厌氧池缺氧池好氧池BODCOD

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污废水处理问答集锦,快来看看有没有你能用到的?

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污废水处理问答集锦,快来看看有没有你能用到的?1、根据微生物的特性,厌氧、缺氧、好氧池的COD分别维持在多少比较好?答:不讲维持,而是讲进水COD浓度,厌氧池一般按总磷的20倍保证进水BOD浓度,缺氧池进水按进水总氮的5倍提供进水COD 浓度,好氧池保证进水COD不低于100mg/L。

2、钙离子多高会对厌氧反应器有结垢的影响?对好氧也有同样的影响吗?一般厌氧内部pH比出水低多少?答:2000mg/L以下。

钙离子对厌氧影响远远大于好氧。

一般pH 值低0.5-1.0。

3、AAO工艺,进了一大股废水后pH低的进水后,进水又恢复正常,但生化池低于6,在哪个位置投加碱合适?投加量怎么计算?生化池廊道长,投加碱到什么程度合适?答:投加在pH低的地方,不要投加在pH没有异常的地方。

投加到pH值在6.5以上就可以了。

4、悬浮物进入厌氧可否理解为负荷增加了?答:也可以这样理解,因为它也会溶解后成为COD,但是,你采样原水是应该已经计算进去了,所以不存在增加一说。

5、多少COD能养多少MLSS?有没有一些经验值。

比如工业废水,COD6000大概能养多少MLSS?答:如果6000COD,一般直接进好氧系统太高浓度了,就要7000的污泥浓度对应。

6、好氧的参数为什没有容积负荷?答:因为容积负荷在好氧池不准,好氧池污泥浓度波动大,所以,用污泥负荷更准。

7、我们目前污泥浓度2000左右,COD和总氮有上涨趋势,总磷氨氮比较低。

进水COD每天平均68左右,碳源投加乙酸钠,是不是得依靠加大乙酸钠调节?答:可以加大乙酸钠,以控制总进水COD提升倒150-200mg/L为宜。

8、老化的浑浊和中毒的浑浊怎么区分?答:老化浑浊没有中毒浑浊厉害,中毒还会影响COD去除率,老化影响不明显。

9、生化池投加活性炭:适用场景?加什么规格的?加多少量?答:需要进一步不足活性污泥不足以达标排放的场景为主,需要根据小试定投加规格和投加量,有需要时可以单独把信息发三丰老师,判断是否可以投加活性炭或如何选型投加。

厌氧池-缺氧池-好氧池 bod-cod

厌氧池-缺氧池-好氧池 bod-cod

厌氧池缺氧池好氧池厌氧池主要是用于厌氧消化,对于进水COD浓度高的污水通常会先进行厌氧反应,提高COD的去除率,将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高BOD/COD的比值。

而且在除磷工艺中,需要厌氧和好氧的交替条件.......在脱氮处理中,反硝化过程需要在缺氧条件下才能起作用。

而好氧池就不用说了,在生化处理中都用到好氧池的。

厌氧池搅拌不能用曝气系统来完成,要采用潜水搅拌机!其他两个都可以用曝气系统来完成搅拌厌氧池中的溶解氧的含量严格来说必须控制在0.2mg/L以下,缺氧池一般要控制在0.5mg/L左右,而好氧池按照工艺的要求,一般情况下,控制在2mg/L以上。

厌氧池中只悬挂填料,缺氧池中的搅拌设备一般采用的水下推进器或者潜水搅拌机,挂有填料,而好氧池中,根据工艺名称,有些悬挂了填料,有些没有,曝气方式也不一样。

在设计时主要根据所起作用和对溶解氧的要求进行设计,并且要按照水力停COD、BOD的定义COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。

它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。

它反映了水体受到还原性物质污染的程度。

由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。

COD越高,污染越严重。

我国《地表水环境质量标准》规定,生活饮用水源COD浓度应小于15毫克/升,一般景观用水COD浓度应小于40毫克/升。

生化需氧量(BOD)是指水中所含的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量。

是一种以微生物学原理为基础的测定方法。

所有影响微生物降解的因素,如温度的时间等将影响BOD的测定。

最终的BOD是指全部的有机物质经生化降解至简单的最终产物所需的氧量。

一般采用20℃和培养5天的时间作为标准。

以BOD表示,通常用亳克/升或ppm作为BOD的量度单位。

污水处理菌种

污水处理菌种

污水处理菌种污水处理菌种是用枯草杆菌、光合细菌等,怎样保持这些菌种的优势地位,高效的自己培养繁殖能力强,直接稀释泼洒在水里可以在水里繁殖,水流冲走一部分,更多的是在水里繁殖,寄生在水草等表面繁殖净化水质,我们来了解下什么是生物菌。

