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第二章水体污染与自净.ppt


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文档列表 文档介绍
第二章水体污染与自净
主要内容
污水水质指标
水体自净的基本规律与水质模型
污水处理方法概述
一污水水质指标
1)物理性质:色,温度,SS
2)化学性质:pH、有机物、溶解性固体、
有毒物、N、P
有机物: 综合指标:BOD、COD、TOD
单项指标:油类,酚类,表面活性剂
3)生物学指标:细菌总数、大肠菌数
水质分析指标





感官性指标,水的色度主要来源
于金属化合物或有机化合物
感官性指标,水的异臭来源于
还原性硫和氮的化合物、挥发
性有机物和氯气等污染物质
挥发性物质
溶解物质
非挥发性物质
悬浮固体物质
加速耗氧反应,最终导
致水体缺氧或水质恶化
造成水中溶解氧减少
工业废水
常引起水
体热污染
色度
固体物质
嗅和味
温度
化学性指标
生化需氧量(BOD)
反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。
  有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,可分为两个
阶段:第一阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水
和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。
  污水的生化需氧量通常指第一阶段有机物氧化所需氧量;
  20℃时,一般需20天左右才能完成第一阶段的反应,时间
太长,通常采用5天的测定时间,称5日生化需氧量(BOD5 )
BOD: Biochemical Oxygen Demand
水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量(mg/L)



化学性指标
化学需氧量(COD)
常用的氧化剂主要是重铬酸钾K2Cr2O7 (称 CODCr )和
高锰酸钾 KMnO4 (称CODMn或OC) 。
  酸性条件下,硫酸银作为催化剂,氧化性最强;
  废水中无机的还原性物质同样被氧化;
  如果废水中有机物的组成相对稳定,则BOD和COD
之间应有一定的比例关系:将BOD/ COD称为可生化性指标,
如果该比值>,认为可生化处理,< 难生化处理,
<;生活污水通常在 ~。
COD: Chemical Oxygen Demand
用化学方法氧化分解废水水样中有机物过程中所消耗
的氧化剂量折合成氧量(O2) (mg/L)



总有机碳(TOC)和总需氧量(TOD)
TOC: anic Carbon
  在900~950℃高温下,以铂作为催化剂,使水样气化燃烧,
然后测定气体中的CO2含量,从而确定水样中碳元素总量。
  测定中应该去除无机碳的含量
各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条
件基本不变的条件下,BOD与TOC或TOD 之间存在一定的相关关系。
一般是TOD> CODCr > BOD5 > TOC
TOD: Total Oxygen Demand
  在900~950℃高温下,将污水中能被氧化的物质(主要是有机物,
包括难分解的有机物及部分无机还原物质),燃烧氧化成稳定的氧
化物后,测量载气中氧的减少量,称为总需氧量(TOD)。
  TOD测定方便而快速。
化学性指标



油类污染物
石油类:来源于工业含油污水
 动植物油脂:产生于人的生活过程和食品工业
油类污染物进入水体后影响水生生物的生长、降低水体
的资源价值。
 油膜覆盖水面阻碍水的蒸发,影响大气和水体的热交换。
 油类污染物进入海洋,改变海水的反射率和减少进入海洋表
层的日光辐射,对局部地区的水文气象条件可能产生一定影
响。
 大面积油膜将阻碍大气中的氧进入水体,从而降低水体
的自净能力。
 石油污染对幼鱼和鱼卵的危害很大,堵塞鱼的鳃部,能使鱼虾
类产生石油臭味,降低水产品的食用价值。
 破坏风景区,危害鸟类生活。
化学性指标



植物营
养元素
pH值
重金属
过多的氮、磷进入天然水体易导致富营养
化,导致水生植物尤其是藻类的大量繁殖,
造成水中溶解氧的急剧变化,影响鱼类生
存,并可能使某些湖泊由贫营养湖发展为
沼泽和干地。
一般要求处理后污水的pH在6~9之间。
重金属主要指汞、镉、铅、铬、镍,以及
类金属砷等生物毒性显著的元素,一般指
序号21-83,比重大于4的金属,也包括
具有一定毒害性的一般重金属,如锌、铜、
钴、锡等。其主要危害:生物毒性,抑制
微生物生长,使蛋白质凝固; 逐级富集至
人体,影响人体健康。
化学性指标





大肠菌群数
细菌总数
水是传播肠道疾病的一种重要媒介,而
大肠菌群被视为最基本的粪便污染指示菌群。
大肠菌群的值可表明水样被粪便污染的程度,
间接表明有肠道病菌(伤寒、痢疾、霍乱等)
存在的可能性。
水中细菌总数反映了水

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  • 时间2018-05-12
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