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污水處理必須掌握知識_羅茨鼓風機

時間:21-05-20  來源:錦工羅茨風機原創

污水處理必須掌握知識:污水處理基本知識匯總

  原標題:污水處理基本知識匯總

  污水處理為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求對其進行凈化的過程。水資源的日益短缺和水污染逐漸加劇,污水處理成為目前水資源保護的一種重要方式,污水處理工藝多種多樣,怎樣成為一個污水處理專家,以下知識不得得看!

  1、什么是小型化分散式污水處理法(ASBF技術)?

  2、什么是廢水處理量或BOD5去除總量和處理質量?

  ◆污水處理量或BOD5去除總量:每日進入污水廠處理的總污水流量(以m3/d計),可作為污水廠處理能力的一個指標。每日去除BOD5的總量亦可作為污水廠處理能力的指標。去除BOD5總量等于處理流量與進出水BOD5差值的乘積,以kg/d或t/d為單位。

  ◆處理質量:二級污水處理廠以出廠的BOD5與SS值作為處理質量指標。按新制訂的污水處理廠出水排放標準,二級污水處理廠出水BOD5、SS均小于30mg/L。處理質量也可用去除率來衡量。進水濃度減出水濃度除以進水濃度即為去除率。氨氮、TP出水值或去除率也應用于處理質量指標。

  3、什么是pH值及其指示意義?

  ◆pH表示污水的酸堿程度。它是水中氫離子濃度倒數的對數值,其范圍為0~14,pH值等于7,則水呈中性,小于7呈酸性,數值越小,其酸性越強,大于7呈堿性,數值越大,其堿性越強。污水中pH值大小對管道、水泵、閘閥和污水處理構筑物有一定的影響。以生活污水為主的污水處理廠的pH值,通常為7.2~7.8。過高或過低的pH值,均可表明有工業廢水的進入。過低的值會腐蝕管道、泵體并可能產生危害。例如污水中的硫化物會在酸性條件下,生成H2S氣體。高濃度時使操作工作頭痛、流涕、窒息甚至死亡。為此發現pH降低必須加強監測,尋找污染源,采取對策。同時,生化處理的pH允許范圍是6~10,過高或過低都可影響或破壞生物處理。

  4、什么是總固體(TS)?

  ◆是指水樣在100℃溫度下,在水浴鍋上蒸發至干所余留的總固體數量。它是污水中溶解性固體和非溶解性固體的總和。它可反映出污水中固體的總濃度。通過進出水固體的分析可反映出污水處理構筑物對去除總固體的效果。

  5、什么是懸浮固體(SS)?

  ◆是指污水中能被濾器截留的固體物質數量。懸浮固體一部分在一定條件下可以沉淀。測定懸浮固體通常是用石棉濾層過濾法進行。主要設備為古氏坩鍋。當化驗設備條件不具備時,也可采用濾紙作為濾器,從總固體與溶解固體的減差來求得懸浮固體量。測定懸浮固體時,由于濾器不同,常產生較大差異。

  ◆該項指標是污水最基本的數據之一。測定進水和出廠水的懸浮固體,可用來反映污水通過初沉池,二沉池處理后,懸浮固體減少的情況,它是反映構筑沉淀效率的主要依據。

  6、什么是化學需氧量(COD)?

  ◆化學需氧量(簡稱COD)是指用化學方法氧化污水中有機物所需要的氧化劑的氧量。用高錳酸鉀作氧化劑,測得的結果習慣上叫做耗氧量,用OC表示。用重鉻酸鉀作氧化劑,測得的結果稱為化學需氧量以COD表示,二者的區別在于選用氧化劑的不同。以高錳酸鉀作為氧化劑,只能氧化污水中的直鏈有機化合物,而以重鉻酸鉀作為氧化劑,它的作用比前者強烈與完全,除直鏈有機化合物以外,它能氧化高錳酸鉀不能氧化的許多結構復雜的有機化合物。因此,同一污水COD值比OC值大得多。特別是當污水廠有大量工業廢水進入時,一般都應測得重絡酸鉀法的化學需氧量。城市污水廠的COD值一般約為400~800mg/L。

  ◆高錳酸鉀法的耗量值在污水廠中常被用來作為確定五日生化需氧量稀釋倍數的參考數據。

  7、什么是生化需氧量(BOD)?

