(完整版)污水可生化性提高途径整理
提高废水可生化性途径的探讨
硝基苯废水中含有极难生化降解的有毒污染 物,其B/C值为零,使用常规处理方法是难以进 行的,采用芬顿试剂氧化硝基苯( c。H,NO:) ,因 H:O:成 本高难以使用。试 验证明:对这种 生化性 能极差的废水,采用低剂量的芬顿试剂( H:O:/ c。H,NO:=1:1时) ,使硝基苯部分降解COD。, 50%时,水中的硝基苯浓度已经很低,可生化性 可大幅度提高,B/C值 可上升到0.3以上。
1提高B/C比值的主要方法
在各种废水处理工艺中,目前常用来提高B/ c比值的预处理方法有水解酸化法、臭氧氧化法 和芬顿法。
1.1水解酸化法
水解酸化工艺来自厌( 兼) 氧生物处理过程中 的水解酸化两个阶段,未到达反应时间较长,控 制条件较高的甲烷化第三个阶段。
水解阶段是在缺氧的条件下,微生物将固定 酶和自由酶在细胞壁上完成催化反应后使废水中 的有机物进入细胞,使其化学结构发生变化,大 分子变为小分子,长链变为短链生成生物易降解 的物质;酸化过程属于发酵过程,此间将产生乙 酸、丙酸、丁酸等中间产物。水解、产酸阶段的 产物主要是小分子的有机物、溶解性有机物的比 例发生了很大的变化,水解后出水的溶解性比例 可提高 一倍。
1提高bc比值的主要方法在各种废水处理工艺中目前常用来提高bc比值的预处理方法有水解酸化法臭氧氧化法11水解酸化法水解酸化工艺来自厌氧生物处理过程中的水解酸化两个阶段未到达反应时间较长控制条件较高的甲烷化第三个阶段
★ 石油化工安全环保技术★ 2013年第29卷第3期PETROCHEMI CAL SAFETY AND ENVI RONMENTAL PROTECTI ON TECHNOLOGY
(完整版)水污染控制工程期末考试试题附答案(DOC)
《水污染控制工程》期末考试试题一、填空(每空1分,共20分)1、一般规律,对于性颗粒易与气泡粘附。
2、在常温、稀溶液中,离子交换树脂对Ca2+、Cr3+、Ba2+、Na+的离子交换势高低顺序依次为> > > 。
在离子交换过程中,上述离子最先泄露的是。
3、反渗透膜是膜,反渗透的推动力是___,反渗透膜透过的物质是。
4、根据废水中可沉物的浓度和特性不同,沉淀可分为、、、四种基本类型。
5、过滤机理主要包括、、三种形式。
6、加Cl2消毒时,在水中起消毒作用的物质是。
7、测定废水的BOD时,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,第一阶段是,第二阶段是。
8、稳定塘按塘内微生物类型、供氧方式和功能来分类,主要类型有、、和。
二、简答题(每小题6分,共30分)1、为什么竖流式沉淀池常作为二沉池?2、如何提高滤池的含污能力?3、简述影响混凝效果的主要因素。
4、简述SBR工艺的工作原理,并说明该工艺具有哪些特点。
5、简述UASB反应器中颗粒污泥的形成条件。
三、论述题(共36分)1、在20℃时,亚硝化细菌的世代时间是多少天?为什么污泥龄太短的曝气池氨的硝化作用不完全。
(8分)2、如何通过废水的BOD5和COD判断废水的可生化性?某工业废水水质为COD 650mg/L,BOD552mg/L,问该工业废水是否适宜采用生化处理。
(8分)3、在电渗析操作过程中,工作电流密度超过极限电流密度会出现什么现象,如何消除?(8分)4、某企业以废箱板为主要原料生产箱板纸,其生产过程中排放大量的废水,主要污染物为SS和COD,其水质为pH 7~8、COD900~1100mg/L、SS800~1100mg/L。
请制定一废水处理工艺,使处理后出水水质达到pH 6.0~9.0;COD ≤100mg/L;SS ≤100mg/L,画出工艺流程简图,并说明各处理单元功能。
(12分)四、计算题(共14分)1、某种生产废水中Fe3+浓度为2.0mg/L,要使Fe3+从水中沉淀析出,废水应维持多高的pH值?(K spFe(OH)3= 3.2×10-38) (4分)2、有一工业废水,废水排放量为180m3/h,废水中悬浮物浓度较高,拟设计一座平流式沉淀池对其进行处理。
废水的可生化性
废水的可生化性一、废水可生化性废水生物处理是以废水中所含污染物作为营养源,利用微生物的代谢作用使污染物被降解、废水得以净化。
显然,如果废水中的污染物不能被微生物降解,生物处理是无效的。
如果废水中的污染物可被微生物降解,则在设计状态下废水可获得良好的处理效果。
但是当废水中突然进入有毒物质,超过微生物的忍受限度时,将会对微生物产生抑制或毒害作用,使系统的运行遭到严重破坏。
因此对废水成分的分析以及判断废水能否采用生物处理是设计废水生物处理工程的前提。
