A. 污水生化性能指标
污水的水温对污水的物理、化学及生物性质有直接的影响,所以,水温是表征污水水质的重要指标之一。根据统计资料表明,我国各地的生活污水的年平均温度差别不大,平约在10- 20心之间。工业生产污水的水温与生产工艺有关,变化很大。污水的水温过低(如低于5%C)或过高(如高于40°C )都影响污水的生物处理效果。
2、色度
污水由于所含杂质(悬浮固体、胶体或溶解物质)不同而呈现不同的颜色。生活污水的颜色常呈灰色。但是当污水中的溶解氧降低至零,污水所含有机物腐烂,则水的颜色转呈黑褐色并有臭味。生产污水的色度因工矿企业的性 质而异,差别极大。有色污水排入水体后,会对环境造成表观的污染,并会 减弱水体的透光性,影响水生生物的生长。
色度可由悬浮固体、胶体或溶解物质形成。悬浮固体形成的色度称为表色: 胶体或溶解物质形成的色度称为真色。水的颜色用色度作为指标。
3、浊度
水中含有泥土、粉砂、微细有机物、无机物、浮游生物等悬浮物和胶体 物都可以使水体变得浑浊而呈现-定浊度。在水质分析中规定,1mg一定粒度的藻土在 000l水中所构成的油度为一个标准浊度单位,简称1度。
4、臭昧
生活污水(的臭味主要由有机物腐败产生的气体造成。工业污水的臭味主性化合物造成。臭味不仅给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康, 引起呼吸! 困难、胸闷、呕吐等。
5、固体物质
污水中的固体物质按存在形态的不同可分为悬浮的、胶体的和溶解的三 种。按性质的不同可分为有机物、无机物与生物体三种。固体含量用总固体 量作为指标,英文缩写为TS。
把一定量水样在105一110C烘箱中烘干至恒重,所得的质量即为总固体 量(TS)。总固体包括溶解物质( DS )和悬浮固体物质或叫悬浮物(SS)。水 样经过滤后,滤液蒸干所得的固体即为胶体和溶解性固体( DS),滤渣脱水 烘干后即是悬浮固体( SS )。悬浮固体根据挥发性能可分为挥发性固体( VSS ) 和非挥发性固体或灰分( NVSS)两种。将悬浮固体在600°C的温度下灼烧, 挥发掉的量即是挥发性固体也称灼烧减量,灼烧残渣则是非挥发性固体。生 活废水中,前者约占70%,后者约占30%。图1-1为生活污水及某些工业废 水悬浮固体含量。
胶体(颗粒粒径为0.001 ~ 0.1 μm )和溶解固体或称为溶解物也是由有 机物与无机物组成。生活废水中的溶解性有机物包括尿素、淀粉、糖类、脂肪、 蛋白质及洗涤剂等;溶解性无机物包括无机盐、氯化物等。工业废水的溶解性 固体成分极为复杂,视工矿企业的性质而异,主要包括种类繁多的合成高分 子有机物及重金属离子等。溶解固体的浓度与成分对污水处理方法的选择及 处理效果产生直接的影响。
B. 污水处理中的cod和bod的具体意思是什么
这个很简单,可能你刚 真正 接触这些水质指标之类的缩写。我上大内学那会没用心也没实践接触容,工作后多接触自然而然就知道了。
COD、BOD都是水中的污染物质:主要是含C的还原性物质。两者在特定情况下可以是等同的,为什么有区别呢,是因为现实情况中,许多工厂排出的化学物质是大自然生物不能讲解的,但是也是污染物质,需要去化验检测,同样也采用化学物质的方法去化验,化学方法可以氧化的C类还原性物质比生物方法氧化的要多,所以COD>=BOD。
真正分清要从实验上分:具体的试验方法:COD是用重铬酸钾做氧化剂,BOD是用纯微生物分解氧化。
再打个比喻:同样都是油,煤油汽油花生油一块给你吃,你只能吸收花生油,你能吸收的花生油就是BOD,人吸收不了的煤油、汽油加上花生油是COD。
C. 怎样判断废水的可生化性有多少
东莞废水处理设备万川环保告诉你们:可生化性是指废水制中污染物被微生物降解的难易程度。废水的可生化性取决于废水的水质,即废水所含污染物的性质。若污水的营养比例适宜,污染物易被生物百降解,有毒物质含量低,则废水的可生化性强。适于微生物生长的废水可生化度性强,不适于微生物生长的废水可生化性差。
用BOD/COD的比值来判断
BOD/COD大于0.3时,一般认为抄该废水具有可生化性。
方法:
1.BOD5/CODcr比值法。这是目前比较广泛采用而且算是最简单的一种方法了吧。不过这种方法会导致一些误差,BOD容易因为环境因素而测量数值低,COD容易因为Cr的强氧化性使有机悬浮物成为COD值,因此通常比较低。结果粗糙,百相对简易可行。
2.瓦勃呼吸仪测定法。用瓦呼仪就可以了。利用瓦勃氏呼吸仪(简称瓦呼仪)测定废水的生化呼吸线是一种较有效的方法之一,结果相对精确点。
3.微生物呼吸速率法。度通过绘制微生物呼吸耗氧过程线,可问以测定污水中有毒物质对污水微生物分解性的抑制,进行污水可生化性分析。
4.脱氢酶活性法。因为测定微生物的脱氢酶活性可以表征微生物收到外界毒性物质影响的情况,判断微生物是否已经被驯化或死亡,从而达到评价废水可生化性的目的。
5.亚甲基蓝毒性测定法。亚甲基蓝作指示剂答,通过褪色时间测定,判断可生化性。
D. 废水可生化性如何评价
用BOD/COD的比值来评价,一般小于0.25可生化性差,比值越大可生化性越高。
E. 为什么污水可生化降解性的指标BOD5/COD
考察废水可生来化性的方法有多自种,主要有
1、按污染物性质指标评定,即用BOD5/COD的比值来评定。
2、按微生物的呼吸耗氧特性评定。将微生物基质生化呼吸线与微生物内源呼吸线进行比较。
3、按有机物的去除效果评定。
4、其它方法。(1)如测定活性细菌的数量变化;(2)测定脱氢酶活性;(3)亚甲基蓝毒性测定法,用亚甲基蓝作指示剂,对照废水中与人工合成废水中亚甲基蓝褪色的时间来判断废水的毒性。
F. 废水的化学性指标都有哪些
污水的化学指标有两大类,即无机物指标,主要包括酸碱度、植物营养元素、重金属等。有机物指标,一般采用生物化学需氧量、化学需氧量、总需氧量和总有机碳等指标来反映。
1.PH值
氢离子浓度指数是指溶液中氢离子的总数和总物质的量的比。
2.总氮和氨氮
污水中氮有一下几种形式存在。有机氮、氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮。总氮是污水中各类有机氮和无机氮的总和。
3.磷
磷是生物体中的重要元素之一,在生化处理中,磷同氮一样是微生物的营养,故在污水中对碳氮比有一定的要求。
4.重金属类
冶金、电镀、陶瓷、玻璃、氯碱、电池、制革、照相器材、颜料等工业废水往往含有各种金属离子。
5.生物化学需氧量
BOD是指1L污水中的有机污染物在好氧微生物作用下进行氧化分解时所消耗的溶解氧量。
6.化学需氧量
一般认为BOD5/COD大于0.3的污水才适于采用生物处理。
G. 表征水质的化学指标主要有哪些他们有什么区别
化学指标包括:① 化学需氧量(COD)② 生化需氧量(BOD)③ 总有机碳(TOC)④ 有机氮⑤ pH值⑥ 有毒物质指标
COD表示在特定条件下,水中能被强氧化剂氧化的物质需要的氧的量。
BOD也是衡量废水可生化性能的一个非常有用的指标,BOD本身还是评价水有机污染的水质指标和废水生物处理工艺中重要的工艺指标。
两个主要指标差别如下:
一、定义不同
生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,BOD):地面水体中微生物分解有机物的过程消耗水中的溶解氧的量,称生化需氧量,通常记为BOD,常用单位为毫克/升。
化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD):水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化剂的量,以每升水样消耗氧的毫克数表示,通常记为COD。
二、条件不一样
COD的测定不受水质条件限制,测定的时间短;而且COD不能区分可被生物氧化的和难以被生物氧化的有机物不能表示出微生物所能氧化的有机物量,而且化学氧化剂不仅不能氧化全部有机物,反而会把某些还原性的无机物也氧化了。所以采用BOD作为有机物污染程度的指标较为合适,在水质条件限制不能做BOD测定时,可用COD代替。
三、测试方法不一样
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。
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降解的有机物。同一份水质,只要不出现测定误差,COD肯定大于BOD。
