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1.什么是生物廢水處理辦法?
生物處理利用微生物吸收,分化和氧化廢水中的有機物質,將不安穩的有機物質降解為安穩無害的物質,從而凈化廢水。現代生物處理辦法可依據不同的微生物分為好氧氧化和厭氧復原。前者廣泛用于處理城市廢水和有機工業廢水。有氧氧化應用涵蓋了廣泛的藝術工藝和結構。生物膜辦法(包含生物過濾細胞,生物轉盤),生物接觸氧化和其他進程和結構。活性污泥法和生物膜法都是人工生物處理辦法。農田和池塘也有自然生物處理辦法,即灌溉田和生物池。生物處理成本低,因而它是現在運用最廣泛的廢水處理辦法。
2。廢水處理或BOD5去除的總量和質量是多少?
廢水處理量或排污量總量:每天進入廢水處理廠的廢水總流量(m3/d)可作為廢水處理廠處理才能的目標。每天排出的總量也可作為廢水處理廠處理才能的目標。除掉的bod5總量等于加工流程與進出水bod5之間差的乘積,單位為kg/d或t/d。
處理質量:二級廢水處理廠以廠內BOD5和SS值為處理質量目標。依據新擬定的廢水處理廠出水排放標準,二級廢水處理廠出水BOD5和SS均小于30 mg/L,處理質量也可用去除率來衡量。去除率為進水濃度減去出水濃度除以進水濃度。并將出水的氨氮和總磷的去除率作為處理質量目標。
3.什么是懸浮固體(SS)?
廢水中可被過濾器截取的固體物質的數量。部分懸浮固體能夠在必定條件下沉積。懸浮固體的測定一般經過石棉過濾器進行。主要設備是桂的坩堝。當沒有測驗設備的條件時,濾紙也能夠作為過濾器從總固體和溶解固體之間的差中提取懸浮固體。在懸浮物的測定中,因為過濾器的不同,往往會發生很大的差異。
該目標是廢水最基本的數據之一。進水和出廠水中懸浮固體的測定可用于反映廢水經過初沉池后在二級沉積池中處理后懸浮物的減少。它是反映沉降功率的主要依據。
4。什么是總固體(TS)?
指在溫度100°c的水浴中,從蒸發到枯燥所遺留的固體總量。它是廢水中可溶性和非可溶性固體的總和。它能反映廢水中固體的總濃度。經過對流入和流出固體的剖析,能夠看出廢水處理結構對總固體去除的影響。
5.什么是pH及其指示意義?
pH值標明廢水的酸度和堿度。它是水中氫離子濃度倒數的對數,范圍為0~14,pH值等于7,水為中性,小于7為酸性,值越小,酸度越強,大于7是堿性,值越大,堿度越強。廢水中的pH值對管道,泵,閘閥和廢水處理結構有必定的影響。基于日子廢水的廢水處理廠的pH一般為7.2至7.8。 pH值過高或過低都標明工業廢水進入。過低的值會腐蝕管道,泵體并或許形成風險。例如,廢水中的硫化物將在酸性條件下發生H 2 S氣體。在高濃度時,手術或許導致頭痛,流鼻涕,窒息乃至逝世。為此,發現pH下降有必要加強監測,找到污染源,并采取對策。同時,生化處理的pH范圍為6~10,過高或過低都會影響或破壞生物處理。
6。化學需氧量(COD)是多少?
化學需氧量(Cod)是指經過化學手段氧化廢水中有機物所需的氧量。高錳酸鉀用作氧化劑。丈量成果習慣上稱為氧氣耗費,以oc標明。重鉻酸鉀用作氧化劑。丈量成果稱為化學需氧量。兩者的區別在于氧化劑的運用不同。高錳酸鉀用作氧化劑,在廢水中只能氧化線性有機化合物。重鉻酸鉀用作氧化劑。它的效果比前者更強更完好。除了線性有機化合物外,它能夠氧化高錳酸鉀。許多不能被氧化的復雜有機化合物。因而,同一廢水的鱈魚值要比有機碳值大得多。特別是當很多工業廢水進入廢水處理廠時,一般應丈量視黃酸鉀法的化學需氧量。城市廢水處理廠的鱈魚價值一般在400至800毫克/升左右。
用高錳酸鉀法測定廢水處理廠5天生化需氧量的稀釋倍數時,常采用高錳酸鉀法作為參考數據。
什么是生化需氧量(BOD)?
