Ⅰ 採集污水的水體樣本采多少ml
水檢測一般取樣500毫升。
根據檢測項目多數需要低溫存放,多數不超過24小時,有的不超過12小時。如果市民需要檢測家中的水是否污染,只需選取一個空水瓶將其沖洗干凈,取樣500mL的水並將其密封,貼好標簽快遞到檢測公司即可,過程簡單方便。
1.水樣採集檢驗水質時不需要對全部用水進行測定,只需提取其中小部分來檢驗反映水質情況,提取出的少許水就是水樣。將水樣從水體中分離的過程是采樣,需要注意採集的水樣要具有代表性。
2.主要的檢驗技術可以採用化學法和儀器分析法進行水質檢驗。化學法是通過化學反應測定污染物的質量濃度,例如滴定法操作簡單、准確度高適用於污染物濃度高的樣品。
3.水質物理指標的測定。
Ⅱ 曝氣池出水的ss怎麼算
曝氣池是污水處理工藝的核心,其運營狀況和出水水質息息相關,今天我把有關於曝氣池的問題都匯總在一起,希望對大家的工作有所幫助。
本文共計7000字,閱讀時長20min,前兩個問題是涉及設計計算,後四個問題是關於運營,建議馬住(收藏)。
一、曝氣池容積計算
1、BOD—污泥負荷率(Ns)曝氣池容積計演算法
1)BOD—污泥負荷率(Ns)的物理概念
曝氣池內單位重量(千克)的活性污泥,在單位時間內能夠接受並將其降解到某一規定額數的BOD5重量值,被稱為BOD—污泥負荷率(Ns)。即[1][2]:
式中 Ns——BOD—污泥負荷率,kg BOD5/kgMLSS·d
Q——污水設計流量,m3/d
Sa——原污水的BOD5值,mg/l
X——曝氣池內混合液懸浮固體濃度(MLSS),mg/l
V——曝氣池容積,m3
2)曝氣池物料平衡方程式
如圖1為完全混合活性污泥系統的物料平衡圖[1][4]。
在穩定條件下,對於系統中的有機物進行物料平衡,則有:
整理得:
由莫諾(Monod)方程式的推論知[1][4] :
代入式⑶,並整理得:
或
又
代入式⑹得:
或
式中 X——曝氣池混合液揮發性懸浮固體濃度(MLVSS),mg/l
Se——處理水出水有機物濃度,mg/l
V——有機物降解速度,
K2——有機物降解常數。
曝氣池容積計算
由式⑴有:
將式⑼代入式⑽得:
式⑽即為按BOD—污泥負荷率法計算曝氣池容積得計算公態晌式,式⑾為經變換後得計算公式。
2、污泥齡(θc)曝氣池容積計演算法
1)污泥齡(θc)的物理概念
曝氣池內活性污泥總量與每日排放污泥量之比,稱為污泥齡(θc)。也即勞倫斯—麥卡蒂(Lawrence—McCayty)的「生物固體平均停留時間」 [1]。即:
式中 θc——污泥齡,d
ΔXv——曝氣池內每日增加的揮發性污泥量(Vss),kmg/l
其它——同前
2)生物增長基本方程式
在曝氣池內,活性污泥微生物的增殖中悶是微生物的合成和內源代謝共同活動的結果。即:
或
此式⒁經整理即可得勞倫斯—麥卡蒂(Lawrence—McCayty)方程式的推論—曝氣池內活性污泥濃度與污泥齡之間的關系式[1]
該式即為資料[1][2]推薦的按污泥齡計算曝氣池容積公式:
曝氣池容積計算
由式(12)有
將式(5)、(12)式代入式(13),並整理得:
式(18)為經變換後的計算公式。
二、曝氣池進出水設計
1、曝氣池的進水設計
初沉池的來水通過DN1000mm的管道送入厭氧—缺氧—好氧曝氣池首端的進水渠道,管道內的水流速度為0.84m/s。在進水渠道中污水從曝氣池進水口流入厭氧段,進水渠道寬1.0m,渠道內水深為1.0m,則渠道內最大水流速度
