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所有污水處理都要測含泥量嗎

發布時間:2022-04-17 23:39:46

㈠ 一般污水處理廠的取樣有什麼要求

1、污水處理廠污水取樣點
(一)國家污水綜合排放標准中規定的第一類污水物, 取樣點位一律設在車間或車間處理設施的排放口或專 門處理此類污染物設施的排放口。
(二)第二類污染物取樣點位一律設在排污單位的外 排口。
(三)對整個污水處理設備效率監測時,在各種進入 污水處理設施污水的入口和污水處理設施的總排放口 設置取樣點。
(四)對各污水處理單元效率監測時,在各種進入處 理設施單元污水處理的入口和污水處理設施的總排放 口設置取樣點。
(五)在污水排放口和污水處理設施的進口、出口設 水量監測點。
2、污水處理廠污水取樣頻率
依據中華人民共和國國家標准《城鎮污水處理廠污 染物排放標准》(GB 18918-2002)中的規定,城鎮污 水處理廠采樣頻率至少為每兩小時一次,取24h混合樣, 以日均計。 工業廢水監測頻率按《綜合污水排放標准》(GB 8978-1996)生產周期<8h,每2h采樣一次,生產周期 >8h,每4h採集一次。其他污水樣,24h不少於2次。最 高允許排放濃度按日均值計算。
3、污水處理廠污水采樣器具
取樣可用無色具塞硬質玻璃瓶或具塞聚乙烯瓶或水桶。
(1)淺水采樣 當廢水以水渠形式排放到公共水域 時,應設適當的堰,可用容器或用長柄采水勺從堰溢 流中直接采樣。在排污管道或渠道中采樣時,應在具 有液體流動的部位採集水樣。
(2)深層水采樣 適用於廢水或污水處理池中的水 樣採集,可使用專用的深層采樣器採集。
(3)自動采樣 利用自動采樣器或連續自動定時采 樣器採集。可在一個生產周期內,按時間程序將一定 量的水樣分別採集在不同的容器中;自動混合採樣時 采樣器可定時連續地將一定量的水樣或按流量比採集 的水樣匯集於一個容器中。
4、污水處理廠污水取樣量
原則上根據監測項目的多少計算水樣的需要量,按 照需要量的1.1 ~ 1.3倍採集水樣。單個監測項目的采樣 體積應在50 ~ 500ml之間,供一般物理性質、化學性質 分析用水樣有2L即可。
5、污水處理廠取樣方法和注意事項
1)取樣方法
污水處理廠採集水樣的基本要求是所取的水樣具有代表性。在取樣時要注意:定時間、定起點、定數量、 定方法。同時做好記錄。
2)注意事項
取樣時要根據取樣計劃小心採集水樣,並使水樣在 進行分析以前不變質或受到污染。
6、水樣的保存
一、影響水質變化的因素
物理作用:易揮發成分的揮發、逸失;容器壁及水 中懸浮物對待側成分的吸收;待測成分從器壁上、懸 浮物上溶解出來等。
化學作用:氧化還原作用的發生等 生物作用:細菌等微生物和藻類的活動,使待測成 分發生改變;另外微生物和藻類死亡又向水中釋放出某些成分。
二、水樣的存儲容器
常用存儲水樣的容器材料有硼硅玻璃、石英、聚乙烯 和聚四氯乙烯。
A、 容器不能是新的污染源,例如測定硅及硼時就不 能用硼硅玻璃瓶。
B、 容器壁不應吸收或吸附某些待測組分,例如,測 定有機物時,不能用聚乙烯瓶。
C、 容器不能與某些待測組分發生反應,例如,測定 氧時,水樣就不應貯於玻璃瓶中。
D、 測定對光敏感的組分,則水樣應貯於棕色試劑瓶 中。 污水處理廠污水 污水處理廠污水水樣的保存 水樣的保存
三、水樣的保存方法
A:冷藏或冷凍 能抑制微生物的活動,減緩物理作用和化學反應速度。如將 水樣保存在-18~-22°C的冷凍條件下,會顯著提高水樣中磷、氮、 硅化合物以及生化需氧量等監測項目的穩定性,並對後續分析測 定無影響。
B: 加入保存葯劑 在水樣中加入合適的保存試劑,能夠抑制微生物活動,減緩 氧化還原反應發生。加入的方法可以是在采樣後立即加入;也可 在水樣分樣時,根據需要分瓶分別加入。
C:過濾和離心分離 水樣渾濁也會影響分析結果。用適當孔徑的濾器可以有效地 除去藻類和細菌,濾後的樣品穩定性提高。一般而言,可用澄清、 離心、過濾等措施分離水樣中的懸浮物。 污水處理廠污水 污水處理廠污水水樣的保存 水樣的保存 四、水樣的保存條件
四、水樣的保存條件
水樣允許保存的時間與水樣的性質、分析指標、溶 液的酸度、保存容器和存放溫度等多種因素有關。 不同的水樣允許的存放時間也有所不同。一般認為, 水樣的最大存放時間為: 清潔水樣 72小時,輕污染水樣 48小時,重污染水樣 12小時。

