MLSS、SV、SVI、SDI、污泥含水率、污泥密度之关系
污泥安全指标

污泥安全指标
一、混合液悬浮固体(MLSS)浓度
为单位体积混合液所含活性污泥固体物的总重量,即:包括微生物、自身氧化残留物、不可降解有机物和无机物。
二、混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)浓度
为单位体积混合液中有机固体物质浓度,不包括无机盐部分,它能准确表示活性污泥活性部分的数量。
三、污泥沉降比(SV)
曝气池混合液在100ml量简内静置30min后形成的沉淀污泥体积占原混合液容积的百分比。
能反应曝气池正常运行时的污泥量,可用于控制剩余污泥的排放,还能够及时发现污泥膨胀或其它异常情况。
四、污泥指数(SVI)
本项指标物理意义是曝气池出水口处混合液经30min静沉后,每克干污泥所占有的污泥体积。
它能反映污泥吸附性、凝聚性和沉淀性,通常SVI在80到150之间。
关于污泥沉降比 你了解多少

关于污泥沉降比你了解多少?污泥沉降比是指废水好氧生物处理中,曝气池混合液在量筒内静置30 min后所形成的沉淀污泥容积占原混合液容积的比例,以%表示,简称SV30。
做污泥沉降比实验,一方面可以直接了解污泥凝聚、沉淀性能的好坏;另一方面,一定程度上也是污泥浓度大小的定量反映,因此沉降比实验是用以指导污水处理工艺运行的重要参数。
沉降比的作用在以活性污泥法处理污水的处理厂,影响废水处理工艺运行效果的因素很多,在缺乏经验数据支持情况下,运行管理人员均以沉降比作为指导运行的主要工艺参数,根据沉降比来判断曝气池工艺运行情况,为工艺调整提供依据,从而控制废水处理效果。
这不仅是因为它具有操作简单、历时短的特点。
其次,通过测量污泥沉降比随时观察活性污泥的絮凝、沉淀过程,可以直观地反映出系统的运行情况,如污泥膨胀,污泥解体,污泥脱氮,污泥腐败等问题。
沉降比与污泥容积指数(SVI)的关系污泥容积指数(SVI),指曝气池混合液经30min沉淀后, 相应的1g干污泥所占的容积(以mL计), 单位mL/g 。
即SVI=(1L混合液30min 静置沉淀形成的活性污泥体积(ml))/(1L混合液中悬浮固体浓度)=SV/MLSS。
在工艺运行中,不能仅仅依靠污泥沉降比来笼统的概括污泥性状,SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能,一般说来,SVI值过低说明污泥颗粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI过高说明污泥沉降性较差,将要发生或已经发生污泥膨胀。
城市污水处理厂的SVI值一般介于70~100之间。
污泥沉降比测试中存在的误区误区一:污泥沉降比实验只看测定30min后的沉降比数值污泥沉降比不仅仅是一个数值,污泥沉降比测试应该包括三部分,一是获取测试数据;二是对沉降过程的观察和记录;三是对结果和记录进行综合分析。
污泥的一些异常现象在沉降试验中会反映出来,也就是说,在进行沉降比测定时,如果只了解三十分钟后的沉降比,而没有认真观察和分析污泥沉降测定过程的一些情况,那么在当运行发生异常时,污泥沉降测定过程中所能提示的故障信息很难被获取。
水处理实验报告

