废水可生化性测定

合集下载

工业废水检测方法

工业废水检测方法

工业废水检测方法水是工业的血液,但随着工业的发展而产生的废水也越来越严重,是造成环境污染,特别是水体污染的重要原因。

因此,工业废水必须达到一定标准后才能排放或进入废水处理厂进行处理。

工业废水检测主要是对企业工厂在生产工艺过程中排出的废水、污水和水生物检测的总称。

工艺废水检测包括生产废水和生产废水。

按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。

工业废水检测对象工业废水检测测可分为水环境现状监检测测和水污染源监检测(1)对进入江、河、湖、库、海洋等生活污水的污染物质及渗透到地下水中的污染物质进行经常性检测。

(2) 对工厂生产过程、生活设施及其他排放源排放的各类废水进行检测。

工业废水检测项目◆水温,臭,电导率, 透明度,pH 值,全盐量,色度,浊度,悬浮物,酸度,碱度……◆六价铬,总汞,铜,锌,铅,镉,镍,铁,锰,铍, 总铬, 钾,钠,钙,镁,总硬度,总砷,硒,钡,钼,钴……◆溶解氧,氨氮,亚硝酸盐氮,硝酸盐氮,硫酸盐,总氮,总磷,氯化物,氟化物,总氰化物,硫化物……◆高锰酸盐指数,生化需氧量,化学需氧量,挥发性酚,石油类,动、植物油,阴离子表面活性剂,苯,甲苯,乙苯,对二甲苯,邻二甲苯,间二甲苯,苯乙烯……工业废水检测方法一、生化需氧量(BOD)生化需氧量又称生化耗氧量,英文(biochemical oxygen demand)缩写BOD,恳表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标,它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量,其单位以ppm成毫克/升表示。

其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。

加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。

废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标

废水处理常规分析控制指标1.废水的主要物理特性指标有哪些?⑴温度:废水的温度对废水处理过程的影响很大,温度的高低直接影响微生物活性。

一般城市污水处理厂的水温为10oc~25oc之间,工业废水温度的高低与排放废水的生产工艺过程有关。

⑵颜色:废水的颜色依赖于水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。

新鲜的城市污水通常就是亮灰色,如果呈圆形厌氧状态,颜色可以变深、呈圆形黑褐色。

工业废水的颜色多种多样,造纸废水通常为黑色,酒糟废水为黄褐色,而电镀废水蓝绿色。

⑶气味:废水的气味是由生活污水或工业废水中的污染物引起的,通过闻气味可以直接判断废水的大致成分。

新鲜的城市污水有一股发霉的气味,如果出现臭鸡蛋味,往往表明污水已经厌氧发酵产生了硫化氢气体,运行人员应当严格遵守防毒规定进行操作。

⑷浊度:浊度就是叙述废水中漂浮颗粒的数量的指标,通常需用浊度仪去检测,但浊度无法轻易替代悬浮固体的浓度,因为颜色对浊度的检测存有阻碍促进作用。

⑸电导率:废水中的电导率一般表示水中无机离子的数量,其与来水中溶解性无机物质的浓度紧密相关,如果电导率急剧上升,往往是有异常工业废水排入的迹象。

⑹液态物质:废水中液态物质的形式(ss、ds等)和浓度充分反映了废水的性质,对掌控处理过程也就是非常有价值的。

⑺可沉淀性:废水中的杂质可分为溶解态、胶体态、游离态和可沉淀态四种,前三种是不可沉淀的,可沉淀态杂质一般表示在30min或1h内沉淀下来的物质。

2.废水的化学特性指标有哪些?废水的化学性指标很多,可以分成四类:①一般性水质指标,如ph值、硬度、碱度、余氯、各种阳、阳离子等;②有机物含量指标,生物化学需氧量bod5、化学需氧量codcr、总需氧量tod和总有机碳toc等;③植物性营养物质含量指标,例如氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐等;④有害物质指标,例如石油类、重金属、氰化物、硫化物、多环芳烃、各种氯代有机物和各种农药等。