所谓废水可生化性的实质是指废水中所含的污染物通过微生物的生命活动来改变污染物的化学结构,从而改变污染物的化学和物理性能所能达到的程度。
研究污染物可生化性的目的在于了解污染物质的分子结构能否在生物作用下分解到环境所允许的结构形态,以及是否有足够快的分解速度。
所以对废水进行可生化性研究只研究可否采用生物处理,并不研究分解成什么产物,即使有机污染物被生物污泥吸附而去除也是可以的。
因为在停留时间较短的处理设备中,某些物质来不及被分解。
允许其随污泥进入消化池逐步分解。
事实上,生物处理并不要求将有机物全部分解成CO2、H2O和硝酸盐等,而只要求将水中污染物去除到环境所允许的程度。
多年来,国内外在各类有机物生物分解性能的研究方面积累了大量的资料,以化工废水中常见的有机物为例,各种物质的可降解性可归纳于表--【各类有机物的可降解性及特例】。
在分析污染物的可生化性时,还应注意以下几点。
①一些有机物在低浓度时毒性较小,可以被微生物所降解。
但在浓度较高时,则表现出对微生物的强烈毒性,常见的酚、氰、苯等物质即是如此。
如酚浓度在1%时是一种良好的杀菌剂,但在300mg/L以下,则可被经过驯化的微生物所降解。
②废水中常含有多种污染物,这些污染物在废水中混合后可能出现复合、聚合等现象,从而增大其抗降解性。
有毒物质之间的混合往往会增大毒性作用,因此,对水质成分复杂的废水不能简单地以某种化合物的存在来判断废水生化处理的难易程度。
污水提升方案
6.正式投入运行,加强设施运行管理,确保处理效果。
六、保障措施
1.组织保障:成立项目指挥部,统筹协调各方力量,确保项目顺利推进。
2.政策保障:依法依规办理相关手续,确保项目合规性。
3.技术保障:引进先进技术,加强技术培训,提高项目运行管理水平。
4.资金保障:积极争取政府资金支持,确保项目资金需求。
3.污水处理技术选择
-预处理技术:采用机械格栅、沉砂池等预处理工艺,去除污水中的大颗粒物和砂粒。
-主处理技术:采用生化处理技术,如A2/O、SBR等工艺,有效去除有机物、氮、磷等污染物。
-深度处理技术:采用砂滤池、活性炭吸附等深度处理工艺,进一步降低污染物浓度。
4.污泥处理与资源化
-污泥浓缩:通过重力浓缩或机械浓缩,降低污泥含水率。
5.监管保障:建立健全监管制度,加强对施工、运行等环节的监督。
七、预期效果
1.提高污水处理能力,满足该地区未来一段时间的污水排放需求。
2.改善水环境质量,促进经济社会可持续发展。
3.提升城市形象,为居民创造良好的生活环境。
4.推广应用先进污水处理技术,提高行业整体水平。
本方案旨在为该地区提供一套合法合规的污水提升方案,以期实现污水处理能力的提升,为保护水环境、促进经济社会可持续发展作出贡献。
-污泥消化:采用厌氧消化或好氧消化技术,实现污泥减量化。
-污泥利现资源化利用。
5.环境保护与节能减排
-恶臭控制:采用生物滤池、活性炭吸附等技术,减少恶臭气体排放。
-噪音治理:通过隔声、吸声等措施,降低噪音污染。
-节能措施:选用高效节能设备,优化运行管理,降低能耗。
2.污水收集系统现状:污水收集系统不完善,部分区域尚未实现雨污分流,导致污水处理效果不佳。
城市污水的物理、化学、生物处理方法
城市污水的物理、化学、生物处理方法一、物理处理法物理处理法是利用物理作用分离污水中悬浮态的污染物质,在处理过程中污染物的性质不发生变化。
采用的方法主要有筛滤截留法、重力分离法和离心分离法。
1.筛滤截留法筛滤截留法针对污染物具有一定形状及尺寸大小的特性,利用筛网、多孔介质或颗粒床层的机械截留作用,将其从水中去除,包括格栅、筛网、过滤等。
1)格栅格栅由一组(或多组)平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎毛、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以防漂浮物阻塞构筑物的孔道、闸门和管道或损坏水泵等机械设备。
格栅起着净化水质和保护设备的双重作用。
被格栅截留的物质称为栅渣。
按照清渣方式的不同,格栅可分为人工清渣和机械清渣两种。
处理流量小或所截留的污染物量较少时,可采用人工清渣的格栅。
当栅渣量大于0.2m3/d时,应采用机械清渣。
目前的机械清渣方式很多,常用的有往复移动靶机械格栅、回转式机械格栅、钢丝绳牵引机械格栅、阶梯式机械格栅和转鼓式机械格栅等。
2)筛网筛网通常由金属丝或化学纤维编制而成,主要用于截留粒度在数毫米至数十毫米的细碎悬浮态杂物,尤其适用于分离和回收废水中的纤维类悬浮物和食品工业的动、植物残体碎屑。
其形式有转鼓式、转盘式、振动式、回转帘带式和固定式倾斜筛多种。
