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文档简介

案例7TbOD实验的应用水污染控制原理水污染控制原理主要内容:BOD与COD实验,TbOD实验重点:TbOD实验由COD得到BOD水污染控制原理第一节BOD与COD试验1、生化需氧量水中有机物通过微生物的氧化变成简单无机化合物的过程中,对水中溶解氧的消耗速率,称为它的生化需氧量。这里的微生物主要指细菌。细菌以有机物为食物而生长,在生长过程中,一部分有机物转化为新的细菌细胞,同时产生二氧化碳和水等。2、内源代谢:当水中食物不足时,细菌又从本身物质中吸取能量以维持生命,这一现象称为内源代谢或者内源呼吸。水污染控制原理第一节BOD与BOD试验3、如图1,为新鲜生活废水的生化需氧量历时曲线形式和温度对历时曲线的影响。从这些曲线可以看出,生化需氧量开始出现一段增长较快的时间后,很快就缓慢下来,接着又出现一小段增长较快的时间,以后又缓慢下来。

从开始到增长缓慢下来的那点止称为第一阶段,第一段是由于含碳有机物的分解所需要的生化需氧量,也称碳质BOD。曲线的后一部分成为第二阶段或硝化阶段,代表含氮有机物硝化过程的需氧量,成为氮质BOD。水污染控制原理第一节BOD与COD实验图1生化需氧量历时曲线

水污染控制原理第一节BOD与COD实验4、如图2,反映了BOD试验所存在的问题,可以分为下列两个方面来讨论:

图2BOD与有机物及微生物浓度的关系水污染控制原理第一节BOD与COD实验(1)由于滞后期的长短是随试验的具体条件变化的,所以用五天做试验的标准期间并不意味着BOD5试验的历程都是一样的五天。因此,即使就数值大小的相对性而言,数据也没有共同的比较基础,一般来说BOD5与总BOD值不会具有一定的数量关系。(2)由于BOD曲线并不一定通过原点,而且在水中有原生动物的情况下,曲线还会出现其它形状。因此,按曲线通过原点的一级反应来处理BOD数据的办法显然是不严格的,根据一级反应的公式所计算的BOD值也是靠不住的。水污染控制原理第二节TbOD试验1.TbOD试验的来源:由于BOD5试验所存在的一些问题以及BODL的测试需要,Busch等人从20世纪50年代起,就不断探索新的有机物生化需氧量的测定方法,发展了一种称TbOD的方法,可以在一天甚至几个小时之内测出废水中有机物的总BOD值来。TbOD方法是从理论上分析生物氧化有机底物的具体过程开始的。水污染控制原理第二节TbOD试验2.BOD坪值:在微生物不断摄取有机物底物增殖的过程中,微生物出于对数生长期,有机底物必然会迅速地减少,表现为生化需氧量迅速地增长,当底物消耗完后,微生物生长进入静止期,生化需氧量的增长必然很快地缓慢下来,这在生化需氧量历时曲线上会出现一个台阶,这一点的BOD值成为BOD坪值。Gradu及Busch提出,有机底物的总BOD等于BOD坪值加上在坪值点产生的细菌量的理论BOD值。水污染控制原理第二节TbOD试验3.TbOD试验的具体方法:(1)获取顺化后的细菌悬浮液,并用自来水洗去其中所含残余有机物。(2)测定细菌悬浮液的COD及质量浓度(3)测定废水的COD值(4)将细菌悬浮液amL与废水b

mL混合后并进行曝气,保持试样成分均匀,作为试验的0点。(5)按一定的时间间隔取水样,测定混合液的COD、经0.45μm孔径滤膜过滤后的滤液COD值。(6)计算BOD。水污染控制原理案例分析例某食品加工厂TbOD试验结果见下表。废液为1L,COD为880mg/L.由活性污泥厂中取污泥作培养物,容积为1L,COD为640mg/L。求废液的BODL,并估计处理必须供给的空气量。水污染控制原理例题分析解:COD对时间的作图见图3:图3TbOD试验数据作图

水污染控制原理例题分析解:由于废水与培养液各1L,所以稀释系数为(1+1)/1=2.废水的BODL为:BODL=2×(440-55)=770mg/L处理后残余COD为:废水COD-BODL=880-770=110mg/L处理过程中摄取氧气为:2×(760-538)=444mg/L按传氧速率5%及空气含20%氧来计算,则所需空气量为:而空气密度为1.29g/L,所以:44.4÷1.29=34L即必须供给的空气合34L

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