㈡ 關於水廠水質處理問題

在水處理過程中,只要某一個環節稍有疏忽就不能保證出廠水水質完全符合生活飲用水衛生標准。筆者根據南通港水廠等幾年來出廠水水質狀況,就地面水廠水質控制的幾個主要環節作一個簡要的介紹。一、掌握水源的水質變化規律1、自然要素引起水質的變化我公司南通港水廠多年來原水中有機污染檢測值夏天一般大於冬天,而原水的鹼度、硬度、氧化物則冬季檢測值反而高。汛期暴雨之後,常常由於河水猛漲,地面上大量有機物被帶入河中,原水中有機物含量達到頂峰。因此原水有機污染的最高值均出現在6~9月份之間。潮汐對處於沿海附近的水廠原水水質也有顯著的影響,漲潮期間原水渾濁度和氯化物的含量均高於平水期。南通港水廠潮汛期間原水中的砷、氟的工業廢水捲入內河的緣故。2、人為的影響使天然河道受到污染人類的生產和生活造成了水污染,人類活動又影響著水污染物的遷移和積累。如南通港水廠吸水口附近有磷肥廠和第四化工廠的廢水排放,致使原水中經常性地檢出砷、氟等有害物質。南通港水廠吸水口位於通呂運河南岸,它東西1000米處的節制閘東段河面連接市內濠河及通楊運河,每當暴雨之後,節制閘因泄洪將市內一些工作的廢水及市內生活污水由通呂運河流經水廠吸水口注入長江,此時原水水質惡化,特別是閘東屠宰場的血污水、糞便水隨之而來,雖耗用大量的礬、氯仍不能處理出理想的水,特別是水中的細菌、大腸菌指標很難確保符合飲用水衛生標准。又如1979年夏季由於停泊在南通港水廠吸水口附近的溫州、福建船隻上船員患傳染病,並將生產污水糞便等傾入河中,結果不得不採取兩次加氯的措施,致使耗氯量為平時的4倍方才保證供水安全。 二、嚴格控制混凝、沉澱階段影響水質的諸要素在水處理過程中,混凝、沉澱階段的水溫、鹼度、水量對處理後的水質影響較大。在進行水處理時,當水溫在10oC以下,礬花不易沉澱,因為水溫低時混凝劑與水中鹼度的化學反應速度減慢,並且由於水的粘滯系統增大致使凝聚速度變慢,顆粒碰撞機會減低,沉澱效果差,同時水流對礬花剪力增大,使已生成的礬花容易破碎。所以冬季礬耗總是偏高。夏季暴雨之後,地面上大量酸性物質隨之流入吸水口附近水域,此時進行水處理總感到鹼度不足,若多加混凝劑則效果反而不佳,若投加一些鹼性物質如石灰等,混凝反應即能正常進行。混凝劑的投加量與水量變化應相適應。南通港水廠吸水口受潮汐變化影響水位落差可達2~3米,從而引起了葯劑投加量的波動,若混凝劑投加過量則會增加水中的重金屬含量、色度、濁度。如何選擇適宜的混凝劑,創造適宜的化學和水力條件是凈水工藝的關鍵。我公司有三個水廠的原水來自長江,經過二十餘年的生產實踐感到宜選用三氯化鐵作混凝劑。一方面溫度變化對其影響小,它所生成的礬花比之硫酸鋁重、大、堅韌,但在保存使用中遇熱和強光,效果將明顯降低。此外在配製三氯化鐵溶液時,濃度要適中,濃度太大投加量不易控制還容易形成結晶,使加葯管道堵塞。