1、好氧池、厌氧池、缺氧池可以用甘度复合菌种:降解COD、BOD、氨氮、总氮、总磷等污染物。

污水处理菌种主要是降解COD、BOD、氨氮、总氮、总磷等污染物,污水处理菌种是一个复合型菌种,属于兼性菌种,主要成分硝化细菌属、反硝化细菌属、芽孢杆菌属、假单胞菌属和活化酶以及多糖等等。

2、好氧池用甘度硝化细菌:主要降解氨氮氨氮的去除所用的细菌是硝化细菌,硝化细菌属于好氧菌种,主要应用于好氧池,其成分主要是亚硝酸菌和硝酸菌组成。

3、缺氧池和厌氧池甘度反硝化细菌:主要降解总氮总氮的去除所用的细菌是反硝化细菌,属于厌氧菌,主要应用于厌氧池或缺氧池,其主要成分是假单胞菌属、芽孢杆菌科等等。

4、沉淀池泥面过高,并且出水悬浮物升高产生原因:(1)COD过高,有机物分解不完全影响污泥沉淀性能,沉降效果变差。

(2)COD过低,污泥缺乏营养,耐低营养细菌增多絮凝性能变差。

(3)污泥泥龄较长,系统中污泥浓度过高并且污泥结构松散不易沉降。

(4)水温过高使小分子有机物增多,菌胶团吸附过多有机物造成污泥解絮。

解决办法:(1)降低负荷减少进水COD总量,提高溶解氧使污泥性能逐渐恢复。

(2)增加进水量控制在合适的范围,保持较高溶解氧状态一段时间抑制低营养细菌继续增加。

(3)加大剩余污泥排放量,将系统污泥浓度控制到合理范围内。

(4)降低曝气池中的水温,控制好溶解氧水平,一段时间后污泥可恢复正常欢迎大家免费咨询,乾界生物,水产养殖,农业养殖,环保处理污水处理,免费咨询。

厌氧、缺氧、好氧的区别

厌氧、缺氧、好氧的区别

厌氧、缺氧、好氧的区别厌氧、缺氧、好氧的区别厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。

缺氧池是指没有溶解氧,但有硝酸盐的反应池。

厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;缺氧池是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。

好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧:无分子氧,化合态氧缺氧:无分子氧,有化合态氧好氧,都可以有,但至少要有前者在A2/O工艺中,厌氧:为释磷菌服务,同时可改变污水的可生化性,一般DO小于0.2mg/L缺氧: 为硝酸盐和亚硝酸盐反硝化脱氮服务,DO<0.5mg/L好氧: 为硝化和好氧活性污泥去除BOD服务,DO>0.5mg/L所谓厌氧是说系统处于一种非氧化态,既不能有氧,也不能有其他的氧化性物质,从理论上将当然是氧气越少越好,最好就是绝对的0含量。

