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碘保存于细口玻璃瓶中_标本保存瓶_母乳保存瓶(10)

2019-07-01 18:04 网络整理 教案网

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c?a ? 1000( g / L) V VS ? TS ? 灰分? g / L ? d ?a 灰分 ? ? 1000? g / L ? V TS ?

总悬浮物、挥发性悬浮物和灰分的测定

总悬浮物(TSS)指水样经滤纸过滤后得到的悬浮物经蒸发后所余固体物的 量,不包括水样中的胶体和溶解性物质。挥发性悬浮物(VSS)为 TSS 中有机物 的量。TSS 中的灰分是 TSS 经灼烧后的残渣量,三者之间为 TSS=VSS+灰分 1、实验仪器同总固体的测定 2、实验步骤 (1)将滤纸在 105±2℃下干燥箱内干燥 2h,烘至恒重,记作 ag。 (2)将坩埚在 600℃马弗炉内灼烧至恒重 1h,质量记作 bg。 (3)取 Vml 水样或一定量污泥(用离心机离心上清夜并过滤)在滤纸上过滤, 放入坩埚内,在 105±2℃烘至恒重,质量记作 cg。 (4)将干燥过的样品置于马弗炉内于 600℃下灼烧 2h,取出放冷。称至恒重, 记作 dg。

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计算: TSS ?

c ?a ?b ?1000 ? g / L ? V

VS S ?T S S ? 灰分?g / L?

灰分 ? d ?b ?1000 ? g / L ? V

厌氧污泥产甲烷活性的测定

厌氧污泥的产甲烷活性是指单位重量的污泥(以 VSS 计)在单位时间内所 能产生的甲烷量。 污泥的产甲烷活性可以反映出污泥所具有的去除 COD 及产生甲烷的潜力, 是污泥品质的重要参数。 1、实验仪器:恒温水浴锅 250 和 500ml 输液瓶、注射器(10ml) 橡胶管、医用针头、止水夹、三通管、量筒 2、实验药品: (1)VFA 母液:即为醋酸溶液=100gCOD/L(PH=7),1g 醋酸=1.07gCOD。 (2)营养液: 称取 170g NH4Cl, 37g KH2PO4, 8g CaCl2· 2H2O, 9g MgSO4· 4H2O 溶于 1 升水中。

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(3) 微 量 元 素 : 每 升 含 : FeCl3· 4H2O , 2000mg ; CoCl2· 6H2O , 2000mg ; MnCl2· 4H2O,500mg;CuCl2· 2H2O,30mg;ZnCl2,50mg;(NH4)6Mo7O24· 4H2O, 90mg;Na2SeO3· 5H2O,100mg;NiCl2· 6H2O,50mg;EDTA,1000mg;36%HCl, 1ml;刃天青,500mg。 (4)硫化钠母液(100g/L):每升水中含 Na2S· 9H2O 100g,临用时配制。 (5)吸收液:0.5%的氢氧化钠。 3、实验步骤 (1)测定样品的 VSS (2)向 250ml 反应器(带胶塞输液瓶)中加入 10mlVFA 母液,加入 2.5ml 营养 液,再加入 0.33ml 微量元素,加入 3 滴硫化钠母液,然后加入约 180ml 水。 (3)用氢氧化钠调节 PH 在 7.1~7.3 之间。 (4)按照反应器污泥浓度为 1.36gVSS/L 计算出应加的污泥量,加入污泥并加 水至 250ml,测定 PH 值。 (5)连接装置,并检验是否漏气,将水浴锅温度调到与现场相同温度,量筒 内的水位以最低刻度线为基准(一般为 10ml)。1 小时后开始记数,每隔 2 小时读 一次数,读数前摇晃反应器。 (6)第 2 次加液:待到底物 VFA 的 80%被利用,产气量逐渐减少,开始第 2 次加液,用注射器吸取 10ml VFA 母液加入原混合液中,每隔 2 小时读数,记录 产气量。 (7)绘制曲线:根据记录绘制出累积产甲烷量 —发酵时间曲线如下图所示, 产甲烷活性的计算应根据第 2 次投加底物的曲线计算。 污泥的产甲烷活性应以最 大活性区间的产甲烷速率 R 来计算,产甲烷速率 R 为这一区间的平均斜率,其 单位为 ml/h,最大活性区间应覆盖已利用底物的 50% (8)计算: 根据最大活性区间的平均斜率 R 即可计算出污泥的产甲烷活性,其结果以 单位 gCODCH4/ (g VSS· d)计。

ACT (污泥的产甲烷活性 ) ? 24 R gCOD CH 4 /( gVSS ? d ) CF ? V ? VSS

标本保存瓶_碘保存于细口玻璃瓶中_母乳保存瓶

R —产甲烷速率(曲线中最大活性区间的平均斜率)mlCH4/h;

CF —含饱和水蒸气的甲烷毫升数转换为以克为单位的 COD 的转换系数 (见

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下表);

V —反应器中液体的体积,0.25L; VSS —反应器中污泥的浓度,1.36gVSS/L。

甲烷活性的实测结果

甲烷气体生成量 ml

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 1 2

时间(h)

.