式中:v1 ——渠內最大水流速度(m/s );
b1 ——進水渠道寬度(m);
h1——進水渠道有效水深(m)。
設計中取 b1 =1.0m,h1=1.0m
v1 =0.66/(2×1.0×1.0)=0.33m/s
反應池採用潛孔進水,孔口面積
F=Qs/Nv2
式中:F——每座反應池所需孔口面積(m2);
v2 ——孔口流速(m/ s ),一般採用0.2~1.5 m/ s 。
設計中取v2=0.4 m/s
F=0.66/2×0.4=0.66m2
設每個孔口尺寸為0.5m×0.5m,則孔口數
N=F/f
式中:n——每座曝氣池所需孔口數(個);
f——每個孔口的面積( m2 )。
n=0.66/帆培鋒0.5×0.5=2.64,取n=3
孔口布置圖如下圖圖所示:
2、曝氣池出水設計
厭氧—缺氧—好氧池的出水採用矩形薄壁堰,跌落出水,堰上水頭:
式中:H——堰上水頭(m);
Q——每座反應池出水量(m3/s),指污水最大流量( 0.579m/s);與迴流污泥量、迴流量之和(0.717×160% m3/s);
m——流量系數,一般採用0.4~0.5;
b——堰寬(m);與反應池寬度相等。
設計中取m=0.4,b=5.0m
設計中取為0.19m。
厭氧—缺氧—好氧池的最大出水流量為(0.66+0.66/1.368×160%)=1.43m3/s,出水管管徑採用DN1500mm,送往二沉池,管道內的流速為0.81m/s。
三、曝氣池進水常規監測的五大項目
1、溫度
好氧活性污泥微生物能正常生理活動的最適宜溫度范圍是15-30℃。一般水溫低於10℃或高於35℃時,都會對好氧活性污泥的功能產生不利影響。當溫度高於40℃或低於5℃時,甚至會完全停止。
在一定范圍內,隨著溫度的升高,雖然不利於氧向水中轉移,卻可以加快生化反應速率,微生物增殖速率也會加快。但溫度突升並超過一定限度時,就會產生不可逆破壞。相比之下,溫度降低對微生物的影響要小一些,一般不會出現不可逆破壞。
如果水溫的降低變化緩慢,活性污泥中的微生物可以逐步適應這種變化,通過採取降低負荷、提高溶解氧濃度、延長曝氣時間等措施,仍能取得較好的處理效果。
因此,在實際生產運行中,要重視水溫的突然變化,尤其是水溫的突然升高。為防止水溫過高的工業廢水對好氧生物處理產生不利影響,應進行降溫處理。
2、pH值
活性污泥微生物最適宜的pH值介於6.5~ 8.5之間。pH值降至4.5以下,活性污泥中原生動物將全部消失,大多數微生物的活動會受到抑制,優勢菌種為真菌,活性污泥絮體受到破壞,極易產生污泥膨脹現象。
當pH值大於9後,微生物的代謝速率將受到極大的不利影響,菌膠團會解體,也會產生污泥膨脹現象。當污水pH值高於10或低於5時,在進入曝氣池之前,必須進行酸鹼中和調整pH值,使進入曝氣池的污水pH值至少在6-9之間。
活性污泥混合液本身對pH值變化具有一定的緩沖作用,因為好氧微生物的代謝活動能改變其活動環境的pH值。比如說好氧微生物對含氮化合物的利用,由於脫氮作用而產生酸,降低環境的pH值;由於脫羧作用而產生鹼性酸,又可使pH值上升。因此,經過長時間的馴化,活性污泥法也能處理具有一定酸性或鹼性的污水。此外,污水本身所具有的鹼度對pH值的下降有一定的抑製作用。
但是,污水的pH值發生突變,例如鹼性污水進人已適應酸性環境的活性污泥系統時,將會對其中微生物造成沖擊,甚至有可能破壞整個系統的正常運行。
