水處理行業(yè)中的專用名匯總
【水處理設備http://】水處理行業(yè)中的專用名匯總
1、TS:總固體
2、SS:懸浮固體
3、DS:溶解性固體
4、ppm:10-6(mg/L);ppb:10-9;ppt:10-12
5、OC:耗氧量
指用高錳酸鉀作氧化劑測定COD時,所測得的數(shù)值習慣上叫做耗氧量,用OC表示。
6、DO:溶解氧
指溶解在水里氧的量,通常記作DO,純水設備用每升水里氧氣的毫克數(shù)表示。
水中溶解氧的多少是衡量水體自凈能力的一個指標。它跟空氣里氧的分壓、大氣壓、水溫和水質有著密切的關系。例如20℃、100Kpa下,純水的溶解氧為9mg/L;20℃時,蒸餾水的溶解氧飽和值為9.17 mg/L。
7、TOC:總有機碳
包括水樣中所有有機污染物的含碳量,也是評價水樣中有機污染物的一個綜合參數(shù)。
8、TOD:總需氧量
有機物中除含有碳外,還含有氫、氮、硫等元素,當有機物全部被氧化時,碳被氧化為二氧化碳,氫、氮和硫則被氧化為水、一氧化氮和二氧化硫等,此時需氧量稱之為總需氧量(TOD)。
9、COD:化學需氧量
指用化學氧化劑(重鉻酸鉀)氧化水中有機污染物時所消耗的氧化劑量,單位為mg/L?;瘜W需氧量越高,表示水中有機污染物越多。
10、BOD:生化需氧量
指水中有機污染物被好氧微生物分解時所需要的氧量,單位為mg/L,間接反映了水中可生物降解的有機物量。生化需氧量越高,純水設備表示水中耗氧有機污染物越多。
11、活性污泥組成可分為四部分:①Ma:有活性的微生物;②Me:微生物自身氧化殘留物;③Mi:吸附在活性污泥上不能被微生物降解的有機物;④Mii:無機懸浮固體。
12、MLSS:混合液懸浮固體濃度
指曝氣池中單位體積混合液中活性污泥懸浮固體的質量,也稱之為污泥濃度。包括Ma、Me、Mi和Mii四者在內(nèi)的總和。
13、MLVSS:混合液揮發(fā)性固體濃度
指混合液懸浮固體中有機物的質量,不包括污泥中無機物質。包括Ma、Me和Mi三者在內(nèi)的總和,不包括Mii。
14、SV%:污泥沉降比
指曝氣池混合液靜止30min后沉淀污泥的體積分數(shù),通常采用1L的量筒測定污泥沉降比。
由于正常的活性污泥在靜止30min后可接近它的最大密度,故可反映污泥的沉降性能。
污泥沉降比與所處理污水性質、污泥濃度、污泥絮體顆粒大小及污泥絮體性狀等因素有關,混合液污泥濃度在3000mg/L左右時,正常曝氣池污泥沉降比在30%左右。
15、SVI:污泥體積指數(shù)
指曝氣池混合液沉淀30min后,每單位質量干泥形成的濕污泥的體積,常用單位為ml/L。
SVI通常按下述方法測定:①在曝氣池出口處取混合液樣品;②測定MLSS;③測定樣品的SV%,讀取沉淀污泥的體積;④計算SVI值:SVI==沉淀污泥的體積/MLSS。
SVI值是判斷污泥沉降濃縮性能的一個重要參數(shù),通常認為SVI值為100~150時,污泥沉降性能良好;SVI值>200時,純水設備污泥沉降性能差;SVI值過低時,污泥絮體細小緊密,含無機物較多,污泥性能差。
16、SRT:污泥泥齡
指活性污泥在整個系統(tǒng)內(nèi)的平均停留時間,也是指微生物在活性污泥系統(tǒng)內(nèi)的停留時間。
普通活性污泥的泥齡一般為3-4天之間,對于高負荷活性污泥法,污泥泥齡為0.2-0.4天。泥齡必須不短于所需利用的微生物的世代期,才能使該微生物在曝氣池內(nèi)繁殖壯大。
控制污泥齡是選擇活性污泥系統(tǒng)中微生物種類的一種方法。如果某種微生物的世代期比活性污泥系統(tǒng)長,則該類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,該類微生物就永遠不會在系統(tǒng)內(nèi)繁殖起來。純水設備反之如果某種微生物的世代期比活性污泥系統(tǒng)的泥齡短,則該種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,因此該種微生物就能在活性污泥系統(tǒng)內(nèi)存活下來,并得以繁殖,用于處理污水。SRT直接決定著活性污泥系統(tǒng)中微生物的年齡大小,一般年輕的活性污泥,分解代謝有機污染物的能力強,但凝聚沉降性差,年長的活性污泥分解代謝能力差,但凝聚性較好。用SRT控制排泥,被認為是一種最可靠,最準確的排泥方法,選擇合適的污泥泥齡(SRT)作為控制排泥的目標。一般處理效率要求高,出水水質要求高,SRT應控制大一些,溫度較高時,SRT可小一些。分解有機污染物的決大多數(shù)微生物的世代期都小于3天,但是將NH3-N硝化成NO3--N的硝化桿菌的世代期為5天。