水污染控制工程实验指导书环境工程教研室实验一活性污泥形态及生物相的观察一、实验目的1、通过显微镜直接观察活性污泥菌胶团和原生动物,掌握用形态学的方法来判别菌胶团的形态、结构,并据此判别污泥的形态;2、掌握识别原生动物的种属以及用原生动物来间接评定活性污泥质量和污水处理效果的方法。
二、实验原理在活性污泥法中起主要作用的是由各种微生物组成混合体——菌胶团,细菌是菌胶团的主体,活性污泥的净化能力和菌胶团的组成和结构密切相关。
活性污泥菌胶团的微生物中除细菌外,还有真菌、原生动物和后生动物等多种微生物群体,当运行条件和环境因素发生变化时,原生动物种类和形态亦随之变化。
若游泳型或固着型的纤毛类大量出现时,说明处理系统运行正常。
因此,原生动物在某种意义上可以用来指示活性污泥系统的运行状况和处理效果。
通过菌胶团的形状、颜色、密度以及有无丝状菌存在还可以判断有无污泥膨胀的倾向等。
因此用显微镜观察菌胶团是监测处理系统运行的一项重要手段。
三、实验步骤1、调试显微镜。
2、取活性污泥法曝气池混合液一小滴,放在洁净的载玻片中央(如混合液中污泥较少,可待其沉淀后.取沉淀的活性污泥一小滴放在载玻片上;如混合液中污泥较多.则应稀释后进行观察)。
3、盖上盖玻片,即制成活性污泥压片标本。
在加盖玻片时,要先使盖玻片的一边接触水滴,然后轻轻放下,否则会形成气泡、影响观察。
4、把载玻片放在显微镜的载物台上,将标本放在圆孔正中央,转动调节器,对准焦距,进行观察。
5、观察生物相全貌,注意污泥絮粒的大小、结构的松紧程度、菌胶团和丝状菌必立即生长情况,并加以记录和必要的描述,观察微型动物的种类、活动状况。
进一步观察微型动物的结构特征。
如纤毛虫的运动情况、菌胶团细菌的胶原薄厚及色泽、丝状菌菌丝的生长情况等,画出所见原生动物和菌胶团等微生物形态草图。
四、实验结果与分析1、记录观察所取污泥的形状、结构、有无丝状菌、原生动物的情况。
2、分析环境因素对污泥形态及生物相的影响。
污泥浓度(MLSS)、活性污泥浓度(MLVSS)、污泥指数(SVI)、污泥沉降比(SV30)的测定

污泥浓度(MLSS)、活性污泥浓度(MLVSS)、污泥指数(SVI)、污泥沉降比(SV30)的测定1 适用范围活性污泥的污泥浓度、污泥指数、污泥沉降比。
2 定义污泥浓度是指曝气池中污水和活性污泥混合后的混合液悬浮固体数量。
单位:mg/L。
污泥沉降比是指曝气池混合液在100ml量筒中,静置沉淀30分钟后,沉淀污泥与混合液之体积比(%)。
污泥指数是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。
3 仪器3.1 天平3.2 定量滤纸3.3 烘箱3.4 真空泵3.5 扁嘴无齿镊子3.6 实验室其它常用仪器4 采样与样品保存实验室样品采集在干净的玻璃瓶内,采样之前用待采的水样清洗三次,然后采集具有代表性的水样100―200ml,盖严瓶塞。
应尽快分析。
5 测定步骤5.1 滤纸准备用扁嘴无齿镊子夹取定量滤纸放于事先恒重的称量瓶内,移入烘箱中于103―105℃烘干半小时后取出置于干燥器内冷却至室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.2mg,记录(W1,单位毫克)。
将恒重的滤纸放在玻璃漏斗内。
5.2 试样SV30、MLSS、SVI测定用100ml量筒量取充分混合均匀的试样100ml,静止30分钟后读取沉淀后污泥所占的体积V(ml)。
倾去上述量筒中清液,用准备好的滤纸进行过滤量筒中的污泥,并用少量蒸馏水冲洗量筒,合并滤液。
(为提高过滤速度,应采用真空泵进行抽滤。
)将载有污泥的滤纸放在原恒重的称量瓶里,移入烘箱中于103―105℃下烘2~3小时后移入干燥器中,使冷却到室温,称其重量。
反复烘干、冷却、称量,直至两次称量的重量差≤0.4mg为止,记录(W2,单位毫克)。
5.3试样MLVSS测定(1)将干净的坩埚放入烘箱中干燥一小时,取出放在干燥器中冷却至平衡温度,称重,重量为W3(单位毫克);(2)测定完MLSS的滤纸和泥放在1中的坩埚中,然后放入冷的马弗炉中,加热到600℃灼烧60分钟,在干燥器中冷却并称重,W4(单位毫克);(从温度达到600℃开始计时)6 计算6.1 污泥浓度MLSS(mg/L)=(W2–W1)/0.1(单位毫克/ 升)6.2 污泥指数SVI(ml/g)= V/(W2–W1)*0.001(单位毫升/克)6.3 污泥沉降比SV30= V÷100×100%(单位百分数)6.4 MLVSSMLVSS=[(W2+W3 – W1)- W4]/0.1 (单位毫克/ 升)式中:V —— 100ml试样在100ml量筒中,静止30分钟沉淀后污泥所占的体积,ml;W1 ——过滤前,滤纸+ 称量瓶重量,mg;W2 ——过滤后,滤纸+ 称量瓶重量,mg;W3 ——坩埚重量,mg;W4 ——灼烧后,坩埚+ 泥重量,mg。
活性污泥质量好坏的判断标准