因此,酸鹼污水是否進行中和處理,要根據實際情況而定,若是進入活性污泥系統的污水pH值變化不大,尤其是只有微酸性水或微鹼性水其中之一時,往往不需要中和處理,而pH值變化幅度較大時,應事先進行中和處理調整pH值至中性。
3、COD和BOD5
無論採用哪種活性污泥法,曝氣池所能承受的有機負荷都是有一定限度的,超過限度,曝氣池的運行效果將難以保證。對於正在運行的曝氣池,進水BOD5最高值都是固定的,由於BOD5分析周期較長,實際上多以COD分析結果指導生產。
曝氣池進水有機負荷一旦超標,就應當立即採取降低進水量、加大污泥迴流量、提高充氧效率等措施,以免對整個二級生物處理系統造成沖擊和保證出水水質。
如果進水COD值偏低,就應當立即採取增加進水量、減少污泥迴流量和減少風機運轉台數,降低表曝機轉速等,降低充氧效率的措施,以免造成不必要的動力浪費。
4、氨氮和磷酸鹽
理論上,微生物對氮、磷的需要量要按BOD5:N: P - 100:5:1來計算,但實際活性污泥法處理系統曝氣池進水中的BOD5與氮、磷的比例往往低於此值,系統也能正常運轉。
氮、磷的含量因處理的工業廢水種類不同差別很大,有的污水氮、磷的含量很高,不經過脫磷除氮,二沉池出水氮、磷的含量就會超標。而對於氮、磷的含量很低的污水,如果不能及時補充一定量的氮、磷,微生物的功能會受到限制,二沉池出水的COD和BOD5就難以保證達標。
當處理氮、磷的含量很低的工業廢水時,對於正在運行的曝氣池,曝氣池進水中氨氮和磷酸鹽的含量分別為10mg/L和5mg/L左右,即可滿足混合液微生物對氮、磷的需要。如果曝氣池進水中氨氮和磷酸鹽的含量長時間低於上述值,就應當及時增加氮、磷的投加量。
5、有毒物質
對於特定的工業廢水,有毒物質的種類一般不變,含量和排水量卻難以恆定。除了需要採取均質調節等一級處理措施之外,必須對曝氣池進水中有毒物質的含量進行監測和控制。
活性污泥馴化結束後,要根據混合液對進水中有毒物質的適應程度,結合運行經驗,確定影響生化系統的進水有毒物質最高限值。
如果曝氣池進水中有毒物質的含量長時間超過限值,就應當採取降低進水量、加大污泥迴流量、提高充氧效率等措施,避免因混合液微生物中毒而影響處理效果。
四、曝氣池混合液常規監測項目
1、曝氣池MLSS或MLVSS數值怎樣控制為好?
曝氣池混合液須維持相對固定的污泥濃度MLSS,才能維持好處理效果和處理系統穩定運行。每一種好氧活性污泥法處理工藝都有其最佳曝氣池的MLSS,比如普通空氣曝池活性污泥的MLSS最佳值為2g/L左右,而AB法工藝A段的MLSS最佳值為5g/L左右,兩者差距很大。
一般而言,曝氣池中MLSS接近其最佳值時,處理效果最好。而MLSS過低時往往達不到預期的處理效果。
當MLSS過高時,泥齡延長,維持這些污泥中微生物正常活動所需的溶解氧數會增加許多,導致對充氧系統能力的要求增大。同時曝氣池混合液的密度會增大,阻力增大,也就會增加機械曝氣或鼓風曝氣的電耗。
也就是說,雖然MLSS偏高時,可以提高曝氣池對進水水質變化和沖擊負荷的抵抗能力,但在運行上往往是不經濟的。而且有時還會導致污泥過度老化,活性下降,最後甚至影響處理水質。
在實際運行時,有時需要通過加大剩餘污泥排放的方式強制減少曝氣池的MLSS值,刺激曝氣池混合液中的微生物的生長和繁殖,提高活性污泥分解氧化有機物的活性。
2、什麼是曝氣池混合液污泥沉降比(SV)?有什麼作用?
