水處理行業中的專用名匯總
【杭州純化水設備http://x2platinum.com】水處理行業中的專用名匯總
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。
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。化學需氧量越高,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,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。純水設備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,可繁殖出下一代,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——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>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。
23、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出水情況,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出調整,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。
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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。
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。化學需氧量越高,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,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。純水設備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,可繁殖出下一代,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——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>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。
23、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出水情況,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出調整,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。
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