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污水處理PH值與總磷有關系嗎

發布時間:2022-06-01 20:25:47

① 排水中的有機物濃度、懸浮物濃度、氨氮濃度、總磷濃度、酸鹼度的限值是多少

生活污水處理進水水質規定指標是多少?
1、BOD5:污水平均濃度/(mg/L) 200mg/L
生物化學需氧量表示在20℃下,5d微生物氧化分解有機物所消耗水中溶解氧量。第一階段為碳化(C-BOD),第二階段為消化(N-BOD)。
2、CODMn / CODCr:污水平均濃度/(mg/L) 100mg/L 500mg/L
化學需氧量表示氧化劑有KMnO4 和K2Cr2O7。COD測定簡便快速,不受水質限制,可以測定含有生物有毒的工業廢水,是BOD的代替指標,也可以看作還原物的量。
3、SS :污水平均濃度/(mg/L) 200mg/L
懸浮物質簡寫,水中懸浮物測定用2mm的篩通過,並且用孔徑為1μm的玻璃纖維濾紙截留的物質為SS。交替物質在濾液(溶解性物質)和截留懸浮物中均含有,但大多數認為膠體物質和懸浮物質一樣被濾紙截留。
4、TS:污水平均濃度/(mg/L) 700mg/L
蒸發殘留物簡寫,水樣經蒸發烘乾後的殘留量。溶解性物質量等於蒸發殘留物減去懸浮物質量。
5、灼燒鹼量(VTS)(VSS):污水平均濃度/(mg/L) 450mg/L 150mg/L
蒸發殘留物或懸浮物質在600℃±25℃經30min高溫揮發的物質,表示有機物量,蒸發殘留物灼燒減量的差稱為灼燒殘渣,表示無機物部分。
6、總氮有機氮氨氮亞硝酸鹽氮硝酸鹽氮:污水平均濃度/(mg/L) 35mg/L 15mg/L 20mg/L 0mg/L
氮在自然界以各種形態進行著循環轉換。有機氮如蛋白質水解為氨基酸,在微生物作用下分解為氨氮,氨氮在硝化細菌作用下轉化為亞硝酸鹽氮(NO2—)和硝酸鹽氮(NO3—);另外,NO2—和NO3—在厭氧條件下在脫氮菌作用下轉化為N2。
7、總磷有機磷無機磷:污水平均濃度/(mg/L) 10mg/L 3mg/L 7mg/L
在糞便、洗滌劑、肥料中含有較多的磷,污水中存在磷酸鹽和聚磷酸鹽和聚磷酸等無機磷鹽和磷脂等有機磷酸化合物磷同氮一樣,也是污水生物處理所必需的元素,磷同時也是引發封閉性水體富營養化污染的元素之一。
8、PH值:污水平均值 6.5~7.5
生活污水PH值在7左右,強酸或強鹼性的工業廢水排入PH值變化;異常的PH 值或PH值變化很大,會影響生物處理影響。另外,採用物理化學處理時,PH值是重要的操作條件
9.鹼度(CaCO3):污水平均濃度/(mg/L) 100mg/L
鹼度表示污水中和酸的能力,通常是以CaCO3含量表示。污水中多為Ca(HCO3) 2 和Mg(HCO3)2鹼度,鹼度較高緩沖能力強,可滿足污水硝化反應鹼度的消耗。在污泥消化中有緩沖超負荷運行引起的酸化作用,有利消化過程穩定。

② 污水處理什麼原因造成總磷超標 磷超標該怎麼處理

③ PH值小於6.5影響總磷超標的原因是什麼

在PH在6.5一8.0時,聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持穩定,當PH值低於6.5時,吸磷率急劇下降。當PH值突然降低,無論在好氧區還是厭氧區磷的濃度都急劇上升,pH降低的幅度越大釋放量越大,這說明PH降低引起的磷釋放不是聚磷菌本身對PH變化的生理生化反應,而是一種純化學的「酸溶」效應,而且PH下降引起的厭氧釋放量越大,則好氧吸磷能力越低,這說明PH下降引起的釋放是破壞性的,無效的。PH升高時則出現磷的輕微吸收。

④ 污水處理廠中污水處理指標有哪些

化學需氧量(COD),生化需氧量(),總需氧量(TOD),總有機碳(TOC),總氮(TN),總磷(TP),pH值,重金屬。

物理性指標

溫度、色度、嗅和味、固體物質的三種存在形態:懸浮的、膠體的、溶解的。固體物質用總固體量(TS)作為指標,污水處理中常用懸浮固體(SS)表示固體物質的含量(TDS指標高於1000以上)。

