污水處理廠化驗室儀器設備
污水處理廠化驗室儀器設備濁度計、余氯比色計、PH計、色度比色儀細菌培養用;電熱恆溫培養箱、
電熱乾燥箱、生物顯微鏡、手提高壓滅菌鍋、小電爐天平。3、玻璃器材;酒精燈、50毫升納氏比色管、
配套比色架、15×150和18×180試管、配套試管架、配套硅膠塞、小倒管、各種三角燒瓶、1和10毫升吸管、燒杯、量筒,紗布、脫脂棉。
污水處理廠化驗室儀器設備冰箱實驗台器皿櫃葯品櫃天平台無菌單人單面操作台(5萬-10萬)
污水處理廠化驗室儀器設備
(2009-09-2208:25:10)轉載標簽:污水處理廠化驗室儀器設備雜談
分類:技術文章
污水處理廠化驗室儀器設備
污水處理廠化驗室儀器設備濁度計、余氯比色計、PH計、色度比色儀細菌培養用;電熱恆溫培養箱、
電熱乾燥箱、生物顯微鏡、手提高壓滅菌鍋、小電爐天平。3、玻璃器材;酒精燈、50毫升納氏比色管、
配套比色架、15×150和18×180試管、配套試管架、配套硅膠塞、小倒管搏帆輪、各種三角燒瓶、1和10毫升吸管、燒杯、量筒,紗布、脫脂棉。
污水處理廠化驗室儀器設備冰箱實驗台器皿櫃葯品櫃天平台無菌單人單面操作台(5萬-10萬)
一、合理設置廠級化驗室的檢驗任務
一方面依據水源水質變化的情況,除常規項目外,重點監測變化大的、對水處理影響大的分析項目,另一方面根據生產的需要.
設置必要的分析項目:如濾砂含泥量分析、水處理劑投加沉降試驗等。另外,根據上級的要求設置分析項目,如節日驗毒等。
二、依據廠級化驗室的檢驗任務,合理配備化驗儀器、設備
實驗室所配置的儀器設備能夠滿足所設置項目的檢驗需要和技術等級的需要,確保檢驗結果的准確度、精密度;同時,避免設備閑置造成資源浪費。
三、做到實驗室內布局合理、操作安全和方便,並避免污染
1.實驗室內功能區設置分明,轎衫操作安全、方便,能夠滿足工作需要,避免交叉污染,保證檢驗結果不受干擾。如理化實驗室與理化儀器室靠近,細菌室與其所使用的儀器設備靠近,設置獨立的蒸餾水室(避免所製作的蒸餾水受污染)、更衣室、儲藏室。
2.實驗室所有實驗台、邊台、器皿櫃、葯品櫃、通風櫃由專業的實驗室規劃設計研究所外加工、成套製作、現場安裝,符合各種技術指標的要求,更加規范,使用更安全、方便,給人感覺更加整潔、美觀。
3.實驗室應設立單獨的給水、排水系統,避免受到污染或者污染周圍環境。實驗室的排氣盡可能集中後向高空或者向下水道(適當處理後)排放,減少對周圍環境的污染。
四、實驗室的環境、使用的裝修材料應符合環保和實驗室的環境要求,確保不影響人體健康和實驗結果
1.實驗室內通風、採光、溫度、濕度、清潔度等均應達到實驗室的環境要求,實驗室應給人留下整潔、美觀、舒暢的觀感。
2.實驗室使用的裝修材料,應使用環保材料(根據具體情況進行必要的檢測),避免可能由於材料選擇不當帶來環境污染而干擾了實驗結果。
3.所有實驗用的檯面採用先進材料製作,保證耐酸、耐鹼、耐其他液體腐蝕,同時做到防火、防水、易於清潔。
總的來說,在水處理廠化驗室的建設上,我們應堅持以下幾個原則:
1.嚴格按照實驗室條件的要求,對可能影響實驗結果的各種因素進行綜合考慮,確保分析結果不受環境的干擾,並做到安全實用、操作方便。
2.實驗室內做到布設合理,功能區分明,給人一種簡潔、美觀、舒暢的感覺。
3.實驗室所配置的儀器設備能夠滿足項目需要,保證結果的准確度,同時,避免設備閑置造成資源浪費。
4.在新實驗室的設計、裝修上應多考慮先進、環保型材料,減少對實驗結果的影想。
污水處理廠化驗室儀器設備驗室儀器設備編號設備
1實驗台2通風櫃3實驗水嘴水盆4樣品櫃5器皿櫃6天平台7更衣櫃8實驗椅9超凈台污水處理廠化驗室儀器設備附表:常規檢驗項目見表1
可以參考
污水處理,首先要有基本的PH,氮磷,COD,BOD等檢測設備。包括滅菌設備,分光光度計等。玻璃試管,試劑,烘乾設備污水處理廠化驗室儀器設備編號儀器名稱1pH測定儀pH測定
2電導率測定儀電導率測定
3紫外可見分光光度計化學指標測定
4溶解氧測基信定儀溶解氧測定
5COD快速測定儀化學需氧量測定
6恆溫生化培養箱生化學氧量測定
7高壓蒸汽滅菌鍋滅菌、恆溫恆壓加熱
8電烘箱烘乾,懸浮物濃度測定
9流量計流量測定
10移液器液體移取
11電子天平葯品量取
12離心機固液分離
13過濾器固液分離
14馬福爐污泥濃度測定
15空氣壓縮機提供壓縮空氣,充氧
16生物發酵罐微生物培養
17廢水采樣器水樣採集18恆溫培養搖床恆溫培養19通風櫃有毒有害溶液配置
污水處理廠化驗室儀器設備編號設備
1試驗台2通風櫃3實驗水嘴水盆4儀器櫃5器皿櫃6天平台
7更衣櫃8實驗椅污水處理廠化驗室儀器設備先行設計通風上下水布局
污水處理廠實驗室水污染物污水處理廠化驗室需要儀器設備
PH氫離子濃度指數,即pH值。這個概念是1909年由丹麥生物化學家SørenPeterLauritzSørensen提出。p代表德語Potenz,意思是力量或濃度,H代表氫離子。