17、HRT:水力停留時間
指待處理污水在反應器內(nèi)的平均停留時間,也就是污水與生物反應器內(nèi)微生物作用的平均反應時間。因此,如果反應器的有效容積為V(立方米),則:HRT = V / Q (h)
如果反應器高度為H(米),則:
因為 Q = uA ,V = HA
所以HRT也可表示為: HRT = H / u(h),即水力停留時間等于反應器高度與上流速度之比。
水力停留時間很大程度上決定了污水的處理程度,因為它決定了污泥的停留時間。
18、水力負荷:指單位體積濾料或單位面積每天可以處理的廢水水量。19、污泥負荷:指單位質量的活性污泥在單位時間內(nèi)所去除的污染物的量。污泥負荷在微生物代謝方面的含義就是F/M比值,單位為kgBOD5/(kg污泥·d)。
20、容積負荷:指每立方米池容積每日負擔的有機物量,一般指單位時間負擔的五日生化需氧量公斤數(shù)(曝氣池,生物接觸氧化池和生物濾池)或揮發(fā)性懸浮固體公斤數(shù)(污泥消化池)。
21、表面水力負荷:每平方米表面積單位時間內(nèi)通過的污水體積數(shù)。單位是m3/m2·h。q=Q/A(q:表面負荷,Q:最大時污水流量,A:沉淀池表面面積)。Q的取值越小,相應的沉淀效果越好,當然所需池表面積也越大。初沉池常取q=1.5~3.0。
22、測定BOD的用途:
BOD可反映污水被有機物污染的程度,污水中所含有機物越多,則消耗氧量亦越多,BOD數(shù)值也越高,反之亦然。因此它是污水水質指標中最為重要的一個。盡管測定BOD需時較長、數(shù)據(jù)不及時,但BOD指標帶有綜合性——綜合反映有機物總量純水設備,模擬性——模仿水體自凈,因此很難用其他指標來代替。
對于污水處理廠來說,該指標的用途為:
①反映污水有機物濃度。如進、出廠污水有機物濃度;
②用以表示污水處理廠的處理效果。進、出水BOD5的差值除以進水BOD5即為該廠的BOD5去除率,是重要的指標;
③污水處理廠的去除總量與出水BOD5,表示了污水在污水廠的處理能力與對水體環(huán)境的影響量;
④用來計算處理構筑物的運轉參數(shù),如曝氣池的污泥負荷kg BOD5/(kg污泥·d)或容積負荷kg BOD5/(m3·d);
⑤反映污水處理廠運轉的技術經(jīng)濟數(shù)據(jù),如除去每千克BOD5耗電量,去除每千克BOD5需要的空氣量;
⑥衡量污水可生化程度,當BOD5/COD>0.3時,說明污水可生化性好;當BOD5/COD<0.3時,說明污水可生化性差。
由此可見,測定BOD5的用處很大,它是污水處理廠最重要的一個測定項目。但由于其測定所需時間較長,不能及時出數(shù)據(jù)。故COD的化驗也可以反映污水中有機物被氧化劑氧化所需氧量,它的數(shù)據(jù)值接近于全部有機物的需氧量。因此它也有較大用處,而且COD測定時簡短,一般城市污水廠COD﹥BOD,如果污水中有機物種類變化較少,則COD與BOD有一定的相互關系,因此就可用當天的COD來預測BOD5值。
23、測定COD的用途:
COD的測試分析是廢水處理調(diào)試運行工作的重要組成部分,一方面掌握工藝流程中各處理單元的進出水情況,確保進水穩(wěn)定,不至于產(chǎn)生較大的波動和對系統(tǒng)的沖擊,另一方面,通過各處理單元前后進出水COD的變化情況,了解處理單元的處理效果和效率。其重要作用可總結為一下三點:
①提供詳細的進出水濃度,使管理人員根據(jù)濃度變化情況相應的對運行工況作出調(diào)整,保證廢水處理系統(tǒng)正常、穩(wěn)定運行;
②作為一項重要的技術指標,反映各處理單元的運行情況及處理效果;
③為整個系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象及異常情況的分析判斷及合理解釋提供依據(jù)。
