污水的污染指标
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废水有机污染综合指标分析及评价废水有机污染综合指标分析及评价废水有机污染是指废水中存在的含有机物质的污染物,这些有机物质来源于工业生产、城市排污、农业农药使用等活动。
废水有机污染会对水环境造成严重的污染,对水生态系统和人类健康产生不可逆转的影响。
因此,需要对废水有机污染进行综合指标分析及评价,以便确定污染程度和采取相应的治理措施。
废水有机污染综合指标分析通常包括以下几个方面:第一,COD(化学需氧量)。
COD是指水中能被氧化剂氧化的有机物质所需的氧化剂的质量。
COD是衡量废水中有机污染物含量的常用指标,它的大小反映了废水有机污染的程度,COD值越高表示有机物污染越严重。
第二,BOD(生化需氧量)。
BOD是指在一定温度和一定时间内,水中生物在氧气的参与下,对有机物进行氧化降解的能力。
BOD是反映废水有机物生物降解能力的指标,BOD值越高表示废水中的有机物很难被生物分解,反映了水体的自净能力。
第三,TOC(总有机碳)。
TOC是指废水中所有有机碳的总含量,TOC值越高表示废水中有机物含量越高。
TOC可以用来评估废水中的有机物污染程度。
第四,有机氮含量。
有机氮是指废水中以有机形式存在的氮元素的化合物。
有机氮含量可以反映废水中氮源的有机性,有机氮含量越高表示有机物质降解过程中产生的氮源越多。
对于废水有机污染的评价,可以从以下几个方面进行综合分析:第一,比较不同废水样品的COD、BOD、TOC、有机氮等指标的大小,判断废水有机污染的程度,以及不同污染源的影响程度。
例如,如果一个废水样品的COD和BOD值较高,而TOC和有机氮含量较低,可以判断该废水来自于工业污染源。
第二,通过对废水中有机污染物的种类和浓度的分析,判断废水污染物的来源和类型。
不同污染物对环境的影响程度和生态风险是不同的,因此需要针对性地制定治理方案。
第三,综合考虑废水的处理效果和环境容量。
废水处理工艺的选择和优化需要考虑污染物的特性和环境容量,以保证废水处理效果的科学可行性和经济可行性。
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工业污水处理中常用的八个水污染指标
水污染指标是指衡量水体被污染程度的数值指示,也是控制好检测化工污水处理设备运行状态的重要依据。
其中,常用的水污染指标有以下八个:
1.TOD总需氧量:当有机物完全被氧化时,C、H、N、S分别被氧化为二氧化碳、水、一氧化氮、二氧化硫时所消耗的氧量。
2.TOC总有机碳:表示水中有机污染物的总含碳量,以碳含量表示。
3.SS悬浮物:水样过滤后,滤膜或滤纸上截留下来的物质。
4.BOD生化需氧量:表示在有饱和氧条件下,好氧微生物在20摄氏度,经一定天数降解每升水中有机物所消耗的游离氧的量。
5.COD化学需氧量:表示用强氧化剂把有机物氧化为水分子和二氧化碳分子所消耗的相当氧量。
6.PH:表示污水的酸碱度。
7.有毒物质:表示水中所含对生物有害物质的含量。
8.大肠杆菌数:指每升水中所含大肠杆菌的数目。
污水处理常用指标定义污水处理是指对产生的污水进行处理,以减少或彻底去除其中的污染物质,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。
为了评估污水处理的效果,需要使用一些常用的指标来衡量污水的污染程度和处理效果。
下面是一些常用的污水处理指标及其定义:1. 污水流量:指污水单位时间内通过处理系统的体积或质量。
通常以每小时流量(m³/h)或每天流量(m³/d)来表示。
2. 污水水质:污水中含有各种有机物、无机物和微生物等污染物质。
常用的污水水质指标包括悬浮物、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷和总氮等。
- 悬浮物:指污水中悬浮的固体颗粒物,如悬浮固体物质的总质量浓度。
通常以毫克/升(mg/L)来表示。
- COD:化学需氧量,指单位体积污水中,氧化剂在一定的条件下氧化有机物所需的氧化剂的质量。
通常以毫克/升(mg/L)来表示。
- BOD:生化需氧量,指单位体积污水中,微生物在一定的条件下对有机物进行生化分解所需的氧的质量。
通常以毫克/升(mg/L)来表示。
- 氨氮:指污水中的氨和氨态氮的总含量。
通常以毫克/升(mg/L)来表示。
- 总磷:指污水中所有无机磷的总含量。
通常以毫克/升(mg/L)来表示。
- 总氮:指污水中所有无机氮的总含量。
