污水處理相關專業術語
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污水處理相關專業術語
一、常見污水處理行業英文簡寫詞匯:
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
指用高鎰酸鉀作氧化劑測定COD時,所測得的數值習慣上叫做耗 氧量,用0C表示。
6、 DO:溶解氧
指溶解在水里氧的量,通常記作DO,用每升水里氧氣的亳克數表
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°C、100Kpa 下,純水的溶解氧為9mg/L; 20C時,蒸餌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。
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(重餡酸鉀)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。
測定COD的用途:
COD的測試分析是廢水處理調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岀水情況,確保進水穩定,不至于 產生較大的波動和對系統的沖擊,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,使管理人員根據濃度變化情況相應的 對運行工況作岀調整,保證廢水處理系統正常、穩定運行;
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 為整個系統中出現的各種現象及異常情況的分析判斷及合理解釋提供依據。
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,表 示水中耗氧有機污染物越多。
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、數據不及時,但 BOD指標帶有綜合性一一綜合反映有機物總量,模擬性一一模仿水體 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境的影響量;
④ 用來計算處理構筑物的運轉參數,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濟數據,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>O. 3時,說明污水可生化性好;當B0D5/C0D<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,不能及時出數據。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,它的數據值接 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。
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. Mes Mi和Mii四者在內的總和。
13、 MLVSS:混合液揮發性固體濃度
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,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
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,通常認為SVI 值為100?150時,污泥沉降性能良好;SVI值>200時,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內的平均停留時間,也是指微生物在活性 污泥系統內的停留時間。
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繁殖壯大。
控制污泥齡是選擇活性污泥系統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 不會在系統內繁殖起來。反之如果某種微生物的世代期比活性污泥系 統的泥齡短,則該種微生物在被以剩余活性污泥的形式排走之前,可 繁殖岀下一代,因此該種微生物就能在活性污泥系統內存活下來,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微生物的世代期都小于3天,但是將NU-N 硝化成紬一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的平均停留時間,也就是污水與生物反 應器內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(曝氣池,生物接觸氧化池和生物 濾池)或揮發性懸浮固體公斤數(污泥消化池)。
