❶ COD高浓度空白值偏高是怎么回事
废水中的COD指标和BOD指标是用于衡量污水中有机物成分的一个重要指标,也是排水要求中的一个重大指标。在电镀、化工、市政污水等行业的污水很多都存在cod经过生化处理后仍不达标的现象。为了达标排放,很多企业都希望有一种高效、处理成本低的cod处理方法。
一、 污水cod超标的原因:
1、自身生产原因
企业生产过程中会不可避免的产生cod,如食品厂中多余食物的残留与水体、化工厂中还原性物质S离子和氯离子等及电镀废水在酸洗过程中都是污水COD超标原因。
2、工艺本身存在缺陷
(1)当生化处理水当温度过低时,菌种的活性也跟着低,从而降低对cod的分解。
(2)当水中溶解氧不足以满足菌种自身代谢,会造成菌种乏性。污水cod处理效率大大降低。
(3)当废水中某项指标过高会毒害生化池中的菌种,使cod降解不下来。
三、cod超标处理方法
(1)物理法:是利用物理作用来分离废水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的COD。常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。
(2)化学法:是利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的COD。常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法。
(3)物理化学法:是利用物理化学作用来去除废水中溶解物质或胶体物质。可去除废水中的COD。常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。
(4)生物处理法:是利用微生物代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物营养物转化为稳定、无害的物质。常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等。
❷ 我做污水生物处理,相同条件下添加微生物之后COD反而高很多,请问为什么
可能的原因有一下几点:
1、测试的结果误差可能导致;
2、微生物的生长可能受到抑制大量死亡,非但没有分解掉污水中的污染物,而死亡带来的COD升高很正常,造成这种情况的原因可能有:曝气时间不够或过高、污水中含有毒性物质、污水温度过高
❸ cod超标是什么原因引起的
cod指标出现超标的话我们就要注意了,那么cod超标是什么原因造成的呢?下面是我精心为你整理的cod超标的原因,一起来看看。
cod超标的原因
一、自身生产原因
企业生产过程中cod的产生可以说是不可避免的,例如食品厂中多余食物的残留与水体、化工厂中还原性物质S离子和氯离子等及电镀废水在酸洗过程中都是污水COD超标原因。
二、水处理工艺缺陷
1:生化处理时水温过低:
当温度过低时,菌种的活性也跟着低,从而降低对cod的分解。
2:水中溶解氧不够:
当水中溶解氧不足以满足菌种自身代谢,会造成菌种乏性。污水cod处理效率大大降低。
3:废水中某种指标浓度过高:
污水中某项指标(氨氮、cod、重金属)过高会毒害生化池中的菌种,使cod降解不下来。
cod超标怎么办
1、物理法:
一般是在废水中加入絮凝剂,然后利用格栅或 其它 物理隔栅工具把一部分污染物处理下来,带走一部分有机物。但是这个 方法 基本上只对浓度上万上千的COD起作用,一般到几百的时候就很难光靠此方法处理了。
2、生物法:
在污水处理厂的运用是最多的,一般都是靠各种的菌种,活性污泥等生物处理,对其进行好氧厌氧等处理后,形成完整的处理工艺,能有效去除溶解性的和胶体状态的可生化有机物等。但是此方法前期的调整会耗费比较大的工程投入资金,并且后续的处理上也要经常需要技术人员的维护,对日常维护的要求很高,需谨慎选择。
3、化学法:
运用化学药剂的氧化作用分解有机物,这种方法下的有机物分解效率快,处理时间快,一般都直接在出水口投加药剂使用,没有过多繁琐的操作。例如运用广州希洁的COD降解剂,能在5~6分钟左右讲解COD,并且浓度好调节,灵活性强,根据不同的浓度投加不同的药剂量就能很好地控制COD的浓度了。
cod超标的解决方法
倍活cod降解菌是经过挑选的特效菌种混合物,主要适用于化工、纺织、制药和相关行业的难降解有机污染物的去除。cod降解菌含有经过挑选的好氧菌和兼性厌氧菌,能够降解各种天然和人造的有机污染物。
应用:
cod降解菌主要应用于石化、纺织、制药、金属和化工制造等领域的工业废水的微生物处理系统。这些污水厂会接收大量的有机化学品,其中有些是有毒且难降解的。这些化学品进入系统,造成系统运行不稳定,出水超标,运行成本增加。普罗除COD菌含有经过挑选的微生物菌种,能够强化生物降解能力。预防性维护阶段,除cod菌种可以强化运行效果,提高系统稳定性,降低成本。
工艺:
生物倍活技术,对于系统受到温度下降,水量,水质,污泥老化等冲击时候,能够保证系统稳定运行,在冲击过后2天内恢复到正常水平。
使用方法:直接投加cod降解菌到污水厂曝气池内,投加量在0.12-4mg/L之间变化。 cod超标的危害
❹ COD超标的原因有哪些
COD超标的原因有供氧环境发生变化、自身因素。
1、供氧环境发生变化。
二沉池中产生的污泥主要来源于脱落后的生物膜,由于生物膜中主要为好氧菌,在供氧环境由好氧转化为厌氧,大量的好氧菌体破裂,细胞质溶出,部分被兼性菌与厌氧菌利用合成菌体,部分进入水体成为为降解的COD。由于大量的污泥存在,使得二沉池内的COD不降反升。
2、自身因素。
企业生产中产生的COD会过高,如食物厂中的残余物、电镀行业酸洗废水以及化工厂中还原性物质等都会导致COD超标。
化学需氧量即COD表示在强酸性条件下重铬酸钾氧化一升污水中有机物所需的氧量,可大致表示污水中的有机物量。一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。
COD超标意味着水中含有大量还原性物质,其中主要是有机污染物。化学需氧量越高,就表示江水的有机物污染越严重,这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。
