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工業廢水cod出水不達標原因

發布時間:2024-09-25 17:34:31

『壹』 污水處理出現異常出水怎麼辦呢

水處理出復現異常水的情況很制多。
1、進水出現異常。就要適量的對調節池進水調節了,防止出現水質波動過大的現象。
2、出水出現異常,一般來說就是預處理不到位,生化單元處理不了。
常規處理辦法就是做迴流,增加其處理時間,直到達標為止。具體事件需要具體分析。可以私信我聊聊。

『貳』 工業污水處理AB工藝COD去除率非常低是什麼原因,湖北有第三方公司可做嗎

(1)pH值過高的廢水對活性污泥肯定是有影響的。
(2)PH值超過10的話,進流時間在4小時內,影響不會太大。超過4小時的,處理效果直線下降。持續超過2天的,活性污泥將基本解體。
(3)初期短時間內的PH值異常,可通過加大迴流比來進行緩沖,以贏取抗沖擊時間。
(4)如為了長期穩定,務必增設物化段,以抗擊PH值的異常波動。
武漢格林環保的工藝還不錯,可以多了解一下,希望對你有幫助。

『叄』 污水處理中影響COD去除率的因素有哪些

污水處理中影響COD去除率的因素有3個:
1、進水水質決定去除率,一般難降解的工業廢水比生活內污水去除率容低。
2、處理設施設計與現狀是否匹配的問題,比如水力負荷過高等問題。
3、系統運行操作是否得到的問題,比如污泥濃度控制過高,曝氣過度,營養劑缺乏等。 池容不變的情況下提高污泥濃度可以增強COD、N、P的去除效果,但是怎麼判斷池子容積不夠用了?
主要看MLSS是否合理以及去除率和供氧情況。
1、MLSS一般不高於4000mg/l,高了的話沉降、供氧會有問題。 2
、去除率,自然看是否可以滿足出水合格的要求。
3、供氧的話,如果MLSS太高的話,則供氧會跟不上,很多時候可能會小於1.0mg/l。

『肆』 工業廢水中影響cod的常見有機物有哪些

不同行抄業的工業含有的有襲機物是不一樣的。一般地,能夠被高錳酸鉀或重鉻酸鉀氧化的有機物都會影響COD。例如石化行業有苯、苯酚、對苯二酚等;造紙行業有胺類如苯胺等;印染行業包括各種偶氮染料如活性紅、日落黃等;食品行業包括蛋白質、油脂等。具體情況具體分析。

『伍』 cod超標是什麼原因引起的

cod指標出現超標的話我們就要注意了,那麼cod超標是什麼原因造成的呢?下面是我精心為你整理的cod超標的原因,一起來看看。

cod超標的原因
一、自身生產原因

企業生產過程中cod的產生可以說是不可避免的,例如食品廠中多餘食物的殘留與水體、化工廠中還原性物質S離子和氯離子等及電鍍廢水在酸洗過程中都是污水COD超標原因。

二、水處理工藝缺陷

1:生化處理時水溫過低:

當溫度過低時,菌種的活性也跟著低,從而降低對cod的分解。

2:水中溶解氧不夠:

當水中溶解氧不足以滿足菌種自身代謝,會造成菌種乏性。污水cod處理效率大大降低。

3:廢水中某種指標濃度過高:

污水中某項指標(氨氮、cod、重金屬)過高會毒害生化池中的菌種,使cod降解不下來。
cod超標怎麼辦
1、物理法:

一般是在廢水中加入絮凝劑,然後利用格柵或 其它 物理隔柵工具把一部分污染物處理下來,帶走一部分有機物。但是這個 方法 基本上只對濃度上萬上千的COD起作用,一般到幾百的時候就很難光靠此方法處理了。

2、生物法:

在污水處理廠的運用是最多的,一般都是靠各種的菌種,活性污泥等生物處理,對其進行好氧厭氧等處理後,形成完整的處理工藝,能有效去除溶解性的和膠體狀態的可生化有機物等。但是此方法前期的調整會耗費比較大的工程投入資金,並且後續的處理上也要經常需要技術人員的維護,對日常維護的要求很高,需謹慎選擇。

3、化學法:

運用化學葯劑的氧化作用分解有機物,這種方法下的有機物分解效率快,處理時間快,一般都直接在出水口投加葯劑使用,沒有過多繁瑣的操作。例如運用廣州希潔的COD降解劑,能在5~6分鍾左右講解COD,並且濃度好調節,靈活性強,根據不同的濃度投加不同的葯劑量就能很好地控制COD的濃度了。
cod超標的解決方法
倍活cod降解菌是經過挑選的特效菌種混合物,主要適用於化工、紡織、制葯和相關行業的難降解有機污染物的去除。cod降解菌含有經過挑選的好氧菌和兼性厭氧菌,能夠降解各種天然和人造的有機污染物。