生化需氧量(BOD)是指微生物在水中分化有氧條件下有機物質所需的氧氣量。它間接地指示了有機污染程度。有機物的生化氧化分化一般分為兩個階段。第一階段主要是含碳有機物的氧化,稱為碳化階段,需求大約20天才能完結。第二階段主要是含氮有機物的氧化,稱為硝化階段,需求大約100天才能完結。在公認的情況下,一般標準做法是在20℃的溫度下進行丈量5天,丈量數據稱為5天的生化需氧量。 BOD5標明BOD5,一些含碳有機物的分化需氧量,日子廢水的BOD5約為70%。
五日生化需氧量的測定是取適當稀釋的原水或水樣,使其含有滿足的溶解氧,以滿足五日生化需氧量的要求。水樣分為兩部分。一部分丈量一天的溶解氧含量,另一部分放在20攝氏度的培育箱中。培育5天后,測定溶解氧含量。兩者之間的差異乘以稀釋倍數,即BOD5。
在體5丈量進程中,正確選擇稀釋倍數是關鍵。一般以為,所選擇的稀釋倍數應在5天后在20°c的恒溫箱中稀釋,其溶解氧復原在20至80
8.確認BOD的用處?
BOD能夠反映廢水受有機物污染的程度。廢水中有機物含量越高,耗氧量越大,BOD值越高,反之亦然。因而,它是衡量廢水質量的重要目標之一。盡管BOD的測定時間長,數據不及時,但BOD指數是反映水體有機質總量和模擬水體自凈的歸納目標。因而,很難用其他目標替代。
關于廢水處理廠,該目標的運用是:
a.反映廢水中有機物的濃度。例如,工廠廢水中有機物的濃度和工廠廢水中有機物的濃度。城市廢水處理廠進水BOD5一般可達到150-350mg/L。
b.用來標明廢水處理廠的處理效果。bod5的攝取量與流出量之差除以bod5的攝取量,是植物的bod5清除率,是重要目標。
c.廢水處理廠的總去除率和出水BOD5,反映了廢水處理廠的總處理才能和對水環境的影響程度。
d.計算曝氣池污泥負荷BOD5kg/(m3/d)或容積負荷BOD5kg/(m3/d)等處理結構的運轉參數。
即反映廢水處理廠運轉的技術和經濟數據,例如消除每公斤BOD(度)的電力耗費,以及去除每公斤BOD5所需的空氣量。
f.測定廢水的生物降解才能,當BOD5/COD大于0.3時,標明廢水能夠進行生化處理。當小于0.3時,很難進行生化處理。當比值在0.5~0.6之間時,生化進程簡單進行。
由此可見,Bod5的測定對錯常有用的,是廢水處理廠最重要的丈量項目。可是,丈量需求很長時間,無法及時發生數據。鱈魚測驗反映廢水中的有機物被氧化劑氧化,其數據值接近所有有機物的氧氣需求。因而,它也有很大的用處,鱈魚的丈量也很簡略,一般城市廢水處理廠鱈魚,假如廢水中的有機物品種改變較小,那么鱈魚和鱈魚之間就有必定的聯系,因而鱈魚能夠在同一天用來預測bod5的值。
依據城市廢水處理廠的運轉數據,SS和BOD5一般大致相同或略高。例如,上海廢水處理廠的SS約高于BOD5,其均勻值約為50 mg/L。
假如發現進水中BOD 5和SS呈指數添加,則或許會有高濃度有機廢水流入廠內,或很多排泄物進入廠內。這將添加處理負載。為了下降加工功率,乃至堵塞管道,有必要對其原因進行調查并采取辦法。
9.總氮,氨氮,亞硝酸鹽氮和硝態氮(N,NH4 +,NO2-NO-3)的意義是什么?
廢水中含有很多的含碳有機物和含氮有機物。前者基于碳、氫和氧。后者基于氮、硫和磷。在好氧分化進程中,含氮有機物終究轉化為氨氮肥料、亞硝酸鹽氮肥、硝酸鹽氮、水和二氧化碳等無機物。因而,這三個目標的確認能夠反映廢水分化進程和處理后的無安排程度。當二級廢水處理廠中只有少數的亞硝酸鹽氮時,處理后的出水不安穩。當含氧量缺乏時,廢水中大部分有機氮轉化為無機物,廢水進入水體后相對安穩。進入廠區的廢水氨氮值一般在30-70mg/L左右,進入廠區的水中一般不含亞硝酸鹽和硝酸鹽。二級廢水處理廠一般不能去除很多的氮肥。當處理程度較高時,部分氨氮可轉化為硝酸氮。
10、磷、氮(p、n)指示意義?
廢水中磷、鉀的含量影響微生物的成長。活性污泥廢水處理中BOD_5:N:P的份額應保持在10 0≤5≤1以上。在城市廢水處理廠,這一份額一般能夠達到。有些工業廢水達不到這一份額,有必要向廢水中添加營養物質。
11、溶解氧是什么,測定的目的是什么?
