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工業污水生化需氧量低

發布時間:2021-03-04 13:36:08

1. 工業廢水排放達標率

凡排放工業「廢水」中含有下列十九類有害物質時,其車間或車間處理設備出口的崐排放濃度應符合下表的規定。

工業「廢水」最高容許排放濃度(1) mg/L

序 號 有害物質或項目名稱 最高容許排放濃度

1 汞及其無機化合物 0.02(按Hg計)

2 鎘及其無機化合物 0.1(按Cd計)

3 六價鉻化合物 0.5(按Cr6+計)

4 砷及其無機化合物 0.5(按As計)

5 鉛及其無機化合物 1(按Pb計)

6 pH值 6~9(2)

7 懸浮物(水力排灰、洗煤水、水力沖渣) 500

8 生化需氧量(5天20℃) 30(3)

9 化學耗氧量(高錳酸鉀法) 50(4)

10 硫化物 1

11 揮發性酚 1

12 氰化物 1(按CN ̄計)

13 有機磷 0.5

14 石油類 10

15 銅及其化合物 1(按Cu計)

16 鋅及其化合物 5(按Zn計)

17 氟的無機化合物 10(按F計)

18 硝酸苯類 5

19 苯胺類 3

注: (1) 凡排入流量小,稀釋能力較差及供捕撈、養殖用水體的工業「廢水」最高容許排放度,跟據當地具體情況,從嚴掌握。

(2) 指工廠廢水總出口。

(3) 造紙、化纖漿粕及製革三種「廢水」和納入城市污水處理廠系統的工業「廢水」的生化需氧量排放標准可允許為200mg/L。

(4) 造紙、化纖漿粕及製革三種「廢水」的耗氧量排放標准可允許為500mg/L; 納入城市污水處理廠系統的工業「廢水」的耗氧量排放標准可允許為200mg/L。

同時,請參考國家《綜合污水參考標准》。

2. 污水生化處理中,BOD/COD比值與處理效率的關系

BOD 是生化需氧量;COD是化學需氧量;兩者的比值要求大於0.3.如果低於0.3,污水回不可生化。
只得答向污水中投加碳源(包括大糞、工業葡萄糖、尿素等)以提高BOD,微生物才能生存和繁衍。
如採用生物接觸氧化法,去除率只有83%到頂。如採用活性污泥法,去除率可達95%機以上。(此實驗的數據我在實驗室的結果)

3. 化學需氧量與生化需氧量在經污水處理廠處理後的減少為什麼會不一樣

1 生物處理系統的物理作用
生物處理過程(單一的活性)污染物減少的過程並非都是生物過程,污泥的吸附量也是不可低估的。一部分污染物質(既有可生物降解也有不可生物降解的)被吸附在火星污泥上了。因此,實際污染物減少量(COD),要比BOD的減少量多一些。
2 COD和BOD的概念及測定方法
在水廠污水處理系統或者研究過程測定BOD的方法是生物方法,這種方法測定計算都是估算5天的耗氧量,測定方法本身可變性也很大。就是不算操作過程和方法理論上的不嚴格,分別測定進出水的5日BOD
20日BOD,這兩個指標的差值是否存相同也需要研究。而COD的測定是化學方法,誤差控制是比較容易實現的。因此,我認為要准確地衡量BOD的變化是不太現實的。
3 生物系統復雜性
生物系統中的污泥生態系統中溶解氧的環境差別較大,污泥內外,生物膜的內外的氧環境都很大。一些在BOD測定實驗(是好氧條件)中5天內無法測定的惰性物質降解轉化過程可能發生。一些測不出來的BOD也減少了。
從以上三個方面看,生物處理過程不僅僅減少BOD5,也不僅僅只包括生物過程。只能說,一般情況下,生物處理過程的大部分COD降解是靠BOD減少實現的。
更多問題可以網路我的名字咨詢

4. 廢水的可生化性指標是如何規定的

一般考慮廢水的B/C,如果在0.3以上,可認為可生物處理,如果低於0.2,基本可不用考慮生化處理,在0.2~0.3之間嘗試如何提高B/C——水解酸化,高級氧化等。

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模擬實驗法是指直接通過模擬實際廢水處理過程來判斷廢水生物處理可行性的方法。根據模擬過程與實際過程的近似程度,可以大致分為培養液測定法和模擬生化反應器法。

1、培養液測定法

培養液測定法又稱搖床試驗法,具體操作方法是:在一系列三角瓶內裝入某種污染物(或廢水)為碳源的培養液,加入適當N、P等營養物質,調節pH值,然後向瓶內接種一種或多種微生物(或經馴化的活性污泥)。

將三角瓶置於搖床上進行振盪,模擬實際好氧處理過程,在一定階段內連續監測三角瓶內培養液物理外觀(濃度、顏色、嗅味等)上的變化,微生物(菌種、生物量及生物相等)的變化以及培養液各項指標:pH、COD或某污染物濃度的變化。

2、模擬生化反應器法

模擬生化反應器法是在模型生化反應器(如曝氣池模型)中進行的,通過在生化模型中模擬實際污水處理設施(如曝氣池)的反應條件,如:MLSS濃度、溫度、DO、F/M比等,來預測各種廢水在污水處理設施中的去除效果,及其各種因素對生物處理的影響。