pH實際上是水溶液中酸鹼度的一種表示方法。平時我們經常習慣於用百分濃度來表示水溶液的酸鹼度,如1%的硫酸溶液或1%的鹼溶液,但是當水溶液的酸鹼度很小很小時,如果再用百分濃度來表示則太麻煩了,這時可用pH來表示。pH的應用范圍在0-14之間,當pH=7時水呈中性;pH<7時水呈酸性,pH愈小,水的酸性愈大;當pH>7時水呈鹼性,pH愈大,水的鹼性愈大。pH值的計算公式如下:C(H)為H離子濃度
-lg(C(H)),例如HCL溶液,-lg(10^-2)=2鹼性溶液中14-lg(C(OH))
世界上所有的生物是離不開水的,但是適宜於生物生存的pH值的范圍往往是非常狹小的,因此國家環保局將處理出水的pH值嚴格地規定在6-9之間。
水中pH值的檢測經常使用pH試紙,也有用儀器測定的,如pH測定儀。
生化需氧量和化學需氧量的比值能說明水中的有機污染物有多少是微生物所難以分解的。微生物難以分解的有機污染物對環境造成的危害更大。
COD(化學需氧量,ChemicalOxygenDemand)區別:COD,化學需氧量是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。水樣在一定條件下,以氧化1升水樣中還原性物質所消耗的氧化劑的量為指標,折算成每升水樣全部被氧化後,需要的氧的毫克數,以mg/L表示。它反映了水中受還原性物質污染的程度。該指標也作為有機物相對含量的綜合指標之一。
BOD(BiochemicalOxygenDemand的簡寫):生化需氧量或生化耗氧量。
BOD,生化需氧量(BOD)是一種環境監測指標,主要用於監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處於污染狀態。BOD才是有關環保的指標!
表示水中有機物等需氧污染物質含量的一個綜合指示。
它說明水中有機物由於微生物的生化作用進行氧化分解,使之無機化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數量。其單位ppm成毫克/升表示。其值越高說明水中有機污染物質越多,污染也就越嚴重。為了使檢測資料有可比性,一般規定一個時間周期,在這段時間內,在一定溫度下用水樣培養微生物,並測定水中溶解氧消耗情況,一般採用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數值越大證明水中含有的有機物越多,因此污染也越嚴重。生化需氧量的計算方式如下:BOD(mg/L)=(D1-D2)/PD1:稀釋後水樣之初始溶氧(mg/L)
D2:稀釋後水樣經20℃恆溫培養箱培養5天之溶氧(mg/L)P=【水樣體積(mL)】/【稀釋後水樣之最終體積(mL)】
懸浮物
指懸浮在水中的固體物質,包括不溶於水中的無機物、有機物及泥砂、黏土、微生物等。水中懸浮物含量是衡量水污染程度的指標之一。懸浮物是造成水渾濁的主要原因。水體中的有機懸浮物沉積後易厭氧發酵,使水質惡化。中國污水綜合排放標准分3級,規定了污水和廢水中懸浮物的最高允許排放濃度,中國地下水質量標准和生活飲用水衛生標准對水中懸浮物以渾濁度為指標作了規定。總磷是水樣經消解後將各種形態的磷轉變成正磷酸鹽後測定的結果,以每升水樣含磷毫克數計量。正磷酸鹽的常用測定方法有3種:①釩鉬磷酸比色法。此法靈敏度較低,但干擾物質較少。②鉬-銻-鈧比色法。靈敏度高,顏色穩定,重復性好。③氯化亞錫法。雖靈敏但穩定性差,受氯離子、硫酸鹽等干擾。水中磷可以元素磷、正磷酸鹽、縮合硫酸鹽、焦磷酸鹽、偏磷酸鹽和有機團結合的磷酸鹽等形式存在。其主要來源為生活污水、化肥、有機磷農葯及近代洗滌劑所用的磷酸鹽增潔劑等。磷酸鹽會干擾水廠中的混凝過程。水體中的磷是藻類生長需要的一種關鍵元素,過量磷是造成水體污穢異臭,使湖泊發生富營養化和海灣出現赤潮的主要原因。我國地面水環境質量標准規定總磷容許值如下。
氨氮:動物性有機物的含氮量一般較植物性有機物為高。同時,人畜糞便中含氮有機物很不穩定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高時指以氨或銨離子形式存在的化合氨。氨氮主要來源於人和動物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可達2.5~4.5公斤。雨水徑流以及農用化肥的流失也是氮的重要來源。
另外,氨氮還來自化工、冶金、石油化工、油漆顏料、煤氣、煉焦、鞣革、化肥等工業廢水中。
當氨溶於水時,其中一部分氨與水反應生成銨離子,一部分形成水合氨,也稱非離子氨。非離子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而氨離子相對基本無毒。國家標准Ⅲ類地面水,非離子氨的濃度≤0.02毫克/升。
氨氮是水體中的營養素,可導致水富營養化現象產生,是水體中的主要耗氧污染物,對魚類及某些水生生物有毒害。。
測試方法
納氏試劑比色法
1原理
碘化汞和碘化鉀的鹼性溶液與氨反映生成淡紅棕色膠態化合物,其色度與氨氮含量成正比,通常可在波長410~425nm范圍內測其吸光度,計算其含量.
