Ⅰ 有沒有實驗室化驗COD和氨氮的表格,記錄實驗步驟用
1.標准來曲線表格
鄰苯二甲酸氫鉀體積源(mL) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
CODCr(mg/L)
吸光度A
2. 水樣CODCr測定表格
水樣編號 1 2 3 4 5 6 7
吸光度
CODCr(mg/L)
3. 水樣氨氮測定表格
水樣編號 1 2 3 4 5 6 7
吸光度
氨氮(mg/L)
Ⅱ 誰有污水處理廠的化驗原始記錄表格
如果需要電子文檔的話告訴郵箱,可發郵件給你。
Ⅲ 廢水污染物主要控制哪些參數
一般污染物:
COD、懸浮物、氨氮(總氮)、總磷
根據工廠排放廢水污染特性,如存在以下物質也需控制
一類污染物質、「三致」物質、其它重金屬、其他有毒有害物質
Ⅳ 污水處理廠葡萄糖投加量表格怎麼填
1、這個要看生化池的污泥負荷了,可以按1kg葡萄糖=0.53kgbod計算。加的時候要同時補充氮源和磷源,質量比為100:5:1,氮源可以通過投加尿素補充,磷源可以通過投加磷肥補充。
2、下水道和污水池中危害性最大的氣體是硫化氫和氰化氫,尤其是硫化氫,城市污水系統中都存在。硫化氫的第一個主要來源是城市的石油、化工、皮革、皮毛、紡織、印染、采礦、冶金等多種工廠或車間的廢水所攜帶的硫化物進入下水道後,遇到酸性廢水起反應,生成毒性硫化氫氣體。
3、投加量計算公式
每天1.5萬t水量的污水處理廠維系活性污泥的COD=15000t/dx0.1kg/t=1500kg/d
每kgCOD=1.6kg葡萄糖
每天需要加入葡萄糖=2400kg
總結:每家污水處理廠的水質有不同,計算出的結果也會不同,這個葡萄糖添加公式只作為參考即可,更加詳細的就需要專業的技術人員來配比。
Ⅳ 化工廠排放COD的標准
你可以去環保部網站科技標准司環境保護標准中查找一個你的行業與標內准中的特定行容業是否相同,如果不是特定行業,可以按照《污水綜合排放標准》(GB3096-2008)按建廠時間和污染物種類查找對應的排放標准表格。再根據化工廠環評或者當地環保部門批復的排放標准來確定
Ⅵ BOD5和SS的原始數據記錄表格(包含數據)給我發了份吧,急用啊!
是登記表的話,廢水應該是以生活污水為主吧,廢水量按用水量的80%計算,通常生活污水中COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 220mg/L,自己用廢水量乘吧。
Ⅶ 污水污染物的組分
合理的識別污水中污染物的組成對於系統的設計以及運營維護有特別重大的意義。
污水中的主要成分可以氨氣來源分,按其性質分,按其特點分。在國際水協會IWA建立活性污泥數學模型ASM1的時候推出了污水處理過程中的十三個組成部分,後續其它的模型中也會引入不同的參數。
為了便於交流,公認的污水組分表達的notation包括
S-Soluble material, 這個一般指可以通過0.45um膜的組分,但也有用別的類型的膜進行過濾測試的,因此一定要搞清楚當我們說Soluble時候的Soluble的cutoff 是什麼。
X-Suspendid solids.這可以表示水中的顆粒性即不能通過過濾膜的成分,也用來表達水中各種微生物組分。
I-Inert 表示惰性部分
另外C-Colloidal也經常會被用來表示水中呈膠體裝台的污染物或者組分。
由於城市污水管網差異,當地氣候條件,居民生活條件的差異,一般來說很難對污水成分進行概述,但也會有一些數值被拿來作為典型城市污水的特點。
不管怎麼講以及在什麼時候,采樣以及分析的樣品的代表性是非常重要的。不管是利用當前監測數據或者是類似場地項目數據的時候一定不能忘記預測未來的發展變化,這些發展變化不僅僅是水量,也包括各種因素引起的水質發生變化。
書上說過去利用mg/L 這種方式表示水質情況在21世紀來說已經過時了,大家應該多用the constituent mass discharge rate on a per capita basis.這種當量表達的方式相對來說比濃度來預測要簡單一些。
下面的表格在學習水處理原理及技術的時候非常的不重要,但涉及到具體的工程實踐實際的時候,這些背景值一定要作為參考資料,這樣才能有效的評價我們自己的數據的有效性。
Per capita Mass constituent Discharges in The United States (the total mass of waste discharged per person per day (dry weight basis) from indivial residences.
