污水处理关键参数控制
1)BOD5
生物化学需氧量(biochemical oxygen demand)的简写,表示在20℃下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。
BOD的意义:a、生物能氧化分解的有机物量;b、反映污水和水体的污染程度;c、判定处理厂效果;d、用于处理厂设计;e、污水处理管理指标;f、排放标准指标;g、水体水质标准指标。
(2)CODMn /CODCr
化学需氧量(chemical oxygen demand)的简写,表示氧化剂有KMnO4和K2Cr2O7。COD测定简便快速,不受水质限制,可以测定含有生物有毒的工业废水,是BOD的代替指标。也可以看作还原物的量。
CODCr 可近似看作总有机物量,CODCr-BOD差值表示污水中难被微生物分解的有机物,用BOD/CODCr 比值表示污水的可生化性,当BOD/CODCr≥0.3时,认为污水的可生化性较好;当BOD/CODCr <0.3时,认为污水的可生化性较差,不宜采用生物处理法。
(3)SS
悬浮物质(suspended soild)简写,水中悬浮物测定用2mm的筛通过,并且用孔径为1μm的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS。交替物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物中均含有,但大多数认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。
(4)TS
蒸发残留物(total solid)简写,水样经蒸发烘干后的残留量,在105-110℃下将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量。溶解性物质量等于蒸发残留物减去悬浮物质量。
(5)灼烧碱量(VTS)(VSS)
蒸发残留物或悬浮物质在600℃±25℃经30min高温挥发的物质,表示有机物量(前者为VTS,后者为VSS),蒸发残留物灼烧减量的差称为灼烧残渣,表示无机物部分。
(6)总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮
氮在自然界以各种形态进行着循环转换。有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(NO2-)和硝酸盐氮(NO3-);另外,NO2-和NO3-在厌氧条件下在脱氮菌(反硝化细菌)作用下转化为N2。
总氮=有机氮+无机氮
无机氮=氨氮+NO2-+ NO3-
有机氮=蛋白性氮+非蛋白性氮
凯氏氮=有机氮+氨氮
氮是细菌繁殖不可缺少的物质元素,当工业废水中氮量不足时,采用生物处理时需要人为补充氮;相反,氮也是引发水体富营养化污染的元素之一。
(7)总磷、有机磷、无机磷
在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷,污水中存在磷酸盐和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样,也是污水生物处理所必需的元素,磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一。
(8)pH值
生活污水PH值在7左右,强酸或强碱性的工业废水排入PH值变化;异常的PH值或PH值变化很大,会影响生物处理影响。另外,采用物理化学处理时,PH值是重要的操作条件
(9)碱度(CaCO3)
碱度表示污水中和酸的能力,通常是以CaCO3含量表示。污水中多为Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2碱度,碱度较高缓冲能力强,可满足污水硝化反应碱度的消耗。在污泥消化中有缓冲超负荷运行引起的酸化作用,有利消化过程稳定。
(10)F/M
