污水处理、化验培训基础资料
污水处理培训资料

污水处理培训资料一、相关基础知识培训:1、什么叫COD(化学需氧量)?化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位。
它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。
COD分析中常用的氧化剂有高镒酸钾(镒法CODMn)和重格酸钾(铭法CODCr),现在常用重络酸钾法。
废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化,用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%β如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对COD的测定干扰。
2、什么叫B0D5(生化需氧量)?生化需氧量也可以表征废水被有机物污染的程度,最常用的为五日生化需氧量,以B0D5表示,它表示废水在微生物存在下进行生化降解五日内所需要的氧的数量。
今后我们将时常使用五日生化需氧量。
3、COD和B0D5之间有什么关系?有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)。
因此,我们可以把水中的有机物分成二个部份,即可以生化降解的有机物和不可生化降解的有机物。
通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物。
而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部份的有机物。
3、什么叫B/C?B/C表示什么意义?B/C是B0D5与COD比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。
如果CODNB表示COD中的不可生物降解部份,则废水中不可为微生物生物降解的有机物所占的比例可用CODNB/COD表示。
B0D5/C0D与CODNB/COD之间有如下表所示的关系:CODNB/COD0.10.20.30.40.50.60.70.8BOD5/COD0.520.460.410.350.290.230.170.12当BOD5∕CoD≥0.45时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的20%以下,而当BOD5∕COD<0.2时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的60%以上。
污水处理培训参考资料(化验)全解

污水处理培训参考资料(二)实验一:COD的测定重铬酸钾标准法一、原理:是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一定时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值.二、仪器1.500mL全玻璃回流装置.2.加热装置(电炉).3.25mL或50mL酸式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶等.三、试剂1.重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L)2.试亚铁灵指示液3.硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L](使用前标定)4.硫酸硫酸银溶液标定步骤硫酸亚铁铵标定:准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于250mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入10mL浓硫酸,摇匀.冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点.四、测定步骤:取20mL水样,加入10mL的重铬酸钾,插上回流装置,再加入30mL硫酸硫酸银,加热回流2h冷却后,用90.00mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶.溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量.五、空白样:测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验.记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量.六、计算CODCr(O2,mg/L)=8×1000(V0-V1)·C/V七、注意事项1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。