  ◆生化需氧量:(簡稱BOD)是指在有氧條件下,水中的微生物分解有機物時所需要的氧量。它是一種間接表示有機物污染程度的指標,有機物的生化氧化分解通常有二個階段,第一階段主要是含碳有機物的氧化,稱為碳化階段,約需20天才能完成。第二階段主要是含氮有機物的氧化、稱為硝化階段,約需100天才能完成。在公認的情況下,一般標準做法是在20℃溫度下,培養5天,進行測定,測得數據稱為五日生化需氧量。簡稱BOD5,因此BOD5表示部分含碳有機物分解的需氧量,生活污水的BOD5應約在70%左右。

  ◆五日生化需氧量的測定,是取原水樣或經過適當稀釋的水樣,使其含有足夠的溶解氧,以滿足五日生化需氧的要求,將此水樣分成二份,一份測得當天的溶解氧含量,而將另一份放入20℃培養箱內,培養5天后再測定其溶解含量,兩者之差乘上稀釋倍數即為BOD5。

  ◆BOD5測定過程中,正確選擇稀釋倍數至關重要。通常認為,選擇的稀釋倍數應使經過稀釋的水樣在20℃恒溫箱內培養5天后,它的溶解氧減少在20%~80%時較為適當。但是,有時常因BOD5的稀釋倍數掌握不當造成數值上的誤差,甚至稀釋倍數太小而得不到BOD5的數據。

  8、測定BOD的用途?

  ◆BOD可反映污水被有機物污染的程度,污水中所含有機物越多,則消耗氧量亦越多,BOD數值也越高,反之亦然。因此它是污水水質指標中最為重要的一個。盡管測定BOD需時較長、數據不及時,但BOD指標帶有綜合性——綜合反映有機物總量,模擬性——模仿水體自凈。因此很難用其他指標來代替。

  對于污水處理廠來說,該指標的用途為:

  a.反映污水有機物濃度。如進廠污水有機物濃度,出廠污水有機物濃度。城市污水處理廠進水BOD5一般可達150~350mg/L。

  b.用以表示污水處理廠的處理效果。進、出水BOD5的減差除以進水BOD5即為該廠的BOD5去除率,是重要的指標。

  c.污水處理廠的去除總量與出水BOD5,表示了在污水廠總的處理能力與對水體環境的影響量。

  d.用來計算處理構筑物的運轉參數,如曝氣池的污泥負荷BOD5kg(MISS)或容積負荷BOD5kg/(m3/d)。

  e.反映污水處理廠運轉的技術經濟數據,如除去每kgBOD耗用電量(度),去除每kgBOD5需要的空氣量。

  f.衡量污水可生化程度,當BOD5/COD大于0.3時,說明污水可以進行生化處理。小于0.3時,則難以生化處理。比值在0.5~0.6時,生化過程很容易進行。

  ◆由此可見,測定BOD5的用處很大,它是污水處理廠最重要的一個測定項目。但測定所需時間較長,不能及時出數據。COD的化驗反映污水中有機物被氧化劑氧化所需氧量,它的數據值接近于全部有機物的需氧量。因此它也有較大用處,而且COD測定時簡短,一般城市污水廠COD﹥BOD,如果污水中有機物種類變化較少,則COD與BOD有一定的相互關系,因此就可用當天的COD來預測BOD5值。

  ◆根據各城市污水處理廠的運轉數據,通常SS與BOD5在數值上大致相仿或者略為高些。如上海各污水廠的SS比BOD5在數值上平均高出50mg/L左右。

  ◆在進廠污水中如發現BOD5與SS成倍增長,則可能有高濃度的有機廢水流入或者糞便大量進廠。這樣將會增加處理負荷。使處理效率降低,甚至還會阻塞管道,必須追查原因,采取措施。

  9、總氮、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮 (N、NH4+、NO2-NO-3)指示意義?

  ◆污水中有大量的含碳有機物與含氮有機物,前者以碳、氫、氧為基本元素。后者以氮、硫、磷為基本元素。含氮有機物在好氧分解過程中,最終會轉化為氨氮肥、亞硝酸鹽氮肥、硝酸鹽氮、水和二氧化碳等無機物。因此測定上述三個指標可反映污水分解過程與經處理后無機化的程度。當二級污水處理廠中只有少量亞硝酸氮出現時,該處理出水尚不能穩定,當氧量不足時,則污水中的有機氮大多數轉化為無機物,出水流入水體后是較為穩定的。一般進廠污水的氨氮值約30~70mg/L。進廠水中一般不含有亞硝酸鹽與硝酸鹽。二級污水處理廠一般不能大量除氮肥,處理程度較高時,能夠將部份氨氮轉化為硝酸鹽氮。

  10、磷、氮(P、N)指標意義?

  ◆污水中磷和鉀的含量影響微生物的生長,活性污泥污處理污水要維持BOD5:N:P的比例在100:5:1以上,在城市污水廠,一般都能達到這個比例。有些工業廢水達不到這個比例,就必須向污水添加營養劑。

  11、什么是溶解氧、測定目的是什么?