有机负荷率(F/M),也叫污泥负荷。F指的是有机物,M指的是微生物。
有机负荷率F/M:单位重量的活性污泥在单位时间所承受的有机物的数量,或生化池单位有效体积在单位时间去除的有机物的数量,单位kgBOD5/(kgMLVSS·d)。
“F”指“有机物量”,“M”指“微生物量”。
两者比值用来反映污泥负荷,生物处理主要要掌握好泥龄的概念,以及BOD有机负荷,一切都跟这个有关。
(11)VFA
VFA,(volatile fatty acid),即挥发性脂肪酸,是厌氧生物处理法发酵阶段的末端产物。在发酵阶段,水解阶段所产生的小分子化合物在发酵菌的细胞转化为更为简单的以挥发性脂肪酸为主的末端产物,并分泌到细胞外,即酸化阶段。在反应器启动初期必须控制进水的pH,主要采用投加氢氧化钠的方法来控制进水的pH,以使反应可以维持在一个相对平稳的环境中进行。
(12)MLSS
MLSS是混合液悬浮固体浓度(mixed liquor suspended solids)的简写,它又称为混合液污泥浓度,它表示的是在曝气池单位容积混合液所含有的活性污泥固体物的总重量(mg/L)。由于测定方法比较简便易行,此项指标应用较为普遍。混合液悬浮固体浓度MLSS是活性污泥处理系统重要的设计运行参数。生活污水一般MLVSS/MLSS=0.7,MLVSS指混合液挥发性悬浮固体。
(13)MLVSS
MLVSS--混合液挥发性悬浮固体浓度(mixed liquor volatile suspended solids)的简写。本项指标所表示的是混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。相对于MLSS而言,在表示活性污泥活性部分数量上,本项指标在精度方面进了一步。
(14)污泥沉降比 SV
污泥沉降比(SV)是指将混匀的曝气池活性污泥混合液迅速倒进1000ml量筒中至满刻度,静置沉淀30分钟后,则沉淀污泥与所取混合液之体积比为污泥沉降比(%),又称污泥沉降体积(SV30)以mL/L表示。
因为污泥沉降30分钟后,一般可达到或接近最大密度,所以普遍以此时间作为该指标测定的标准时间。也可以15分钟为准。
污泥沉降比SV30是一个很重要的指标,通过观察沉降比可以发现污泥性状的很多问题,上清液是否清澈,是否含有难沉悬浮絮体,絮体粒径大小及紧凑程度等等。
污泥沉降比大致反映了反应器中的污泥量,可用于控制污泥排放的变化还可以及时的反映污泥膨胀等异常情况。
(15)污泥体积指数 SVI
通常测定方法:(1)在曝气池出口处取混合液样品;(2)测定MLSS;(3)测定样品的SV%,读取沉淀污泥的体积(mL)。
计算公式:沉淀污泥的体积(mL)/MLSS(mL)
SVI值是判断污泥沉降浓缩性能的一个重要参数,通常认为SVI值为100~150时,污泥沉降性能良好;SVI值>200时,污泥沉降性能差;SVI值过低时污泥絮体细小紧密,含无机物较多,污泥活性差。
(16)污泥密度指数 SDI
曝气池混合液在静置30min后,含于100mL沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的克数,称为污泥密度指数(SDI)。
SDI在数值上等于污泥容积指数(SVI)的倒数乘以100所得的数。
即:SDI=100/SVI
(17)污泥负荷Ns
sludge loading 曝气池每公斤活性污泥单位时间负担的五日生化需氧量公斤数。其计量单位通常以kg/(kg·d)表示。
污泥负荷(Ns)是指单位质量的活性污泥在单位时间所去除的污染物的量。污泥负荷在微生物代方面的含义就是F/M比值,单位kgCOD(BOD)/(kg污泥·d)
在污泥增长的不同阶段,污泥负荷各不相同,净化效果也不一样,因此污泥负荷是活性污泥法设计和运行的主要参数之一。一般来说,污泥负荷在0.3~0.5kg/(kg·d)围时,BOD5去除率可达90%上,SVI为80-150,污泥的吸附性能和沉淀性能都较好。
污泥负荷的计算方法:
Ns=F/M=QS/(VX)
