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污水處理的關鍵

發布時間:2025-06-28 18:03:54

A. 污水處理中什麼是硝化和反硝化

1. 在污水處理過程中,硝化是指有機物中的氮經過氨化、硝化細菌作用,最終轉化為硝酸鹽的過程。
2. 反硝化是在缺氧條件下,硝酸鹽經反硝化細菌作用,還原為氮氣的過程。
3. 硝化過程是污水處理中的關鍵步驟之一,氨氮在硝化細菌的作用下被氧化為硝酸鹽,提高了水質。
4. 反硝化過程在缺氧條件下發生,利用硝酸鹽作為電子受體,將其還原為氮氣並釋放到大氣中。
5. 硝化和反硝化在污水處理中起著互補的作用,硝化過程確保了氨氮的轉化,而反硝化過程確保了硝酸鹽的去除。
6. 通過這兩個過程的協同作用,污水處理能夠更有效地凈化水質,保護生態環境。

B. 干貨匯總:20個污水處理的關鍵參數控制指標

本文匯集了污水處理過程中20個關鍵參數的控制指標,以下是對它們的詳細解釋。

1. BOD5:生物化學需氧量,表示20℃下,5d微生物分解有機物消耗水中溶解氧的數量。它涵蓋了碳化和消化兩個階段。

2. CODMn /CODCr:化學需氧量,通過KMnO4和K2Cr2O7測定,COD測定簡便快速,不受水質限制,適用於含有生物有毒的工業廢水。CODCr可視為總有機物量,差值表示污水中難被微生物分解的有機物。

3. SS:懸浮物質,測定用2mm篩通過並用孔徑為1μm的濾紙截留的物質。

4. TS:蒸發殘留物,105-110℃烘乾後殘余的固體物質總量。

5. 灼燒鹼量(VTS)(VSS):蒸發殘留物或懸浮物質在600℃±25℃高溫揮發的有機物量,表示有機物量(前者為VTS,後者為VSS),殘渣表示無機物部分。

6. 總氮、有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮:氮的循環轉換,有機氮分解為氨氮,氨氮在硝化細菌作用下轉化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽,反硝化細菌將NO2-和NO3-轉化為N2。

7. 總磷、有機磷、無機磷:污水中磷的來源與氮相似,是生物處理所需元素,也是引發封閉性水體富營養化污染的元素。

8. pH值:生活污水pH值在7左右,強酸或強鹼性工業廢水會影響生物處理效果。異常的pH值或變化會影響物理化學處理。

9. 鹼度(CaCO3):表示污水中和酸的能力,以CaCO3含量表示。鹼度較高緩沖能力強,有利於污水硝化反應。

10. F/M:有機負荷率(F/M),表示單位重量活性污泥在單位時間內承受的有機物數量,反映污泥負荷,與泥齡、BOD有機負荷緊密相關。

11. VFA:揮發性脂肪酸,在厭氧生物處理法的發酵階段產生的末端產物。啟動初期控制進水pH,主要通過投加氫氧化鈉。

12. MLSS:混合液懸浮固體濃度,表示曝氣池單位容積混合液內的活性污泥固體物總重量。

13. MLVSS:混合液揮發性懸浮固體濃度,表示混合液活性污泥中有機性固體物質部分的濃度。

14. SV:污泥沉降比,曝氣池活性污泥混合液靜置30分鍾後沉澱污泥與原混合液體積比。

15. SVI:污泥體積指數,通過測定MLSS、SV%,讀取沉澱污泥體積計算。

16. SDI:污泥密度指數,曝氣池混合液靜置30分鍾後,含100mL沉降污泥中的活性污泥懸浮固體克數。

17. 污泥負荷Ns:曝氣池每公斤活性污泥單位時間負擔的五日生化需氧量。

18. 容積負荷Fr:單位體積池容每日負擔的有機物量。

19. 有機負荷(F/M):單位體積濾料(或池子)單位時間內所能去除的有機物量。

20. 污泥泥齡(SRT):曝氣池中微生物細胞的平均停留時間。

C. 污水處理參數及含義

現代污水處理技術依據處理程度可分為一級、二級和三級處理。處理程度的選擇通常根據水質狀況及處理後水的去向來決定。

一級處理是污水處理的基礎階段,主要目標是去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物。這一階段大多採用物理處理法,如沉澱、過濾等。經過一級處理,污水中的生物需氧量(BOD)通常可減少約30%,但往往仍無法達到排放標准。因此,一級處理通常被視為二級處理的預處理步驟。

二級處理是污水處理的關鍵階段,旨在進一步去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物,如BOD、化學需氧量(COD)等。通過生物處理法,如活性污泥法或生物膜法,這些有機污染物的去除率可達90%以上,使污水中的有機污染物達到排放標准。同時,二級處理還能有效去除95%以上的懸浮物,確保出水效果良好。

三級處理則是在二級處理基礎上進行的進一步處理,主要針對難以降解的有機物和某些特定的污染物。這一階段的處理方法多樣,包括深度生物處理、化學處理等,旨在進一步提升水質,滿足更為嚴格的水質標准或特定的回用要求。

總體而言,現代污水處理技術通過不同級別的處理,有效去除了污水中的各類污染物,保護了水環境,確保了水資源的可持續利用。

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