3)过滤过滤是指利用颗粒介质截留水中细小悬浮物的方法,常用于污水深度处理和饮用水处理。
进行过滤操作的构筑物称为滤池。
按采样的滤料类型可分为单层滤池、双层滤池和多层滤池;按作用动力可分为重力滤池和压力滤池;按构造特征可分为普通快滤池、虹吸滤池和无阀滤池。
其中普通快滤池是应用较广泛的一种滤池。
2.重力分离法重力分离法是利用水中悬浮物和水的密度差,使悬浮物在水中沉降或上浮,从而实现两者分离的方法。
利用重力分离法处理污水的设备形式有多种,主要有沉砂池、沉淀池等。
1)沉砂池沉砂池是利用重力去除水中泥砂等密度较大的无机颗粒,一般设于泵站、倒虹管前,减轻无机颗粒对水泵、管道的磨损;也可设于初次沉淀池之前,减轻沉淀池的负荷和改善污泥处理的条件。
废水生化处理的原理与工艺
废水生化处理的原理与工艺一、废水生化处理的原理废水生化处理是基于微生物的生物降解作用来去除有机污染物。
废水中的有机物质可以作为微生物的营养源,微生物通过代谢作用将有机物质分解成较为简单的物质,如水、二氧化碳和微生物体。
废水生化处理主要包括以下原理:1.微生物降解:废水中的有机物质可以被微生物降解成较为简单的物质。
微生物通常包括细菌、真菌和原生动物等,它们利用废水中的有机物质作为碳源和能源进行生长繁殖,同时产生一些酶来降解有机污染物。
2.好氧降解和厌氧降解:废水生化处理可以分为好氧降解和厌氧降解两种方式。
在好氧条件下,微生物通过氧化废水中的有机物质来获得能量,产生二氧化碳和水。
而在厌氧条件下,微生物则在缺氧或无氧的环境中降解有机物质,产生二氧化碳、甲烷和硫化物等。
3.混合液中的微生物种类和数量:废水生化处理的效果与混合液中微生物种类和数量有密切关系。
一般情况下,通过调控混合液中微生物的种类和数量,可以提高废水处理的效率和稳定性。
可以通过投加活性污泥或者合成填料等方式来增加微生物的数量和种类。
二、废水生化处理的工艺1.活性污泥法:活性污泥法是废水生化处理的传统工艺,主要包括曝气池、第一沉淀池、生化池和第二沉淀池等单元。
曝气池通过强制通入空气来为微生物提供氧气,促进微生物的生长和降解有机物质。
在生化池中,有机物质被微生物消耗并降解,生成二氧化碳、水和生物体。
第一沉淀池用于沉淀一部分混合液中的固体物质,而第二沉淀池则用于进一步沉淀微生物。
沉淀后的污泥可以通过回流的方式再次进入生化池,延长微生物的生命周期。
2.膜生物反应器法:膜生物反应器法是近年来发展起来的一种废水生化处理工艺,主要包括MBR(膜生物反应器)和MBBR(移动床生物反应器)两种。
MBR通过在生化池内安装微孔膜,将废水与微生物有效分离,使废水中的微生物无法进入出流液中。
MBBR则通过在生化池内加入流态填料,提高微生物的附着和生长面积,从而增加废水的处理效果。
废水的生化处理方法
废水的生化处理方法一、引言废水是指在生产、生活和其他活动中产生的含有有害物质的水体。
废水的处理是保护环境、维护生态平衡的重要任务。
生化处理方法是一种常用的废水处理技术,通过利用微生物的代谢能力降解和转化有机物,达到净化废水的目的。
本文将详细介绍废水的生化处理方法及其工艺流程。
二、废水生化处理方法1. 好氧生化处理法好氧生化处理法是利用好氧微生物对废水中有机物进行降解的方法。
其工艺流程主要包括进水、预处理、好氧生化池、沉淀池和出水等几个步骤。
(1)进水:将废水引入处理系统,通过格栅、沉砂池等预处理设备去除大颗粒物质和悬浮物。
(2)预处理:将进水进行初步处理,去除废水中的油脂、悬浮物和大颗粒有机物,以减轻后续处理设备的负荷。
(3)好氧生化池:将预处理后的废水引入好氧生化池,加入适量的氧气和微生物菌种,通过微生物的代谢作用,将废水中的有机物降解为无机物。
(4)沉淀池:将经过好氧生化处理的废水引入沉淀池,通过重力沉淀的作用,使微生物污泥和悬浮物沉淀到池底,净化水体。
(5)出水:经过沉淀后的清水从沉淀池中流出,经过消毒等后续处理,达到排放标准。
2. 厌氧生化处理法厌氧生化处理法是利用厌氧微生物对废水中有机物进行降解的方法。
其工艺流程主要包括进水、预处理、厌氧生化池、沉淀池和出水等几个步骤。
(1)进水:同样将废水引入处理系统,通过预处理设备去除大颗粒物质和悬浮物。
(2)预处理:与好氧生化处理法相同,对进水进行初步处理,去除废水中的油脂、悬浮物和大颗粒有机物。
(3)厌氧生化池:将预处理后的废水引入厌氧生化池,由于池内无氧环境,有机物在厌氧微生物的作用下进行降解。
(4)沉淀池:将经过厌氧生化处理的废水引入沉淀池,通过重力沉淀的作用,使微生物污泥和悬浮物沉淀到池底。
(5)出水:经过沉淀后的清水从沉淀池中流出,经过消毒等后续处理,达到排放标准。