化學性指標

一、化學需氧量(COD):指用強化學氧化劑(中國法定用重鉻酸鉀)在酸性條件下,將有機物氧化成CO2與H2O所消耗的氧量(mg/L),用CODcr表示,簡寫為COD。化學需氧量越高,表示水中有機污染物越多,污染越嚴重。

二、生化需氧量(BOD):水中有機污染物被好氧微生物分解時所需的氧量稱為生化需氧量(mg/L)。

如果污水成分相對穩定,則一般來說,COD> BOD。一般BOD/COD大於0.3,認為適宜採用生化處理。

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

四、總有機碳(TOC):包括水樣中所有有機污染物質的含碳量,也是評價水樣中有機物質質的一個綜合參數。

五、總氮(TN):污水中含氮化合物分為有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮,四種含氮化合物總量稱為總氮(TN)。凱氏氮(TKN)是有機氮與氨氮之和。

六、總磷(TP):包括有機磷與無機磷兩類。

七、pH值。

八、重金屬。

生物性指標

一、大腸菌群數:每升水樣中所含有的大腸菌群的數目,以個/L計。

二、細菌總數:是大腸菌群數、病原菌、病毒及其他細菌數的總和,以每毫升水樣中的細菌菌落總數表示。

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生活污水、畜禽飼養場污水以及製革、洗毛、屠宰業和醫院等排出的廢水,常含有各種病原體,如病毒、病菌、寄生蟲。水體受到病原體的污染會傳播疾病,如血吸蟲病、霍亂、傷寒、痢疾、病毒性肝炎等。歷史上流行的瘟疫,有的就是水媒型傳染病。

如1848年和1854年英國兩次霍亂流行,死亡萬餘人;1892年德國漢堡霍亂流行,死亡750餘人,均是水污染引起的。受病原體污染後的水體,微生物激增,其中許多是致病菌、病蟲卵和病毒,它們往往與其他細菌和大腸桿菌共存,所以通常規定用細菌總數和大腸桿菌指數及菌值數為病原體污染的直接指標。

病原體污染的特點是:

⑴數量大;

⑵分布廣;

⑶存活時間較長;

⑷繁殖速度快;

⑸易產生抗葯性,很難絕滅;

⑹傳統的二級生化污水處理及加氯消毒後,某些病原微生物、病毒仍能大量存活。

常見的混凝、沉澱、過濾、消毒處理能夠去除水中99%以上病毒,如出水濁度大於0.5度時,仍會伴隨病毒的穿透。病原體污染物可通過多種途徑進入水體,一旦條件適合,就會引起人體疾病。

⑤ 污水處理什麼原因造成總磷超標

根本原因:

1、進水TP超標太多

2、設計時沒有考慮到除磷(要准備進行技改)

3、好版氧段權的聚磷菌,不能大量攝取溶解性磷,排泥不暢,沉澱效果不理想。增大二沉池還原電位增高、造成磷釋放,除磷效果就會不盡人意,就會產生總磷超標。

註:其他的情況就是運行中沒有及時發現而造成的,當然也就比較容易解決了,首先查看化驗報告,看看最近的進水水質變化大不大,然後在看看各個設備工藝流程的運行情況,最後去檢查下二沉池的運行情況,看看加的PAC濃度是不是變低了(最好去檢測下)。

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解決方法:

磷的問題相對簡單,生化環節強化降磷工藝以外(生化除磷效果一般很有限),抓住物化處理的三個關鍵;

1、PH值調節;

2、停留時間(磷酸鹽大都顆粒細、微溶於水,對停留時間要求很高)

3、增加晶核(使用合適的絮凝劑,來增加沉澱效果).

⑥ 水質檢測 總磷 總氮 透明度 溶解氧 氨氮 PH值 高錳酸鉀 這些代表的意義,為什麼要檢測這幾個指標

這是湖泊監測吧,用於評價湖泊營養水平與污染程度
總磷 總氮:營養水平
透明度:顆粒物多少,一定程度代表藻類繁殖程度,也表示沉水植物生存條件
溶解氧 氨氮 PH值 高錳酸鹽指數:污染水平(有機污染為主)

糾正:高錳酸鉀應該是高錳酸鹽指數

⑦ 循環水系統中總磷指標降下來,為什麼ph值就高呢

總磷一般用來衡量緩蝕阻垢劑在水中的有效成分,當總磷下降時,也就是水中葯版劑的權濃度越來越少。緩蝕阻垢機理一般是使一些容易結垢的離子發生絡合反應如鈣鎂離子,從而生成可溶性鈣鎂鹽,當葯劑濃度越來越少時,絡合反應生成的的可溶性鹽類也減少,而生成碳酸類不溶性鹽類增多,這些鹽類再部分水解,所以PH就會逐漸升高。但是升高到一定就不會再變化了,因此在平時維護循環水系統的PH值時偶爾會加入一些鹽酸來控制。估計你那的水質硬度也應該比較高,我們公司用處理過的地下水來作為循環水,也是這種情況。