溶解氧是指溶解在水中的氧氣量,它與微生物的溫度,壓力和生化作用密切相關。在必定溫度下,水最多只能溶解必定量的氧氣。例如,在20°C時,蒸餾水的溶解氧飽和度值為9.17 mg / L.
廢水處理進程中,經常丈量出水和曝氣池的溶解值。供氣量依據其巨細進行調節。眾所周知,曝氣池耗氧量是判斷不同水溫條件下曝氣池耗氧量的重要目標。在操作進程中,要求曝氣池的溶解氧大于1 mg/L,低溶解氧值說明曝氣池缺氧。過量溶解氧不僅糟蹋能源耗費,而且或許導致污泥破碎和老化。
廢水處理廠廢水中所含的溶解氧對水環境有益。在或許的條件下,應從水帶開釋一些溶解氧。
溶解氧是水體自凈進程中的一個重要參數,它能反映水中耗氧量與溶解氧之間的平衡聯系。
水溫與運轉的聯系?
水溫和水溫與曝氣池作業有很大聯系。廢水處理廠的溫度隨著時節而緩慢改變,一天內幾乎沒有改變。假如發現白天改變很大,請檢查是否有工業冷卻。全年,在8~30°C范圍內,當曝氣池在低于8°C的水溫下運轉時,處理功率下降,BOD5的去除率一般低于80%。
13。污泥量是多少?怎么調整?
a.污泥負荷=曝氣罐中的Bod5(流量×濃度)/總mlss(mlss×池)量。
b.因為初沉池廢水中BOD_5的含量是由進水質決定的,污泥負荷一般難以調節。調整污泥負荷,下降MLSS,將添加污泥負荷,而MLSS的增減一般是經過添加或減少污泥排放量來完成的。
污泥負荷對處理效果、污泥成長和需氧量有很大的影響,有必要加以把握。污泥負荷一般在0.3kg(BOD 5)/“kg(MLSS)d”范圍內為0.2~0.5kg(BOD 5)/(kg.d)。
14.曝氣池容積負荷?
曝氣池單位容積的日BOD5負荷稱為容積負荷kg(BOD5)/(m3.d)。容積負荷反映了曝氣池建設的經濟性。體積負荷與混合料濃度和污泥負荷有關,如下所示:
bv=x.b5,在公式中(x為mlss)。
15、污泥泥齡意義?
污泥齡=曝氣池中MLSS的量(MLSS×池容量)/剩下污泥中的固體量(排放量×污泥濃度)。
污泥齡是曝氣池中作業的活性污泥總量與每天排出的剩下污泥的比值,當運轉安穩時,能夠理解為曝氣進程中活性污泥的均勻停留時間。
一般曝氣池系統的污泥水平約為5~6d。當要達到硝化階段時,污泥污泥齡需求8-12天或更高。
污泥齡與污泥負荷成反比聯系。污泥齡長,污泥負荷低,反之亦然,但不是肯定的反份額函數。
16、混合懸浮固體濃度(mlss)?
混合液的懸浮固體濃度是廢水與活性污泥在曝氣池中混合后混合液中懸浮固體的量、單位(mg/L),是測定曝氣池中活性污泥量的一項目標,因為測定簡單,可作為測定曝氣池中活性污泥量的一項目標。它一般被用來作為大略丈量活性污泥微生物生物量的一項目標。驅動流曝氣中的MLSS一般為1 0 0 0≤4 0 0 0 mg≤L,在共建的全混合曝氣池中,空氣曝氣的MLSS根很少超越80 0 0 mg/L。這是因為MLSS太高了。阻礙氧合也使它很難在二次沉積池中沉降。
17.揮發性懸浮固體濃度(MLVSS)?
混合液中揮發性懸浮固體的濃度是指混合液中懸浮固體中有機物的重量(一般由600℃下的煅燒復原決定),因而以為活化量較大。污泥微生物能夠比MLSS更準確地標明。但是,MLVSS還包含無活性的不可降解有機物質,而且不是丈量MLSS的最理想目標。關于日子廢水,一般約為0.75。
18。污泥指數(SVI)?
污泥指數是指曝氣器混合物下沉30分鐘后相應1克干污泥的體積(毫升):
SVI=混合溶液靜態沉降30min后污泥沉降量(Ml)/污泥干重(G)
SVI值能很好地反映活性污泥的疏松程度和混凝沉降性能。好的活性污泥的SVI一般在50~300之間,SVI濃度過高,在相同濃度下測定的SVI值對錯常有價值的。別的,因為容器的尺寸對容器的數量有必定的影響,所以有必要對容器進行均勻的丈量。