曝气池常规监测5大项目

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环境监测习题(答案)

环境监测习题(答案)

环境监测习题(答案)第一章:名词解释:环境监测通过对影响环境质量因素的代表值的测定,确定环境质量(或污染程度)及其变换趋势。

P2填空:1.各种污染物对人类和其他生物的影响包括单独作用、拮抗作用、相加作用和相乘作用。

(抗拮、相乘)2.环境监测具有综合性、连续性和追踪性的特点。

(综合性、连续性、追踪性)3.监测工业废水的一类污染物,在车间车间处理设备排放口布设采样点;二类污染物在排污单位总排放口布设采样点。

(车间或车间处理设施排放口排污单位总排放口)4.“中国环境优先污染物黑名单”包括 14 种化学类别,共68 种有毒化学物质。

(14 68)简答:1环境监测的分类(一)按监测目的分类监视性监测(又称为例行监测或常规监测);特定目的监测(又称为特例监测或应急监测);仲裁监测;考核验证监测;咨询服务监测;研究性监测(又称科研监测)。

(二)按监测介质对象分类:按监测介质的对象不同可将环境监测分为:水质监测、空气监测、土壤监测、固体废弃物监测、生物监测、噪声和振动监测、电磁辐射监测、放射性监测、热监测、光监测、卫生(病源体、病毒、寄生虫等)监测。

2.我国环境标准的分类和分级我国的环境标准分为:(1)环境质量标准(2)污染物排放标准(或污染控制标准)(3)环境基础标准(4)环境方法标准(5)环境标准物质标准(6)环保仪器、设备标准等6类。

分为国家标准、地方标准和行业标准3级。

3.什么是优先污染物,具有什么特点?优先污染物:对众多的污染物进行筛选并排序,从中筛选出潜在危害性大、在环境中出现频率高的污染物作为监测和控制对象,这一过程就是数学上所说的优先过程。

那么经过优先选择的污染物称为环境优先污染物,简称优先污染物(Priority Pillutants)。

特点:难以降解、在环境中有一定残留水平、出现频率较高、具有生物积累性、“三致”物质(致癌、致畸、致突变)、毒性较大的污染物,以及现代已有检出方法的污染物。

第二章名词解释:水体自净污染物进入水体后首先被稀释,随后经过复杂的物理、化学和生物转化,使污染物浓度降低、性质发生变化,水体自然地恢复原样的过程称为自净。

给排水工程仪表与控制-复习与考试

给排水工程仪表与控制-复习与考试

仪表与控制思考题与习题第一章1.自动控制概念:p22.自动控制系统有哪些基本组成部分?答:一个自动控制系统只要由以下基本见构成:(1)整定文件;(2)测量元件;(3) 比较文件;(4)放大元件;(5)执行元件;(6)校正元件;(7)能源元件。

3.自动控制系统由哪些形式?答:(1)闭环控制;(2)开环控制;(3)复合控制。

4.方块图和传递函数有什么作用?答:方块图和传递函数是自动化理论的重要基础。

通过方块图可以直接看出各环节的联系,及环节对信号的传递过程;而传递函数可以用来描述环节或自动控制系统的特性,将输入----输出关系一目了然表示出来。

6.评价自动控制系统的过渡过程有哪些基本指标?答:评价自动控制系统的过渡过程基本指标有:(1)最大偏差A;(2)过渡时间ts;(3)余差C;(4)衰减比;(5))振荡周期Tp.7有哪些常用控制方式?答:常用控制方式有:(1)位式控制;(2)比例控制;(3)比例积分控制;(4)比例积分微分控制。

9.逻辑代数有哪些基本运算?有哪些基本性质?答:逻辑代数基本运算有:(1)单变量运算:‘‘非’’函数,‘‘是’’函数;(2)双变量(多变量)运算:‘‘与’’函数,‘‘或’’函数。

基本性质为:置换律、结合律。

11怎样由卡诺图建立或简化逻辑表发式?答:基本方法是:化步伐逻辑关系式或真值表中的各项对应地填入图中,标为‘‘1’’,余下的空格填为‘‘0’’;当响铃的偶数个格(对称的)皆为‘‘1’’时,就可将之合并简化为逻辑表达式的一项,其余变量之间为逻辑乘关系,其余‘‘0’’项不考虑。

