其作用在于处理污水,并将其中的COD污染物降至环保标准以下。

然而,COD污染物仍然是污水处理厂中难以处理的重要污染物之一。

因此,本文将着重探讨污水处理厂中COD污染物的处理技术及效果研究。

一、问题背景COD(Carbon Oxygen Demand)化学需氧量,是水中可被氧化折算消耗化学氧的量。

COD取决于水中所有氧化物质的总量,包括有机物和无机物等。

一般情况下,COD = DOC(溶解性有机碳)+ POC(颗粒有机碳)。

COD是污染物降解过程的反映指标之一,高COD值意味着水体中有机物含量高,如果循环利用会导致环境污染。

因此,降低COD值成为污水处理的重要指标之一。

二、COD污染物处理技术目前,污水处理厂中处理COD污染物的方法主要有生物法、物化法以及其他综合处理方法。

1、生物法生物法又被称为好氧污泥法,是一种广泛应用于污水处理中的有机物降解方法。

该方法主要依靠污水中的微生物体降解有机物,把COD降到环保标准以下。

该方法处理COD污染物的优势在于使用成本较低、技术成熟、不会产生二次污染等。

但是,好氧污泥法在COD处理效率、操作难度、投资成本等方面存在一些缺陷。

2、物化法物化法通常采用化学氧化剂进行污水处理。

其中,最常用的化学氧化剂是高锰酸钾、二氧化氯等。

该方法的主要优点在于反应迅速、不需要过多的生物池等设备。

但是,该方法的劣势在于氧化剂成本较高,可能会对环境造成二次污染等。

3、其他综合处理方法综合处理法,如氧化还原法和吸附法等,主要是指多选合一的方法。

该方法的主要优点在于不同处理方法可以互相补充,提高了COD处理效率,节约了维护成本。

但是,该方法需要多个设备的配合工作,不同设备之间的污染物转移需要高效控制,才能达到最好的COD处理效果。

三、COD污染物处理效果不同的COD处理技术,对于处理COD污染物的效果是不同的。

污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验与探讨

污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验与探讨

污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验与探讨摘要:对本公司污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验进行了总结,并就“BOD、COD的去除率”与“混凝剂(絮凝剂)种类”以及“相同的混凝剂(絮凝剂)不同的沉降时间和浓度”之间的关系进行了探讨。

关键词:一级处理;BOD5 ;CODcr;混(絮)凝剂在有机污染物含量不高而没有必要进行“生物处理”(即二级处理),但又要去除部分有机污染物的污水处理系统中;或是在城市污水处理流程中,为了减轻二级处理的“运行负荷”从而整体降低污水处理厂的运行成本时,我们都可考虑通过在一级处理中强化去除BOD和COD来达到以上两个目的。

我公司总排水沟的污水性质就属于第一种情况,污水悬浮物(SS)的含量平均值高达2800mg/L,但有机污染物含量低,主要是来自本公司的精细厂和农药厂所排放的生产污水,其中BOD5的年平均值为25mg/L,CODcr的年平均值为130mg/L。

这些平均指标都符合国家二级排放标准要求。

但为了确保在经过一级处理后的公司污水的所有控制指标都能达到国家排放标准的要求,我们考虑所选用的混凝剂(絮凝剂)除了能有效的去除污水中的悬浮物的同时,还要能最大限度的去除污水中BOD和COD。