若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。
若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
2、本方法测定COD的范围为50—500mg/L。
污水处理基础知识培训教材

污水处理基础知识培训教材污水处理基础知识培训教材一、污水处理概述污水处理即对污水进行物理、化学、生物等多种处理方式,使污水中的有害物质转化成没有害处的废物或回收利用。
污水处理一般分为工业污水处理和生活污水处理两种。
二、污水的特性污水的特性决定了污水处理方法的选择。
污水的特性有以下几个方面:1. 污水的来源:工业污水和生活污水的来源和成分不同。
2. 污水的性质:包括污水的pH值、浊度、COD和BOD等指标。
3. 污水中有害物质:包括有机物、重金属、化学物质等。
三、污水处理工艺根据污水的特性和处理目的,可以采用物理处理、化学处理、生物处理等多种污水处理工艺。
1. 物理处理:主要采用筛网、沉淀、过滤等方法。
对于大颗粒污染物,如油脂、悬浮物等,可以采用物理处理方法。
2. 化学处理:主要采用加药、混凝、沉淀、吸附等方法。
对于一些小颗粒、有机物、重金属等难以去除的污染物,可以采用化学处理方法,使其与药剂发生反应,使其分离出来。
3. 生物处理:主要采用活性污泥法、厌氧处理、膜生物反应器等方法。
生物处理主要是生物降解,通过微生物将有机物和氨氮转化为水、二氧化碳和氮气。
四、设备和管道污水处理的设备和管道包括:1. 集水井:用于收集污水和废水。
2. 沉淀池和反应池:用于进行筛选和分离污水中的固体物质和有害物质。
3. 活性污泥处理池:用于生物处理,使有机物得到自然分解,废水经过处理后,达到排放标准。
4. 过滤设备:用于过滤有害物质,包括纯水过滤器、压力过滤器等。
5. 管道:包括进水口、出水口等。
五、安全和环保在污水处理过程中,应注意安全问题。
污水处理设备应有防护设施和消防设施,对爆炸、火灾等情况进行预防。
同时,污水处理的工艺对环境也有一定的影响,对于达到排放标准的废水,应当及时排放;对于不能满足排放标准的,应进行二次处理或埋地处理。
六、污水处理监测对污水处理设施及处理后的废水进行监测,确保处理水质达标,监测项目包括废水中主要污染物的含量、污水流量、处理出水的pH值等。
污水处理培训资料2024

引言概述污水处理是一项重要的环境保护工作,对于保护水资源和维护生态平衡具有重要意义。
为了提高污水处理工作的效率和质量,培训资料成为了必不可少的工具。
本文将提供关于污水处理培训的详细资料,旨在帮助培训人员和操作人员更好地理解和应用污水处理的原理和方法。
正文内容1.污水处理的基本原理1.1污水的成分及对环境的影响1.1.1污水的组成成分包括有机物、无机盐和微生物等。
1.1.2污水的排放对环境造成的污染主要包括水质污染和水体富营养化等。
1.2污水处理的基本原理1.2.1初级处理:物理处理和化学处理的基本原理。
1.2.2二级处理:生物处理的原理及常见工艺。
1.2.3三级处理:进一步去除有害物质和微生物的处理方法。
2.污水处理的工艺流程2.1初级处理流程2.1.1污水的进水与除砂处理。
2.1.2污水的除油和固体悬浮物的去除。
2.2二级处理流程2.2.1好氧生物处理和厌氧生物处理的流程和要点。
2.2.2常见的生物处理工艺有活性污泥法、固定膜法和扩展翅片法等。
2.3三级处理流程2.3.1化学药剂和紫外线处理的使用方法与原理。
2.3.2植物浸泡池和人工湿地的设计与建设。
3.污水处理设备与设施3.1污水处理设备3.1.1污水净化设备的分类和功能。
3.1.2常见设备的选型原则和运行维护要点。
3.2污水处理设施3.2.1污水处理厂的建筑设计和设施要求。
3.2.2污水处理设施的安全管理与运维管理。
4.污水处理的监测与评估4.1监测参数及方法4.1.1污水中常见的监测参数包括COD、BOD、pH值等。
4.1.2监测方法包括在线监测和离线监测等。
4.2污水处理效果的评估方法4.2.1根据各级处理工艺的出水标准进行评估。
4.2.2通过对出水样品进行物理、化学和微生物分析来评估处理效果。
