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文档简介
1、废水可生化性测定一、研究背景废水的可生化性(Biodegradability),也称废水的生物可降解性,即废水中有机污染物被生物降解的难易程度,是废水的重要特性之一。废水存在可生化性差异的主要原因在于废水所含的有机物中,除一些易被微生物分解、利用外,还含有一些不易被微生物降解、甚至对微生物的生长产生抑制作用,这些有机物质的生物降解性质以及在废水中的相对含量决定了该种废水采用生物法处理(通常指好氧生物处理)的可行性及难易程度。在特定情况下,废水的可生化性除了体现废水中有机污染物能否可以被利用以及被利用的程度外,还反映了处理过程中微生物对有机污染物的利用速度:一旦微生物的分解利用速度过慢,导致处理
2、过程所需时间过长,在实际的废水工程中很难实现,因此,一般也认为该种废水的可生化性不高。确定处理对象废水的可生化性,对于废水处理方法的选择、确定生化处理工段进水量、有机负荷等重要工艺参数具有重要的意义。国内外对于可生化性的判定方法根据采用的判定参数大致可以分为好氧呼吸参量法、微生物生理指标法、模拟实验法以及综合模型法等。二、实验内容或目的(1)理解内源呼吸线及生化呼吸线的基本含义。(2)熟悉溶氧仪的工作原理及操作方法。(3)通过该实验测定出某种废水是否具有进行生化处理和可能性以及该废水进行生化处理的速率。三、主要仪器与试剂(1)活性污泥培养及驯化装置套。(2)溶氧仪;(3)曝气设备;(4)计时器
3、;(5)活性污泥;(6)两种废水。四、实验原理微生物呼吸曲线是以时间为横坐标,以生化反应过程中的耗氧量为纵坐标作图得到的一条曲线,曲线特征主要取决于废水中有机物的性质。微生物内源呼吸曲线:当微生物进入内源呼吸期时,耗氧速率恒定,耗氧量与时间呈正比,在微生物呼吸曲线图上表现为一条过坐标原点的直线,其斜率即表示内源呼吸时耗氧速率。如图1所示,比较微生物呼吸曲线与微生物内源呼吸曲线,曲线a位于微生物内源呼吸曲线上部,表明废水中的有机污染物能被微生物降解,耗氧速率大于内源呼吸时的耗氧速率,经一段时间曲线a与内源呼吸线几乎平行,表明基质的生物降解已基本完成,微生物进入内源呼吸阶段;曲线b与微生物内源呼吸
4、曲线重合,表明废水中的有机污染物不能被微生物降解,但也未对微生物产生抑制作用,微生物维持内源呼吸,曲线c位于微生物内源呼吸曲线下端,耗氧速率小于内源呼吸时的耗氧速率,表明废水中的有机污染物不能被微生物降解,而且对微生物具有抑制或毒害作用,微生物呼吸曲线一旦与横坐标重合,则说明微生物的呼吸已停止,死亡。五、实验步骤从城市污水曝气池出口取出活性污泥菌种加入10L的水桶中,加入适量的营养液,曝气35小时,使D0=3ml/L,pH值控制在中性至碱性。取A、B两只反应瓶(容积650ml)。各取300ml(1)中驯化的活性污泥于A、B反应瓶中,同时A中加入550ml蒸馏水,B中加入550ml营养液,曝气1
5、015min。测DO值,立即关上A、B两瓶的阀门,每隔1530min测一次D0。待DO降至1mg/l一下时,停止测定,并作DO与时间T关系图。六、注意事项加入活性污泥时要适量;溶氧仪要正确使用;数据处理时注意计算准确。七、实验结果与分析7.1实验结果时间t/min/01025456580溶解氧测定仪读数/(mg/L)蒸馏水6.96.235.715.154.623.09废水B7.055.124.193.152.492.22废水A6.725.554.763.742.972.767.2实验结果时间t/min/01025456580耗氧量/(m/L)蒸馏水0.000.671.191.752.283.8
6、1废水B0.001.932.863.94.564.83废水A01.171.962.983.753.96废水可生化性降解)(量氧耗+蒸馏水废水A丄废水B线性(废水A)线性(废水B)线性(蒸馏水)时间/min7.3实验分析根据实验结果分析可得,废水A的曲线高于蒸馏水的曲线,说明该废水中含有较多的有机物并且能被微生物作为呼吸基质来利用,该废水可进行生化处理;废水B曲线高于蒸馏水的曲线,说明该废水中也含有较多的有机物并且能被微生物作为呼吸基质来利用,该废水可进行生化处理。如果得到的曲线低于蒸馏水的曲线,则说明该废水中含有一些能对微生物进行抑制或毒害的物质,从而抑制微生物的正常呼吸作用,废水中主要含有亚甲基蓝,说明该物质对微生物有毒害作用或不能作为呼吸基质来利用,该废水不能直接作生化处理,需要进行必要的预处理。在处理生活中不同来源,对于需要进行生物处理工艺的污水时,判断其可生化性是非常重要的一个过程,本实验让我们更加深刻的了解了检测污水类型的重要性,因此
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