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时间:2018-09-16
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1、水控就这一点点第九章1.水质指标是控制和掌握污水处理设备的处理效果和运行状态的重要依据。2.污水污染指标:物理性指标、化学性指标和生物性指标。污水物理性质:温度、色度、嗅和味和固体物质。3.4.污水的化学指标:有机物指标和无机物指标。5.BOD:在规定的条件下微生物氧化分解污水或受污染的天然水样中有机物所需的氧量(20℃5天)。反映了在有氧条件下,水中科生物降解的有机物的主要污染特性(以mg/L为单位)。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程包括两阶段:第一阶段主要是有机物被转化为二氧化碳、水和氨(即碳化阶段);第
2、二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐(硝化阶段:1.不含氮有机物的氧化。2.含氮有机物的氨化。3.氨化后不含氮有机物的继续氧化)。5.实际中,常以5天作为测定生化需氧量的标准时间,称为五日生化需氧量(BOD5)通常以20℃为测定的标准温度。6.水中氮的存在形式:有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮。7.COD:用化学的方法氧化分解水样中有机物过程中所消耗的氧化剂折合成氧量(O2)(mg/L)。常用的氧化剂:重铬酸钾(K2Cr2O7)称CODCr;高锰酸钾(KMnO4)称CODMn或OC。COD>BOD>OC8.判
3、断是否具有生物法的处理的指标:BOD/COD=k(1).当k>0.45时生物处理最好(最容易生化)。(2).0.34、11.水体的自净从机制分:(1)物理净化:指污染物质由于稀释、扩散、沉淀等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。其中稀释作用是一项重要的物理净化过程。(2)化学净化:指污染物质由于氧化、还原、分解等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。(3)生物净化:由于水中生物活动,尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。12.氧垂曲线;被污染河流中生化需氧量和溶解氧的变化曲线P9第一段(a—o段):耗氧速率大于复氧速率,水中溶解氧含量大幅度下降,亏氧量增加,直至耗氧速率等于复氧速率。o点处:溶解氧量5、最低,亏氧量最大,称o点为临界亏氧点或氧垂点;第二段(o一b段):复氧速率开始超过耗氧速率,水中溶解氧量开始回升,亏氧量逐渐减少,直至转折点b;第三段(b点以后):溶解氧含量继续回升,亏氧量继续减少,直至恢复到排污口前的状态。第9页共9页水控就这一点点对氧垂曲线再认识①氧垂曲线反映:废水排入河流后溶解氧的变化,表示河流的自净过程;②溶解氧的来源:原有水中的氧;大气复氧;水生植物光合作用。③氧的消耗:有机物的生物氧化;硝化作用;水底沉泥的分解;水生植物的呼吸作用;无机还原性物质的影响。④若o点的溶解氧(DO)大于规6、定的标准值,从溶解氧的角度,污水的排放未超过河段的自净能力。⑤若o点的溶解氧(DO)小于规定的标准,从溶解氧的角度,污水的排放超过河段的自净能力,甚至出现无氧状态,此时氧垂曲线中断,水体失去自净能力,产生厌氧分解,水质变坏,河水发臭。⑥水体存在的生物群可反映河流自净的进程。如污染重时,真菌、蓝、绿藻占优势;水质变好时,后生动物(钟虫、轮虫)、硅藻就会出现。因此,可用水生生物群落结构来判断和评价水体自净的状况。第十章1.按栅条间隙分粗格栅:50-100mm中格栅:10-50mm细格栅:3-10mm2.按清渣方式分17、).人工清渣格栅:中、小型污水厂,格栅安装角为30-45°2).机械清渣格栅:大型污水厂,栅渣量大于0.2m3/d时,60-70°3.