水污染考点整理
- 格式:doc
- 大小:28.00 KB
- 文档页数:7
1.排水系统分类:合流制(直排式和截流式)和分流制(完全分流制、不完全分流制和半分流制)。
合流制:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一套沟道内排除的系统。
分流制:将污水和雨水分别在两套或两套以上各自独立的沟道内排除的系统。
完全分流制:有污水排水系统,又有雨水排水系统。
不完全分流制:只有污水排水系统,没有完整的雨水系统。
半分流制:既有污水排水系统,又有雨水排水系统。
在雨水干沟上设雨水跳越井可截流初期雨水和街道冲洗废水入污水沟道。
排水系统:为了系统地排除和处置各种废水而建设的一整套工程设施。
排水体制:污水不同的排出方式所形成的排水系统。
2.沟管接口形式:承插式、企口式和平口式。
3.常见的沟道附属构筑物:检查井、跌水井、水封井、溢流井、跳越井、冲洗井、潮门井、雨水口、倒虹管、管桥、出水口。
4.污水管道的出水口和雨水沟道的出水口设置要求:沟道出水口的位置和形式应根据出水水质、水体的水位及其变化幅度、水流方向、下游用水情况、边岸变迁(冲、淤)情况和夏季主导风向等因素确定,并要取得当地卫生主管部门和航运管理部门的同意。
当经处理后的废水需和受水水体充分混合时,出水口常长距离伸入水体。
当水量大时,常设置泵房和压力井,压力井连接排放管伸入水体,在伸入水体的出口处应设置标志。
污水管道的出水口应尽可能淹没在水中,管顶标高一般在常水位以下。
雨水管道的出水口应露在水体水面以上,雨水管道出水口的管底标高,一般设在常水位以上。
出水口与河道连接处,一般设置护坡或土墙。
出水标高比水体水面高出很多时,应考虑设置单级或多级跌水设施。
5.污水沟道水力学设计原则:不溢流、不淤积、不冲刷管壁、要注意通风。
6沟道的最小设计流速与最大设计流速:污水沟道的最小设计流速为0.6m/s;明沟的最小设计流速为0.4m/s。
最大设计流速混凝土管为5m/s,钢管为10m/s 。
设计流速:管渠中流量到达设计流量时的水流速度。
沟道的最小覆土厚度决定因素:①必须防止沟道中的污水冰冻和因土壤冰冻膨胀而损坏沟道②必须防止沟壁被车辆造成的活荷载压坏③必须满足支沟在衔接上的要求。
高考地理必背知识点总结:水污染问题
高考已经进入复习备考阶段,高考频道小编带来了高考地理必背知识点总结:水污染问题,希望能帮助大家复习备考!
(1)城市工业废水、生活污水:排入江河湖海,使地表水和地下水的水质变坏。
形成水污染的污染物,主要有需氧有机物、难降解有机物、重金属、富含N、P的化合物、酸、碱、无机盐和石油类。
(2)农业生产中大量施用的农药、化肥、除草剂也会随雨水流入江河或汇入海洋,对水质产生影响。
水污染的直接后果是水质变坏,直接危害人体健康和水生动植物生长繁殖;同时还加剧了水资源短缺的程度。
在海洋中,赤潮是比较典型的水体遭受污染现象。
赤潮是海水中单细胞藻类迅速繁殖的现象。
它消耗水中的氧气,释放有毒有害气体,使其它水生生物死亡。
赤潮的重要原因是海水中N、P成分增加造成的。
当前,我国的许多淡水湖也存在着类似的问题。
如太湖、巢湖、滇池的蓝藻危害等。
解决水污染的根本措施是实施清洁生产,减少污水排放,加强污水的治理,例如:农业上实施科学施肥、喷撒农药;城市中推广无磷洗涤剂;提高民众的节水,护水意识等。
高考地理必背知识点总结:水污染问题就分享到这里了,一轮复习关系到高考的成败,希望上文能帮助大家做好高考第
一轮复习,请继续关注!。
水污染控制工程 Wastewater Treatment一、水质指标:物理指标、化学指标、生物指标(一)BOD5(5日生化需氧量):指5天内水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量(mg/L)(二)水体自净作用:以河流为例,指河水中的污染物在河水向下游流动中浓度自然降低的现象。