5.污水处理的案例分析与应用实践5.1家庭污水处理的案例5.1.1基于植物浸泡池的家庭污水处理系统。
5.1.2利用微生物降解有机物的家庭污水处理设备。
废水污水化验员培训资料

基础知识1、污水处理基础知识废水的处理方法污水的主要处理方法主要分为:物理法、物理化学法、生物法、组合法废水的预处理废水的预处理是以去除废水中的大颗粒污染物和悬浮物在废水中的油脂类物质为目的的处理方法常见的预处理方法包括格栅、沉沙、隔油及调节等。
除油方法主要有:加隔板、加斜板。
水质水量的调节可使用调节池。
污水的处理级别一级处理:污水经过简单的物理处理后的水;二级处理:经一级处理后,在经生化处理后的出水;、三级处理:又称深度处理,二级处理后的出水再经过加药、过滤、消毒灯其它技术,使出水达到更高的标准。
排水水质等级《地面水环境质量标准》GB3838—88将水分为五类,即Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类。
Ⅰ类主要适用于源头水,国家自然保护区。
Ⅱ类主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区,珍贵鱼虾产卵场等。
Ⅲ类主要适用于集中于生活饮用水水源地二级保护区,一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
Ⅴ类主要适用于农业用水及一般景观要求水域。
2、基本常用术语、名词SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45um以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。
COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。
COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。
CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。
CODmn:高锰酸钾指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。
TOC:总有机碳,是以碳的含量表示水中有机物质总量的综合指标。
TOD:总需氧量,是指水中能被氧化的物质,主要是有机物质在燃烧中变成温度的氧化物时所需要的氧量,结果以O2的mg/L表示。
BOD:生化需氧量,指在有溶解氧的条件下,好氧微生物在分解水中有机物的值。
BOD5:五日生化需氧量,即在(20±1)℃下,培养五天前后水中溶解氧了的变化值。
污水处理站化验培训教材

污水处理站化验培训教材一、需化验项目:1、CODmg/L 2、钙mg/L 3、硬度mg/L 4、氯mg/L 5、碱mg/L6、氨氮mg/L7、PH值8、水量9、磷mg/L 10、SS11、浊度12、FE二、各项目化验方法及步骤1、COD做法空白:取20ml水样加硫酸汞一勺尖0.4克,加10ml重铬酸钾,0.25omo/L放置电炉上,接冷凝管,先开冷凝水在冷凝管上端加30ml硫酸-硫酸银,开始加热,回流2小时,做之前必须先开冷凝水,冷却后加90ml蒸馏水,稀释至140ml左右,再加入2-—3滴试亚铁灵指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,由黄色经蓝绿色,最后终点为红褐色。
标定药液公式:COD=(V0—V1)*C*8*1000/VC-—----—-—硫酸亚铁铵标准溶液浓度(mol/l)V0-—--——-滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液用量(ml)V1—-—--—-滴定水样时硫酸亚铁铵标准溶液用量(ml)V-------—水样的体积(ml)8-—--—-—-氧(1/20)摩尔质量(g/mol)2、氨氮测定:取5ml水样于比色管中,用水稀释到刻度线为50,加1ml酒石酸钾钠+1.5ml纳氏试剂,放置10分钟,于波长420进行比色公式:y=254.42x-9。
5521 空白如:0.061Y=254。
42*0.061—9。
5521 样如:=5。
96752Y=254。
42*0。
358—9。
5521—5.96752/V(5ml)3、悬浮物:取一称量瓶加一滤膜称重,记下重量。
取100ml水样,倒入溶剂过滤器吸滤,停止吸滤后仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103——-105度(滤膜放入称量瓶中烘干1小时)C=(A-B)*106/V100式中:C—-水中悬浮物含量(mg)A——悬浮物+滤膜+称量瓶重量(g)B——滤膜+称量瓶重量(g)V--试样体积(ml)4、药剂配制方法:①试亚铁灵指示剂:称取1。
