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所有污水处理都要测含泥量吗

发布时间:2022-04-17 23:39:46

㈠ 一般污水处理厂的取样有什么要求

1、污水处理厂污水取样点
(一)国家污水综合排放标准中规定的第一类污水物, 取样点位一律设在车间或车间处理设施的排放口或专 门处理此类污染物设施的排放口。
(二)第二类污染物取样点位一律设在排污单位的外 排口。
(三)对整个污水处理设备效率监测时,在各种进入 污水处理设施污水的入口和污水处理设施的总排放口 设置取样点。
(四)对各污水处理单元效率监测时,在各种进入处 理设施单元污水处理的入口和污水处理设施的总排放 口设置取样点。
(五)在污水排放口和污水处理设施的进口、出口设 水量监测点。
2、污水处理厂污水取样频率
依据中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污 染物排放标准》(GB 18918-2002)中的规定,城镇污 水处理厂采样频率至少为每两小时一次,取24h混合样, 以日均计。 工业废水监测频率按《综合污水排放标准》(GB 8978-1996)生产周期<8h,每2h采样一次,生产周期 >8h,每4h采集一次。其他污水样,24h不少于2次。最 高允许排放浓度按日均值计算。
3、污水处理厂污水采样器具
取样可用无色具塞硬质玻璃瓶或具塞聚乙烯瓶或水桶。
(1)浅水采样 当废水以水渠形式排放到公共水域 时,应设适当的堰,可用容器或用长柄采水勺从堰溢 流中直接采样。在排污管道或渠道中采样时,应在具 有液体流动的部位采集水样。
(2)深层水采样 适用于废水或污水处理池中的水 样采集,可使用专用的深层采样器采集。
(3)自动采样 利用自动采样器或连续自动定时采 样器采集。可在一个生产周期内,按时间程序将一定 量的水样分别采集在不同的容器中;自动混合采样时 采样器可定时连续地将一定量的水样或按流量比采集 的水样汇集于一个容器中。
4、污水处理厂污水取样量
原则上根据监测项目的多少计算水样的需要量,按 照需要量的1.1 ~ 1.3倍采集水样。单个监测项目的采样 体积应在50 ~ 500ml之间,供一般物理性质、化学性质 分析用水样有2L即可。
5、污水处理厂取样方法和注意事项
1)取样方法
污水处理厂采集水样的基本要求是所取的水样具有代表性。在取样时要注意:定时间、定起点、定数量、 定方法。同时做好记录。
2)注意事项
取样时要根据取样计划小心采集水样,并使水样在 进行分析以前不变质或受到污染。
6、水样的保存
一、影响水质变化的因素
物理作用:易挥发成分的挥发、逸失;容器壁及水 中悬浮物对待侧成分的吸收;待测成分从器壁上、悬 浮物上溶解出来等。
化学作用:氧化还原作用的发生等 生物作用:细菌等微生物和藻类的活动,使待测成 分发生改变;另外微生物和藻类死亡又向水中释放出某些成分。
二、水样的存储容器
常用存储水样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,例如测定硅及硼时就不 能用硼硅玻璃瓶。
B、 容器壁不应吸收或吸附某些待测组分,例如,测 定有机物时,不能用聚乙烯瓶。
C、 容器不能与某些待测组分发生反应,例如,测定 氧时,水样就不应贮于玻璃瓶中。
D、 测定对光敏感的组分,则水样应贮于棕色试剂瓶 中。 污水处理厂污水 污水处理厂污水水样的保存 水样的保存
三、水样的保存方法
A:冷藏或冷冻 能抑制微生物的活动,减缓物理作用和化学反应速度。如将 水样保存在-18~-22°C的冷冻条件下,会显著提高水样中磷、氮、 硅化合物以及生化需氧量等监测项目的稳定性,并对后续分析测 定无影响。
B: 加入保存药剂 在水样中加入合适的保存试剂,能够抑制微生物活动,减缓 氧化还原反应发生。加入的方法可以是在采样后立即加入;也可 在水样分样时,根据需要分瓶分别加入。
C:过滤和离心分离 水样浑浊也会影响分析结果。用适当孔径的滤器可以有效地 除去藻类和细菌,滤后的样品稳定性提高。一般而言,可用澄清、 离心、过滤等措施分离水样中的悬浮物。 污水处理厂污水 污水处理厂污水水样的保存 水样的保存 四、水样的保存条件
四、水样的保存条件
水样允许保存的时间与水样的性质、分析指标、溶 液的酸度、保存容器和存放温度等多种因素有关。 不同的水样允许的存放时间也有所不同。一般认为, 水样的最大存放时间为: 清洁水样 72小时,轻污染水样 48小时,重污染水样 12小时。

