㈠ 污水處理工藝 ORP是什麼
日處理量25000m3/d,採用A2O工藝,厭氧段ORP值在-350mv左右,缺氧段ORP值在-150mv左右,ORP值是如何反應運行工況的?是否根據ORP曲線能夠反應可能潛在的問題?
ORP是指氧化還原電位,氧化還原電位 oxidation-rection potential,redox potential 不論反應形式如何,所謂氧化即失去電子,所謂還原即得到電子,一定伴有電子的授受過程。當將白金電極插入可逆的氧化還原系統AH2 A 2e 2H 中,就會將電子給與電極,並成為與該系的還原能力大小相應電位的半電池。將它與標准氫電極組合所測得的電位即為該系的氧化還原電位。氧化還原電位值Eh是由氧化型 H2 還原型的自由能(或平衡常數),pH,氧化型與還原型量的比[ox]/[red]等因子所決定。
說白了就是隔絕氧氣程度,可以拿電位計測。
㈡ orp具體作用在生化池中與哪幾個指標有關系
orp氧化還原電位,電位越高,氧化性越強,電位越低,氧化性越弱。電位為正表示溶液顯示出一定的氧化性,為負則說明溶液顯示出還原性。溶氧、pH、水溫都會影響orp,溶氧又和COD、BOD有關系,所以orp與溶氧、pH、COD、BOD、水溫都有關系,哈哈
㈢ 在反滲透里orp是干什麼用的,,,,拜託說的通俗一點
ORP是英文Oxidation-RectionPotentia l的縮寫,它表示溶液的氧化還原電位。ORP值是水溶液氧化還原能力的測量指標,其 單位是mv。
在反滲透處理工藝中,因預處理階段需要過量投加殺菌劑,如次氯酸鈉,液氯等,以防止反滲透出現生物污染,但是反滲透又對余氯非常敏感,余氯過高,反滲透膜會被氧化,造成產水水質下降甚至膜元件報廢,因此反滲透進水需要投加過量的還原劑,如亞硫酸氫鈉,與氧化性物質進行還原反應,消除進水氧化性。
通俗的說,ORP就是用來監測反滲透進水中氧化性物質的濃度,防止氧化性物質,如余氯過高,氧化破壞膜元件,起到保護膜元件的作用。如ORP超過反滲透進水水質指標,應立即採取相應措施,避免膜元件的不可逆損壞。
ORP過高可能有以下幾點原因:
1、預處理階段殺菌劑投加量過大,可適當調低加葯量;
2、反滲透進水端還原劑加葯量過低,可檢查加葯計量泵,排除泵故障,適當增大加葯量;
3、ORP探頭問題,探頭長期使用未及時清洗,探頭測定區為死水區;
希望能幫到你,呵呵!
㈣ 水處理ORP是指什麼
ORP是指氧化還原電位,ORP用來反映水溶液中所有物質表現出來的宏觀氧化還原性。氧化還原電位越高,氧化性越強,氧化還原電位越低,還原性越強。電位為正表示溶液顯示出一定的氧化性,為負則表示溶液顯示出一定的還原性。
對於一個水體來說,往往存在多種氧化還原電位,構成復雜的氧化還原體系。而其氧化還原電位是多種氧化物質與還原物質發生氧化還原反應的綜合結果。
這一指標雖然不能作為某種氧化物質與還原物質濃度的指標,但有助於了解水體的電化學特徵,分析水體的性質,是一項綜合性指標。
氧化還原電位對一個水體來說,往往存在多種氧化還原電對,構成復雜的氧化還原體系,而其氧化還原電位是多種氧化物質與還原物質發生氧化還原反應的綜合結果。
不論反應形式如何,所謂氧化即失去電子,所謂還原即得到電子,一定伴有電子的授受過程。當將鉑金電極插入可逆的氧化還原系統中,就會將電子給與電極;
並成為與該系的還原能力大小相應電位的半電池,將它與標准氫電極組合所測得的電位即為該系的氧化還原電位。
㈤ 污水處理工藝 ORP是什麼
ORP值(氧化還原電位)是水質中一個重要指標,它雖然不能獨立反應水質的好壞,但是能夠綜合其他水質指標來反映水族系統中的生態環境。
ORP在工業污水處理中:
使用於水處理上的氧化還原系統,主要是鉻酸的還原與氰化物的氧化。廢水中如果添加二硫化鈉或二氧化硫可使六價的鉻離子變成三價的鉻子。 若添加氯或次氯酸鈉可用來氧化氰化物,隨後是氯化氰的水解,形成氰酸鹽。這種化學反應過程叫氧化還原反應系統。氧化還原電位就是電子活性的測量,這與測量氫離子活性的辦法很相似。
在水中,每一種物質都有其獨自的氧化還原特性。簡單的,我們可以理解為:在微觀上,每一種不同的物質都有一定的氧化-還原能力,這些氧化還原性不同的物質能夠相互影響,最終構成了一定的宏觀氧化還原性。所謂的氧化還原電位就是用來反映水溶液中所有物質反應出來的宏觀氧化-還原性。氧化還原電位越高,氧化性越強,電位越低,氧化性越弱。電位為正表示溶液顯示出一定的氧化性,為負則說明溶液顯示出還原性。
OPR的電極選擇:
ORP 測量電極可由多種金屬製造,如鎳、銅、銀、銥、鉑、金等由離子晶格結構組成,電子可在晶格內部運動,它們還會因同種離子的存在而產生電位差。 列出6 種金屬的標准電位值,鉑與金的ORP 值較高,測量的靈敏度更高,與其他ORP 電極相比,鉑和金貴金屬的離子平衡活度中氧化還原電位時極低,故對ORP 的測量幾乎沒有造成任何影響;
鉑可形成純化的表面,且表面易生成含氧的表層,從而使電極標准電位增高;這種氧化物/氫氧化物層主要由PtQ 或Pt(OH)2構成,只有在確定臨界ORP 以上時,氧的化學吸附作用才開始,隨電位增加表面保護層的厚度也增加,在大多數情況下,只達到單分子層的厚度。從可知,鉑Eh>1200mv 時,鉑離子活度>1M,鉑電極是ORP 測量的理想感測器,此外也可使用金電極測量。
測定意義:
過濾系統,除去反硝化,實際都是一種氧化性的生化過濾裝置。對於有機物來說,微生物通過氧化作用斷開較長的碳鏈(或者打開各種碳環),再經過復雜的生化過程最終將各種不同形式的有機碳氧化為二氧化碳;同時,這些氧化作用還將氮、磷、硫等物質從相應的碳鍵上斷開,形成相應的無機物。對於無機物來說,微生物通過氧化作用將低價態的無機物質氧化為高價態物質。
這就是氧化性生化過濾的實質(這里我們只關心那些被微生物氧化分解的物質,而不關心那些被微生物吸收、同化的物質)。可以看到,在生化過濾的同時,水中物質不斷被氧化。生化氧化的過程伴隨著氧化產物的不斷生成,於是在宏觀上來看,氧化還原電位是不斷被提高的。因此,從這個角度上看,氧化還原電位越高,顯示出水中的污染物質被過濾得越徹底。