缺氧这个词是国内在翻译的时候用词不当,其实缺氧的全称应该叫做“缺少氧气的氧化状态”,就是说系统中没有氧气,但是系统还是处于一种氧化的状态,比如硝酸根的存在。

综上可知:厌氧是指严格绝氧,包括氧化性物质;缺氧是指分子氧缺乏,但可以有氧化性物质存在;好氧是指氧气充足,可供好氧微生物利用。

厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。

污水处理中的厌氧和缺氧是什么实现的?厌氧是在封闭条件下实现。

缺氧是通过回流曝气池后的沉淀池的污泥来实现。

好氧是通过曝气来实现。

缺氧就是好氧池当中含硝态氮的废水回流到前端的缺氧池供反硝化之用,以达到脱氮的目的。

用于除磷的就是厌氧/好氧,不设内回流,就是为了让前端的反应器成为既没有溶解氧也没有硝态氮的厌氧池。

厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。

污水处理之缺氧、厌氧、好氧的工艺流程分析

污水处理之缺氧、厌氧、好氧的工艺流程分析

污水处理之缺氧、厌氧、好氧的工艺流程分析厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。

高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。

(1)水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。

(2)发酵(或酸化)阶段发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。

(3)产乙酸阶段在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。

(4)甲烷阶段这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。

厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。

缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。

酸化池——水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。

工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。

目的提高可生化性;厌氧池——水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。

需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。

目的是去除COD。

缺氧池——有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。

在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。

也有水解反应提高可生化性的作用。

水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。

缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。

好氧池缺氧厌氧池容设计

好氧池缺氧厌氧池容设计

好氧池缺氧厌氧池容设计好氧池缺氧厌氧池容设计一、好氧池1.1 好氧池的定义和作用好氧池是废水处理系统中的一个重要环节,主要是通过生物降解将废水中的有机物转化为无机物,同时也可以去除废水中的悬浮颗粒物和溶解性有机物。

好氧池通常位于生化池之前,其作用是为生化反应提供充足的含氧量。

1.2 好氧池容积设计原则好氧池的容积设计需要考虑以下几个方面:(1)水质特性:包括进水COD、BOD5、NH3-N等指标,这些指标直接影响好氧反应器内微生物种类和数量,从而影响反应器的处理效果。

(2)进出水流量:进出水流量对于好氧反应器内微生物代谢产生影响,因此需要根据实际情况确定。

(3)停留时间:停留时间是指废水在好氧反应器内停留的时间,通常需要根据进出水质量和流量来计算。

(4)填料类型和填料比例:填料类型和比例对于好氧反应器内微生物种类和数量也有影响,因此需要根据实际情况选择。

1.3 好氧池容积设计计算方法好氧池容积的计算方法通常采用进水COD负荷法或进水BOD负荷法。

以进水COD负荷法为例,其计算公式如下:V = Q × CODin / (K × θ × (Ss - X))其中,V为好氧反应器的有效容积,单位为m3;Q为废水进水流量,单位为m3/d;CODin为废水进水COD浓度,单位为mg/L;K为比容系数,取值范围在0.3-0.5之间;θ为停留时间,单位为d;Ss和X 分别表示好氧反应器内微生物生长所需的最小底物浓度和微生物污泥浓度。

