Ⅰ 什么是污水的可生化性
东莞废水处理设备万川环保告诉你们:可生化性是指废水制中污染物版被微生物降解的难权易程度。废水的可生化性取决于废水的水质,即废水所含污染物的性质。若污水的营养比例适宜,污染物易被生物百降解,有毒物质含量低,则废水的可生化性强。适于微生物生长的废水可生化度性强,不适于微生物生长的废水可生化性差。
Ⅱ 废水的可生化性指标是如何规定的
一般考虑废水的B/C,如果在0.3以上,可认为可生物处理,如果低于0.2,基本可不用考虑生化处理,在0.2~0.3之间尝试如何提高B/C——水解酸化,高级氧化等。
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模拟实验法是指直接通过模拟实际废水处理过程来判断废水生物处理可行性的方法。根据模拟过程与实际过程的近似程度,可以大致分为培养液测定法和模拟生化反应器法。
1、培养液测定法
培养液测定法又称摇床试验法,具体操作方法是:在一系列三角瓶内装入某种污染物(或废水)为碳源的培养液,加入适当N、P等营养物质,调节pH值,然后向瓶内接种一种或多种微生物(或经驯化的活性污泥)。
将三角瓶置于摇床上进行振荡,模拟实际好氧处理过程,在一定阶段内连续监测三角瓶内培养液物理外观(浓度、颜色、嗅味等)上的变化,微生物(菌种、生物量及生物相等)的变化以及培养液各项指标:pH、COD或某污染物浓度的变化。
2、模拟生化反应器法
模拟生化反应器法是在模型生化反应器(如曝气池模型)中进行的,通过在生化模型中模拟实际污水处理设施(如曝气池)的反应条件,如:MLSS浓度、温度、DO、F/M比等,来预测各种废水在污水处理设施中的去除效果,及其各种因素对生物处理的影响。
由于模拟实验法采用的微生物、废水与实际过程相同,而且生化反应条件也接近实际值,从水处理研究的角度来讲,相当于实际处理工艺的小试研究,各种实际出现的影响因素都可以在实验过程中体现,避免了其他判定方法在实验过程中出现的误差,且由于实验条件和反应空间更接近于实际情况,因此模拟实验法与培养液测定法相比,能够更准确地说明废水生物处理的可行性。
但正是由于该种判定方法针对性过强,各种废水间的测定结果没有可比性,因此不容易形成一套系统的理论,而且小试过程的判定结果在实际放大过程中也可能造成一定的误差。
Ⅲ 含盐量高,COD含量高,生化性差的污水如何处理
高COD、高盐废水MVR蒸发处理技术
康景辉认为在高COD、高盐废水中,主要包括三个部分:
第一部分为前端处理,即经预热器加热、浓缩处理,加热提升至MVR蒸发器中所需的温度,浓缩度则由浓度监测器控制。同时,提升的温度差、浓缩度依据高COD、高盐废水的物理、化学性质决定,并由PLC系统自动控制;
第二部分为中间处理,即MVR蒸发器处理。通过泵将预热器加热、浓缩处理的高COD、高盐废水废水引入到MVR蒸发器中,在热交换器中,利用蒸汽对高COD、高盐废水进行循环加热、蒸发、浓缩等处理,得到的蒸馏水回流到预热器中,以用于预热原液;得到的浓缩液和蒸汽则进入液气分离器中,通过液气分离器,分离出的蒸汽进入压缩机内,而分离出的浓缩液则被直接回流至收集罐中,对浓缩液进行处理可回收其中的有用物质;
第三部分为后端处理,即固液分离处理。当MVR蒸发处理的饱和浓缩液满足一定的条件时(饱和度、粘稠度等),PLC控制系统将向固液分离器发出指令,阀门自动打开,浓缩液流入恒温结晶器内。饱和浓缩液经恒温结晶器处理,析出固体,实现固体与液体的分离。
最终,通过循环使用经压缩、升温、升压的二次蒸汽,实现对高COD、高盐废水中有用物质的回收利用和废水的“零排放”。
Ⅳ 污水的可生化性对污水处理的影响
如果能用生化法处理污水是最好的方法,因为过程中会少加入化学物质,不会发生二次污染事故,所以现在的技术基本趋势是少添加化学物质进行处理。利用膜处理等。
Ⅳ 可生化性差的污水为什么用衰亡期的细菌处理
一种高浓度难降解有机废水的处理装置,主要包括:厌氧生物膜反应器内、好氧生物膜容反应器、人工湿地系统、涡轮筛滤池和沉砂池组成。本发明还公开了利用上述装置去除污水中高浓度有机物污染物质的方法。本发明使用纳米曝气技术,联合光激发、光催化两种方法高效率产生羟基自由基,利用其强氧化性持久有效的对生物处理出水进行深度处理,将可生化性差、相对分子质量高的污染物质完全氧化降解,同时灭杀污水中的细菌,病原菌,起到灭菌消毒的作用
Ⅵ 污水处理厌氧后生化性不好怎么办
啊哦,是垃圾渗滤液哦。。业界难题,呵呵。
首先,你用的是UASB法,反应机理来看,反应完全的话是有机物转化为甲烷,氢气,CO2等,可生化部分的COD优先被微生物利用了,出水B/c=0.29已经不错了,说明还是有部分难降解的物质被分解成小分子。
