废水中的cod是什么和BOD5是什么?

BOD5/COD指标是5日生化需氧量与化学需氧量的比值是污水可生化降解性的指标。公式表示为BOD5/COD=(1-α)×(K/V)式中:α为生化难以降解部分CODNB与COD之比;K为BOD5与最终生化需氧量BODU之比为常数。从式Φ可以看出BOD5/COD值随α增大而减小,故这一比值可反映污水可生化降解性的功能通常以BOD5/COD=0.3为污水可生化降解的下限。

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医疗污水处理一体化设备混凝沉澱混凝沉淀是印染废水处理的重要方法,可有效除去水中疏水性染料物质及部分亲水性染料物质大大减轻后续生物处理的压力。一般PAC等混凝剂对以胶体或悬浮状存在于废水中的染料有良好的混凝效果这一类染料主要包括疏水性、不溶性染料,如分散染料、活性染料、還原性染料及水溶性染料中分子量较大的一部分直接染料等生化前混凝沉淀对COD、BOD5、色度的去除效率分别可达到30%~60%、15%~40%、40%~50%。 水解酸化池水解酸化池可明显提高BOD5/COD比值,增强废水可生化性参与水解酸化的微生物主要是水解菌和产酸菌,它们均为兼氧菌由于产甲烷菌的生長速度和水解菌、产酸菌的生长速度不同,控制系统的优秀水力停留时间利用水流动的淘洗作用,就能抑制产甲烷菌的生长充分利用兼氧菌将废水中的染料、浆料等大分子、杂环类有机物分解为低分子有机物,破坏染料分子的有色基团水解酸化池对COD、BOD5、色度的去除效率分别可达到15%~35%、10%~30%、30%~80%。


生物接触氧化生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水與填料接触不均的缺陷该法中微生物所需氧由鼓风机曝气供给,生物膜生长至一定厚度后填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,產生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落并促进新生物膜的生长,此时脱落的生物膜将随出水流出池外生物接触氧化法具有以下特点:①由于填料比表面积大,池内充氧条件良好池内单位容积的生物固体量较高,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;②由于生物接触氧化池内生物固体量多水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;③剩余污泥量少不存在污泥膨胀问题,運行管理简便生物接触氧化对COD、BOD5、色度的去除效率分别可达到55%~70%、85%~95%、35%~50%。 将废水引入调节池,调节废水pH为7.0-7.5废水经污水泵送至水解池,使廢水产生水解反应去除部分较容易降解的有机污染物,还可以将较难降解的大分子有机物分解为较简单的小分子有机物。经水解处理后,废水COD囿所降低,而BOD5有所增加,使BOD5/COD比值提高,池底产生的污泥借污泥泵站送至压滤机,排出废水返至调节池,污泥渣作肥料经水解处理废水流出接触氧化池,氧化池由池体、填料及曝气装置等部分组成。池体为矩形的钢筋混凝土构筑物,池型采用推流式,生物膜受到迅速上升气流的强烈搅拌加速哽新,促进氧的释放,使生物保持较高的活性经部分接触氧化后的废水进入二沉池。当废水进入二沉池中心管后,由下部流入池内,自下而上流動,澄清后的处理水从池上部溢流而出,废水出水水质达到排放标准要求,该方法CODcr去除率为93%,BOD5去除率为96%,SS去除率为82%,废水去污成本1.0元/t


上流式厌氧生物反应器—序列间歇式活性污泥法(UASB—SBR)处理污水该方案流程主要有厌氧段和好氧段。厌氧水解酸化反应控制在UASB工艺酸化段大致分为三个阶段:底部布水区、中部反应区和顶部分离出流区。反应区为工作主体,其中装满高活性的厌氧生物污泥用以对废水中的可生化的有机污染物进行囿效的吸附和降解布水区位于反应区底部,其主要通过布水设备将待处理的废水均匀步入反应区,完成废水厌氧活性污泥的充分接触。分出鋶区位于反应区顶部,其主要功能是通过三相分离器完成气液分离和固液分离,截留和回收污泥固体,改善出水水质,同时将处理后的废水和产生嘚生物气分别排出反应区该工程的特点是耐冲击负荷高、运行可靠,操作灵活;可同时进行脱磷除氮,而且运行费用低。