二、缺氧池2.1 缺氧池的定义和作用缺氧池是一种介于好氧池和厌氧池之间的处理设施。

缺氧条件下微生物可以利用废水中的硝酸盐、亚硝酸盐等化合物进行呼吸代谢,并将有机物降解成较简单的化合物。

缺氧池主要是用来去除废水中的有机氮和部分有机物质。

2.2 缺氧池容积设计原则缺氧池的容积设计需要考虑以下几个方面:(1)进出水水质:进出水水质对于缺氧反应器内微生物种类和数量有影响,因此需要根据实际情况确定。

调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池在污水处理中的功能

调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池在污水处理中的功能

调节池、厌氧池、缺氧池、好氧池在污水处理中的功能
调节池:是用以调节进、出水流量的构筑物。

其主要作用为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置调节池。

厌氧池:就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物。

其主要作用是利用厌氧菌的作用,使有机物发生水解、酸化和甲烷化,去除废水中的有机物,并提高污水的可生化性,有利于后续的好氧处理。

缺氧池:是曝气不足或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。

其主要作用是配合好氧池脱氮除磷,将大分子有机颗粒分解成小分子有机颗粒,可以提高废水的可生化性,一般用于好氧池的前处理。

好氧池:就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物。

其主要作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解,去除污染物的功能。

厌氧池和缺氧池的区别

厌氧池和缺氧池的区别

厌氧池和缺氧池的区别厌氧池和缺氧池这两个名词看到就能了解。

他们都是没有氧气的,那么他们的区别在于哪里呢?而接下来就让我们来了解下吧。

厌氧池简介厌氧池是污水氧化池净化中厌氧处理的一种构筑物。

污水在厌气条件下,利用厌氧微生物把有机物降解为简单的无机物。

厌氧池面积一般较小,但深度较大,通常水深在3-5m。

必要时还在水面加覆盖物。

BOD去除率为50%左右。

污染物负荷量较大,适于处理BOD 浓度高的污水。

如肉类加工、制革废水等。

BOD负荷为300-500kg/(ha˙d),最高负荷达2000-3000kg/(ha˙d)。

一般安排在多极氧化池系列的前段作生物氧化池的预处理。

厌氧池处理过程中会散发出强烈的臭味,因此设在远离居民区的下风向为宜。

定义水力停留时间,即污水在厌氧池的停留时间,变化幅度大,可通过实验确定。

在我国城市污水常用值为30~50d,国外有的长达160d,有的较短为12d。

技术指标厌氧池以矩形为宜,长宽比为2~2.5:1,池有效深度为3~5m,条件允许可达6m。

厌氧池单池面积不应大于8000平方米。

厌氧池进水口安设在池底以上0.6~1.0m处,使进水与池底污泥相混合。

出水口为淹没式,深入水下0.6m,不得小于冰层或浮渣层厚度。

我国厌氧池处理城市污水的BOD去除率为30%~60%,厌氧池对某些化工废水中的醇、醛、酚、酮等也有一定的去除能力。

缺氧池缺氧池是相对厌氧和好氧来讲,一般是指溶解氧控制在0.2-0.5mg/l之间的生化系统。

缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。

缺氧池---有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。

在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。

也有水解反应提高可生化性的作用。

含有分子厌氧:无分子氧,化合态氧缺氧:无分子氧,有化合态氧两者区别厌氧是厌氧菌参与的生化处理过程,厌氧菌不需要氧气,可以说氧气对他们是有毒物质,因此要求系统内溶解氧等于零,这是最大的特点,另外,厌氧反应需要较高、较稳定的温度,其中中温反应在31~33摄氏度之间。

污水处理常用名词

污水处理常用名词

污水处理常用名词标题:污水处理常用名词引言概述:污水处理是一项重要的环保工作,涉及到许多专业名词。

本文将介绍污水处理中常用的名词及其含义。

一、污水处理工艺1.1 生物处理:利用微生物降解有机物质的过程,包括好氧生物处理和厌氧生物处理。

1.2 化学处理:通过添加化学药剂,如氯化铁、氯化铝等,去除污水中的悬浮物和溶解物。

1.3 物理处理:采用物理方法,如过滤、沉淀等,将污水中的固体物质分离出来。

二、水质指标2.1 COD(化学需氧量):反映水中有机物质的含量,是衡量污水污染程度的重要指标。

2.2 BOD(生化需氧量):衡量水中有机物质被微生物降解的能力,是评价污水生物性质的指标。

2.3 SS(悬浮物):反映水中悬浮物质的含量,影响水体透明度和水质。

三、处理设备3.1 曝气池:用于提供氧气,促进好氧微生物的生长和有机物质的降解。

3.2 沉淀池:通过重力作用,使固体颗粒沉降到底部,实现固液分离。

3.3 滤池:采用过滤介质,如砂、炭等,去除水中的悬浮物和微生物。

四、处理工艺4.1 一体化污水处理设备:将生物处理、化学处理、物理处理等工艺整合在一起,实现高效处理。

4.2 中水回用:将经过处理的污水再次利用,减少对地下水和自然水资源的消耗。

4.3 厌氧消化:利用厌氧微生物降解有机物质,产生沼气和有机肥料。

五、环保标准5.1 排放标准:规定了污水处理厂排放的COD、BOD、SS等指标的限值,保障水体的环境质量。

5.2 回用标准:规定了再生水的水质要求,确保再生水符合生活用水和工业用水的标准。

5.3 运行标准:对污水处理设备的运行、维护和管理提出了具体要求,确保设备正常运行和高效处理污水。

结论:污水处理是一项复杂的工程,涉及到多个环节和专业名词。

只有深入了解这些名词的含义和作用,才能更好地开展污水处理工作,保护环境和水资源的可持续利用。

污水三大处理方法解析:缺氧、厌氧、好氧

污水三大处理方法解析:缺氧、厌氧、好氧

污水三大处理方法解析:缺氧、厌氧、好氧厌氧生物处理是在厌氧条件下,形成了厌氧微生物所需要的营养条件和环境条件,利用这类微生物分解废水中的有机物并产生甲烷和二氧化碳的过程。

高分子有机物的厌氧降解过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵(或酸化)阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。

1.水解阶段水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。

2.发酵(或酸化)阶段发酵可定义为有机物化合物既作为电子受体也是电子供体的生物降解过程,在此过程中溶解性有机物被转化为以挥发性脂肪酸为主的末端产物,因此这一过程也称为酸化。