㈡ 关于水厂水质处理问题

在水处理过程中,只要某一个环节稍有疏忽就不能保证出厂水水质完全符合生活饮用水卫生标准。笔者根据南通港水厂等几年来出厂水水质状况,就地面水厂水质控制的几个主要环节作一个简要的介绍。一、掌握水源的水质变化规律1、自然要素引起水质的变化我公司南通港水厂多年来原水中有机污染检测值夏天一般大于冬天,而原水的碱度、硬度、氧化物则冬季检测值反而高。汛期暴雨之后,常常由于河水猛涨,地面上大量有机物被带入河中,原水中有机物含量达到顶峰。因此原水有机污染的最高值均出现在6~9月份之间。潮汐对处于沿海附近的水厂原水水质也有显著的影响,涨潮期间原水浑浊度和氯化物的含量均高于平水期。南通港水厂潮汛期间原水中的砷、氟的工业废水卷入内河的缘故。2、人为的影响使天然河道受到污染人类的生产和生活造成了水污染,人类活动又影响着水污染物的迁移和积累。如南通港水厂吸水口附近有磷肥厂和第四化工厂的废水排放,致使原水中经常性地检出砷、氟等有害物质。南通港水厂吸水口位于通吕运河南岸,它东西1000米处的节制闸东段河面连接市内濠河及通杨运河,每当暴雨之后,节制闸因泄洪将市内一些工作的废水及市内生活污水由通吕运河流经水厂吸水口注入长江,此时原水水质恶化,特别是闸东屠宰场的血污水、粪便水随之而来,虽耗用大量的矾、氯仍不能处理出理想的水,特别是水中的细菌、大肠菌指标很难确保符合饮用水卫生标准。又如1979年夏季由于停泊在南通港水厂吸水口附近的温州、福建船只上船员患传染病,并将生产污水粪便等倾入河中,结果不得不采取两次加氯的措施,致使耗氯量为平时的4倍方才保证供水安全。 二、严格控制混凝、沉淀阶段影响水质的诸要素在水处理过程中,混凝、沉淀阶段的水温、碱度、水量对处理后的水质影响较大。在进行水处理时,当水温在10oC以下,矾花不易沉淀,因为水温低时混凝剂与水中碱度的化学反应速度减慢,并且由于水的粘滞系统增大致使凝聚速度变慢,颗粒碰撞机会减低,沉淀效果差,同时水流对矾花剪力增大,使已生成的矾花容易破碎。所以冬季矾耗总是偏高。夏季暴雨之后,地面上大量酸性物质随之流入吸水口附近水域,此时进行水处理总感到碱度不足,若多加混凝剂则效果反而不佳,若投加一些碱性物质如石灰等,混凝反应即能正常进行。混凝剂的投加量与水量变化应相适应。南通港水厂吸水口受潮汐变化影响水位落差可达2~3米,从而引起了药剂投加量的波动,若混凝剂投加过量则会增加水中的重金属含量、色度、浊度。如何选择适宜的混凝剂,创造适宜的化学和水力条件是净水工艺的关键。我公司有三个水厂的原水来自长江,经过二十余年的生产实践感到宜选用三氯化铁作混凝剂。一方面温度变化对其影响小,它所生成的矾花比之硫酸铝重、大、坚韧,但在保存使用中遇热和强光,效果将明显降低。此外在配制三氯化铁溶液时,浓度要适中,浓度太大投加量不易控制还容易形成结晶,使加药管道堵塞。浓度太小(低于1%)则药剂的pH值就显得打,一旦出现问题难以补救,按照不通的水源水质情况来决定适宜的浓度和相应的投加量往往是通过混凝试验来达到的。选择适宜的加药点位置对混凝效果有直接影响。南通港水厂原先在吸水管投加混凝剂,利用叶轮使其快速混合,但发现进入反应室的水中矾花往往破碎,这是由于一泵房离净水构筑太远之故,后改在反应池附近的配水井投加药剂,就收到较好的效果。两种不同的投加药液方式在我公司的几个水厂都先后采用过,我们感到采用重力式投加较为安全可靠,操作简便。药液的pH值不易变化,设备维修也不困难,当然药液面应该高于反应池,这是必须满足的条件。使用水射器投加药液效率较低,喷嘴处易结垢污染,尽管设备简单,使用灵便,液面高度也不受限制,但检修工作量大。对于脉冲澄清池和机械加速澄清池运行正常与否关键之一是排泥问题,掌握排泥周期是保证出厂水水质的重要一环,据南通港水厂的池子运行情况来看,要保证反应室悬浮层有充分的泥渣回流,如果澄清池排泥过多回流活性泥渣减少,不能充分得到利用,削弱了凝聚能力,形成的矾花微粒较小,净水效果也随之而降低,沉淀池排泥过多,既浪费水量,又增加耗用。 三、妥善处理滤池运行中易影响水质的几个问题沉淀水的浊度是影响滤池水质的主要因素,滤池的运行周期、冲洗效果、滤床本身的情况,都直接影响滤后水水质,而滤池运行周期的长短、水头损失、水量的大小都与沉淀水水质密切相关。