14.智能控制系统的基本功能是什么?答:智能控制系统的基本功能是:(1)容错性;(2)多模态性;(3)全局性;(4) 混合模型和混合计算;(5)学习和联想记忆能力;(6)动态自适应性;(7)组织协调能力。

第二章1、检测仪器有哪些基本部分组成?各有什么作用?答:检测仪器的基本组成部分有传感器、变换器、显示器以及连接它们的传输通道。

水质检测项目及标准

水质检测项目及标准

办理排水许可证水质检测项目及标准
一.一般排水户:
PH值、悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)、等5项
二.重点排水户:
1.医院类:PH值、悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)、大肠菌群、余氯等7项。

2.餐饮类:PH值、悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)、阴离子表面活性剂LAS、油脂类等7项。

3.化工类(含设有实验室的学校、科研院所等单位):PH值、悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)、汞、砷、铅、镉、铬、镍等11项.
4.综合类排水户(如含有医院、餐厅、实验室的单位):PH值、悬浮物(SS)、化学需氧量(CODcr)、氨氮(NH4+-N)、总磷(TP)等5个基本项目、再加上医院类、餐饮类或化工类检测的特殊项目。

根据城镇下水道末端污水处理厂的处理程度,将控制项目限值分为A、B、C三个等级,见表。

a)下水道末端污水处理厂采用再生处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合A等级的规定。

b)下水道末端污水处理厂采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级
的规定。

c)下水道末端污水处理厂采用一级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合C等级的规定。

下水道末端无污水处理设施时,排入城镇下水道的污水水质不得低于C等级的要求,应根据污水的最终去向,执行国家现行污水排放标准。

常用水质监测方法及测定的项目

常用水质监测方法及测定的项目
常用水质监测方法及测定的项目
常用水质监测方法测定项目如表所示。
方法
测定项目
重量法
SS、可滤残渣、矿化度、油类、SO-、Cl-、Ca2+等
容量法
酸度、碱度、CO2、溶解度、总硬度、Ca2+、Mg2+、氨氮、Cl-、F
CN-、SO2-、S2-、Cl2、COD、BOD5、挥发酚、凯氏氮等
分光光度法
Ag、Al、As、Be、Ba、Ca、Co、Cr、Cu、Hg、Mn、Ni、Pb、Sb、Se、Th、Zn、氨氮、NO2、NO5、PO-、F-、Cl-、S2-、SO-、BO3-、SiO3-、挥发酚、甲醛、三氯乙醛、苯胺类、硝基苯类、阴离子洗涤剂
荧光光度法
Se、Be、Cl、Ba、P、油类等
原子吸收法
Ag、Al、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、K、Na、Mg、Mn、Ni、Pb、Sb、Sn、Zn、Se等
原子荧光法
As、Sb、Bi、Ge、Sn、Pb、Se、Fe、Hg等
火焰光度法
Li、Na、K、Sr、Ba等
电极法
DO、F-、Cl-、CN-、S2-、NO3-、K+、Na+、NH3等
离子色谱法
F-、Cl-、Br-、NO3-、NO2-、SO2-、SO3-、H2PO5-、K+、Na+、NH4+等
气相色谱法
BeSe、苯系物、挥发性卤代烃、氯苯烃、六六六、DDT、有机磷农药类、三氯乙醛、硝基苯类
液相色谱法
阴离子洗涤剂、多环芳ຫໍສະໝຸດ 类ICP-AES用于水中基本金属元素、污染重金属以及底质多种元素的同时测定

生活饮用水水质检测项目内容

生活饮用水水质检测项目内容

生活饮用水水质检测项目内容生活饮用水的健康与否直接关系到人们的生活安全,饮用水包括桶装瓶装水、自来水、井水、纯净水等。

这些水的水质检测需要检测哪些项目?下面分三大类来介绍:饮用纯净水是指对自来水深度处理后彻底去除了污染物,改善了感官指标,同时也基本去除了人体必需的微量元素和矿物质,可直接饮用的水。

瓶装饮用纯净水,即以符合生活饮用水水质标准的水为原料,通过电渗析、离子交换法,反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得的密封于容器中且不含任何添加物可直接饮用的瓶装饮用纯净水。