三、废水生化处理方法的优点1. 对有机物的降解效果好:生化处理方法能够有效降解废水中的有机物,使其转化为无害的无机物,减少对环境的污染。
城市污水处理工艺流程单选题100道及答案解析
城市污水处理工艺流程单选题100道及答案解析1. 城市污水处理中,初沉池的主要作用是()A. 去除有机物B. 去除无机物C. 去除悬浮固体D. 去除重金属答案:C解析:初沉池主要用于去除污水中的悬浮固体。
2. 活性污泥法处理污水时,曝气池中的微生物主要是()A. 细菌B. 真菌C. 原生动物D. 后生动物答案:A解析:活性污泥法中,曝气池中的微生物以细菌为主。
3. 下列哪种工艺不属于生物膜法污水处理工艺()A. 生物滤池B. 生物转盘C. 氧化沟D. 生物流化床答案:C解析:氧化沟属于活性污泥法的一种。
4. 城市污水处理中,二沉池的作用是()A. 进一步去除有机物B. 进行泥水分离C. 去除氮磷D. 消毒答案:B解析:二沉池主要进行泥水分离。
5. 以下哪种物质在城市污水中含量较高()A. 重金属B. 氮C. 磷D. 有机物答案:D解析:城市污水中有机物含量通常较高。
6. 污水的物理处理方法不包括()A. 沉淀B. 过滤C. 电解D. 格栅答案:C解析:电解属于化学处理方法。
7. 生物脱氮过程中,硝化作用的主要参与者是()A. 硝化细菌B. 反硝化细菌C. 聚磷菌D. 丝状菌答案:A解析:硝化作用由硝化细菌完成。
8. 城市污水的BOD5 与COD 的比值一般在()A. 0.1 - 0.2B. 0.2 - 0.4C. 0.3 - 0.6D. 0.5 - 0.8答案:C解析:城市污水的BOD5 与COD 比值通常在0.3 - 0.6 之间。
9. 以下哪种工艺可以同时去除有机物和氮磷()A. A2/O 工艺B. SBR 工艺C. 传统活性污泥法D. 氧化沟工艺答案:A解析:A2/O 工艺具有同时去除有机物、氮和磷的功能。
10. 在污水处理中,MLSS 代表()A. 混合液悬浮固体浓度B. 混合液挥发性悬浮固体浓度C. 污泥沉降比D. 污泥龄答案:A解析:MLSS 指混合液悬浮固体浓度。
11. 以下哪种设备常用于污水的提升()A. 离心泵B. 轴流泵C. 螺杆泵D. 隔膜泵答案:A解析:离心泵常用于污水的提升。
污水生化处理方法及工艺介绍
微生物的呼吸类型
❖ 在无氧呼吸过程中,供氢体和受氢体之间也需要细胞 色素等中间电子传递体,并伴随有磷酸化作用,底物可被 彻底氧化,能量得以分级释放,故无氧呼吸也产生较多的 能量用于生命活动。但由于有些能量随着电子转移至最终 受氢体中,故释放的能量不如好氧呼吸的多。
活性污泥处理系统有效运行的基本条件
❖ 1、足够的可溶性易降解有机物 ❖ 2、微生物生理活动必需的营养物质 ❖ 3、混合液中有足够的溶解氧(好氧状态) ❖ 4、活性污泥在曝气池中呈悬浮状态,能与污水充分接触 ❖ 5、污泥连续回流,还要及时排出剩余污泥,使曝气池中
保持恒定活性污泥浓度 ❖ 6、无对微生物有毒害作用的物质进入
厌氧呼吸
厌氧呼吸是在无分子氧(O2)的情况下进行的生物氧化。 厌氧微生物只有脱氢酶系统,没有氧化酶系统。在呼吸过程 中,底物中的氢被脱氢酶活化,从底物中脱下来的氢经辅酶 传递给除氧以外的有机物或无机物,使其还原。
厌氧呼吸的受氢体不是分子氧。在厌氧呼吸过程中,底物氧 化不彻底,最终产物不是二氧化碳和水,而是一些较原来底 物简单的化合物。这种化合物还含有相当的能量,故释放能 量较少。
活性污泥中的真菌和藻类
❖ 活性污泥中的藻类的种类和数量很少 ❖ 二沉池和表面曝气池的澄清区内, 由于有良好的透光条件 此有藻类生长
活性污泥中的微型动物
❖ 活性污泥中微型动物的种群构成 优势种属为纤毛类原生动物 出现率最高的种属有变形虫属、表壳虫属、滴虫属、楯纤虫 属、漫游虫属、斜管虫属、游仆虫属、钟虫属、累枝虫属、 独缩虫属、盖虫属、锤吸管虫属
氧化沟活性污泥膨胀时浮在表面的污泥 活性污泥膨胀时絮体中向外伸出的丝状菌
推动污水处理能力提升实施方案
推动污水处理能力提升实施方案一、加强政府监管1.建立完善的法律法规体系,对污水处理进行规范管理,明确责任和义务;2.加强对污水处理企业的监督和检查,确保其按照标准进行运营,并对不符合要求的企业采取相应的处罚措施;3.加强对污水排放情况的监测,及时采取措施解决污染源;4.建立行业标准,对污水处理设备和技术进行认证,提高处理效率和质量。
二、鼓励企业投资污水处理设施1.提供税收优惠政策,鼓励企业投资污水处理设施的建设和升级;2.落实水污染防治费征收制度,将费用用于建设和维护污水处理设备;3.建立污水处理基金,为企业提供低息贷款或资金补贴,促进现有设施的改造和扩建。