活性污泥质量好坏的判断标准!污水中呈胶体状态的有机物首先被吸附到活性污泥絮提上,并进一步被吸附到细菌表面附近才能被分解代谢;活性污泥的生物活性是指污泥絮体内的微生物分解代谢有机污染物质的能力;只有沉降性能较好的活性污泥才能在二陈池进行有效的泥水分离。
只有活性污泥具有良好的浓缩性能,才能在二沉池得到较高的排泥浓度和回流污泥浓度。
高质量的活性污泥主要体现在以下四个方面:良好的吸附性、沉降性、浓缩性和较高的生物活性。
具体标准如下七个(颜色、气味、SOUR、SV30 、SVI、沉降速度、生物相)1、颜色和气味正常的活性污泥外观为黄褐色,可闻到土腥味。
微生物分解能力越强,土腥味越浓。
具备以上特点的不一定正常,但不具备的也不一定是不正常的。
进水颜色与气味和水质关系很大,尤其是工业废水或者参有工业与生活污水混合的废水中,进水颜色和气味主要是进水工业废水来决定的!2、SOUR活性污泥的耗氧速率SOUR活性污泥的耗氧速率是指单位重量的活性污泥在单位时间内所能消耗的溶解氧量,一般用SOUR表示,单位常采用mgO2/(gMLVSS•h)。
SOUR也称为活性污泥的呼吸速率或消化速率,它是衡量活性污泥的生物活性的一个重要指标。
如果F/M较高,或SRT较小,则活性污泥的生物活性也较高,其SOUR值也较大。
反之,F/M较低,SRT 太大,其SOUR值也较低。
SOUR在运行管理中的重要作用在于指示入流污水是否有太多难降解物质,以及活性污泥是否中毒。
一般说,污水中难降解物质增多,或者活性污泥由于污水中的有毒物质而中毒时,SOUR值会急剧降低,应立即分析原因并采取措施,否则出水会超标。
活性污泥工艺的SOUR一般为8~20 mgO2/(gMLVSS•h)之间。
SOUR测定时注意事项:应注意保持测定时活性污泥的温度。
温度对SOUR值影响很大,不同温度下测得的SOUR是没有可比性的,也就不能利用SOUR值的变化有效地指示活性污泥的生物活性。
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。
干货汇总:20个污水处理关键参数控制指标

干货汇总:20个污水处理关键参数掌控指标(1)BOD5:生物化学需氧量,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(CBOD),第二阶段为消化(NBOD)。
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、污水处理管理指标;f、排放标准指标;g、水体水质标准指标。
(2)CODMn/CODCr:化学需氧量,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可貌似看作总有机物量,CODCrBOD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,不宜采纳生物处理法。
(3)SS:悬浮物质,水中悬浮物测定用2mm的筛通过,并且用孔径为1μm的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS。
交替物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物中均含有,但大多数认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。
(4)TS:蒸发残留物,水样经蒸发烘干后的残留量,在105-110℃下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量。
溶解性物质量等于蒸发残留物减去悬浮物质量。
(5)灼烧碱量(VTS)(VSS):蒸发残留物或悬浮物质在600℃±25℃经30min高温挥发的物质,表示有机物量(前者为VTS,后者为VSS),蒸发残留物灼烧减量的差称为灼烧残渣,表示无机物部分。
(6)总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮:氮在自然界以各种形态进行着循环转换。
有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(NO2)和硝酸盐氮(NO3);另外,NO2和NO3在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为N2。
活性污泥的工作原理、计算及操作规程总结