3 4 5

气体的溶解度有两种表示方法,一种是在一定温度下,气体的压强(或称该气体的分压,不包括水蒸气的压强)是1.013×10^5pa时,溶解于一体积水里,达到饱和的气体的体积(并需换算成在0℃时的体积数),即这种气体在水里的溶解度.另一种气体的溶解度的表示方法是,在一定温度下,该气体在100g水里,气体的总压强为1.013×10^5pa(气体的分压加上当时水蒸气的压强)所溶解的克数.。气体的溶解度有两种表示方法,一种是在一定温度下,气体的压强(或称该气体的分压,不包括水蒸气的压强)是1.013×10^5pa时,溶解于一体积水里,达到饱和的气体的体积(并需换算成在0℃时的体积数),即这种气体在水里的溶解度.另一种气体的溶解度的表示方法是,在一定温度下,该气体在100g水里,气体的总压强为1.013×10^5pa(气体的分压加上当时水蒸气的压强)所溶解的克数。(3)取三七粉末0.5克,加水约5滴,搅匀,再加以水饱和的正丁醇5毫升,密塞,振摇约10分种,放置2小时,离心,取上清液,加3倍量以正丁醇饱和的水,摇匀,放置使分层(必要时离心),取正丁醇层,置蒸发皿中,蒸干,残渣加甲醇1毫升使溶解,作为供试品溶液。

污泥粒径分布、沉降速度的测定

实验所用器具:标准分样筛(10、20、30、40、50、60、80 目) 1000ml 量筒、500 或 250ml 烧杯、米尺、秒表 取 15-20ml 泥样在不同孔径的分样筛上筛分, 分样筛按孔径由大到小自上而 下的顺序排列,用水冲洗,得到不同粒径的污泥,然后转移至烧杯中。 在 1000ml 量筒中加满水, 用尺子量出从 100ml 到水位的长度, 以米为单位, 取同一粒径的污泥颗粒用秒表记录颗粒从水位线降落到 100ml 刻度线所用的时 间,计算出平均速度,既为该粒径的污泥的沉降速度,依次类推。测完的污泥颗 粒要倒回原烧杯中,以便测定污泥浓度。 将不同粒径的污泥抽滤, 放入称至恒重的坩埚中, 在 120℃的烘箱中烘干 2h, 取出放冷称至恒重,然后放入 600℃马福炉中灼烧 2h,取出放冷称至恒重,计算

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出 SS 和 VSS 浓度

活性污泥性能及数量的评价指标

发育良好的活性污泥在外观上呈黄褐色的絮绒颗粒状,也称生物絮凝体,其 粒径一般介于 0.02-0.2mm 之间,具有较大的表面积,大体上介于 20-100cm2/mL 之间,含水率在 90%以上,比重介于 1.002-1.006 之间,因含水率不同而异。

有机物质大都采用加工过后的有机肥料[1](如畜禽粪便、城市垃圾有机物、污泥、秸秆、木屑、食品加工废料等)以及含有机质的物质(草炭、风化煤、褐煤、腐殖酸等),还有的加入微生物菌剂和刺激生长的物质,称其为有机活性肥料或生物缓效肥,无机营养部分主要是化学肥料。mbr系统内活性污泥(mlss)浓度及污泥龄(srt)可提高2~4倍以上,相对水力停留时间(hrt)可大为减少,而难降解的大颗粒物质在处理池中亦可不断反应而降解,因此膜生物反应器通过膜分离技术可最大限度强化了生物反应的功能。因此系统内活性污泥(mlss)浓度及污泥龄(srt)将可提高2~4倍以上,相对水力停留时间(hrt)可大为减少,而难降解的大颗粒物质在处理池中亦可不断反应而降解,因此膜生物反应器通过膜分离技术最大限度的强化了生物反应的功能。