三、加强技术研发和人才培养1.加强对污水处理技术的研发和创新,提高处理效率和降低成本;2.建立科研机构和实验室,围绕污水处理技术开展研究,为实施提供技术支持;3.加强人才培养,培养一支专业化的污水处理团队,提高污水处理设施运营和维护水平。
四、加强宣传教育和公众参与1.加大宣传力度,提高公众对污水处理重要性的认识,促使其自觉遵守环保法规;2.开展公众参与活动,鼓励公众积极参与污水处理改善工作,如参与环保义务劳动、举办环保讲座等;3.倡导居民开展家庭污水处理,鼓励使用节水设备和环保家电,减少污水排放。
五、加强国际合作和经验交流1.建立国际合作机制,与国外相关机构和组织开展技术交流与合作,学习先进经验和技术;2.加强与发达国家的政府和企业合作,引进先进的污水处理技术和设备;3.参与国际污水处理峰会等活动,推动全球污水处理能力提升的进程。
该实施方案结合了政府监管、企业投资、技术研发、公众参与和国际合作等多个方面,全面提升污水处理能力。
通过这些措施的有效实施,可以改善水环境质量,提高生活质量,促进经济可持续发展。
提高可生化性的流程
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关于提高工业废水可生化性的方法探讨
毒性, 提 高废水 的可生化性 , 减轻生化 负荷 , 进而经济 、 合理 、 高 效地控制高浓度 、 难 降解工业废水的污染 , 具有 重要 的意义。
参 考 文 献
而去除废水 中难 降解 的有机物 『 2 ] 。铁碳微 电解法 的主要原料是 废铁屑 , 无须外加 电源 , 且 因应用范 围广 、 处理效果好 、 使用 寿命 长、 成本较低 , 故有很好的应 用前 景。
氧化性极 强的羟基 自由基 , 持久性有机物 、 难 以氧化 的芳香类化 合物及一 些杂环化 合物均被 芬顿试剂 氧化 降解 。具有去除难降
解有 机物高能力 的 F e n t o n试剂 , 在含’ 7 由 废水 、 焦化废 水 、 印染废
可生物降解废水 , 该 比值越 高 , 表 明废水采用好 氧生 物处 理所达
到的效果越好 【 1 ] 。而绝大部分 的工业废 水 B O D J C O D的值均小 于0 . 3 , 即可生化性较差 , 必须提高其可生化性 。
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水、 化工废水 、 含酚废水 、 含硝基苯废水 中都有很广泛的应用 。 臭氧 的化学分子式是 O , , 是氧的一种同素异形体 , 具有极强
的氧化性 , 呈淡蓝色 。而臭氧氧化法通常是利用臭氧发生装置经
张俊凤
关 于提 高工业废水可 生化性 的方法探讨
本刊 E - m a i l : s x k j z z s @1 6 3 . c o n
问题探讨
微泡扩散器将臭氧直接通入废水 中。随着臭氧生产成本 的降低 , 臭氧氧化法成为近年来研究的热点。 湿法氧化法是在高 温高压下用空气或纯 氧气 作为氧化剂使 废水 中的难 降解有 机物发生氧化反应 。湿法 氧化法的反应条件 是高温( 2 0 0 ~ 3 5 0℃) 高压( 2 0 MP a ) , 为减少成本 即降低其反应
实验九 废水可生化性实验
实验九 工业污水可生化性实验一、实验目的某些工业污水在进行生物处理时,由于含有生物难将解的有机物、抑制或毒害微生物生长的物质、或者缺少微生物所需要的营养物质和环境条件,使得生物处理不能正常进行。
因此需要通过实验来考察这些污水生物处理的可能性,研究某些组分可能产生的影响,确定进入生物处理设施的允许浓度。
通过本实验希望达到下述目的: (1)理解废水可生化性的含义;(2)掌握测定废水可生化性实验的方法; (3)理解内源呼吸线及生化呼吸线的基本含义;二、实验原理微生物降解有机污染物的物质代谢过程中所消耗的氧包括两部分:①氧化分解有机污染物,使其分解为CO 2、H 2O 、NH 3(存在含氮有机物)等,为合成新细胞提供能量;②供微生物进行内源呼吸,使细胞物质氧化分解。
下列式子可说明物质代谢过程中的这一关系。
合成:223572228336CH O O NH C H NO CO H O++→++2222235722333333CH O O CO H O CH O NH C H NO H O +→++⎛⎫⎪+→+⎝⎭能量从上反应式可以看到约1/3的CH 2O(酪蛋白)被微生物氧化分解为CO 2、H 2O ,同时产生能量供微生物合成新细胞,这一过程要耗氧。