  ◆溶解氧是指溶解于水中的氧量,它與溫度、壓力、微生物的生化作用有密切關系。在一定溫度下,水中最多只能溶解一定量的氧,例如20℃時,蒸餾水的溶解氧飽和值為9.17 mg/L。

  ◆在污水處理中常常測定出水和曝氣池中的溶解值,根據它的大小來調節空氣供應量,了解曝氣池內的耗氧情況以判斷在各種水溫條件下,曝氣池耗氧速率。在運轉過程中,要求曝氣池內的溶解氧在1 mg/L以上,過低的溶解氧值表明曝氣池內缺氧,過高的溶解氧不但浪費能耗,且可能造成污泥松碎、老化。

  ◆污水處理廠出水中含有溶解氧對水體環境是有益的,在可能的條件下,應讓出水帶有些溶解氧。

  ◆溶解氧在水體自凈過程中是個重要參數,它可反映水體中耗氧與溶氧的平衡關系。

  12、水溫對運行的關系?

  ◆水溫,水溫對曝氣池工作有著很大的關系。一個污水廠的水溫是隨季節逐漸緩慢變化的,一天內幾乎無甚變化。如果發現一天內變化很大,則要進行檢查,查否有工業冷卻進入。全年在8~30℃范圍內,曝氣池在水溫8℃以下運行時,處理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%。

  13、污泥負荷是什么?怎樣調節?

  a.污泥負荷=進入曝氣池的BOD5數量(流量×濃度)/曝氣池中MLSS總量(MLSS×池積)。

  b.由于初沉池出水中的BOD5數量決定于進廠水質,一般難以調節,調節污泥負荷,減少MLSS,則提高污泥負荷,增加或減少MLSS一般通過增加或減少排泥來實現。

  ◆污泥負荷對處理效果,污泥增長和需氧量影響很大,必須注意掌握。一般來說,污泥負荷在0.2~0.5kg(BOD5)/(kg.d,掌握在0.3kg(BOD5)/「kg(MLSS).d」左右。

  14、容積負荷的關系?

  ◆曝氣池單位容積每天負擔的BOD5量稱為容積負荷kg(BOD5)/(m3.d)。容積負荷表示了建造該曝氣池的經濟性。容積負荷和混合液濃度及污泥負荷有如下關系:

  BV=x.B5,式中(x即MLSS)。

  15、污泥泥齡含義?

  ◆污泥泥齡=曝氣池內MLSS數量(MLSS×池積)/剩余污泥中固體量(排放量×排泥濃度)。

  ◆污泥泥齡是曝氣池中工作著的活性污泥總量與每天排放的剩余污泥之比值,單位是d。在運行平穩時,可理解為活性污泥在曝氣中平均停留時間。

  ◆一般曝氣池系統的污泥泥齡約5~6d。當要達到硝化階段時,污泥泥齡需達8~12d或更高。

  ◆污泥泥齡和污泥負荷有相反的關系,污泥泥齡長,負荷低,反之亦然,但并不成絕對的反比例函數關系。

  16、混合液懸浮固體濃度(MLSS)?

  ◆混合液懸浮固體濃度是曝氣池中污水和活性污泥混合后的混合液懸浮固體數量,單位(mg/L),它是計量曝氣池中活性污泥數量的指標,由于測定簡便,往往以它作為粗略計量活性污泥微生物量的指標。在推動流曝氣中MLSS一般為1000~4000mg/L,在合建的完全混合曝氣池中,空氣曝氣的MLSS根少有超過8000mg/L。這是因為MLSS過高。妨礙充氧,也使它難以在二沉池中沉降。

  17、混合液揮發性懸浮固體濃度(MLVSS)?

  ◆混合液揮發性懸浮固體濃度是指混合液懸浮固體中有機物的重量(通常用600℃下的燒灼減量來測定),故有人認為能較MLSS更確切地代表活性污泥微生物的數量。不過MLVSS中還包括非活性的不能降解的有機物、也不是計量MLSS的最理想指標,對于生活污水,常在0.75左右。

  18、污泥指數(SVI)?

  ◆污泥指數指曝氣池混合液經30min靜沉后,相應的1g干污泥所占的容積(以ml計)即:

  SVI=混合液30min靜沉后污泥沉積(ml)/污泥干重(g)

  SVI值能較好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI常在50~300之間,SVI過高的污泥濃度,在相同濃度情況下測得的SVI值才有價值。另因測定容器的大小對測定的數量有一定的影響,必須統一測定容器。

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污水處理必須掌握知識:污水處理工必須掌握的50個基本知識點!