在不同的污水处理厂,要根据来水中污染物种类和数量的不同确定适合各自水质特点的分析项目。

脱墨废水可生物处理性研究

脱墨废水可生物处理性研究

要 求越 来越 高 . 为节 约 能 源 , 少 污染 负 荷 , 息 森 减 养
林 , 纸 的 回用 量越来 越 大 , 废 相应 的用 于生 产较 高级 纸 张的废 纸脱 墨浆量 日益 增大 。虽然脱 墨废 水 的污 染 负荷较 制 浆 废 水 小 , 带 来 的 污 染 也 不 容 忽 视 。 但
示。
袅1
S Nrmg L Ol:( / )
2 5 00
废 水 特 性
p H
75
微 生物 降 解有机 物 的物质代谢 过程 中所 消耗 的 氧包括 两部 分 :1 氧化 分 解 有 机污 染 物 , 其 分解 () 使 为 C 、 NH( 3 O H O、 存在 含 氮有 机物 时 ) , 等 为合 成 细 胞 提供 能量 ;2 供 微 生物 进行 内源呼 吸 , 细 胞 物 () 使
图 1 时 间与 氧吸收 累计 量曲线
3 试验 方 法
定 B D /O , O ,C Do 摇床 或模 型实 验测 定 B D 与 C D O O 去 除率 ,TP, 氢 酶活性 测定 等方法 。本 实验 采用 A 脱 测定 活性 污 泥 的 呼 吸 速 率来 判 断废 水 可 生 物 处 理 性 , 方法简便 , 此 直观 , 能较快 得 出结论 J 。
所用 溶 氧 仪 为 上 海 雷 磁 仪 器 厂 生 产 的 J B一 P
关键 词 : 墨 废 水 ; 生 物 北 理性 ; 吸 连 聿 脱 可 呼
时消耗水 中溶氧 。如污水 中含有 对 微生物 抑制 或 毒
害的物质 。微生物 降解 利用有 机 物 的速率会 减 慢 或
随着造 纸工 业 的 日益 发 展 , 境对 造 纸 工 业 的 环 停止 。因此 , 可通过 试验 测 定 活性 污泥 的呼 吸速 率 , 用氧吸 收量累计值 与 时 间 的关 系 曲线来 判断某 种废 水生物处 理的可能性 。可得到如 图 1 所示 曲线 : 曲线 1为 内源呼 吸线 , 曲线 2低 于 内源呼 吸线 , 此废 水 对

污水可生化性评价

污水可生化性评价

污水可生化性评价
刘永淞
【期刊名称】《中国给水排水》
【年(卷),期】1995(11)5
【摘要】污水的可生化性好坏,对于污水处理方案的选定十分重要。

目前,普遍采用BOD_5/COD衡量污水的可生化性,当BOD_5/COD>0.3时,污水可考虑用生物方法处理。

国外用BOD_5/TOD及BOD_5/TOC比值作指标,>0.6及>1.0时污水是可生化的,<0.2及<0.3时是不可能生物处理的等等。

BOD_5/COD(或
BOD_5/TOD、BOD_5/TOC)都是从某个意义上说明。

【总页数】3页(P36-38)
【关键词】废水处理;可生化性;生物方法;微生物
【作者】刘永淞
【作者单位】湘潭大学环工系
【正文语种】中文
【中图分类】X703
【相关文献】
1.用TOC/BOD5值评价污水可生化性的理论与实践 [J], 孙玉修
2.绿化废弃物与污水污泥混合比对污水污泥厌氧消化性能的影响 [J], 刘长青;肖丽君;金秋燕;薛珊;李晓东;Taha F Marhaba
3.污水可生化性对污水处理效果的影响分析 [J], 封林龙;周学东;陆志鸿;王龙
4.关于污水可生化性对污水处理效果影响的分析 [J], 林凤梅;吴祖龙
5.厌氧间歇回流法评价城市污水可生化性 [J], 王凯军
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

水处理工程实验项目

水处理工程实验项目

《水处理工程》实验项目清华大学环境科学与工程系一、必修实验实验一:混凝实验二:自由沉淀实验三:气浮实验四:过滤实验五:废水可生化性实验六:厌氧污泥活性的测试实验七:污泥过滤脱水二、选择实验实验八:臭氧脱色实验九:吸附三、演示实验①虹吸滤池②脉冲澄清池③活性污泥工艺④ UASB反应器⑤膜分离技术实验一混凝一、实验目的1、了解混凝的现象及过程,净水作用及影响混凝的主要因素;2、学会求水样最佳混凝条件(包括投药量、pH值、水流速度梯度)的基本方法;3、了解助凝剂对混凝效果的影响。