式中Ns ——污泥负荷,kgCOD(BOD)/(kg污泥·d);
Q——每天进水量,m3/d;
S——COD(BOD)浓度,mg/L;
V——曝气池有效容积,m3;
X——污泥浓度,mg/L。
(18)容积负荷 Fr
volume loading每立方米池容积每日负担的有机物量,一般指单位时间负担的五日生化需氧量公斤数(曝气池,生物接触氧化池和生物滤池)或挥发性悬浮固体公斤数(污泥消化池)。其计量单位通常以kg/(m3·d)表示。
单位曝气池容积,在单位时间所能去除的污染物重量。
Fr=Ns×Nw,kgBOD5/(m3·d)或kgCOD/(m3·d)
式中:Ns——污泥负荷,kgBOD5/(kgMLSS·d)
Nw——混合液污泥浓度(即MLSS),g/L或kg/m3
Ns=(Lq/Nw)×T
式中:Lq——单位体积污水中拟去除的污染物,kgBOD5/m3
T——曝气时间(按进水量计),d
简化后可按下式计算:
Fr=[(q1-q2)×24]/1000V
式中:q1——进水浓度,mg/L
q2——出水浓度,mg/L
V——曝气池池容,m3
用容积负荷来评价生化装置的实际处理负荷及在相同条件下的操作管理的优劣是比较简便而直观的。在焦化系统中,采用容易检测的COD容积负荷作为综合评价指标尤其如此。
(19)有机负荷
有机负荷是指单位体积滤料(或池子)单位时间所能去除的有机物量。它是生物滤池(或曝气池)设计和运行的重要参数。有两种表示方法:①以进入滤池的有机物量为基础;②以滤池除去的有机物量为基础。前者应注明去除效率,后者实质上就是氧化能力。有机物可以用BOD5或COD表示,因此又称BOD或COD负荷,单位均用g(或kg)/(m3(滤料)·d)(对于曝气池g)或kg)/(m3(池容积)·d))。在计算有机物量时,一般不包括回流量中的有机物(采用回流系统时)。
(20)污泥泥龄(SRT)
污泥泥龄是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。对于有回流的活性污泥法,污泥泥龄就是曝气池全池污泥平均更新一次所需的时间(以天计)。泥龄长,处理效果好,污泥量也少;但太长,则将使污泥老化,影响沉淀。普通活性污泥的泥龄一般为3-4天之间,对于高负荷活性污泥法,污泥泥龄为0.2-0.4天。泥龄必须不短于所需利用的微生物的世代期,才能使该微生物在曝气池繁殖壮大。一般常利用系统稳定平衡运行时的每日排除的剩余污泥量(或每日进泥量)除池中的总泥量(MLSS×曝气池体积)计算求得活性污泥的泥龄。
污泥龄是指活性污泥在整个系统的平均停留时间一般用SRT表示,也是指微生物在活性污泥系统的停留时间。控制污泥龄是选择活性污泥系统中微生物种类的一种方法。如果某种微生物的世代期比活性污泥系统长,则该类微生物在繁殖出下一代微生物之前,就被以剩余活性污泥的方式排走,该类微生物就永远不会在系统繁殖起来。反之如果某种微生物的世代期比活性污泥系统的泥龄短,则该种微生物在被以剩余活性污泥的形式排走之前,可繁殖出下一代,因此该种微生物就能在活性污泥系统存活下来,并得以繁殖,用于处理污水。SRT直接决定着活性污泥系统中微生物的年龄大小,一般年轻的活性污泥,分解代有机污染物的能力强,但凝聚沉降性差,年长的活性污泥分解代能力差,但凝聚性较好。用SRT控制排泥,被认为是一种最可靠,最准确的排泥方法,选择合适的泥龄(SRT)作为控制排泥的目标。一般处理效率要求高,出水水质要求高SRT应控制大一些,温度较高时,SRT可小一些。分解有机污染物的决大多数微生物的世代期都小于3天。将NH3-N硝化成NO3--N的硝化杆菌的世代期为5天。
(21)水污染指数
水污染指数是用数学模式对水体中各种污染物进行归纳和统计,并以一个简单数值来综合反映水污染的程度。水污染指数可用于不同空间或不同时间的水污染情况进行比较,亦可作为水污染分类和分级的依据。