刘龙志提出了一个非常重要的问题,即填料的加入肯定降低悬浮污泥浓度,悬污污泥和附着污泥不是简单的互补关系,还有竞争关系大部分人忽视了这个。另外,污水、粪便、对各种公共厕所污水进行活性污泥处理所产生的过多污泥、污泥初步沉淀盆中的污泥、粪便净化器罐中的污泥、需氧和无氧发酵污泥、纸浆工业的废水、含油废水、絮凝沉降污泥,如染色产生的废水、以及污水和粪便的第三次处理所产生的絮凝污泥。多孔碳表面自养硝化生物膜的培养及其性能研究利用生物制剂处理北京动物园富营养型地表水的初步研究真空蒸馏回收镍镉电池中镉金属工艺优化模型研究膜生物反应器中污泥膨胀和腐败研究超细tio_2粒子的超滤分离及回用特性cu2+和cr6+对活性污泥处理系统的冲击影响研究杂色云芝对2种染料的脱色条件研究酸析+cass+气浮工艺处理浆粕废水中试研究化纤浆粕废水治理技术研究与工程应用斜板沉淀池在高炉煤气洗涤中的应用研究sbr用于焦化废水生物处理的试验研究fe/c微电解-fenton氧化-混凝沉淀-生化法处理染料母液废水非水相硝基苯在含水层中的迁移释放规律苦土处理氮磷废水的研究高炉渣吸附废水中的铅高比表面微孔活性炭的制备及其对对硝基苯胺的吸附草甘膦模拟废水的纳滤分离过程研究桔皮吸附水中残杀威的研究应用gps-x软件模拟cast污水处理厂及优化化学除磷硬脂酸改性磁铁矿在含油污水处理中的应用胶束强化超滤去除水中双酚a藻类打捞对水体营养循环的影响及其生态效果研究。

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MLSS)。

这项指标表示活性污泥在曝气池内的浓度。包括活性污泥组成的各种物质, 即:

MLSS ? M a ? M e ? M i ? M ii

具有活性的微生物(Ma)只占其中的一部分,因此用 MLSS 表示活性污泥浓 度误差较大。但考虑到在一定条件下,MLSS 中活性微生物量所占比例较为固定, 因此,仍普遍以 MLSS 值作为表示活性污泥微生物量的相对指标,其单位为 mg/L 或 g/m3 表示。 (2)混合液挥发性悬浮固体的浓度(单位为 mg/L 或 g/m3),即:

MLVSS ? M a ? M e ? M i

这项指标能够比较准确的表示微生物的数量, 但其中仍包括非活性微生物的

Me 和惰性物质 Mi。因此,仍是活性污泥微生物量的相对指标。

在条件一定时,MLVSS/MLSS 比值较稳定,城市污水的活性污泥介于 0.75 与 0.85 之间。 (3)污泥沉降比(SV) 污泥沉降比是指将曝气池流出来的混合液在量筒中静置 30 分钟,其沉淀污 泥与原混合液的体积比,以%表示。正常的活性污泥经 30 分钟静沉,可以接近它 的标准密度。 该指标能够相对地反映污泥浓度和污泥的凝聚、沉降性能,用以控制污泥的 排放量和早期膨胀。本指标测定方法简单易行。处理城市污水活性污泥的沉降比 介于 20—30%之间。 (4)污泥容积指数(Sludge volume index 英文缩写为 SVI) 污泥指数是指曝气池出口处混合液经 30 分钟静沉,1 克干污泥所形成的污 泥的体积。单位为 mg/L。

SVI ? SV (m g / L) MLSS( g / L)

SVI ?

SV (%) ? 10(m g / L) MLSS( g / L)

SVI 值能够更好的评价污泥的凝聚性和沉降性能, 其值过低, 说明污泥细小、

密实,无机成分多。过高又说明污泥沉降性能不好,将要或已经发生膨胀现象。

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无论是评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水,还是检测不同阶段的污泥浓度,污泥...。生物净化技术是目前广泛使用的一种污染物原位拦截技术,生物填料表面形成的活性生物膜对水体中的氮、磷等营养物质进行截留和固定,并通过生物膜表面附着的微生物将污染物进行分解代谢成为无害物质重新释放到水中,从而实现水质净化的目的。另外,污水、粪便、对各种公共厕所污水进行活性污泥处理所产生的过多污泥、污泥初步沉淀盆中的污泥、粪便净化器罐中的污泥、需氧和无氧发酵污泥、纸浆工业的废水、含油废水、絮凝沉降污泥,如染色产生的废水、以及污水和粪便的第三次处理所产生的絮凝污泥。