在冲洗过程中,冲洗强度和滤层膨胀率、水温、滤料粒径及比重等有关;为了保证足够的膨胀率,滤料粒径和比重越大,要求的冲洗强度便越大。当水温低时,水的比重要相应地变大,砂粒的浮力即变大。这时,就应调小冲洗强度,反之,则应增大冲洗强度。一般将快滤池常用的冲洗强度控制在10~15l/s·m2左右。但南通港水厂5号滤池因客观条件限制,冲洗强度仅有9.61/s·m2,冲洗效果良好。我们经过探索认为:从冲洗机理角度出发,强度在冲洗过程中不一地占主导地位,而滤料颗粒的碰撞机率十分重要。滤池搁砂进入空气、冲洗结束时冲洗水量不够进入空气、普通滤池的负压过滤,均会引起气阻产生穿透造成水质恶化。藻类繁多的地面水,由于藻类能产生嗅味化合物,藻类死亡机体分解时亦产生嗅,同时藻类本身有色,故它又能增加原水的色度。水中藻类繁生,可造成水厂进水口滤网阻塞及水管内壁形成有机粘层使输水量降低。藻类对快滤池的影响也很明显,它使滤池滤速及运行周期降低,冲洗频率及水量大为增加,滤池砂层内许多藻类能分泌出粘胶物质,可使砂层结块,有时使滤层发生裂缝,影响过滤水质,为消除藻类对水质的影响可采用滤前加氯或加强表面冲洗。各种不同类型的快滤池具有不同的滤层组成,往往由于冲洗强度过大和配水系统的损坏而出现跑漏现象,使滤层达不到规定要求,从而影响水质,所以必须经常测定滤层厚度,定期测定砂层中的含泥量。 四、合理投加氯气、一定的接触时间决定消毒效果地面水厂处理中氯气投加是视原水、沉淀水、滤后水的水质情况而定,特别是随原水的污染要素如:氯化物、耗氯量的变化而改变。夏季气温,水温均高,细菌,微生物繁殖快,氯气易消耗,加氯量就要增大,冬季由于氯气不太活泼则加氯量就要适当增加,当制水量大,pH值高时则耗氯量就大,一般控制出厂水余氯在0.5~0.7ppm之间,水中细菌、大肠菌两项指标均能合格,当水源遭受轻度污染水中余氯亦不要超过1.0ppm。倘若水体遭受严重污染,加氯量不断升高遂使饮用水具有令人厌恶的氯臭,给人以不舒服的感觉。特别水体有机污染严重时,加氯量过高又会增加水中的有机氯。去年夏天我公司在南通港水厂二级泵房进行泵前加氯试验,结果发现当氯与水接触1分钟,余氯保持平常的标准,细菌,大肠菌均能符合生活饮用水卫生标准。 五、设备的完好状况、值班人员的责任心,对出厂水质量至关重要总结了这些年来的各类水质事故,究其原因不外乎人(责任心)和物(设备)两个方面。从重大的机电设备、溶矾、输矾、加矾、管道以及排泥阀、虹吸管、闸门、刮泥机、搅拌机、氯瓶等都必须有专人定期检查,维修人员不但要熟知操作规程,特别要注意维修作业的合理性、科学性、及时性、严格检查零配件的质量是否符合要求等。值班人员应在“勤”、“细”两个字上下努夫,要培养和训练他们善于寻找和发现事故隐患,并能立即予以正确排除的技能。在一级泵房则要注意吸水口的高度和水泵吸水高度是否能在低水时期正常运转,当大潮汛来到之时水位猛涨是否会对泵房构成威胁,还要时刻留心原水可能遭到的任何污染。在沉淀池上值班,则要注意每班存矾量的多少、浓度大小、设备运转完好情况(包括抽矾泵,加矾管道和加矾龙头)、矾花的大小、投加量的适当控制、排泥次数及状况、沉淀水浊度、水射器使用正常与否,冬季还要考虑防冻措施。滤池操作人员要及时了解沉淀水浊度、各运行池水位高低、美小时滤后水水质变化情况、滤池运行周期及冲洗。负责加氯者配合二级泵房控制出厂水余氯。二级泵房除定时检测出厂水浊度余氯等,还要及时掌握清水池水位进行合理调泵,并将工作信息及时反馈给调度人员。而调度人员在保证水质的前提下,帮助督促检查各生产班组的情况,行使调度的职责,发现问题及时处理。 六、加强水质检验,及时指导生产、确保出厂水水质水厂除厂部设化验室外,班组也应定时,定项进行水质检验,将这两级化验的资料作为水质信息反馈至厂办公室,及时指导生产,化验室要协同解决水质问题。水厂不能单纯满足于国家颁发的国家饮用水卫生规程中所列的水质项目的检测,而要将重点放在原水水质变化和对余氯、浊度的控制上,为此应要求化验员熟知厂内管道埋设分布情况,以及各净水构筑物的运行规律,特别是结合水质检测掌握它们的运行是否正常,是否存在事故的隐患,根据历史资料及其他因素搞好原水水质的预测预报,以便及时掌握,评价原水水质。

