Ⅰ 有没有实验室化验COD和氨氮的表格,记录实验步骤用
1.标准来曲线表格
邻苯二甲酸氢钾体积源(mL) 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
CODCr(mg/L)
吸光度A
2. 水样CODCr测定表格
水样编号 1 2 3 4 5 6 7
吸光度
CODCr(mg/L)
3. 水样氨氮测定表格
水样编号 1 2 3 4 5 6 7
吸光度
氨氮(mg/L)
Ⅱ 谁有污水处理厂的化验原始记录表格
如果需要电子文档的话告诉邮箱,可发邮件给你。
Ⅲ 废水污染物主要控制哪些参数
一般污染物:
COD、悬浮物、氨氮(总氮)、总磷
根据工厂排放废水污染特性,如存在以下物质也需控制
一类污染物质、“三致”物质、其它重金属、其他有毒有害物质
Ⅳ 污水处理厂葡萄糖投加量表格怎么填
1、这个要看生化池的污泥负荷了,可以按1kg葡萄糖=0.53kgbod计算。加的时候要同时补充氮源和磷源,质量比为100:5:1,氮源可以通过投加尿素补充,磷源可以通过投加磷肥补充。
2、下水道和污水池中危害性最大的气体是硫化氢和氰化氢,尤其是硫化氢,城市污水系统中都存在。硫化氢的第一个主要来源是城市的石油、化工、皮革、皮毛、纺织、印染、采矿、冶金等多种工厂或车间的废水所携带的硫化物进入下水道后,遇到酸性废水起反应,生成毒性硫化氢气体。
3、投加量计算公式
每天1.5万t水量的污水处理厂维系活性污泥的COD=15000t/dx0.1kg/t=1500kg/d
每kgCOD=1.6kg葡萄糖
每天需要加入葡萄糖=2400kg
总结:每家污水处理厂的水质有不同,计算出的结果也会不同,这个葡萄糖添加公式只作为参考即可,更加详细的就需要专业的技术人员来配比。
Ⅳ 化工厂排放COD的标准
你可以去环保部网站科技标准司环境保护标准中查找一个你的行业与标内准中的特定行容业是否相同,如果不是特定行业,可以按照《污水综合排放标准》(GB3096-2008)按建厂时间和污染物种类查找对应的排放标准表格。再根据化工厂环评或者当地环保部门批复的排放标准来确定
Ⅵ BOD5和SS的原始数据记录表格(包含数据)给我发了份吧,急用啊!
是登记表的话,废水应该是以生活污水为主吧,废水量按用水量的80%计算,通常生活污水中COD 300mg/L、BOD 200mg/L、SS 220mg/L,自己用废水量乘吧。
Ⅶ 污水污染物的组分
合理的识别污水中污染物的组成对于系统的设计以及运营维护有特别重大的意义。
污水中的主要成分可以氨气来源分,按其性质分,按其特点分。在国际水协会IWA建立活性污泥数学模型ASM1的时候推出了污水处理过程中的十三个组成部分,后续其它的模型中也会引入不同的参数。
为了便于交流,公认的污水组分表达的notation包括
S-Soluble material, 这个一般指可以通过0.45um膜的组分,但也有用别的类型的膜进行过滤测试的,因此一定要搞清楚当我们说Soluble时候的Soluble的cutoff 是什么。
X-Suspendid solids.这可以表示水中的颗粒性即不能通过过滤膜的成分,也用来表达水中各种微生物组分。
I-Inert 表示惰性部分
另外C-Colloidal也经常会被用来表示水中呈胶体装台的污染物或者组分。
由于城市污水管网差异,当地气候条件,居民生活条件的差异,一般来说很难对污水成分进行概述,但也会有一些数值被拿来作为典型城市污水的特点。
不管怎么讲以及在什么时候,采样以及分析的样品的代表性是非常重要的。不管是利用当前监测数据或者是类似场地项目数据的时候一定不能忘记预测未来的发展变化,这些发展变化不仅仅是水量,也包括各种因素引起的水质发生变化。
书上说过去利用mg/L 这种方式表示水质情况在21世纪来说已经过时了,大家应该多用the constituent mass discharge rate on a per capita basis.这种当量表达的方式相对来说比浓度来预测要简单一些。
下面的表格在学习水处理原理及技术的时候非常的不重要,但涉及到具体的工程实践实际的时候,这些背景值一定要作为参考资料,这样才能有效的评价我们自己的数据的有效性。
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.
