污水污染因子分析
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城市水环境质量及污染因子特征分析水是生命之源,城市水环境质量的分析对于人们的生活和健康具有重要意义。
通过对城市水环境质量及污染因子特征的深入研究,可以帮助我们了解水资源的利用与保护情况,为改善城市水环境提供科学依据。
首先,我们需要了解城市水环境质量的评价指标。
一般来说,城市水环境质量的评价指标包括水质、水体富营养化和污染物浓度等。
水质指标包括溶解氧、pH值、浊度、电导率、化学需氧量(COD)、氨氮、总磷等。
水体富营养化通常通过浮游植物和藻类的浓度来评估。
污染物浓度指标包括重金属、有机物、农药和微生物等。
这些评价指标可以帮助我们了解城市水环境的安全状况以及潜在的污染因子。
其次,我们需要分析城市水环境质量的主要污染因子特征。
城市水环境的污染主要来源于工业排放、农业用水、城市生活污水、雨水冲刷等。
这些污染源不仅会导致水体中污染物浓度的升高,同时也会对水质和生态系统造成破坏。
污染物主要包括有机物、重金属、病原体和营养物质等。
有机物主要来自于生活废水和工业废水,包括有机溶剂、油类、残留药物等。
重金属主要来自于工业废水和农药使用,包括铅、汞、镉等。
病原体主要来自于农业用水和生活污水,包括细菌、病毒等。
营养物质主要来自于农业用水和城市生活污水,包括氮、磷等。
在分析城市水环境质量及污染因子特征时,我们可以利用现代科技手段进行采样和监测。
一种常用的方法是建立水质自动监测站,通过连续监测和数据记录,及时掌握水体质量变化情况。
另外,我们还可以利用遥感技术和地理信息系统(GIS)来分析城市水环境的污染特征。
遥感技术可以通过卫星图像获取城市水体的分布和变化情况,进而评估水体的质量状况。
GIS可以帮助我们对城市水环境进行空间分析,找出污染源的分布规律,为环境保护工作提供指导。
最后,需要对城市水环境污染进行源头治理和综合治理。
源头治理主要是通过管控和管理污染源,减少污染物的排放。
例如,对于工业废水排放,可以采取强化排污许可制度,建立完善的排污监管机制。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析重庆市永川区位于重庆市中心偏西的位置,是重庆市的重要组成部分。
随着城市化进程的加快和经济的持续发展,永川区的工业、农业和城市生活用水的需求不断增加。
但随之而来的是废水排放和水污染问题的日益严重化。
本文将针对永川区废水排放及主要水污染因子进行分析,以期为相关政府部门和社会公众提出有效的对策和建议。
一、废水排放情况永川区的废水排放主要来源于工业、农业和城市生活用水。
在工业方面,永川区有多家大型工业企业,以化工、冶炼、纺织印染等行业为主,这些企业的废水排放量大、污染物浓度高。
农业方面,农药、化肥等农业活动也会导致农田排放的废水中含有大量的农药、化肥残留物。
而城市生活用水也包括家庭、学校、医院等机构的生活污水和餐厨废水。
根据永川区环保局的数据统计,永川区工业废水占比最高,其次是农业、城市生活用水,其中化工、冶炼、纺织印染等行业的废水排放占比较大。
二、主要水污染因子分析1. 化学氧需求量(COD)化学氧需求量是反映水中有机物污染程度的重要指标,也是表征水质污染程度的重要参数。
化工、冶炼、纺织印染等行业的废水中含有大量的有机物质,因此导致COD浓度较高。
农田排放的废水中也会含有农药、化肥等有机物质,使得水体的COD浓度升高。
2. 氨氮(NH3-N)氨氮是水体中的重要污染物之一,主要来源是养殖业和化工企业的废水排放。
永川区是重庆市的重要粮食生产基地,畜牧业和养殖业发达,饲养污水中的氨氮也是导致水质污染的重要因素之一。
3. 高锰酸钾指数(CODMn)高锰酸钾指数是水体中有机物氧化能力的指标,反映水体中有机物的多少和易氧化性。
永川区工业排放中的有机物质和农业活动中的农药残留造成水体的CODMn较高。
三、建议对策1. 加强监管和管理相关部门应加大对工业、农业和城市生活用水的监管力度,加强对废水排放的监测和管理,建立健全废水排放许可制度,对违规排放的企业进行惩罚和整治。