本法最低檢出濃度為0.025mg/L(光度法),測定上限為2mg/L.採用目視比色法,最低檢出濃度為
0.02mg/L.水樣做適當的預處理後,本法可用於地面水,地下水,工業廢水和生活污水中氨氮的測定.2儀器
2.1帶氮球的定氮蒸餾裝置:500mL凱氏燒瓶,氮球,直形冷凝管和導管.2.2分光光度計2.3pH計3試劑
配製試劑用水均應為無氨水
3.1無氨水可選用下列方法之一進行制備:
3.1.1蒸餾法:每升蒸餾水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸餾器中重蒸餾,棄去50mL初餾液,按取其餘餾出液於具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存.
3.1.2離子交換法:使蒸餾水通過強酸型陽離子交換樹脂柱.3.21mol/L鹽酸溶液.3.31mol/L氫氧化納溶液.
3.4輕質氧化鎂(MgO):將氧化鎂在500℃下加熱,以出去碳酸鹽.3.50.05%溴百里酚藍指示
液:pH60.~7.6.3.6防沫劑,如石蠟碎片.3.7吸收液:
3.7.1硼酸溶液:稱取20g硼酸溶於水,稀釋至1L.3.7.20.01mol/L硫酸溶液.
3.8納氏試劑:可選擇下列方法之一制備:
3.8.1稱取20g碘化鉀溶於約100mL水中,邊攪拌邊分次少量加入二氯化汞(HgCl2)結晶粉末(約10g),至出現朱
紅色沉澱不易溶解時,改寫滴加飽和二氯化汞溶液,並充分攪拌,當出現微量朱紅色沉澱不再溶解時,停止滴加二氯化汞溶液.
另稱取60g氫氧化鉀溶於水,並稀釋至250mL,冷卻至室溫後,將上述溶液徐徐注入氫氧化鉀溶液中,用水稀釋至400mL,混勻.靜置過夜將上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存.3.8.2稱取16g氫氧化納,溶於50mL水中,充分冷卻至室溫.
另稱取7g碘化鉀和碘化汞(HgI2)溶於水,然後將此溶液在攪拌下徐徐注入氫氧化納溶液中,用水稀釋至100mL,貯於聚乙烯瓶中,密塞保存.
3.9酒石酸鉀納溶液:稱取50g酒石酸鉀納KNaC4H4O6•4H2O)溶於100mL水中,加熱煮沸以除去氨,放冷,定容至100Ml.
3.10銨標准貯備溶液:稱取3.819g經100℃乾燥過的優級純氯化銨(NH4Cl)溶於水中,移入1000mL容量瓶中,稀釋至標線.此溶液每毫升含1.00mg氨氮.
3.11銨標准使用溶液:移取5.00mL銨標准貯備液於500mL容量瓶中,用水稀釋至標線.此溶液每毫升含0.010mg氨氮.
4測定步驟
4.1水樣預處理:取250mL水樣(如氨氮含量較高,可取適量並加水至250mL,使氨氮含量不超過2.5mg),移入凱氏燒瓶中,家數滴溴百里酚藍指示液,用氫氧化納溶液或演算溶液調節至pH7左右.加入0.25g輕質氧化鎂和數粒玻璃珠,立即連接氮球和冷凝管,導
管下端插入吸收液液面下.加熱蒸餾,至餾出液達200mL時,停止蒸餾,定容至250mL.採用酸滴定法或納氏比色法時,以50mL硼酸溶液為吸收液;採用水楊酸-次氯酸鹽比色法時,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液為吸收液.
4.2標准曲線的繪制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL銨標准使用液分別於50mL比色管中,加水至標線,家1.0mL酒石酸鉀溶液,混勻.加1.5mL納氏試劑,混勻.放置10min後,在波長420nm處,用光程20mm比色皿,以水為參比,測定吸光度.由測得的吸光度,減去零濃度空白管的吸光度後,得到校正吸光度,繪制以氨氮含量(mg)對校正吸光度的標准曲線.
4.3水樣的測定:
4.3.1分取適量經絮凝沉澱預處理後的水樣(使氨氮含量不超過0.1mg),加入50mL比色管中,稀釋至標線,家0.1mL酒石酸鉀納溶液.以下同標准曲線的繪制.
4.3.2分取適量經蒸餾預處理後的餾出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氫氧化納溶液,以中和硼酸,稀釋至標線.加1.5mL納氏試劑,混勻.放置10min後,同標准曲線步驟測量吸光度.
4.4空白實驗:以無氨水代替水樣,做全程序空白測定.5計算
由水樣測得的吸光度減去空白實驗的吸光度後,從標准曲線上查得氨氮量(mg)後,按下式計算:氨氮(N,mg/L)=m/V×1000
式中:m——由標准曲線查得的氨氮量,mg;V——水樣體積,mL.
6注意事項:
6.1納氏試劑中碘化汞與碘化鉀的比例,對顯色反應的靈敏度有較大影響.靜置後生成的沉澱應除去.
6.2濾紙中常含痕量銨鹽,使用時注意用無氨水洗滌.所用玻璃皿應避免實驗室空氣中氨的玷污.
