① 污水的可生化性怎麼判斷
污水的生物降解性能。對污水處理方案的選定十分重要。普遍採用BOD5/COD指標來衡量,也有採用BOD5/TOC指標的。
BOD5/COD指標是5日生化需氧量與化學需氧量的比值,是污水可生化降解性的指標。公式表示為BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:α為生化難以降解部分CODNB與COD之比;K為BOD5與最終生化需氧量BODU之比,為常數。
從式中可以看出BOD5/COD值隨α增大而減小,故這一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3為污水可生化降解的下限。
(1)污水進生化標准擴展閱讀
原理:將水樣注滿培養瓶,塞好後應不透氣,將瓶置於恆溫條件下培養5天。培養前後分別測定溶解氧濃度,由兩者的差值可算出每升水消耗掉氧的質量,即BOD5值。
由於多數水樣中含有較多的需氧物質,其需氧量往往超過水中可利用的溶解氧(DO)量,因此在培養前需對水樣進行稀釋,使培養後剩餘的溶解氧(DO)符合規定。
一般水質檢驗所測BOD5隻包括含碳物質的耗氧量和無機還原性物質的耗氧量。有時需要分別測定含碳物質耗氧量和硝化作用的耗氧量。常用的區別含碳和氮的硝化耗氧的方法是向培養瓶中投加硝化抑制劑,加入適量硝化抑制劑後,所測出的耗氧量既為含碳物質的耗氧量。
在5天培養時間內,硝化作用的耗氧量取決於是否存在足夠數量的能進行此種氧化作用的微生物,原污水或初級處理的出水中這種微生物的數量不足,不能氧化顯著量的還原性氮。
而許多二級生化處理的出水和受污染較久的水體中,往往含有大量硝化微生物,因此測定這種水樣時應抑制其硝化反應。在測定BOD5的同時,需要葡萄糖和谷氨酸標准溶液完成驗證試驗。
② 污水的可生化性怎麼判斷
用BOD/COD的比值來判斷。
BOD/COD大於0.3時,一般認為該廢水具有可生化性。
判定廢水可生化性能有B/C值法:
B/C>0.58 完全可生物降解;
B/C=0.45~0.58 生物降解良好;
B/C=0.30-0.45 可生物降解;
B/C<0.3 難生物降解;
BOD測定方法使用五日生物需氧量測定法,COD測定使用重鉻酸鉀法。
還有一種是好氧呼吸參量法。通過測定COD、BOD等水質指標的變化以及呼吸代謝過程中的O2或CO₂含量(或消耗、生成速率)的變化來確定某種有機污染物(或廢水)可生化性的判定方法。根據所採用的水質指標,主要可以分為:水質指標評價法、微生物呼吸曲線法、CO₂生成量測定法。
(2)污水進生化標准擴展閱讀:
傳統觀點認為BOD5/CODCr,即B/C比值體現了廢水中可生物降解的有機污染物佔有機污染物總量的比例,從而可以用該值來評價廢水在好氧條件下的微生物可降解性。在一般情況下,BOD5/COD值愈大,說明廢水可生物處理性愈好。
在各種有機污染指標中,總有機碳(TOC)、總需氧量(TOD)等指標與COD相比,能夠更為快速地通過儀器測定,且測定過程更加可靠,可以更加准確地反映出廢水中有機污染物的含量。
無論BOD/COD、BOD/TOD或者BOD/TOC,方法的主要原理都是通過測定可生物降解的有機物(BOD)占總有機物(COD、TOD或TOC)的比例來判定廢水可生化性的。
微生物在降解污染物的過程中,在消耗廢水中O2的同時會生成相應數量的CO2。因此,通過測定生化反應過程CO2的生成量,就可以判斷污染物的可生物降解性。
常用的方法為斯特姆測定法,反應時間為28d,可以比較CO2的實際產量和理論產量來判定廢水的可生化性,也可以利用CO2/DOC值來判定廢水的可生化性。由於該種判定實驗需採用特殊的儀器和方法,操作復雜,僅限於實驗室研究使用,在實際生產中的應用還未見報道。
③ 污水處理排放 國家一級A標準是什麼
一級標準的A標準是城鎮污水處理廠出水作為回用水的基本要求。當污水處理廠出水引入稀釋能力較小的河湖作為城鎮景觀用水和一般回用水等用途時,執行一級標準的A標准。
根據城鎮污水處理廠排入地表水域環境功能和保護目標,以及污水處理廠的處理工藝,將基本控制項目的常規污染物標准值分為一級標准、二級標准、三級標准。一級標准分為A標准和B標准。部分一類污染物和選擇控制項目不分級。
污水處理按照其作用可分為物理法、生物法和化學法三種。
①物理法:主要利用物理作用分離污水中的非溶解性物質,在處理過程中不改變化學性質。常用的有重力分離、離心分離、反滲透、氣浮等。物理法處理構築物較簡單、經濟,用於村鎮水體容量大、自凈能力強、污水處理程度要求不高的情況。