二、实验原理胶体颗粒带有一定电荷,它们之间的电斥力是胶体稳定性的主要因素。

胶体表面的电荷值常用电动电位ξ表示,又称为Zeta电位。

Zeta电位的高低决定了胶体颗粒之间斥力的大小和影响范围。

一般天然水中的胶体颗粒的Zeta电位约在-30mV以上,投加混凝剂之后,只要该电位降到-15mV左右即可得到较好的混凝效果。

相反,当Zeta电位降到零,往往不是最佳混凝状态。

投加混凝剂的多少,直接影响混凝效果。

水质是千变万化的,最佳的投药量各不相同,必须通过实验方可确定。

在水中投加混凝剂如Al2(SO4)3、FeCl3后,生成的Al(III)、Fe(III)化合物对胶体的脱稳效果不仅受投加的剂量、水中胶体颗粒的浓度、水温的影响,还受水的pH值影响。

如果pH值过低(小于4),则混凝剂水解受到限制,其化合物中很少有高分子物质存在,絮凝作用较差。

如果pH值过高(大于9-10),它们就会出现溶解现象,生成带负电荷的络合离子,也不能很好地发挥絮凝作用。

投加了混凝剂的水中,胶体颗粒脱稳后相互聚结,逐渐变成大的絮凝体,这时,水流速度梯度G值的大小起着主要的作用。

在混凝搅拌实验中,水流速度梯度G值可按下式计算:G=式中:P—搅拌功率(J/s);μ—水的粘度(Pa·s);V—被搅动的水流体积(m3);本实验G值可直接由搅拌器显示板读出。

当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加助凝剂以提高混凝效果。

污水处理中的TOD、COD、BOD是什么意思

污水处理中的TOD、COD、BOD是什么意思

污水处理中的TOD、COD、BOD是什么意思艾柯实验室废水处理设备生产厂家,专注于各类实验室废水处理设备研发制造生产销售,欢迎咨询。

反映水体有机质含量的综合指标有两种。

一是用需氧量(O2)表示的相当于水中有机物含量的指标,如生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)和总需氧量(TOD);另一种是碳(c)表示的指标,如总有机碳(total organic carbon, TOC)。

对于同一种污水,这些指标的数值一般是不同的,数值的顺序是TOD>COD>BOD5>TOC。

1. 什么是TOD(总需氧量)总需氧量(TOD)是指水中还原性物质在高温燃烧后变为稳定氧化物时所需的氧气量,其计算单位为mg/L。

TOD值可以反映水中几乎所有有机物(包括碳C、氢H、氧O、氮N、磷P、硫S等)燃烧后转化为CO2、H2O、NOx、SO2等时的耗氧量。

2.什么是COD(化学需氧量)化学需氧量(COD)是指水中有机物和强氧化剂作用所消耗的氧化剂在一定条件下转化为氧气的量,以氧气毫克/升为单位。

当重铬酸钾用作氧化剂时,水中几乎所有有机物(90% - 95%)都能被氧化。

此时,氧化剂消耗转化为氧气的量通常被称为化学需氧量,通常缩写为CODcr。

污水的CODcr值不仅包括水中几乎所有有机物氧化耗氧量,还包括水中亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原性无机物氧化耗氧量。

3.什么是BOD(生化需氧量)生化需氧量Biochemical oxygen demand, 简称BOD,是指好氧微生物在20℃和氧气条件下分解水中有机物的生化氧化过程中消耗的溶解氧,即稳定水中有机物生物降解所需的氧气,单位:mg/L。

BOD不仅包括水中需氧微生物生长、繁殖或呼吸所消耗的氧气,还包括硫化物、亚铁等还原性无机物所消耗的氧气,但这部分所占比例通常较小。

在20℃的自然条件下,有机物氧化到硝化阶段,即达到完全分解稳定,需要100d以上。

而实际上,通常用20℃下20d的生化需氧量BOD20来近似表示完全的生化需氧量。

废水的生化处理方法

废水的生化处理方法一、专业术语1.化学需氧量(COD cr)化学需氧量是指在规定条件下用化学氧化剂(K2Cr2O7或KMnO4)氧化分解水中有机物时,与消耗的氧化剂当量相等的氧量(mg/L)。

当氧化剂用重铬酸钾(K2Cr2O7)时,由于重铬酸钾氧化作用很强,所以能够较完全地氧化水中大部分有机物(除苯、甲苯等芳香烃类化合物以外)和无机性还原物质(但不包括硝化所需的氧量),此时化学需氧量用COD Cr,或COD表示;如采用高锰酸钾(KMnO4)作为氧化剂时,则称为高锰酸指数,写作COD Mn。

