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废水分析中为什么经常使用COD和BOD这二个污染指标?
废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无害的二氧化碳和水。废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧,废水中的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即COD;而将废水用微生物氧化所消耗的氧量称为生物需氧量,即BOD。由于COD和BOD能够综合性地反映废水中所有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。
实际上,COD并不是单单表示水中的有机物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物质,如:硫化物、亚铁离子、亚钠,甚至氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚铁离子在中和池中没能完全被去除掉的话,则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在,出水COD可能会超标。
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二级生化处理:
本工艺生化处理系统采用A/O法,分成缺氧脱氮和好氧稳定二段。
污水首先进行缺氧生化处理。在稳定污水水质的同时通过兼氧菌和脱氮菌,将污水中的有机氮转化成NH3-N,并将经过后续生化硝化后的回流水中的硝基氮和亚硝基氮(NO3--N、NO2--N)转化为氮所(N2),脱氮过程需要的碳源和碱度由原污水提供。如此,终达到脱除氨氮的目的,同时亦可去除部分有机物,然后污水进入好氧处理。
好氧处理采用适当延长污水曝气时间,在好氧菌的作用下,有机污染物得到降解去除达标排放的同时,氨氮(NH3-N)亦能有效地转化为硝基氮或亚硝基氮(NO3—N、NO2--N),好氧段出水部分再回流到缺氧段,回流比为2:1,进行生物反硝化脱氮,终使排放水中的氨氮也稳定达标。采用适当延长曝气时间的方法,还能使生化处理系统的污泥产量大降低,减少了污泥处理的负荷。采用回转式风机供氧,减少噪声污染。
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新一代好氧生物膜处理技术。旋转接触氧化污水处理工艺技术和成套设备提供了一种简单和可靠的污水处理方法。整个污水处理系统中的转轴是唯一的转动部分,一旦机器出了故障,一般机械人员都可以进行维修。系统生物量会根据有机负荷的变化而自动补偿。附在转盘上的微生物是有生命的,当污水中的有机物增加时,微生物随之增加,相反,当污水中的有机物减少时,微生物随之减少。所以这污水处理系统的工作效果不容易受到流量和负荷的突然变化和停电的影响。运行费用低,只有其他曝气污水处理系统耗电的八分之一到三分之一。占地面积仅相当常规活性污泥法一半。由于生物系统中生长的微生物种类多,能够高效处理各种难降解工业污水。
设备维护保养:A/O系列污水处理设备应建立一套定期保养制度,主要易损部件是水下曝气机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况、填料函的松紧情况、轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并且补充消毒剂。风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。
根据安装图,用吊车将钢结构池体吊入。就位安装时须在专业技术人员指导下进行,不能将箱体位置、方向放错,然后由我公司负责池子之间的管道连接。
安装完毕后须把设备存满水,试验各管路接口不渗漏,方可用土填入设备四周与间隙中,并平整地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源接通。接线时注意风机、水泵的转向。
设备安装后须保证下雨地面不积水,钢结构池体的上方不得压有重物。设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。
调节池潜污泵的启动受调节池内液位浮球信号控制,浮球开关由全密封的橡胶料构成,根据水池液位分高、中、低三个开关量液位信号,由PLC控制系统自动控制。