污水处理基础知识培训材料
污水经过粗格栅拦截大颗粒杂 质后进入细格栅,再通过旋流 沉砂池去除砂粒,进入A2/O 生物反应池进行有机物降解、 脱氮除磷,最后通过二沉池沉 淀后达标排放。
A2/O工艺通过厌氧、缺氧、 好氧三个阶段实现脱氮除磷, 同时有效去除有机物。该工艺 操作简便,对水质、水量变化 具有较强的适应性。
该污水处理厂运行稳定,处理 效果良好,主要指标达到一级 A排放标准,为市区及周边地 区提供了可靠的污水处理服务 。
部分污水处理过程中产生的副产物可能对 环境造成二次污染,如污泥处理处置不当 可能引发环境问题。
污水处理设施的运营管理存在诸多问题, 如设备维护、人员培训、安全监管等方面 的不足。
未来污水处理技术的发展趋势与展望
技术创新与研发
未来污水处理技术将更加注重技术创新和研发,针对现有技术的瓶颈 问题,寻求更高效、环保的处理方法。
污水处理常用方法
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活性污泥法
利用微生物絮凝体处理有机物 。
生物膜法
利用生物膜过滤有机物。
自然生态处理
利用湿地、土壤等自然生态系 统处理有机物。
化学处理
利用化学药剂去除重金属、磷 等污染物。
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污水处理技术详解
活性污泥法
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总结词
一种常用的好氧生物处理 方法
详细描述
活性污泥法利用微生物 (主要是好氧菌)在曝气 池中吸附和降解污水中的 有机物,使污水得到净化。
生活污水、工业废水、农业污水 等。
污水分类
根据污染物种类、浓度和处理难 度,可分为不同等级的污水。
污水处理流程简介
初级处理
去除有机物、油脂、 悬浮物等。
深度处理
污水处理培训参考资料(化验)全解
污水处理培训参考资料(化验)全解污水处理主要分为物理处理、化学处理和生物处理三个环节。
其中化学处理环节的重点是针对污水中的含有机物、氮、磷等劣质物,使用化学药剂进行处理。
而对于污 water处理的化学药剂的使用,需要通过化验来确保其使用效果。
化验前准备工作在进行化验前,首先要准备好实验室的基本设施和化学试剂。
实验室必须具备专业的水分析条件和设备,如保密洁净的实验室,工作台、反应釜、电子天平、离心机、分光光度计、气相色谱仪等设备和仪器。
化学试剂是化验的主要工具,需要购买纯度高、质量可靠的化学试剂,并妥善保存,以确保化验的准确性。
一般情况下,日常化验需要的化学试剂包括:•去离子水•洗涤液•酸碱消解剂•化学指示剂•滴定剂等对于一些复杂的污水处理化验项目,还需要准备一些专业的化学试剂和设备。
具体应根据洗涤系统的类别和实验室的实际需求进行确定。
污水处理化验项目分类污水处理化验项目可以分为生化指标检测和物理化学指标检测两类。
其中生化指标检测主要是对污水处理前后的污水进行生物化学状况的检测,而物理化学指标检测则是对污水中的物理化学指标进行检测,以判断其对环境的影响。
生化指标检测的主要化验项目包括:•铵态氮的测定•五日生化需氧量(BOD5)的测定•化学需氧量(COD)的测定•总磷的测定•总氮的测定物理化学指标检测的主要化验项目包括:•pH值的测定•悬浮物的测定•溶解性物质的测定•氨氮的测定•COD的测定下面,我们以总氮的测定为例,来介绍污水处理化验的一般流程。
污水处理化验流程样品预处理首先是取样品,该样品应该是从污水处理系统的出水口或出口处收集的污水。
根据实验要求和污水样品的性质,采用适当的方法进行样品处理,比如要进行稀释等操作。
消解溶液的准备总氮的测定需要的消解溶液一般采用K2S2O8和H2SO4 组成的溶液。
在准备消解液时应注意以下几点:•化学试剂纯度高,加入的体积和质量要准确,否则会影响到化验结果。
•加入的化学试剂应该在加热过程中充分分解并产生氧化反应,这样才能达到溶解污水中有机物的放射性的目的。
污水处理基础知识培训(精华版)
保障人类健康
去除污水中的有害物质和 病原体,减少疾病传播风 险,提高居民生活质量。
国内外污水处理现状与发展趋势
国外现状
发达国家在污水处理方面起步较早,技术成熟,普遍建立了完善的污水处理设施和管理体 系。
国内现状
近年来我国污水处理事业快速发展,处理能力大幅提升,但仍存在设施不足、技术落后等 问题。