污泥沉降比(SV)的英文是Settling Velocity,又稱30min沉降率,是曝氣池混合液在量筒內靜置30min後所形成的沉澱污泥容積占原混合液容積的比例,以%表示。
一般取混合液樣1000ml,用滿量程1000ml量筒測量,靜置30min後泥面的高度恰好就是SV的數值。由於SV值的測定簡單快速,因此是評定活性污泥濃度和質量的常用方法。
SV值能反映曝氣池正常運行時的污泥量和污泥的凝聚性、沉降性能等。可用於控制剩餘污泥排放量,SV的正常值一般在15%-30%之間,低於此數值區說明污泥的沉降性能好,但也可能是污泥的活性不良。
可少排泥或不排泥或加大曝氣量。高於此數值區,說明需要排泥操作,或應採取措施加大曝氣量,也可能是絲狀菌的作用使污泥發生膨脹,需加大進泥量或減少曝氣量。
3、測定SV值時容易出現什麼異常現象?為什麼?
(1)污泥沉澱30-60min後呈層狀上浮且水質較清澈。說明活性污泥反應功能較強,產生了硝化反應,形成了較多的硝酸鹽,在曝氣池中停留時間較長,進人二沉池中發生反硝化,產生氣態氮;使一些污泥絮體上浮。可通過減少曝氣量或減少污泥在二沉池的停留時間來解決。
(2)在量筒中上清液含有大量的懸浮狀微小絮體,而且透明度差、混濁。說明是污泥解體,其原因有曝氣過度、負荷太低造成活性污泥自身氧化過度、有害物質進入等。可減少曝氣量,或增大進泥量來解決。
(3)在量筒中泥水界面分不清,水質混濁其原因可能是流人高濃度的有機廢水,微生物處於對數增長期,使形成的絮體沉降性能下降,污泥發散。可採取加大曝氣量,或延長污水在曝氣池中的停留時間來解決。
4、污泥容積指數(SVI)是什麼?
污泥容積指數(SVI)的英文是Sludge Volume Index,是指曝氣池出口處混合液經過30min靜置沉澱後,每克干污泥所形的沉澱污泥所佔的容積。單位以ml/g計。
計算公式如下:
SVI與SV值的關系:
SVI值排除了污泥濃度對污泥沉降體積的影響,因而比SV值能更准確地評價和反映活性污泥的凝聚、沉澱性能。一般來說,SVI值過低說明污泥顆粒細小,無機物含量高,缺
Ⅲ 國家污水綜合排放標準的一級標准中COD、BOD5、SS、PH、Fe2+分別是多少
國家污水綜合排放標準的一級標准中COD是:A標准50mg/L,B標准60mg/L;
國家污水綜合排放標準的一級標准中BOD5是:A標准10mg/L,B標准20mg/L;
國家污水綜合排放標準的一級標准中SS是:A標准10mg/L,B標准20mg/L;
國家污水綜合排放標準的一級標准中PH是:一切排污單位 6~9;
Ⅳ 消化池中的污泥的MLSS、MLVSS、SS、以及MLVSS/MLSS的值大約都是多少
消化池中不怎麼關注這幾個數據吧,一般測個污泥濃度,好氧池中平時比較關注這幾個數據,而且數值也是因地而異的,MLSS常規控制在2000~3000mg/L的多,MLVSS與MLVSS/MLSS看你運行情況而實際測定
Ⅳ 如何測定污水處理廠出水中的ss
常規是(准確性受誤差影響較大):
1、儀器設備:分析天平、濾紙、漏斗、乾燥器、版乾燥皿、量筒、權恆溫烘箱
2、簡單做法:取100ml污水,濾紙105℃烘乾至恆重後記錄ag,過濾污水,基本過濾完後,將濾紙再105℃烘乾3小時左右,至恆重記錄bg。做差就出來100ml污水中ss的量。
Ⅵ 城市污水處理廠中一級A標准,BOD、COD、SS、TN、TP濃度具體為多少
BOD:10。BOD:生物需氧量BOD(薯野Biochemical Oxygen Demand),是指在一定期間內,微生物分解一定體積水中的某些可被氧化物質。
COD:50。COD:化學需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)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。
SS:10。
TN:15。
TP:1。