活性污泥的工作原理、计算及操作规程总结活性污泥(activesludge)是微生物群体及它们所依附的有机物质和无机物质的总称,1912年由英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现,活性污泥可分为好氧活性污泥和厌氧颗粒活性污泥,活性污泥主要用来处理污废水。
活性污泥法是利用悬浮生长的微生物絮体处理有机污水的一类好氧处理方法。
活性污泥是一种好氧生物处理方法,活性污泥基本概念是1912年英国的克拉克(Clark)和盖奇(Gage)发现的。
他们对污水长时间曝气会产生污泥,同时水质会得到明显的改善。
继而阿尔敦Arde和Lockgtt对这一现象进行了研究。
曝气试验是在瓶中进行的,每天试验结束时把瓶子倒空,第二天重新开始,他们偶然发现,由于瓶子清洗不完善,瓶壁附着污泥时,处理效果反而好。
由于认识了瓶壁留下污泥的重要性,他们把它称为活性污泥。
随后,他们在每天结束试验前,把曝气后的污水静止沉淀,只倒上层净化清水,留下瓶底的污泥,供第二天使用,这样大大缩短了污水处理的时间。
1916年,应用这个试验的工艺建成的第一个活性污泥法污水处理厂。
在显微镜下观察这些褐色的絮状污泥,可以见到大量的细菌,还有真菌,原生动物和后生动物,它们组成了一个特有的生态系统。
正是这些微生物(主要是细菌)以污水中的有机物为食料,进行代谢和繁殖,才降低了污水中有机物的含量。
1、工作原理活性污泥中复杂的微生物与废水中的有机营养物形成了复杂的食物链。
最先担当净化任务的是异氧菌和腐生性真菌,细菌特别是球状细菌起着最关键的作用,优良运转的活性污泥,是以丝状菌为骨架由球状菌组成的菌胶团。
沉降性好,随着活性污泥的正常运行,细菌大量繁殖,开始生长原生动物,是细菌一次捕食者。
活性污泥常见的原生动物有鞭毛虫、肉毛虫、纤毛虫和吸管虫。
活性污泥成熟时固着型的纤毛虫、种虫占优势;后生动物是细菌的二次捕食者,如轮虫、线虫等只能在溶解氧充足时才出现,所以当出现后生动物时说明处理水质好转标志。
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MLSS、SV、SVI、SDI、污泥含水率、污泥密度之关系
污泥指数是污水处理过程中的控制指标。
污泥指数(SVI)是指曝气池出口处混合液经30分钟静沉后,1g干污泥所占的容积,以ml计。
(1)污泥体积指数(SVI)曝气池出口处的混合液在静置30min 后,每克是悬浮固体所占的体积(ml)称为污泥体积指数(SVI),其值按下式计算:
例如:某曝气池污泥沉降比SV=30%,混合液悬浮固体浓度为
X=3000mg/l,则SVI=30*10/3=100ml/g
(2)污泥密度指数(SDI)
曝气池混合液在静置30min后,含于100mL沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的克数,称为污泥密度指数(SDI),单位g/100ml,它和SVI的关系为:SDI=MLSS(mg/L)/100SV
前例中的SDI=100/SVI=100/100=1(g/100ml)=10g/l=10kg/m3而SDI与MLSS的单位一致,经验证:SDI就是污泥经30min沉淀后的污泥浓度,而并非污泥密度。
污泥含固率=3g(污泥)/[(1000g水)+(3g污泥)]=0.003=0.3%
相应含水率=1-0.3%=99.7%
经30min沉淀后的污泥密度ρ=[1000g(水)+10g(泥)]/L(溶液)=1010kg/m3
即,假设夏家河曾经的MLSS=4500mg/l, SV=12则
SDI=100/SVI=100/26.7=3.75(g/100ml)=37.5g/l=37.5kg/m3
经30min沉淀后的污泥密度ρ=[1000g(水)+37.5g(泥)]/L(溶液)=1037.5kg/m3
这也为什么会估算出,当MLSS=3000mg/l时混合液的密度为1.003g/l。