第一章水质指标和废水出路

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水污染控制工程答案

水污染控制工程答案

习题高廷耀,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。

水控例题

水控例题

环境工程专业水污染控制工程计算例题集沈耀良编写环境工程教研室2006年11月修订编者的话为完善―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。

沈耀良2006年11月修订主要参考书目(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BOD5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1章 污水的性质与污染指标

第1章 污水的性质与污染指标
一、污水的物理性质和指标
水质分析物理指标
工业废水
造成水中溶解氧减少

1) 温度
常引起水 体热污染
加速耗氧反应,最终导 致水体缺氧或水质恶化

2) 色度
感官性指标,水的色度加深,透光 性减弱,影响水生生物的光合作用

感官性指标,水的异臭来源于
3) 嗅和味
还原性硫和氮的化合物、挥发

性有机物和氯气等污染物质
截止到2012年9月底,全国设市城市、县累计 建成城镇污水处理厂3272座。
城市污水处理率,1999年约20.5%,2011 年增长到77%。
概述
3、污泥处理处置
目前我国城市污水处理厂每年排放的干污 泥量大约为600万吨,而且年增长率大于10%。
国内现有的基本处理方法是污泥浓缩和脱 水,国内一些的污水处理厂经污泥浓缩后进行 厌氧消化处理。污泥经浓缩和脱水后,一般含 水率只能降低到80%左右。而发达国家正逐步 要求污泥的含水率降低到20%-30%。
2、按性质不同可分为有机物、无机物和 生物体三种;
3、原水的悬浮物(SS)、胶体和溶解固 体(DS)均由有机物和无机物组成。
描述固体的水质指标
总固体(TS): 把一定量水样在105 ℃-110 ℃烘箱中烘 干至恒重,所得重量即为总固体量。 悬浮固体(SS): 把水样用滤纸过滤后,被滤纸截留的滤 渣,在105 ℃-110 ℃烘箱中烘干至恒重,所 得重量即为悬浮固体。
排水工程
drainage works
水的生物处理理论与应用
给水工程
水源பைடு நூலகம்
一泵站
净水厂
二泵站
水体
污水处理厂
污水泵站
室外给水管网 建筑给水排水 室外排水管网

水污染控制工程第三版习题答案

水污染控制工程第三版习题答案

水污染控制工程第三版习题答案一、污水水质和污水出路(总论)1.简述水质指标在水体污染操纵、污水处理工程设计中的作用。

答:水质污染指标是评判水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理成效、开展水污染操纵的差不多依据。

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)。

水样通过滤后,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)。

固体残渣依照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)。

溶解性固体一样表示盐类的含量,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,现在需氧量称为总需氧量。

这些指标差不多上用来评判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差不多上燃烧化学法,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。

水污染控制工程高廷耀课后习题答案(下册)

水污染控制工程高廷耀课后习题答案(下册)

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 ppt课件

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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。
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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。
在微生物经过对数期大量繁殖后使培养液中的底物逐渐被消耗再加上代谢产物的不断积累从而造成了不利于微生物生长繁殖的食物条件和环境条件致使微生物的增长速度逐渐减慢死亡速度逐渐加快微生物数量趋于稳定
第1章 总论
一、废水的分类
根据废水的来源分为:生活污水及工业废水,工业废水又根 据废水的污染程度分为生产废水(轻)及生产污水(重)。 生活污水与工业废水混合排入城市污水管道即为城市污水
排入土壤的含油废水: 土层对油污吸附和过滤,在土壤形成油膜,破坏土壤的团粒 结构。 排入污水厂的含油废水: 影响活性污泥及生物膜的正常代谢过程,影响排水设备及管 道的正常工作,要求含油浓度不能大于30~50mg/L。 除油的方法: 浮油及重油—重力分离法(隔油沉淀法) 分散油及乳化油—气浮法、混凝沉淀或气浮法 溶解油—生物处理法等
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第5章 深层过滤
作用原理
含悬浮物的水流过具有一定空隙率的过滤介质,水中的悬浮物 被截留在介质表面或内部而除去。
处理的对象
浓度比较低的悬浊液中微小颗粒(悬浮物)。
滤池的类型
(1)慢滤池(<4m/h) (2)快滤池(4-10m/h) (3)高速滤池(10-60m/h)
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一、快滤池的构造
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一、沉淀的类型及特征 自由沉淀 絮凝沉淀

