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污水生化bc比的算法

发布时间:2023-12-15 10:40:34

① 已知水样的cod值如何求BOD5

要看是什么样的废水
要是诸如屠宰场什么的废水,其BC比可能达到0.7以上,也就是bod除以
cod在0.7以上,那么此时用
cod的值乘以0.7差不多就可以了。
要是化工废水,BC比会比较小,0.1到0.2的样子,同样的方法计算。
要是其他的废水,你就直接乘以0.3吧,差不多了。
只有BC比大于0.3的废水,我们一般才认为是可以进行生化处理的。如果你的废水可以进行生化处理,那么你就乘以0.3以上的值吧。一般不会差太多。
当然,你问水样的cod值如何求BOD5,其实这样问不对的,本身两者直接无必然联系。
码字很辛苦,解释很到位,给分吧!

② 生活污水的碳氮比是如何计算的

污水的碳氮磷比值=100:5:1碳源的简单计算;尿素的投加量计算:氮的计算(*0.05)磷的计算(*0.01)尿素(0.46)日处理水量m3 *进入生化池COD的值*B/C值/1000*碳氮磷比值/100 /尿素的含量较复杂的计算:较复杂计算—简单计算的原cod的值=标准添加量。

国内大部分市政污水处理厂采用AAO、氧化沟、SBR等3大类工艺及其变形工艺,主要为生物脱氮除磷方式。反硝化脱氮和生物除磷涉及的微生物大部分是异养细菌,对碳源有竞争,当进水碳源不足时,该矛盾尤其突出。

为保证出水达标,通常采用外加碳源的方式提高脱氮除磷效率,增加化学除磷措施保障出水TP达标,两类药剂的投加增加了污水处理成本。因此开发适应低碳源进水的高效低耗脱氮除磷技术具有重要意义。

低碳源污水处理可以通过优化工艺参数和控制方式,提升原水碳源的利用效率,从而强化生物脱氮除磷效果并节约运行成本。当系统原水碳源不足以完成脱氮要求时,需要投加外部碳源。针对外加碳源的优化控制方式包含碳源种类的筛选、投加点位的选择和投加量精细化等。

③ 污水处理的B/C比如何测定

有经验数值可以查,可以作为参考。但是具体操作中应该有实际数值,有了实际数值才可以和经验数值比较。

④ 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之间尝试如何唤烂提高B/C——水解酸化,高级氧化等。

(4)污水生化bc比的算法扩展阅读:

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纤链仔程,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,因此模拟实验法与毁汪培养液测定法相比,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。

⑤ 污水的可生化性常用什么和什么比值来评价

B/C比,也就是BOD比COD

⑥ BOD和COD的区别是什么,正常生活污水处理中,要求B/C一般为多少

BOD五日生化需氧量,COD氧化水中全部有机物需要的氧,B/C大于0.3为可生化污水,一般生活污水B/C大约是0.4-0.5

⑦ B/C:可生化性怎么一回事 专业问题,

当B/C>0.3时表明污水生化性能尚可,可以用活性污泥法处理,当然B/C越高越适合活性污泥法处理污水,如B/C较低可在生化系统前前置一个水解池来调节B/C比。 影响因素a. BOD负荷率(F/M)也称有机负荷率,以NS表示); b. 水温; c. pH值; d. 溶解氧; e. 营养平衡; f. 有毒物质。需要仪器 曝气池:反应主体 ② 二沉池: 1)进行泥水分离,保证出水水质;2)保证回流污泥,维持曝气池内的污泥浓度。 活性污泥法 ③ 回流系统: 1)维持曝气池的污泥浓度;2)改变回流比,改变曝气池的运行工况。 ④ 剩余污泥排放系统: 1)是去除有机物的途径之一;2)维持系统的稳定运行。 ⑤ 供氧系统:主要由供氧曝气风机和专用曝气器构成向曝气池内提供足够的溶解氧.参考资料 http://www.sjzhtwy.com/blog/post/28.html

⑧ 污水的可生化性怎么判断

用BOD/COD的比值来判断。

BOD/COD大于0.3时,一般认为该废水具有可生化性。

判定废水可生化性能有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 难生物降解;

BOD测定方法使用五日生物需氧量测定法,COD测定使用重铬酸钾法。

还有一种是好氧呼吸参量法。通过测定COD、BOD等水质指标的变化以及呼吸代谢过程中的O2或CO₂含量(或消耗、生成速率)的变化来确定某种有机污染物(或废水)可生化性的判定方法。根据所采用的水质指标,主要可以分为:水质指标评价法、微生物呼吸曲线法、CO₂生成量测定法。

(8)污水生化bc比的算法扩展阅读:

传统观点认为BOD5/CODCr,即B/C比值体现了废水中可生物降解的有机污染物占有机污染物总量的比例,从而可以用该值来评价废水在好氧条件下的微生物可降解性。在一般情况下,BOD5/COD值愈大,说明废水可生物处理性愈好。

在各种有机污染指标中,总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标与COD相比,能够更为快速地通过仪器测定,且测定过程更加可靠,可以更加准确地反映出废水中有机污染物的含量。

无论BOD/COD、BOD/TOD或者BOD/TOC,方法的主要原理都是通过测定可生物降解的有机物(BOD)占总有机物(COD、TOD或TOC)的比例来判定废水可生化性的。

微生物在降解污染物的过程中,在消耗废水中O2的同时会生成相应数量的CO2。因此,通过测定生化反应过程CO2的生成量,就可以判断污染物的可生物降解性。

常用的方法为斯特姆测定法,反应时间为28d,可以比较CO2的实际产量和理论产量来判定废水的可生化性,也可以利用CO2/DOC值来判定废水的可生化性。由于该种判定实验需采用特殊的仪器和方法,操作复杂,仅限于实验室研究使用,在实际生产中的应用还未见报道。

⑨ 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。

(9)污水生化bc比的算法扩展阅读

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。

⑩ 污水中的B/C比是咋回事啊!!!

可生化比,即BOD与COD的比值,表示污水可生化性,比值高,说明污水可生化性好,适用于生物处理

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