指标如下:1、逆渗透(R.O.):施加比渗透压更大的压力,使水通过半透膜从而除去水中的杂质和细菌的一种除盐方法。2、溶解性固体:水中可溶性离子的含量。3、电导率(T.D.S):水的导电性即水的电阻的倒数,通常用它来表示水的纯净度。由于水中含有各种溶解性盐类,并以离子的形态存在。当水中有电极存在时,这些离子就可以使水产生导电作用,故水的导电能力的强弱程度就称为电导率。4、水的酸碱性:以水的氢离子浓度对数的负值表示水的酸碱度,即水的PH值大小,小于7是碱性,等于7是中性,大于7是酸性。5、水的臭味:水中的水生动物、植物、或微生物的繁殖和腐烂而发出的臭味;水中有机物质的腐败分解而散发的臭味;水的溶解性气体如SO2、H2S、NH3;溶解性盐类或泥土的气味、排入水体的工业废水所含如石油、酚类等臭味、消毒水过程加入氯气的气味。6、浊度:由于水中含有悬浮及胶体状态的微粒,使的原是无色透明的水产生浑浊的程度称为浊度。浑浊度是一种光学效应,是光线透过水层时受到阻碍的程度,表示水层对于光线散射和吸收的能力。7、水的色度:水的色度是对天然水或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标。产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物造成。工业废水也可能使水体产生各种各样的颜色。例如:粘土-黄色,铁的氧化物-褐色,硫化物-浅蓝色,藻类-绿色,腐败的有机物-黑褐色。8、水的硬度:水中有些金属阳离子,同一些阴离子结合在一起,在水被加热的过程中,由于蒸发浓缩,容易形成水垢,附着在受热面上而影响热传导,我们把水中这些金属离子的总浓度称为水的硬度。由于其它的金属离子在水中的浓度很低,故通常把水中的钙、镁离子的浓度看作是水的硬度。
水质指标分为物理指标、化学指标及微生物指标三种。其中化学指标包含1、一般性指标(电导率,pH值,硬度,碱度,酸度等);2、无机物指标(氨氮,亚硝酸盐,硝酸盐氮,总氮,总磷等);3、氧指标(溶解氧,生化需氧量,化学需氧量,酚类等)。
一般性指标用来表述水中杂质含量和一般化学性质。无机物指标用来表明水体中营养物质及无机物污染程度。氧指标用来衡量水体中有机污染物的含量。所以根本上是不同的。
H. 废水的可生化性指标是如何规定的
一般考虑废水的B/C,如果在0.3以上,可认为可生物处理,如果低于0.2,基本可不用考虑生化处理,在0.2~0.3之间尝试如何提高B/C——水解酸化,高级氧化等。
(8)判断废水可生化性的水质指标扩展阅读:
模拟实验法是指直接通过模拟实际废水处理过程来判断废水生物处理可行性的方法。根据模拟过程与实际过程的近似程度,可以大致分为培养液测定法和模拟生化反应器法。
1、培养液测定法
培养液测定法又称摇床试验法,具体操作方法是:在一系列三角瓶内装入某种污染物(或废水)为碳源的培养液,加入适当N、P等营养物质,调节pH值,然后向瓶内接种一种或多种微生物(或经驯化的活性污泥)。
将三角瓶置于摇床上进行振荡,模拟实际好氧处理过程,在一定阶段内连续监测三角瓶内培养液物理外观(浓度、颜色、嗅味等)上的变化,微生物(菌种、生物量及生物相等)的变化以及培养液各项指标:pH、COD或某污染物浓度的变化。
2、模拟生化反应器法
模拟生化反应器法是在模型生化反应器(如曝气池模型)中进行的,通过在生化模型中模拟实际污水处理设施(如曝气池)的反应条件,如:MLSS浓度、温度、DO、F/M比等,来预测各种废水在污水处理设施中的去除效果,及其各种因素对生物处理的影响。
由于模拟实验法采用的微生物、废水与实际过程相同,而且生化反应条件也接近实际值,从水处理研究的角度来讲,相当于实际处理工艺的小试研究,各种实际出现的影响因素都可以在实验过程中体现,避免了其他判定方法在实验过程中出现的误差,且由于实验条件和反应空间更接近于实际情况,因此模拟实验法与培养液测定法相比,能够更准确地说明废水生物处理的可行性。
但正是由于该种判定方法针对性过强,各种废水间的测定结果没有可比性,因此不容易形成一套系统的理论,而且小试过程的判定结果在实际放大过程中也可能造成一定的误差。
I. 污水水质常用的指标有哪些
物理性指标
(1)温度
(2)色度
(3)嗅和味
(4)固体物质