2. 加强技术改造工业企业应加强技术装备升级和技术改造,减少和控制废水排放量和污染物浓度,提高废水处理的效率和水质达标率。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析永川区是重庆市的一个县级市,面积约为955平方千米,人口约为102.1万人。
永川区经济发达,是一个工业城市,其中包括钢铁、化工、纺织、造纸、食品等行业。
这些工业对环境造成了很大的影响。
其中之一是废水排放,这对永川区的水环境产生了严重的污染。
废水排放的情况永川区对废水排放的管理不够严格。
很多企业存在超标排放的情况。
2018年,永川区检查了98家企业,其中有37家企业存在废水排放超标的情况,超标率达到37.75%。
这些企业中有些甚至存在没有排污许可证的情况。
同时,永川区的污水处理设施不足,只有一座污水处理厂,其处理能力远远不能满足永川区的需求。
主要水污染因子永川区废水排放中存在很多有害物质,这些物质对环境造成了很大的损害。
以下将介绍一些主要的水污染因子。
1. 重金属重金属是永川区废水中的主要有害物质。
其中,汞、铅、镉和铬的含量特别高。
这些重金属是有毒有害的,如果排放到水中,会对水体生态环境和人体健康造成很大的危害。
2. 有机物永川区许多企业生产的废水中含有很多有机物,如苯、甲苯、氯苯、苯乙烯等。
这些物质对人体健康和水生生物的生存都是有害的。
3. 氨氮氨氮是永川区废水中常见的污染因子之一。
如果氨氮含量过高,会对水环境造成严重的污染,破坏水生生物的生态平衡。
4. 总磷和总氮永川区的废水还含有大量的总磷和总氮。
如果这些物质排放到水中,会导致富营养化现象,促进藻类繁殖,造成水体中氧气的减少,对水生生物环境造成危害。
综上所述,永川区的废水排放情况严重,主要污染因子包括重金属、有机物、氨氮、总氮和总磷等。
为了保护水环境和人们的健康,永川区政府需要加强对企业的排污许可证管理,并加大污水处理设施建设的投入,尽快解决永川区的水污染问题。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析一、废水排放状况永川区地处长江下游,周边有许多工业园区和化工厂,废水排放量非常大。
根据永川区环境保护局发布的数据,2018年该地区城市污水总排放量为8.45亿吨,其中约有1.56亿吨未经处理的污水直接排入江河,不仅对下游水源造成影响,还影响了当地居民健康和水生态环境的平衡。
二、主要水污染因子1. 重金属污染重金属污染是永川区水污染的主要因素之一。
由于永川区周边存在大量工业园区和化工厂,不少生产和生活废水中含有重金属污染物,比如钡、铬、铅、汞等。
这些重金属进入水体后,不能迅速分解和排放,会累积在水中,对水生态系统和人体健康造成重大危害。
2. 有机物污染有机物污染也是永川区水污染的主要因素之一。
有机物主要来自于工业和家庭生活废水的排放。
其中,工业有机废水中高浓度的苯、醛、酚等对人类生命健康有较大的威胁,易引发免疫系统、神经系统、肝脏等多种疾病。
家庭生活废水中含有大量的肥皂和洗涤剂,含有大量的阴离子和有机物,对水质、生态和人类健康造成一定的危害。
三、对策和建议针对上述问题,加强污水处理和水环境保护显得非常重要。
具体应采取以下措施:1. 加大污水处理厂建设和改造,大力推进污水处理能力提升,减少废水直接排放量。
2. 通过工厂治理、绿色化生产和新技术应用,减少污水生产量和有机物排放量。
3. 充分利用永川区地理优势,建立生态渠道,加强水质监测和污染源监管,保障城市水环境的安全和稳定。
总之,永川区水污染问题是一项严峻和复杂的问题,需要多方共同努力才能有效解决。
大力推进污水治理和水环境保护,让水资源得到合理的利用和保护,是当前永川区环境保护的重要任务。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析周栩羽(重庆市永川区生态环境监测站 重庆 402160)【摘 要】 本文以重庆市永川区为研究案例,分别对该区的工业废水排放及主要污染源、城镇生活污水排放及污染源进行了数据分析,从而指出该区在废水治理方面取得一定成绩的同时还存在一些问题。
针对现存问题给出了针对性的对策及建议:加快推进生态文明建设;进一步推动经济社会绿色转型;进一步治理环境污染;进一步加强监管执法;进一步提升环保能力。