(1)物理净化:指污染物由于稀释、扩散、沉淀等作用,使河水污染物浓度降低的过程。
(2)化学净化:指污染物由于氧化、还原、分解等作用,使河水污染物浓度降低的过程。
(3)生物净化:由于水中生物活动,尤其是水中微生物对有机物氧化分解作用而使河水污染物浓度降低的过程。
二、污水的物理处理(一)格栅(Screening):在水处理中,格栅是用来去除可能阻塞水泵机及管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设备能正常运行的一种装置。
Screening to remove large subjects,such as stones or sticks that could plug lines or block tank inlets.(二)沉淀的基础理论1.沉淀法:利用水中悬浮颗粒和水的密度差,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分离的一种过程。
2.沉淀法的四种用法:1.污水处理系统的预处理(沉砂池—预处理手段去除污水中易沉降的无机性颗粒物)2.污水的初步处理(初沉池)(经济有效地去除污水中的悬浮固体和呈悬浮状态的有机物)3.生物处理后的固液分离(二次沉淀池,简称二沉池)4.污泥处理阶段的污泥浓缩(污泥浓缩池)3.沉淀类型(1)自由沉淀:悬浮颗粒物浓度不高:沉淀过程中悬浮固体之间互不干扰,颗粒各单独进行沉淀,颗粒沉淀轨迹呈直线。
沉淀过程中,颗粒的物理性质不变。
发生在沉砂池。
(2)絮凝沉淀:悬浮颗粒物浓度不高:沉淀过程中悬浮颗粒之间有互相絮凝作用,颗粒因相互聚集增大而加快沉降,沉淀轨迹呈曲线。
沉淀过程中,颗粒的质量、形状、沉速是变化的。
化学絮凝沉淀属于这种类型。
水污染生物知识点总结水污染是指水体中被有害物质污染,使其失去原有功能,危害人类、动植物和环境的一种现象。
水污染对生物造成的危害很大,包括鱼类、水生植物、微生物等。
在此,我们将就水污染对生物的影响及相应的解决措施进行详细的总结。
一、水污染对水生动物的影响1. 鱼类受影响水污染对鱼类的影响非常显著。
水中的有害物质会直接影响鱼类的生存和繁殖。
例如,过量的化学物质会影响鱼类的生长和发育,导致它们的死亡率增加。
此外,有些有毒物质如汞、镉等会被鱼摄入后积累在体内,进而对人类的健康构成威胁。
解决措施:加强水质监测,遏止有害物质的排放,对污染严重的水体进行生态修复,以缓解鱼类受到的影响。
2. 水生植物受影响水生植物对水生态系统的稳定起着重要作用,但水污染使水生植物的生长受到阻碍,甚至导致它们的死亡。
例如,过量的营养盐会促进水藻等有害植物的生长,导致水生植物的生存空间受到挤压。
解决措施:减少农业、工业和城市排放的废水污染,控制水质中营养盐的浓度,促进水生植物的生长和繁殖,以维护水体生态平衡。
二、水污染对微生物的影响微生物是水生态系统中的重要组成部分,它们对水体的净化、有机物质的降解和循环起着重要作用。
然而,水污染会对微生物的生存和功能造成严重影响。
1. 水污染导致的微生物数量减少大量的有机物、重金属和化学物质会抑制水中微生物的生长,导致微生物数量急剧减少。
微生物数量减少会影响水体的自净能力,加剧水质恶化。
解决措施:遏制水污染源的排放,减少水体中化学物质和有机物质的浓度,保护水中微生物的生存环境。
2. 水污染导致的微生物功能减弱水污染会使水中微生物的降解功能受到抑制,导致有机物质的降解速率下降,甚至完全失效。
这会导致水体中的有机物质积累,进一步加剧水质恶化。
解决措施:提高水质监测力度,及时发现水体中的有机物质浓度过高,采取相应的环境保护措施,加强有机物质的降解处理。