与BOD5相比,COD Cr能够在较短的时间内(规定为2小时)较精确地测出废水中耗氧物质的含量,不受水质限制,因此得到了广泛的应用。

缺点是不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧,造成一定误差。

如果废水中各种成分相对稳定,那么COD与BOD之间应有一定的比例关系。

一般说来,COD Cr>BOD20>BOD5>COD Mn,其中BOD5/COD Cr可作为废水是否适宜生化法处理的一个衡量指标。

比值越大,该废水越容易被生化处理。

—般认为BOD5/COD Cr大于0.3的废水才适宜采用生化处理。

2.五日生化需氧量(BOD5)生化需氧量(BOD)是表示在有氧条件下,温度为20℃时,由于微生物(主要是细菌)的活动,使单位体积污水中可降解的有机物氧化达到稳定状态时所需氧的量(mg/L)。

BOD的值越高,表示需氧有机物越多。

20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。

就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。

为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。

BOD5约为BOD20的70%左右。

3.氨氮(NH3-N)氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。

水五日生化需氧量(BOD5)的测定

实验五水五日生化需氧量(BOD5)的测定1 目的1.1 理解BOD的含义及测定条件;1.2 了解水样预处理的道理与预处理方法。

2 方法原理生物化学需氧量(BOD)定义为:在规定的条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程所消耗的溶解氧量。

该过程进行的时间很长,如在20℃培养条件下,全过程需100天,根据目前国际统一规定,在20±1℃的温度下,培养五天后测出的结果,称为五日生化需氧量,记为BOD5,其单位用质量浓度mg/L表示。

对于一般生活污水和工业废水,虽然含较多有机物,如果样品含有足够的微生物和具有足够氧气,就可以将样品直接进行测定,但为了保证微生物生长的需要,需加入一定量的无机营养盐(磷酸盐、钙、镁和铁盐)。

某些不含或少含微生物的工业废水、酸碱度高的废水、高温或氯化杀菌处理的废水等,测定前应接入可以分解水中有机物的微生物,这种方法称为接种。

对于一些废水中存在着难被一般生活污水中微生物以正常速度降解的有机物或含有剧毒物质时,可以将水样适当稀释,并用驯化后含有适应性微生物的接种水进行接种。

一般检测水质的BOD5只包括含碳有机物质氧化的耗氧量和少量无机还原性物质的耗氧量。

由于许多二级生化处理的出水和受污染时间较长的水体中,往往含有大量硝化微生物。

这些微生物达到一定数量就可以产生硝化作用的生化过程。

为了抑制硝化作用的耗氧量,应加入适量的硝化抑制剂。

3 适用范围BOD5为2—1000mg/L水样,超过1000mg/L的水样,应适当稀释。

4 主要仪器及设备使用的玻璃仪器皿在实验前应认真清洗,防止油污、沾尘。

玻璃器皿干燥后方能使用。

常用实验室设备如下:4.1 生化培养箱温度控制在20±l℃,可连续无故障运行。

4.2 充氧设备充氧动力常采用无油空气压缩机(或隔膜泵、或氧气瓶、或真空泵)。

充氧流程可分为正压、负压充氧两种流程。

4.3 BOD培养瓶:容积550±1mL。

二十个污水处理关键性指标详解

二十个污水处理关键性指标详解,污水处理高手必知!1BOD(生化需氧量):是指在有氧的条件下,水中微生物分解有机物的生物化学过程中所需溶解氧的质量浓度。

为了使BOD检测数值有可比性,一般规定一个时间周期,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量, BOD是一种环境监测指标,用于监测水中有机物污染情况,有机物都可以被微生物分解,此过程中需要消耗氧,如果水中溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处理污染状态。

(1)BOD5:生物化学需氧量(biochemical oxygen demand)的简写,表示在20℃下,5d 微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。

第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。

(2)BOD的意义:a、生物能氧化分解的有机物量;b、反映污水和水体的污染程度;c、判定处理厂效果;d、用于处理厂设计;e、管理指标;f、排放标准指标;g、水体水质标准指标。

记做BOD5,经常使用五日生化需氧量。

BOD数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。

2COD(化学需氧量):是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。

它反映了水中受物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。

COD 以mg/L表示,通过水质监测仪器检测出的COD数值,水质可分为五大类,其中一类和二类COD≤15mg/L,基本上能达到饮用水标准,数值大于二类的水不能作为饮用水的,其中三类COD≤20mg/L、四类COD≤30mg/L、五类COD≤40mg/L属于污染水质,COD 数值越高,污染就越严重。