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。

水污染控制工程第三版习题答案

水污染控制工程第三版习题答案

一、污水水质和污水出路〔总论〕1.简述水质指标在水体污染操纵、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、开展水污染操纵的全然依据。

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〕。

水样通过滤后,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〕。

固体残渣依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〕,灼烧残渣那么是固定性固体〔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不。

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、氮及硫那么被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,如今需氧量称为总需氧量。

这些指标基本上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落解的有机物量。

化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的复原性无机物也能消耗局部氧。

总有机碳和总需氧量的测定基本上燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示。

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

各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定关系。

水污染控制工程答案

水污染控制工程答案

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 性固体普通表示盐类的含量,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 体的有机成份含量。

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 CO 2 、H 2O 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份氧。

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份不同,生化过程差别也大.各种水质之间TOC 或者TOD 与BOD 不存在固定关系。

水污染控制工程 例题

水污染控制工程 例题

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 。

时间(t ,d ) 0 1 2 3 4 5 6 7 BOD 5(Y ,mg/L )0 72 120 155 182 202 220 237 解:根据BOD 5的测定数据,计算出(t/Y )1/3值如下表所列: 时间(t ,d ) 1 2 3 4 5 6 7 BOD 5(Y ,mg/L ) 0.24 0.2550.268280 0.2910.301 0.309 根据上述计算可作出(t/Y )1/3—t 的直线(图略)。

由此可知:a =0.230b =0.011由此可计算得:2.61/ 2.610.011/0.230K b a ==×10.125d −=()()1/ 2.31/ 2.30.2300.125u BOD a K =××=××286=(mg/l )例题2 如某工业区生产废水和生活污水的混合污水的2天30℃生化需氧量为220mg/l ,试求该污水的BOD 5(20℃)(K 1=0.1d -1)。

解:(1)计算30℃时的K 1(30)()()()20130120T K K θ−=×()()302010.1 1.0470.158d −−=×=(2)计算BODu ()()()130230110K U BOD BOD −=−()0.1582220110U BOD −×=−425.58U BOD =(mg/l )(3)计算BOD 5(20)()()()120520110K U BOD BOD −=−()0.15425.58110−×=×−291=(mg/l )第二章 水体的自净和水质模式例题3 河流资料:最旱年最旱月的平均时流量(95%保证率)为Q=5.0m 3/s (流速v=0.25m/s); 河水溶解氧含量(夏季)DO=7.0mg/L ;河水中原来不含酚。

(完整版)高廷耀水污染控制工程(下册)习题讲解

(完整版)高廷耀水污染控制工程(下册)习题讲解

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。

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
19
COD与BODL的关系
COD= CODB+CODNB
1/3氧化

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。

水污染控制工程第三版习题答案

水污染控制工程第三版习题答案

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。

【环境工程】9污水水质与污水出路[1]

【环境工程】9污水水质与污水出路[1]
聚合磷酸盐:焦磷酸盐(P2O74-) 、三磷酸盐(P3O105-) 、 三磷酸氢盐【环(H境P工3程O】992污-)水水质与污水出路
[1]
生物性指标
来源及 危害 细菌总数
大肠菌群
生活污水:肠道传染病、肝炎病毒、SARS、 寄生虫卵等
制革屠宰等工业废水:炭疽杆菌、钩端螺旋体等 医院污水:各种病原体 危害:传播疾病,影响卫生,导致水体缺氧
湖泊水库的贮水量大,但水流一般比较慢,污染 物的稀释、扩散能力较弱。
海洋虽有巨大的自净能力,但是海湾或海域局部 的纳污和自净能力差别很大。
污染物在地下水中的迁移转化受多种因素影响, 地下水一旦污染,要恢复原状非常【环境困工程难】9污。[1水] 水质与污水出路
第三节 污水出路与排放标准
【环境工程】9污水水质与污水出路 [1]
某点处的氧不足量变化速率是该处耗氧速率和复氧速率 之和:
求解得某点的亏氧量:
某点的溶解氧: ρc= ρcs- ρD
到达最缺氧点时间dρD /dt=0:
【环境工程】9污水水质与污水出路 [1]
污染物在不同水体中的迁移转化规律
污染物在河流中的扩散和分解受到河流的流量、 流速、水深等因素的影响。
河口是指河流进入海洋前的感潮河段。河口污染 物的迁移转化受潮汐影响,受涨潮、落潮、平潮时 的水位、流向和流速的影响。
碱度;碳酸盐碱度;重碳酸盐碱度。

重金属
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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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