污水處理廠的實驗室一般都做的是很基本的生化實驗,比如測BOD5、COD、SS、氨氮等,要針對你所測試的項目來定需要什麼儀器,上面哪些項目都是最基本的,可以查查用什麼方法測定,比如COD你可以選擇在線監測這樣很方便,當然儀器比較貴,也可以選擇普通的消解滴定的方法(迴流冷凝管,電爐,鐵架台,瓶瓶罐罐什麼的,酸鹼滴定管,電子天平,必備的葯劑,等等)。這主要是需要一些化學用的玻璃器皿和設備。顯微鏡也是必要的,做污泥鏡檢常常需要。原子吸收分光光度計如果做金屬離子分析也是需要的。電子天平、數字式酸度計、電熱鼓風乾燥箱、電加熱板、封閉式可調電爐、分光光度計、BOD測定儀.....等
全世界都在高速發展的今天,人類對水的需求量正逐漸地增加,而與此同時,水資源的浪費,水土的流失,水體的污染,也正威脅著人類的生存與發展。這其中,尤以水體污染最為嚴重。
水體除了水本身外,還包括水生生物和底泥等。天然水體本身所具有的凈化污染物的能力,稱為水體的自凈作用。按凈化的機制,水體自凈可分為物理凈化、化學凈化和生物凈化。水體的自凈作用過程進行得相當緩慢,自凈能力也是有限的。當污染物進入水體後,其含量超過水體的自凈能力,引起水質惡化,破壞了水體的原有用途時稱為水體污染。
究其原因,很大程度上是因為19世紀英國工業革命後,一方面工業化和城市化的迅猛發展,工業廢水和生活污水排出的污染物數量大大超過水體的自凈能力,而使地球上的江河湖海受到日益嚴重的污染;另一方面,隨著科技和生產力水平的發展,各種人工合成的化學新物質日益增多,許多新物質具有突變、致畸、致癌作用,一旦污染水體,將長時間滯留在水中,水體的自凈作用無法分解這些人工合成的化學新物質。
水體中的主要污染物按其存在狀態可分為懸浮物質、膠體物質和溶解物質三類。
懸浮物質主要是泥砂和粘土,大部分來源於土壤和城鎮街道徑流,少量來自洗滌廢水。
膠體物質主要是各種有機物,水體中有機物的生物部分,總大腸菌群是檢驗致病微生物是否存在和水體污染狀況的指標之一;水中溶解氧濃度是衡量水中有機物的非生物部分污染程度的重要指標之一,溶解氧濃度DO越低,有機物污染越嚴重,當DO≤4時,魚類生存就會受到影響,甚至死亡。有機物污染的另兩種更常用的指標是化學需(耗)氧量COD和生化需(耗)氧量BOD。COD表示利用化學氧化劑氧化水樣中的有機物所需(耗)的氧量,單位是mg/L。BOD表示利用微生物氧化水樣中全部的有機物過程所消耗的溶解氧的量,單位是mg/L。這兩種指標越高,表示水體污染程度越深。
溶解物質主要是一些完全溶於水的鹽類(氯化物、硫酸鹽、氟化物等)和溶解氣體(二氧化碳、硫化氫等)。
B. 植物碰到污水有什麼影響
正常生長或逐漸死亡。
1、如果是有凈化作用的水生植物,例如美人蕉,狐尾藻, 薏苡,薏苡,菖蒲,蘆竹等則可以正常生長,甚至可以將污水凈化。(極度重金屬污染等污水不在內)
2、普通陸生植物或水生植物,通常輕度污水沒有明顯影響,部分敏感植物可能出現生長不良現象,嚴重會導致死亡。
樓上正解。 希望能與您交朋友、 一起探討污水知識
廢水生物處理方法有:
1,生物化學法
生物化學法指通過微生物處理含重金屬廢水,將可溶性離子轉化為不溶性化合物而去除。硫酸鹽生物還原法是一種典型生物化學法。該法是在厭氧條件下硫酸鹽還原菌通過異化的硫酸鹽還原作用,將硫酸鹽還原成H2S,廢水中的重金屬離子可以和所產生的H2S反應生成溶解度很低的金屬硫化物沉澱而被去除,同時H2SO4的還原作用可將SO42-轉化為S2-而使廢水的pH值升高。因許多重金屬離子氫氧化物的離子積很小而沉澱。有關研究表明,生物化學法處理含Cr 6+濃度為30—40mg/L的廢水去除率可達99.67%—99.97%[11]。有人還利用家畜糞便厭氧消化污泥進行礦山酸性廢水重金屬離子的處理,結果表明該方法能有效去除廢水中的重金屬。趙曉紅等人[12]用脫硫腸桿菌(SRV)去除電鍍廢水中的銅離子,在銅質量濃度為246.8 mg/L的溶液,當pH為4.0時,去除率達99.12%。
2,生物絮凝法
生物絮凝法是利用微生物或微生物產生的代謝物進行絮凝沉澱的一種除污方法。微生物絮凝劑是一類由微生物產生並分泌到細胞外,具有絮凝活性的代謝物。一般由多糖、蛋白質、DNA、纖維素、糖蛋白、聚氨基酸等高分子物質構成,分子中含有多種官能團,能使水中膠體懸浮物相互凝聚沉澱。至目前為止,對重金屬有絮凝作用的約有十幾個品種,生物絮凝劑中的氨基和羥基可與Cu2+、 Hg2+、Ag+、Au2+等重金屬離子形成穩定的鰲合物而沉澱下來。應用微生物絮凝法處理廢水安全方便無毒、不產生二次污染、絮凝效果好,且生長快、易於實現工業化等特點。此外,微生物可以通過遺傳工程、馴化或構造出具有特殊功能的菌株。因而微生物絮凝法具有廣闊的應用前景。
3,生物吸附法