【关键词】 永川区;废水排放;污染因子;对策建议重庆市永川区位于四川盆地东南部,重庆市主城区西部,东靠璧山区,南连四川省泸州市,西与荣昌区、大足区毗邻,北与铜梁区接壤。
东南两侧紧临长江水面,与江津区隔江相望,距重庆市区56公里,交通方便。
永川区幅员面积1576平方公里,辖16个镇,7个街道办事处。
2016年,人口113万人,地区生产总值636.2亿元。
一、工业废水排放及主要污染因子排放量2016年,永川区工业污染源用水量共计3156.49万吨,工业污染源万元产值用水量6.15吨/万元,与2015年相比,用水量减少6220.59万吨,降幅66.34%;万元产值用水量减少12.3吨/万元,降幅66.67%,如表1所示。
表1 工业污染源用水情况指标单位2016年2015年与2015年相比用水总量万吨3156.499377.08-66.34%万元产值用水量吨/万元 6.1518.45-66.67%永川区2016年度统计的183个污染源共有39套废水污染物在线监测仪器投入使用。
工业废水排放量为3055.70万吨,与2015年相比,工业污染源废水排放量增加29.64%,万元产值废水排放量为4.64吨/万元,比2015年增加0.80吨/万元,如表2所示。
表2 工业废水排放情况指标单位2016年2015年与2015年相比工业企业数家183188-5废水污染物在线监测仪器套3939持平工业废水排放量万吨3055.702357.11+29.64%万元产值废水排放量吨/万元 5.44 4.64+0.80永川区工业污染源废水中的主要污染物是化学需氧量和氨氮,2016年工业污染源共排放化学需氧量3090.89吨,氨氮排放量212.60吨,此两类污染物排放量与2015年相比,分别增加48.45%和120.79%。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析重庆市永川区位于重庆市南部,是一个具有悠久历史和丰富文化底蕴的地区。
随着工业化和城市化的快速发展,废水排放和水污染成为了该地区面临的严峻问题之一。
废水排放和主要水污染因子的分析对于保护当地水环境、维护居民健康以及可持续发展具有重要意义。
我们来分析永川区废水排放的情况。
永川区是一个工业重镇,工业企业众多,废水排放量较大。
根据永川区环保局的数据显示,永川区的主要排污企业主要集中在化工、冶金、纺织等行业。
这些企业在生产过程中产生大量的工业废水,其中含有各种有害物质,如重金属、有机物、废油等。
不合理的排放方式和随意排放导致了地下水和江河水体的严重污染,给当地的生态环境带来了巨大的威胁。
分析永川区主要的水污染因子。
根据环保部门的监测数据,永川区主要的水污染因子包括化学氧需量(COD)、氨氮、总磷、重金属等。
COD是常见的水质指标,它是评价水体有机物含量的重要指标之一。
氨氮是指水中的氨和氨基氮的含量,是评价水体氨氮污染程度的指标。
总磷是指水中的磷的总含量,其超标会导致水体富营养化,引发水华等问题。
重金属则是指水体中的镉、铬、铜、铅、汞等金属元素的总含量,它们对水体的生态环境和人体健康都具有一定的毒害作用。
分析永川区水污染造成的影响。
永川区水污染严重,对当地的水环境、生态系统和居民健康都造成了不可忽视的影响。
水资源的污染严重影响了居民饮用水的安全。
受污染的水源可能会引发水源性疾病或者长期饮用导致慢性中毒。
水体富营养化问题导致了水体藻类过度生长,严重影响了水生态系统的平衡。
重金属等有害物质对水生态系统的破坏也是不可忽视的。
针对永川区废水排放和水污染问题,我们应该采取哪些措施来解决呢?必须加强对排污企业的监管,督促其合理处理废水,减少有害物质的排放。
提高水处理设施的处理能力,采用先进的水处理技术,确保排放达标。
加大水污染治理的投入力度,加大对水质的监测力度,及时发现和解决问题。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析废水排放是指工业、农业、生活等活动过程中产生的废水通过管道、渠道等方式排放到水环境中。
废水中含有大量的有害物质和污染物,对水体造成严重的污染。
废水中的主要水污染因子包括有机物、无机盐类、重金属、悬浮物、营养物等。
有机物是废水中含量较高的一类污染物,包括有机溶解物和悬浮物。
有机溶解物主要是由工业生产和城市生活中的有机化合物排放而来,如石油化学工业中的苯、甲苯、乙苯等。