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1、TS:總固體
2、SS:懸浮固體
3、DS:溶解性固體
4、ppm:10-6(mg/L);ppb:10-9;ppt:10-12
5、OC:耗氧量
指用高錳酸鉀作氧化劑測定COD時,所測得的數(shù)值習慣上叫做耗氧量,用OC表示。
6、DO:溶解氧
指溶解在水里氧的量,通常記作DO,純水設備用每升水里氧氣的毫克數(shù)表示。
水中溶解氧的多少是衡量水體自凈能力的一個指標。它跟空氣里氧的分壓、大氣壓、水溫和水質有著密切的關系。例如20℃、100Kpa下,純水的溶解氧為9mg/L;20℃時,蒸餾水的溶解氧飽和值為9.17 mg/L。
7、TOC:總有機碳
包括水樣中所有有機污染物的含碳量,也是評價水樣中有機污染物的一個綜合參數(shù)。
8、TOD:總需氧量
有機物中除含有碳外,還含有氫、氮、硫等元素,當有機物全部被氧化時,碳被氧化為二氧化碳,氫、氮和硫則被氧化為水、一氧化氮和二氧化硫等,此時需氧量稱之為總需氧量(TOD)。
9、COD:化學需氧量
指用化學氧化劑(重鉻酸鉀)氧化水中有機污染物時所消耗的氧化劑量,單位為mg/L?;瘜W需氧量越高,表示水中有機污染物越多。
10、BOD:生化需氧量
指水中有機污染物被好氧微生物分解時所需要的氧量,單位為mg/L,間接反映了水中可生物降解的有機物量。生化需氧量越高,純水設備表示水中耗氧有機污染物越多。
11、活性污泥組成可分為四部分:①Ma:有活性的微生物;②Me:微生物自身氧化殘留物;③Mi:吸附在活性污泥上不能被微生物降解的有機物;④Mii:無機懸浮固體。
12、MLSS:混合液懸浮固體濃度
指曝氣池中單位體積混合液中活性污泥懸浮固體的質量,也稱之為污泥濃度。包括Ma、Me、Mi和Mii四者在內(nèi)的總和。
13、MLVSS:混合液揮發(fā)性固體濃度
指混合液懸浮固體中有機物的質量,不包括污泥中無機物質。包括Ma、Me和Mi三者在內(nèi)的總和,不包括Mii。
14、SV%:污泥沉降比
指曝氣池混合液靜止30min后沉淀污泥的體積分數(shù),通常采用1L的量筒測定污泥沉降比。
由于正常的活性污泥在靜止30min后可接近它的最大密度,故可反映污泥的沉降性能。
污泥沉降比與所處理污水性質、污泥濃度、污泥絮體顆粒大小及污泥絮體性狀等因素有關,混合液污泥濃度在3000mg/L左右時,正常曝氣池污泥沉降比在30%左右。
15、SVI:污泥體積指數(shù)
指曝氣池混合液沉淀30min后,每單位質量干泥形成的濕污泥的體積,常用單位為ml/L。
SVI通常按下述方法測定:①在曝氣池出口處取混合液樣品;②測定MLSS;③測定樣品的SV%,讀取沉淀污泥的體積;④計算SVI值:SVI==沉淀污泥的體積/MLSS。
SVI值是判斷污泥沉降濃縮性能的一個重要參數(shù),通常認為SVI值為100~150時,污泥沉降性能良好;SVI值>200時,純水設備污泥沉降性能差;SVI值過低時,污泥絮體細小緊密,含無機物較多,污泥性能差。
16、SRT:污泥泥齡
指活性污泥在整個系統(tǒng)內(nèi)的平均停留時間,也是指微生物在活性污泥系統(tǒng)內(nèi)的停留時間。
普通活性污泥的泥齡一般為3-4天之間,對于高負荷活性污泥法,污泥泥齡為0.2-0.4天。泥齡必須不短于所需利用的微生物的世代期,才能使該微生物在曝氣池內(nèi)繁殖壯大。
控制污泥齡是選擇活性污泥系統(tǒng)中微生物種類的一種方法。如果某種微生物的世代期比活性污泥系統(tǒng)長,則該類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,該類微生物就永遠不會在系統(tǒng)內(nèi)繁殖起來。純水設備反之如果某種微生物的世代期比活性污泥系統(tǒng)的泥齡短,則該種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,因此該種微生物就能在活性污泥系統(tǒng)內(nèi)存活下來,并得以繁殖,用于處理污水。SRT直接決定著活性污泥系統(tǒng)中微生物的年齡大小,一般年輕的活性污泥,分解代謝有機污染物的能力強,但凝聚沉降性差,年長的活性污泥分解代謝能力差,但凝聚性較好。用SRT控制排泥,被認為是一種最可靠,最準確的排泥方法,選擇合適的污泥泥齡(SRT)作為控制排泥的目標。一般處理效率要求高,出水水質要求高,SRT應控制大一些,溫度較高時,SRT可小一些。分解有機污染物的決大多數(shù)微生物的世代期都小于3天,但是將NH3-N硝化成NO3--N的硝化桿菌的世代期為5天。