  1、什么是水體自凈?

  水體自凈:受污染的河流經過物理、化學、生物等方面的作用,使污染物濃度降低或轉化,水體恢復到原有的狀態,或者從最初的超過水質標準降低到等于水質標準。

  2、污水處理的基本方法有哪些?

  污水處理的基本方法:就是采用各種手段和技術,將污水中的污染物質分離去除,回收利用,或將其轉化為無害物質,使污水得到凈化。一般分為給水處理和污水處理。

  3、現在污水處理技術有哪些?

  現代污水處理技術,按作用原理可分為物理處理法,化學處理法,生物處理法。

  4、五個水的測量指標

  生化需氧量(BOD):是指在有氧的條件下,由于微生物的作用,降解有機物所需的氧量。是表示污水被有機物污染的綜合指標。

  理論需氧量(thOD):水中某一種有機物的理論需氧量。通常是指將有機物中的碳元素和氫元素完全氧化為二氧化碳和水所需氧量的理論值(即按完全氧化反應式計算出的需氧量。

  總需氧量(TOD):是指水中能被氧化的物質,主要是有機物質在燃燒中變成穩定的氧化物時所需要的氧量,結果以O2的mg/L表示。

  化學需氧量(COD):是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中,能被強氧化劑氧化的物質(一般為有機物)的氧當量。

  總有機碳(TOC): 是指水體中溶解性和懸浮性有機物含碳的總量。

  5、什么情況采用生化法處理?

  一般認為BOD/COD值大于0.3的污水才適于采用生化法處理。

  6、生活飲用水的衛生標準是什么?

  生活飲用水衛生標準的物理指標:色,渾濁度,臭和味。

  7、什么是水體富營養化?

  水體富營養化是發生在淡水中,由水體中氮、磷、鉀含量過高導致藻類突然性過度增殖的一種自然現象。

  水體富營養化形成原因主要是氮、磷、鉀等元素排入到流速緩慢、更新周期長的地表水體,使藻類等水生生物大量地生長繁殖,使有機物產生的速度遠遠超過消耗速度,水體中有機物積蓄,破壞水生生態平衡的過程。

  8、什么叫溶解氧?

  溶解在水體中的氧被稱溶解氧。水體中的生物與好氧微生物,它們所賴以生存的氧氣就是溶解氧。不同的微生 物對溶解氧的要求是不一樣的。

  9、現代污水處理的基本方法是什么?

  現代污水處理技術,按作用原理可分為物理處理法,化學處理法,生物處理法。

  10、什么是膠體的穩定性?

  膠體的穩定性:是指膠體粒子在水中長期保持分散懸浮狀態的特性。

  11、什么是電動位?

  動電位:膠體滑動面上的電位即ζ電位。

  12、憎水膠體怎樣結成大顆粒?

  對于憎水膠體而言,要使膠體通過布朗運動相互碰撞而結成大顆粒,必須降低或消除排斥能峰,降低排斥能峰的辦法是降低或消除膠粒的ζ電位。

  13、吸附架橋的作用是什么?

  吸附架橋作用是指高分子物質與膠粒的吸附與橋連。

  14、格柵有什么作用?

  格柵的作用:用以攔截較粗大的懸浮物或漂浮雜質。

  15、影響混凝效果的主要因素是什么?

  影響混凝效果的主要因素:水溫,水的PH值和堿度,水中的懸浮物濃度以及水力條件。

  16、沉淀有幾種類型?分別是什么?

  沉淀有四種類型,它們分別是:

  自由沉淀:顆粒在沉淀過程中呈離散狀態,其形狀、尺寸、質量均不改變,下沉速度不受干擾,各自獨立地完成沉淀過程。

  紊凝沉淀:顆粒在沉淀過程中,其尺寸、質量及沉速均隨深度的增加而增大。

  擁擠沉淀:顆粒在水中的濃度較大,在下沉的過程中彼此干擾,在清水與渾水之間形成明顯的交界面,并逐漸向下移動。

  壓縮沉淀:顆粒在水中的濃度很高,沉淀過程中,顆粒相互接觸并大部分地受到壓縮物支撐,下部顆粒的間隙被擠出。

  17、按池內水流方向,沉淀池可分為哪幾種?

  按池內水流方向的不同,沉淀池可分為平流式、斜流式、輻流式、豎流式。

  18、濾料層內雜質分布有什么規律?