内源呼吸:5722223552C H NO O CO H O NH +→++微生物进行物质代谢过程的需氧速率可以用下式表示总的需氧速率=合成细胞的需氧速率+内源呼吸的需氧速率,即T F dO dO dO dt dt dt σ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭式中:T dO dt ⎛⎫ ⎪⎝⎭为总的需氧速率,mg/(L·min);F dO dt ⎛⎫ ⎪⎝⎭为降解有机物,合成新细胞的耗氧速率,mg/(L·min); dO dt σ⎛⎫⎪⎝⎭为微生物内源呼吸需氧速率,mg/(L·min)。
活性污泥的耗氧速率(OUR )是评价污泥代谢活性的一个重要指标,它是指单位质量的活性污泥在单位时间内的耗氧量,其单位为 mg(O 2)/g(MLVSS)·h 。
污水生化处理
污水生化处理污水生化处理是一种通过生物学方法将污水中的有机物质转化为无机物质的过程。
这种处理方法主要依靠微生物的作用,通过它们的代谢活动将有机物分解为无机物,从而减少水体中的污染物质含量,提高水质。
在污水生化处理过程中,常用的方法有活性污泥法、固定化床法、膜生物反应器法等。
下面将详细介绍这些方法的原理和应用。
1. 活性污泥法:活性污泥法是一种常见的污水处理方法,它利用活性污泥中的微生物来分解有机物质。
在处理过程中,污水与活性污泥混合,微生物通过吸附、吸附和生物降解等作用,将有机物质转化为水和二氧化碳等无害物质。
该方法适合于处理各种类型的污水,如家庭污水、工业废水等。
2. 固定化床法:固定化床法是一种将微生物固定在载体上进行处理的方法。
在处理过程中,污水通过固定化床,微生物在载体上生长并降解有机物质。
这种方法具有处理效果稳定、运行成本低等优点,适合于处理高浓度、高污染物含量的工业废水。
3. 膜生物反应器法:膜生物反应器法是一种结合了膜分离技术和生物反应器的处理方法。
在处理过程中,污水通过膜分离装置,将微生物和污水分离,使微生物只在反应器内生长。
这种方法可以有效地去除有机物质、悬浮物和微生物等,适合于处理高浓度、高污染物含量的污水。
除了以上介绍的方法,还有一些其他的污水生化处理方法,如厌氧生物处理、人工湿地处理等。
这些方法在不同的情况下具有不同的适合性和处理效果。
在进行污水生化处理时,需要注意以下几个方面:1. 适宜的微生物种类选择:不同的污水有不同的特点,需要选择适宜的微生物种类进行处理。
普通来说,好氧微生物适合于处理有机物质含量较高的污水,而厌氧微生物适合于处理有机物质含量较低的污水。
2. 良好的环境条件:微生物的生长需要适宜的环境条件,如适宜的温度、pH值和氧气含量等。
在进行污水生化处理时,需要保持合适的环境条件,以促进微生物的生长和代谢活动。
3. 运行监控和调整:污水生化处理过程需要进行运行监控和调整,以确保处理效果稳定。
污水生化处理
污水生化处理污水生化处理是一种通过生物学方法将污水中的有机物质转化为无机物质的过程,以达到净化水质的目的。
在污水处理过程中,生化处理是非常重要的一环,它能够有效地去除有机物、氮、磷等污染物,提高水体的水质。
一、污水生化处理的原理和步骤1. 原理:污水生化处理是利用微生物的代谢能力,将有机物质转化为无机物质。
在生化处理过程中,主要依靠好氧微生物和厌氧微生物的作用,通过氧化和还原反应,将有机物质分解为无机物质。
2. 步骤:(1)进流调节:将进入生化池的污水进行调节,使其水质稳定,适合微生物生长。
(2)好氧处理:将调节后的污水引入好氧生化池,通过通氧供氧系统提供充足的氧气,促进好氧微生物的生长和代谢,将有机物质氧化为无机物质。
(3)沉淀处理:将好氧处理后的污水进入沉淀池,通过重力沉淀温和浮等方式,将微生物和悬浮物分离。
(4)厌氧处理:将沉淀后的污水引入厌氧生化池,通过厌氧微生物的作用,进一步分解有机物质,产生可再生能源,如沼气。
(5)二次沉淀:将厌氧处理后的污水进入二次沉淀池,再次分离微生物和悬浮物。
(6)消毒处理:对二次沉淀后的污水进行消毒处理,以杀灭残留的微生物和病原体。
(7)出流处理:将经过消毒处理的污水排放到环境中,或者进行进一步的处理后再利用。
二、污水生化处理的关键技术和设备1. 关键技术:(1)通氧供氧系统:通过提供充足的氧气,促进好氧微生物的生长和代谢。
(2)调节池:对进入生化池的污水进行调节,使其水质稳定,适合微生物生长。
(3)沉淀池:通过重力沉淀温和浮等方式,将微生物和悬浮物分离。
(4)厌氧生化池:通过厌氧微生物的作用,进一步分解有机物质,产生可再生能源,如沼气。
(5)二次沉淀池:再次分离微生物和悬浮物。
(6)消毒系统:对处理后的污水进行消毒处理,以杀灭残留的微生物和病原体。
2. 关键设备:(1)通氧设备:如通氧泵、曝气器等,用于提供充足的氧气。
(2)调节池设备:如调节池搅拌器、污泥泵等,用于调节污水的水质。
(完整版)污水可生化性提高途径整理