检测项目:感官要求:色度、混浊度、臭和味、肉眼可见物理化指标:pH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物、亚硝酸盐、四氯化碳、铅、总砷、铜、氰化物、三氯甲烷、游离氯其他指标:溴酸盐、a(仅限于蒸馏水)微生物指标:菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌生活饮用水是指符合生活饮用水卫生标准的用于日常饮用,洗涤的水。

按照国家《生活饮用水卫生标准》为您提供专业的饮用水检测服务。

新标准充分考虑了我国实际情况,并参考了世界卫生组织的《饮用水水质准则》及欧盟、美国、俄罗斯和日本等国饮用水检测标准。

新标准更具科学性和先进性,基本实现了与国际水质标准的接轨。

新标准包括五大类指标:分别是感官性状和一般化学指标、毒理指标、微生物指标、与消毒有关指标、放射性指标。

检测项目:水质常规指标及限值微生物指标:(菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌)毒理指标:(砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、氯酸盐)感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、氰化物、挥发性酚类放射性指标(总α放射性、总β放射性)水质非常规指标和限值微生物指标(贾第鞭毛虫、隐孢子虫)消毒剂指标:消毒剂常规指标(氯气及游离余氯、一氯胺、臭氧、二氧化氯)井水检测检测项目:理化指标:色度,浊度,碱度,总硬度,嗅和味,肉眼可见物,PH,溶解性总固体,电导率,游离氯阳离子:铁,锰重金属:铅,铬,镉,汞阴离子:氟,氯离子无机物类:氨氮,亚硝酸盐有机物类:高锰酸盐指数(耗氧量)微生物类:细菌总数,总大肠菌群,耐热大肠菌群自来水检测自来水是指通过自来水处理厂净化、消毒后生产出来的符合相应标准的供人们生活、生产使用的水。

地表水监测项目

地表水监测项目
表1 地表水监测项目
பைடு நூலகம்类型
必测项目
选测项目
河流
水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物和粪大肠菌群
总有机碳、甲基汞,其他项目参照表2,根据纳污情况由各级相关环境保护主管部门确定
⑤四氯苯指1,2,3,4-四氯苯、1,2,3,5—四氯苯和1,2,4,5—四氯苯。
⑥二硝基苯指邻二硝基苯、见二硝基苯和对二硝基苯。
⑦硝基氯苯指邻硝基氯苯、间硝基氯苯和对硝基氯苯。
⑧多氯联苯指PCB—1016、PCB—1221、PCB—1232、PCB-1242、PCB-1248、PCB-1254和PCB—1260.
集中式饮用水源地
水温、pH、溶解氧、悬浮物、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、铁、锰、硒、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、硫酸盐、氯化物、硝酸盐和粪大肠菌群
三氯甲烷、四氯化碳、三溴甲烷、二氯甲烷、1,2—二氯乙烷、环氧氯丙烷、氯乙烯、1,1—二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丁二烯、六氯丁二烯、苯乙烯、甲醛、乙醛、丙烯醛、三氯乙醛、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2—二氯苯、1,4—二氯苯、三氯苯、四氯苯、六氯苯、硝基苯、二硝基苯、2,4—二硝基甲苯、2,4,6—三硝基甲苯、硝基联苯胺、丙烯酰胺、丙烯腈、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、水合肼、四乙基铅、吡啶、松节油、苦味酸、丁基黄原酸、活性氯、滴滴涕、林丹、环氧七氯、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫、内吸磷、百菌清、甲萘威、溴氰菊酯、阿特拉津、苯并(a)芘、甲基汞、多氯联苯、微囊藻毒素—LR、黄磷、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊

水环境治理工程水质检测方案

水环境治理工程水质检测方案为实施工艺调整,内部控制工艺参数,确保水处理厂站各处理单元处于正常的工作状态,需制订严格的水质检测方案,每日对项目设施的进出水水质指标进行在线监测和人工检测,为生产运行提供准确的检测分析数据。

项目公司将按使用的标准及规范对包括但不限于进水、出水水质、污泥、大气污染物等指标进行检验分析,以确保运营管理达标,同时水处理厂的运营不对环境造成二次污染,检验主要采取组建的化验室自检方式进行和安装许可的在线监测仪表,不能自检完成的项目将外送检验。