通常以毫克/升(mg/L)来表示。
3. 污泥产量:指在污水处理过程中,从污水中分离出的固体物质的质量或体积。
通常以干重或湿重来表示。
4. 污泥浓度:指单位体积污泥中固体物质的质量或体积。
常用的污泥浓度指标包括总固体物质浓度、悬浮固体物质浓度、挥发性固体物质浓度等。
- 总固体物质浓度:指单位体积污泥中的总固体物质的质量。
通常以克/升(g/L)来表示。
- 悬浮固体物质浓度:指单位体积污泥中悬浮的固体颗粒物的质量。
通常以克/升(g/L)来表示。
- 挥发性固体物质浓度:指单位体积污泥中挥发的固体物质的质量。
通常以克/升(g/L)来表示。
5. 污泥处理效果:用于评估污泥处理过程中对污染物质的去除效果。
城镇污水处理厂污染物排放标准
城镇污水处理厂是处理城市污水的重要设施,它能够有效去除污水中的有害物质,保护环境,维护公共卫生。
为了控制和减少城镇污水处理厂对环境的污染,各国都制定了相应的污染物排放标准。
以下是关于城镇污水处理厂污染物排放标准的详细内容,以中国为例:
一、悬浮物:
城镇污水处理厂排放悬浮物的标准是每升不得超过45毫克。
二、生化需氧量(BOD):
BOD是用来衡量有机物对水体的污染程度的重要指标。
根据中国的标准,城镇污水处理厂的BOD排放标准是每升不得超过25毫克。
三、化学需氧量(COD):
COD主要表示有机物和无机物的总量,是测量水体中有机物和无机物的总污染程度的指标。
中国的标准规定,城镇污水处理厂排放的COD不得超过60毫克每升。
四、氨氮:
氨氮是衡量水体中有机氮和无机氮的重要指标,它是评价污水处理工艺效果和水质的主要参数之一。
我国规定,城镇污水处理厂氨氮的排放标准为每升不得超过5毫克。
五、总磷:
总磷是指测量水体中有机磷和无机磷的总量,它是衡量水体富
营养化程度的重要指标。
中国的污水处理厂排放标准规定,总磷应该控制在每升不超过1毫克。
以上是关于城镇污水处理厂污染物排放标准的简要介绍。
这些标准的制定旨在保护水体环境,减少城镇污水处理厂对环境的影响。
除了上述标准,还有一些其他的参数和指标需满足,如pH值、重金属等,以确保污染物的排放达到国家规定的标准,保护环境和公共卫生。
污水处理常用指标定义污水处理是指对废水进行处理,以去除其中的污染物质,使其达到一定的排放标准,保护环境和人类健康。
在污水处理过程中,常用的指标是用来评估废水质量和处理效果的重要依据。
下面将详细介绍污水处理中常用的指标定义及其相关内容。
1. 污水流量:污水流量是指单位时间内流经污水处理设施的废水的体积。
通常以立方米/小时(m³/h)或立方米/天(m³/d)来表示。
准确测量和掌握污水流量对于合理设计和运行污水处理系统至关重要。
2. 污水pH值:pH值是衡量污水酸碱性的指标。
pH值的范围为0-14,7为中性。
小于7的值表示酸性,大于7的值表示碱性。
污水的pH值对于污水处理工艺的选择和调节具有重要影响。
3. 污水悬浮物:污水悬浮物是指废水中悬浮的固体颗粒物质,如悬浮颗粒、泥沙、有机物等。
悬浮物的浓度高会影响污水处理设备的正常运行和处理效果,因此需要对其进行监测和控制。
4. 污水化学需氧量(COD):COD是指污水中的可氧化物质所需的氧化剂的量。
它是评估污水中有机物含量的重要指标,也是衡量废水污染程度的重要参数之一。
COD的测量可以帮助确定污水处理工艺和处理效果。
5. 污水生化需氧量(BOD):BOD是指在特定条件下,微生物在一定时间内对污水中有机物进行氧化分解所需的氧气量。
BOD是评估废水中有机物的生物降解能力和水质污染程度的重要指标。
6. 污水氨氮:氨氮是指废水中的氨和氨基化合物所形成的氨的总量。
氨氮是污水中常见的一种有机物,它对于水体的富营养化和生态系统的破坏具有重要影响。
7. 污水总磷:总磷是指废水中无机磷和有机磷的总量。
磷是一种重要的营养元素,但过量的磷会导致水体富营养化,引发藻类暴发和水质恶化。
8. 污水总氮:总氮是指废水中各种形态氮的总量,包括氨氮、硝态氮、亚硝态氮等。
总氮是评估废水中氮污染程度的重要指标,也是衡量废水处理效果的重要参数之一。
9. 污水悬浮物沉降性:悬浮物沉降性是指废水中的悬浮物在一定时间内沉降的速度和程度。
污水处理常用指标定义污水处理是指对废水进行处理,以减少或消除其中的污染物,使其达到排放标准或再利用的要求。
为了评估污水处理过程的有效性和废水的质量,需要使用一些常用的指标来描述和衡量。
以下是几个常见的污水处理指标的定义和解释:1. 化学需氧量(COD):COD是指在一定条件下,废水中有机物被氧化为二氧化碳和水所需的化学氧的量。