悬浮物主要是由城市生活和农业活动中的固体废物排放而来,如粪便、垃圾等。
无机盐类是废水中另一类重要的污染物,包括氨氮、硝酸盐、磷酸盐等。
氨氮主要来自于居民生活中的污水、工业废水中的冷却水排放。
硝酸盐主要来自于农业活动中的化肥使用和农田灌溉。
磷酸盐主要来自于农业活动中的化肥使用和农田灌溉。
重金属是废水中常见的污染物之一,包括铅、镉、铬等。
这些重金属主要来自于工业废水中的重金属工艺排放和冶炼废渣的排放。
重金属对水体环境有较强的毒性,对水生生物和人体健康造成危害。
悬浮物是废水中含量较高的污染物之一,主要来自于城市生活和农业活动中的固体废物。
悬浮物的排放会造成水体浑浊,影响水体的透明度和水质。
营养物是废水中的一类重要污染物,包括氮、磷等。
营养物的排放主要来自于农业活动中的化肥使用和农田灌溉。
营养物过量会导致水体富营养化,引发藻类过度生长,破坏水体生态平衡。
重庆市永川区废水排放量大且存在一定的水污染问题。
废水中的主要水污染因子包括有机物、无机盐类、重金属、悬浮物和营养物等。
为了保护水环境,需要加强废水治理和监管工作,减少废水排放,降低水污染程度。
废水特征因子废水是指通过工业或生活活动产生的过程中产生的废弃物水液,含有大量的有害物质。
废水中含有的物质各不相同,因此需要分析并确定废水特征因子。
下面将从以下几个方面详细分步骤阐述。
一、什么是废水特征因子?废水中含有的物质除了有害物质外,还包括许多化学物质、有机物和无机物。
废水特征因子可以反映废水污染的程度和性质。
废水特征因子包括COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、NH3-N(氨氮)、TP(总磷)、TN(总氮)等因子。
二、对废水特征因子的分析废水特征因子的分析需要对废水进行化学分析和采样测试。
通过对废水中有害物质的分析,如重金属、有机物质等,可以确定其污染程度。
而通过COD、BOD、NH3-N、TP、TN等因子的分析,可以确定废水的化学性质,从而为废水处理提供参考依据。
三、废水处理中的废水特征因子废水特征因子在废水处理中起着非常重要的作用。
在废水处理前需要先对废水中的特征因子进行分析,确定化学性质和污染程度,选择合适的处理方法。
常见的处理方法包括生物处理、化学处理和物理处理等。
不同的处理方法适用于不同类型的废水特征因子。
四、废水特征因子的意义废水特征因子的意义非常重要,对于环境保护和生态平衡起着重要作用。
废水处理不仅可以避免对环境造成污染,还可以回收利用废水中的资源,降低废水处理费用。
同时,废水特征因子的分析和研究也有利于加深人们对废水处理的认识和了解。
总之,废水特征因子的分析和研究对于废水处理和环境保护非常重要。
在处理和管理废水时需要针对废水中的特征因子选择适当的处理方法,以保护环境、维护生态平衡。
同时,这也需要广大科学家和工程师对废水特征因子进行更加深入系统的研究和认识,开发更加科学、高效的废水处理技术和方法。
重庆市永川区废水排放及主要水污染因子分析永川区是重庆市的一个行政区,位于重庆市中心的西南部,东临重庆主城区,西连成都市。
随着城市化的进程,永川区的人口和经济发展迅速增长,废水排放和水污染成为了该区面临的主要环境问题之一。
废水排放是指将生活、工业等生产经营活动产生的废水直接排放到水体中的行为。
永川区废水排放主要集中在工业企业和城市生活污水处理厂。
工业企业排放的废水主要来自于工业生产过程中产生的冷却水、生产废水和洗涤废水等,其中含有大量的重金属、有机物和悬浮物等污染物。
城市生活污水处理厂主要处理居民生活污水,其中含有有机物、营养物质和微生物等污染物。
主要的水污染因子包括有机物、悬浮物、重金属和营养物质等。
有机物主要来自于工业废水和生活污水排放,例如氨、酚类和苯类物质等,它们对水体生态影响较大,能够消耗水体中的氧气,导致水中生物的窒息和死亡。
悬浮物主要来自于工业废水和城市生活污水处理厂的污泥处理过程,其中含有的沉积物和悬浮物能够导致水体浑浊,降低水质。
重金属污染是一种较为严重的水污染问题,它主要来自于工业废水的排放,例如铅、汞、镉和铬等。
这些重金属对人体和生态环境都有危害,能够积累在水生物体内,对生物体造成毒害。
