A. 污水處理當中COD是如何被去除的求各位高手指點。。。
COD是化學需氧量,可以分為兩大類,
(一)無機類的COD
譬如二價鐵離子,在電鍍、金屬加工的水中含量較多,硫離子在製革脫毛行業比較多,這些都屬於無機COD,可以用加葯的方法去除。加鹼可以沉澱二價鐵,加氧可以氧化硫離子。
(二)有機類的COD
有機類的COD又可以分為兩大類,
(1)一類是不溶性的COD
譬如果汁行業的果肉、乳製品行業排水的蛋白、油脂等,可以通過沉澱、過濾、加葯混凝分離等辦法去除。
(2)一類是溶解性的COD
a.可降解的溶解性COD。就是可以微生物降解的溶解性COD,譬如糖類、氨基酸、澱粉等,通過好氧或厭氧微生物的代謝可以分解去除。
b.有機類的還有一類溶解性的難於生物降解的有機物所造成的COD,這個基本上不能靠生物去除,但可以用化學葯劑來氧化、還原去除。
B. 微生物去除COD的原理,包括厭氧和好氧,高獎勵。說得不專業不會給分。求高手。
通過活性污泥微生物,在有氧(好氧微生物)或無氧(厭氧微生物)的情況下,將有
機物合成新的細胞物質或將其解代謝,然後再經過由合成細胞形成的菌體有機物的絮
凝、沉澱、分離,從而達到去除污水中有機物、凈化污水的目的。
曝氣生物濾池(Biological aerated filter,簡稱BAF工藝)工藝始於 20 世紀70-80 年
的歐洲,它是在生物接觸氧化的基礎上結合廢水過濾池而產生的一種好氧廢水處理工
藝。從其字面便知,曝氣生物濾池將傳統的生物曝氣池與濾池結合,同時起到了普通曝
氣生物池、二沉池和砂濾池的作用。
曝氣生物濾池是在普通生物反應器內填加比表面積
較高、表面粗糙的顆粒填料, 為微生物提供利於附著的載體,從而進一步形成生物膜,
在反應器中的濾料底部曝氣,以提供好氧污泥必需的溶解氧,
污水有反應器底部進入反應器,在流過濾料層時,污染物首先被濾層過濾和吸附,進而
被微生物好氧氧化分解為CO2和H2O等無害物質,排出系統。
由於曝氣生物濾池中的濾料為微生物提供了良好的附著場所,微生物被有效的吸附
固定在反應器中,不易隨水流失,提高了反應器的微生物量,有效增加了曝氣生物濾池
的容積負荷,對廢水的處理能力增強,同時反應器的體積也可減小,節省了佔地面積。
曝氣生物濾池的過濾作用可將新增的活性污泥以及進水中帶入的懸浮顆粒物截留在反
應器內,使出水水質變得清澈,起到了二沉池作用,因此,曝氣生物濾池之後不需要再
設二沉池,進一步節省了反應器用地。另外,曝氣生物濾池需使用處理出水定期進行反
沖洗,以避免不斷繁殖的活性污泥和截留下來的懸浮顆粒物堵塞生物濾池,保證濾池的
正常運行。
曝氣生物濾池可分為上向流式和下向流式,上向流曝氣生物濾池(即圖2-2所示)
的工藝原理是在濾池內部裝填粒狀填料,在其表面培養生長生物膜,污水由下至上流過
濾料層,再濾料底部提供曝氣,氣水流向為同向上向流,使廢水中的有機物在好氧生物
膜的作用下得以降解,反應器由下部進水,採用大流量汽水聯合反沖洗模式對反應器進
行再生反沖洗;下向流型與上向流曝氣生物濾池的工作原理相同,只是反應器是從上端
進水,下端出水,氣水反向流動。
優點:曝氣生物濾池集生物氧化和截留懸浮固體一體,節省了後續沉澱池(二沉池),具有
容積負荷、水力負荷大,水力停留時間短,所需基建投資少,出水水質好:運行能耗低,
運行費用少的特點。
缺點:1、 由於構築物緊湊,以及功能的集中性,需要立體建設,且施工難度較大;對於
各處理系統的配合程度要求較高;由於技術含量的提高,存在維修比較相對煩瑣的問題。
2、 對預處理要求較高,由於濾料結構緊密,孔隙較少,因此若進水中懸浮物過多
很容易引起反應器水頭損失的上升而發生堵塞。3、 雖然曝氣生物濾池的氧利用率高,單
池的污水處理能耗低,但由於生物濾池通
常需多池共用,以滿足處理量需要,而曝氣裝置是一對一使用的,所以總能耗可能仍然
較大。
4、 採用曝氣生物濾池,過濾水頭損失大,進水一般需採用高位水箱進水,故為水
箱進水的污水提升泵所需揚程很高,能耗較大。
5、曝氣生物濾池反沖洗操作過程中短時間內水力負荷較大,反沖洗出水直接迴流
到初沉池,初沉池會受到較大水力沖擊負荷的影響。
C. 好氧池怎樣去除cod
好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質cod的。
厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構築物。
好氧池COD去除率低的原因是:
①好氧池污泥老化,泥齡長。
②好氧池污泥負荷高,泥齡短,迴流量大,停留時間短。
③好氧池污泥負荷低,溶解氧長期偏高導致污泥自身氧化(去除率低,溶解氧高),細碎污泥多,活性好的污泥少。
④好氧池溶解氧不足。
⑤營養料不足或者營養料比例不均衡(N、P比例過高)。