3.产乙酸阶段在产氢产乙酸菌的作用下,上一阶段的产物被进一步转化为乙酸、氢气、碳酸以及新的细胞物质。

4.甲烷阶段这一阶段,乙酸、氢气、碳酸、甲酸和甲醇被转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。

酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。

厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。

缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。

酸化池---水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。

工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。

目的提高可生化性;厌氧池---水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步进行。

需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。

目的是去除COD。

缺氧池---有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。

在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。

也有水解反应提高可生化性的作用。

水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这是产生的硫化氢气体要进行除臭处理,且达到产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。

缺缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器要慎重选择,既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。

常见a2o污水处理工艺流程

常见a2o污水处理工艺流程

常见a2o污水处理工艺流程一、A2O工艺原理A2O工艺的原理是在一个反应池中依次进行厌氧、缺氧和好氧三个阶段的处理,以实现对污水中有机负荷、氮和磷的高效去除。

具体步骤如下:1. 厌氧段(anaerobic process):在这个阶段,通过没有氧气的条件下,有机物质的厌氧分解产生挥发性有机物质(VFA)和氨氮等物质,同时还会释放出少量的甲烷气体。

产生的VFA会提供好氧段中细菌的碳源。

2. 缺氧段(anoxic process):在这个阶段,通过添加少量的氧气或氮氧化物,促使细菌利用VFA和氨氮等底物,进行硝化和反硝化反应。

硝化反应将氨氮转化为硝态氮,而反硝化反应将硝态氮还原成氮气。

这样就实现了对氮的去除。

3. 好氧段(oxic process):在这个阶段,通过充足的氧气供给,细菌利用余留的VFA和硝态氮,对有机物进行最终的氧化反应,将有机物转化为无机物和CO2等,实现有机物的去除。

二、A2O工艺流程A2O工艺流程包括了厌氧池、缺氧池和好氧池三个阶段的反应池,其中厌氧池位于缺氧池的前端,缺氧池位于好氧池的前端,反应池之间通过设备进行流体传输,确保各个阶段的处理过程顺利进行。

1. 厌氧池:在这个阶段,主要进行有机物质的厌氧分解,产生VFA和氨氮等物质。

零氧环境条件下的反应有利于产生甲烷气体,有助于减少有机物的负荷。

2. 缺氧池:在这个阶段,主要进行硝化和反硝化反应,实现对氮的去除。

氮的去除是比较耗能的过程,通过缺氧池的处理,减少了氮的排放,提高了氮的利用率。

3. 好氧池:在这个阶段,主要进行有机物的好氧氧化处理,将有机物质转化为无机物和CO2等,实现有机物的彻底去除。

这个阶段的处理是最后的一道保证水质合格的环节。

三、A2O工艺的优势1. 污水处理效率高:A2O工艺结合了厌氧、缺氧和好氧三个阶段的处理,对有机物质和氮磷等污染物去除效果显著,能够降低COD、BOD、氨氮等指标的排放,是一种高效的处理方式。

关于厌氧池、缺氧池、好氧池、BOD、COD

关于厌氧池、缺氧池、好氧池、BOD、COD

关于厌氧池、缺氧池、好氧池、BOD、COD厌氧池主要是用于厌氧消化,对于进水COD浓度高的污水通常会先进行厌氧反应,提高COD的去除率,将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高BOD/COD的比值。

而且在除磷工艺中,需要厌氧和好氧的交替条件.......在脱氮处理中,反硝化过程需要在缺氧条件下才能起作用。

而好氧池就不用说了,在生化处理中都用到好氧池的。

厌氧池搅拌不能用曝气系统来完成,要采用潜水搅拌机!其他两个都可以用曝气系统来完成搅拌厌氧池中的溶解氧的含量严格来说必须控制在0.2mg/L以下,缺氧池一般要控制在0.5mg/L左右,而好氧池按照工艺的要求,一般情况下,控制在2mg/L以上。

