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第九章、污水水质和污水出路(总论ï¼?/p>
1
ï¼?/p>
简述水质指标在水体污染控制、污水处理工程设计中的作用ã€?/p>
答:水质污染指标是评价水质污染程度、进行污水处理工程设计、反映污水处理厂处理效果、开展水æ±?/p>
染控制的基本依据。污水的水质污染指标一般可分为物理指标、化学指标、生物指标ã€?/p>
物理指标包括ï¼?/p>
ï¼?/p>
1
)水æ¸?/p>
ï¼?/p>
2
)色åº?/p>
ï¼?/p>
3
ï¼?/p>
臭味
ï¼?/p>
4
)固体含量,
化学指标包括ï¼?/p>
有机指标包括ï¼?/p>
(1)BOD
:在水温ä¸?/p>
20
度的条件ä¸?/p>
,
水中有机物被好养微生ç‰?/p>
分解时所需的氧量ã€?/p>
(2) COD
:用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量ã€?/p>
(3) TOD
:由äº?/p>
有机物的主要元素æ˜?/p>
C
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H
�/p>
O
�/p>
N
�/p>
S
等。被氧化后,分别产生
CO2
�/p>
H2O
�/p>
NO2
å’?/p>
SO2
,所消耗的氧量ç§?/p>
为总需氧量ã€?/p>
(4) TOC
:表示有机物浓度的综合指标。水样中所有有机物的含碳量ã€?/p>
ï¼?/p>
5
)油类污染物ï¼?/p>
6
)酚类污染物ï¼?/p>
7
)表面活性剂ï¼?/p>
8
)有机酸碱(
9
)有机农药(
10
)苯类化合物
无机物及其指标包括(
1
)酸碱度ï¼?/p>
2
)氮、磷
ï¼?/p>
3
)重金属ï¼?/p>
4
)无机性非金属有害毒物
生物指标包括ï¼?/p>
ï¼?/p>
1
)细菌总数ï¼?/p>
2
)大肠菌群(
3
)病æ¯?/p>
2
ï¼?/p>
分析总固体ã€?/p>
溶解性固体ã€?/p>
悬浮性固体及挥发性固体指标之间的相互联系ï¼?/p>
画出这些指标的关系图ã€?/p>
答:水中所有残渣的总和称为总固体(
TS
ï¼?/p>
,总固体包括溶解性固体(
DS
)和悬浮性固体(
SS
ï¼?/p>
。水样经
过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(
DS
ï¼?/p>
,滤渣脱水烘干后即是悬浮固体ï¼?/p>
SS
ï¼?/p>
。固体残渣根
据挥发性能可分为挥发性固体(
VS
)和固定性固体(
FS
ï¼?/p>
。将固体åœ?/p>
600
℃的温度下灼烧,挥发掉的即市
是挥发性固体(
VS
ï¼?/p>
,灼烧残渣则是固定性固体(
FS
ï¼?/p>
。溶解性固体一般表示盐类的含量,悬浮固体表ç¤?/p>
水中不溶解的固态物质含量,挥发性固体反映固体的有机成分含量ã€?/p>
关系图:总固ä½?/p>
=
溶解性固ä½?/p>
+
悬浮固体
=
挥发性固ä½?/p>
+
固定性固ä½?/p>
3
.生化需氧量、化学需氧量、总有机碳和总需氧量指标的含义是?分析这些指标之间的联系与区åˆ?/p>
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答:生化需氧量ï¼?/p>
BOD
ï¼?/p>
:水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量ã€?/p>
化学需氧量ï¼?/p>
COD
ï¼?/p>
:在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化ä¸?/p>
CO2
�/p>
H2O
所消耗的氧量ã€?/p>
总有机碳ï¼?/p>
TOC
ï¼?/p>
:水样中所有有机污染物的含碳量ã€?/p>
总需氧量ï¼?/p>
TOD
ï¼?/p>
:有机物除碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧
化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量ã€?/p>
这些指标都是用来评价水样中有机污染物的参数。生化需氧量间接反映了水中可生物降解的有机物量ã€?/p>
化学需氧量不能表示可被微生物氧化的有机物量,此外废水中的还原性无机物也能消耗部分氧。总有æœ?/p>
碳和总需氧量的测定都是燃烧化学法,前者测定以碳表示,后者以氧表示ã€?/p>
TOC
�/p>
TOD
的耗氧过程ä¸?/p>
BOD
的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也大。各种水质之é—?/p>
TOC
�/p>
TOD
�/p>
BOD
不存在固定关系。在水质条件基本相同的条件下ï¼?/p>
BOD
�/p>
TOD
�/p>
TOC
之间存在一定的
相关关系ã€?/p>
它们之间的相互关系为ï¼?/p>
TOD > COD >BOD20>BOD5>OC
生物化学需氧量或生化需氧量ï¼?/p>
BOD
)反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明被污染的ç¨?/p>
度。化学需氧量
COD
的优点是比较精确地表示污水中有机物的含量,测定时间仅仅需要数小时,并且不
受水质的影响。而化学需氧量
COD
则不能象
BOD
反映出微生物氧化有机物、直接地从卫生学角度阐明è¢?/p>
污染的程度。此外,污水中存在的还原性无机物(如硫化物)被氧化也需要消耗氧,以
COD
表示也存åœ?/p>
一定的误差ã€?/p>
两者的差值大致等于难生物降解的有机物量。差值越大,难生物降解的有机物含量越多,越不宜采用生
物处理法ã€?/p>
两者的比值可作为该污水是否适宜于采用生物处理判别标准,
比值越大,
越容易被生物处理ã€?/p>
4
.水体自净有哪几种类型?氧垂曲线的特点和使用范围是什么?
答:
污染物随污水排入水体后,
经过物理的ã€?/p>
化学的与生物化学的作用,
使污染的浓度降低或总量减少ï¼?/p>
受污染的水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净或水体净化。包括物理净化、化学净åŒ?/p>
和生物净化ã€?/p>
物理净化指污染物质由于稀释ã€?/p>
扩散ã€?/p>
沉淀或挥发等作用使河水污染物质浓度降低的过程ã€?/p>
化学净化指污染物质由于氧化、还原、分解等作用使河水污染物质浓度降低的过程。生物净化指由于æ°?/p>
中生物活动,尤其是水中微生物对有机物的氧化分解作用而引起的污染物质浓度降低的过程ã€?/p>
有机物排入河流后,经微生物降解而大量消耗水中的溶解氧,使河水亏氧;另一方面,空气中的氧通过
河流水面不断地溶入水中,
使溶解氧逐步得到恢复ã€?/p>
耗氧与亏氧是同时存在的,
DO
曲线呈悬索状下垂ï¼?/p>
称为氧垂直曲线。适用于一维河流和不考虑扩散的情况下ã€?/p>
5
.试论排放标准、水环境质量指标、环境容量之间的联系ã€?/p>
答:环境容量是水环境质量标准指定的基本依据,而水环境质量标准则是排放标准指定的依据ã€?/p>