17、HRT:水力停留時間
指待處理污水在反應器內(nèi)的平均停留時間,也就是污水與生物反應器內(nèi)微生物作用的平均反應時間。因此,如果反應器的有效容積為V(立方米),則:HRT = V / Q (h)
如果反應器高度為H(米),則:
因為 Q = uA ,V = HA
所以HRT也可表示為: HRT = H / u(h),即水力停留時間等于反應器高度與上流速度之比。
水力停留時間很大程度上決定了污水的處理程度,因為它決定了污泥的停留時間。
18、水力負荷:指單位體積濾料或單位面積每天可以處理的廢水水量。19、污泥負荷:指單位質量的活性污泥在單位時間內(nèi)所去除的污染物的量。污泥負荷在微生物代謝方面的含義就是F/M比值,單位為kgBOD5/(kg污泥·d)。
20、容積負荷:指每立方米池容積每日負擔的有機物量,一般指單位時間負擔的五日生化需氧量公斤數(shù)(曝氣池,生物接觸氧化池和生物濾池)或揮發(fā)性懸浮固體公斤數(shù)(污泥消化池)。
21、表面水力負荷:每平方米表面積單位時間內(nèi)通過的污水體積數(shù)。單位是m3/m2·h。q=Q/A(q:表面負荷,Q:最大時污水流量,A:沉淀池表面面積)。Q的取值越小,相應的沉淀效果越好,當然所需池表面積也越大。初沉池常取q=1.5~3.0。
22、測定BOD的用途:
BOD可反映污水被有機物污染的程度,污水中所含有機物越多,則消耗氧量亦越多,BOD數(shù)值也越高,反之亦然。因此它是污水水質指標中最為重要的一個。盡管測定BOD需時較長、數(shù)據(jù)不及時,但BOD指標帶有綜合性——綜合反映有機物總量純水設備,模擬性——模仿水體自凈,因此很難用其他指標來代替。
對于污水處理廠來說,該指標的用途為:
①反映污水有機物濃度。如進、出廠污水有機物濃度;
②用以表示污水處理廠的處理效果。進、出水BOD5的差值除以進水BOD5即為該廠的BOD5去除率,是重要的指標;
③污水處理廠的去除總量與出水BOD5,表示了污水在污水廠的處理能力與對水體環(huán)境的影響量;
④用來計算處理構筑物的運轉參數(shù),如曝氣池的污泥負荷kg BOD5/(kg污泥·d)或容積負荷kg BOD5/(m3·d);
⑤反映污水處理廠運轉的技術經(jīng)濟數(shù)據(jù),如除去每千克BOD5耗電量,去除每千克BOD5需要的空氣量;
⑥衡量污水可生化程度,當BOD5/COD>0.3時,說明污水可生化性好;當BOD5/COD<0.3時,說明污水可生化性差。
由此可見,測定BOD5的用處很大,它是污水處理廠最重要的一個測定項目。但由于其測定所需時間較長,不能及時出數(shù)據(jù)。故COD的化驗也可以反映污水中有機物被氧化劑氧化所需氧量,它的數(shù)據(jù)值接近于全部有機物的需氧量。因此它也有較大用處,而且COD測定時簡短,一般城市污水廠COD﹥BOD,如果污水中有機物種類變化較少,則COD與BOD有一定的相互關系,因此就可用當天的COD來預測BOD5值。
23、測定COD的用途:
COD的測試分析是廢水處理調(diào)試運行工作的重要組成部分,一方面掌握工藝流程中各處理單元的進出水情況,確保進水穩(wěn)定,不至于產(chǎn)生較大的波動和對系統(tǒng)的沖擊,另一方面,通過各處理單元前后進出水COD的變化情況,了解處理單元的處理效果和效率。其重要作用可總結為一下三點:
①提供詳細的進出水濃度,使管理人員根據(jù)濃度變化情況相應的對運行工況作出調(diào)整,保證廢水處理系統(tǒng)正常、穩(wěn)定運行;
②作為一項重要的技術指標,反映各處理單元的運行情況及處理效果;
③為整個系統(tǒng)中出現(xiàn)的各種現(xiàn)象及異常情況的分析判斷及合理解釋提供依據(jù)。
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