COD是衡量废水中有机物含量的重要指标,其数值越高,表示废水中有机物的含量越高。
2. 生化需氧量(BOD):BOD是指在一定条件下,废水中有机物被微生物氧化为二氧化碳和水所需的生物氧的量。
BOD是衡量废水中有机物可生物降解性的指标,其数值越高,表示废水中有机物的可降解性越好。
3. 总悬浮固体(TSS):TSS是指废水中悬浮在水中的固体物质的总量。
TSS包括悬浮颗粒、胶体和悬浮物等,其数值反映了废水中固体物质的含量和悬浮物的浓度。
4. 总溶解固体(TDS):TDS是指废水中溶解在水中的固体物质的总量。
TDS包括溶解的无机盐、有机物和其他溶解性物质,其数值反映了废水中溶解物的浓度。
5. 氨氮(NH3-N):氨氮是指废水中存在的氨和氨盐的氮的总量。
氨氮是废水中常见的一种氮源,其数值反映了废水中氮的含量和污染程度。
6. 总氮(TN):TN是指废水中所有形态的氮的总量,包括氨氮、硝态氮和有机氮等。
TN是衡量废水中氮污染程度的综合指标。
7. 总磷(TP):TP是指废水中所有形态的磷的总量,包括无机磷和有机磷等。
磷是废水中常见的一种营养盐,过高的磷含量会导致水体富营养化。
8. pH值:pH值是指废水中溶液的酸碱性程度。
pH值的数值越低,表示废水越酸性;数值越高,表示废水越碱性。
pH值对废水处理过程中的化学反应和微生物的生长有重要影响。
9. 溶解氧(DO):DO是指废水中溶解在水中的氧气的含量。
溶解氧是维持水体中生物生存和生态平衡的重要因素,其数值反映了废水中氧气的含量和水体的氧化还原状态。
污水处理标准一、引言污水处理是指对生活污水、工业废水等进行处理,以达到排放标准或再利用的要求。
本文将介绍污水处理的标准要求,包括排放标准、处理工艺和监测要求等内容。
二、排放标准1. 生活污水排放标准根据国家环境保护局制定的《生活污水综合排放标准》(GB 18918-2002)规定,生活污水的排放标准如下:(1)化学需氧量(COD)不得超过60mg/L;(2)生化需氧量(BOD)不得超过20mg/L;(3)总悬浮物(TSS)不得超过30mg/L;(4)氨氮(NH3-N)不得超过15mg/L;(5)总磷(TP)不得超过1mg/L;(6)总氮(TN)不得超过15mg/L。
2. 工业废水排放标准根据国家环境保护局制定的《工业企业水污染物排放标准》(GB 8978-1996)规定,工业废水的排放标准根据不同行业和污染物种类有所不同,一般包括以下指标:(1)COD、BOD、TSS、NH3-N、TP、TN等污染物的浓度限值;(2)重金属、有机物、酸碱度等其他污染物的限值;(3)特定行业特定污染物的限值。
三、污水处理工艺1. 生活污水处理工艺(1)预处理:包括格栅、沉砂池等工艺,用于去除大颗粒物质和沉淀物。
(2)生化处理:采用活性污泥法、厌氧处理等工艺,通过微生物降解有机物质。
(3)沉淀过滤:采用沉淀池和过滤器等工艺,去除悬浮物和胶体物质。
(4)消毒处理:采用紫外线消毒、氯消毒等工艺,杀灭病原微生物。
2. 工业废水处理工艺(1)物理化学处理:采用沉淀、过滤、吸附、离子交换等工艺,去除悬浮物、油脂、重金属等污染物。
(2)生物处理:采用好氧处理、厌氧处理等工艺,通过微生物降解有机物质。
(3)深度处理:采用活性炭吸附、反渗透、臭氧氧化等工艺,进一步去除难降解物质和微量污染物。
四、监测要求1. 污水处理设施运行监测(1)定期监测:对污水处理设施的进水、出水进行定期监测,包括COD、BOD、TSS、NH3-N、TP、TN等指标的测定。
第一章 污水水质与污染指标污水:生活污水、工业废水、初降雨一、污水的物理性指标1 感官性状指标(1)温度:工业废水厂引起水体热污染。
危害① 水中的化学反应 ② 生化反应③ 水生生物的生命活动④ 可溶性盐类的溶解度⑤ 溶解氧在水体中的溶解度 ⑥可溶性有机物的溶解度 ⑦ 水体自净及其速率⑧ 细菌与微生物的增殖速度。
各地生活污水平均水温为10~20℃。
(2)色度:主要来源于金属化合物或有机化合物。
所含杂质不同,色度不同。
危害:色度升高,透光性下降,水生植物的光合作用受到影响,水体自净作用减弱。
(3)嗅与味:主要来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等。
2 固体含量危害:产生色度,堵塞鱼腮,消耗溶解氧,恶化水质,吸附其他物质随水流迁移。
性质:有机、无机、生物 水中各种固体物的形态:水样 蒸发 总固体(TS )TS :定量水样在105~110℃烘箱中烘干至恒重所得重量。
水样 沉降 可沉降固体温度升高,饱和溶解氧浓度越低,亏氧量越低,大气复氧 速率越低,溶解氧含量减少。