三、水污染对陆生动植物的影响1. 水质恶化导致陆生动植物失去栖息地水质恶化会导致陆地上的湿地和河流失去原有的生存环境,造成陆生动植物数量减少、种类减少,甚至濒临灭绝。
水污染控制工程知识点总结1.水污染的分类:水污染可以分为点源污染和非点源污染两种。
点源污染是指可以明确界定出来的水污染源,如工业废水排放口等;非点源污染是指不容易明确界定出来的水污染源,如农业面源污染、城市排水渗漏等。
2.水质指标:常用的水质指标有溶解氧、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、氨氮、总磷等。
这些指标可以用来评价水体的污染程度和适合的使用用途。
3.水处理技术:水处理技术包括物理处理、化学处理和生物处理三种。
物理处理主要包括筛选、沉淀、过滤等方法;化学处理主要包括凝聚剂加入、氧化剂投加、酸碱中和等方法;生物处理主要利用微生物降解有机物、去除氮、磷等。
4.污水处理工艺:常用的污水处理工艺有物理化学处理和生物处理两种。
物理化学处理包括预处理、沉淀、过滤等步骤,主要去除悬浮物、悬浮沉降物、溶解物等;生物处理主要利用微生物降解有机物、去除氮、磷等。
5.水污染控制方法:水污染控制主要包括源头防治和终端治理两种方法。
源头防治是指在污染物排放前采取的措施,如选择清洁生产工艺、加强环境管理等;终端治理是指在污染物排放后采取的措施,如污水处理厂的建设和运营等。
6.水环境监测:水环境监测是指对水体进行采样和分析,以评估其污染状况和变化趋势。
常用的水环境监测项目包括水质监测、生物监测和河流断面监测等。
7.水污染物排放标准:水污染物排放标准是国家对各种类型生产活动所产生的废水排放的最大限度规定。
工业和农业排放标准的制定旨在控制污染源的废水排放,保护水体水质。
8.水污染防治法律法规:我国相关的水污染防治法律法规主要有《水污染防治法》、《环境保护法》等。
这些法律法规对水污染的控制和防治提供了法律依据和框架。
9.水污染的经济评估:水污染的经济评估是对水污染造成的经济损失进行估算。
这些损失包括水资源损失、水生态系统破坏、人类健康问题以及相关行业损失等。
10.技术创新与应用:随着科技的发展,水污染控制工程也在不断创新和应用新技术。
1.污水根据其来源一般可以分为生活污水,工业废水,初期污染雨水。
2.污水污染指标一般可分为物理性质,化学性质和生物性质三类。
3.表示污水化学性质的污染指标可分为有机物指标和无机物指标。
4.生化需氧量BOD:水中有机污染物被耗氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量。
间接反映了水中可生物降解的有机物量。
5.化学需氧量COD:化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量。
6.总有机碳TOC与总需氧量TOD:总有机碳TOC包括水样中所有有机污染物的含碳量。
也是评价水样中有机污染物的一个综合参数。
有机物中除含有碳外,还含有氢,氮,硫等元素。
当有机物全都被氧化,碳被氧化为二氧化碳。
氢,氮,硫则被氧化成水,一氧化氮,二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量TOD7.污水的生物性质与污染指标:细菌总数,大肠菌群,病毒。
8.污染物排入水体后受到稀释,扩散和降解等作用,污染物浓度逐步减小。
9.污水排放标准根据控制形式可分为浓度标准和总量控制标准,根据地域管理权限可分为国家排放标准,行业排放标准,地方排放标准。
10.常用的沉砂池形式有平流式沉沙池,曝气沉沙池,旋流沉砂池。
11.沉淀池常按池内水流方向不同,分为平流式,竖流式,辐流式,斜流式。
12.沉淀池有五个部分组成,进水区,出水区,沉淀区,缓冲区。
贮泥区13.辐流式沉淀池有中心进水和周边进水两种形式。
14.斜板沉淀池可分为异向流,同向流和侧向流。