沉淀类型:1)、自由沉淀:污水中的悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状、尺寸,也不互相粘合,各自独立的完成沉淀过程。2)、絮凝沉淀:污水中的悬浮固体浓度不高,但具有凝聚的性能,在沉淀的过程中,互相粘合,结为较大的絮凝体,活性污泥二沉池的上部就属于此类型3)、区域沉淀或成层沉淀或拥挤沉淀:污水中悬浮固体的浓度增到一定的数值后,由于颗粒之间的相互干扰8、和影响,所有颗粒(不论粒径大小)以团状整体沉淀,泥水之间形成清晰可见的泥水界面,此时,所有颗粒的沉速相同,且以同一速度沉淀,活性污泥二沉池的下部属于此类型4)、压缩沉淀:发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相支撑,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的浓缩过程以及浓缩池中污泥的浓缩过
4、11.水体的自净从机制分:(1)物理净化:指污染物质由于稀释、扩散、沉淀等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。其中稀释作用是一项重要的物理净化过程。(2)化学净化:指污染物质由于氧化、还原、分解等作用而使河水污染物质浓度降低的过程。(3)生物净化:由于水中生物活动,尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程。12.氧垂曲线;被污染河流中生化需氧量和溶解氧的变化曲线P9第一段(a—o段):耗氧速率大于复氧速率,水中溶解氧含量大幅度下降,亏氧量增加,直至耗氧速率等于复氧速率。o点处:溶解氧量
5、最低,亏氧量最大,称o点为临界亏氧点或氧垂点;第二段(o一b段):复氧速率开始超过耗氧速率,水中溶解氧量开始回升,亏氧量逐渐减少,直至转折点b;第三段(b点以后):溶解氧含量继续回升,亏氧量继续减少,直至恢复到排污口前的状态。第9页共9页水控就这一点点对氧垂曲线再认识①氧垂曲线反映:废水排入河流后溶解氧的变化,表示河流的自净过程;②溶解氧的来源:原有水中的氧;大气复氧;水生植物光合作用。③氧的消耗:有机物的生物氧化;硝化作用;水底沉泥的分解;水生植物的呼吸作用;无机还原性物质的影响。④若o点的溶解氧(DO)大于规
6、定的标准值,从溶解氧的角度,污水的排放未超过河段的自净能力。⑤若o点的溶解氧(DO)小于规定的标准,从溶解氧的角度,污水的排放超过河段的自净能力,甚至出现无氧状态,此时氧垂曲线中断,水体失去自净能力,产生厌氧分解,水质变坏,河水发臭。⑥水体存在的生物群可反映河流自净的进程。如污染重时,真菌、蓝、绿藻占优势;水质变好时,后生动物(钟虫、轮虫)、硅藻就会出现。因此,可用水生生物群落结构来判断和评价水体自净的状况。第十章1.按栅条间隙分粗格栅:50-100mm中格栅:10-50mm细格栅:3-10mm2.按清渣方式分1
7、).人工清渣格栅:中、小型污水厂,格栅安装角为30-45°2).机械清渣格栅:大型污水厂,栅渣量大于0.2m3/d时,60-70°3.沉淀类型:1)、自由沉淀:污水中的悬浮固体浓度不高,而且不具有凝聚的性能,在沉淀过程中,固体颗粒不改变形状、尺寸,也不互相粘合,各自独立的完成沉淀过程。2)、絮凝沉淀:污水中的悬浮固体浓度不高,但具有凝聚的性能,在沉淀的过程中,互相粘合,结为较大的絮凝体,活性污泥二沉池的上部就属于此类型3)、区域沉淀或成层沉淀或拥挤沉淀:污水中悬浮固体的浓度增到一定的数值后,由于颗粒之间的相互干扰
8、和影响,所有颗粒(不论粒径大小)以团状整体沉淀,泥水之间形成清晰可见的泥水界面,此时,所有颗粒的沉速相同,且以同一速度沉淀,活性污泥二沉池的下部属于此类型4)、压缩沉淀:发生在高浓度悬浮颗粒的沉降过程中,由于悬浮颗粒浓度很高,颗粒相互之间已挤集成团块结构,互相支撑,下层颗粒间的水在上层颗粒的重力作用下被挤出,使污泥得到浓缩。二沉池污泥斗中的浓缩过程以及浓缩池中污泥的浓缩过
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