污染指数SDI(Silt Density Index)值,也称之为FI(Fouling Index)值,是水质指标的重要参数之一。它代表了水中颗粒、胶体和其他能阻塞各种水净化设备的物体含量。通过测定SDI值,可以选定相应的水净化技术或设备。根据ASTM方法4189-95,这种方法在行业是公认的。
在反渗透水处理过程中,SDI值是测定反渗透系统进水的重要标志之一;是检验预处理系统出水是否达到反渗透进水要求的主要手段。它的大小对反渗透系统运行寿命至关重要。
SDI值是测量通过47mm直径,0.45um孔径膜的流速衰减。之所以选择0.45um孔径的膜,是因为在这个孔径下,胶体物质比硬颗粒物质(如沙子、水垢等)更容易堵塞膜。
流速的衰减被转换成1到100之间的数值,即SDI值。SDI值越低,水对膜的污染阻塞趋势越小。从经济和效率综合考虑,大多数反渗透厂家推荐反渗透进水SDI值不高于5。
(22)总溶解性固体 TDS
TDS 是英文 total dissolved solids 的缩写,中文译名为溶解性总固体,又称总含盐量,测量单位为毫克 / 升( mg/L ) , 它表明 1 升 水中溶有多少毫克溶解性总固体,或者说1 升水中的离子总量。一般可用公式:TDS=[Ca+Mg+Na+K]+[HCO3+SO4+Cl]
TDS 概念是个舶来品,在美国、水处理领域广泛使用,TDS值的测量工具一般是用TDS笔,其测量原理实际上是通过测量水的电导率从而间接反映出TDS值。在物理意义上来说,水中溶解物越多,水的TDS值就越大,水的导电性也越好,其电导率值也越大。
通俗的讲:TDS 值代表了水中溶解物杂质含量, TDS 值越大,说明水中的杂质含量大,反之,杂质含量小。
单位
(1)毫克(mg)/升表明1升水中有多少毫克溶解性总固体。
(2)PPM溶液百万分率浓度单位。指100万毫升溶液中含有溶质的毫升数或表明100万克溶液中含有溶质克数。
(3)换算关系:1mg/l=1PPM
国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对饮用自来水的溶解性总固体(TDS)有限量要求:溶解性总固体≤1000mg/L
测量方法
TDS 笔使用方法:打开 TDS 笔探针盖,按下标有 ON/ OFF 按钮,待液晶屏显示后,将 TDS 笔插入被测水中,待数值稳定后,按下标有 HOLD 按钮,拿出 TDS 笔读取数值方可,测试完毕后,用干纸将 TDS 笔探针擦拭干净。
影响 TDS 值测试的因素:
水温:TDS 笔不可用于测量高温水体(例如:热开水)
水的流速:TDS 笔不能用于测量晃动较大的水体
水质污染:TDS 笔不能用于测量污染浓度较高的水体
TDS计
TDS(TOTAL DISSOLVED SOLIDS)中文的意思是溶解于水中的总固体含量,TDS计是针对此设计的计量器,可看出水中无机物或有机物的ppm值。但这只是初期性的检验,无法提供完全正确的资料及含物是什么,若需要正确的含物成分,仍以送检为准。检测水中总溶解固体值(TDS)即检验出在水中溶解的各类有机物或无机物的总量,使用单位为ppm或毫克/升(mg/l)。它的导电仪器能测出水中的可导电物质,如悬浮物、重金属和可导电离子。
如何使用呢?
(一)测量时的水温应维持在摄氏25度左右,切记,温度过高会使TDS值增加,影响正确性。
(二)液晶屏幕所显示的数值即为TDS值,若TDS计显示100度数字,那代表溶于水中的物质含量正离子或负离子总数为100ppm(公差为±5ppm),数字愈高,表示水中的物质愈多。
(三)市地区自来水平均在250ppm左右,RO纯水能减至30ppm以下,当数值超过30ppm时,就必须考虑更换RO滤膜或请技术人员验修。
当然TDS计也非万能,它也有其盲点与缺点:
(一)TDS仅能测出水中的可导电物质,但无法测出细菌、病毒等物质。
(二)单独依赖TDS水质测试来判断水质是否能生饮,并不是最正确的作法;经高温无法灭绝的细菌或病毒,必须透过更精密的仪器才能测出来。
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