15.废水中油的存在形态,可浮油,细分散油,乳化油,溶解油。
16.按产生微细气泡的方法,气浮法分为电解气浮法,分散空气气浮法和溶解空气气浮法。
17.溶解空气气浮法有真空气浮法和加压溶气气浮法。
18.加压溶气气浮法:加压溶气气浮法是目前常用的气浮处理方式,该法是使空气在加压的条件下溶解于水,然后通过将压力降至常压而使过饱和溶解的空气以细微气泡形式释放出来。
19.加压容器气浮法根据加压溶气水的来源不同,可分为三种基本类型,全加压溶气流程,部分加压溶气流程和部分回流加压溶气流程。
名词解释1、混凝:指通过某种方法使水中的胶体粒子和微小悬浮物聚集的过程。
P482、凝聚:指胶体脱稳并生成微小聚集体的过程。
P483、絮凝:指脱稳的胶体或微小悬浮物聚结成大的絮凝体的过程。
P484、同向絮凝:两个胶体颗粒在同一方向上发生碰撞而絮凝。
(有外力推动所引起的碰撞)P595、异向絮凝:两个胶体颗粒向不同的方向上运动而发生碰撞聚集的情况。
(由布朗运动所引起的碰撞)P596、表面负荷:指单位沉淀面积上承受的水流量。
P967、固体通量:指单位时间通过单位面积的固体量。
P1198、澄清:使杂质沉淀,液体变清。
(混凝+沉淀、活性污渣层+接触絮凝)9、自由沉降:悬浮颗粒的浓度低,在沉淀过程中互不黏合,不改变颗粒的形状、尺寸及密度。
又指颗粒之间互不碰撞,呈离散状态,最终各自独立完成沉降过程.P9110、拥挤沉降:水中较大颗粒在有限的水体中沉降时,由于颗粒相互之间会产生影响致使颗粒沉速较自由沉降时小,这种现象称为拥挤沉降。
P9311、絮凝沉降:在沉淀过程中能发生凝聚或絮凝作用、浓度低的悬浮颗粒物的沉淀,由于絮凝作用颗粒质量增加,沉降速度加快,沉速随深度而增加。
经过化学混凝的水中颗粒的沉淀即属絮凝沉淀。
12、滤速:水的流量除以过滤面积/单位过滤面积在单位时间内的滤过水量,单位m/h。
P12613、强制滤速:在水厂,部分滤池因检修或翻砂而停运时,在总滤水量不变的情况下运行其他滤格的滤速。
14、冲洗强度:冲洗滤池时,单位滤池面积在单位内通过的水量。
15、有效粒径:粒径分布曲线上小于该粒径的土含量占总土质量10%的粒径。
16、不均匀系数:K=d80/d10 通过80%滤料重量的筛孔孔径与通过10%的滤料重量的筛孔孔径的比值,有的主张用d60/d10来表示。
17、含(截)污能力:单位面积滤层在一个过滤周期里截留的悬浮物量。
P13918、湿密度:活性炭自身孔隙中充满水时测得的密度。
P18219、湿真密度:指在单位真体积内湿态离子交换树脂的质量。
一、绪论1、人类水需要:生活用水、农业用水、工业用水2、“国际人口行动”提出的“可持续水--人口和可更新水的供给前景”报告采用的人均水资源评价标准:*少于1700m3为用水紧张国家;*少于1000m3为缺水国家;*少于500m3为严重缺水国家。
一章、水污染水污1、染定义:由有害化学物质造成的水使用价值降低或丧失,污染环境2、1984年《中华人民共和国水污染防治法》:水体因某种物质的介入而导致其化学,物理、生物或放射性等方面的特征改变,从而影响水的有效利用。
危害人体健康或者破坏生态环境造成水质恶化的现象。
3、地表水环境质量标准GBZBI-1999:Ⅰ类:主要适用于源头水、国家自然保护区。
Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。
Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。
Ⅳ类:主要适用于一般工业区及人体非直接接触的娱乐用水区。
Ⅴ类:主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。