生物吸附法是利用生物體本身的化學結構及成分特性來吸附溶於水中的金屬離子,再通過固液兩相分離去除水溶液中的金屬離子的方法。利用胞外聚合物分離金屬離子,有些細菌在生長過程中釋放的蛋白質,能使溶液中可溶性的重金屬離子轉化為沉澱物而去除。生物吸附劑具有來源廣、價格低、吸附能力強、易於分離回收重金屬等特點,已經被廣泛應用。
4,需氧生物處理法
利用需氧微生物在有氧條件下將廢水中復雜的有機物分解的方法。生活污水中的典型有機物是碳水化合物、合成洗滌劑、脂肪、蛋白質及其分解產物如尿素、甘氨酸、脂肪酸等。這些有機物可按生物體系中所含元素量的多寡順序表示為 COHNS。在廢水需氧生物處理中全部反應可用以下兩式表示:
微生物細胞+COHNS+O2─→ 較多的細胞+CO2+H2O+NH3
生物體系中這些反應有賴於生物體系中的酶來加速。酶按其催化反應分為:氧化還原酶:在細胞內催化有機物的氧化還原反應,促進電子轉移,使其與氧化合或脫氫。可分為氧化酶和還原酶。氧化酶可活化分子氧,作為受氫體而形成水或過氧化氫。還原酶包括各種脫氫酶,可活化基質上的氫,並由輔酶將氫傳給被還原的物質,使基質氧化,受氫體還原。水解酶:對有機物的加水分解反應起催化作用。水解反應是在細胞外產生的最基本的反應,能將復雜的高分子有機物分解為小分子,使之易於透過細胞壁。如將蛋白質分解為氨基酸,將脂肪分解為脂肪酸和甘油,將復雜的多糖分解為單糖等。此外還有脫氨基、脫羧基、磷酸化和脫磷酸等酶。許多酶只有在一些稱為輔酶和活化劑的特殊物質存在時才能進行催化反應,鉀、鈣、鎂、鋅、鈷、錳、氯化物、磷酸鹽離子在許多種酶的催化反應中是不可缺少的輔酶或活化劑。在需氧生物處理過程中,污水中的有機物在微生物酶的催化作用下被氧化降解,分三個階段:第一階段,大的有機物分子降解為構成單元──單糖、氨基酸或甘油和脂肪酸。在第二階段中,第一階段的產物部分地被氧化為下列物質中的一種或幾種:二氧化碳、水、乙醯基輔酶A、α-酮戊二酸(或稱 α-氧化戊二酸)或草醋酸(又稱草醯乙酸)。第三階段(即三羧酸循環,是有機物氧化的最終階段)是乙醯基輔酶A、α-酮戊二酸和草醋酸被氧化為二氧化碳和水。有機物在氧化降解的各個階段,都釋放出一定的能量。在有機物降解的同時,還發生微生物原生質的合成反應。在第一階段中由被作用物分解成的構成單元可以合成碳水化合物、蛋白質和脂肪,再進一步合成細胞原生質。合成能量是微生物在有機物的氧化過程中獲得的。
5,厭氧生物處理法
主要用於處理污水中的沉澱污泥,因而又稱〖HTK〗污泥消化〖HT〗,也用於處理高濃度的有機廢水。這種方法是在厭氧細菌或兼性細菌的作用下將污泥中的有機物分解,最後產生甲烷和二氧化碳等氣體,這些氣體是有經濟價值的能源。中國大量建設的沼氣池就是具體應用這種方法的典型實例。消化後的污泥比原生污泥容易脫水,所含致病菌大大減少,臭味顯著減弱,肥分變成速效的,體積縮小,易於處置。城市污水沉澱污泥和高濃度有機廢水的完全厭氧消化過程可分為三個階段(見圖)。在第一階段,污泥中的固態有機化合物藉助於從厭氧菌分泌出的細胞外水解酶得到溶解,並通過細胞壁進入細胞中進行代謝的生化反應。在水解酶的催化下,將復雜的多糖類水解為單糖類,將蛋白質水解為縮氨酸和氨基酸,並將脂肪水解為甘油和脂肪酸。第二階段是在產酸菌的作用下將第一階段的產物進一步降解為比較簡單的揮發性有機酸等,如乙酸、丙酸、丁酸等揮發性有機酸,以及醇類、醛類等;同時生成二氧化碳和新的微生物細胞。
反應原理
第一、二階段又稱為液化過程。第三階段是在甲烷菌的作用下將第二階段產生的揮發酸轉化成甲烷和二氧化碳,因此又稱為氣化過程,其反應可用下式表示:
一些有機酸或醇的氣化過程舉例如下:乙酸:
CH3COOH─→CO2+CH4
丙酸:
4CH3CH2COOH+2H2O─→5CO2+7CH4
甲醇:
4CH3OH─→CO2+3CH4+2H2O
乙醇:
2CH3CH2OH+CO2─→2CH3COOH+CH4
為了使厭氧消化過程正常進行,必須將溫度、pH值、氧化還原電勢等保持在一定的范圍內,以維持甲烷菌的正常活動,保證及時地和完全地將第二階段產生的揮發酸轉化成甲烷。
生物化學反應的速度直接受溫度的影響。進行厭氧消化的微生物有兩類:中溫消化菌和高溫消化菌。前者的適應溫度范圍為17~43℃,最佳溫度為32~35℃;後者則在50~55℃具有最佳反應速度。
近年來,厭氧消化處理法發展到應用於處理高濃度有機廢水,如屠宰場廢水、肉類加工廢水、製糖工業廢水、酒精工業廢水、罐頭工業廢水、亞硫酸鹽制漿廢水等,比採用需氧生物處理法節省費用。
利用生物法處理廢水的具體方法有〖HTK〗活性污泥法〖HT〗、〖HTK〗生物膜法〖HT〗、〖HTK〗氧化塘法〖HT〗、〖HTK〗土地處理系統〖HT〗和污泥消化等。〖HT〗。
一般不種植物,晚上由於植物的呼吸作用,它會和你爭氧氣,對健康不利
那要看有沒有被弄破皮了,如果有一定要去打狂犬疫苗,這種事可大可小的,實在不放心就去咨詢一下醫生!
