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1、专业名词:1、BOD5(mg/L)BOD(Biochemical Oxygen Demand 的简写):生化需氧量或生化耗氧 量(五日化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指 示。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或 气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其单位 ppm 或毫克/升表示。其值越 高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。 为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一 定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天 时间,称为五日生化需氧量,记做 BOD5。数值越大证明水中含有的有机物 越多,因此污染也
2、越严重。2、COD cr(mg/L)化学需氧量COD(化学需氧量)是水中有机物消耗氧的含量,是反应废水污染程度的重 要指标之一,是水质监测的重中之重,与我们的生活息息相关。 化学需氧量 COD(Chemical Oxygen Demand) 是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。 它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机 物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧 量 (COD) 又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。 化学需氧量越大, 说明水体受有机物的污染越严重。3、NH3-N 氨氮氨氮是指水中以游离氨(NH3)
3、和铵离子(NH4)形式存在的氮。 动物性有 机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很 不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式 存在的化合氨。4、T-P 总磷总磷是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。5、T-N 总氮水中各种形态无机和有机氮的总量。包括 NO3-、NO2-和 NH4+等无机氮和蛋 白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表 示水体受营养物质污染的程度。6、SS 悬浮物悬浮物(suspended solids )指悬浮在水中的固体物质,包括不溶于水中 的无机物、有机
4、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。悬浮物是造成水浑浊的主要原因。水体中的有机悬浮 物沉积后易厌氧发酵,使水质恶化。中国污水综合排放标准分 3 级,规定 了污水和废水中悬浮物的最高允许排放浓度,中国地下水质量标准和生活 饮用水卫生标准对水中悬浮物以浑浊度为指标作了规定。能在海水中悬浮相当长时间的固体颗粒。有时也称为悬浮固体或悬浮胶体。 它分有机和无机两大部分。有机部分大多数是碎屑颗粒,它们是由碳水化合 物(见碳水化合物)、蛋白质(见蛋白质)、类脂物(见类脂物)等所组成。无 机部分包括陆源矿物碎屑(例如石英、长石、碳酸盐和粘土)、水生矿物(例 如沉淀的海绿石和钙
5、十字石等硅酸盐类、碳。7、磷酸盐磷酸盐是几乎所有食物的天然成分之一,作为重要的食品配料和功能添加 剂被广泛用于食品加工中。它是磷酸的盐,在无机化学、生物化学及生物 地质化学上是很重要的物质。8、色度色度是水质的外观指标,水的的颜色分为表色和真色。真色是指去除悬 浮物后水的颜色,没有去除的水具有的颜色称表色。对于清洁的或浊度很 低的水,真色和表色相近,对于着色深的工业废水和污水,真色和表色差 别较大。而水的色度一般指真色,水的颜色常用以下方法测定:1.铂钴标 准比色法(常用于天然水和饮用水,单位 度) 2.稀释倍数法(常用于工 业废水,单位 倍)。 纯水无色透明,天然水中含有泥土、有机质、无机矿
6、物质、浮游生物 等,往往呈现一定的颜色。工业废水含有染料、生物色素、有色悬浮物等, 是环境水体着色的主要来源。有颜色的水减弱水的透光性,影响水生生物 生长和观赏的价值,而且还含有有危害性的化学物质。1 毫克铂在一升水中 所具有的颜色为一度。现在色度已广泛应用于各行各业,尤其是衣服的颜色,就常用色度来表示。9、PHPH = hydrogen ion concentration,氢离子浓度指数,即 pH 值。这个 概念是 1909 年由丹麦生物化学家 Soslashren Peter Lauritz Soslashrensen 提出。p 代表德语 Potenz,意思是力量或浓度,H 代表氢离 子(
7、H+)。有时候 pH 也被写为拉丁文形式的 pondus hydrogenii。 PH = Ph,苯环 PH = Parker Hannifen PH ,固定词组,中词性。 pH 值越大, 碱性越强, 值越小, pH 酸性越强, 值等于 7 左右为中性。 pH 参照右侧酸碱性对照表。 简单记法:酸左碱右 7 中性10、DCC即深度渣油裂解,就是用渣油、重油等再经过催化裂解制丙烯等的装置。11、DO溶解氧,(dissolved oxygen;DO )空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有密切关系。在自然情况下,空气中的含氧量变动不大,故水温是主要的