营养物质主要包括氨氮、总磷和总氮等,它们来自于农业废水和城市生活污水中的化学肥料和生活垃圾等,过量的营养物质会导致水体富营养化,引发水华和藻类大量繁殖,对水体生态平衡产生破坏。
要解决永川区废水排放及水污染问题,需要加强企业监管,建立严格的废水排放标准和监测体系,对排放企业进行排污许可证的管理,加强对违规排放企业的处罚力度。
还需加强城市生活污水处理厂的建设和运行管理,提高污水处理设施的处理能力和水质净化效果,加大对污水处理技术的研发和推广应用。
还需加强对农业废水的治理,推广化肥和农药的科学使用,减少农业对水环境的污染。
永川区废水排放及水污染问题是一个复杂而严重的环境问题,需要政府、企业和社会各方共同努力,加强监管与治理,推动可持续发展。
公司类型城市污水办理厂(只接纳生活污水)城市污水办理厂(采取工业废水)生产区及娱乐设备黑色金属矿山 (包含磷铁矿、赤铁矿、锰矿等 ) 钢铁工业 (包含选矿、烧结、炼焦、炼钢、轧钢等 )选矿药剂有色金属矿山及冶炼(包含选矿、烧结、电解、精华等 ) 非金属矿物制品业电力、蒸汽、热水生产和供给业煤气生产和供给业煤矿 (包含洗煤 )焦化石油加工及炼焦业硫化矿磷矿化学矿开采萤石矿汞矿雄黄矿硫酸无机原料氯碱铬盐表 1废水主要污染因子污染因子COD、 BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、 pH、粪大肠菌群数COD、 BOD5、悬浮物、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、总氮、氨氮、总磷、色度、 pH、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅pH、BOD 5、COD、悬浮物、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、动植物油pH、COD、悬浮物、硫化物、铜、铅、锌、镉、镍、铬、锰、砷、汞、六价铬pH、COD、悬浮物、硫化物、氟化物、挥发酚、总氰化物、石油类、总铜、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬pH、COD、BOD5、悬浮物、硫化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬pH、COD、悬浮物、总氰化物、硫化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍pH、COD、BOD 5、悬浮物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬pH、COD、悬浮物、石油类pH、COD、BOD 5、悬浮物、硫化物、石油类、挥发酚pH、COD、悬浮物、硫化物、石油类、总砷pH、COD、BOD5、悬浮物、硫化物、总氰化物、挥发酚、石油类、氨氮、苯系物、总砷、苯并 [a]芘pH、COD、BOD 5、悬浮物、石油类、硫化物、挥发酚、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、硫化物、总砷pH、COD、悬浮物、氟化物、硫化物、总磷pH、COD、悬浮物、氟化物pH、COD、悬浮物、硫化物、总铅、总砷、总汞pH、COD、悬浮物、硫化物、总砷pH、COD、悬浮物、氟化物、硫化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬pH、COD、悬浮物、总汞pH、COD、悬浮物、六价铬、总铬—1—公司类型有机原料塑料化纤橡胶制药染料颜料油漆合成清洗剂合成脂肪酸聚氯乙烯感光资料、广播电影电视业其余有机化工磷肥化肥氮肥有机磷农药有机氯除草剂工业电镀烧碱电气机械及器械制造业一般机械制造污染因子pH、COD、悬浮物、挥发酚、总氰化物、苯系物、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、石油类、硫化物、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、石油类、色度、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、硫化物、石油类、六价铬、