⑥厭氧池COD去除率低,厭氧水解效果差,出水COD濃度過高。
⑦原水含有有毒物質,污泥中毒。
⑧無機鹽累積值超過規定范圍。
⑨好氧池沖擊負荷大或者好氧池出現污泥膨脹現象。
D. 如何降低污水中的cod
問題不夠詳細,這范圍很廣泛的,降低COD也有很多種方法,常規的活性污泥法,高濃度的採用組合工藝,但是最根本的是需要好氧微生物和厭氧微生物,即曝氣和厭氧作用。
E. 怎麼能增加微生物去除COD的能力
1.對微生物進行馴化,富集優勢菌種
2.增加微生物的量
3.增大水力停留時間通過活性污泥微生物,在有氧(好氧微生物)或無氧(厭氧微生物)的情況下,將有
機物合成新的細胞物質或將其解代謝,然後再經過由合成細胞形成的菌體有機物的絮
凝、沉澱、分離,從而達到去除污水中有機物、凈化污水的目的。
曝氣生物濾池(Biological aerated filter,簡稱BAF工藝)工藝始於 20 世紀70-80 年
的歐洲,它是在生物接觸氧化的基礎上結合廢水過濾池而產生的一種好氧廢水處理工
藝。從其字面便知,曝氣生物濾池將傳統的生物曝氣池與濾池結合,同時起到了普通曝
氣生物池、二沉池和砂濾池的作用。
曝氣生物濾池是在普通生物反應器內填加比表面積
較高、表面粗糙的顆粒填料, 為微生物提供利於附著的載體,從而進一步形成生物膜,
在反應器中的濾料底部曝氣,以提供好氧污泥必需的溶解氧,
污水有反應器底部進入反應器,在流過濾料層時,污染物首先被濾層過濾和吸附,進而
被微生物好氧氧化分解為CO2和H2O等無害物質,排出系統。
由於曝氣生物濾池中的濾料為微生物提供了良好的附著場所,微生物被有效的吸附
固定在反應器中,不易隨水流失,提高了反應器的微生物量,有效增加了曝氣生物濾池
的容積負荷,對廢水的處理能力增強,同時反應器的體積也可減小,節省了佔地面積。
曝氣生物濾池的過濾作用可將新增的活性污泥以及進水中帶入的懸浮顆粒物截留在反
應器內,使出水水質變得清澈,起到了二沉池作用,因此,曝氣生物濾池之後不需要再
設二沉池,進一步節省了反應器用地。另外,曝氣生物濾池需使用處理出水定期進行反
沖洗,以避免不斷繁殖的活性污泥和截留下來的懸浮顆粒物堵塞生物濾池,保證濾池的
正常運行。
F. 怎麼降低COD
生產單一品種樹脂 , 廢水採用酸性縮聚或鹼性縮聚回收 ,COD cr 濃度能從 195 800 mg/ L 降低到 57 000 mg/L , 去除率達 70 % 左右 。因而對樹脂廢水採用蒸餾預處理 , 可使污染物濃度較大程度降低。 綜合廢水有機物濃度仍然較高 , 且含有大量有毒有機物難以生化降解 , 按常規生化處理方式 , 將造成生化系統中可降解目標污染物的微生物數量與活性較低 , 影響處理效果 , 即使預處理過程能使廢水 COD cr 濃度降低到 1 000 mg/ L 以下 , 生化出水 COD cr 濃度仍僅能達到 300 ~ 400 mg/L 。由於大部分有毒有機物的降解是通過共代謝途徑進行 , 因而添加某些營養物包括碳源和能源性物質 , 將有助於刺激降解菌的生長 , 改善處理系統的運行性能 , 提高有機物的生物降解效率 。因而將廠區內生活污水集 中後與生產廢水混合 , 當適當投加一定量的特殊營養物質進行調配 , 能提高綜合廢水的可生化性 , 同時在生化處理調試過程中培養有針對性的微生物菌群。
①制漆 ( 塗料 ) 企業由源頭控制廢水污染物產生潛力較大 , 既可削減污染物排放量 , 又利於提高產品質量 , 充分體現出清潔生產思想。
② 樹脂廢水采蒸餾預處理 , 廢水 COD cr 濃度可由 > 100 000 mg/ L 降低到 55 000 mg/L 左右 , 極大減輕後續生化處理的污染負荷 , 餾出液可考慮回收利用。
③ 利用生活污水及特殊營養物對工業廢水進行調配 , 能夠極大提高廢水的可生化性 , 運行經驗表明 , 生化處理前廢水 COD cr 濃度控制在 1 200 ~ 1 800 mg/L , 可使最終出水穩定達標。
G. 一般廢水中用什麼方法降低COD
微生物厭氧或好氧發 一般在比較高的COD值 先採用厭氧法降COD-----活性污泥法------AO A2O 氧化溝 生物接觸氧化
COD比較低的時候一般採用採用 好氧法-----生物膜------曝氣生物濾池
H. 如果是好氧區菌種的原因那為什麼COD可以降解但氨氮一點都不能去除呢
去除氨氮的話,必須是大部分COD都已降解完畢的情況下,才會產生硝化反應,去除氨氮。
I. 如何降低COD
可能是生化系統處理問題 有幾個生化池呢 如果三個以上就能降得下來 看看生活池的微生物有哪些 如果微生物少或者單一 就是生化池的問題 那就加活性污泥 培菌吧 然後定時在生化池加營養
也可能是在厭氧的停留時間短 污水在厭氧池多停留一段時間 不過你們加的葯劑硫酸亞鐵的確要換了 現在有好多葯劑的可以代替硫酸亞鐵的 並且效果還好些