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污水的生化性指標

發布時間:2020-12-30 03:24:43

污水水質指標一般有哪些

污水水質指標可分為三大類:物理性指標、化學性指標和生物性指標。
(1)物理性指標

物理指標主要有:固體物質(TS)、渾濁度、顏色、嗅、味、溫度、電導率等。

①固體物質(TS)
水中固體物質是指在一定溫度下將水樣蒸發至干時所殘余的固體物質總量,也稱蒸發殘余物。按水中固體的溶解性可分為溶解固體(DS)和懸浮固體(SS)。溶解固體也稱「總可濾殘渣」,是指溶於水的各種無機物質和有機物質的總和。在水質分析中,對水樣進行過濾操作,濾液在103~105℃溫度下蒸干後所得到的固體物質即為溶解固體。懸浮固體也稱作「總不可濾殘渣」,在水質分析中,將水樣經0.45微米濾膜過濾,凡不能通過濾器的固體顆粒物即為懸浮固體。
②渾濁度
含有泥砂、纖維、有機物、浮游生物等會呈現渾濁現象。水體渾濁的程度可用渾濁度的大小來表示。所謂渾濁度是指水中的不溶物質對光線透過時所產生的阻礙程度。在水質分析中規定,lL水中含有1gSiO2所構成的濁度為一個標准濁度單位,簡稱1度。目前濁度採用NTU單位。
③顏色
水的顏色有真色和表色之分。真色是由於水中所含溶解物質或肢體物質所致,即除去水中懸浮物質後所呈現的顏色。表色則是由溶解物質、膠體物質和懸浮物質共同引起的顏色。異常顏色的出現是水體受污染的一個標志。
水的物理性水質指標還有嗅、味、溫度、電導率等。
(2)化學指標

化學指標主要有:化學需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、總有機碳(TOC)、有機氮、pH值、有毒物質指標等

①化學需氧量(COD)
化學需氧量是指在一定條件下,用強氧化劑氧化污水中的有機物質所消耗的氧量。常用的氧化劑有高錳酸鉀(KMnO4)和重鉻酸鉀(K2Cr2O7)。我國規定的污水檢驗標准系用重鉻酸鉀作為氧化劑,在酸性條件下進行測定耗氧量,記作CODcr,單位為(mg/l)。由於K2Cr2O7氧化能力很強,能使污水中的85%~95%以上的有機物被氧化。
CODcr的測定較簡便、迅速,測定時間只需2h,用來指導生產較為方便,而且不受水質限制。但也有其缺點:由於污水中的還原性無機物也能消耗氧量,故CODcr值不能准確表示可被微生物氧化的有機物量。
②生化需氧量(BOD)
由於污水中有機物種類繁多,現有技術難以分別測定各類有機物的含量(一般情況下也沒有必要)。但污水中大多數有機污染物在相應的微生物及有氧存在的條件下,氧化分解時皆需要氧,且有機物的數量同耗氧量的大小成正比。故生化需氧量成為廣泛使用的污水水質指標。生化需氧量是指在溫度、時間都一定的條件下,由於微生物的作用,水中能分解的有機物完全氧化分解時所消耗的溶解氧量,其單位為mg/l。污水中有機物的分解過程一般可分為兩個階段。第一階段為碳化階段,即有機物中的碳被氧化為二氧化碳,有機物中的氮被氧化為氨的過程。碳化階段消耗的氧量稱為碳化需氧量。第二階段為硝化階段,即氮在硝化細菌的作用下被氧化為亞硝酸根和硝酸根的過程。硝化階段消耗的氧量稱為硝化需氧量。
微生物分解有機物的速率與溫度和時間有密切關系。為了使測定的BOD值具有可比性,我國國家環境保護總局編制的《環境監測技術規范》中規定,將污水在20℃溫度下培養5天,作為生化需氧量測定的標准條件。在此條件下測量所得結果即為5日生化需氧星、記作BOD5。如果測定的時間是20天,則結果稱為20日生化需氧量,記作BOD20。
BOD值作為主要的有機物濃度指標,基本上反映了能被微生物氧化分解的有機物的量,較為直接、確切地說明了問題。但也存在某些條件下測定誤差難以控制、反饋信息較慢等缺陷。
一般來說,對一定的污水而言,COD20>BOD20>BOD5,BOD、COD之間的差值大致反映了不能被生物降解的有機物含量。
③總有機碳(TOC)
總有機碳是指污水中所有有機物的含碳量。在TOC測定儀中,當樣品在950℃條件下燃燒時,樣品中所有的有機碳和無機碳生成CO2,此即為總碳(TC)。當樣品在150℃條件下燃燒時,只有無機碳轉化為CO2,此即為總無機碳TIC。總碳與無機碳之差即為總有機碳TOC,即:
TOC=TC-TIC
因為1g有機碳被氧化時須耗用32/12g(即2.678)氧,又因為COD使近似地代表水樣中全部有機物被氧化時耗去的氧量,故COD值換算成TOC值的系數為2.57,即1gTOC=2.67COD。
④有機氮
有機氮是反映水中蛋白質、氨基酸、尿素等含氮有機物總量的一個水質指標。若使有機氮在有氧條件下進行生物氧化,可逐步分解為NH3、NH4+、NO2-、NO3-等形態,NH3和NH4+稱為氨氮,NO2-稱為亞硝酸氮,NO3-稱為硝酸氮。更多可關注易凈水網(www.ep360.cn)有機氮與氨氮、亞硝酸氮、硝酸氮的總和則稱為總氮(TN)。
⑤pH值
pH值是指水中氫離子濃度的大小,即pH值=-lg[H+]反應水的酸鹼性。
⑥有毒物質指標
指水中的有毒物質主要是包括氰化物、汞、砷化物、鎘、鉻、鉛、酚等,它們的含量均作為單獨的水質指標。
(3)生物指標
生物指標主要有細菌總數、大腸菌數及病原菌等。細菌總數是指1mg水中所含有的各種細菌的總數;大腸菌數是指每L水中所含的大腸菌個數。

