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关于溶解氧(DO)的详细说明!

目录:新闻列表发布时间:2020-08-08 07:33点击率:

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当前污水处理中的生物处理大多采用厌氧和好氧处理工艺的组合.溶解氧在实际废水生物处理操作中起着关键作用.该指标不合适或波动太大.它将迅速导致活性污泥系统受到影响,从而影响处理效率.因此,在实际的生化处理过程中,必须严格控制溶解氧的含量.

1.溶解氧概述

溶解氧(DO)是"溶解氧"的缩写.它是表征水溶液中氧气浓度并溶解在水中的参数.游离氧.

溶解氧的单位为mg / L,以每升水的氧气毫克数表示.水中的溶解氧量是水体自净能力的指标.高溶解氧有利于水体中各种污染物的降解,使水体的净化速度更快.相反,溶解氧低,水体中的污染物降解较慢.

2.影响溶解氧的因素

水中的溶解氧含量受两种影响:一种是减少溶解氧的氧气消耗,包括需氧有机物降解的消耗.氧气,新陈代谢和氧气消耗;另一个是增加DO的再氧化,主要包括空气中氧气的溶解和曝气方法.这两种作用的相互起伏使水中的溶解氧含量呈现出时空变化.

影响水中溶解氧含量的环境因素包括水温,氧气分压,盐度和其他因素.

1.水温

当氧分压和盐含量恒定时,溶解氧的饱和含量随水温的升高而降低.低温下溶解氧的饱和度随温度变化更大.

2.盐含量

当水温和氧气分压恒定时,水中的盐含量越高,水中溶解氧的饱和含量越低.海水的含盐率淡水中的含盐量要高得多.在相同条件下,海水中溶解氧的饱和度要比淡水中的低得多.天然淡水的盐含量变化很小,因此盐含量对溶解氧的饱和含量影响很小,可以用纯水的饱和含量来近似.

3.氧气的分压

当水温达到一定的盐含量时,水中溶解氧的饱和盐含量会随着液面氧气分压的增加而增加.

3.溶解氧的监测DO

由于溶解氧容易受到氧气,温度,空气湿度等因素的影响,因此经常使用在线检测设备或便携式溶解氧检测器进行现场监测.在检查过程中,应将整个曝气池分为几个区域,并对整个区域的溶解氧监测值进行统计分析,以找出系统不同阶段和时间点的溶解氧分布.对活性污泥失效的整体理解和分析非常有用.如果没有这样的检测条件,则可以监测曝气池出口处的溶解氧,作为活性污泥系统降解过程的最终结果.通常情况下,冬季的充氧效果明显好于夏季.主要原因是冬季水温低,溶解氧饱和度高.相反,夏季溶解氧的饱和度较低.

溶解氧的测量方法:(碘量法)

1.原理

向水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾,水中的溶解氧将低价锰氧化为高价锰,生成棕色的四价氢氧化锰沉淀.加入酸后,氢氧化物沉淀溶解并与碘离子反应释放出游离碘.使用淀粉作为指示剂,用硫代硫酸钠标准溶液滴定释放的碘,并根据滴定溶液的消耗量计算溶解氧含量.

2.试剂

硫酸锰溶液:称取480g硫酸锰(MnSO4·4H2O),溶于水,用水稀释至1000mL.将此溶液添加到酸化的碘化钾溶液中,遇到淀粉时不会产生蓝色.

碱性碘化钾溶液:称取500g氢氧化钠,溶于300-400mL水中;还要称重150克碘化钾,并将其溶于200毫升水中.氢氧化钠溶液冷却后,将两种溶液合并并充分混合,用水稀释至1000mL.如果有沉淀,将其放置过夜,倒出上清液,将其储存在棕色瓶中,用橡皮塞塞住,然后在黑暗中储存.将该溶液酸化后,遇到淀粉时不应为蓝色.

1 + 5硫酸溶液.

1%(m / V)淀粉溶液:称取1g可溶性淀粉,用少量水制成糊状,然后用新鲜的开水稀释至100mL.冷却后,添加0.1克水杨酸或0.4克氯化锌以防腐蚀.

0.02500mol / L(1 / 6K2Cr2O7)重铬酸钾标准溶液:称重1.2258g重铬酸钾,将其在105-110的温度下干燥2h,溶于水,并转移到1000mL的容量中,用水稀释至刻度并摇匀.

硫代硫酸钠溶液:称取3.2g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)溶解在沸水中,加0.2g碳酸钠,用水稀释至1000mL,储存在棕色瓶中,使用前用0.02500mol / L重铬酸钾标准溶液校准.