在污水处理厂设计过程中,以下指标的具体浓度值得关注:
1.碳组分含量Carbonaceous constituents
2. 含氮组分,Nitroghenous compounds
3.含磷组分Phosphorus compounds
4.固体组分, Total and volitaile suspended solids
5. 碱度。一般会转换为CaCO3的浓度来表示。
在进行污水处理过程中,常有如下的一些指标被用以描述污水。
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,对于UBOD/BOD值为1.5的市政废水来说,bCOD/BOD大约为1.6到1.7.
对于典型市政污水来说,UBOD/BOD=1.5,fd=0.15, YH=0.4 bCOD/BOD=1.64
COD
TCOD,CODT, 总化学需氧量
bCOD 可生物降解化学需氧量
pCOD 颗粒型化学需氧量
sCOD 溶解性化学需氧量
nbCOD 不可生物降解需氧量
rbCOD Ss readily biodegradable化学需氧量,可以直接被微生物利用,is assimilated quickly by the biomass,rbCOD对于微生物的动力学参数以及工艺运行有直接的影响。这一部分COD浓度高会提高硝酸盐还原速率,在除磷系统中可以很快转化为VFA然后为PAOs使用。准确的测量rbCOD对于强化生物除磷系统的模拟及预测很重要。但是rbCOD依然还有除了VFA以外的成分。对于活性污泥系统来说,较高浓度的rbCOD以为着菌胶团细菌可以得到更多的基质,从而有利于絮体的增长,最终形成沉降性能更优的微生物絮体。
bsCOD 可生物降解的溶解性的COD
bcolCOD 可生物降解的胶体态COD,需要被酶水解后以较慢的速度被微生物利用
sbCOD Xs 慢速生物降解COD
bpCOD Xsp 可生物降解的颗粒态的COD,需要被酶水解后以较慢的速度被微生物利用
nbpCOD Xi 不可生物降解的颗粒态COD.这部分的COD依然是有机物,尽管不能被微生物利用,但会成为挥发性悬浮固体物质的成分。
nbsCOD Si 不可生物降解的溶解态COD
Nitrogen
TKN 总凯氏氮,包括氨氮和有机物中含的氮,进水中大约60%到70%的凯氏氮都是氨氮。
bTKN 可生物降解的TKN
sTKN 溶解性的TKN
ON 有机氮含量,有机氮包括溶解性的和颗粒态的,其中一部分是惰性的。
NH4-N Snh4 氨氮浓度
bON
nbON 不可生物降解的有机氮,一般来说不可生物降解的有机氮占VSS(以COD计)的6-7%
pON
bpON 颗粒态的有机氮,由于需要水解以后才可以被微生物利用,因此颗粒态的有机氮的利用速率比较低。
nbpON 不可生物降解的颗粒态有机氮
sON 溶解性有机氮
bsON 可生物降解的溶解性有机氮
nbsON nonbiodegradable soluble organic nitrogen,浓度一般为1-2mg/L
Phosphorus
TP 总磷
PO4 正磷酸盐
bpP
nbpP
bsP
nbsP
Suspended solids
TSS
VSS
nbVSS 不可生物降解的挥发性悬浮固体,这部分的VSS大致上等于nbpCOD
iTSS 惰性总悬浮固体浓度
上面所列的组分尽管存在这样的定以,其具体浓度依然受实验操作及实验条件等影响。