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、氨氮、石油类、动植物油、苯胺类、挥发酚、总有机碳pH、COD、悬浮物、氨氮、挥发酚、色度、硫化物、苯胺类、总有机碳pH、COD、悬浮物、硫化物、色度、总有机碳、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总砷、总汞、六价铬pH、COD、悬浮物、挥发酚、石油类、六价铬、总铅、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、氨氮、阴离子表面活性剂、石油类、总有机碳、总磷pH、COD、悬浮物、动植物油、总有机碳pH、悬浮物、COD、BOD5、总有机碳、硫化物、总汞、氯乙烯pH、COD、悬浮物、挥发酚、硫化物、总氰化物、总银、总有机碳pH、COD、BOD 5、悬浮物、石油类、氨氮、挥发酚、总氰化物、总有机碳pH、COD、悬浮物、总磷、氟化物pH、COD、BOD 5、悬浮物、氨氮、挥发酚、总磷pH、COD、BOD 5、悬浮物、挥发酚、硫化物、有机磷农药、总磷pH、COD、BOD 5、悬浮物、挥发酚、硫化物、有机氯pH、悬浮物、 COD、总有机碳pH、COD、悬浮物、总氰化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍pH、悬浮物、总汞pH、悬浮物、COD、BOD5、石油类、总氰化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍pH、悬浮物、COD、BOD5、石油类、总氰化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍—2—公司类型污染因子pH、COD、BOD 5、悬浮物、石油类、总氰化物、总铜、电子仪器、仪表总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍pH、COD、BOD 5、悬浮物、色度、氨氮、总氮、总磷、造纸及纸制品业可吸附有机卤化物(合用于采纳含氯漂白工艺,在车间或生产设备废水排口采样)pH、COD、BOD 、悬浮物、色度、硫化物、氨氮、六价纺织印染 5铬、总铜、苯胺类皮革、毛皮、羽绒服及 5pH、COD、BOD 、悬浮物、硫化物、氨氮、总铬、六价其制品铬、石油类水泥PH、COD、悬浮物、石油类油毡pH、COD、BOD 5、悬浮物、挥发酚、硫化物、石油类玻璃、玻璃纤维pH、COD、BOD 5、悬浮物、挥发酚、总氰化物、氟化物陶瓷制造pH、COD、BOD 5、悬浮物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍石棉(开采与加工 ) pH、COD、悬浮物、石棉、挥发酚木材加工pH、悬浮物、 COD、BOD5、挥发酚食品加工、发酵、酿造、 pH、COD、BOD 5、悬浮物、色度、氨氮、总磷、动植物味精油pH、悬浮物、 COD、BOD 、动植物油、氨氮、总大肠菌养殖、屠宰及肉类加工 5群饮料制造业pH、悬浮物、 COD、BOD5、氨氮柠檬酸工业pH、悬浮物、 COD、BOD5、氨氮船舶工业pH、悬浮物、 COD、六价铬、总锌、总铜、总镍、总砷、总镉、总氰化物、苯系物制糖pH、COD、BOD 5、悬浮物、氨氮、色度、石油类电池pH、悬浮物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总锰、总砷、总汞、六价铬、总铍管道运输业pH、悬浮物、 COD、BOD5、石油类、氨氮火工pH、COD、悬浮物、硫化物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬电池pH、COD、悬浮物、总铜、总铅、总锌、总镉、总镍、总铬、总汞绝缘资料pH、COD、悬浮物、石油类、挥发酚卫生用品制造业pH、悬浮物、 COD、石油类、挥发酚、氨氮、总磷—3—表 2 