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。COD越高,水質污染越嚴重。
特別是有機物質,所消耗的溶解大畝氧的數量。以毫克/升或百分率、ppm表示。它是反映水中有機污染物含量的一個綜合指標。BOD越高,水中滾手森有機污染物越多,水質污染越嚴重。
(6)污水測ss取多少毫升擴展閱讀:
當前,城市污水處理廠工藝調試的重要性還沒被普遍認識和接受,不少污水廠建成後沒有進行工藝調試,這就產生了要麼運行不起來,要麼運行起來水質達不到設計要求,運行成本偏高等現象。 事實上,工藝調試是污水廠投產前的一項重要工作,其重要性表現在以下幾個方面:
一是發現並解決設備、設施、控制、工藝等方面出現的問題,使污水廠投入正常運行;
二是實現工藝設計目標,即出水各項指標達到設計要求;
三是確定符合實際進水水量和水質的各項控制參數,在出水水質達到設計要求的前提下,盡可能的降低運行成本。
Ⅶ 污水處理ss在多少是正常
范圍太大,生活一般100~400,出水按照標准一般低於30。ss是Suspended solid的縮寫,一般單位為mg/L,通常使用真空抽濾泵加硝酸纖維濾膜方法測定。普通水樣的SS是指固體懸浮物濃度。懸浮在水中的固體物質,包括不溶於水中的無機物、有機物及砂石、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。
范圍太大,生活一般100~400,出水按照標准一般低於30。ss是Suspended solid的縮寫,一般單位為mg/L,通常使用真空抽濾泵加硝酸纖維濾膜方法測定。普通水樣的SS是指固體懸浮物濃度。懸浮在水中的固體物質,包括不溶於水中的無機物、有機物及砂石、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。
Ⅷ 污水ss排放國家標準是多少
懸浮物(SS)(mg/L)一級標准10/20 二級標准20/20 三級標准30/30
懸浮物(Suspended Solids )指懸浮在水中的固體物質,包回括不溶答於水中的無機物、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。
Ⅸ ss標準是多少
法律分析:地表水的國家標准GB 3838-2002《地表水環境質量標准》中沒有對SS值做出詳細的限制。但是污水排放標准GB8798中有嚴格的限制,一般情況下,一級排放標准SS最大值是100,二級300(mg/L)。
地表水環境質量標准范圍:
1、本標准按照地表水環境功能分類和保護目標,規定了水環境質量應控制的項目及限值,以及水質評價、水質項目的分析方法和標準的實施與監督。
2、本標准適用於中華人民共和國領域內江河、湖泊、運河、渠道、水庫等具有使用功能的地表水水域。具有特定功能的水域,執行相應的專業用水水質標准。
法律依據:《地表水環境質量標准》
第三條 依據地表水水域環境功能和保護目標,按功能高低依次劃分為五類:
類主要適用於源頭水、國家自然保護區;
類主要適用於集中式生活飲用水地表水源地一級保護區、珍稀水生生物棲息地、魚蝦類產卵場、仔稚幼魚的索餌場等;
類主要適用於集中式生活飲用水地表水源地二級保護區、魚蝦類越冬場、洄遊通道、水產養殖區等漁業水域及游泳區;
類主要適用於一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區;
類主要適用於農業用水區及一般景觀要求水域。
對應地表水上述五類水域功能,將地表水環境質量標准基本項目標准值分為五類,不同功能類別分別執行相應類別的標准值。水域功能類別高的標准值嚴於水域功能類別低的標准值。同一水域兼有多類使用功能的,執行最高功能類別對應的標准值。實現水域功能與達功能類別標准為同一含義。
Ⅹ 生活污水處理進水水質規定指標是多少
國標里沒有規定進水水質指標,但一般生活污水處理進水水質都有一個大致的范圍,如COD一般在200-400mg/L,NH3-N在30-50mg/L,SS在200mg/L左右。