1、水污染控制的基本原则:1)基本原则:“三同时”原则:一切企事业单位在进行新建改革和扩建时,其中防治污染和公害的设施,必须和主体工程同时设计、同时投产、同时施工2)防:a)工业合理布局;b)改革落后工艺,推行无废,少废工艺,将污染减少或消灭于生产过程中;c)重复利用废水;d)严格执行环境影响评价制度3)管:a)严格执行环保法规;b)环境总体规划,统一管理;c)推行排污总量控制技术;d)在工厂内建立环境考核指标;e)采取鼓励政策,对节水,减少排污,三废综合利用工厂货单位给予奖励,面税收等措施4)治:污染控制使得能偿失,得超过失6、城市污水处理:一级处理:只去除漂浮物和易沉物,使城市污水排入水体时不致立即出现不洁现象。
二级处理:去除漂浮物和易沉物外,进而稳定污水中的有机物,基本上消除污水的耗氧性能。
使水体接纳污水后不至于出现严重缺氧情况,水体生态系统将基本上维持原有的平衡状态。
初一化学水污染知识点一、什么是水污染?水污染是指在自然水体中存在着污染物质,使得水体的物理、化学、生物学等特性发生变化,从而对生态环境和人类健康造成危害的现象。
水污染是当前全球面临的一个严重问题,对人类生活和生态系统造成了巨大的威胁。
二、水污染的分类根据污染源和污染物的性质,水污染可以分为以下几种类型:1.有机污染:包括农药、工业废水、生活污水等。
这些有机污染物会影响水体中的溶解氧含量,导致水生生物死亡,破坏水生生态系统的平衡。
2.无机污染:主要包括重金属、酸碱度等。
重金属如铅、汞等会在水体中积累,进而通过食物链传递给人类,对人体健康造成危害。
3.放射性污染:指水体中存在放射性同位素,如铀、钍等。
这些放射性污染物具有辐射性,对人体健康和环境造成严重影响。
三、常见的水污染物1.有机物:包括农药、化肥、石油及其产品等。
这些有机物会降解水体中的溶解氧,导致水中生物无法生存。
2.重金属:如铅、汞、镉等。
这些重金属中毒对人体健康有害,且难以降解。
3.细菌和病毒:如大肠杆菌、霍乱弧菌等。
这些微生物可以通过污染的水源传播疾病,对人类健康构成威胁。
四、水污染的影响1.生态系统破坏:水污染会破坏水体中的生态平衡,导致水生生物大量死亡,影响水生植物的生长和繁殖,破坏湿地生态系统。
2.水资源短缺:受到污染的水源无法被正常利用,导致水资源短缺问题加剧。
3.健康问题:污染的水源可能造成人体健康问题,如胃肠疾病、皮肤病等。
五、水污染的防治为了减轻水污染对环境和人类健康的影响,我们可以采取以下措施:1.加强污水处理:建设污水处理厂,对工业废水和生活污水进行处理,使其达到排放标准。
2.推广清洁生产技术:鼓励工业企业采用清洁生产技术,减少污染物的排放。
3.加强环境监测和执法:加强对水环境的监测,发现污染源及时采取措施进行整治,并加强对违法者的处罚。
4.提倡节水意识:提高公众对水资源的节约和保护意识,避免浪费水资源。
六、水污染的个人责任作为个人,我们也应该承担起保护水环境的责任,从小事做起:1.合理使用水资源,避免浪费。
第九章1.作业P14-22.BOD:生化需氧量,水中有机污染物被好养微生物分解时所需的氧量,间接反应了水中可生物降解的有机物量。
BOD上升,表示水中耗氧有机污染物增加。
COD:化学需氧量,是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量(mg/L)。
COD上升,有机污染物增加。
如果污水中有机物的组成相对稳定,则COD与BOD之间应有一定的比例关系,一般而言,重络酸钾化学需氧量与第一阶段BOD之比,可以粗略地表示有机物被好养微生物分解的可能程度。
TOD:总需氧量;TOC总有机碳,二者测定的都是燃烧化学氧化反应,TOD测定结果以氧表示,TOC以碳表示;水质不同TOC、TOD与BOD没关系,水质基本相同条件下,BOD与TOC或TOD存在一定相关关系:TOD>CODcl >BODl>BOD5>CODMn3.作业P14-4氧垂曲线:在污染河流中DO曲线呈下垂状,称为溶解氧下垂曲线。