  濾料層內雜質分布規律:在過濾開始階段,濾料比較干凈,孔隙也較大,水流剪切力較小,粘附作用較強,此時,水中顆粒首先被表層濾料截留,隨著過濾時間延長,濾層中雜質增多,孔隙率逐漸減小,特別是表層細濾料,水流剪切力增大,脫落作用增強,最后被粘附上的顆粒首先脫落向下層移動并被下層濾料截留。

  其結果是:在一定過濾水頭下,濾速將急劇減小,或者在一定得濾速下水頭的損失達到極限值,或者由于濾層表面受力不均勻而使泥膜產生裂縫時,大量的水流自裂縫中流出,造成水中雜質顆粒穿透濾層使出水水質惡化。

  19、提高過濾效率的途徑有哪些?

  提高過濾效率的途徑:為了改變這種狀況提高濾層含污能力,便出現了“反粒度”過濾,即順水流方向,濾料粒徑由大到小,由于上向流及雙向流濾池結構復雜,不便沖洗等原因。

  20、均質濾料由什么組成?

  均質濾料組成:均質濾料是指整個濾層深度方向的任一橫斷面,濾料組成和平均粒徑均勻一致,而并非指濾料粒徑完全相同。

  21、什么是負水頭現象?避免的方法有哪些?

  負水頭現象:在過濾過程中,當濾層截留了大量雜質,以致砂面以下某一深度處的水頭損失超過該處水深時出現的現象。

  避免出現負水頭的方法:是增加砂面上水深,或者濾池出水位置等于或高于濾層表面。虹吸濾池和無閥濾池不會出現負水頭即是這個原因。

  22、普通快濾池反沖洗水供給方式有幾種?

  普通快濾池反沖洗水供給方式有兩種:沖洗水泵和水塔。

  23、什么是這點加氯?

  當水中有機物主要為氨和氮化物,其實際需氯量滿足后,加氯量增加,余氯量增加,但是后者增長緩慢,一段時間后,加氯量增加,余氯量反而下降,此后加氯量增加,余氯量又上升,此折點后自由性余氯出現,繼續加氯消毒效果最好,即折點加氯。

  24、活性污泥法有哪幾個系統?

  活性污泥法是由曝氣池、沉淀池、污泥回流、剩余污泥排除系統組成。

  25、什么是污泥沉降比?

  污泥沉降比(SV%):是指曝氣池混合液,在1000ml量筒中靜置沉淀30min,沉淀污泥與混合液的體積比(%)。

  26、什么是污泥指數?

  污泥指數(SVI):是指曝氣池出口處混合液經靜置沉淀30min后,每克干污泥所占的容積,以mL計。

  SVI值過低,說明泥粒細小緊密,無機物多,缺乏活性和吸附能力;SVI值過高,說明污泥難于沉降分離,即將膨脹或已經膨脹,必須查明原因,并采取措施。

  27、什么是污泥膨脹、解體、腐化、上浮和泡沫?

  污泥膨脹:當污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥的結構松散,體積膨脹,含水率上升,澄清液少,顏色也有異變。

  污泥解體:處理水水質渾濁,污泥紊凝微細化,處理效果變壞等則是污泥解體的現象。

  污泥腐化:在二次沉淀池有可能由于污泥長期滯留而產生厭氧發酵,生成氣體,從而出現大塊污泥上浮的現象。

  污泥上浮:污泥在二次沉淀池呈塊狀上浮的現象。

  泡沫問題:曝氣池中產生泡沫,主要原因是污水中存在大量合成洗滌或其他起泡物質。

  28、什么是活性污泥增長曲線?

  活性污泥微生物是多菌種混合群體,其生長規律比較復雜,但是也可用其增長曲線表示一定的規律。該曲線表達的是,在溫度和溶解氧等環境條件滿足微生物的生長要求,并有一定量初始微生物接種時,營養物質一次充分投加后,微生物數量隨時間的增殖和衰減規律。

  活性污泥增長速率的變化主要是營養物或有機物與微生物比值(通常用F/M表示)所致,F/M值也是有機底物降解速率、氧利用速率、活性污泥的凝聚、吸附性能的重要影響因素。

  活性污泥增長曲線的四個階段:適應期 、對數增長期 、減速增長期(生物量最多) 、內源呼吸期(處理水質效果最好) 。

  29、活性污泥的凈化分為幾個過程?

  活性污泥凈化廢水通過三個階段來完成:

  在第一階段,廢水主要通過活性污泥的吸附作用而得到凈化。吸附作用進行得十分迅速,一般在30min內完成,BOD5去除率可高達70%。同時還具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。

  第二階段,也稱氧化階段。主要是繼續分解氧化前階段被吸附和吸收的有機物,同時繼續吸附一些殘余的溶解物質。

  第三階段是泥水分離階段。在這一階段中,活性污泥在二沉池中進行沉淀分離。微生物的合成代謝和分解代謝都能去除污水中的有機污染物,但產物不同。

  30、二次沉淀池有什么特點?