温度升高,化学反应速度越高,耗氧量越高,溶解氧含量减少。
水样 FS DS 悬浮固体SS挥发性可过滤固体VFS :尿素、 FFS :化物等无机物VSS :在马福FSS :灰二、污水的化学性指标1 无机污染物指标(1)酸碱度,无机盐及指标:一般要求后污水的pH值在6~9之间。
当天然水体遭受酸碱污染时,pH值发生变化,消灭或抑制水体中生物的生长,妨碍水体自净,还腐蚀船舶。
碱度指水中能与强酸发生中和作用的全部物质,按离子状态可分为三类:氮氧化合物碱度,碳酸盐碱度,重碳酸盐碱度。
(2)植物性营养元素:过多的氮、磷进入天然水体易导致富营养化,导致水体植物尤其是藻类的大量繁殖,造成水中溶解氧的急剧变化,影响鱼类生存,并可能使某些湖泊由贫营养湖发展为沼泽和干地。
含氮化合物:氮是有机物中除碳以外的一种主要元素,也是微生物生长的重要元素。
污水处理指标污水处理指标是衡量污水处理效果的重要指标之一。
它们能够反映污水处理系统的运行情况,评估处理效果是否达标。
在污水处理过程中,通常会监测多个指标,以确保废水得到有效处理,不对环境造成污染。
1. 化学需氧量(COD)化学需氧量是指在一定条件下,有机物被氧化分解所需的氧的量。
COD是衡量污水中有机物含量的重要指标,一般以毫克/升(mg/L)表示。
高COD值意味着污水中有机物含量较高,需要更多的氧来进行氧化分解。
2. 生化需氧量(BOD)生化需氧量是指在一定条件下,微生物在有氧条件下分解有机物所需的氧的量。
BOD是评估污水中有机物降解能力的指标,一般以毫克/升(mg/L)表示。
较高的BOD值表示污水中有机物含量高,可能导致水体富营养化和缺氧。
3. 总悬浮物(TSS)总悬浮物是指污水中悬浮的固体物质的总量,包括悬浮颗粒、悬浮有机物和胶体等。
TSS是衡量污水浊度和固体物质含量的指标,一般以毫克/升(mg/L)表示。
高TSS值可能导致水体混浊和底泥堆积。
4. 氨氮(NH3-N)氨氮是指污水中氨态氮的含量,是衡量污水中氮污染程度的重要指标。
氨氮主要来自于生物降解有机物过程中的氮化作用。
它会对水体造成毒性影响,影响水生生物的生存。
一般以毫克/升(mg/L)表示。
5. 总氮(TN)总氮是指污水中所有形态的氮的总量,包括氨氮、硝态氮和有机氮等。
总氮是评估污水中氮污染程度的综合指标,一般以毫克/升(mg/L)表示。
高TN值可能导致水体富营养化,引发水华等问题。
6. 总磷(TP)总磷是指污水中所有形态的磷的总量,包括无机磷和有机磷等。
总磷是评估污水中磷污染程度的综合指标,一般以毫克/升(mg/L)表示。
高TP值可能导致水体富营养化,引发藻类过度生长等问题。
7. pH值pH值是指污水中酸碱程度的指标,用来衡量溶液的酸性或碱性程度。
pH值对污水中的微生物生长、化学反应和溶解物质的稳定性等有重要影响。
一般以无量纲指数表示,正常范围为6-9。
常规污水处理必须检测的十个参数常规污水处理是指将污水通过物理、化学和生物等方法进行处理,去除其中的污染物质,达到排放标准或再利用的目的。
在污水处理的过程中,需要进行各种参数的检测,以确保处理效果的稳定和达标。
下面列举了十个常规的污水处理必须检测的参数。
1. pH值pH值是指水的酸碱程度,它对污水处理的影响特别大。
对于生物法处理来说,pH值在 6.5—8.5之间才能正常进行,过高或过低会影响生物菌群的生长和代谢,导致处理效果下降。
对于化学法处理来说,pH值的掌控特别紧要,过高或过低会导致化学药剂的消耗加添,同时也会影响沉淀剂的沉淀效果。
2. DO(溶解氧)DO是指水中溶解的氧的含量,它与生物法和化学法处理都有关。
在生物法处理中,DO的含量太低会导致生物菌群死亡,处理效果下降;在化学法处理中,DO过多会使化学药剂的消耗加添。
3. COD(化学需氧量)COD指的是水中化学氧化剂氧化有机物所需的氧的量,它是衡量污水有机物质污染程度的紧要指标。
COD高表示污染程度高,需要进行更多的氧化处理。
4. BOD(生物需氧量)BOD指的是水中细菌和其它生物对有机物质进行氧化需要的氧量,它是衡量污水中有机物生物降解本领的指标。
5. SS(悬浮物)SS指的是水中悬浮在水中的颗粒物的含量,包括泥沙、污泥、繁殖的浮游生物等。
SS高表示污染程度高,需要进行更多的物理处理。
6. TN(总氮)TN是指水中的总氮含量,它包括氨态氮、硝态氮、亚硝态氮和有机态氮等。
TN高表示污染程度高,需要进行更多的氮除处理。
7. TP(总磷)TP指的是水中的总磷含量,它是衡量污水中磷污染程度的指标。
TP高表示污染程度高,需要进行更多的磷除处理。