以下试验数据和图表是我们对去除BOD和COD所做的相关试验的总结。

1 BOD去除率试验表一:本次试验原液的BOD5值为37mg/L,混凝剂“聚合氯化铝铁”配制后的投加量为1mL/L废水)表二:本次试验原液的BOD5值为37mg/L,混凝剂“聚合氯化铝”配制后的投加量为1mL/L废水)表三:本次试验原液的BOD5值为37mg/L,絮凝剂“聚丙烯酰胺”配制后的投加量为1mL/L废水)2 COD去除率试验表一:本次试验原液的COD cr值为119mg/L,混凝剂“聚合氯化铝铁”配制后的投加量为1mL/L废水)表二:本次试验原液的COD cr值为119mg/L,混凝剂“聚合氯化铝”配制后的投加量为1mL/L废水)表三:本次试验原液的COD cr值为119mg/L,混凝剂“聚丙烯酰胺”配制后的投加量为1mL/L废水)根据上面两大试验所取得的数据,我们绘制了“沉降时间与BOD去除率折线图”、“沉降时间与COD去除率折线图”、“混凝剂浓度与BOD去除率折线图”及“混凝剂浓度与COD去除率折线图”详见如下:图1:公司母液处理系统工艺简图系列1:浓度为5mg/L的聚合氯化铝铁;系列2:浓度为5mg/L的聚合氯化铝;系列3:浓度为5mg/L的聚丙烯酰胺。

污水处理过程中的COD与BOD去除技术研究

污水处理过程中的COD与BOD去除技术研究

污水处理过程中的COD与BOD去除技术研究污水处理是一项重要的环保工作,对于保护水资源、改善环境起着至关重要的作用。

其中,COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)是污水中常见的关键指标,其高低直接反映了水体的污染程度。

本文将研究污水处理过程中,COD与BOD的去除技术。

一、COD与BOD的定义与特点COD和BOD是两个常用的水质指标,它们分别代表了水体中可通过化学和生物反应所需的氧气量。

COD主要测量有机物的氧化能力,而BOD则测量有机物的生化分解能力。

二者都能反映水体中有机物的含量和有机污染物的分解程度。

二、传统的COD与BOD去除技术1. 化学法化学法是一种常用的COD去除技术,常见的方法有氧化剂法、还原剂法和沉淀剂法。

其中,氧化剂法通过向污水中添加氧化剂如高锰酸盐、过硫酸盐等,在化学氧化的条件下将COD还原为低分子化合物。

还原剂法则是通过加入还原剂如亚硫酸盐,将污水中的COD转化为无机盐。

沉淀剂法则是通过加入化学沉淀剂如铁盐、铝盐等,将COD与污水中的悬浮固体一同沉淀,从而去除COD。

2. 生物法生物法是一种常用的BOD去除技术,常见的方法有活性污泥法、厌氧消化法和生物膜法。

活性污泥法是利用活性污泥中的微生物对有机物进行降解,将BOD转化为水和气体。

厌氧消化法则是在缺氧的条件下,利用厌氧微生物将有机物转化为甲烷等可再利用的产物。

生物膜法是一种将微生物生长在支持介质上形成膜状结构,利用这些微生物对有机物进行降解,以去除BOD。

三、新兴的COD与BOD去除技术1. 光催化法光催化法是一种基于光催化剂的技术,通过光催化剂在光照条件下产生活性氧化物,对COD和BOD进行氧化分解。

常见的光催化剂有二氧化钛和铁钛等,它们能够吸收紫外光或可见光,产生高度活性的自由基,从而分解有机物。

2. 高级氧化技术高级氧化技术是一种利用氧化剂如臭氧、过氧化氢等进行氧化分解的方法。

这些氧化剂在污水中产生强氧化性,能够迅速降解有机物。

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污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验与探讨
摘要:对本公司污水一级处理中强化去除BOD、COD的试验进行了总结,并就“BOD、COD的去除率”与“混凝剂(絮凝剂)种类”以及“相同的混凝剂(絮凝剂)不同的沉降时间和浓度”之间的关系进行了探讨。

关键词:一级处理;BOD5 ;CODcr;混(絮)凝剂
在有机污染物含量不高而没有必要进行“生物处理”(即二级处理),但又要去除部分有机污染物的污水处理系统中;或是在城市污水处理流程中,为了减轻二级处理的“运行负荷”从而整体降低污水处理厂的运行成本时,我们都可考虑通过在一级处理中强化去除BOD和COD来达到以上两个目的。