應用:

cod降解菌主要應用於石化、紡織、制葯、金屬和化工製造等領域的工業廢水的微生物處理系統。這些污水廠會接收大量的有機化學品,其中有些是有毒且難降解的。這些化學品進入系統,造成系統運行不穩定,出水超標,運行成本增加。普羅除COD菌含有經過挑選的微生物菌種,能夠強化生物降解能力。預防性維護階段,除cod菌種可以強化運行效果,提高系統穩定性,降低成本。

工藝:

生物倍活技術,對於系統受到溫度下降,水量,水質,污泥老化等沖擊時候,能夠保證系統穩定運行,在沖擊過後2天內恢復到正常水平。

使用方法:直接投加cod降解菌到污水廠曝氣池內,投加量在0.12-4mg/L之間變化。 cod超標的危害

『陸』 COD、氨氮處理效果差都是什麼原因(TP處理效果差的原因)

一、COD處理效果差

影響COD處理效果的因素主要有:

1、營養物

一般污水中的氮磷等營養元素都能夠滿足微生物需要,且過剩很多。但工業廢水所佔比例較大時,應注意核算碳、氮、磷的比例是否滿足100:5:1。如果污水中缺氮,通常可投加銨鹽。如果污水中缺磷,通常可投加磷酸或磷酸鹽。

2、pH

污水的pH值是呈中性,一般為6.5~7.5。pH值的微小降低可能是由於污水輸送管道中的厭氧發酵。雨季時較大的pH降低往往是城市酸雨造成的,這種情況在合流制系統中尤為突出。pH的突然大幅度變化,不論是升高還是降低,通常都是由工業廢水的大量排入造成的。調節污水pH值,通常是投加氫氧化鈉或硫酸,但這將大大增加污水處理成本。

3、油脂

當污水中油類物質含量較高時,會使曝氣設備的曝氣效率降低,如不增加曝氣量就會使處理效率降低,但增加曝氣量勢必增加污水處理成本。另外,污水中較高的油脂含量還會降低活性污泥的沉降性能,嚴重時會成為污泥膨脹的原因,導致出水SS超標。對油類物質含量較高的進水,需要在預處理段增加除油裝置。

4、溫度

溫度對活性污泥工藝的影響是很廣泛的。首先,溫度會影響活性污泥中微生物的活性,在冬季溫度較低時,如不採取調控措施,處理效果會下降。其次,溫度會影響二沉池的分離性能,例如溫度變化會使沉澱池產生異重流,導致短流;溫度降低會使活性污泥由於粘度增大而降低沉降性能;溫度變化會影響曝氣系統的效率,夏季溫度升高時,會由於溶解氧飽和濃度的降低,而使充氧困難,導致曝氣效率的下降,並會使空氣密度降低,若要保證供氣量不變,則必須增大供氣量。

二、氨氮處理效果差

污水中氨氮的去除主要是在傳統活性污泥法工藝基礎上採用硝化工藝,即採用延時曝氣,降低系統負荷。

影響氨氮處理效果的原因涉及許多方面,主要有:

1、污泥負荷與污泥齡

生物硝化屬低負荷工藝,F/M一般在0.05~0.15kgBOD/kgMLVSS·d。負荷越低,硝化進行得越充分,NH3-N向NO3--N轉化的效率就越高。與低負荷相對應,生物硝化系統的SRT一般較長,因為硝化細菌世代周期較長,若生物系統的污泥停留時間過短,即SRT過短,污泥濃度較低時,硝化細菌就培養不起來,也就得不到硝化效果。SRT控制在多少,取決於溫度等因素。對於以脫氮為主要目的生物系統,通常SRT可取11~23d。

2、迴流比

生物硝化系統的迴流比一般較傳統活性污泥工藝大,主要是因為生物硝化系統的活性污泥混合液中已含有大量的硝酸鹽,若迴流比太小,活性污泥在二沉池的停留時間就較長,容易產生反硝化,導致污泥上浮。通常迴流比控制在50~100%。

3、水力停留時間

生物硝化曝氣池的水力停留時間也較活性污泥工藝長,至少應在8h以上。這主要是因為硝化速率較有機污染物的去除率低得多,因而需要更長的反應時間。

4、BOD5/TKN

TKN系指水中有機氮與氨氮之和,入流污水中BOD5/TKN是影響硝化效果的一個重要因素。BOD5/TKN越大,活性污泥中硝化細菌所佔的比例越小,硝化速率就越小,在同樣運行條件下硝化效率就越低;反之,BOD5/TKN越小,硝化效率越高。很多污水處理廠的運行實踐發現,BOD5/TKN值最佳范圍為2~3左右。