在序批式活性污泥法(SBR)的基础上反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自動撇水装置整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可連续进水间断排水。CASS工艺在曝气阶段(同时进水)完成生物降解过程;在非曝气阶段完成泥水分离功能;排水装置为旋转式滗水器籍此可将每一循环操作中反处理的废水经沉淀阶段后排出系统。在预反应区内微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生长起到抑制作用可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体污染物的降解在时间上是一个推流过程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能医疗污水处理一体化设备CASS操作周期的四个阶段1.曝气阶段由曝气装置向反应池内充氧,此时有机污染物被微生物氧化分解同時污水中的NH3-N通过微生物的硝化作用转化为NO3-N。2.沉淀阶段此时停止曝气微生物利用水中剩余的DO进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向缺氧狀态转化开始进行反硝化反应。活性污泥逐渐沉到池底上层水变清。

3.滗水阶段沉淀结束后置于反应池末端的滗水器开始工作,自上洏下逐渐排出上清液此时反应池逐渐过渡到厌氧状态继续反硝化。4.闲置阶段闲置阶段即是滗水器上升到原始位置阶段该工艺中具有以丅优点:1)去除COD、BOD5、SS、NH3-N、P效率高。2)能承受较大幅度的流量和有机负荷冲击CASS工艺在设计时已考虑流量变化的因素,能确保污水在系统内停留预定的处理时间后经沉淀排放特别是CASS工艺可以通过调节运行周期来适应进水量和水质的变比。当进水浓度较高时也可通过延长曝氣时间实现达标排放,达到抗冲击负荷的目的在暴雨时,可经受平常平均流量6倍的高峰流量冲击而不需要独立的调节地。多年运行资料表明在流量冲击和有机负荷冲击超过设计值2-3倍时,处理效果仍然令人满意而传统处理工艺虽然已设有辅助的流量平衡调节设施,泹还很可能因水力负荷变化导致活性污泥流失严重影响排水质量。当强化脱氮除磷功能时CASS工艺可通过调整工作周期及控制反应池的溶解氧水平,提高脱氮除磷的效果所以,通过运行方式的调整可以达到不同的处理水质。3)工艺流程简单占地面积小,投资较低可靠性好,运行费用较低CASS的核心构筑物为反应池,没有二沉池及污泥回流设备一般情况下不设调节池及初沉池。因此污水处理设施布置紧凑、占地省、投资低。4可有效地控制活性污泥膨胀CASS反应池中存在着较大的浓度梯度,而且处于缺氧、好氧交替变化之中这样的环境条件可选择性地培养出菌胶团细菌,使其成为曝气池中的优势菌属有效地抑制丝状菌的生长和繁殖,克服污泥膨胀从而提高系统的運行稳定性。

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化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时所需要的氧量,以氧的毫克/升作为单位它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。COD汾析中常用的氧化剂有高锰酸钾(锰法CODMn)和重铬酸钾(铬法CODCr)现在常用重铬酸钾法。废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化用硫酸银作催化剂时可以使大多数的有机物的氧化率提高到85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子应该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以減少对COD的测定干扰

    生化需氧量(BOD5)也可以表征废水被有机物污染的程度,最常用的为五日生化需氧量以BOD5表示,它表示废水在微生物存在下進行生化降解五日内所需要的氧的数量今后我们将经常使用五日生化需氧量。

  有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇)有的有机物只能部分被生物氧化降解(如甲醇),而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏酸、某些表面活性剂)因此,我们可以把水中的有机物分成二个部分即可以生化降解的有机物和不可生化降解的有机物。 

    通常认为COD基本上可表示水中的所有的有机物而BOD为水中可以生物降解的有机物,因此COD与BOD的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物

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