废气主要污染因子公司类型污染因子工业炉窑烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、铅、汞、铍及其化合物、烟气黑度生产和生活用锅炉二氧化硫、氮氧化物、烟尘、烟气黑度化工二氧化硫、硫化氢、氟化物、氮氧化物、氯气、氯化氢、一氧化碳、硫酸雾、臭气浓度、颗粒物水泥工业烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、烟气黑度火电厂烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、燃料硫分石油化工烟尘、二氧化硫、氮氧化物、苯系物、非甲烷总烃、臭气浓度冶金烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、氯气、氯化氢、一氧化碳、铅电子苯系物、甲醇、氟化物硫酸工业二氧化硫、硫酸雾、烟(粉)尘船舶工业烟(粉)尘、苯系物钢铁工业烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢轻金属工业粉尘、二氧化硫、氮氧化物重有色金属粉尘、二氧化硫、氮氧化物、烟尘沥青工业沥青烟、烟(粉)尘、苯并 [a]芘、二氧化硫、氮氧化物普钙工业氟化物、粉尘、二氧化硫炼焦颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯系物、臭气浓度、苯并 (a) 芘轻工二氧化硫、硫化氢、汞皮革硫化氢、氨、臭气浓度化肥氨、氟化物、氮氧化物、硫化氢合成清洗剂粉尘雷汞工业汞柠檬酸工业硫化氢、臭气浓度味精工业硫化氢、臭气浓度火工二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物燃烧炉烟尘、一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、氨、二噁英备注:如评论标准的氮氧化物波及燃料干燥无灰基挥发分则需要在废气采样同时采集,燃料进行硫分和干燥无灰基挥发分的剖析。
污水水质分析的内容
根据对此类项目废水产生来源及污染物的调查分析,该类废水水质特点是主要的污染物包括:悬浮物SS,有机污染物COD cr、BOD5,无机营养盐N、P,等。
属于易生物降解,该类废水可生化性好,采用生化处理方法能达到理想的处理效果。
1.悬浮物SS
SS水质中的悬浮物。
水质中悬浮物指水样通过孔径为0.45μm的滤膜截留在滤膜上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质,是衡量水体水质污染程度的重要指标之一,常用大写字母C表示水质中悬浮物含量,计量单位是mg/L。
污水中的SS指标与出水的BOD5、COD cr、N、P等指标有关,较高的悬浮物含量会使得出水中BOD5、COD cr、N、P等均增加。
为了尽量去除污水中的悬浮物,需在工程中采取适当的措施,常用的方法包括采用适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能。
采用较小的终沉池表面负荷、较低的出水堰负荷、充分利用活性污泥悬浮层的吸附和网络作用等。
本项目设计,可保证出水SS指标达到设计值(<10mg/L)。
2、五日生化需氧量BOD5
生化需氧量是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被有机物污染程度的一个重要指标。
其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,表示单位为氧的毫克/升(O2,mg/l)。
微生物对有机物的降解与温度有关,一般最适宜的温度是15~30℃,所以在测定生化需氧量时一般以20℃作为测定的标准温度。
20℃时在BOD的测定条件(氧充足、不搅动)下,一般有机物20天才能够基本完成在第一阶段的氧化分解过程(完成过程的99%)。
就是说,测定第一阶段的生化需氧量,需要20天,这在实际工作中是难以做到的。
为此又规定一个标准时间,一般以5日作为测定BOD的标准时间,因而称之为五日生化需氧量,以BOD5表示之。
BOD5约
为BOD20的70%左右。
生活污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用,然后对污泥与水进行分离来完成的。
活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。