5、硝化速率

生物硝化系統一個專門的工藝參數是硝化速率,系指單位重量的活性污泥每天轉化的氨氮量。硝化速率的大小取決於活性污泥中硝化細菌所佔的比例,溫度等很多因素,典型值為0.02gNH3-N/gMLVSS×d。

6、溶解氧

硝化細菌為專性好氧菌,無氧時即停止生命活動,且硝化細菌的攝氧速率較分解有機物的細菌低得多,如果不保持充足的氧量,硝化細菌將「爭奪」不到所需要的氧。因此,需保持生物池好氧區的溶解氧在2mg/L以上,特殊情況下溶解氧含量還需提高。

7、溫度

硝化細菌對溫度的變化也很敏感,當污水溫度低於15℃時,硝化速率會明顯下降,當污水溫度低於5℃時,其生理活動會完全停止。因此,冬季時污水處理廠特別是北方地區的污水處理廠出水氨氮超標的現象較為明顯。

8、pH

硝化細菌對pH反應很敏感,在pH為8~9的范圍內,其生物活性最強,當pH<6.0或>9.6時,硝化菌的生物活性將受到抑制並趨於停止。因此,應盡量控制生物硝化系統的混合液pH大於7.0。

三、TP處理效果差

生物除磷中通過聚磷菌在厭氧狀態下釋放磷,在好氧狀態下過量地攝取磷。經過排放富磷剩餘污泥而除磷!

影響總磷處理效果的原因涉及許多方面,主要有:

1、溫度

溫度對除磷效果的影響不如對生物脫氮過程的影響那麼明顯,在一定溫度范圍內,溫度變化不是十分大時,生物除磷都能成功運行。試驗表明,生物除磷的溫度宜大於10℃,因為聚磷菌在低溫時生長速度會減慢。

2、pH值

當PH在6.5—8.0時,聚磷微生物的含磷量和吸磷率保持穩定,當PH值低於6.5時,吸磷率急劇下降。當ph值突然降低,無論在好氧區還是厭氧區,磷的濃度都急劇上升,PH降低的幅度越大釋放量越大,說明ph降低引起的磷釋放不是聚磷菌本身對ph變化的生理生化反應,而是一種純化學的「酸溶」效應,而是ph下降引起的厭氧釋放量越大,則好氧吸磷能力越低,這說明ph下降引起的釋放量是破壞性的,無效的。ph升高時則出現磷的輕微吸收。

3、溶解氧

每毫克分子氧可消耗易生物降解的COD1.14mg,致使聚磷生物的生長受到抑制,難以達到預計的除磷效果。厭氧區要保持較低的溶解氧值以更利於厭氧菌的發酵產酸,進而使聚磷菌更好的釋磷,另外,較少的溶解氧更有利予減少易降解有機質的消耗,進而使聚磷菌合成更多的PHB。

而在好氧區需要較多的溶解氧,以更利於聚磷菌分解儲存的PHB類物質獲得能量來吸收污水中的溶解性磷酸鹽合成細胞聚磷。厭氧區的DO控制在0.3mg/l以下,好氧區DO控制在2mg/l以上,方可確保厭氧釋磷好氧吸磷的順利進行。

4、厭氧池硝態氮

厭氧區硝態氮存在消耗有機基質而抑制PAO對磷的釋放,從而影響在好氧條件下聚磷菌對磷的吸收。另一方面,硝態氮的存在會被氣單胞菌屬利用作為電子受體進行反硝化,從而影響其以發酵中間產物作為電子受體進行發酵產酸,從而抑制PAO的釋磷和攝磷能力及PHB的合成能力。每毫克硝酸鹽氮可消耗易生物降解的COD2.86mg,致使厭氧釋磷受到抑制,一般控制在1.5mg/l以下。

5、泥齡

由於生物除磷系統主要通過排出剩餘污泥實現除磷,因此剩餘污泥量的多少決定系統的除磷效果,而泥齡長短對剩餘污泥的排放量和污泥對磷的攝取作用有直接的影響。污泥齡越小,除磷效果越佳。這是因為降低污泥齡,可增加剩餘污泥的排放量及系統中的除磷量,從而削減二沉池出水中磷的含量。但對於同時除磷脫氮的生物處理工藝而言,為了滿足硝化和反硝化細菌的生長要求,污泥齡往往控製得較大,這是除磷效果難以令人滿意的原因。一般以除磷為目的的生物處理系統的泥齡控制在3.5~7d。