經過厚屹節能研究發現,LED植物燈的波長非常適合植物的生長,開花,結果.一般室內植物花卉,會隨著時間而長勢越來越差,主要原因就是缺少光的照射,通過適合植物所需光譜的 LED 燈照射,不僅可以促進其生長,而且還可以延長花期,提高花的品質。而把這種高效光源系統應用到大棚、溫室等設施等農業生產上,一方面可以解決日照不足導致番茄、黃瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面還可以使冬季大棚茄果類蔬菜提前到春節前後上市,從而達到反季節培植的目的。
(1)作為補充光照,在一天的任何時間都可以增強光照,可以延長有效照明時間。
(2)無論在黃昏或是夜晚,可以有效延長和科學控制植物所需要的光照。
(3)在溫室或植物實驗室,可完全替代自然光,促進植物生長。
要看水處理到什麼程度,還要看是什麼樹。
1、要是處理的好的話,沒有任何影響(處理後的水污染程度在樹的自凈能力范圍之內)
如果處理的不好的話,會對樹的生化反應產生明顯影響,這樣會讓樹中毒
2、要是 樹不是果樹的話,應該是沒什麼問題
要是 樹是果樹,或觀賞類的樹的話,污水的影響就嚴重了……是必須有影響的
LED植物燈知識:
1、不同波長的光線對於植物光合作用的影響是不同的,植物光合作用需要的光線,波長在400-700nm左右。400-500nm(藍色)的光線以及610-720nm(紅色)對於光合作用貢獻最大。
2、藍色(470nm)和紅色(630nm)的LED,剛好可以提供植物所需的光線,因此,LED植物燈,比較理想的選擇就是使用這兩種顏色組合。在視覺效果上,紅藍組合的植物燈呈現粉紅色。
3、藍色光能促進綠葉生長;紅色光有助於開花結果和延長花期。
4、LED植物燈的紅藍LED比例一般在4:1--9:1之間為宜,通常可選4-7:1.
5、用植物燈給植物補光時,一般距離葉片的高度為0.5米左右,每天持續照射12-16小時可完全替代陽光。
按比例設置的彩色燈光能讓草莓、西紅柿變得更甜,營養更豐富。用燈光照射冬青幼苗,就是模仿植物在室外的光合作用。光合作用是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉化成儲存著能量的有機物,並且釋放出氧的過程。太陽光是由不同顏色的光線組成的,不同顏色的光對植物生長能產生不同的作用。
LED光源又稱半導體光源,這種光源波長比較窄,能控制光的顏色。用它對植物進行單獨照射,就能改良植物品種。
經試驗在紫色光線下的冬青幼苗,長得最高,但葉片很小,根也淺,一副營養不良的樣子。偏黃色燈光下的幼苗不僅矮小,葉片看起來也毫無生機。而在紅色、藍色混合光下生長的冬青長勢最好,不僅強壯,根系也非常發達。這種LED光源的紅色燈泡和藍色燈泡是按照9:1的比例配置的。
結果證明,9:1的紅藍光對植物生長最有利,經過這種光源照射,草莓和西紅柿果實飽滿,糖分和維生素C的含量明顯增加,而且不會出現空心的現象。每天持續照射12-16小時,生長在這樣光源下的草莓、西紅柿,會比普通的大棚水果更好吃。
LED植物生長燈還能用於冬季陰雨天氣給植物補充光源。
從地表大面積植被來說,植物對溫度影響很大,它可以調節地表溫度不至於太高或太低,據資料長沙夏季溫度比相同條件的城市低3-4度,這是因為長沙地表植被比其他城市多,而北方的林區阻擋了西伯利亞的寒流,從而使林區以南的溫度相對高了幾度,所以植物對溫度影響是良性的,我們要熱愛它們保護它們.
植物凈化污水也是一種工藝,濕地生態凈化污水,人工濕地就是利用濕地生態系統、多樣的動植物群落進行污水凈化,它是一個復雜多樣的作用效果,蘆葦,水湖蓮等是比較有效的
C. 植物碰到污水有什麼影響
要分開來看,一般來說,低濃度的污染甚至還可能促進植物生長,而當污水中內的一些成分超過容植物的忍耐線時(無論是重金屬等污染物還是N、P等營養元素),都會對植物造成傷害。植物都有一套自己排毒系統,但這也只是在低濃時才有效,太高濃度會使植物失水直至死亡。
D. 魚缸里養什麼植物可以凈化水質
魚缸里養蜈蚣草、金魚藻、莫斯水草、水榕、水蘭等植物可以凈化水質。
1、蜈蚣草:長勢喜人、白菜價。生命力旺盛、長速極快的蜈蚣草,完全能在水質條件適宜的情況下肆意生長,差不多每一周時間人們就得清理一次水草,以免其數量過大致使魚缸這一生態環境失衡,至於替換掉的部分,也不用直接丟棄,可以送給身邊養魚的朋友。
E. 利用實驗物品怎麼凈化污水 求步驟
對於同一種污水而言,使用不同的絮凝劑做混凝試驗不復雜
舉個簡單的例子
污水樣品為某漂染廠廢水,污水外觀:顏色為深藍(什麼顏色都可以),PH試紙測得PH為10,目測可見大量懸浮物(為漂染廠的特質,多數是紡織物碎屑和上漿助劑),渾濁。
現有聚合氯化鐵、聚合氯化鋁、聚丙烯醯胺三種水處理劑共實驗選擇
實驗步驟:取三份等量污水(如1000ml)分別加入等量的水處理劑,在混凝攪拌器上同時,等時間攪拌後,關掉攪拌,開始記錄沉降時間,最先沉降徹底的為優選方案(此時不計成本)