临界点:DO从0点开始向下游逐渐降低,从0点流经2.5天,将至最低点,该点处耗氧速率等于复氧速率。
排放标准:地方比国家严格。
4.污水处理的分类:①物理处理法:利用物理原理分离污水中的污染物,过程中一般不改变水的化学性质。
筛滤法、沉淀法、浮上法、过滤法和膜处理法等。
②化学及物理化学处理法:萃取、吸附、离子交换、电渗析、膜析法、超临界处理。
③生物法:利用微生物的新陈代谢功能,按微生物对氧的需求,生物处理法可分为好养处理法和厌氧处理法;按微生物存在形式可分为活性污泥法、生物膜法。
④化学:中和法、化学混凝法、化学沉淀法、氧化还原法。
5.一般要求处理后的污水PH在6-9;无机物指标N、P,水体富营养化;污水生物性质的污染指标:细菌总数、大肠菌群和病毒。
第十章1.格栅:第一个构筑物(粗格栅、提升泵、细格栅、沉砂池)作用:截留污水中较粗大漂浮物和悬浮物,防止堵塞和缠绕水泵机组等设备,减少后续处理产生的浮渣,保证污水处理设施的正常运行。
水污染考点整理
1、沉砂池:平流式,曝气,旋流沉砂池。
3、混凝:凝聚和絮凝,混合和反应,混凝剂有聚丙烯酰胺PAM,硫酸铝,三氧化铁,硫酸铁,聚合硫酸铝PAS,聚合氧化铝PAC,聚氧化乙烯PEO
2、活性污泥法影响因素;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4、普通快滤池的设计:滤料层,承托层,配水系统,反冲洗系统,管廊布置。
5、膜析法;渗析,电渗析,反渗透,超滤池。
6、生物膜法;生物滤池,生物转盘,生物接触氧化7、稳定塘:好氧,兼性,厌氧,曝气塘。
8、水体消毒方法:氯消毒,紫外线消毒,臭氧,二氧化氯消毒。
10、污水处理厂设计;厂址选择,工艺流程的选择,污水厂的平面布置,污水厂的高程布置11、碳源
可投加生活污水,米泪水;氮源可投加尿素硫酸铵;碳源不足,磷酸钾磷酸钠生污12、曝气;鼓风,机械;氧传递速率,充氧能力,氧利用率,推流式,完全混合式,封闭环流式,序批式13. 活性污泥法基本流程;曝气池+沉淀池+污泥回流+剩余污泥排除系统。
14、预处理中微生物的平均停留时间。
6,BOD5,五日生化需氧量,微生物在20°C下对单位体积污水中可降解的有机物氧化5天分解所需要氧的量,单位为mg/L。
7,BOD,生化需氧量,水中有机污染物被好氧微生物分解时所需要的氧量,单位为mg/L。
8,COD,化学需氧量,用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗氧化剂量,单位mg/L。
9,CAST,循环活性污泥工艺。
SBR,序批式活性污泥法。
UASB,上流式厌氧污泥法。
Lv,容积负荷,kgBOD5/m *d。
Ls,活性污泥负荷,kgBOD5/kgMLSS*d。
解估算出水中溶解性BOD5浓度:出水中BOD5两部分组成,一是没有生物降解
的溶解性BOD5,二是没有沉淀下来随出水漂走的悬浮固体。
悬浮固体所占BOD5计算:A悬浮固体中可生物降解部分为;×16mg/L=12mg/L B可生物降解悬浮固体最终BODL=12×/L=/L C 可生物降解悬浮固体的BODL换算为BOD5=×/L= mg/L D确定经生物处理后要求的溶解性有机污染物,既Se:mg/L+Se≤25 mg/L,Se≤ mg/L 计算曝气池容积:A按污泥负荷计算:参考表12-1,取污泥负荷/(kgMLSS·d) 本题按平均流量计算:V=Q(So-Se)/LsX=30000×()/(×3000)=946 4m B按污泥泥龄计算:取Y=/kgBOD5,Kd=1 V=QYOc(So-Se)/Xv(1+KdOc)=/=9858m 经过计算,可以取曝气池容积9900m 。