8. COD/TN比COD/TN比是指污水中的化学需氧量和总氮含量之比,可以反映不同有机物质的降解程度。
这个比值越低,说明污水中的有机物降解得越好。
9. pH缓冲本领pH缓冲本领是指溶液在添加酸或碱时,所能接受的数量,体现了溶液中有关酸碱平衡的物质量,对于稳定处理系统的酸碱平衡有紧要的作用。
废水处理检测标准一、主要污染指标水样的主要污染负荷有COD、石油类、悬浮物(SS)、色度、pH值、总铬、硫化物、挥发酚、氨氮等等。
特别是悬浮物、石油类、COD和色度,一般都超过几十倍甚至几百倍。
处理后的主要污染物浓度应达到相应的排放标准。
二、主要污染指标的水质分析方法pH 精密pH试纸与pHS—834精密pH仪(玻璃电极法GB/T6920-1986)COD 重铬酸钾法、碘化钾碱性高锰酸钾法、氯气校正法SS 重量法(GB11901-89)氯离子硝酸银滴定法(GB11896-89)石油类油分浓度分析仪、红外分光光度法GB/T16488-1996色度比色皿倍数法、稀释倍数法GB/T11903-1989总铬高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法GB/T7467-1987三、主要处理剂聚合氯化铝(PAC)聚合氯化铝是一种多价电解质,能显著降低水中粘土类杂质的胶体电荷,分子量大,吸附能力强,形成的絮体较大,具有优良的凝聚能力,凝聚性能优于其它混凝剂。
由于它的聚合度高,投加后快速搅拌可大大缩短絮体形成的时间,并且受水温的影响很小,在较低温度下的絮凝效果也很好。
聚合氯化铝铁(PAFC)聚合氯化铝铁也是一种高分子絮凝剂。
其处理原理和聚合氯化铝、硫酸铝大致相同。
分子量大,吸附能力强,形成的絮体大,沉降迅速。
在处理污水时,它能够和水中的物质吸附,并使吸附的粒子间形成“桥联”,产生絮体团,从而使水中的大量物质吸附成较大的聚体,使絮体快速沉降。
目前,已在废水处理方面广泛的使用。
硫酸铝(A12(SO4)3)硫酸铝[A12(SO4)3·18H20]无毒、价格便宜,使用方便,易溶于水,絮凝剂D能与水中的Ca(HCO3)2或Mg(HCO3)2等碳酸氢根相互作用形成凝聚体,它能捕捉水中的胶态杂质而形成絮状沉淀。
利用氢氧化铝具有的凝聚作用,能捕捉水中的胶态杂质而形成絮状沉淀,从而使水澄清。
用它处理后的水不带色,主要用于脱除浊度、色度和悬浮物,但絮凝体较轻,不易沉降。
污水的有机污染物指标污水是指涉及入水污染的清水,这种污染一般来自工业运营,城镇居民分配和农业活动中排放的废水。
污水包含多种有机污染物,其中包括有机化合物、重金属元素、有毒气体和微生物活性物质等。
有机污染物是指在污水中存在的任何有机物质,其来源主要有工业生产、农业活动、城市污水处理设施和个人活动。
有机污染物可以经由表面,地下水或地表水排放至水体中,常见的有机污染物有酚类、苯类、多环芳烃和磷酸盐类。
有机污染物在水体中的污染程度取决于污染物的类型、浓度和存在时间,同时还取决于水体的垂直和空间变化。
因此,在环境影响评价中,需要识别和监测水体中的有机污染物,以评估水体污染的状况和严重程度,以确定可用于生态系统的安全标准。
为了衡量和管理污染,除了提供可比较的环境质量指标外,还需要定义准确的有机污染物指标,以及这些指标的采样,分析和监测。
传统的污染物监测方法一般只涉及污染物的含量,而无法评估化学品的毒性和生物活性。
因此,更新污染物监测方法,检测有机污染物,并识别有机污染物的致毒和毒性,是现代水环境管理中的一项重要任务。
有机污染物指标之一是基于水体有机污染物的毒性测试。
毒性测试可以评估污染物的毒性等级,识别高毒性污染物,有助于提高水体的环境质量。
另一个有机污染物指标是环境胁迫指数(ESI)。
ESI能够识别潜在有毒物质和有害物质,评估有机污染物中有害物质的毒性和风险,从而对水体污染情况进行评估。
当前,有机污染物的监测和检测都被认为是水环境管理中不可缺少的一部分,它们可以帮助识别和定位污染源以及污染的严重程度,以便采取有效的污染物治理措施。
因此,应建立具有可比性的有机污染物指标,并对污水样品中的有机污染物进行定量分析,以便于有效的水环境保护和管理。
综上所述,有机污染物指标是非常关键的,它不仅有助于识别污染源,而且可以有效衡量污染物的毒性和污染程度。
为此,应开展标准化的有机污染物检测技术,实施有机污染物监测,以便识别和控制污染物,减少对水体的污染,最终确保水体的长期利用和环境保护。
污水处理常用指标定义一、悬浮物(SS)指标定义悬浮物(Suspended Solids,简称SS)是指污水中悬浮在水中的固体颗粒物质的总称。