如果不进行处理,许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来,在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。
人若以水中的生物为食,则会大量吸收这些生物体内的毒素,积累在体内,这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用,对人极其危险。
❺ 污水处理厂生活污水出水COD高的什么原因造成的
原因抄:
1、进水水质、水量是袭否发生变化(进水指标等)
2、水温是否发生变化;
3、污泥状态,可以做镜检做下观察(各菌种比例、活性等)
4、是否排泥过多、或者少(污泥膨胀或底泥不足)
5、曝气量是否发生变化(DO指标)
措施:
1、延长排泥动作,一天24小时连续排泥,先稳定污泥指标。
2、二沉池部分加絮凝剂,加速污泥沉降速度。
3、在系统恢复期间使用cod降解剂,稳定cod指标达标排放。
(5)污水处理cod高是不是起高的原因扩展阅读:
一体化污水处理设计原则:
1、严格按照国家规范和行业规范,确保出水满足排放要求;
2、结合项目实际情况,尽可能减少用电设备及仪表监测,尽量减少日常维护工作;
3、采用成熟稳定的工艺、设备及优质、稳定的产品、材料,尽量降低工程造价和运行成本;
4、设计美观、布局合理、降低噪声及合理处置固体废弃物,改善污水站及周边环境,避免二次污染。
一体化污水处理设计依据有:
1、建设单位提供的水质、水量等基础资料。
2、《室外排水设计规范》。
3、《上海市污水综合排放标准》。
4、《污水综合排放标准》。
❻ 污水处理厂COD检测为什么会偏高
检测的时候不规范或者有其他污染物的影响!一般含氯离子高的水,如果不加硫酸汞屏蔽的话,测量出来的COD值会比实际值偏高!
❼ 二沉池出水BOD5与COD突然升高原因
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水处理的故障,有外部原因,也有内部原因导致功能故障,要做好有害物质分类。识别其特征,首先要测定出水COD;分析污水处理中出水COD和BOD5值升高的现象,大多数由颗粒状物质或溶解性化合物质引起,有多种方法可确定其产生的原因。
1、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因1:
可视度过低的原因,当潜水墙后或出水渠中出现大絮凝物,或当二沉池中的可视度小或降低时,由悬浮固体引起,当出水可视度低于1.5米时,由溶解性污水内含物引起。二沉池表面负荷过高,活性污泥中固体含量过高,此时必须注意:活性污泥中的污泥含量在24小时内的降低值不得超过25%,而且必须避免因剩余污泥的抽出而导致出水中的NH4 +N含量升高。
2、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因2:
污泥指数过高,在回流比足够的情况下,当清水区的水深度小于1米时,并且污泥指数超过150ml/g时,必须采取措施改善污泥指数。回流比过小,回流比至少为流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改变二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就检查污泥容积负荷q。
3、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因3:
絮凝体破碎,可导致出水中可过滤物质的高浓度,(>30mg/L或12TE/F),除气量不足,气体的形成,二沉池中污泥的停留时间过长。潜水墙和漂浮物去除率达不到效果。二沉池进出水温度差过小。管路堵塞。进水COD负荷过高。
4、活性污泥处理工艺中COD出水值升高原因4:
出水铵氮值过低;浑浊度升高;进水量过高;回流污泥泵运行故障;PH值过低或过高;污泥被机械粉碎;亚硝酸盐含量升高。
识别特征1:进水PH值高>8.5; 有碱性污水排入,损害或抑制微生物;
紧急措施:将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),持续测量硝化区PH值,当PH值高于9时,加大曝气强度。投加铁盐或铝盐以中和碱性污水,降低PH值。
识别特征2:进水PH值低于6时;
有酸性污水排入,损害或抑制微生物;有侵蚀构筑物的危险,有机酸的排入,还会增加有机污染物负荷量,进而增加耗氧量。
紧急措施:将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),持续测量硝化区PH值,唯一可行的措施是加入碱性物质中和,紧急情况下可使用干熟石灰。
识别特征3:进水温度明显升高;
有热的生产废水排入,通常还有其他物质排入。形成泡沫和漂浮污泥;如果在活性污泥池或二沉池范围内突然出现泡沫和漂浮污泥,则可能来自表面活性剂冲击负荷,来源于清洁剂、其他易降解基质的冲击负荷,通常来源于食品工业。
识别特征4:进水有油膜:
有矿物油产品排入,无爆炸危险发生时的处理措施,将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),停止回流污泥和循环污泥的输送。停止运行未曝气区的搅拌装置,并在反硝化区(或厌氧区)出口处设置挡油板,如果油在曝气区出现,则停止曝气,撒入结合剂。 识别特征5;气体出现酒精等的气味;
有时与污水覆盖物有关;含易燃易爆气体及液体。
紧急措施,用报警设备测量爆炸危险性,将污水导入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),停止运行所有爆炸危险区内的所有发动机及电器设备;关闭所有采暖设备,熄灭明火。关闭无污水构筑物的门窗,停止鼓风机房通风设备的运行,但有的鼓风机照常运转,以抽排有害物质。尽可能去除水池和水渠的密封遮盖物。停止悬浮污泥和剩余污泥的抽排。