(1)CODMn /CODCr:化学需氧量(chemical oxygen demand)的简写,表示氧化剂有KMnO4和K2Cr2O7。

COD测定简便快速,不受水质限制,可以测定含有生物有毒的工业废水,是BOD的代替指标。

也可以看作还原物的量。

CODCr可近似看作总有机物量,CODCr-BOD差值表示污水中难被微生物分解的有机物,用BOD/CODCr比值表示污水的可生化性,当BOD/CODCr≥0.3时,认为污水的可生化性较好;当BOD/CODCr<0.3时,认为污水的可生化性较差,不宜采用生物处理法。

第一章 污水的性质与特征


仪器测定, 900℃高温下燃烧,测定消耗的氧量
4、理论需氧量 ThOD 根据化学分子式计算理论需氧量,是用于计算纯物质,不适 合污水处理
5、总有机碳TOC 酸化后,吹脱无机碳酸盐(去除CO2),在900℃下燃烧, 测定CO2的量折算为碳量,表示有机物的量。 对于同一污水,一般有 ThOD≥TOD ≥COD≥BODμ ≥BOD5≥TOC
1、易生物降解有机物 自然界中存在的蛋白质、碳水化合物、脂肪等 (好氧微生物) CO2+H2O+合成新细胞
有机物
(厌氧微生物) 脂肪酸、醇 、 沼气
常用COD, BOD, TOD,TOC表示有机物 2.难生物降解有机物 大多为人工合成有机物,例如:塑料、合成橡胶、合成洗涤 剂、有机农药等。 主要特征 ⑴ 稳定,不易被微生物降解 -------例如白色污染 ⑵ 多有害健康-------例如“三致”物质
第一篇 总 论
第一章 污水的性质与特征 第二章 水体污染与自净
第一章 污水的性质与特征
1.1 污水
1.1.1 污水的分类
1.生活污水:日常生活中被生活废料所污染的水 2. 工业废水 (1)生产污水:污染重,生产中被原料污染的废水 (2)生产废水:污染轻,未被直接污染的废水,如:冷却水 3.初降雨水:被空气、地面的污染物污染的废水

⑴ 碳氧化阶段-----H2O、CO2、 NH3---- BODμ ⑵ 硝化阶段-------NO2、 NO3--------NODμ 一般20日有机物可完全碳氧化----------BODμ 5日生化需氧量-------BOD5
常用BOD5的原因: ① 20日有机物可完全分解,但时间太长 ② BOD5占第一阶段BODμ 的70-80%,比较准确(不用三 天的原因) ③ 需要建立统一标准,用来进行比较 ④ 能反映可被微生物分解的有机物的量 2、化学需氧量COD BOD的缺点: ⑴ 时间长,需要5日出结果 ⑵ 难降解有机物含量高时,误差较大 ⑶ 水中含有抑制物质或毒物时,影响测定结果 对于同一水样: COD是在酸性条件下,利用强氧化剂将有机物氧 化为CO2和H2O所消耗的氧的量,称为化学需氧量。将 强氧化剂折合为氧的当量来表示有机物的量。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

废水可生化性测定
一、研究背景

废水的可生化性(Biodegradability),也称废水的生物可降解性,即废水中有机污染

物被生物降解的难易程度,是废水的重要特性之一。

废水存在可生化性差异的主要原因在于废水所含的有机物中,除一些易被微生物分解、
利用外,还含有一些不易被微生物降解、甚至对微生物的生长产生抑制作用,这些有机物质
的生物降解性质以及在废水中的相对含量决定了该种废水采用生物法处理(通常指好氧生物
处理)的可行性及难易程度。在特定情况下,废水的可生化性除了体现废水中有机污染物能
否可以被利用以及被利用的程度外,还反映了处理过程中微生物对有机污染物的利用速度:
一旦微生物的分解利用速度过慢,导致处理过程所需时间过长,在实际的废水工程中很难实
现,因此,一般也认为该种废水的可生化性不高。
确定处理对象废水的可生化性,对于废水处理方法的选择、确定生化处理工段进水量、
有机负荷等重要工艺参数具有重要的意义。国内外对于可生化性的判定方法根据采用的判定
参数大致可以分为好氧呼吸参量法、微生物生理指标法、模拟实验法以及综合模型法等。
二、实验内容或目的
(1)理解内源呼吸线及生化呼吸线的基本含义。
(2)熟悉溶氧仪的工作原理及操作方法。
(3)通过该实验测定出某种废水是否具有进行生化处理和可能性以及该废水进行生化处理
的速率。