㈢ 污水处理后 出水要检测的指标有哪些呢

污水处理后出水要检测的指标包括三类:物理性指标、化学性指标、生物性指标。

1、物理性指标:

温度、色度、嗅和味、固体物质的三种存在形态:悬浮的、胶体的、溶解的。固体物质用总固体量(TS)作为指标,污水处理中常用悬浮固体(SS)表示固体物质的含量(TDS指标高于1000以上)。

2、化学性指标:

(1)化学需氧量(COD):指用强化学氧化剂(中国法定用重铬酸钾)在酸性条件下,将有机物氧化成二氧化碳与水所消耗的氧量(mg/L),用CODcr表示,简写为COD。化学需氧量越高,表示水中有机污染物越多,污染越严重。

(2)生化需氧量(BOD):水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(mg/L)。

(3)总需氧量(TOD):有机物主要元素是C、H、O、N、S等,当有机物被全部氧化时,将分别产生二氧化碳、水等,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。

(4)总有机碳(TOC):包括水样中所有有机污染物质的含碳量,也是评价水样中有机物质质的一个综合参数。

(5)总氮(TN):污水中含氮化合物分为有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮,四种含氮化合物总量称为总氮(TN)。凯氏氮(TKN)是有机氮与氨氮之和。

(6)总磷(TP):包括有机磷与无机磷两类。

(7)pH值。

(8)重金属。

3、生物性指标:

(1)大肠菌群数:每升水样中所含有的大肠菌群的数目,以个/L计。

(2)细菌总数:是大肠菌群数、病原菌、病毒及其他细菌数的总和,以每毫升水样中的细菌菌落总数表示。

(3)所有污水处理都要测含泥量吗扩展阅读:

污水处理的技术:

1、一级处理:主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。

2、二级处理:主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准,悬浮物去除率达95%出水效果好。

3、三级处理:进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法等。

㈣ 污水处理厂进水指标需要测吗

㈤ 污水含泥量

那个算出600kg的忽略了一个参数——悬浮物!
根据统计全国城镇污水处理厂万吨水产生的干污泥平均值约为1.6吨.