发展趋势
生活污水
来自居民日常生活,如洗 涤、沐浴、厨房等产生的 废水,含有较高的有机物 和营养盐。
农业污水
农业生产活动中产生的废 水,如畜禽养殖、农药和 化肥使用等,含有大量氮 、磷等营养盐和病原体。
污水处理意义及目标
保护水环境
减少污水对自然水体的污 染,维护生态平衡和水资 源可持续利用。
促进经济发展
通过污水处理和回用,提 高水资源利用效率,降低 生产成本,推动经济发展 。
利用过滤介质截留污水中的悬浮物, 达到净化水质的目的。
化学法处理原理及技术应用
中和法
通过向污水中投加化学药剂,使 污水中的酸碱度达到中性,去除
酸性或碱性污染物。
氧化还原法
利用氧化剂或还原剂与污水中的污 染物发生氧化还原反应,使污染物 转化为无害物质。
混凝法
通过向污水中投加混凝剂,使污水 中的悬浮物和胶体物质凝聚成较大 的颗粒而沉淀下来。
达标排放要求
阐述污水处理后出水水质应达到的国家或地方规 定的排放标准,以及相应的处罚措施。
企业内部管理制度完善建议
建立完善的污水处理管理制度
加强污水处理设施的日常维护和保养
明确各级管理人员和操作人员的职责和权 限,确保污水处理工作的顺利进行。
定期对设备进行巡检、保养和维修,确保 设备的正常运行和延长使用寿命。
污水处理处理工培训(污水处理基础知识培训)
常见问题诊断与解决方案
进水水质异常
加强进水水质监测,及时调整处理工艺参数, 确保出水水质稳定达标。
污泥膨胀
调整污泥回流比、曝气量等工艺参数,控制 污泥膨胀的发生。
设备设施故障
建立设备设施维护保养制度,定期进行检查 和维修,确保设备设施正常运行。
能耗过高
优化处理工艺,提高设备效率,降低能耗。
优化运行策略,提高处理效率
02 污水处理基本原理与方法
物理处理方法
01
02
03
筛网过滤
通过筛网拦截污水中的固 体颗粒,达到固液分离的 目的。
沉淀法
利用重力作用使污水中的 悬浮物沉淀下来,实现固 液分离。
浮选法
通过向污水中通入空气, 使污水中的油脂、纤维等 轻物质上浮,达到去除目 的。
化学处理方法
中和法
通过向污水中投加化学药 剂,调节污水酸碱度,使 其达到中性或接近中性。
实现污水资源化
将污水中的有用物质回收利用, 变废为宝,节约资源。
国内外污水处理现状与发展趋势
国内外污水处理现状
目前,国内外普遍采用物理、化学和生物等方法进行污水处理,形成了较为完善的污水处理技术体系。同 时,各国政府和企业也加大了对污水处理设施建设和运营的投入,推动了污水处理事业的发展。
发展趋势
未来,随着环保意识的提高和技术的进步,污水处理将朝着更加高效、节能、环保的方向发展。同时,随 着水资源日益紧缺,污水资源化利用将成为重要的发展趋势。此外,智能化、自动化技术的应用也将为污 水处理带来新的发展机遇。
来自居民生活、商业设 施、公共服务设施等的
废水。
来自农田灌溉、畜禽养 殖、水产养殖等的废水。
如城市雨水、雪水等。
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污水处理培训资料编制:集团企业管理发展部二零一三年七月第一章:基础理论一、污水和污水处理的定义:污水:定义1:通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。
污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。
污水的主要污染物有病原体污染物,耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等。
定义2:水中某些物质含量异常升高,并且可能对生态构成危害的水体。
污水处理:定义1:用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,从而使污水得到净化的过程。
定义2:采取物理的、化学的或生物的处理方法对污水进行净化的措施。
二、污水中所含的污染物1、固体污染物:包括悬浮物、胶体状杂质、溶解性杂质。
:水中呈悬浮状态的物质称为悬浮物,是指粒径大于100NM的杂质。
这种悬浮物的存在,造成水质显著混浊。
其中密度较大的颗粒多数是泥砂类的无机物,以悬浮状态存在于水中,经静置会自行沉降。
密度较小的颗粒多数为动植物腐败而产生的有机物质,浮在水面上。
悬浮物还包括浮游生物(如蓝藻类、硅藻类)及微生物及菌泥。
密度与水相近且细度较小的颗粒,常在水中漂动,静置也难于沉降,造成水质混浊。
:水中固体污染物粒径介于1-10NM之间的杂质,称为胶体状杂质。
胶体杂质多数是黏土性有机胶体和高分子有机物的胶体。