外送检验项目将委托具有法定资质资格的检测机构按照标准及规范要求进行检测,检验分析主要包括以下:(1)就进水、出水主要指标及相关指标进行连续的在线检测;(2)就进水、出水水质、污泥、大气污染物等主要指标进行日常取样、检测和分析,其余指标按照标准规定的周期进行。

1、采样与储存用于检测水质的进水水样和出水水样分别在接收点和交付点和规定的其它采样点采集。

采样分为自动采样设备和人工采样:使用自动采样设备采集水样时,进水水样和出水水样均每日连续二十四(24)小时采集。

自动采样设备每日上午9:00开始采样,采样间隔为两(2)小时。

于次日上午9:30提取自动采样设备采集的混合水样。

人工采样方法、频次如下表所示:表1-1人工采样方法、频次和采样点水样的采集执行国家标准《水质采样方案设计技术规定》(HJ495-2009)和国家标准《水质采样技术指导》(HJ494-2009)以及《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91/2002)的相关要求。

每日提取的混合水样分装A和B两瓶,A瓶用于项目公司自行检测,B甁留作备用水样。

每瓶备用水样不少于2000毫升,瓶上明确标明采样人、采样日期和采样点,进水和出水的备用水样分开在4℃保存,保存时限为四十八(48)小时。

水样储存执行国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定》(HJ493-2009)的要求。

每日对项目设施的进出水水质指标进行在线监测和人工检测。

环境监测重点

第一章1、环境监测的目的:1).根据环境质量标准,评价环境质量。

2).根据污染特点、分布情况和环境条件,追踪寻找污染源、提供污染变化趋势,为实现监督管理、控制污染提供依据。

3).收集本底数据,积累长期监测资料,为研究环境容量、实施总量控制、目标管理、预测预报环境质量提供数据。

4).为保护人类健康、保护环境、合理使用自然资源、制定环境法规、标准、规划等服务。

环境监测的分类:2、按监测目的分类:1),监视性监测(又称例行监测或常规监测) 2),特定目的监测(又称特例监测):污染事故监测仲裁监测考核验证监测咨询服务监测 3),研究性监测(又称科研监测)3、按监测介质对象分类:水质~、空气~,土壤~4、环境污染的特点1)、时间分布性:产生原因:与污染源排放量随时间的变化有关;与环境条件随时间的变化有关;与污染物在环境中的性质有关;有些污染物或污染因素在相当长时间起作用。

分布特点:上述多种原因造成同一污染源在不同时间对同一地点造成的污染物浓度可能相差很大,在环境中污染物浓度随时间分布不是均匀的。

有关因素:与污染物种类及排放随时间的变化特点有关;与环境介质流动性有关;与污染物性质有关。

2)、空间分布性:产生原因:污染源的空间位置;环境条件随空间的变化不均匀;污染物再环境中的迁移、转化、扩散、稀释;上述多种造成污染物在相同时间不同地点造成的污染物浓度相差很大,在环境中污染物浓度随时间分布不是均匀的。

分布特点:污染物的空间分布是不均匀的。

有关因素:与污染源种类及空间分布位置有关;与环境介质流动有关;与污染物性质有关。

3)、环境污染与污染物含量(或污染因素强度)的关系4)、污染因素的综合效应5)、环境污染的社会评价5、研究污染物的时空分布性的意义:由于污染物再时间和空间上的分布不均与特点,单靠某一时、某一点监测结果无法正确表述一个地区的环境质量;污染物的时空分布性是环境监测中安排采样时间、采样频率和布设采样点的主要依据及获得代表性数据的基础。

水质检测的项目

水质检测的项目
水质检测通常是检测下面这些项目的:
1、色度:饮用水的色度如大于15度时多数人即可察觉,大于30度时人感到厌恶。

标准中规定饮用水的色度不应超过15度。

2、浑浊度:为水样光学性质的一种表达语,用以表示水的清澈和浑浊的程度,是衡量水质良好程度的重要指标之一,也是考核水处理设备净化效率和评价水处理技术状态的重要依据。

