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如何增加廢水的bod值

發布時間:2025-10-15 02:51:58

『壹』 bod與cod比值偏低如何解決

BOD叫做生物耗氧量,COD叫做化學耗氧量,BOD與COD的比值可以用來評價廢水的可生化性!
提高廢專水的B/C比有屬多種方法,但需要根據不同類型的廢水來選擇。
1、如果是化工廢水含有較高鹽類、以及大分子有機物的,可採用蒸餾脫鹽+高級氧化的方法來提高B/C比;
2、可以通過鐵碳微電解反應來提高B/C;
3、造紙廢水的,通過氣浮加葯絮凝等反應,去除廢水中的纖維等,也能提高廢水的生化性。
4、生化系統中,水解酸化工藝,可以將廢水中的部分大分子物質分解成小分子物質,也能夠提高B/C。
具體解決方法就看你們是什麼水了。

『貳』 求教!採用臭氧化法處理有機廢水時,發現出水中的BOD5值往往比進水中還高,試分析其原因。 水污染控制...

BOD5是五日生化需氧量抄,具體的檢測方法襲是,將水樣培養五天,將五天後的微生物總數減去五天前微生物總數,以此來計算BOD5,但是由於使用臭氧處理了廢水,很容易提高了水樣中的含氧量,因此,微生物繁殖加快,BOD5偏高

『叄』 如何提高印染廢水的BOD/COD值

1. 影響印染廢水可生化性的原因
印染廠的生產工藝對其廢水的可生化性影響很大。通常廢水中化學葯劑、無機鹽的含量過高,有機物含量相對較少,原水缺乏合成微生物合成所必須的營養,可生化性差。此外,染色廢水由於染料品種復雜、季節性變化較大,其可生化性也有所變化,從而使生化處理(主要是指好氧)難以達到預期效果。
2. 前置不完全厭氧生物處理
隨著對印染廢水處理達標要求提高,僅依靠好氧生化工藝(如接觸氧化法或活性污泥法)處理可生化性較差的印染廢水很難達到預期效果。如果在好氧生化工藝處理之前進行厭氧(兼氧)水解處理,使好氧處理較難去除的許多污染物質,如化纖原料、染料等利用厭氧(兼氧)菌作用強的特點,將廢水中的大分子有機物轉化為小分子有機物,難降解物質轉化為易降解物質,從而提高廢水的可生化性,為後續好氧處理創造條件。其脫色效果(包括活性染料類)及去除有機物污染能力比單純採用好氧處理工藝均有所提高。同時,中高濃度印染廢水採用厭氧(兼氧)生化預處理可大幅度降低成本,其手段主要是增設水解酸化池和中沉池等。
推廣和應用不完全厭氧生物處理工藝有利於提高廢水的可生化性,是處理中高濃度印染廢水的右樹豐雖。
3. 提高生化處理的運行水平
控制(或創造)良好的生態條件是提高生化處理運行水平所追求的目標。其中涉及水質的均化與調節:溫度、營養料、污泥的沉降性能、充氧、污泥膨脹、活性污泥培養和馴化:以及微生物相等多種因素, 目前曝氣池控制條件中較為突出的問題主要是溫度、充氧和填料等。
此外,相當多的污水處理廠(站)提供的情況表明,即使控制條件好,但缺乏有效管理,處理效果也不佳。
3.1 溫度
在一定溫度范圍內,溫度高,微生物活力強,處理效果好;反之,則會抑制微生物的生命活動。就江蘇省地理緯度而言,出現微生物受抑制的情況並不顯著,但會出現溫度過高造成處理效
果不佳的情況。如某廠廢水處理站在2003年7-8月的持續高溫下,水溫達到或超過45℃,曝氣池的水色由棕色轉化成黑色,微生物死亡,處理效果大幅度下降。據推測,可能是嗜溫菌與嗜熱菌之間的相互競爭,以及溶解氧(DO)的減少,造成生物膜脫落,使有機負荷率降低所致。所以採取夏季降溫是印染廢水處理不可忽視的一項措施。
3.2 充氧
氧氣是保持微生物正常活動的一個必要條件。一般來說,印染廢水生化處理系統中保持混合液的、DO在40mg/L左右。在曝氣池中充氧系統大多為鼓風曝氣結合微孔曝氣管、散流曝氣頭或膜片微孔曝氣器。其存在的普遍問題是氧的轉化效率較低,僅為8%一25%。而國外的微孔曝氣器,膜片選用EPDM材料,採用激光打孔,孔小而精緻,其氧的轉化效率為30%一60%,且降低電能消耗。研製或選用具有較高氧轉化效率的曝氣裝置,選擇性能優良的低能耗鼓風機,以及確定合理的充氧條件(氣水比),是提高生化處理運行水平的重要方面。
3.3 填料
填料作為膜法處理工藝中的生物載體,廣泛應用於印染廢水治理。根據接觸氧化工藝需要,填料應具備良好的強度和使用壽命;分布均勻、有空隙可變性,對氣泡有充分的切割能力,提高氧利用率;具有較高的比表面積;具有良好的掛膜、脫膜更新效果等。國內填料的應用推廣大致經歷了硬性填料、軟性填料、半軟性填料以及彈性填料等四個過程。填料作為生物膜法工藝的核心部分,直接影響著運行周期、處理效果和投資費用。因此,選擇優質、高效的填料,使氣、水、生物膜充分混滲接觸交換,提高傳質效果,才能確保良好的新陳代謝。彈性波紋立體填料是目前的首選材料。

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