高分子有机物胶体的分子量很大,一般是水中的植物残骸经过腐烂降解的产物,如腐殖酸、腐殖质、多聚醣等。
黏土性无机胶体是造成水质混浊的主要原因。
胶体状杂质具有两种特性,一是单位容积胶粒的总表面积很大,往往吸附大量离子而带有电性,使胶体团粒之间产生电性排斥力而不能互相集聚在一起,颗粒无法自行增大下沉,所以始终稳定在胶体状态。
二是当光线照射到胶体将被散射,而导致水体呈浑浊现象。
:水中固体污染物粒径小于1NM的物质,主要是一些低分子的化合物,这种杂质不会使水变浑浊。
就像食盐、食糖、苹果酸溶于水中,水却仍然是透明的。
废水水质分析中,把固体污染物分为两类:凡能透过滤膜(孔径0.45微米)的称为溶解固体(以DS表示);凡不能透过的称为悬浮物(以SS表示);而将这两项指标的合量称为总固形物(以TS表示)。
当水被固体悬浮物污染,再大量排入自然界水体,将造成水体外观恶化、混浊度升高、水的颜色改变。
水中溶解固形物的浓度大,造成PH值变化或盐分增加。
2、需氧污染物废水中凡能通过生物化学或化学作用而消耗水中溶解氧的物质,统称为需氧污染物。
绝大数的需氧污染物是有机物质,无机物质主要有Fe、Fe2+、S2-、CN-等。
因而在一般情况下,需氧污染物专指有机物。
由于有机物种类繁多,现有的分析技术难以将各种工业废水中的有机物加以全面定性与定量。
在水质表征中采用以下几个综合水质污染指标来描述。
:在有氧的条件下,由于微生物新陈代谢的活动,降解有机物质所需的氧量,称为生化需氧量(BOD)。
以单位体积废水所消耗的氧量(mg/L)来表示。
有机物生化需氧量过程与温度、生化培养时间的关。
在一定范围内水温越高,微生物活力越强,有机物因降解而消耗越快,需氧也越多;时间越长,微生物降解有机物的数量越大,深度越深,需氧也越多。
多数国家规定20℃,5天生化培养测定的BOD5,作为衡量废水的有机物浓度指标。
BOD5基本上能反映可被微生物氧化降解的有机物的量,较为直观地说明了废水被有机物污染的状况与危害程度。
但仍然存在一些缺点:当废水中含大量难生物降解的物质时,测定误差较大;每次测定需要5天,不能迅速及时指导实际工作;废水中存在抑制微生物生长繁殖的物质,或所含有机物不是微生物生长所需的营养时,测定结果的准确性很差。
2.2化学需氧量:化学需氧量(COD)是指在酸性介质中,用强化剂将有机物氧化为CO2、H2O所消耗的氧量。
氧化剂可采用重铬酸钾或高锰酸钾。
COD能在较短的时间内精确测出,较为直观地说明了废水被有机物和无机还原性物质污染的状况与危害程度,但无法说明废水中可被微生物氧化降解的有机物污染的状况。
假如废水中各成份比例相对稳定,COD与BOD间将有较固定的比例关系。
而BOD5/COD的比值可作为废水是否采用生化法处理的一个重要衡量指标。
比值越大,越容易被生化处理,效果也越好。
BOD5/COD比值大于0.3就可采用生化处理,生活污水的这项比值在0.5以上,说明生活污水很容易被生化降解,所以有些工业废水进行生化处理,常把生活污水配入工业废水,以提高BOD5/COD比值,使之更适宜于生化处理。
:有机物中所含主要元素有C、H、O、N、S等,如经高温燃烧,将分别生成CO2、H 2O、NO2、SO2等,燃烧过程所消耗的总氧量称为总需氧量(TOD)。
TOD的数值一般比COD数值大。
3、油类污染物:主要是石油类和动植物油类有机化合物。
水体含油达0.01mg/L 即可使鱼肉带有特殊气味而不能食用。
油类污染物在水面上形成油膜,隔绝大气与水面,破坏了水体的复氧条件,破坏正常的充氧环境,导致水体缺氧。
4、有毒污染物:废水中能对生物体引起毒性反应的化学物质都是有毒污染物。
废水中有毒污染物分为:无机化学毒物、有机化学毒物和放射性物质三类。
4.1无机化学毒物:包括金属和非金属及其化合物两类。
金属毒物主要是汞、铜铝、铅、镍等元素的离子或化合物。
非金属毒物主要有砷、硒、氰、氟、亚硝酸根等。
4.2有机化学毒物:主要是指酚、苯、硝基物、有机农药、多氯联苯、合成洗涤剂等人工合成化合物。
:是指具有放射性核素的物质。
5、生物污染物:是指废水中的致病毒性微生物。
它包括致病细菌、病虫卵、病毒和有毒藻类。
水质标准中,以细菌总数和总大肠菌群数,作为卫生学指标。
后者反映水体受动物粪便污染的状况。
6、酸、碱污染物:主要是指废水中含有酸性污染物或碱性污染物,有些地区酸雨也会使废水含有这类污染物。
水质标准中以PH值来表示酸碱污染的存在。
7、营养性污染物:废水中所含的氮、磷是植物和微生物的主要营养物质。
主要引起水体富营养化。
8、感官性污染物:废水中能引起浑浊、泡沫、恶臭、色变等现象的物质,虽无严重危害,但能引起人们感观上的不适,统称为感官污染物。