由於模擬實驗法採用的微生物、廢水與實際過程相同,而且生化反應條件也接近實際值,從水處理研究的角度來講,相當於實際處理工藝的小試研究,各種實際出現的影響因素都可以在實驗過程中體現,避免了其他判定方法在實驗過程中出現的誤差,且由於實驗條件和反應空間更接近於實際情況,因此模擬實驗法與培養液測定法相比,能夠更准確地說明廢水生物處理的可行性。

但正是由於該種判定方法針對性過強,各種廢水間的測定結果沒有可比性,因此不容易形成一套系統的理論,而且小試過程的判定結果在實際放大過程中也可能造成一定的誤差。

5. 污水處理中BOD5和CODcr代表什麼,如何

BOD5是一種用微生物代謝作用所消耗的溶解氧量來間接表示水體被有機物污染程度的一個重要指標。。其定義是:第5天好氧微生物氧化分解單位體積水中有機物所消耗的游離氧的數量,表示單位為氧的毫克/升(O2,mg/l)。主要用於監測水體中有機物的污染狀況。一般有機物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處於污染狀態。

測定:稀釋與接種法,:將水樣注滿培養瓶,塞好後應不透氣,將瓶置於恆溫條件下培養5天。培養前後分別測定溶解氧濃度,由兩者的差值可算出每升水消耗掉氧的質量,即BOD5值。

CODcr是指用重鉻酸鉀為氧化劑測出的需氧量,是用重鉻酸鉀法測出COD的值,會有部分因素影響COD的值,導致CODcr≠COD,理論上COD>CODcr,實際應用中CODcr表示COD。
重鉻酸鹽指數即重鉻酸鹽值,又稱重鉻酸鹽氧化性(dichromate oxidizability)或重鉻酸鹽需氧量,記為CODCr。用標准步驟,以重鉻酸鉀為氧化劑測定的水的化學需氧量。

測定:水樣中加入過量的重鉻酸鉀溶液和硫酸,加熱並用硫酸銀作催化劑促使氧化反應完善,過剩的重鉻酸鉀以亞鐵靈為指示劑,用硫酸亞鐵標准液回滴然後將重鉻酸鉀消耗量折算為以每升水耗氧的毫克數表示。此法氧化程度高,可用於分析污染嚴重的工業廢水,用以說明廢水受有機物污染的情況。

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6. 工業廢水cod是什麼意思

化學需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)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。在河流污染和工業廢水性質的研究以及廢水處理廠的運行管理中,它是一個重要的而且能較快測定的有機物污染參數,常以符號COD表示。

測量方法

一般測量化學需氧量所用的氧化劑為高錳酸鉀或重鉻酸鉀,使用不同的氧化劑得出的數值也不同,因此需要註明檢測方法。為了統一具有可比性,各國都有一定的監測標准。

根據所加強氧化劑的不同,分別稱為重鉻酸鉀耗氧量(習慣上稱為化學需氧量,chemical oxygen demand,簡稱cod )和高錳酸鉀耗氧量(習慣上稱為耗氧量,oxygen consumption,簡稱oc,也稱為高錳酸鹽指數)。

化學需氧量還可與生化需氧量(BOD)比較,BOD/COD的比率反映出了污水的生物降解能力。生化需氧量分析花費時間較長,一般在20天以上水中生物方能基本消耗完全,為便捷一般取五天時已耗氧約95%為環境監測數據,標志為BOD5。

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生態影響

編輯

化學需氧量高意味著水中含有大量還原性物質,其中主要是有機污染物。化學需氧量越高,就表示江水的有機物污染越嚴重,這些有機物污染的來源可能是農葯、化工廠、有機肥料等。

如果不進行處理,許多有機污染物可在江底被底泥吸附而沉積下來,在今後若干年內對水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡後,河中的生態系統即被摧毀。

人若以水中的生物為食,則會大量吸收這些生物體內的毒素,積累在體內,這些毒物常有致癌、致畸形、致突變的作用,對人極其危險。

另外,若以受污染的江水進行灌溉,則植物、農作物也會受到影響,容易生長不良,而且人也不能取食這些作物。

但化學需氧量高不一定就意味著有前述危害,具體判斷要做詳細分析,如分析有機物的種類,到底對水質和生態有何影響。是否對人體有害等。

如果不能進行詳細分析,也可間隔幾天對水樣再做化學需氧量測定,如果對比前值下降很多,說明水中含有的還原性物質主要是易降解的有機物,對人體和生物危害相對較輕。

7. 工業污水或生活廢水生化需氧量的測定原理、以及,去除污水中氨的實驗原理。

兩種辦法,工業COD是用重鉻酸鉀滴定,生活廢水COD是用高錳酸鉀滴定

8. 為什麼生化需氧量在反映污水中有機物的含量時,存在一些缺點

9. 污水處理廠出水,化學需氧量和生化需氧量關系

別聽三樓瞎說,現在污水處理廠的出水都執行城鎮污水處理廠排放標准中的一級 A,COD小於50,BOD小於10.一般的生活污水進水生化性比較好,BOD和COD的比值一般在0.4左右。

10. 如何降低廢水中五日生化需氧量

工藝方法有很多啊!!!我國運用比較多的是傳統的活性污泥法,簡單來講就是在專有氧的條件下利用微屬生物來分解水中的有機物的方法。西方運用比較多的還有氧化溝工藝,原理上差不多,不過工藝上經過了一些改良。還有的工藝包括生物濾池、厭氧反應器等等。不過,根據水樣的不同情況,採用的工藝也不同,具體的,要根據工程實際來確定。

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