  二次沉淀池的特點:在作用上的特點,它除了進行泥水分離外,還進行污泥濃縮,并由于水質、水量的變化,還要暫時儲存污泥。

  31、什么是污水慢滲濾系統?

  污水慢速滲濾是讓污水慢慢通過土地,由于自然滲透過濾而使污水凈化的作用。適用于滲水性良好的土壤和蒸發量小,氣候濕潤的地區。

  32、什么是污水快滲濾系統?

  適用于滲透性非常好的土壤。如沙土、礫石性沙土等。污水槽至快速滲濾田表面后很快下滲進入地下,最終進入地下水層。

  33、厭氧反應有幾個階段?分別是什么?

  厭氧反應分為三個階段:

  第一階段是有機物在水解和發酵細菌的作用下分解成脂肪酸機器產物。

  第二階段是產氫產乙酸在細菌的作用下進一步轉化成氫、二氧化碳和乙酸。

  第三階段是甲烷發酵階段(堿性發酵階段)通過兩組不同的產甲烷菌的作用,一組把氫氣和二氧化碳轉化成甲烷,另一組是乙酸脫產生甲烷。

  34、什么是兩相消化?

  兩相消化就是把厭氧消化有機底物的產酸階段和產甲烷階段分開。

  35、污泥的物質成分有什么?

  污泥中物質的成分可以分為有機污泥和無機污泥。

  根據污泥的來源,可分為初次沉淀污泥,剩余活性污泥、腐殖污泥、熟污泥與化學污泥。

  36、污泥中含有什么水分?

  污泥中所含水分分為4類:顆粒間的空隙水、毛細水、污泥顆粒吸附水和顆粒內部水。

  去除方法:重力、氣浮、離心。

  37、機械脫水包括哪些?

  機械脫水:真空過濾脫水、壓濾脫水、滾壓脫水、污泥的離心脫水。

  38、污泥的穩定目的是什么?

  污泥的穩定目的:是消除污泥中散發的臭味和殺滅污泥中的病原微生物。

  39、什么是吸附作用?

  利用多孔性固體(如活性炭)或絮體物質(如聚鐵)將廢水中的有毒有害物質吸附在固體或絮體的表面上或微 孔內,達到凈化水質的目的,這種處理方法稱作為吸附處理。吸附的對象可以是不溶性固體物質,也可以是溶 解性物質。

  40、物理吸附和化學吸附有什么特點?

  物理吸附特點:吸附熱較小,低溫就能進行,吸附是可逆的,吸附基本沒有選擇性。

  化學吸附特點:吸附熱較大,吸附是不可逆的,吸附有選擇性。

  41、什么是樹脂密度?

  樹脂密度:一般指濕真密度和濕視密度兩種表示方法。濕真密度與樹脂層的反洗強度、膨脹率以及混合床和雙層床的樹脂分層有關,濕視密度則用來計算離子交換器所需裝填濕樹脂的數量。

  42、淋水填料有什么作用?

  淋水填料的作用:是將配水系統濺落的水滴,經多次濺散成為微細小水滴或水膜,增大水和空氣的接觸面積,延長接觸時間,從而保證空氣和水的良好熱,質交換作用。

  43、什么是混合液揮發性懸浮固體?

  混合液揮發性懸浮固體(MLVSS)是指單位體積生化池混合液所含干污泥中可揮發性物質的重量,單位也是mg/L,由于它不包括活性污泥中的無機物,因此能較確切地代表活性污泥中微生物的數量。

  44、為什么會有剩余污泥產生?

  在生化處理過程中,活性污泥中的微生物不斷地消耗著廢水中的有機物質。

  被消耗的有機物質中,一部分有機物質被氧化以提供微生物生命活動所需的能量,另一部分有機物質則被微生物利用以合成新的細胞質,從而使微生物繁衍生殖,微生物在新陳代謝的同時,又有一部分老的微生物死亡,故產生了剩余污泥。

  45、什么是針炭技術?

  鐵炭處理法又稱鐵炭微電解法或鐵炭內電解法,它是金屬鐵處理廢水技術的一種應用形式,用鐵炭法作為預處理技術來處理有毒有害、高濃COD廢水具有一種獨特的效果。

  46、中和沉淀池的出水ph為什么要調到9以上?