它包括悬浮在水中的有机物、无机物、沉淀物以及微生物等。
悬浮物的浓度是衡量污水中固体颗粒物质含量的重要指标。
通常以毫克每升(mg/L)表示。
二、化学需氧量(COD)指标定义化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD)是指水中有机物通过化学氧化反应所需的氧化剂的量,用于衡量水体中有机物的污染程度。
COD值越高,表示水体中有机物含量越多,污染程度越严重。
COD的浓度通常以毫克每升(mg/L)表示。
三、生化需氧量(BOD)指标定义生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,简称BOD)是指在一定条件下,水中有机物通过微生物氧化所需的氧气量。
BOD是衡量水体中有机物生物降解能力和水质污染程度的重要指标。
BOD值越高,表示水体中有机物含量越多,污染程度越严重。
BOD的浓度通常以毫克每升(mg/L)表示。
四、氨氮(NH3-N)指标定义氨氮(Ammonia Nitrogen,简称NH3-N)是指水体中存在的氨和氨基化合物所含的氮的总量。
氨氮是污水中常见的一种污染物,主要来源于生活污水和工业废水。
氨氮的浓度是评价水体中氨污染程度的重要指标。
氨氮的浓度通常以毫克每升(mg/L)表示。
五、总磷(TP)指标定义总磷(Total Phosphorus,简称TP)是指水体中无机磷和有机磷的总量。
磷是污水中的一种重要污染物,主要来源于农业、工业和生活污水等。
高浓度的总磷会引起水体富营养化,导致水华、藻类爆发等问题。
总磷的浓度通常以毫克每升(mg/L)表示。
六、总氮(TN)指标定义总氮(Total Nitrogen,简称TN)是指水体中无机氮和有机氮的总量。
氮是污水中的一种重要污染物,主要来源于农业、工业和生活污水等。
高浓度的总氮会引起水体富营养化,对水生态环境造成严重影响。
污水处理常用指标定义污水处理是指对废水进行处理,以去除其中的污染物质,使其达到排放标准或可再利用的水质要求。
在污水处理过程中,常用的指标用于衡量废水的污染程度和处理效果。
以下是污水处理中常用的指标定义及其相关内容。
1. 污水pH值污水的pH值是衡量废水酸碱性的指标。
pH值的范围为0-14,数值越小表示酸性越强,数值越大表示碱性越强,7表示中性。
污水的pH值对于污水处理过程中的化学反应和生物活性起着重要作用。
2. 污水悬浮物污水中的悬浮物是指废水中悬浮在水中的固体颗粒物。
悬浮物的含量高低直接影响到废水的浑浊程度和水质。
常用的悬浮物指标包括悬浮物总量、悬浮物颗粒大小分布等。
3. 污水化学需氧量(COD)化学需氧量是指废水中有机物在化学氧化条件下所需的氧化剂的量。
COD是衡量废水中有机物含量的重要指标,其数值越高表示废水中有机物含量越高,污染程度越严重。
4. 污水生化需氧量(BOD)生化需氧量是指废水中有机物在生物氧化条件下所需的氧化剂的量。
BOD是衡量废水中有机物生物降解能力的指标,其数值越高表示废水中有机物的生物降解能力越差。
5. 污水氨氮氨氮是指废水中存在的氨和氨态氮的总量。
氨氮是衡量废水中氮污染程度的重要指标,其来源包括生活废水、工业废水等。
6. 污水总磷总磷是指废水中无机磷和有机磷的总量。
总磷是衡量废水中磷污染程度的指标,其来源包括农业废水、生活废水等。
7. 污水总氮总氮是指废水中无机氮和有机氮的总量。
总氮是衡量废水中氮污染程度的指标,其来源包括农业废水、生活废水等。
8. 污水悬浮物沉降性悬浮物沉降性是指废水中悬浮物颗粒的沉降速度。
悬浮物沉降性是衡量废水中悬浮物去除效果的重要指标,其数值越大表示废水中悬浮物去除效果越好。
9. 污水溶解氧溶解氧是指废水中溶解在水中的氧气分子的含量。
溶解氧是衡量废水中氧气供给情况的指标,其数值越高表示废水中氧气供给越充足。
10. 污水电导率电导率是指废水中电解质溶解度的程度,即废水中导电性的强弱。
生活污水检测,污水检测指标生活污水是居民日常生活中排出的废水,其中所含的污染物主要是有机物(如蛋白质、碳水化合物、脂肪、尿素、氨氮等)和大量病原微生物(如寄生虫卵和肠道传染病毒等)。
生活污水检测指标有:悬浮物、化学需氧量(CODcr)、五日生化需氧量(BOD5)、细菌总数、总磷、大肠菌群、溶解性正磷酸盐、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂、色度、pH值等。
1、悬浮物悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。