6、COD/TP

污水生物除磷工藝中,厭氧段有機基質的種類、含量及微生物所需營養物質與污水中含磷的比值是影響除磷效果的重要因素。不同的有機物為基質時,磷的厭氧釋放和好氧攝取效果是不同的。分子量較小的易降解有機物(如揮發性脂肪酸類等)容易被聚磷菌利用,將其體內儲存的多聚磷酸鹽分解釋放出磷,誘導磷釋放的能力較強,而高分子難降解有機物誘導聚磷菌釋磷能力就較差。厭氧階段磷的釋放越充分,好氧階段磷的攝取量就越大。另外,聚磷菌在厭氧階段釋磷所產生的能量,主要用於其吸收低分子有機基質以作為厭氧條件下生存的基礎。因此,進水中是否含有足夠的有機質,是關繫到聚磷菌能否在厭氧條件下順利生存的重要因素。一般認為,進水中COD/TP要大於15,才能保證聚磷菌有足夠的基質,從而獲得理想的除磷效果。

7、RBCOD(易降解COD)

研究表明,當以乙酸、丙酸和甲酸等易降解碳源作為釋磷基質時,磷的釋放速率較大,其釋放速率與基質的濃度無關,僅與活性污泥的濃度和微生物的組成有關,該類基質導致的磷的釋放可用零級反應方程式表示。而其他類有機物要被聚磷菌利用,必須轉化成此類小分子的易降解碳源,聚磷菌才能利用其代謝。

8、糖原

糖原是由多個葡萄糖組成的帶分枝的大分子多糖,是胞內糖的貯存形式。如上圖所示聚磷菌中糖原在好氧環境下形成,儲存能量在厭氧環境下代謝形成為PHAs的合成的原料NADH並為聚磷菌代謝提供能量。所以在延遲曝氣或者過氧化的情況下,除磷效果會很差,因為過量曝氣會在好氧環境下消耗一部分聚磷菌體內的糖原,導致厭氧時形成PHAs的原料NADH的不足。

9、HRT

對於運行良好的城市污水生物脫氮除磷系統來說,一般釋磷和吸磷分別需要1.5~2.5小時和2.0~3.0小時。總體來看,似乎釋磷過程更為重要一些,因此,我們對污水在厭氧段的停留時間更為關注,厭氧段的HRT太短,將不能保證磷的有效釋放,而且污泥中的兼性酸化菌不能充分地將污水中的大分子有機物分解為可供聚磷菌攝取的低級脂肪酸,也會影響磷的釋放;HRT太長,也沒有必要,既增加基建投資和運行費用,還可能產生一些副作用。總之,釋磷和吸磷是相互關聯的兩個過程,聚磷菌只有經過充分的厭氧釋磷才能在好氧段更好地吸磷,也只有吸磷良好的聚磷菌才會在厭氧段超量地釋磷,調控得當會形成一個良性循環。我廠在實際運行中摸索得到的數據是:厭氧段HRT為1小時15分~1小時45分,好氧段HRT為2小時~3小時10分較為合適。

10、迴流比(R)

A/O工藝保證除磷效果的極為重要的一點,就是使系統污泥在曝氣池中「攜帶」足夠的溶解氧進入二沉池,其目的就是為了防止污泥在二沉池中因厭氧而釋放磷,但如果不能快速排泥,二沉池內泥層太厚,再高的DO也無法保證污泥不厭氧釋磷,因此,A/O系統的迴流比不宜太低,應保持足夠的迴流比,盡快將二沉池內的污泥排出。但過高的迴流比會增加迴流系統和曝氣系統的能源消耗,且會縮短污泥在曝氣池內的實際停留時間,影響BOD5和P的去除效果。如何在保證快速排泥的前提下,盡量降低迴流比,需在實際運行中反復摸索。一般認為,R在50~70%的范圍內即可。

『柒』 去採的工業廢水COD約1000,放了半個多月後,測COD反而升高了幾百

第一個可能的原因是 測量方法的問題,無論鉻法、錳法都有些有機物是不能被檢測出來是有COD的,半個月後那部分有機物分解成了可用鉻、錳氧化的有機物。
第二個可能的原因是 經過半個月的存放,水裡面生成了一些還原劑,這些還原劑在鉻法、錳法測量中都會消耗鉻、錳而造成COD的升高。
第三個可能 裡面的氧化劑失去了氧化性,氧化性的物質會減少鉻、錳的消耗量。

COD僅僅是綜合污染指數的一個指標,受很多因素影響的。如果要准確測量水中有機物的含量 還是測總有機碳合理。

『捌』 廢水經處理後都可以達標,但是就是COD不達標怎麼辦

1、去化驗室做人工化驗,確認COD是否真的不達標,有時是COD測驗儀器設定有問題,需要廠家對儀器進行調整。
2、如果是真的不達標,需要添加多一點葯品,不能只看水質是否清澈。
COD的簡單介紹:
化學需氧量COD(Chemical
Oxygen
Demand)是以化學方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質的量。廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中,能被強氧化劑氧化的物質(一般為有機物)的氧當量。在河流污染和工業廢水性質的研究以及廢水處理廠的運行管理中,它是一個重要的而且能較快測定的有機物污染參數,常以符號COD表示。

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