厌氧池中只悬挂填料,缺氧池中的搅拌设备一般采用的水下推进器或者潜水搅拌机,挂有填料,而好氧池中,根据工艺名称,有些悬挂了填料,有些没有,曝气方式也不一样。

在设计时主要根据所起作用和对溶解氧的要求进行设计,并且要按照水力停留时间。

COD 、BOD的定义COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。

它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。

它反映了水体受到还原性物质污染的程度。

由于有机物是水体中最常见的还原性物质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。

COD越高,污染越严重。

我国《地表水环境质量标准》规定,生活饮用水源COD浓度应小于15毫克/升,一般景观用水COD浓度应小于40毫克/升。

生化需氧量(BOD)是指水中所含的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量。

是一种以微生物学原理为基础的测定方法。

所有影响微生物降解的因素,如温度的时间等将影响BOD的测定。

最终的BOD是指全部的有机物质经生化降解至简单的最终产物所需的氧量。

一般采用20℃和培养5天的时间作为标准。

厌氧池、缺氧池、好氧池

厌氧池、缺氧池、好氧池

厌氧池(区)指非充氧池(区),溶解氧浓度一般小于0.2mg/L。

微生物在该池(区)吸收有机物并释放磷。

缺氧池(区)指非充氧池(区),溶解氧浓度一般为0.2~0.5mg/L。

当存在大量硝酸盐、亚硝酸盐和充足的有机物时,可在该池(区)内进行反硝化脱氮反应。

好氧池(区)指充氧池(区),溶解氧浓度一般不小于2mg/L,主要功能是降解有机物和进行硝化反应。

当以除磷为主时,应采用厌氧/好氧工艺,基本工艺流程如下:
当以除氮为主时,宜采用缺氧/好氧工艺,基本工艺流程如下:
需要同时脱氮除磷时,应采用厌氧/缺氧/好氧(A/A/O)工艺,基本工艺流程如下:。

水解酸化、厌氧、缺氧和好氧有什么区别 你知道吗?

水解酸化、厌氧、缺氧和好氧有什么区别 你知道吗?

水解酸化、厌氧、缺氧和好氧有什么区别你知道吗?酸化池:水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有pH值降低现象。

工艺简单,易控制操作,可去除部分COD。

目的提高可生化性;酸化池中的反应是厌氧反应中的一段,水解酸化池内部可以不设曝气装置,控制停留时间再水解、酸化阶段,不出现厌氧产气阶段,前两个阶段的COD去除率不是很高,因为他的目的只是将大分子的变成小分子有机物,一般去除率在20%左右,产气阶段的COD去除率一般在40%左右,但这时产生的硫化氢气体要开展除臭处理,且到达产气阶段的停留时间要较前两阶段长,也就是要出现厌氧状态。

厌氧池:水解、酸化、产乙酸、甲烷化同步开展。

需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。

目的是去除COD。

厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。

是利用厌氧菌的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。

需要调节pH,不易操作控制,去除大部分COD。

缺氧池:有水解反应,在脱氮工艺中,其pH值升高。

在脱氮工艺中,主要起反硝化去除硝态氮的作用,同时去除部分BOD。

也有水解反应提高可生化性的作用。

缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。

缺氧池内要设置曝气装置,控制溶解氧在0.3-0.8mg/l,利用兼氧微生物及生物膜来降解废水中的有机物,接触氧化池内的曝气器既要保证供氧量,又要确保有利于生物膜的脱落、更新。

一般不选用微孔曝气器作为池底的曝气器。

好氧池:好氧池的作用是让活性污泥开展有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,去除污染物的功能。

运行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需条件的最正确,这样才能是微生物具有最大效益的开展有氧呼吸。

好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧含量在4mg/l左右,适宜好氧微生物生长繁殖,从而处理水中污染物质的构筑物;厌氧池就是不做曝气,污染物浓度高,因为分解消耗溶解氧使得水体内几乎无溶解氧,适宜厌氧微生物活动从而处理水中污染物的构筑物;缺氧池是曝气缺陷或者无曝气但污染物含量较低,适宜好氧和兼氧微生物生活的构筑物。

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厌氧池缺氧池好氧池
B O D
C O D
The latest revision on November 22, 2020
厌氧池缺氧池好氧池
厌氧池主要是用于厌氧消化,对于进水COD浓度高的污水通常会先进行厌氧反应,提高COD的去除率,将高分子难降解的有机物转变为低分子易被降解的有机物,提高BOD/COD的比值。

而且在除磷工艺中,需要厌氧和好氧的交替条件.......在脱氮处理中,反硝化过程需要在缺氧条件下才能起作用。

而好氧池就不用说了,在生化处理中都用到好氧池的。

厌氧池搅拌不能用曝气系统来完成,要采用潜水搅拌机!其他两个都可以用曝气系统来完成搅拌
厌氧池中的溶解氧的含量严格来说必须控制在L以下,缺氧池一般要控制在L左右,而好氧池按照工艺的要求,一般情况下,控制在2mg/L以上。

