A. 为什么污水可生化降解性的指标BOD5/COD,在 0.35 以上就不必水解酸化
B/C在0.35以上未必不用水解酸化。
楼主提出这样的疑问是因为一般而言生活污水的B/C比在内0.35左右,可生化性较容强,不需要水解酸化,直接生物降解即可,但是要考虑到实际水样中,大分子物质对水质COD的贡献率来参照,比如苯等大分子链物质,不经过水解酸化,微生物是无法吸收的,如果占一定比例,超过处理目标COD值则无法达标。比如原水COD2000,B/C比0.4,苯环给COD的贡献是100,没有水解酸化,微生物即使全部处理掉其他物质,如果按60的排放标准,还是没有办法完成的。不过也有种可能,就是可以通过铁碳床、芬顿等工艺取代水解酸化过程。
B. 废水的可生化性指标是如何规定的
一般考虑废水的B/C,如果在0.3以上,可认为可生物处理,如果低于0.2,基本可不用考虑生化处理,在0.2~0.3之间尝试如何提高B/C——水解酸化,高级氧化等。
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模拟实验法是指直接通过模拟实际废水处理过程来判断废水生物处理可行性的方法。根据模拟过程与实际过程的近似程度,可以大致分为培养液测定法和模拟生化反应器法。
1、培养液测定法
培养液测定法又称摇床试验法,具体操作方法是:在一系列三角瓶内装入某种污染物(或废水)为碳源的培养液,加入适当N、P等营养物质,调节pH值,然后向瓶内接种一种或多种微生物(或经驯化的活性污泥)。
将三角瓶置于摇床上进行振荡,模拟实际好氧处理过程,在一定阶段内连续监测三角瓶内培养液物理外观(浓度、颜色、嗅味等)上的变化,微生物(菌种、生物量及生物相等)的变化以及培养液各项指标:pH、COD或某污染物浓度的变化。
2、模拟生化反应器法
模拟生化反应器法是在模型生化反应器(如曝气池模型)中进行的,通过在生化模型中模拟实际污水处理设施(如曝气池)的反应条件,如:MLSS浓度、温度、DO、F/M比等,来预测各种废水在污水处理设施中的去除效果,及其各种因素对生物处理的影响。
由于模拟实验法采用的微生物、废水与实际过程相同,而且生化反应条件也接近实际值,从水处理研究的角度来讲,相当于实际处理工艺的小试研究,各种实际出现的影响因素都可以在实验过程中体现,避免了其他判定方法在实验过程中出现的误差,且由于实验条件和反应空间更接近于实际情况,因此模拟实验法与培养液测定法相比,能够更准确地说明废水生物处理的可行性。
但正是由于该种判定方法针对性过强,各种废水间的测定结果没有可比性,因此不容易形成一套系统的理论,而且小试过程的判定结果在实际放大过程中也可能造成一定的误差。
C. 生活污水的各项指标一般多少
生活污水的各类指标通常如下:
BOD5(生物化学需氧量): 污水平均浓度应小于或等于200mg/L,它表示20℃下5天内微生物分解有机物消耗的溶解氧,是衡量污水污染程度和处理效果的重要指标。
CODMn/CODCr(化学需氧量): CODMn和CODCr的浓度分别控制在100mg/L和50mg/L以下,前者简单快速测定,后者近似总有机物量。BOD/CODCr的比值可判断污水的可生化性,理想的比值为0.3以上。
SS(悬浮固体)和TS(蒸发残留物): 分别代表平均浓度200mg/L和700mg/L,前者主要由悬浮物和胶体组成,后者包括溶解性和悬浮物两部分。
VTS/VSS(灼烧碱量): 平均浓度通常为450mg/L和150mg/L,反映有机物和无机物含量。
氮、磷含量: 总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的浓度分别为35mg/L、15mg/L、20mg/L、0mg/L和10mg/L/3mg/L/7mg/L,氮磷对生物处理和水体富营养化有直接影响。
PH值: 一般在6.5~7.5之间,过酸或过碱的废水需调整,对处理和环境有显著影响。
碱度(CaCO3): 平均浓度为100mg/L,表示污水的酸碱中和能力。