⑵ BOD/COD作為可生化性評價指標能否在厭氧和缺氧條件下以及抗生素廢水中使用

BOD/COD值越大,廢水可生化性評度越高,厭氧和缺氧條件下是利用厭氧菌消化廢水中的版有機物,而達到權凈化。抗生素廢水中,因抗生素一身就是很多的細菌、真菌,也能消化廢水中的有機物,而達到凈化。
所以結論是可以的。
BOD/COD比值小於1,那是常識。BOD是水中可生化部份的有機物氧化所需的氧,COD包括可生化和不可生化有機物,還有可還原性無機物氧化所需的氧。

⑶ 各項生化指標的正常值

各項生化指標有:紅細胞計數(RBC) 、血紅蛋白測定(Hb) 、白細胞分類計數(DC)、嗜酸性粒細胞直接計數(EOS)、血小板計數(PLT)、出血時間測定(BT)、凝血時間測定(CT)等。

⑷ 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。

(4)污水的生化性指標擴展閱讀:

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。

⑸ 為什麼污水可生化降解性的指標BOD5/COD,在 0.35 以上就不必水解酸化

B/C在0.35以上未必不用水解酸化。
樓主提出這樣的疑問是因為一般而言生活污水的B/C比在內0.35左右,可生化性較容強,不需要水解酸化,直接生物降解即可,但是要考慮到實際水樣中,大分子物質對水質COD的貢獻率來參照,比如苯等大分子鏈物質,不經過水解酸化,微生物是無法吸收的,如果佔一定比例,超過處理目標COD值則無法達標。比如原水COD2000,B/C比0.4,苯環給COD的貢獻是100,沒有水解酸化,微生物即使全部處理掉其他物質,如果按60的排放標准,還是沒有辦法完成的。不過也有種可能,就是可以通過鐵碳床、芬頓等工藝取代水解酸化過程。

⑹ 為什麼污水可生化降解性的指標BOD5/COD

考察廢水可生來化性的方法有多自種,主要有

1、按污染物性質指標評定,即用BOD5/COD的比值來評定。

2、按微生物的呼吸耗氧特性評定。將微生物基質生化呼吸線與微生物內源呼吸線進行比較。

3、按有機物的去除效果評定。

4、其它方法。(1)如測定活性細菌的數量變化;(2)測定脫氫酶活性;(3)亞甲基藍毒性測定法,用亞甲基藍作指示劑,對照廢水中與人工合成廢水中亞甲基藍褪色的時間來判斷廢水的毒性。