21、 表面水力負荷:每平方米表面積單位時間內通過的污水體積數。 單位是m7m: ? ho 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=l. 5?3.0。
22、TN-總氮
有機氮、氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽的總和。
23、TP-總磷
正磷酸鹽、焦磷酸鹽、偏磷酸鹽、聚合磷酸鹽和有機磷酸鹽的磷含量之和。
24、SS-總懸浮物
水中總的懸浮物含量。
25、pH值及其指示意義?
pH表示污水的酸堿程度。污水中pH值大小對管道、水泵、閘閥和污水處理構筑物有一定的影響。以生活污水為主的污水處理廠的pH值,通常為7.2~7.8。過高或過低的pH值,均可表明有工業廢水的進入。過低的值會腐蝕管道、泵體并可能產生危害。例如污水中的硫化物會在酸性條件下,生成H2S氣體。高濃度時使操作工作頭痛、流涕、窒息甚至死亡。為此發現pH降低必須加強監測,尋找污染源,采取對策。同時,生化處理的pH允許范圍是6~10,過高或過低都可影響或破壞生物處理。
26、總固體(TS)?
是指水樣在100℃溫度下,在水浴鍋上蒸發至干所余留的總固體數量。
它是污水中溶解性固體和非溶解性固體的總和。它可反映出污水中固體的總濃度。通過進出水固體的分析可反映出污水處理構筑物對去除總固體的效果。
二、常見污水處理行業中文術語詞匯:
1、 原水 :是指未經任何處理的天然水或城市的自來水等也叫生水
2、 澄清水:去除了原水中的懸浮雜質的水。
3、 除鹽水是指水中的陽、陰離子基本上除去或降低到一定程度的水稱為除鹽水。除鹽的方法有蒸餾法、電滲析法、反滲透法、離子交換法等。
4、 濁度:就是指水的渾濁程度,它是因水中含有一定的懸浮物(包括膠體物質)所產生的光學效應。單位用NTU表示。濁度是在外觀上判斷水是否遭受污染的主要特征之一。濁度的標準單位規定為1mgSi02所構成的渾濁度為1度。
5、 絮凝劑:能引起膠粒產生凝結架橋而發生絮凝作用的藥劑。
6、 總堿度:是指水中能與強酸發生中和作用的物質總量。
7、 酸度:是指水中能與強堿發生中和作用的物質總量。
8、 硬度:是指水中某些易于形成沉淀物的金屬離子,通常指鈣、鎂離子含量。
9、 電導率:是在一定溫度下,截面積為1平方厘米,相距為1厘米的兩平行電極之間溶液的電導??梢蚤g接表示水中溶解鹽的含量。
10、電阻率:也是一個反映水的導電能力的一個指標,水的電阻率越大,水的導電能力越差,水中所含的離子就越少。它的常用單位是MΩ.CM。它同電導率之間是倒數關系。例如:水的電導率是0.2μs/cm,則它的電阻率就是1/0.2=5(MΩ.CM)。11、TDS(溶解性總固體):是濾除懸浮物(SS)與膠體并蒸發看全部水分后的剩余無機物。單位是ppm或mg/l,可以用TDS儀來測量。它也反應了水中的離子含量。它與電導率之間一個粗略的對應關系:對于氯化鈉參考溶液來說,1ppm的TDS值對應2μs/cm的電導率。
12、PH值:溶液中酸和堿的相對含量。pH值是水中氫離子濃度的負對數(log)的度量單位。pH值分0~14擋,pH值為7.0則水為中性;pH值小于7.0,則水為酸性的;pH值大于7.0。則水為堿性的。
13、堿度:是指水中能夠接受[H+]離子與強酸進行中和反應的物質含量。水中產生堿度的物質主要由碳酸鹽產生的碳酸鹽堿度和碳酸氫鹽產生的碳酸氫鹽堿度,以及由氫氧化物存在而產生的氫氧化物堿度。
14、SDI:污染指數—用于測量反滲透系統所用原水中懸浮固體的數量。
15、臭氧:氧的一種不穩定的、高活性的形式,它是由自然雷電或高壓電荷通過空氣所產生的,是一種優良的氧化劑和消毒劑。
16、余氯:水經過加氯消毒,接觸一定時間后,水中所余留的有效氯。
17、總大腸桿菌數:指一群需氧及兼性厭氧的,在37℃生長時能使乳糖發酵,在24h內產酸產氣的革氏陰性無芽胞桿菌??偞竽c菌群系指每升水樣中所含有的總大腸菌群的數目。
18、回收率:指系統產出的產品水的流量與進水流量的比值。
19、脫鹽率:反映膜的性能的參數,通常一級RO膜系統脫鹽率在97%以上??梢院唵斡嬎?(原水電導率-產品水的電導率)/原水電導率。
20、 含鹽量:水的含鹽量也稱礦化度,是表示水中所含鹽類的數量。由于水中各種鹽類一般均以離子的形式存在,所以含鹽量也可以表示為水中各種陽離子的量和陰離子的量的和。
21、 沉淀:廢水處理的技術方法之一??煞譃槲锢沓恋砗突瘜W沉淀兩種作用。通常所指的沉淀是物理沉淀,即重力分離的方法。它是利用廢水中懸浮物與水的比重不同,借重力沉降或上浮的作用,從水中分離出來?;瘜W沉淀是在廢水中投加某種化學藥劑,使之與廢水中的溶解物質發生化學反應,生成難溶于水的化合物而析出沉淀。
22、 中水:的 義有多種解釋,在污水工程方面稱為“再生水”,工廠方面稱為“回用水”,一般以水質作為區分的標志。其主要是指城市污水或生活污水經處理后達到一定的水質標準,可在一定范圍內重復使用的非飲用水。再生水水質介于上水(飲用水)和下水(生活污水之間),這也是中水得名的由來,人們又將供應中水的系統稱為中水系統。