  鐵炭出水中含有大量的硫酸亞鐵,如果不予去除的話,會影響后續生化池中微生物的生長繁殖。

  因此我們必須要用石灰將廢水的pH值從5-6再調高至9以上,使水溶性的硫酸亞鐵轉化成不溶性的氫氧化亞鐵與硫酸鈣,然后通過混凝沉降的方法使它們沉淀下來,以保證進入生化池的廢水中不含硫酸亞鐵。

  47、氣浮有哪幾種類型?

  氣浮分為:溶氣氣浮法(分真空溶氣氣浮和加壓溶氣氣浮)、散氣氣浮法、電解氣浮法。

  48、什么是絮凝?

  絮凝是在廢水中加入高分子混凝藥劑,高分子混凝藥劑溶解后,會形成高分子聚合物。這種高聚物的結構是線 型結構,線的一端拉著一個微小粒子,另一端拉著另一個微小粒子,在相距較遠兩個粒子之間起著粘結架橋的作用,使得微粒逐漸變大,最終形成大顆粒的絮凝體(俗稱礬花),加速顆粒沉降。

  49、廢水為什么要用聚鐵進行絮凝吸附處理?

  聚鐵在混凝過程中形成氫氧化鐵絮體具有很好的吸附廢水中有機物質的能力,實驗數據表明,廢水用聚鐵絮凝吸附后,可以去除廢水中COD的10%-20%左右,這樣可以大錦工減輕生化池的運行負擔,有利于處理廢水的達標排放。

  另外,用聚鐵進行混凝預處理可以將廢水中對微生物有毒害、有抑制作用的微量物質去除,以保證生化池中的微生物能正常運行。在諸多混凝藥劑中,聚鐵的價格相對來說比較便宜(25-300元/噸),因此處理成本 比較低廉,比較適合工藝廢水的預處理。

  50、為什么廢水中的膠體顆粒不易自然沉淀?

  廢水中許多比重大于1的雜質懸浮物、大顆粒、易沉降的懸浮物都可以用自然沉降、離心等方法去除。

  但比重小于1的、微小的甚至肉眼無法看到的懸浮物顆粒則很難自然沉降,如膠體顆粒是10-4-10-6mm大小的微 粒,在水中非常穩定,它的沉降速度極慢,沉降1m需耕時200年。

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  廢水中的鹽分含量太高會抑制微生物的生長繁殖,影響生化處理的效果。我們也可以采用新的后處理工藝來解決廢水處理中的這一難點。例如某廠將對硝基氯苯在甲醇溶劑中與氫氧化鈉反應制備對硝基苯甲醚。

  原先的后處理操作工藝是用水洗滌去除反應物料中的NaCl鹽分,該操作的結果是廢水水量大,廢水中的鹽分含量高,導致后續的生化處理發生困難。

  后來該廠改進了后處理的操作工藝,先將反應物料(有機相)中的NaCl過濾掉,再用水洗滌并析出對硝基苯甲醚,改進后的操作工藝不僅可以減少廢水水量的50%,而且可以回收廢水中鹽分的97.4%,削減廢水有機負荷58.7%,廢水的生物降解性能得到了很大的改善。

  (4)加強溶劑回收工作

  在大多數化工原料生產廠,溶劑在原輔料中的使用比例是相當高的,可以說,許多生產廢水中的有機負荷基本上來自溶劑,因此,重視和做好溶劑的回收工作不僅是防治污染、減少污染的重要措施,也是降本增效、提高利潤的重要途徑,具有環境和經濟的雙重效益。如上海某生產激素的制藥廠,有機負荷(COD)的日排放總量為8噸,是地區的污染大戶。

  該廠的環保治理首先從溶劑的回收工作做起,將含有相同溶劑的母液廢水集中起來加以回收,結果廢水中的有機負荷日排放總量從8噸降至3噸,回收溶劑的收益超過了廢水處理站的運行費用。

  6、為什么經常使用COD和BOD這二個污染指標

  廢水中有許多有機物質,含有十幾種、幾十種,甚至上百種有機物質的廢水也是能經常遇到的,如果對廢水中的有機物質一一進行定性定量的分析,既耗時間,又耗藥品。那么能不能只用一個污染指標來表示廢水中所有的有機物質及其它們的數量呢?