取三份水樣(等量同上),分別加入不等量的同一種水處理劑,然後操作同上,最先沉降徹底的為優選方案
實驗條件控制:在同一實驗室內,環境條件基本沒有差別(如溫度、壓力、濕度等因素)
實驗現象觀察:等量劑,等時間要攪拌後,看形成的礬花大小,沉降速度,沉澱層的密實程度(壓實成度),當然最後還是要經過濁度檢測才能最後確定哪種是最優化方案
F. 水體污染的治理方法
水動力控製法。它是利用井群系統通過抽水或向含水層注水,人為地區別地下水的水力梯度,從而將受污染水體與清潔水體分隔開來。根據井群系統布置方式的不同,水力控製法又可分為上游分水嶺法和下游分水嶺法。水動力法不能保證從地下環境中完全、永久地去除污染物,被用作一種臨時性的控制方法,一般在地下水污染治理的初期用於防止污染物的蔓延。
水體污染原位處理法:
1.加葯法
通過井群系統向受污染水體灌注葯劑,如灌注中和劑以中和酸性或鹼性滲濾液,添加氧化劑降解有機物或使無機物形成沉澱等。
2.滲透性處理床
適用於較薄、較淺含水層,一般用於滲濾液的無害化處理。在污染羽流的下游挖一條溝,該溝挖至含水層底部基岩層或不透水黏土層,然後在溝內填充能與污染物反應的透水性介質,受污染地下水流人溝內後與該介質發生反應,生成無害化產物或沉澱物而被去除。
3.土壤改性法
利用土壤中的黏土層,通過注射井在原位注入表面活性劑及有機改性物質,使土壤中的黏土轉變為有機黏土。經改性後形成的有機黏土能有效地吸附地下水中的有機污染。
4.沖洗法
對於有機烴類污染,可用空氣沖洗,即將空氣注入到受污染區域底部,空氣在上升過程中,污染物中的揮發性組份會隨空氣在上升過程中,污染物的揮發性組份隨空氣一起溢出,再用集氣系統進行收集處理。
5.生物處理法
原位生物修復的原理實際上是自然生物降解過程的人工強化,它是通過採取人為措施,包括添加氧和營養物等刺激原生微生物的生長,從而強化污染物的自然生物降解過程。另外,強化措施還可以從微生物的角度人手。在地表設施中對微生物進行選擇性的培養,然後通過注射井注入到受污染區域。一般情況下,原位生物修復要與井群系統配合進行,即通過抽水機與注水井的配合,以加速地下水的流動及氧和營養物的擴散,從而縮短處理時間。
G. 請解釋富營養化,並說明植物凈化水體的途徑。
水體富營養化(eutrophication)是指在人類活動的影響下,生物所需的氮、磷等營養物質大量進入湖泊、河湖、海灣等緩流水體,引起藻類及其他浮游生物迅速繁殖,水體溶解氧量下降,水質惡化,魚類及其他生物大量死亡的現象。
主要特徵:
1、水體中的氮、磷濃度高,負荷量大;
2、多數水體生產力異常高;
3、生物群落結構發生改變。
利用水生生物吸收利用氮、磷元素進行代謝活動以去除水體中氮、磷營養物質的方法。目前,有些國家開始試驗用大型水生植物污水處理系統凈化富營養化的水體。大型水生植物包括鳳眼蓮、蘆葦、狹葉香蒲、加拿大海羅地、多穗尾藻、麗藻、破銅錢等許多種類,可根據不同的氣候條件和污染物的性質進行適宜的選栽。
水生植物凈化水體的特點是以大型水生植物為主體,植物和根區微生物共生,產生協同效應,凈化污水。經過植物直接吸收、微生物轉化、物理吸附和沉降作用除去氮、磷和懸浮顆粒,同時對重金屬分子也有降解效果。
水生植物一般生長快,收割後經處理可作為燃料、飼料,或經發酵產生沼氣。這是目前國內外治理湖泊水體富營養化的重要措施。
(7)陸生植物污水凈化試驗6擴展閱讀
富營養化危害
富營養化水體不僅影響水體的使用功能,而且危害人類健康,通常被認為是劣質水體。它對環境的影響主要體現在:
1、富營養化水體中過度繁殖的藻類使水產生霉味和臭味,降低了水的質量。
2、富營養化水體中大量生長繁殖的藍、綠藻在水體表面形成一層綠色浮渣,使水質變得渾濁,透明度明顯降低。
3、表層密集的藻類使陽光難以透射進入湖泊深層,深層水體的光合作用減弱使溶解氧的來源隨之減少。同時,藻類死亡後的腐化分解,加速了水體中溶解氧的消耗速度,水體缺氧成為必然。
4、富營養化水體中許多藻類能夠分泌、釋放有毒有害物質,使水的品質下降。
5、富營養化水體的正常生態平衡被擾亂,生物種群量出現劇烈波動,導致水生生物的穩定性和多樣性降低,破壞了水體生態平衡。
6、富營養化水體中過量的藻類會堵塞濾池,同時由於藻類的新陳代謝以及水藻本身產生的有毒有害物質增加了水處理的技術難度,加大了制水費用。
H. 河道治理都有哪些方式,植物都有哪些
一、河道治理的方式有有三種,分別是物理方法、化學方法、生態--生物方法生態--生物法(包括河道曝氣復氧、生物膜法,生物修復法,土地處理法、水生植物凈化法)
1、物理方法
物理方法主要是指疏挖底泥、機械除藻、引水沖淤和調水等。疏浚污染底意味著將污染物從(河道)系統中清除出去。可以較大程度地削減底泥對上覆水體的污染貢獻率,從而改善水質。調水的目的是通過水利設施(如閘門、泵站)的調控引入污染河道上游或附近的清潔水源以改善下游污染河道水質。此類方法往往治標不治本。
2、化學方法