⑺ 我血液生化檢查指標除了嗜酸性細胞高,請問如何知道

不用治療,超過6個月可以用激素。

⑻ 污水的可生化性怎麼判斷

用BOD/COD的比值來判斷。

BOD/COD大於0.3時,一般認為該廢水具有可生化性。

判定廢水可生化性能有B/C值法:

B/C>0.58 完全可生物降解;

B/C=0.45~0.58 生物降解良好;

B/C=0.30-0.45 可生物降解;

B/C<0.3 難生物降解;

BOD測定方法使用五日生物需氧量測定法,COD測定使用重鉻酸鉀法。

還有一種是好氧呼吸參量法。通過測定COD、BOD等水質指標的變化以及呼吸代謝過程中的O2或CO₂含量(或消耗、生成速率)的變化來確定某種有機污染物(或廢水)可生化性的判定方法。根據所採用的水質指標,主要可以分為:水質指標評價法、微生物呼吸曲線法、CO₂生成量測定法。

(8)污水的生化性指標擴展閱讀:

傳統觀點認為BOD5/CODCr,即B/C比值體現了廢水中可生物降解的有機污染物佔有機污染物總量的比例,從而可以用該值來評價廢水在好氧條件下的微生物可降解性。在一般情況下,BOD5/COD值愈大,說明廢水可生物處理性愈好。

在各種有機污染指標中,總有機碳(TOC)、總需氧量(TOD)等指標與COD相比,能夠更為快速地通過儀器測定,且測定過程更加可靠,可以更加准確地反映出廢水中有機污染物的含量。

無論BOD/COD、BOD/TOD或者BOD/TOC,方法的主要原理都是通過測定可生物降解的有機物(BOD)占總有機物(COD、TOD或TOC)的比例來判定廢水可生化性的。

微生物在降解污染物的過程中,在消耗廢水中O2的同時會生成相應數量的CO2。因此,通過測定生化反應過程CO2的生成量,就可以判斷污染物的可生物降解性。

常用的方法為斯特姆測定法,反應時間為28d,可以比較CO2的實際產量和理論產量來判定廢水的可生化性,也可以利用CO2/DOC值來判定廢水的可生化性。由於該種判定實驗需採用特殊的儀器和方法,操作復雜,僅限於實驗室研究使用,在實際生產中的應用還未見報道。

⑼ 結核性胸腔積液生化檢查指標值是多少

漏出液透明清亮,靜置不凝固,比重<1.016~1.018,細胞數少於100*10^6/L以淋巴細胞和間皮細專胞為主,蛋白屬含量較低(<30g/L)以白蛋白為主,粘蛋白實驗陰性;滲出液呈多種顏色,以草黃色多見,比重>1.018,白細胞數常超過500*10^6/L,蛋白含量較高(>30g/L)胸水/血清比值大於0.5。Light標准:尤其對蛋白濃度在25~35g/L者,符合下列任何一條可診斷為滲出液,1.胸腔積液/血清膽紅素比例>0.5;2.胸腔積液/血清LDH比例>0.6;3.胸腔積液LDH水平大於血清正常值高限的2/3.此外還有胸腔積液膽固醇濃度>1.56mmol/L,胸腔積液/血清膽紅素比例>0.6,血清-胸腔積液白蛋白梯度<12g/L。難區分胸腔積液的性質見於惡性胸腔積液時。

⑽ 拜求提高污水可生化性的方法,我單位是生產酒石酸系列產品的,污水COD指標較高,要求B/C比大於25%。

你廠的進水COD多少?除SBR以外還有別的處理單元嗎?(例如厭氧的EGSB、流化床等)
投料一般專投入澱粉等屬可生化性好的有機物質,這是提高處理單元生化性的方法,但經過處理單元SBR以後可生化性的有機物質一樣被消耗掉了,出水的BOD還是很低的,延時曝氣也是一樣。
水解酸化也大多用在處理工藝前的,因為厭氧反應的過程包括水解酸化-產酸-產甲烷幾個步驟,控制停留時間可以使得污水只經歷水解酸化就進行好氧處理單元,水解酸化是把難降解有機物破環破鏈的,這樣就提高了水的可生化性,讓後續單元去除污染物,但也不是接出水的。
出水的話你可以考慮芬頓試劑法,也可以提高可生化性並降解部分有機物保證出水,但是增加了葯劑費用。

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