濃度太小(低於1%)則葯劑的pH值就顯得打,一旦出現問題難以補救,按照不通的水源水質情況來決定適宜的濃度和相應的投加量往往是通過混凝試驗來達到的。選擇適宜的加葯點位置對混凝效果有直接影響。南通港水廠原先在吸水管投加混凝劑,利用葉輪使其快速混合,但發現進入反應室的水中礬花往往破碎,這是由於一泵房離凈水構築太遠之故,後改在反應池附近的配水井投加葯劑,就收到較好的效果。兩種不同的投加葯液方式在我公司的幾個水廠都先後採用過,我們感到採用重力式投加較為安全可靠,操作簡便。葯液的pH值不易變化,設備維修也不困難,當然葯液面應該高於反應池,這是必須滿足的條件。使用水射器投加葯液效率較低,噴嘴處易結垢污染,盡管設備簡單,使用靈便,液面高度也不受限制,但檢修工作量大。對於脈沖澄清池和機械加速澄清池運行正常與否關鍵之一是排泥問題,掌握排泥周期是保證出廠水水質的重要一環,據南通港水廠的池子運行情況來看,要保證反應室懸浮層有充分的泥渣迴流,如果澄清池排泥過多迴流活性泥渣減少,不能充分得到利用,削弱了凝聚能力,形成的礬花微粒較小,凈水效果也隨之而降低,沉澱池排泥過多,既浪費水量,又增加耗用。 三、妥善處理濾池運行中易影響水質的幾個問題沉澱水的濁度是影響濾池水質的主要因素,濾池的運行周期、沖洗效果、濾床本身的情況,都直接影響濾後水水質,而濾池運行周期的長短、水頭損失、水量的大小都與沉澱水水質密切相關。在沖洗過程中,沖洗強度和濾層膨脹率、水溫、濾料粒徑及比重等有關;為了保證足夠的膨脹率,濾料粒徑和比重越大,要求的沖洗強度便越大。當水溫低時,水的比重要相應地變大,砂粒的浮力即變大。這時,就應調小沖洗強度,反之,則應增大沖洗強度。一般將快濾池常用的沖洗強度控制在10~15l/s·m2左右。但南通港水廠5號濾池因客觀條件限制,沖洗強度僅有9.61/s·m2,沖洗效果良好。我們經過探索認為:從沖洗機理角度出發,強度在沖洗過程中不一地佔主導地位,而濾料顆粒的碰撞機率十分重要。濾池擱砂進入空氣、沖洗結束時沖洗水量不夠進入空氣、普通濾池的負壓過濾,均會引起氣阻產生穿透造成水質惡化。藻類繁多的地面水,由於藻類能產生嗅味化合物,藻類死亡機體分解時亦產生嗅,同時藻類本身有色,故它又能增加原水的色度。水中藻類繁生,可造成水廠進水口濾網阻塞及水管內壁形成有機粘層使輸水量降低。藻類對快濾池的影響也很明顯,它使濾池濾速及運行周期降低,沖洗頻率及水量大為增加,濾池砂層內許多藻類能分泌出粘膠物質,可使砂層結塊,有時使濾層發生裂縫,影響過濾水質,為消除藻類對水質的影響可採用濾前加氯或加強表面沖洗。各種不同類型的快濾池具有不同的濾層組成,往往由於沖洗強度過大和配水系統的損壞而出現跑漏現象,使濾層達不到規定要求,從而影響水質,所以必須經常測定濾層厚度,定期測定砂層中的含泥量。 