化學方法如混凝沉澱、加入化學葯劑殺藻、加入鐵鹽促進磷的沉澱、加入石灰脫氮等方法。研究表明,這種方法對濁度、eoD、ss、TP去除效果較好,對TN、重金屬等也有一定的去除效果,日葯劑用量少。但該河道污水治理方法易造成二次污染。
3、生態--生物方法生態--生物法(主要包括河道曝氣復氧、生物膜法.生物修復法,土地處理法、水生植物凈化法等)
(1)生物修復技術
是指利用微生物及其他生物,將水體或土壤中的有毒有害污染物質現場降解為c02和水,或轉化為無毒無害物質的工程技術系統。用於河道污水治理的生物修復技術主要有兩類。一類是直接向污染河道水體投加經過培養篩選的一種或多種微生物菌種,試驗證明cOD去除率口丁達9096以上。另一類是向污染河道水體投加微生物促生劑(營養物質),促進「土著」微生物的生長。投放葯劑後,通過促生作用,促進污染物降解微生物的生長,河道中微生物由厭氧向好氧演替,生物由低等向高等演替,生物的多樣性不斷增加,使污染水體的BOD5,COD迅速下降,溶解氧明顯上升,黑臭消除。這種方法對於消除水體黑臭、增加水體溶解氧作用明顯。
(2)土地處理技術
土地處理技術是一種古老、但行之有效的河道污水治理技術。它是以土地為處理設施,利用七壤、植物系統的吸附、過濾及凈化作用和自我調控功能,達到某種程度對水的凈化的目的。
(3)水生植物凈化法
該方法是充分利用水生植物的自然凈化機能的污水凈化方法。例如採用浮萍、濕地中的蘆葦等在一定的水域范圍進行凈化處理。但是生活污水的排入會產生臭氣、害蟲和景觀影響等問題,因此選用時要綜合考慮上述問題,如選擇在春夏季下風口的位置種植蘆葦等。
(4)河道曝氣法
人工曝氣復氧是指向處於缺氧(或厭氧)狀態的河道進行人工充氧以增強河道的自凈能力,改善水質、改善或恢復河道的生態環境。河道曝氣復氧一般採用固定式充氧站和移動式充氧平台兩種形式。該工藝具有設備簡單、機動靈話、安爭可靠、投資省、見效快、操作便利、適應性廣、對水生生態不產生任何危害等優點,適合於城市景觀河道和微污染源水的治理。
(5)生物膜技術
是指使微生物群體附著於某些載體的表面上呈膜狀,通過與污水接觸.生物膜上的微生物攝取污水中的有機物作為營養吸收並加以同化,從而使污水得到凈化。目前,常用於河道污水治理的生物膜技術主要有礫間接觸氧化法、持水溝(渠)的接觸氧化法、生物活性炭填充柱凈化法、薄層流法和伏流凈化法,用得比較多是接觸氧化法。
二、河道治理中常用的水生植物有:
1、香菇草:多年生挺水觀賞植物,株高5~15cm,葉互生,長柄、盾形,直徑2~4cm,緣波狀,草綠色,葉脈放射狀。常作水體岸邊叢植、片植,是庭院水景造景,尤其是景觀細部設計的好材料。
2、大聚草:多年生挺水或沉水草本,植株長度50~80cm,莖上部直立,下部具有沉水性,葉輪生,多為5葉輪生,是觀賞價值很高的水生花卉。將其成簇栽種,當植株形成後在環境重便又多了一片悅目的綠色。
3、紫芋:植株高可達1.2m,地下有莖球,葉柄及葉脈紫黑色,十分醒目。葉片巨大,主要作為水緣觀葉植物。
4、傘草:又名水竹,多年生濕生植物,高40-150cm,莖稈粗壯,直立生長,莖近圓形,叢生,花期7-9月。常配置於溪流岸邊假山石的縫隙作點綴,別具天然景趣。
5、再力花:多年生挺水植物,植株高2~3m株幅2m花期7月,生長強健,喜濕怕旱,適合用於水體浮台造景種植。株形美觀灑脫,葉色翠綠可愛,是水景綠化的上品花卉。
6、花葉美人蕉:株高50~80cm,葉黃綠相間,寬大,總狀花序自莖頂抽出,花期7~10月,全年綠色期240天。花紅灼灼、葉色鮮艷。除了點綴,還能起到凈化空氣和水質的作用。
7、美人蕉:株高可達到100~150cm,葉互生,寬大,闊橢圓形,花色豐富艷麗適合濕地淺水栽植。具有凈化空氣、保護環境作用。是綠化、美化、凈化環境的理想花卉
8、紫葉美人蕉:株高100~150cm,葉紫色,寬大,橢圓狀披針形,總狀花序自莖頂抽出,花期7~10月,全年綠色期240天。
9、花葉蘆竹:稈高1~3m,莖部粗壯近木質化,葉寬1~3.5cm,具白色條紋,地上莖挺直,有間節,似竹。主要用於水景園背景材料,也可點綴於橋、亭、榭四周,可盆栽用於庭院觀賞。
10、梭魚草:多年生挺水或濕生草本植物,葉大,高20~80cm,葉形多變,花藍色,花葶直立,通常高出葉面,花期7~10月。梭魚草葉色翠綠,花色迷人,花期較長,可用於家庭盆栽、池栽,也可廣泛用於園林美化。
11、西伯利亞鳶尾:株高40~59cm,花期5~6月,該品種最大的特色是終年常綠,是水生花卉中難得的司機常綠的品種,既可觀葉,亦可觀花,是觀賞價值很高的水生植物。
12、黃菖蒲:多年生宿根性直立草本,喜溫暖,較耐寒,怕乾旱,花期4~6月,觀葉觀花,是水生花卉中的驕子,花色黃艷,花姿秀美,如金蝶飛舞於花叢中,觀賞價值高
13、花菖蒲:多年生宿根挺水型水生花卉,長50~80cm,花大紫色,中部有黃斑,花期4月下旬至5月下旬。花大而美麗,色彩也豐富,葉片青翠似劍,觀賞價值高。
14、睡蓮:多年生水生花卉,葉叢生,浮於水面,直徑6~11cm,花白色,直徑3~6cm,花期為5月中旬至9月。大面積種植,長勢旺盛時,可呈現壯美景觀。