化学指标
(1)有机物
生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作用下最终分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。这些有机物在分解过程中需要消耗大量的氧,故属耗氧污染物。耗氧有机污染物是使水体产生黑臭的主要原因之一。
污水的有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在实际工作中一般采用生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD、OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中需氧有机物的含量。其中TOC、TOD的测定都是燃烧化学氧化反应,前者测定结果以碳表示,后者则以氧表示。TOC、TOD的耗氧过程与BOD的耗氧过程有本质的区别,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也比较大。各种水质之间TOC和TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条件基本相同的条件下,BOD与TOC或TOD之间存在一定的相关关系。
(2)无机性指标
① 植物营养元素 污水中的N、P为植物营养元素,从农作物生长角度看,植物营养元素是宝贵的物质,但过多的N、P进入天然水体却易导致富营养化。水体中氮、磷含量的高低与水体富营养化程度有密切关系,就污水对水体富营养化作用来说,磷的作用远大于氮。
② pH值 主要是指示水样的酸碱性。
③重金属 重金属主要是指汞、镉、铅、铬、镍,以及类金属砷等生物毒性显著的元素,也包括具有一定毒害性的一般重金属,如锌、铜、钴、锡等。
生物性指标
(1)细菌总数
水中细菌总数反映了水体受细菌污染的程度。细菌总数不能说明污染的来源,必须结合大肠菌群数来判断水体污染的来源和安全程度。
(2)大肠菌群
水是传播肠道疾病的一种重要媒介,而大肠菌群被视为最基本的粪便传染指示菌群。大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,间接表明有肠道病菌(伤寒、痢疾、霍乱等)存在的可能性。
J. 污水的可生化性怎么判断
污水的生物降解性能。对污水处理方案的选定十分重要。普遍采用BOD5/COD指标来衡量,也有采用BOD5/TOC指标的。
BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值,是污水可生化降解性的指标。公式表示为BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比,为常数。
从式中可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能。通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限。
(10)判断废水可生化性的水质指标扩展阅读
原理:将水样注满培养瓶,塞好后应不透气,将瓶置于恒温条件下培养5天。培养前后分别测定溶解氧浓度,由两者的差值可算出每升水消耗掉氧的质量,即BOD5值。
由于多数水样中含有较多的需氧物质,其需氧量往往超过水中可利用的溶解氧(DO)量,因此在培养前需对水样进行稀释,使培养后剩余的溶解氧(DO)符合规定。
一般水质检验所测BOD5只包括含碳物质的耗氧量和无机还原性物质的耗氧量。有时需要分别测定含碳物质耗氧量和硝化作用的耗氧量。常用的区别含碳和氮的硝化耗氧的方法是向培养瓶中投加硝化抑制剂,加入适量硝化抑制剂后,所测出的耗氧量既为含碳物质的耗氧量。
在5天培养时间内,硝化作用的耗氧量取决于是否存在足够数量的能进行此种氧化作用的微生物,原污水或初级处理的出水中这种微生物的数量不足,不能氧化显著量的还原性氮。
而许多二级生化处理的出水和受污染较久的水体中,往往含有大量硝化微生物,因此测定这种水样时应抑制其硝化反应。在测定BOD5的同时,需要葡萄糖和谷氨酸标准溶液完成验证试验。