720mg/L→654mg/L
0.004→0.102
需根据水质驯化微生物,水力停留时间长,药剂费用低
O2<0.5mg/L ,HTR=8~10h
油田采油污水
去除率约为34%
0.18→mm,h=1000mm,进水COD=2200~2400mg/L,pH=3.0,HRT=1h,Fe/C体积比=1:1.5
微电解柱d=100mm,h=1200mm,进水COD=7800mg/L,Ph=3.5,HRT=1h,气水比2.5:1
高浓度有机化工废水
去除率约为40%
0.15→0.3
高压脉冲
放电
电压为26kv,脉冲频率为100Hz,鼓气量为0.1m3/h,t=20min
油田污水
183mg/L→150mg/L
0.05→0.36
脉冲电解
峰值电压12v,频率600Hz,占空比50%,t=40min,COD=1300 mg/L
酸性偶氮类染料废水
去除率约为59%
0.09→0.34
脉冲电解技术可以提高电解过程的电流效率,并降低整个过程的电耗
直流电解
电压15.9v,电流1.6A,t=100min,FeSO4·7H2O=0.6%
垃圾渗沥液
2880mg/L→1600mg/L
0.105→0.36
臭氧氧化
预处理
O3=50mg/L, t=30min ,pH=7.3
炼油厂废水
767mg/L→474mg/L
0.19→0.38
臭氧优先氧化水中易被氧化降解的物质,只有当水中易降解物质少时,臭氧才会氧化难降解物质,且受溶解度的限制,水中臭氧浓度存在上限,通入过多臭氧并无作用
水解酸化
T=25℃,MLSS=30%,HRT=48h
废水的生化处理方法
废水的生化处理方法一、专业术语1.化学需氧量(COD cr)化学需氧量是指在规定条件下用化学氧化剂(K2Cr2O7或KMnO4)氧化分解水中有机物时,与消耗的氧化剂当量相等的氧量(mg/L)。
当氧化剂用重铬酸钾(K2Cr2O7)时,由于重铬酸钾氧化作用很强,所以能够较完全地氧化水中大部分有机物(除苯、甲苯等芳香烃类化合物以外)和无机性还原物质(但不包括硝化所需的氧量),此时化学需氧量用COD Cr,或COD表示;如采用高锰酸钾(KMnO4)作为氧化剂时,则称为高锰酸指数,写作COD Mn。
与BOD5相比,COD Cr能够在较短的时间内(规定为2小时)较精确地测出废水中耗氧物质的含量,不受水质限制,因此得到了广泛的应用。
缺点是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,造成一定误差。
如果废水中各种成分相对稳定,那么COD与BOD之间应有一定的比例关系。
一般说来,COD Cr>BOD20>BOD5>COD Mn,其中BOD5/COD Cr可作为废水是否适宜生化法处理的一个衡量指标。
比值越大,该废水越容易被生化处理。
—般认为BOD5/COD Cr大于0.3的废水才适宜采用生化处理。
2.五日生化需氧量(BOD5)生化需氧量(BOD)是表示在有氧条件下,温度为20℃时,由于微生物(主要是细菌)的活动,使单位体积污水中可降解的有机物氧化达到稳定状态时所需氧的量(mg/L)。
BOD的值越高,表示需氧有机物越多。
20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。
就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。
为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。
BOD5约为BOD20的70%左右。
3.氨氮(NH3-N)氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
污水的可生化性及提高可生化的途径
污水的可生化性及提高可生化的途径
乔允江
【期刊名称】《黑龙江科技信息》
【年(卷),期】2016(000)011
【摘要】污水的可生化性一般指废水中有机物能够被微生物降解的程度。
本文对污水的可生化及提高可生化的途径进行分析。
【总页数】1页(P62-62)
【作者】乔允江
【作者单位】杜尔伯特蒙古族自治县环保局,黑龙江杜蒙 166200
【正文语种】中文
【相关文献】
1.“曝气铁炭微电解-Fenton试剂”法提高难降解稠油污水可生化性研究 [J], 孙绳昆;
2.“曝气铁炭微电解-Fenton试剂”法提高难降解稠油污水可生化性研究 [J], 孙绳昆;
3.臭氧氧化法提高稠油污水的可生化性 [J], 王英健
4.强制电化学处理难生化造纸污水提高生化性的研究 [J], 王勃;姜燕;吴桂峰;蒋文强
