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              吉林一體化污水處理設備廠家源頭好貨「眾邁環保」

              發布時間:2021-09-25 05:11  

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              視頻作者:天津市眾邁環保設備科技有限公司







              污水的化學指標

              化學指標是指表示有關污水化學性質方面的指標。化學指標包括以下幾個指標:

              (1)化學需氧量(COD)

              指用化學氧化劑(我國法定用重ge酸鉀)在酸性條件下,將有機物化成CO2與H2O所消耗的氧量(mg/L),用CODcr表示簡寫為COD?;瘜W需氧量越高,表示水中有機污染物越多,污染越嚴重。

              (2)生化需氧量(BOD)

              水中有機污染物被好氧生物分解時所需要的氧量成為生化需氧量(mg/L),用BOD表示。如果污水成分相對穩定,則COD>BOD5。BOD5/COD大于0.3時,可認為適宜采用生化處理。

              (3)總需氧量(TOD)

              有機物主要元素是C、H、N、O、S等,當有機物被全部氧化時,將分別產生CO2、H2O、NO、SO2等,此時需氧量成為總需氧量(TOD)。

              (4)總有機碳(TOC)

              包括水樣中所有有機污染物質的含碳量,是評價水樣中有機物質的一個綜合參數。

              (5)總氮(TN)、凱氏氮(TKN)

              污水中含氮化合物分為有機氮、氨氮、亞xiao酸鹽氮、硝xiao鹽氮,四種含氮化合物總量成為總氮(TN)。凱氏氮(TKN)是有機氮與氨氮之和。

              (6)總磷(TP)

              包括有機磷與無機磷兩類。

              (7)溶解氧(DO)。

              (8)PH值。

              (9)重金屬


              污水生物脫氮處理工藝

                    生物脫氮工藝是一個包括硝化和反硝化過程的單級或多級活性污泥法系統。從完成生物硝化的反應器來看,脫氮工藝可分為微生物懸浮生長型(活性污泥法及其變型)和微生物附著生長型(生物膜反應器)兩大類。

                    多級活性污泥法系統具有多級污泥回流系統,是傳統的生物脫氮方法,即將硝化和反硝化分別單獨進行的工藝系統。而單級活性污泥法系統則是設法將含碳有機物的氧化、硝化和反硝化在一個活性污泥法系統中實現,并且只有一個沉淀池。

                    單級活性污泥脫氮系統典型的特征是只有一個沉淀池,即只有一個污泥回流系統。單級活性污泥脫氮系統的代表方法是缺氧/好氧(A/O)工藝和四段Bardenpho工藝(A/O/A/O),其他方法還有厭氧/缺氧/好氧(A2/O)工藝、Phoredox(五段Bardenpho)工藝、UCT工藝等;另外氧化溝、SBR法、循環活性污泥法等通過調整運行方式而具有脫氮功能的工藝也可歸屬為單級活性污泥脫氮系統。其中A2/O工藝、四段Bardenpho工藝、Phoredox工藝、UTC工藝等同事具有除磷和脫氮的功能。


              水力停留時間對厭氧生物的影響

                    要同時保證厭氧生物處理的水力停留時間(HRT)和固體停留時間(SRT)。HRT與待處理的污水中的有機污染物性質有關,簡單的低分子有機物要求的HRT較短,復雜的大分子有機物要求的HRT較長。厭氧生物處理工藝的SRT都比較長,以保證反應器內有足夠的生物量。

                    水力負荷過大導致水力停留時間過短,可能造成反應器內的生物體流失。因此,在水力停留時間較短的情況下,利用懸浮生長工藝如UASB處理低濃度污水往往行不通。要想經濟的利用厭氧技術處理低濃度污水,必須提高SRT與HRT的比值,即設法增加反應器內的生物量。

                    水力停留時間對于厭氧工藝的影響主要是通過上升流速來表現出來的。一方面,較高的水流速度可以提高污水系統內進水區的擾動性,從而增加生物污泥與進水有機物之間的接觸,提高有機物的去除率。在采用傳統的UASB法處理污水時,為形成顆粒污泥,厭氧反應器內的上升流速一般不低于0.5m/h。另一方面為了維持系統中能擁有足夠多的污泥,上升流速又不能超過一定限制,否則厭氧反應器的高度就會過高。特別是處理低濃度污水的額厭氧處理,水力停留時間是比有機負荷更為重要的工藝控制條件。