除了以上基本指标,还需考虑活性污泥指标如沉降比、体积指数等来评估污泥活性。污水排放标准则根据不同的环境和行业要求,可能包括国家、地方和行业特定的排放标准。
D. 城市小区污水处理方法有哪些
小区污水处理区别于城市污水,属于生活污水范畴,其水质水量变化大,污染物浓度低,可生化性强,处理难度小。常用的处理方法包括化粪池、初次沉淀、生物接触氧化、SBR等。由于小区污水处理规模小,应选用无污泥或少污泥的处理工艺,以避免二次污染。
常用处理流程为污水→调节池→初次沉淀池→生物接触氧化池→二沉池→出水,生物接触氧化法应用广泛,优点包括停留时间短、易挂膜、适合设备化。埋地建设受到青睐,尤其适合每天排放污水量小于几百吨的小规模小区。对上千吨的小区污水处理,推荐采用地面建设方式,生物处理部分可采用接触氧化、SBR或其改进型CASS工艺,曝气方式建议采用低噪音风机或水下曝气机。
此外,生活小区通常有较大绿地面积,污水处理后回用于浇灌绿地、道路、冲洗汽车时,应在处理出水后加上消毒或其它补充措施。设计原则包括处理出水要求和处理程度、外观设计、工艺选择、高程布置、污水处理厂位置、设备化、节能处理技术、适应冲击负荷等。
常用的处理工艺包括污水→格栅→调节池→提升泵→接触氧化池→沉淀池→出水,污水→格栅→调节池→提升泵→曝气池→沉淀池→出水,污水→格栅→调节池→提升泵→SBR池或CASS→出水,污水→格栅→调节池→提升泵→混凝沉淀→过滤→出水。
组合式污水处理厂或设备采用装配好的或易于组装的标准定型设备部件出售,具有施工快、不占地面绿地等优点,但也存在维修管理困难、运行情况考核不便等问题。SBR工艺的核心是SBR反应池,具有结构简单、运转灵活、投资省等优点,适用于去除碳物质的同时实现脱氮除磷。
CASS工艺反应池沿长度方向分为生物选择区和主反应区,曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统。
E. 垃圾的可生化性指什么
一般考虑废水的B/C,如果在0.3以上,可认为可生物处理,如果低于0.2,基本可不用考虑生化处理,在0.2~0.3之间尝试如何提高B/C——水解酸化,高级氧化等。
确定处理对象废水的可生化性,对于废洞亏水处理方法的选择、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纳锋神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。
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自然界三大公害:废水废气、噪声污染
1、工业废水直接流入渠道,江河,湖泊污染地表水,如果毒性较大会导致水生动植物的死亡甚至绝迹
2、工业废水还可能渗透到地下水,污染地下水;如果周边居民采用被污染的地表水或地下水作为生活用水,会危害身体健康,重者死亡;
3、工业废水渗入土壤,造成土壤污染。影响植物和土壤中微生物的生长。
4、有些工业废水还带有难闻的恶臭,污染空气。
5、工业废水中的有毒有害物质会被动植物的摄食和吸收作用残留在体内,而后通过食物链到达人体内,对人体造成危害。
工业废水对环境的破坏是相当大的,20世纪的“八大公害事件”中的“水俣事件”和“富山事件”就是由于工业废水的污染。
F. 城镇污水应当怎么处理
城市生活污水常见处理方法如下:
1、普通曝气法处理城市生活污水,普通曝气法出现的时间比较早,该方法不但处理生活污水效果好,而且生活污水的处理量较大,在污水处理厂中可以建设污泥消化池,反应所产生的沼气可以作为能源加以利用。
2、SBR法处理城市生活污水,SBR法是序批式活性污泥法的简称,反应池是序批式活性污泥法的主体构筑物。反应和排水等工序都是在污水的反应池中完成的,该方法大大简化了处理过程。近年来序批式活性污泥法不断改进和完善,得到了广泛的推广,是目前采用较多的污水处理工艺。