四、合理投加氯氣、一定的接觸時間決定消毒效果地面水廠處理中氯氣投加是視原水、沉澱水、濾後水的水質情況而定,特別是隨原水的污染要素如:氯化物、耗氯量的變化而改變。夏季氣溫,水溫均高,細菌,微生物繁殖快,氯氣易消耗,加氯量就要增大,冬季由於氯氣不太活潑則加氯量就要適當增加,當制水量大,pH值高時則耗氯量就大,一般控制出廠水余氯在0.5~0.7ppm之間,水中細菌、大腸菌兩項指標均能合格,當水源遭受輕度污染水中余氯亦不要超過1.0ppm。倘若水體遭受嚴重污染,加氯量不斷升高遂使飲用水具有令人厭惡的氯臭,給人以不舒服的感覺。特別水體有機污染嚴重時,加氯量過高又會增加水中的有機氯。去年夏天我公司在南通港水廠二級泵房進行泵前加氯試驗,結果發現當氯與水接觸1分鍾,余氯保持平常的標准,細菌,大腸菌均能符合生活飲用水衛生標准。 五、設備的完好狀況、值班人員的責任心,對出廠水質量至關重要總結了這些年來的各類水質事故,究其原因不外乎人(責任心)和物(設備)兩個方面。從重大的機電設備、溶礬、輸礬、加礬、管道以及排泥閥、虹吸管、閘門、刮泥機、攪拌機、氯瓶等都必須有專人定期檢查,維修人員不但要熟知操作規程,特別要注意維修作業的合理性、科學性、及時性、嚴格檢查零配件的質量是否符合要求等。值班人員應在「勤」、「細」兩個字上下努夫,要培養和訓練他們善於尋找和發現事故隱患,並能立即予以正確排除的技能。在一級泵房則要注意吸水口的高度和水泵吸水高度是否能在低水時期正常運轉,當大潮汛來到之時水位猛漲是否會對泵房構成威脅,還要時刻留心原水可能遭到的任何污染。在沉澱池上值班,則要注意每班存礬量的多少、濃度大小、設備運轉完好情況(包括抽礬泵,加礬管道和加礬龍頭)、礬花的大小、投加量的適當控制、排泥次數及狀況、沉澱水濁度、水射器使用正常與否,冬季還要考慮防凍措施。濾池操作人員要及時了解沉澱水濁度、各運行池水位高低、美小時濾後水水質變化情況、濾池運行周期及沖洗。負責加氯者配合二級泵房控制出廠水余氯。二級泵房除定時檢測出廠水濁度余氯等,還要及時掌握清水池水位進行合理調泵,並將工作信息及時反饋給調度人員。而調度人員在保證水質的前提下,幫助督促檢查各生產班組的情況,行使調度的職責,發現問題及時處理。 六、加強水質檢驗,及時指導生產、確保出廠水水質水廠除廠部設化驗室外,班組也應定時,定項進行水質檢驗,將這兩級化驗的資料作為水質信息反饋至廠辦公室,及時指導生產,化驗室要協同解決水質問題。水廠不能單純滿足於國家頒發的國家飲用水衛生規程中所列的水質項目的檢測,而要將重點放在原水水質變化和對余氯、濁度的控制上,為此應要求化驗員熟知廠內管道埋設分布情況,以及各凈水構築物的運行規律,特別是結合水質檢測掌握它們的運行是否正常,是否存在事故的隱患,根據歷史資料及其他因素搞好原水水質的預測預報,以便及時掌握,評價原水水質。