  環境科學工作者經過研究發現,所有的有機物質都有二個共性:一是它們至少都由碳氫組成;二是絕大多數的有機物質能夠化學氧化或被微生物氧化,它們的碳和氫分別與氧形成無毒無害的二氧化碳和水。

  廢水中的有機物質不論是在化學氧化過程中還是在生物氧化過程中都要消耗氧,廢水中的有機物質愈多,則消耗的氧量也愈多,二者之間是呈正比例關系的。于是環境科學工作者們將廢水用化學藥劑氧化時所消耗的氧量稱為化學需氧量,即COD;而將廢水用微生物氧化所消耗的氧量稱為生物需氧量,即BOD。

  由于COD和BOD能夠綜合性地反映廢水中所有有機物質的數量,且分析比較簡單,因此被廣泛地應用于廢水分析和環境工程上。

  實際上,COD并不是單單表示水中的有機物質的,它還能表示水中具有還原性質的無機物質,如:硫化物、亞鐵離子、亞硫酸鈉,甚至氯根離子等。譬如講,如果鐵炭池出水中的亞鐵離子在中和池中沒能完全被去除掉的話,則生化處理出水中由于有亞鐵離子的存在,出水COD可能會超標。

  7、什么叫COD(化學需氧量)

  化學需氧量(COD)是指廢水中能被氧化的物質在被化學氧化劑氧化時,所需要的氧量,以氧的毫克/升作為單位。它是目前用來測定廢水中有機物含量的一種最常用的手段。

  COD分析中常用的氧化劑有高錳酸鉀(錳法CODMn)和重鉻酸鉀(鉻法CODCr),現在常用重鉻酸鉀法。廢水在強酸加熱沸騰回流條件下對有機物實行氧化,用硫酸銀作催化劑時可以使大多數的有機物的氧化率提高到85-95%。如果廢水中含有較高濃度的氯根離子,應該用硫酸汞將氯離子屏蔽掉,以減少對COD的測定干擾。

  8、什么叫BOD5(生化需氧量)

  生化需氧量也可以表征廢水被有機物污染的程度,最常用的為5日生化需氧量,以BOD5表示,它表示廢水在微生物存在下進行生化降解5日內所需要的氧的數量。今后我們將經常使用5日生化需氧量。

  9、COD和BOD5之間有什么關系

  有的有機物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇),有的有機物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有機物是不能被生物氧化降解的而且還具有毒性(如銀杏酚、銀杏酸、某些表面活性劑)。因此,我們可以把水中的有機物分成2個部分,即可以生化降解的有機物和不可生化降解的有機物。

  通常認為COD基本上可表示水中的所有的有機物。而BOD為水中可以生物降解的有機物,因此COD與BOD的差值可以表示廢水中生物不可降解部分的有機物。

  10、什么叫B/C、B/C表示什么意義

  B/C是BOD5與COD比值的縮寫,該比值可以表示廢水的可生化降解特性。如果CODNB表示COD中的不可生物降解部分,則廢水中不可為微生物生物降解的有機物所占的比例可用CODNB/COD表示。

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  污水處理就是通過物理、化學、生物等方法,過濾、中和、消除有害物質,或是將有害物分解轉化為無害穩定物質。早在羅馬時期人們便開始對污水進行處理。作為專業的污水處理設備廠家,歐萊熙環保將普及一些水處理的基本知識。

  污水處理最常用的是物理方法,通常是利用各種孔徑大小不同的濾膜材料,對污染物進行過濾,將水中的雜質排除在外,吸附方式中較重要者為以活性炭進行吸附,阻隔方法則是將水通過濾材,讓體積較大的雜質無法通過,進而獲得較為干凈的水。此外,沉淀法也是常見的物理處理方式,利用水的浮力,讓密度較小的雜質浮于水面撈出,或讓密度較大的雜質沉淀于下,進而過濾雜質。

  污水處理化學法則是利用各種化學藥品將水中雜質轉化為對人體傷害較小的物質,或是將雜質集中,歷史最久的化學處理方法應該可以算是用明礬加入水中,水中雜質集合后,體積變大,便可用過濾法,將雜質去除。

  污水處理包括:非飲用水處理和飲用水處理兩種。污水處理還有工業及農業之分。經常用到的水處理藥劑有:聚合氯化鋁、聚合氯化鋁鐵、堿式氯化鋁,聚丙烯酰胺,活性炭及各種濾料等。

  污水水處理的效果一般是通過出水水質標準衡量的。為達到成品水(生活用水、生產用水或可排放廢水)的水質要求而對原料水(原水)的加工過程。加工原水為生活或工業的用水時,稱為給水處理;加工廢水時,則稱廢水處理。廢水處理的目的是為廢水的排放(排入水體或土地)或再次使用(見廢水處置、廢水再用)。

  在循環用水系統以及水的再生處理中,原水是廢水,成品水是用水,加工過程兼具給水處理和廢水處理的性質。水處理還包括對處理過程中所產生的廢水和污泥的處理及最終處置,有時還有廢氣的處理和排放問題。

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