5.镧、氮共掺杂TiO2提高污水厂尾水的可生化性 [J], 朱晓霞;郝瑞霞;范蓉锦;王丽沙;刘思远;万京京
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污水改造提升措施
污水改造提升措施引言随着城市化进程的加快,污水排放日益成为一个严重的环境问题。
大量的污水排放直接影响水环境质量,给人们的生活和健康带来了巨大的威胁。
为了解决这一问题,污水改造提升措施应运而生。
本文将介绍一些常见的污水改造提升措施,以期促进城市污水治理工作的进一步发展。
污水改造提升措施1. 新建或改造污水处理厂新建或改造污水处理厂是提升污水处理能力的重要措施之一。
通过增加处理设备、优化工艺流程,可以提高污水处理厂的处理效率和处理能力,确保污水排放的达标。
新建污水处理厂需要考虑污水的来源、规模以及当地环境等因素,选择合适的工艺流程和处理设备。
改造污水处理厂则需要对原有设施进行评估,确定需要改进的项目,并进行工程施工。
2. 建立完善的污水管网系统建立完善的污水管网系统是实现城市污水治理的基础。
一个覆盖全城的污水管网可以将污水集中收集并输送至污水处理厂进行处理,避免了污水随意排放的问题,保护了水环境。
建设污水管网需要详细的规划和设计,考虑到城市规模、地形条件、建筑布局等因素。
合理布置管网路线和管网井,确保整个城市的污水能够顺利集中到污水处理厂。
3. 推广和应用先进的污水处理技术推广和应用先进的污水处理技术可以提高处理效率和水质达标率,降低处理成本,减少对环境的影响。
目前,一些国际先进的污水处理技术已经在国内推广应用,如MBR膜法、生物接触氧化法等。
这些技术可以有效地去除污水中的悬浮物、有机物和营养物质,达到排放标准,可在污水处理厂的建设或改造中得到广泛应用。
4. 加强污水管网的监测和管理加强污水管网的监测和管理可以及时发现和解决管网系统中存在的问题,确保污水畅通无阻。
监测污水管网需要建立完善的监测系统,包括监测设备、数据采集和处理等。
通过实时监测管网运行状态和污水流量变化,可以及时发现堵塞、泄漏等问题,并采取相应的处理措施。
管理污水管网需要加强维护和保养工作,定期清理污水井、水管,及时修复破损和老化的部件,确保管网的正常运行。
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高浓度有机化工废水
去除率约为40%
0.15→0.3
高压脉冲
放电
电压为26kv,脉冲频率为100Hz,鼓气量为0.1m3/h,t=20min
油田污水
183mg/L→150mg/L
0.05→0.36
脉冲电解
峰值电压12v,频率600Hz,占空比50%,t=40min,COD=1300 mg/L
酸性偶氮类染料废水
去除率约为59%
0.09→0.34
脉冲电解技术可以提高电解过程的电流效率,并降低整个过程的电耗
直流电解
电压15.9v,电流1.6A,t=100min,FeSO4·7H2O=0.6%
垃圾渗沥液
臭氧氧化
预处理
O3=50mg/L, t=30min ,pH=7.3
炼油厂废水
767mg/L→474mg/LFra bibliotek0.19→0.38
臭氧优先氧化水中易被氧化降解的物质,只有当水中易降解物质少时,臭氧才会氧化难降解物质,且受溶解度的限制,水中臭氧浓度存在上限,通入过多臭氧并无作用
水解酸化
T=25℃,MLSS=30%,HRT=48h
2880mg/L→1600mg/L
0.105→0.36
焦化厂废水
去除率约为70%
0.28→0.54
利用铁-碳颗粒之间存在着电位差而形成了无数个细微原电池,一方面利用微电解产生的新生态铁离子的混凝作用部分去除废水中的污染物另一方面利用微电解反应生成的·OH自由基的氧化作用将废水中的难降解大分子氧化分解为小分子从而提高了废水的可生化性,除填料外还需用到酸碱调节Ph,药剂费用较高
钻井废水
720mg/L→654mg/L
0.004→0.102
需根据水质驯化微生物,水力停留时间长,药剂费用低
O2<0.5mg/L ,HTR=8~10h
油田采油污水
去除率约为34%
0.18→0.44
微电解
预处理
微电解柱d=30mm,h=1000mm,进水COD=2200~2400mg/L,pH=3.0,HRT=1h,Fe/C体积比=1:1.5
工艺选择
实验工艺参数
实验用污水种类
COD前后变化
B/C前后变化
特点/原理
PAC+PAM混凝预处理
PAC=2g/L,PAM=1mg/L ,pH=8
煤化工废水
4700mg/L→2600mg/L
0.15→0.27
可去除部分难降解芳香族化合物、含共轭双键的多环或杂环化合物以及大部分非溶解性有机物,对非溶解性COD含量高的污水效果较优