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污水化学性污染指标有哪些,美赢环保告诉您。

来源: | 发布日期:2022-03-19

1、有机物

废水中的有机污染物种类非常多、组成复杂,由于分别测定各类有机物周期较长,工作量较大,有的甚至还难以定量分析。因此,在工程中一般以生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)和总有机碳(TOC)等指标来定量描述水中有机污染物的含量。

(1)生化需氧量(BOD)在有氧条件下,由于微生物的活动,降解有机物所需的氧量,称为生化需氧量、单位为单位体积废水所消耗的氧量(mg/L)。

有机物的生化需氧量与温度、时间有关。在一定范围内温度越高,微生物活力越强,消耗有机物越快,需氧越多;时间越长,微生物降解有机物的数量和深度越大,需氧越多。温度一般规定为20℃,此时,一般有机物需20天左右才能基本完成氧化分解过程,其需氧量用 BOD表示,它可视为完全生化需氧量L。在实际测定时,20天仍嫌太长,一般采用天作为测定时间。在20℃经5天培养所消耗的溶解氧量称为5天生化需氧量,以BOD表示。

各种废水的水质差别很大,其BOD2与BOD相差悬殊。但对某一种废水而言,比值相对固定。如生活污水的BOD约为BOD的0.7。因此把20℃、5天测定的BOD作为衡量废水的有机物浓度指标

BOD作为有机物浓度指标,基本上反映了能被微生物氧化分解的有机物的量,较为直接、确切地说明了问题。但仍存在一些缺点:a当污水中含大量的难生物降解的物质时 BOD:测定误差较大;b.反馈信息太慢,每次测定需5天,难以迅速及时指导实际工作: C废水中如存在抑制微生物生长繁殖的物质或不含微生物生长所需的营养时,将影响测定结果。

(2)化学需氧量(COD)化学需氧量指在酸性条件下,用强氧化剂将有机物氧化为 CO、HO所消耗的氧量。氧化剂一般采用重铬酸钾。由于重铬酸钾氧化作用很强。所以能够较完全地氧化水中大部分有机物和无机性还原物质(但不包括硝化所需的氧量),此时化学需氧量用CODc,或COD表示。如采用高锰酸钾作为氧化剂,则写作CODM.

BOD相比,COD能够在较短的时间内较精确地测出废水中耗氧物质的含量,不受水质限制。但废水中的还原性无机物也能消耗部分氧,造成一定误差。

如果废水中各种成分相对稳定,那么COD与BOD之间应有一定的比例关系。一般说来,COD>BODz>BOD:>CODM。其中BOD;/COD比值可作为衡量废水是否适宜生化法处理的一个指标;比值越大,越容易被生化处理。一般认为BOD:/COD大于0.3的废水才适宜采用生化处理

(3)总需氧量(TOD)有机物主元素包括CHON、S等、在高温下燃烧后将分别产生CO:、HO、NO:和SO:,所消耗的氧量称为总需氧量(TOD)。一般情况下, TOD>COD.

TOD的测定方法是:向氧含量已知的氧气流中注入定量的水样,并将其送入以铂为触媒的燃烧管中,在900℃高温下燃烧。水样中的有机物即被氧化,消耗掉氧气流中的氧气剩余领量可用电极测定并自动记录。复气流原有氧量减去剩余氧量即得总需氧量TOD. TOD的测定仅需几分钟,

(4)总有机碳(TOC)有机物都含有碳,通过测定废水中的总含碳量可以表示有机物含量、总有机硕(TOC)的测定方法是:向氧含量已知的氧气流中注人定量的水样,并露其送入以铂为触媒的燃烧管中,在900℃高温下燃烧。用红外气体分析仪测定在燃烧过程中产生的CO量、再折算出其中的含碳量,就是总有机碳TOC值。为排除无机碳酸盐的干扰、应先将水样酸化,再通过压缩空气吹脱水中的碳酸盐。TOC的测定时间也仅需几分钟

(5)有毒有机物有毒有机物大多是人工合成的有机物。难以被生化降解,并且大多是较强的“三致”物质(致癌、致畸、致突变)。毒性很大。有毒有机物主要有农药(DDT、有机氯、有机磷等)、酚类化合物、聚氯联苯、稠环芳经(如苯井芘)、芳香族氨基化合物以及表面活性剂等。以有机氯农药为例,首先其具有很强的化学稳定性,在自然环境中的半衰期为十几年到几十年;其次它们都可能通过食物链在人体内富集。危害人体健康,如DDT能蓄积于鱼脂中、浓度可比水体中高12500倍。有毒有机物由于污染严重,一般按类或种来测定其含量。

(6)油类污染物油类污染物包括“石油类”和“动植物油”两项、油类污染物能在水面上形成油膜,隔绝大气与水面。破坏水体的复氧条件;它还能附着于土壤颗粒表面和动植物体表。影响养分的吸收和废物的排出。当水中含油0.01~0.1mg/L,对鱼类和水生生物就会产生影响;当水中含油0.3~0.5mg/L,就会产生石油气味,不适合饮用。