浑浊度的降低就意味着水体中的有机物、细菌、病毒等微生物含量减少,这不仅可提高消毒杀菌效果,又利于降低卤化有机物的生成量。

3、臭和味:水臭的产生主要是有机物的存在,可能是生物活性增加的表现或工业污染所致。

公共供水正常臭味的改变可能是原水水质改变或水处理不充分的信号。

4、余氯:余氯是指水经加氯消毒,接触一定时间后,余留在水中的氯量。

在水中具有持续的杀菌能力可防止供水管道的自身污染,保证供水水质。

5、化学需氧量:是指化学氧化剂氧化水中有机污染物时所需氧量。

化学耗氧量越高,表示水中有机污染物越多。

水中有机污染物主要来源于生活污水或工业废水的排放、动植物腐烂分解后流入水体产生的。

6、总大肠菌群:是一个粪便污染的指标菌,从中检出的情况可以表示水中有否粪便污染及其污染程度。

在水的净化过程中,通过消毒处理后,总大肠菌群指数如能达到饮用水标准的要求,说明其
他病原体原菌也基本被杀灭。

标准是在检测中不超过3个/L。

第七章 城市污水处理厂水质监测

第七章城市污水处理厂水质监测第一节水质监测实习目的与要求一、实习目的和要求(1)掌握污水厂采样点位置的设置、水样采集和保存方法,了解水样采集器具有的使用方法。

(2)掌握水样中COD Cr、BOD5、pH、TN、NH3-N、TP、SS和DO的常用分析测定方法,了解这些指标对污水处理厂运行管理的指导作用。

(3)了解水样中其他无机物和有机物的分析方法的分析测定方法。

(4)掌握活性污泥中MLSS、SV30和SVI的测定方法,了解它们对污水处理厂处理效果的重要性。

(5)掌握水样中细菌总数、总大肠菌群的测定方法,了解它们对评价水质状况的重要性。

(6)掌握污水处理运行状况与生物相之间的关系,学会利用生物相判断污水处理装置的运行条件和处理水的水质状况。

(7)掌握水处理的指示生物种类,学会识别重要的指示生物。

二、能力目标(1)能根据污水水质和预处理要求,正确选择预处理方法;掌握预处理过程中仪器的正确使用方法,解决污水处理过程中遇到的一般性技术问题。

(2)能够熟练进行COD Cr、BOD5、pH、NH3、TP、SS和DO的测定,并根据测定结果,对水处理构筑物的运行条件状况进行分析评价。

(3)能够熟练进行活性污泥中MLSS、SV30和SVI的测定,并能够利用测定结构来评价污水的处理效果和运行状况。

(4)能根据生物相的观察结果对水处理装置的运行条件和水处理效果进行判断。

第二节城市污水处理厂的水质监测一、水质监测的对象和目的(1)水质监测对象城市污水处理厂水质监测的对象为污水处理厂进、出水,以及各个工艺单元的进、出水或混合液。

(2)水质监测目的城市污水处理厂水质监测是每座污水处理厂每日例行的工作,其目的是为保证输配系统的安全运行,不堵塞,无严重腐蚀性物质进入,对重点污染源进入监控;保证污水处理厂的正常稳定运行,确保进水水质控制在允许范围;监控污水处理厂的出水水质,考核污水处理厂工艺运行成果,严格控制未达标水质的排放;监控污水处理厂污泥的安全性,监控污泥中的重金属含量在标准控制之内,以保证不造成二次环境污染。

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曝气池常规监测5大项目
曝气池作为活性污泥法以及好氧工艺的核心控制单元,其常规监测项目如温度、pH、COD 的控制非常重要,是否能够控制好这些参数对于出水质量往往有重大影响。