水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。
2、化学需氧量化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质,化学需氧量越高,就表示污水的有机物污染越严重。
3、生化需氧量水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量,是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。
如果进行生物氧化的时间为五天就称为五日生化需氧量(BOD5)。
4、细菌总数指污水水样在营养琼脂培养基中,于37摄氏度经24h培养后,所生长的细菌菌落的总数。
5、总磷水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量。
6、大肠菌群指的是具有某些特性的一组与粪便污染有关的细菌,这些细菌在生化及血清学方面并非完全一致,其定义为:需氧及兼性厌氧、在37℃能分解乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽胚杆菌。
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污水三级排放标准污水是指被各种废水、废液和废渣污染的水,它包括生活污水、工业污水和农业污水等。
污水排放标准是指对各种类型污水排放的要求和限制,其目的是保护水环境、维护人民健康、促进可持续发展。
在我国,污水排放标准被分为三级,分别是一级排放标准、二级排放标准和三级排放标准。
本文将对污水三级排放标准进行详细介绍,以便相关单位和个人了解并严格执行。
一、一级排放标准。
一级排放标准是对城市污水处理厂的出水排放进行规定的标准。
根据《城市污水处理厂污水综合排放标准》(GB 18918-2002)的规定,一级排放标准主要包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷、总氮等指标。
其中,COD≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,氨氮≤15mg/L,总磷≤0.5mg/L,总氮≤15mg/L。
一级排放标准的实施,对于改善城市水环境,减少水污染具有重要意义。
二、二级排放标准。
二级排放标准是对工业企业废水排放进行规定的标准。
根据《工业企业废水排放综合污染物排放标准》(GB 8978-1996)的规定,二级排放标准主要包括重金属、酸碱度、油脂、悬浮物等指标。
其中,重金属含量应符合国家相关标准,酸碱度应在6.5-9.0之间,油脂含量≤10mg/L,悬浮物≤50mg/L。
二级排放标准的实施,对于减少工业废水对水环境的污染,维护水体生态平衡具有积极意义。
三、三级排放标准。
三级排放标准是对农业污水排放进行规定的标准。
根据《农村生活污水处理设施环境卫生标准》(GB 18921-2002)的规定,三级排放标准主要包括氨氮、总磷、总氮、生化需氧量等指标。
其中,氨氮≤30mg/L,总磷≤0.5mg/L,总氮≤30mg/L,生化需氧量≤50mg/L。
三级排放标准的实施,对于减少农村生活污水对水体的污染,改善农村水环境具有重要意义。
综上所述,污水排放标准的实施对于保护水环境、维护人民健康、促进可持续发展具有重要意义。
各级相关部门和单位应当加强对污水排放标准的宣传和执行,严格控制各类污水排放,确保水环境质量的持续改善。
水力设计原则:
1、不溢流;
2、不淤积;
3、不冲刷;
4、注意通风与流量、管径、流速水力参数的关系
污水的污染指标物理:温度、色度、嗅和味、固体物质
化学:有机物:BOD COD TOC TOD 油类污染物酚类污染物表面活性剂有
机酸碱有机农药苯类化合物
无机物:PH 植物营养元素重金属无机性非金属有害有毒物
生物:细菌总数大肠菌群病毒
排放污水水质水量的要求—不能稀释
物理处理的污染物:漂浮物悬浮物
方法:筛滤截留法重力分离法离心分离法
沉淀的类型:自由沉淀絮凝沉淀区域沉淀压缩沉淀
原理:假设四个区域:进口区域沉淀区域出口区域污泥区域
1沉淀区过水断面上各点的水流速度均相同,水平流速为V
2悬浮颗粒在沉淀区等速下沉,下沉速度为U
3在沉淀池的进口区域,水流中的悬浮颗粒均匀分布在整个过水断面上
4颗粒一经沉到池底,即认为已被出去
曝气沉砂池的特点:1沉砂中含有机物的量低于5%
2由于池中设有曝气设备,它还具有预曝气、脱臭、除泡作用以及加速
污水中油类和浮渣的分离等作用.