2.无机物

(1)pH值H值主指示水样的酸碱性。pH值小于7,水样呈酸性;pH值大于7水样呈碱性。天然水体的pH一般近中性,当受到酸碱污染时,水体pH值发生变化、破坏自然缓冲作用,抑制微生物生长、妨碍水体自净,使水质恶化、土壤酸化或盐碱化。各种生物都有自己适应的pH值范围,超过该范围,就会影响其生存。一般要求处理后废水的pH值在6~9之间。对渔业水体面言,pH值不得低于6或高于9.2,当pH值为5.5时,-鱼类就不能生存或生殖率下降。农业灌溉用水的pH值应为5.5~8.5。此外酸污染也对金属和混凝土材料造成腐蚀。

(2)植物营养元素废水中所含的和植物和微生物的主要营养元素。当废水排入受纳水体,使水中和P的浓度分别超过0.2mg/L和0.02mg/L时,就会引起受纳水体的富营养化,促进各种水生生物(主要是类)的活性,刺激它们的异常增殖,这样会造成一系列的危害。

①藻类占据的空间越来越大,使鱼类活动空间越来越小。衰死藻类将沉积在水底,增加水体有机物量。

②藻类种类逻渐减少,从以硅藻和绿藻为主转为以迅速繁殖的蓝藻为主、蓝藻不是鱼类的良好饲料。并且有些还会产生毒素。

③藻类过度生长,将造成水中溶解氧的急剧减少。使水体处于严重缺氧状态、造成鱼类死亡。水体腐败发臭。

N的主要来源是氮肥厂、洗毛厂、制革厂、造纸厂、印染厂、食品厂和饲养厂等。P的主要来源是磷肥厂和含磷洗涤剂等。生活污水经普通生化法处理,也会转化出无机和P此外,BOD、温度、维生素类物质也能促进和触发营养性污染。

(3)重属有毒物属然水中的含量一般均很低重金属大多有毒。重金属毒物主要为汞、铬、镉、铅、(类金属)、锌、镍、铜、钻、锰、钛、钒、钼和秘等,特别是前5种危害更大。如秉进人人体后被转化为甲某美。在脑组织内积累。破坏神经功能无法用药物治疗,严重时能造成死亡:幅中毒时引起全身疼痛、腰关节受捆、骨节变形,有时还会引起心血管病,

重金属毒物具有以下特点:其毒性以离子态存在时最严重,金属离子在水中容易被带负电荷的胶休吸附、吸附金属离子的胶休可随水流迁移,但大多数会迅速沉降,因此重金属一般都富集在排污口下游一定范围内的底泥中;6不被微生物降解,只是在各种形态间相互转化、分散,如无机果能在微生物作用下转化为毒性更大的甲基录:c能被生物富集于体内、既危害生物、叉通过食物链危害人体,如淡水鱼能将秉富集1000倍、铜富集300倍铬富集200倍等;d重金属进人人体后能够和生物高分子物质,如蛋白质和酶等发生作用而使这此生物高分子物质失去活性,也可能在人体的某些器官积累,造成慢性中毒,其危害有时需10~20年才能显露出来。

(4)无机非金属有毒物无机非金属有毒物主有氰化物、氟化物、含硫化合物、亚硝酸根等。如氟进入机体后与血液中的钙结合,形成不溶性的氟化钙,导致血液中游离钙减少、可引起骨氨症等:简单氰化物最常见的是氰化氢、氰化钠和氰化钾,易溶于水,有剧毒、如摄取0.1g左右就会致人死亡;亚硝酸盐在人体内能与仲胺生成亚硝胺,具有强烈的致癌作用。

(5)放射性放射性指原子核衰变面释放射线的物质属性,主要包括射线、《射线、 B射线、Y射线及质子束等。废水中的放射性物质主要来自铀、镭等放射性金属生产和使用过程,如核试验、核燃料再处理、原料冶炼厂等;其浓度一般较低,主要引起慢性辐射和后期效应、如诱发癌症、对孕妇和婴儿产生损伤、引起遗传性伤害等。

(三)生物性污染指标

生物污染指标主要指废水中的致病性微生物,主要有细菌总数、大肠菌群和病毒。未污染的天然水中细菌含量很低,当城市污水、垃圾淋溶水、医院污水等排入后将带人各种病原微生物。如生活污水中可能含有能引起肝炎、伤寒、霍乱、痢疾、脑炎的病毒和细菌以及烟虫卵和钩虫卵等、生物污染物污染的特点是数量大、分布广、存活时间长、繁殖速度快,必须于以高度重视。

1.细菌总数

水中细菌总数反映了水体受细菌污染的程度,可作为评价水质清洁程度和水净化效果的指标,一般细菌越多表示病原菌存在的可能性越大。水质标准中的卫生学指际有细菌总数和总大肠菌群数两项。后者反映水体受粪便污染的状况。

2.大菌群

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被关便污染的程度,间接表明肠道病菌(伤寒、痢疾、雷乱等)存在的可能性。

3.病毒

由于肝炎、小儿麻痹症等多种病毒性疾病可通过水体传染,水体中的病毒已引起人们的高度重视。这些病毒也存在于人的肠道中,通过病人粪便污染水体。

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