㈥ 污水处理需要检测什么

BOD COD 总氮 总磷 重金属及一些有毒物质。要根据污水类型来决定。如医药费水 工业废水 生活污水等不同类型的污水所需要检测的指标区别比较大

㈦ 请问各位专家污水处理板框机处理的含泥量比较高,跟药剂有关系吗有什么好的方法处理吗

摘要 采用的药剂不当会出现粘带糊着滤布或者是侧漏的问题。印染污泥,经过物化处理,进水COD为800,处理之后为200-300,很难调试。在处理各类污水时,污水中会含有固体物质。例如。城市污水厂的污水中,含有的固体物质主要是胶质微粒物质,其与水的亲和力很强。如果不采取适当的处理措施,脱水将非常的困难

㈧ 生活污水都检测哪些项目污水检测标准是多少

污水是平时生产生活中所产生的废水。
西安环境检测网污水检测项目:
1.化学需氧量
化学需氧量高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
2.生化需氧量
水体中的好氧微生物在一定温度下将水中有机物分解成无机质,这一特定时间内的氧化过程中所需要的溶解氧量,是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。
3.悬浮物
悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等。水中悬浮物含量是衡量水污染程度的指标之一。
4.细菌总数
指ml水样在营养琼脂培养基中,于37摄氏度经24h培养后,所生长的细菌菌落的总数
5.总磷
水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以每升水样含磷毫克数计量
6.大肠菌群
指的是具有某些特性的一组与粪便污染有关的细菌,这些细菌在生化及血清学方面并非完全一致,其定义为:需氧及兼性厌氧、在37℃能分解乳糖产酸产气的革兰氏阴性无芽胚杆菌。
水 地表水环境质量标准GB 3838-2002
海水水质标准 GB 3097-1997
渔业水质标准 GB 11607-89
农田灌溉水质标准 GB 5084-92
地下水质量标准 GB/T 14848-93
废水 污水海洋处置工程污染控制标准GB 18486-2001
污水综合排放标准 GB 8978-1996
船舶污染物排放标准 GB 3552-1983
船舶工业污染物排放标准 GB 4286-84
海洋石油开发工业含油污水排放标准 GB 4914-85
纺织染整工业水污染物排放标准 GB 4287-92
造纸工业水污染物排放标准 GB 3544-2001
钢铁工业水污染物排放标准 GB 13456-92
肉类加工工业水污染物排放标准 GB 13457-92
合成氨工业水污染物排放标准 GB 13458-2001
磷肥工业水污染物排放标准 GB 15580-95
烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准GB 15581-95
污水排入城市下水道水质标准CJ 3082-1999
城市污水处理厂污水污泥排放标准 CJ 3025-1993

㈨ 生化池处理能力与污水含泥量应是怎样的关系

这两者之间没复有什么关系。个人制感觉你问的有点问题。呵呵。不知你说的污水含泥量是指原水的含泥量还是好氧池内的SV30呢。如果是SV30的话,活性污泥法一般保持在30%左右即可,太少处理效果将会很差,因为不足以处理掉设计所需要处理掉的COD,太多了也不好。接触氧化法一般在5%~10%之间就足够了,再多了的话应该就是你的填料挂泥效果不好,大部分都已经脱落了。你就应该需要增加回流比了。造成这种情况的原因一般为曝气量太大,将生物膜吹脱。需要减少曝气量,DO在2~4即可。另外一种原因是水流速度过高,这种情况不大可能,如果真的是这种可能需要减少进水量。最后一种情况是你的生化系统已经出现了问题,活性污泥活性降低导致脱模解絮,这种情况的话你观察的话会发现污泥呈现松散难沉降。如果你指的是原水中的含泥量,这个没有直接的关系,你最好在进生化前增加絮凝沉淀步骤,以减少污泥负荷。其他的情况可能还有,本人学识浅薄,不甚精通。只能解释到这里。希望对你有一定的帮助。

㈩ 污水处理后 出水要检测的指标有哪些

城市污水一般是COD、pH、BOD、氨氮等
工业废水多些
如COD、pH、BOD、氨氮、挥发酚、氰化物、硫化物、矿物油等

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