厌氧池中只悬挂填料,缺氧池中的搅拌设备一般采用的水下推进器或者潜水搅拌机,挂有填料,而好氧池中,根据工艺名称,有些悬挂了填料,有些没有,曝气方式也不一样。

在设计时主要根据所起作用和对溶解氧的要求进行设计,并且要按照水力停
COD、BOD的定义
COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。

它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂(如重铬酸钾)将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量。

它反映了水体受到还原性物质污染的程度。

由于有机物是水体中最常见的还原性物
质,因此,COD在一定程度上反映了水体受到有机物污染的程度。

COD越高,污染越严重。

我国《地表水环境质量标准》规定,生活饮用水源COD浓度应小于15毫克/升,一般景观用水COD浓度应小于40毫克/升。

生化需氧量(BOD)是指水中所含的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量。

是一种以微生物学原理为基础的测定方法。

所有影响微生物降解的因素,如温度的时间等将影响BOD的测定。

最终的BOD是指全部的有机物质经生化降解至简单的最终产物所需的氧量。

一般采用20℃和培养5天的时间作为标准。

以BOD表示,通常用亳克/升或ppm作为BOD的量度单位。

BOD:生化需氧量,即是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。

其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。

一般有机物在微生物的新陈代谢作用下,其降解过程可分为两个阶段,第一阶段是有机物转化为CO2、NH3、和H2O的过程。

第二阶段则是NH3进一步在亚硝化菌和硝化菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐,即所谓硝化过程。

NH3已是无机物,污水的生化需氧量一般只指有机物在第一阶段生化反应所需要的氧量。

微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。

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。

COD和BOD有什么不同
COD表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中的有机物量。

BOD5是微生物在五天内生物降解一升污水中有机物所需的氧量(在20度培养),由于五天的培养阶段可完成有机物碳化过程的约70%,可间接反映污水中能被微生物降解的有机物的量。

COD是化学需氧量,当然与选用的氧化剂有关(测量数据需要标注何种氧化剂)。

BOD5是生物需氧量,与水温、水质、有毒无毒等条件密切相关(在不同条件下微生物活性是不一样的)。

COD大于BOD
COD-BOD约等于不可生化有机物
基本可以这样说,但不确切,因为COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性部分,后者是不可生化部分。

而微生物在20度情况下完成碳化过程约需20天(也即BOD20,约等于CODNB),所以确切说,COD-BOD20大致等于不可生化的有机物(忽略还原性无机物的干扰因素)。

CODcr 化学需氧量其优点能够精确地表示污水中有机物的含量,并且测定时间短,不受水质的限制,缺点不能象BOD 测定那样,表示出所消耗的氧量。

微生物氧化的有机物量,另外还有许多无机物被氧化,并全部代表有机物含量。

BOD5 生化需氧量生化需氧量是在指定的温度和时间段内,在有氧条件下由微生物(主要是细菌)降解水中有机物所需的氧量。

一般将有机物完全降解需要100天。

实际采用20℃下20天的生化需氧量BOD20为代表。

往往在生产应用20天时间太长,不利用指导生产工艺,对于城市污水。

其BOD5大约为BOD20的70%~80%。

城市中的污水中COD>BOD。

两者之间的差值大致为难于生物降解的有机物量。

在城市污水中BOD/COD的比值作为可生化性指标。

当BOD/COD≥时可生化性较好,适应于生化处理工艺。

在工业废水中大部分BOD/COD<.03以下,所以可生化性差.必须进行调值后才可进行生化处理
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。

COD:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量称为化学需氧量
COD和BOD都是表示废水中有机物的一个指标.BOD是用生物分解有机物时的好氧量来表示废水中有机物的.
通常人们都认为BOD是表示可以被生物降解的有机物.但这里有一些误解:由于测BOD的条件与实际运行的条件完全不同,因此不能简单的用COD-BOD来表示不可降解的有机物,这是没有道理的。

另外实际系统中对有机物的去除包括了许多过程,不仅仅是生物的降解过程。

实际中采用BOD/COD来表示废水的可生物降解性,是按照实际的经验来考虑的,这里不能形而上学的将BOD和COD的概念简单的用于实际情况。

AA0工艺概述。

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