三、主要仪器与试剂
(1)活性污泥培养及驯化装置套。
(2)溶氧仪;(3)曝气设备;(4)计时器;(5)活性污泥;(6)两种废水。

四、实验原理

微生物呼吸曲线是以时间为横坐标,以生化反应过程中的耗氧量为纵坐标作图得到的一

条曲线,曲线特征主要取决于废水中有机物的性质。
微生物内源呼吸曲线:当微生物进入内源呼吸期时,耗氧速率恒定,耗氧量与时间呈正
比,在微生物呼吸曲线图上表现为一条过坐标原点的直线,其斜率即表示内源呼吸时耗氧速
率。如图1所示,比较微生物呼吸曲线与微生物内源呼吸曲线,曲线a位于微生物内源呼吸
曲线上部,表明废水中的有机污染物能被微生物降解,耗氧速率大于内源呼吸时的耗氧速率,
经一段时间曲线a与内源呼吸线几乎平行,表明基质的生物降解已基本完成,微生物进入内
源呼吸阶段;曲线b与微生物内源呼吸曲线重合,表明废水中的有机污染物不能被微生物降
解,但也未对微生物产生抑制作用,微生物维持内源呼吸,曲线c位于微生物内源呼吸曲线
下端,耗氧速率小于内源呼吸时的耗氧速率,表明废水中的有机污染物不能被微生物降解,
而且对微生物具有抑制或毒害作用,微生物呼吸曲线一旦与横坐标重合,则说明微生物的呼
吸已停止,死亡。
五、实验步骤
(1)从城市污水曝气池出口取出活性污泥菌种加入10L的水桶中,加入适量的营养液,
曝气3~5小时,使DO>=3ml/L,pH值控制在中性至碱性。
(2)取A、B两只反应瓶(容积650ml)。各取300ml(1)中驯化的活性污泥于A、B反
应瓶中,同时A中加入550ml蒸馏水,B中加入550ml营养液,曝气10~15min。测DO值,
立即关上A、B两瓶的阀门,每隔15~30min测一次DO。待DO降至1mg/l一下时,停止测定,
并作DO与时间T关系图。

六、注意事项

(1)加入活性污泥时要适量;
(2)溶氧仪要正确使用;
(3)数据处理时注意计算准确。

七、实验结果与分析

7.1实验结果
时间
t/min
/ 0 10 25 45 65 80

溶解氧测
定仪读数
/(㎎/L)

蒸馏水 6.9 6.23 5.71 5.15 4.62 3.09
废水B 7.05 5.12 4.19 3.15 2.49 2.22

废水A 6.72 5.55 4.76 3.74 2.97 2.76
7.2实验结果
时间
t/min
/ 0 10 25 45 65 80

耗氧量
/(㎎/L)

蒸馏水 0.00 0.67 1.19 1.75 2.28 3.81

废水B 0.00 1.93 2.86 3.9 4.56 4.83

废水A 0 1.17 1.96 2.98 3.75 3.96
废水可生化性降解
0
123456020406080100时间/min耗氧量(mg/l)蒸馏水废水A废水B线性 (废水A)线性 (废水B)线性 (蒸馏水)
7.3实验分析
根据实验结果分析可得,废水A的曲线高于蒸馏水的曲线,说明该废水中含有较多的有
机物并且能被微生物作为呼吸基质来利用,该废水可进行生化处理;废水B曲线高于蒸馏水
的曲线,说明该废水中也含有较多的有机物并且能被微生物作为呼吸基质来利用,该废水可
进行生化处理。如果得到的曲线低于蒸馏水的曲线,则说明该废水中含有一些能对微生物进
行抑制或毒害的物质,从而抑制微生物的正常呼吸作用,废水中主要含有亚甲基蓝,说明该
物质对微生物有毒害作用或不能作为呼吸基质来利用,该废水不能直接作生化处理,需要进
行必要的预处理。在处理生活中不同来源,对于需要进行生物处理工艺的污水时,判断其可
生化性是非常重要的一个过程,本实验让我们更加深刻的了解了检测污水类型的重要性,因
此对所有污水不能一概而论。对于不同来源的污水,选择合适的工艺方法是非常必要的。

八.课题组构成(既各成员的分工明细)
评定内容

姓名
参与实习方案 设计内容预习 实验操作 实验报告的

撰写

优 优 优 优
优 良 优 良
良 优 优 优
优 优 优 良

相关文档
最新文档