23、 有機物污染:是指以碳水化合物、蛋白質、氨基酸以及脂肪等形式存在的天然有機物質等某些其它可生物降解的人工合成有機物質。主要來源于生活污水和工業廢水。
24、 濃差極化:反滲透在運行狀況下,膜表面鹽類被濃縮,同進水中的鹽類之間存在濃度差,若濃水流量小,流速低時,高含量鹽類的水不能被及時帶走,在膜表面會形成很高的濃度差,阻礙了鹽分的擴散,這種現象叫濃差極化。25、 懸浮物(SS)懸浮物(SS):指懸浮在水中的固體物質,包括不溶于水中的無機物、有機物及泥砂、粘土、微生物等。水中懸浮物含量是衡量水污染程度的指標之一。它是水樣過濾后在103-105度溫度下把濾紙上截留物烘干所得的固體量。單位mg/l。
26、 曝氣:使空氣中O2轉移到混合液中而被微生物利用的過程。目的是提供活性污泥等微生物所需的溶解氧,保障微生物代謝過程的需氧量。
27、 生化需氧量(BOD):是指在規定時間、規定溫度、規定條件下微生物在分解、氧化水中有機物的過程中,所消耗的溶解氧量,通常所用時間為5天,溫度20℃,簡記BOD5,單位mg/L。
28、 化學需氧量(COD)化學需氧量(COD):是指在一定條件下,用強氧化劑氧化廢水中的有機物質所消耗的氧量。廢水檢驗標準一般采用重鉻酸鉀作氧化劑,單位mg/L。
29、水錘又稱水擊。水(或其他液體)輸送過程中,由于閥門突然開啟或關閉、水泵突然停止、驟然啟閉導葉等原因,使流速發生突然變化,同時壓強產生大幅度波動的現象。
30、吸附:是指利用多孔性固體吸附廢水中某種或幾種污染物以回收或去除某些污染物,從而使廢水得以凈化的方法。
31、酶:是生物細胞中自己制成的一種催化劑(生物催化劑)。其基本成分是蛋白質,是促進生物化學反應速度的物質。
32、污水:污水是指在生產與生活活動中排放的水的總稱。人類在生活和生產活動中,要使用大量的水,這些水往往會受到不同程度的污染,被污染的水稱為污水。
33、污水處理:就是采用各種技術和手段,將污水中所含的污染物質分離去除、回收利用或將其轉化為無害物質,使水得到凈化。
34、污水回用污水回用:將污水或廢水經二級處理和深度處理后回用于生產系統或生活雜用被稱為污水回用。當處理出水滿足特定回用要求,并以回用時,也可稱為再生水。
35、水垢水垢:即由于鍋爐水水質不良,經過一段時間運行后,在受熱面與水接觸的管壁上生成的固態附著物。
36、水渣水渣:是指在爐水中呈懸浮狀態的固體物質和沉積在汽包、下聯箱底部等水流緩慢處的沉渣。于水垢區別:水渣比較松散,呈懸浮或沉渣狀態,且有一部分易隨鍋爐排污排掉;而水垢能牢固地粘結在管壁上,不易排掉。
37、鐵、錳、鋁 微量的鐵和錳即會造染色,結垢和味道等問題,鐵在還原狀態之環境下是以水可溶性的二價鐵形式存在,當和空氣接觸后會逐漸氧化成黃棕色膠體狀的三價鐵,最后沉淀為棕色的氫氧化鐵。錳的特性和鐵類似,由于鐵、錳、鋁的氧化物也是RO膜結垢的原因之一,故有必要分析其含量。
38、純水是指既將水中易去除的強電介質去除,又將水中難以除去的硅酸及二氧化碳等弱電解質去除至一定程度的水。純水的含鹽量在1.0mg/L以下,電導率小于3μs/cm。
39、超純水又稱高純水,是指將水中的導電介質幾乎全部去除,又將水中不離解的膠體物質、氣體和有機物均去除至很低程度的水,。超純水的含鹽量在0. 1mg/L以下,電導率小于0. 1μs/cm。純水和超純水除了對含鹽量或電導率有嚴格要求外,對水中各種金屬離子含量,有機物含量、微粒粒徑及數量和微生物數量也有嚴格指標限制
40、蒸餾水是將原水加熱汽化,再將蒸汽冷凝成的水稱為蒸餾水。一般蒸餾水電導率為10μs/cm左右,將一次蒸餾水再次蒸餾得到二次蒸餾水,多次蒸餾得到多次蒸餾水,電導率可降至很低達1.0μs/cm左右
41、阻垢劑(scale inhibitor):是具有能分散水中的難溶性無機鹽、阻止或干擾難溶性無機鹽在金屬表面的沉淀、結垢功能,并維持金屬設備有良好的傳熱效果的一類藥劑。
42、離子交換樹脂是帶有官能團(有交換離子的活性基團)、具有網狀結構、不溶性的高分子化合物。通常是球形顆粒物。
43、離子離子是指原子由于自身或外界的作用而失去或得到一個或幾個電子使其達到最外層電子數為8個或2個(氦原子)或沒有電子(四中子)的穩定結構。這一過程稱為電離。電離過程所需或放出的能量稱為電離能。在化學反應中,金屬元素原子失去最外層電子,非金屬原子得到電子,從而使參加反應的原子或原子團帶上電荷。帶電荷的原子叫做離子,帶正電荷的原子叫做陽離子,帶負電荷的原子叫做陰離子。陰、陽離子由于靜電作用而形成不帶電性的化合物。與分子、原子一樣,離子也是構成物質的基本粒子。如氯化鈉就是由氯離子和鈉離子構成的。44、 產水量 (水通量)指反滲透系統的產能,即單位時間內透過膜水量,通常用噸/小時(t/h)或加侖/天(g/d)來表示。
45、EDIEDI(Electrodeionization)簡稱連續電除鹽,是20世紀90年代逐漸發展起來的一種新型超純水制備技術.它巧妙地將電滲析技術和離子交換技術相融合,通過陰陽離子交換膜對陰陽離子的選擇透過作用及離子交換樹脂對離子的交換作用,在直流電場的作用下實現離子定向遷移至濃水室,從而完成水的深度除鹽而獲得超純水,同時水分子電解為氫離子和氫氧根離子,對樹脂進行再生,免去傳統的酸堿化學再生.