今天,我们就来说一说曝气池常规监测的五大项目。

1. 温度
好氧活性污泥微生物能正常生理活动的最适宜温度范围是15-30℃。

一般水温低于10℃或高于35℃时,都会对好氧活性污泥的功能产生不利影响。

当温度高于40℃或低于5℃时,甚至会完全停止。

在一定范围内,随着温度的升高,虽然不利于氧向水中转移,却可以加快生化反应速率,微生物增殖速率也会加快。

但温度突升并超过一定限度时,就会产生不可逆破坏。

相比之下,温度降低对微生物的影响要小一些,一般不会出现不可逆破坏。

如果水温的降低变化缓慢,活性污泥中的微生物可以逐步适应这种变化,通过采取降低负荷、提高溶解氧浓度、延长曝气时间等措施,仍能取得较好的处理效果。

因此,在实际生产运行中,要重视水温的突然变化,尤其是水温的突然升高。

为防止水温过高的工业废水对好氧生物处理产生不利影响,应进行降温处理。

2. pH值
活性污泥微生物最适宜的pH值介于6.5~ 8.5之间。

pH值降至4.5以下,活性污泥中原生动物将全部消失,大多数微生物的活动会受到抑制,优势菌种为真菌,活性污泥絮体受到破坏,极易产生污泥膨胀现象。

当pH值大于9后,微生物的代谢速率将受到极大的不利影响,菌胶团会解体,也会产生污泥膨胀现象。

当污水pH值高于10或低于5时,在进入曝气池之前,必须进行酸碱中和调整pH值,使进入曝气池的污水pH值至少在6-9之间。

活性污泥混合液本身对pH值变化具有一定的缓冲作用,因为好氧微生物的代谢活动能改变其活动环境的pH值。

比如说好氧微生物对含氮化合物的利用,由于脱氮作用而产生酸,降低环境的pH值;由于脱羧作用而产生碱性酸,又可使pH值上升。

因此,经过长时间的驯化,活性污泥法也能处理具有一定酸性或碱性的污水。

此外,污水本身所具有的碱度对pH 值的下降有一定的抑制作用。

但是,污水的pH值发生突变,例如碱性污水进人已适应酸性环境的活性污泥系统时,将会对其中微生物造成冲击,甚至有可能破坏整个系统的正常运行。

因此,酸碱污水是否进行中和处理,要根据实际情况而定,若是进入活性污泥系统的污水pH值变化不大,尤其是只有微酸性水或微碱性水其中之一时,往往不需要中和处理,而pH值变化幅度较大时,应事先进行中和处理调整pH值至中性。

3. COD和BOD5
无论采用哪种活性污泥法,曝气池所能承受的有机负荷都是有一定限度的,超过限度,曝气池的运行效果将难以保证。

对于正在运行的曝气池,进水BOD5最高值都是固定的,由于BOD5分析周期较长,实际上多以COD分析结果指导生产。

曝气池进水有机负荷一旦超标,就应当立即采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,以免对整个二级生物处理系统造成冲击和保证出水水质。

如果进水COD值偏低,就应当立即采取增加进水量、减少污泥回流量和减少风机运转台数,降低表曝机转速等,降低充氧效率的措施,以免造成不必要的动力浪费。

4. 氨氮和磷酸盐
理论上,微生物对氮、磷的需要量要按BOD5: N:P - 100:5:1来计算,但实际活性污泥法处理系统曝气池进水中的BOD5与氮、磷的比例往往低于此值,系统也能正常运转。

氮、磷的含量因处理的工业废水种类不同差别很大,有的污水氮、磷的含量很高,不经过脱磷除氮,二沉池出水氮、磷的含量就会超标。

而对于氮、磷的含量很低的污水,如果不能及时补充一定量的氮、磷,微生物的功能会受到限制,二沉池出水的COD和BOD5就难以保证达标。

当处理氮、磷的含量很低的工业废水时,对于正在运行的曝气池,曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量分别为10mg/L和5mg/L左右,即可满足混合液微生物对氮、磷的需要。

如果曝气池进水中氨氮和磷酸盐的含量长时间低于上述值,就应当及时增加氮、磷的投加量。

5. 有毒物质
对于特定的工业废水,有毒物质的种类一般不变,含量和排水量却难以恒定。

除了需要采取均质调节等一级处理措施之外,必须对曝气池进水中有毒物质的含量进行监测和控制。

活性污泥驯化结束后,要根据混合液对进水中有毒物质的适应程度,结合运行经验,确定影响生化系统的进水有毒物质最高限值。

如果曝气池进水中有毒物质的含量长时间超过限值,就应当采取降低进水量、加大污泥回流量、提高充氧效率等措施,避免因混合液微生物中毒而影响处理效果。

好氧系统的工艺控制我们之前已经发过很多文章,大家也可以参照之前的文章《活性污泥法日常运行7大指标(一)》《活性污泥法日常运行7大指标(一)》,以及《曝气池4种常见泡沫详解》等了解更多内容。

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