计算曝气池的水力停留时间:t=V/Q=(9900×24)/30000= 计算每天排除的剩余污泥量:A按表观污泥产率计算:Yobs=Y/(1+KdOc)=/(1+×10)= 计算系统排除的以挥发性悬浮固体计的
干泥污泥量:△Xv=YobsQ(So-Se)=×30000×()×10-
3=2364kg/d 计算总排泥量:2364/=2955kg/d。
B按污泥泥龄计算:△X=VX/Oc=(9900×3000×10-3)/10=2970kg/d C排放湿污泥量计算:剩余污泥含水率按99%计算,每天排放湿污泥量:2970/1000=(干泥),/(100%-99%)=297m 计算污泥回流比R:曝气池中悬浮固体(MLSS)浓度:3000mg/L,回流污泥浓度:10000mg/L 10000×QR=3000×(Q+QR) R=QR/Q=43% 计算曝气池的需氧量:O2=-△Xv=-×2364×1000=7081kg/d 1、普通活性污泥法的特点,以及活性污泥法技术新进展?解:普通活性污泥法对有机物(BOD)和悬浮物去除率高,特别适用于处理要求高而水质比较稳定的废水。
缺点:不能适应冲击负荷;需氧量延池长前大后小,而空气的供给均匀,造成前段氧量不足后段过剩的现象;曝气时间长,池体积大,占地,基建费用
高。
新进展:传统推流式,渐减曝气法,阶段曝气法,高负荷曝气法,延时曝气法,吸附再生法,完全混合法,深层曝气法,纯氧曝气法,克劳斯法,吸附-生物降解工艺,序批式活性污泥法,氧化沟,循环活性污泥工艺。
2,厌氧生物处理基本原理及影响因素a水解阶段;复杂的非溶解性的有机物质在产酸菌细菌胞外水解酶作用下转化为简单的溶解性单体或二聚体。
b产酸发酵阶段;简单的有机物在产酸菌作用下经厌氧发酵和氧化转化成乙酸,丙酸,丁酸等脂肪酸和醇类。
C产氢产乙酸阶段;产氢产乙酸把除乙酸,甲烷,甲醇以外的第二阶段产生的中间产物如丙酸,丁酸等脂肪酸和醇类等转化成乙酸和氢并有CO2产生。
d产甲烷阶段;产甲烷菌把乙酸,H2O和CO2等转化为甲烷。
厌氧消化的影响因素;pH,温度,生物固体停留时间,搅拌和混合,营养与C/N 比,有毒物质。
3,混凝原理a压缩双电层;加入电解质对胶体进行脱稳,
降低电位,电解质加入-与反离子同电荷离子增加,压缩双电层-电位降低稳定性降低-凝聚。
b吸附电中和;胶核表面直接吸附带异号电荷的聚合离子,高分子物质,胶粒等来降低电位。
c吸附架桥;链状高分子聚合物吸附多个胶粒或两个同号胶粒吸附在一个异号胶粒上胶粒链接团聚。
d网捕作用;金属氢氧化物在形成过程中对胶粒的网捕,小胶粒与大矾花接触凝聚。
常用生物脱氮除磷工艺性能特点1,AN/O;优;在好氧前去除BOD,节能;硝化前产生碱度;前缺氧具有选择池作用。
缺;脱氮效果受内循环比影响;可能存在诺卡氏菌的问题;需要控制循环混合液的DO。
2,AP/O;流程;释放磷-曝气池-沉淀池-回流污泥-富含磷剩余污泥系统。
优;工艺过程简单;水力停留时间短;污泥沉降性能好;聚磷菌碳源丰富,除磷效果好。
缺;如有硝化发生除磷效果会降低,工艺灵活性差。
3,A*2/0;流程;厌氧反应器-缺氧反应器-好氧反应器-二
沉池-回流污泥-剩余污泥系统。
优;同时脱氮除磷;反硝化过程为硝化提供碱度;反硝化过程同时去除有机物;污泥沉降性能好。
缺;回流污泥含有硝酸盐进入厌氧区,对除磷效果有影响;脱氮受内回流比影响;聚磷菌和反硝化菌都需要易降解有机物。
4,倒置A*2/0;流程;短时初沉池-缺氧反应器+厌氧反应器-好氧反应器-二沉池-回流污泥-剩余污泥系统。
优;同时脱氮除磷,厌氧区释磷无硝酸盐的干扰,无混合液回流时,流程简捷,节能;反硝化过程同时去除有机物;好氧吸磷充分;污泥沉降性能好。
缺;厌氧释磷的不到优质易降解碳源;无混合液回流时总氮去除效果不高。
5,UCT;流程;厌氧-缺氧-好氧-二沉池-回流活性污泥-污泥系统。
优;减少了进入厌氧区的硝酸盐量,提高了除磷效率;对有机物浓度偏低的污水,除磷效果有所改善;脱氮效果好。