在这种合成代谢与分解代谢的过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等易降解有机物)直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内部被利用。
由此可见,微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用。
本项目污水处理参数设计,可保证出水BOD5指标小于10mg/L。
3、化学需氧量COD
化学需氧量COD是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。
废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。
在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
B/C:主要是指可生化性,当B/C>0.4时表明污水生化性能尚可,可以用活性污泥法处理,当然B/C越高越适合活性污泥法处理污水,如B/C较低可在生化系统前前置一个水解池来调节B/C比。
本项目污水B/C为0.52,属于易生化污水,可采用生化法进行处理。
经过预处理和生化处理后,可保证出水水质达到出水要求。
4、氮/磷(N/P)
(1)生物脱氮
污水生物脱氮的基本原理是:在好氧条件下通过硝化反应先将氨氮氧化为硝酸盐,再通过缺氧条件下的反硝化反应将硝酸盐异化还原成气态氮从水中去
除。
由此而发展起来的生物脱氮工艺大多将缺氧区和好氧区分开,形成分级硝化反硝化工艺,以便硝化与反硝化能够独立进行。
a.氨化反应
在氨化菌作用下,有机氮被分解转化为氨态氮,这一过程称为氨化过程,氨化过程很容易进行。
b.硝化反应
硝化反应由好氧自养型微生物完成,在有氧状态下,利用无机碳为碳源将NH4+化成NO2-,然后再氧化成NO3-的过程。
硝化过程可以分成两个阶段。
第一阶段是由亚硝化菌将氨氮转化为亚硝酸盐(NO2-),第二阶段由硝化菌将亚硝酸盐转化为硝酸盐(NO3-)。
c.反硝化反应
反硝化反应是在缺氧状态下,反硝化菌将亚硝酸盐氮、硝酸盐氮还原成气态氮(N2)的过程。
反硝化菌为异养型微生物,多属于兼性细菌,在缺氧状态时,利用硝酸盐中的氧作为电子受体,以有机物(污水中的BOD成分)作为电子供体,提供能量并被氧化稳定。
(2) 生物除磷
活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行,能使过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。
污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。
经过排放富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。
a.除磷菌的过量摄取磷
好氧条件下,除磷菌利用废水中的BOD5或体内贮存的聚b-羟基丁酸的氧化分解所释放的能量来摄取废水中的磷,一部分磷被用来合成A TP,另外绝大部分的磷则被合成为聚磷酸盐而贮存在细胞体内。
b.除磷菌的磷释放
在厌氧条件下,除磷菌能分解体内的聚磷酸盐而产生A TP,并利用A TP将废水中的有机物摄入细胞内,以聚b-羟基丁酸等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时还将分解聚磷酸盐所产生的磷酸排出体外。
c.富磷污泥的排放
在好氧条件下所摄取的磷比在厌氧条件下所释放的磷多,废水生物除磷工艺是利用除磷菌的这一过程,将多余剩余污泥排出系统而达到除磷的目的。
(2) 化学除磷
磷的去除有化学除磷生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到0.5mg/l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求。
化学除磷是通过化学沉析过程完成的,化学沉析是指通过向污水中投加无机金属盐药剂,其与污水中溶解性的盐类,如磷酸盐混合后,形成颗粒状、非溶解性的物质,这一过程涉及的是所谓的相转移过程。
FeCl3+K3PO4→FePO4↓+3KCl。