生活污水处理术语
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
术语
概述:在污水处理过程中,我们会遇到很多指标性的标示,比如BOD、SS、SV30、活性污泥、NH3-N、TN、TP等,那么他们分别代表什么,主要有什么作用,下面我们大致介绍一下:
一、化学需氧量COD
COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标,称作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,以mg/L表示。
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。
一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。根据所加强氧化剂的不同,分别称为重铬酸钾耗氧量(习惯上称为化学需氧量,简称cod )和高锰酸钾耗氧量(习惯上称为耗氧量简称oc,也称为高锰酸盐指数)。
经过研究发现,所有的有机物都有二个共性:一是它们至少都有碳氢组成;二是绝大多数的有机物物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物越多,则消耗的氧就越多。将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。而实际上,COD并不是单单表示水中的有机物质的,还能表示水中具有还原性质的无机物质,如硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠,甚至氯根离子等。如果出水中的亚铁离子在中和池中没能完全被去除的话,则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会超标。相对于具有还原性质的无机物质,污水中有机物量占绝大部分。
化学需氧量COD还可与生化需氧量BOD比较,BOD/COD的比率反映出了污水的生物降解能力。生化需氧量分析花费时间较长,一般在20天以上水中生物方能基本消耗完全,为便捷一般取五天时已耗氧约95%为环境监测数据,标志为BOD5。
化学需氧量COD高意味着水中含有大量还原性物质,其中最主要是有机污染物,化学需氧量越高,就表示污水的有机物污染越严重,这此污染物的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底污泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。人若食用水生生物,则会大量吸收这些生物体内的毒素,常有致癌、致畸形、致突变的作用;另外若以受污染的江水灌溉,则植物、农作物也会受到影响。
二、生化需氧量BOD
生物需氧量BOD是指在一定期间内,微生物分解一定体积水中的某些可被氧化物质,物别是有机物质,所消耗溶解氧的数量。以mg/L或ppm表示。它是反映水中有机物污染物含量的一个综合性指标(生化需氧量(BOD)的多少,表明水体受有机物污染的程度,反映出水质的好坏。即好氧量越高,污染越严重)。如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5),相应的还有BOD10、BOD20。
水中有机物质的分解是分两个阶段进行的。第一阶段为碳氧化阶段,第二阶段为硝化阶段,碳氧化阶段所消耗的氧化量称为碳化生化需氧量也叫生化需氧量BOD。碳氧化阶段:是将有机物转化为二氧化碳、氨和水的过程;硝化阶段:是将第一阶段产生的氨进一步在亚硝化细菌的作用下,转化为亚硝酸盐和硝酸盐;但是BOD一般指的是第一阶段生化反应的耗氧量;
生化需氧量BOD,是水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,
这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量。微生物分解有机物的速度和程度同温度、时间有关,最适宜的温度是15~30℃。悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气。若这类污染物排入水体过多,将造成水中溶解氧缺失,使水体中需氧的水生生物死亡。同时水中有机物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶臭气体,使水体变质发臭。
三、化学需氧量COD与生化需氧量BOD
生化需氧量和化学需氧量的比值能说明水中的难以生化分解的有机物占比(即反映出污水的生物降解能力),微生物难以分解的有机污染物对环境造成的危害更大。通常认为废水中这一比值大于0.3时适合使用生化处理。
3.1化学需氧量COD与生化需氧量BOD区别:
COD是用化学的方法进行测定的,它基本上可以表征污水中所有的有机物浓度,这其中就包含了可被生物降解的和不可被生物降解的。而BOD测的时候一般选用五天生化需氧量来测的,它基本上就可以表征污水中可被生物降解的有机物。同一份水质,只要不出现误差,COD肯定大于BOD。同时又用BOD/COD的比值来表征污水的可生化性。一般情况下城市生活污水中这个比值大于0.3就是说明污水可生化性好。
3.2 BOD5/COD值常被作为有机物生物降解性的评价指标:
BOD5/COD≥0.45 (易被生物降解)BOD5/COD≥0.3 (可被生物降解)
BOD5/COD≤0.3 (较难被生物降解)BOD5/COD≤0.2 (较以难被生物降解)
备注:在城市污水中COD>BOD,两者之间的差值大致为难于生物降解的有机物量。在城市污水处理中,当BOD/COD≥0.3时可生化性较好,适应于生化处理工艺。
3.3 COD值高的危害:
当COD很高时,就会增加处理工艺的负荷,对于工艺要求也相应的增加,同时出水很难保证。
四、污水处理悬浮物SS
悬浮物(Suspended Solids )指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。悬浮物是造成水浑浊的主要原因。水体中的有机悬浮物沉积后易厌氧发酵,使水质恶化。中国污水综合排放标准分3级,规定了污水和废水中悬浮物的最高允许排放浓度。
悬浮物分有机和无机两大部分,有机部分大多数是碎屑颗粒,它们是碳水化合物、蛋白质、类脂物等所组成。无机部分包括陆源矿物碎屑(石英、长石、碳酸盐和粘土)、水生矿物。
4.1悬浮物处理工艺:
悬浮物处理最直接的方法就是混凝沉淀,但是污水处理中一般不用混凝沉淀去除悬浮物,污水中悬浮物含量较高,混凝剂消耗量也比较多,污水处理中一般通过格栅过滤、初次沉淀、二次沉淀去除。
一般处理工艺流程如下:生活污水首先经过格栅过滤(去除较大的悬浮物),然后进行调节池或水解调节池,经调节池调节使废水的水量和水质保持恒定均匀,调节后的污水经污水提升泵提升到初沉淀池,使大颗粒及一部分污染物沉淀,沉淀后的上清液自动流进接触氧化池,进行生物接触氧化处理,去除和降解污水中的有机物,经接触氧化后再由沉淀池去除悬浮物及污染物,沉淀后经消毒(由二氧化氯混合发生器制备的消毒剂)进行消毒后,达标