我公司总排水沟的污水性质就属于第一种情况,污水悬浮物(SS)的含量平均值高达2800mg/L,但有机污染物含量低,主要是来自本公司的精细厂和农药厂所排放的生产污水,其中BOD5的年平均值为25mg/L,CODcr的年平均值为130mg/L。

这些平均指标都符合国家二级排放标准要求。

但为了确保在经过一级处理后的公司污水的所有控制指标都能达到国家排放标准的要求,我们考虑所选用的混凝剂(絮凝剂)除了能有效的去除污水中的悬浮物的同时,还要能最大限度的去除污水中BOD和COD。

以下试验数据和图表是我们对去除BOD和COD所做的相关试验的总结。

1 BOD去除率试验
表一:本次试验原液的BOD5值为37mg/L,混凝剂“聚合氯化铝铁”配制后的投加量为1mL/L废水)
表二:本次试验原液的BOD5值为37mg/L,混凝剂“聚合氯化铝”配制后的投加量为1mL/L废水)
表三:本次试验原液的BOD5值为37mg/L,絮凝剂“聚丙烯酰胺”配制后的投加量为1mL/L废水)
2 COD去除率试验
表一:本次试验原液的COD cr值为119mg/L,混凝剂“聚合氯化铝铁”配制后的投加量为1mL/L废水)
表二:本次试验原液的COD cr值为119mg/L,混凝剂“聚合氯化铝”配制后的投加量为1mL/L废水)
表三:本次试验原液的COD cr值为119mg/L,混凝剂“聚丙烯酰胺”配制后的投加量为1mL/L废水)
根据上面两大试验所取得的数据,我们绘制了“沉降时间与BOD去除率折线图”、“沉降时间与COD去除率折线图”、“混凝剂浓度与BOD去除率折线图”及“混凝剂浓度与COD去除率折线图”详见如下:
图1:公司母液处理系统工艺简图
系列1:浓度为5mg/L的聚合氯化铝铁;
系列2:浓度为5mg/L的聚合氯化铝;
系列3:浓度为5mg/L的聚丙烯酰胺。

系列1:浓度为5mg/L的聚合氯化铝铁;
系列2:浓度为5mg/L的聚合氯化铝;
系列3:浓度为5mg/L的聚丙烯酰胺。

制片机
系列1:聚合氯化铝铁静置5minBOD数值;系列2:聚合氯化铝静置5minBOD数值;系列3:聚丙烯酰胺静置5minBOD数值。


系列1:聚合氯化铝铁静置5minCOD数值;
系列2:聚合氯化铝静置5minCOD数值;
系列3:聚丙烯酰胺静置5minCOD数值。

通过图表分析,我们知道“BOD5、COD cr的去除率”与下列因数有关:
1.与所选用的“混凝剂”有关,不同的混凝剂在相同的条件下对BOD5、CODcr 的去除率也是不同的。

2.与所用混凝剂的“浓度”有关,同一混凝剂使用不同的浓度,在相同条件下对BOD5、COD cr的去除率也是不同的。

3.与“沉降时间”有关,同一混凝剂、同一浓度在相同条件下,经过不同的沉降时间,BOD5、COD cr的去除率也不同。

此外,污水的温度、PH值及各种盐类存在对BOD、COD去除率有无影响,以及上述“浓度”、“沉降时间”与“去除率”是否成“正比关系”等诸多问题,还有待继续试验、研究和探讨。

但无可置疑的是,在一级处理中强化去除BOD、COD 的量并不会很多(去除率大约在30%左右),因为在一级处理中能被混凝强化去除的都是些悬浮性的和呈胶体状的有机物,溶解性的BOD和COD是很难去除的。

它们只有在后续的生化处理中才能被有效去除。

结束语:试验说明,在污水的一级处理中强化去除BOD和COD是可能的,为此,我们广大水处理工作者可通过该“工序”来选择更为适宜的污水处理工艺,或通过在一级处理中强化去除BOD和COD,为后续二级生化处理能更有效、经济的运行做些“伏笔”。

参考文献
[1] 《中国给排水》,2009第二期
[2] 《水处理工程师》2000版。

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