沉淀池的类型:平流式竖流式辐流式
废水中油的存在形态: 可浮油细分散油乳化油溶解油
气浮的工艺类型: 电解气浮法分散空气气浮法溶解空气气浮法
生物脱氮除磷的基本原理P86
微生物的生长规律: 延迟期对数增长期稳定期衰亡期
微生物的生长环境: 营养温度 PH 溶解氧有毒物质P91
莫诺特方程的意义P94
活性污泥法的基本概念和基本流程P102
污泥沉降比SV: 曝气池混合液静止30min后沉淀污泥的体积分数,通常采用1L的量筒测定污泥体积指数SVI: 曝气池混合液沉淀30min后,每单位质量干泥形成的湿污泥的体积,常用
单位为mL/g
混合液悬浮固体浓度MLSS: 曝气池中单位体积混合液中活性污泥悬浮固体的质量
微生物对有机物降解的两个阶段及工艺开发: 吸附阶段和稳定阶段P104
活性污泥曝气池的基本类型:推流式完全混合式封闭环流式序批式
推流式与完全混合式工艺特征对比:
1由于推流式反应器物料浓度梯度的变化特征,真正的平推流式回流系统对大多数可溶性污染物的稳定效果较完全混合式好
2实际操作中,由于曝气和混合,真正的平流式流态是难以达到的;但可以通过将曝气池划分为一系列反应器,接近平流式的工艺动力学,可以提高处理效率
3由于上述优点,自从1920年以来,推流式活性污泥法应用最广;
然而,自1960年以后,工业废水进入生活污水收集系统,增加了污水的毒性,上述反应器遇到了问题;
完全混合式反应器研制出来了,—完全混合式反应器抗冲击负荷能力强。
SBR法的基本概念和过程P109
膜生物反应器的基本概念与原理P120
活性污泥法气体传递原理P127及其影响因素: 污水水质水温氧分压
污泥负荷与容积负荷的计算P140
二沉池的作用P174
活性污泥法系统运行管理的影响因素: 水力负荷有机负荷微生物浓度曝气时间
污泥泥龄氧传递速率回流污泥浓度污泥回流比
曝气池的构造 PH和碱度溶解氧浓度
污泥膨胀及其控制
生物膜法的净化机理及主要工艺类型P193 生物转盘法生物接触氧化法
微生物相特点: 1微生物种类丰富,生物的食物链长
2存活世代时间较长的微生物,有利于不同功能的优势菌群分段运行
普通生物滤池及提高负荷的方法P205
生物转盘法特点
●优点:
●不需曝气和回流,运行时动力消耗和费用低;
●运行管理简单,技术要求不高;
●工作稳定,抗冲击负荷能力强;适应不同浓度、不同水质的污水;
●缺点:
●占地面积大;
●散发臭气;
●一般需加开孔防护罩保护、保温
生物稳定塘工艺总体优缺点
●优点:1、处理成本低、操作简单;2、污染物去除效果好,BOD、N、P、病源体;3、
景观。
●缺点:1、负荷低、占地面积大,2、受环境条件影响大。
3、处理效果不好,产生臭
气等
稳定塘的分类: 好氧塘兼性塘厌氧塘曝气塘
好氧塘的净化机理及其pH、溶解氧的变化规律P248
人工湿地污水净化机制P269
厌氧消化的原理:三阶段过程P275
厌氧消化的优缺点及影响因素:
优点:1、节能(不用曝气);2、剩余污泥量少;3、需要的营养物较少NP;4、产
甲烷-潜在的能源。
缺点:1、温度对反应的不利影响更敏感;2、启动时间长;3、处理出水难以直接排
放;4、对有毒物的干扰更为敏感;5、可能产生臭味和腐蚀气体。
●基础因素: 包括微生物量 (污泥浓度)、营养比、混合接触状况(搅拌)、有机负荷
等;
●环境因素: 如温度、pH值、氧化还原电位、有毒物质等。
两相厌氧法的工艺特点
1为产酸菌、产甲烷菌分别提供各自最佳的生长繁殖条件,在各自反应器能够得到最高的反应速率
2酸化反应器有一定的缓冲作用,环节冲击负荷对后续的产甲烷反应器的影响
3酸化反应器反应进程快,水力停留时间短,COD浓度可去除20%-25%,能够大大减轻产甲烷反应器的负荷
4负荷高,反应器容积小基建费用低。