其次,接触氧化池的负荷计算,容积负荷的选取是不是市政水的选项,我没查手册,不知道。
最后,垃圾渗滤液确实含有很多难降解的物质,通常工艺UASB--AO--MBR--超滤--反渗透。。。
依我做了多年垃圾渗滤液的经验来说,氨氮问题不大,中转站的渗滤液属于初期的渗滤液,相对来说,高COD,低氨氮。国内很多工程MBR出水基本在700--1200的COD,很难继续降解,因为其中含有腐殖酸等无法降解的物质。另外,我们还做过相关实验,各种传统的提高生化性的方法均无效。。。我们反渗透的浓缩液加双氧水,可以提高有限的生化性,微乎其微。。。
垃圾渗滤液的处理,相当复杂。。2010年出来了相关的指导规范。
最后,我第一次看到用接触氧化法处理垃圾渗滤液的。。。如果没记错的指导规范上也没有用到。。。。有两年没接触垃圾渗滤液啦,暂时就说这么多吧。但愿对你有帮助。
PS:为啥要稀释10倍处理呢- - 3W多COD直接上厌氧可以的。。
Ⅶ 什么叫工业污水的可生化性
1、污水的可生化性就是指污水中污染物可以被微生物降解的能力。
2、废水所含的有机物中, 除一些易被微生物 分解、利用外,还含有一些不易被微生物降解、甚至对微生物的生长产生抑制作 用, 这些有机物质的生物降解性质以及在废水中的相对含量决定了该种废水采用 生物法处理(通常指好氧生物处理)的可行性及难易程度。
工业污水的处理方法一般分为物理法、化学法、生化法、生物化学法等等,而生化法是最常用也是相对来说比较经济的一种方法。
3、废水可生化性一般用B/C表示。
BOD代表可以被微生物分解的部分,COD可以认为是全部污染物,这样B/C就可以代表可被微生物分解部分的比例,也就是可生化部分了,一般B/C大于0.3就表示可生化行还不错。
4、扩展
生化需氧量BOD:是水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指示.
化学需氧量COD:是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
COD包括可生化部分COD和不可生化部分COD。可生化性COD指的是COD中可生化部分。可生化性也称废水的生物可降解性,即废水中有机污染物被生物降解的难易程度,是废水的重要特性之一。可生化性COD在数据上接近BOD,但两者不是同一个概念。
Ⅷ 污水的可生化性怎么判断
用BOD/COD的比值来判断。
BOD/COD大于0.3时,一般认为该废水具有可生化性。
判定废水可生化性能有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 难生物降解;
BOD测定方法使用五日生物需氧量测定法,COD测定使用重铬酸钾法。
还有一种是好氧呼吸参量法。通过测定COD、BOD等水质指标的变化以及呼吸代谢过程中的O2或CO₂含量(或消耗、生成速率)的变化来确定某种有机污染物(或废水)可生化性的判定方法。根据所采用的水质指标,主要可以分为:水质指标评价法、微生物呼吸曲线法、CO₂生成量测定法。
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传统观点认为BOD5/CODCr,即B/C比值体现了废水中可生物降解的有机污染物占有机污染物总量的比例,从而可以用该值来评价废水在好氧条件下的微生物可降解性。在一般情况下,BOD5/COD值愈大,说明废水可生物处理性愈好。
在各种有机污染指标中,总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标与COD相比,能够更为快速地通过仪器测定,且测定过程更加可靠,可以更加准确地反映出废水中有机污染物的含量。
无论BOD/COD、BOD/TOD或者BOD/TOC,方法的主要原理都是通过测定可生物降解的有机物(BOD)占总有机物(COD、TOD或TOC)的比例来判定废水可生化性的。
微生物在降解污染物的过程中,在消耗废水中O2的同时会生成相应数量的CO2。因此,通过测定生化反应过程CO2的生成量,就可以判断污染物的可生物降解性。
常用的方法为斯特姆测定法,反应时间为28d,可以比较CO2的实际产量和理论产量来判定废水的可生化性,也可以利用CO2/DOC值来判定废水的可生化性。由于该种判定实验需采用特殊的仪器和方法,操作复杂,仅限于实验室研究使用,在实际生产中的应用还未见报道。
Ⅸ 可生化性不好,污水该用什么方法处理
可以加一些营养质,如麦麸、面粉,在用生化工艺处理