②生物法:利用微生物的新陳代謝功能,將污水中呈溶解或膠體狀態的有機物分解氧化為穩定的無機物質,使污水得到凈化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法處理程度比物理法要高。
③化學法:是利用化學反應作用來處理或回收污水的溶解物質或膠體物質的方法,多用於工業廢水。常用的有混凝法、中和法、氧化還原法、離子交換法等。化學處理法處理效果好、費用高,多用作生化處理後的出水,作進一步的處理,提高出水水質。
④ 誰知道污水處理廠的污水,進生化池的進水指標誠請各位大俠幫忙,不勝感激。。。。。。
根據水來處理採用的工藝不同,源進入生化池的進水指標也有一定的差異。
能夠進行生化的污水才可採用生化處理方法,一般採用的指標是污水的可生化性指標,可生化指標大於等於0.3即可採用生化處理,可生化指標=污水中BOD含量/COD含量
污水處理工藝有傳統活性污泥法(A/O,AA/O)、氧化溝工藝、SBR工藝、MBR工藝、高負荷生物濾池、塔式濾池、生物轉盤等等
一般前面的傳統活性污泥法、氧化溝、SBR工藝處理污水的處理符合較低,適合用於處理生活污水,進水指標COD在100~1000左右,一般的300~500,後面的高負荷生物濾池、塔式濾池、生物轉盤均為高負荷生物處理工一般處理污染物含量比較高的污水
⑤ 污水進生化系統時鹽分控制在多少
其實,在使用活性污泥處理污水所需污泥為有效池容的5%。而馴化時污水初始進水不宜超過10%,再者則是調整好營養比例,控制好溶氧及C/N/P的比例每天定時對廢水的污泥濃度、溶解氧濃度、污泥指標等分析化驗,同時保證微生物的一些生長必要條件要適宜生長。而由於冬天氣溫較低,培養時間較長,剛開始進水不要太大,控制好溶氧以及曝氣量的大小,先少水量進水,按照活性污泥馴化步驟來調試。此外,還有最重要的一點就是所需要的污泥最好是選用那些和自己的廢水類型相似的生化系統污泥,較之其它的污泥會容易馴養及降低很多不定變數,可以保障污水的處理效果。
⑥ 怎樣判斷廢水的可生化性有多少
東莞廢水處理設備萬川環保告訴你們:可生化性是指廢水制中污染物被微生物降解的難易程度。廢水的可生化性取決於廢水的水質,即廢水所含污染物的性質。若污水的營養比例適宜,污染物易被生物百降解,有毒物質含量低,則廢水的可生化性強。適於微生物生長的廢水可生化度性強,不適於微生物生長的廢水可生化性差。
用BOD/COD的比值來判斷
BOD/COD大於0.3時,一般認為抄該廢水具有可生化性。
方法:
1.BOD5/CODcr比值法。這是目前比較廣泛採用而且算是最簡單的一種方法了吧。不過這種方法會導致一些誤差,BOD容易因為環境因素而測量數值低,COD容易因為Cr的強氧化性使有機懸浮物成為COD值,因此通常比較低。結果粗糙,百相對簡易可行。
2.瓦勃呼吸儀測定法。用瓦呼儀就可以了。利用瓦勃氏呼吸儀(簡稱瓦呼儀)測定廢水的生化呼吸線是一種較有效的方法之一,結果相對精確點。
3.微生物呼吸速率法。度通過繪制微生物呼吸耗氧過程線,可問以測定污水中有毒物質對污水微生物分解性的抑制,進行污水可生化性分析。
4.脫氫酶活性法。因為測定微生物的脫氫酶活性可以表徵微生物收到外界毒性物質影響的情況,判斷微生物是否已經被馴化或死亡,從而達到評價廢水可生化性的目的。
5.亞甲基藍毒性測定法。亞甲基藍作指示劑答,通過褪色時間測定,判斷可生化性。
⑦ 求教,污水經二級生化處理工藝後能達到什麼水質標准
現代污水處理工藝,按處理程度來進行劃分,可以分為一級、二級和三級處理,每一級出水水質都有所不同,一般根據水質情況和處理後的水的去向來確定污水處理的程度。下面是對污水三個處理級別的簡單介紹。
一級處理
一級處理又可以稱為預處理,主要用來去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD去除率可以達到30%左右,達不到排放標准。
二級處理
污水處理的二級處理主要用於去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(如BOD,COD等物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准;懸浮物去除率達95%,出水效果好。
三級處理
三級處理可以進一步的處理一級、二級處理過程中沒有處理的難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。所採用的主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法等。
三級處理過程:
污水通過粗格柵然後通過污水提升泵提升後,經過格柵或者篩率器,之後進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉澱池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的處理設備有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二沉池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理。三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分迴流至初次沉澱池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之後進入污泥消化池,經過脫水和乾燥後,被最後利用。
⑧ 廢水的可生化性指標是如何規定的
一般考慮廢水的B/C,如果在0.3以上,可認為可生物處理,如果低於0.2,基本可不用考慮生化處理,在0.2~0.3之間嘗試如何提高B/C——水解酸化,高級氧化等。
(8)污水進生化標准擴展閱讀:
模擬實驗法是指直接通過模擬實際廢水處理過程來判斷廢水生物處理可行性的方法。根據模擬過程與實際過程的近似程度,可以大致分為培養液測定法和模擬生化反應器法。
1、培養液測定法
培養液測定法又稱搖床試驗法,具體操作方法是:在一系列三角瓶內裝入某種污染物(或廢水)為碳源的培養液,加入適當N、P等營養物質,調節pH值,然後向瓶內接種一種或多種微生物(或經馴化的活性污泥)。
將三角瓶置於搖床上進行振盪,模擬實際好氧處理過程,在一定階段內連續監測三角瓶內培養液物理外觀(濃度、顏色、嗅味等)上的變化,微生物(菌種、生物量及生物相等)的變化以及培養液各項指標:pH、COD或某污染物濃度的變化。
2、模擬生化反應器法
模擬生化反應器法是在模型生化反應器(如曝氣池模型)中進行的,通過在生化模型中模擬實際污水處理設施(如曝氣池)的反應條件,如:MLSS濃度、溫度、DO、F/M比等,來預測各種廢水在污水處理設施中的去除效果,及其各種因素對生物處理的影響。
由於模擬實驗法採用的微生物、廢水與實際過程相同,而且生化反應條件也接近實際值,從水處理研究的角度來講,相當於實際處理工藝的小試研究,各種實際出現的影響因素都可以在實驗過程中體現,避免了其他判定方法在實驗過程中出現的誤差,且由於實驗條件和反應空間更接近於實際情況,因此模擬實驗法與培養液測定法相比,能夠更准確地說明廢水生物處理的可行性。
但正是由於該種判定方法針對性過強,各種廢水間的測定結果沒有可比性,因此不容易形成一套系統的理論,而且小試過程的判定結果在實際放大過程中也可能造成一定的誤差。
⑨ 工業污水如何才能達到國家一級A排放標准
你的問題其實問得來很寬,這個問題源很難回答。
首先要達到GB18918-2002城鎮污水排放標准中的一級A標(國家綜合排放標准沒有A和B之分),要根據污水中的污染物進行針對性設計,由於工業污水范圍很廣,要想一個工藝就把所以類型的工業污水都處理到一級A標,技術上可行,經濟上不可行。
再說,如果是針對COD,首先考察污水中COD的組成成分,如果可生化性很好,直接採用生化處理,有A2O,UASB等專門針對該污染物的成熟工藝。如果可生化性不好,可以通過前面處理提高可生化性,甚至可以在前面進行強氧化處理,去除部分的COD,減少後續工藝的負荷。
同理,其他指標也通過類似方法一一進行去除,達到一級A標是沒有問題的,投資還是蠻不小的咧,為了咱們的地球,忍了吧。。
⑩ 廢水生化處理,進水氨氮濃度最高要求是多少
這個不來一定,要看採取什麼工源藝,原水水質如何,是否符合營養比,是否採取特殊的菌種等等.比如:一般的A/O法基本上要求在30以下,很少能處理超過40PPM的.
但如果系統設計留有餘量,停留時間長,系統生化性高,流程長的話,也可以處理50以上甚至更高的.
而對於特殊的工藝,如IC+A2/O等,就可以處理更高的,我這邊的垃圾滲濾液進水濃度在300左右,正常情況下難以達標,但通過控制營養比,採用特種菌和延長停留時間等等措施,目前出水非常好,也非常低,可以達到0.2PPM以下呢.
我個人覺得,你問的有點泛,也即生化處理這個工藝,面太廣,比如,好氧也是生化處理,厭氧也是生化處理,SBR是生化處理,UASB也是生化處理,IC同樣也是的.
如果用上面單純的工藝,效果肯定差,而進水要求肯定要求低一些,而組合起來的話,再控制好參數,要要求就可以提高了.
所以個人覺得吧,這個沒有一個定值,如果真要加一個極限的話應該在500以下吧,超過500應該很難生化法處理了..因為通常情況下,高於1000的話直接空氣吹脫就可以了,有實驗數據表明,1000的濃度經過空氣吹脫後可以降到140左右.