9、热污染:如果废水水温较高,直接排入水体,会造成水体的热污染。
凡因废水温度过高对受纳水体造成的危害,称为热污染。
三、污水处理工艺方法污水中所含有的污染物,就其存在的形式可分为溶解性的和不溶解性的两大类。
溶解性的污染物可分为分子态、离子态和胶体态的三种;不溶解性的污染物又可分为漂浮在水中的大颗粒物质、悬浮在水中的容易沉降下的物质和悬浮在水中不容易沉降的物质。
这些形态不同的污染物质在去除时难易程度相差较大,并且所采用的方法也不相同。
比如,漂浮在水中的大颗粒物质容易被去除,通常采作简单的格栅或筛网过滤就能够完成;而分子态的溶解性污染物质最难被去除,它往往需要通过化学或生物化学反应、或物理化学反应才能被去除。
在设计污水处理工艺时,通常采取由易到难的顺序,依次将不同形态的污染物质进行去除。
一种形态的污染物质通常需要一种去除方法来完成,能够完成一种去除功能的装置在整个处理工艺中被称作处理单元。
污水处理工艺流程是由多个处理单元按照下列步骤串联起来的。
第一步去除漂浮在水中的大颗粒物质第二步去除悬浮在水中的容易沉降下来的物质第三步去除悬浮在水中而不容易沉降的物质第四步去除水中的胶体态污染物质第五步去除水中的分子态、离子态污染物质这些方法主要包括物理处理、化学处理及生物处理三大类。
1、物理处理法物理处理法是最基本最常用的一类处理单元技术,常用作污水的一级治理或预处理。
常用作化学处理法、生物处理法的预处理方法,甚至成为这些方法不可分割的一个组成部分,也可单独应用。
物理处理法主要是用来分离或回收废水中的悬浮物质,它在处理的过程中不改变污染物质的组成和化学性质。
常用的物理处理方法有:沉降与气浮、隔截与过滤,离心分离和蒸发浓缩等。
一般情况下,物理处理法所需要的投资和运行费用较低,故常被优先考虑或采用。
然而,对于大多数的工业废水来说,单纯依靠物理方法净化,往往不能达到理想的处理结果还需与其它的治理方法配合使用。
污水物理处理的基本原理过滤分离法:将污水通过一带孔隙的过滤装置或介质,大于孔隙尺寸的悬浮物颗粒物质被截留在介质的表面,从而使废水得到净化。
经过一定时间的使用后,过水的阻力增加,就必须采取一定的措施,如通常人工或机械或反冲洗将截留物从过滤介质上除去。
重力分离法:利用废水中悬浮物质与水的性质不同,在重力作用下实现分离的过程。
当悬物物的比重大于1时,就下沉,称之为沉降或沉淀。
在沉淀过程中,悬浮物颗粒形态大小不变的,称为自由沉淀;若悬浮物的颗粒形状大小不断地增大,则称为絮凝沉淀。
当悬浮物的比重小于1时,就上浮,称之重力浮选。
然而,对于呈乳化状态或比重接近于1时的悬浮性物质,难以自然沉降或上浮,必须依靠通入空气或进行机械搅拌,以开成大量气泡,将乳化微粒粘附而带到水面,与水进行分离,这种强制上浮又称做气浮或浮选。
离心分离法:高速旋转的物体能产生离心力,利用离心力的作用可将悬浮性物质从废水中分离出来。
含有悬浮物或乳化油的废水高速旋转时,由于悬浮颗粒、乳化油等和水的质量不同,因而会受到大小不等的离心力作用。
质量大的悬浮性固体颗粒,受到较大的离心力作用,被甩到了外侧;而质量小的水受到离心力作用也较小,便被留在内圈,利用不同的排出口将其分别引出,便可实现固与液分离的目的。
离心分离时,由于离心力对悬浮颗粒或乳化油的作用远远超过了重力和压力的作用,因此对悬浮物颗粒或乳化油的澄清也大大的强化了。
蒸发与结晶法:蒸发是依靠加热使溶液中的溶剂(如水等)汽化,溶液得到浓缩的过程;结晶是利用过饱和溶液的不稳定原理,将废水中过剩的溶解物质以结晶形式析出,再将母液分离出来就得到了纯净的产品。
在废水处理中常利用结晶的方法,回收有用物质或去除污染物达到净化的目的。
2、化学处理法主要是利用化学反应来分离或回收废水中的胶体物质、溶解性物质等污染物,以达到回收有用物质、降低废水中的酸碱度、去除金属离子、氧化某些有机物的目的。
这种处理方法既可使污染物质与水分离,也能够改变污染物的性质,因此可以达到比简单物理处理方法更高的净化程度。
常用的化学处理方法有:化学沉淀与混凝法、中和法、氧化还原法等。
由于化学处理法学常需采用化学药剂或材料,故处理费用较高,运行管理的要求也较严格。
通常,化学处理法还需与物理处理法配合起来使用。
如化学法处理之前,往往需要用沉淀和过滤等手段作为前处理;在某些场合下,又需要采用沉淀、浮选和过滤等物理处理手段作为化学处理法的后处理等。
化学处理的基本原理废水的化学处理主要应用投加化学药剂与废水中的污染物发生反应或电荷作用,以沉淀、上浮或分解为气体等使污染物达到净化。
因此废水中污染物的化学结构和表面电荷差异特性与使用的药剂相差甚大。
废水的化学处理基本原理如下。