在污水處理廠設計過程中,以下指標的具體濃度值得關註:
1.碳組分含量Carbonaceous constituents
2. 含氮組分,Nitroghenous compounds
3.含磷組分Phosphorus compounds
4.固體組分, Total and volitaile suspended solids
5. 鹼度。一般會轉換為CaCO3的濃度來表示。
在進行污水處理過程中,常有如下的一些指標被用以描述污水。
Carbonaceous constituents
BOD
BOD 一般使用5日生化需氧量
sBOD 溶解性五日生化需氧量
UBOD 生化需氧量,對於UBOD/BOD值為1.5的市政廢水來說,bCOD/BOD大約為1.6到1.7.
對於典型市政污水來說,UBOD/BOD=1.5,fd=0.15, YH=0.4 bCOD/BOD=1.64
COD
TCOD,CODT, 總化學需氧量
bCOD 可生物降解化學需氧量
pCOD 顆粒型化學需氧量
sCOD 溶解性化學需氧量
nbCOD 不可生物降解需氧量
rbCOD Ss readily biodegradable化學需氧量,可以直接被微生物利用,is assimilated quickly by the biomass,rbCOD對於微生物的動力學參數以及工藝運行有直接的影響。這一部分COD濃度高會提高硝酸鹽還原速率,在除磷系統中可以很快轉化為VFA然後為PAOs使用。准確的測量rbCOD對於強化生物除磷系統的模擬及預測很重要。但是rbCOD依然還有除了VFA以外的成分。對於活性污泥系統來說,較高濃度的rbCOD以為著菌膠團細菌可以得到更多的基質,從而有利於絮體的增長,最終形成沉降性能更優的微生物絮體。
bsCOD 可生物降解的溶解性的COD
bcolCOD 可生物降解的膠體態COD,需要被酶水解後以較慢的速度被微生物利用
sbCOD Xs 慢速生物降解COD
bpCOD Xsp 可生物降解的顆粒態的COD,需要被酶水解後以較慢的速度被微生物利用
nbpCOD Xi 不可生物降解的顆粒態COD.這部分的COD依然是有機物,盡管不能被微生物利用,但會成為揮發性懸浮固體物質的成分。
nbsCOD Si 不可生物降解的溶解態COD
Nitrogen
TKN 總凱氏氮,包括氨氮和有機物中含的氮,進水中大約60%到70%的凱氏氮都是氨氮。
bTKN 可生物降解的TKN
sTKN 溶解性的TKN
ON 有機氮含量,有機氮包括溶解性的和顆粒態的,其中一部分是惰性的。
NH4-N Snh4 氨氮濃度
bON
nbON 不可生物降解的有機氮,一般來說不可生物降解的有機氮佔VSS(以COD計)的6-7%
pON
bpON 顆粒態的有機氮,由於需要水解以後才可以被微生物利用,因此顆粒態的有機氮的利用速率比較低。
nbpON 不可生物降解的顆粒態有機氮
sON 溶解性有機氮
bsON 可生物降解的溶解性有機氮
nbsON nonbiodegradable soluble organic nitrogen,濃度一般為1-2mg/L
Phosphorus
TP 總磷
PO4 正磷酸鹽
bpP
nbpP
bsP
nbsP
Suspended solids
TSS
VSS
nbVSS 不可生物降解的揮發性懸浮固體,這部分的VSS大致上等於nbpCOD
iTSS 惰性總懸浮固體濃度
上面所列的組分盡管存在這樣的定以,其具體濃度依然受實驗操作及實驗條件等影響。