⑧ 循環水系統中總磷指標降下來,為什麼ph值就高

循環水中總磷是考察阻垢緩蝕劑的加入量的指標,總磷忽高忽低,排除測定時的因素外回,可能是阻垢緩蝕劑答的加入量變化較大,阻垢緩蝕劑的加入量太小的話,不能起到阻垢和緩蝕的作用,太大的話,在水中有機膦容易轉化為磷酸鹽而產生結垢的傾向.氯離子的升高對系統的PH值沒有直接影響。一個在欣格瑞做循環水技術的工程師朋友告訴我的,但是要看氯離子的來源,如果氯離子來源於氯氣,那麼氯離子升高自然會導致系統PH值下降,如果是直接引入的離子,則不會對PH造成影響。
循環水濃縮後的水質變化的特徵是pH值變化。循環水的pH值主要取決於循環水中甲--HC03-CO2平衡系統。圖5-5是在實踐經驗的基礎上得出的循環水鹼度與pH的關系。

⑨ 污水總磷高的影響因素有哪些

磷是一種活潑元素,在自然界中不以游離狀態存在,而是以含磷有機物、無機版磷化合物及還原態PH3這三種狀態存權在。污水中含磷化合物可分為有機磷與無機磷兩類。
水中,磷離子以HPO42ˉ還是以H2PO4ˉ形式存在取決於pH值,當pH值在2~7時,水中磷酸鹽離子多數以H2PO4ˉ形式存在,而pH值在7~12時,則水中的磷酸鹽離子多數以HPO42ˉ形式存在。所有含磷化合物都是首先轉化為PO43ˉ後,再轉化為其他形式,測定結果即是總磷的含量。總磷含量高會引起水體富營養化,其中,氮和磷是引起藻類大量繁殖的主要因素。欲控制富營養化,必須加強氮磷的處理,目前磷的排放標准為0.5mg/L。化學法中常用鋁鹽、鈣鹽、次亞磷去除劑、除磷劑等除磷,方便有效。

⑩ 污水處理廠總磷超標原因

污水處理A2/O工藝,是厭氧→缺氧→好氧活性污泥法同步除磷脫氮工藝的簡稱,其生物反應池分為厭氧反應區(A)、缺氧反應區(A)和好氧反應區(O)。污水與含磷迴流污泥同步進入厭氧反應區,在厭氧區內不曝氣,好氧微生物處於壓抑狀況,部分有機物被氨化,同時含有聚磷菌的迴流污泥完成磷的釋放;混合液進入缺氧反應區,在缺氧反應區中反硝化菌成為優勢菌種,反硝化菌利用有機物作為電子供體,硝酸鹽作為電子受體,將迴流混合液中的硝態氮還原為氮氣,從而達到脫氮的目的;脫氮後的混合液最後進入好氧反應區,在好氧反應區內硝化菌完成硝化反應,好氧微生物去除剩餘有機物,同時聚磷菌大量吸收溶解性磷在菌體內儲存,經沉澱分離後將富磷的剩餘污泥排放,從而達到除磷的目的。
但是除磷的好壞取決於聚磷菌在厭氧段能否將磷徹底釋放和排泥的好壞,如果厭氧段不能徹底釋放磷,工藝系統中無法很好地排泥,除磷效果是不好的。例如A2/O工藝是前些年較為典型的脫氮除磷工藝,但是盡管如此,除磷效果還是不盡人意,其原因是:①由於混合液中的NO2-N、NO3-N在二沉池中反硝化,使N2附著在污泥表面上而上浮,造成二沉池表面負荷較低,停留時間長,使二沉池的污泥沉降效果不理想。②由於厭氧池依靠二沉池底泥造成氧厭條件下的釋放,但是在迴流污泥中由於含有硝酸鹽及亞硝酸鹽,從而在厭氧池中反硝化釋放氮氣,使厭氧池不能形成很好的厭氧條件,從而使得厭氧段氧化還原電位偏高,聚磷菌對磷酸的釋放不徹底,有機磷水解不充分,除磷效果不理想。為了在工藝中避免上述問題,採取增大二沉池,增長停留時間,但帶來的問題是表面負荷降低,不僅造成工程投資大,而且出水中SS高,除磷效果差。由於系統中污泥停留時間長,部分污泥硝化,排泥量少,除磷效果低。
解決的辦法很多,本人建議採用KCC+化學除磷,能將磷除到0.02以下。

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