㈢ 污水處理後 出水要檢測的指標有哪些呢

污水處理後出水要檢測的指標包括三類:物理性指標、化學性指標、生物性指標。

1、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)。

2、化學性指標:

(1)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,將有機物氧化成二氧化碳與水所消耗的氧量(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。

(2)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)。

(3)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,將分別產生二氧化碳、水等,此時需氧量稱為總需氧量(TOD)。

(4)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。

(5)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。

(6)總磷(TP):包括有機磷與無機磷兩類。

(7)pH值。

(8)重金屬。

3、生物性指標:

(1)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。

(2)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。

(3)所有污水處理都要測含泥量嗎擴展閱讀:

污水處理的技術:

1、一級處理:主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標准。一級處理屬於二級處理的預處理。

2、二級處理:主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標准,懸浮物去除率達95%出水效果好。

3、三級處理:進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉澱法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法等。

㈣ 污水處理廠進水指標需要測嗎

㈤ 污水含泥量

那個算出600kg的忽略了一個參數——懸浮物!
根據統計全國城鎮污水處理廠萬噸水產生的干污泥平均值約為1.6噸.

㈥ 污水處理需要檢測什麼

BOD COD 總氮 總磷 重金屬及一些有毒物質。要根據污水類型來決定。如醫葯費水 工業廢水 生活污水等不同類型的污水所需要檢測的指標區別比較大

㈦ 請問各位專家污水處理板框機處理的含泥量比較高,跟葯劑有關系嗎有什麼好的方法處理嗎

摘要 採用的葯劑不當會出現粘帶糊著濾布或者是側漏的問題。印染污泥,經過物化處理,進水COD為800,處理之後為200-300,很難調試。在處理各類污水時,污水中會含有固體物質。例如。城市污水廠的污水中,含有的固體物質主要是膠質微粒物質,其與水的親和力很強。如果不採取適當的處理措施,脫水將非常的困難

㈧ 生活污水都檢測哪些項目污水檢測標準是多少

污水是平時生產生活中所產生的廢水。
西安環境檢測網污水檢測項目:
1.化學需氧量
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
2.生化需氧量
水體中的好氧微生物在一定溫度下將水中有機物分解成無機質,這一特定時間內的氧化過程中所需要的溶解氧量,是表示水中有機物等需氧污染物質含量的一個綜合指標。
3.懸浮物
懸浮在水中的固體物質,包括不溶於水中的無機物、有機物及泥砂、黏土、微生物等。水中懸浮物含量是衡量水污染程度的指標之一。
4.細菌總數
指ml水樣在營養瓊脂培養基中,於37攝氏度經24h培養後,所生長的細菌菌落的總數
5.總磷
水樣經消解後將各種形態的磷轉變成正磷酸鹽後測定的結果,以每升水樣含磷毫克數計量
6.大腸菌群
指的是具有某些特性的一組與糞便污染有關的細菌,這些細菌在生化及血清學方面並非完全一致,其定義為:需氧及兼性厭氧、在37℃能分解乳糖產酸產氣的革蘭氏陰性無芽胚桿菌。
水 地表水環境質量標准GB 3838-2002
海水水質標准 GB 3097-1997
漁業水質標准 GB 11607-89
農田灌溉水質標准 GB 5084-92
地下水質量標准 GB/T 14848-93
廢水 污水海洋處置工程污染控制標准GB 18486-2001
污水綜合排放標准 GB 8978-1996
船舶污染物排放標准 GB 3552-1983
船舶工業污染物排放標准 GB 4286-84
海洋石油開發工業含油污水排放標准 GB 4914-85
紡織染整工業水污染物排放標准 GB 4287-92
造紙工業水污染物排放標准 GB 3544-2001
鋼鐵工業水污染物排放標准 GB 13456-92
肉類加工工業水污染物排放標准 GB 13457-92
合成氨工業水污染物排放標准 GB 13458-2001
磷肥工業水污染物排放標准 GB 15580-95
燒鹼、聚氯乙烯工業水污染物排放標准GB 15581-95
污水排入城市下水道水質標准CJ 3082-1999
城市污水處理廠污水污泥排放標准 CJ 3025-1993

㈨ 生化池處理能力與污水含泥量應是怎樣的關系

這兩者之間沒復有什麼關系。個人制感覺你問的有點問題。呵呵。不知你說的污水含泥量是指原水的含泥量還是好氧池內的SV30呢。如果是SV30的話,活性污泥法一般保持在30%左右即可,太少處理效果將會很差,因為不足以處理掉設計所需要處理掉的COD,太多了也不好。接觸氧化法一般在5%~10%之間就足夠了,再多了的話應該就是你的填料掛泥效果不好,大部分都已經脫落了。你就應該需要增加迴流比了。造成這種情況的原因一般為曝氣量太大,將生物膜吹脫。需要減少曝氣量,DO在2~4即可。另外一種原因是水流速度過高,這種情況不大可能,如果真的是這種可能需要減少進水量。最後一種情況是你的生化系統已經出現了問題,活性污泥活性降低導致脫模解絮,這種情況的話你觀察的話會發現污泥呈現鬆散難沉降。如果你指的是原水中的含泥量,這個沒有直接的關系,你最好在進生化前增加絮凝沉澱步驟,以減少污泥負荷。其他的情況可能還有,本人學識淺薄,不甚精通。只能解釋到這里。希望對你有一定的幫助。

㈩ 污水處理後 出水要檢測的指標有哪些

城市污水一般是COD、pH、BOD、氨氮等
工業廢水多些
如COD、pH、BOD、氨氮、揮發酚、氰化物、硫化物、礦物油等

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