8、因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的分子态氧称为溶解氧,通常记作DO,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少是衡量水体自净能力的一个指标。12、气浮 是将水、污染物、和气泡这一个多相体系中含有的疏水性污染粒子,或者附有表面活性物的亲水性污染粒子,有选择的从水中吸附到气泡上,以泡沫形式从水中分离去除的一种操作过程。13、射流气浮采用以水带气射流器向废水中混入空气进行气浮的方法。射流器由喷嘴射出的高速水流使吸人室形成负压,并从吸气管吸入空气,在水气混合体进入喉管段后进行激烈的能量交换,空气被粉碎成微小气泡,然后直人扩散段,动能转化为势能,进一步压缩气泡、增大了空气在水中的溶解度
9、,最终进入气浮池中进行气水分离。射流器各部位的尺寸及有关参数,一般都是通过试验来确定其最佳尺寸的。13、混凝概述:混凝可去除的颗粒大小为胶体及部分细小的悬浮物。混凝目的:投加混凝剂使胶体脱稳,相互凝聚生长成大矾花。主要去除对象:粘土(50nm-4 mm)细菌(0.2mm-80mm)病毒(10nm-300nm)蛋白质(1nm-50nm) 14、吸附水处理的吸附法是指利用具有吸附能力的多孔性物质去除水体中微量溶解性杂质的一种处理工艺。吸附定义:吸附是一种或几种物质(称为吸附质)在另一种物质(称为吸附剂)表面上自动发生变化(累积或浓集)的过程。15、ThOD理论需氧量,Theoretical Oxy
10、gen Demand水中某一种有机物的理论需氧量。通常是指将有机物中的碳元素和氢元素完全氧化为二氧化碳和水所需氧量的理论值(即按完全氧化反应式计算出的需氧量,单位为g/g)。在严格意义上也包括有机物中氮、磷、硫等元素完全氧化所需氧量的理论值(当计入这些元素完全氧化的需氧量时应在数据后注明)。理论需氧量通常用于进行需氧量的估算;用于与化学需氧量对比,以研究与检验化学需氧量测定方法的适用性和测定数据的可靠性;也用于与生化需氧量对比,研究水中污染物的生物降解特性及废水生化处理方法的适用性。污水处理工艺:(主要用于二级处理,污水生化处理)SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch
11、Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下:优点1、 理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉
12、淀,需要时间短、效率高,出水水质好。3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。不足:1、自动化控制
13、要求高。2、排水时间短(间歇排水时),并且排水时要求不搅动沉淀污泥层,因而需要专门的排水设备(滗水器),且对滗水器的要求很高。3、后处理设备要求大:如消毒设备很大,接触池容积也很大,排水设施如排水管道也很大。4、滗水深度一般为12m,这部分水头损失被白白浪费,增加了总扬程。5、由于不设初沉池,易产生浮渣,浮渣问题尚未妥善解决。适用范围由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:1) 中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。2) 需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还
14、要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。3) 水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。4) 用地紧张的地方。5) 对已建连续流污水处理厂的改造等。6) 非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。A/O是Anoxic(缺氧)/Oxic(好氧)的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。A2/O工艺亦称A-A-O工艺,是英文Anaerobic(厌氧)-Anoxic(缺氧)-Oxic(好氧)第一个字母的简称(生物脱氮除磷)。按实质意义
15、来说,本工艺称为厌氧-缺氧-好氧法,生物脱氮除磷工艺的简称。AB工艺是英文Adsorption(吸附) Biodegradation(生物降解)第一个字母。AB工艺是吸附-生物降解工艺的简称,是在常规活性污泥法和两段活性污泥法基础上发展起来的一种新型的污水处理技术。AB法工艺由德国B0HUKE教授首先开发。该工艺将曝气池分为高低负荷两段,各有独立的沉淀和污泥回流系统。高负荷段A段停留时间约2040分钟,以生物絮凝吸附作用为主,同时发生不完全氧化反应,生物主要为短世代的细菌群落,去除BOD达50以上。B段与常规活性污泥相似,负荷较低,泥龄较长。生物膜法与活性污泥法并列的一类废水好氧生物处理技术,
16、是一种固定膜法。主要用于去除废水中溶解性的和胶体状的有机污染物。生物膜法是利用附着生长于某些固体物表面的微生物(即生物膜)进行有机污水处理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厌氧菌、兼性菌、真菌、原生动物以及藻类等组成的生态系统,其附着的固体介质称为滤料或载体。生物膜自滤料向外可分为厌气层、好气层、附着水层、运动水层。生物膜法的原理是,生物膜首先吸附附着水层有机物,由好气层的好气菌将其分解,再进入厌气层进行厌气分解,流动水层则将老化的生物膜冲掉以生长新的生物膜,如此往复以达到净化污水的目的。氧化沟(oxidation ditch)是活性污泥法的一种变型,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,污水渗入其中得到净化,最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,