硫酸,ρ= 1.84.

3.测量程序

溶解氧的固定:将移液器插入溶解氧瓶的液面,加入1mL硫酸锰溶液,2mL碱性碘化钾溶液,盖上塞子,倒置几次,搅拌均匀.站.通常固定在采样点.

打开塞子,立即用吸管将2.0mL硫酸插入液体表面.盖好瓶塞,倒置搅拌均匀,直至沉淀完全溶解,将其置于黑暗中静置5分钟.

将100.00mL的上述溶液倒入250mL锥形瓶中,并用硫代硫酸钠标准溶液滴定.当溶液为浅黄色时,加入1mL淀粉溶液,继续滴定直至蓝色逐渐消失,并记录硫代硫酸钠溶液的量.

4.计算

溶解氧(O2,mg / L)= M * V * 8000/100

其中:

M--硫代硫酸钠标准溶液的浓度(mol / L);

V-滴定消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积(mL).

5.注意事项

当水样中含有亚硝酸盐时,会干扰测定.可以添加叠氮化钠以分解水中的亚硝酸盐以消除干扰.加入方法是预先将叠氮化钠加入碱性碘化钾溶液中.

如果水中的Fe3达到100-200mg / L,则可以添加1mL 40%的氟化钾溶液以消除干扰.

如果水样中含有氧化性物质(例如游离氯等),则应事先添加大量的硫代硫酸钠以除去

4.溶解氧与其他控制指标的关系

1.溶解氧与原水成分的关系

溶解氧与原水成分的关系,着眼于原水成分中有机物含量与溶解氧的关系.具体而言,原水中的有机物含量越高,微生物分解这些有机物所需消耗的溶解氧就越多,相反,微生物的溶解氧就越少.因此,在控制曝气时,要注意使废水中的水量和有机物含量匹配.

当进水量是通常的1.5倍时,如果不调节曝气量,则曝气池流出物中的溶解氧会太低,有时甚至低于0.5mg / L,这不是有利于活化污染泥浆发挥高效处理效果.如果进水流量没有增加,但废水中有机物的浓度过高,对溶解氧的需求也会增加,然后会出现曝气池出水溶解氧低的现象.原水中某些特殊成分的存在也会影响氧化作用.例如,水中存在清洁剂使得曝气池的液面具有隔离层以隔离大气,这反过来影响了曝气效果的改善.

2.溶解氧与活性污泥浓度的关系

溶解氧与活性污泥浓度的关系仍然比较接近.对溶解氧的需求明显高于对低活性污泥浓度的需求.因此,当去除污染物并达到排放浓度时,应尽可能降低活性污泥的浓度,这对减少曝气和降低功耗非常有利.

同时,在低活性污泥浓度的情况下,有必要注意不要过度充气,以免溶解氧过高和唯一活性污泥的过度氧化,使二次沉淀池水流不畅.

通常,您会看到在二级沉淀池的废水中有更多未沉降的颗粒,这就是为什么氧化的活性污泥在废水中会分解和分解的原因.相同的高浓度活性污泥对溶解氧的需求很高,并且如果不加以控制就无法增加活性污泥的浓度.这将导致氧气供应无法跟上和出现缺氧现象.自然地,活性污泥的处理效果受到抑制.

3.溶解氧与活性污泥沉降率的关系

溶解氧与活性污泥沉降率的关系可以理解为溶解氧对活性污泥沉降率的影响.主要有以下两种情况:

过度曝气很容易使小气泡附着在活性污泥的细菌胶束上,从而导致活性污泥漂浮到液体表面并产生浮渣.

活性污泥的可压缩性变差,特别是当丝状细菌在活性污泥中溶胀时,它更有可能导致细小气泡的充气以粘附在细菌胶束上,进而导致大量的微生物.液体表面产生浮渣.

5.溶解氧的控制基础和优化

主要基础:原水水质(有机物,氮,磷),活性污泥浓度,污泥沉降比,pH,温度,食物微比例(F / M)

当然,书面给出的理论值是:一般有氧条件下的溶解氧浓度≥2.0mg / L,厌氧条件下的溶解氧浓度≤0.2mg / L,低氧条件下的溶解氧浓度≤0.2mg / L.氧浓度为0.2-0.5mg / L.详细信息仍基于实际情况.

1.原水水质

通常,原水中的有机物含量越高,微生物分解代谢的耗氧量就越大,对硝化等溶解氧的需求也就越大,因此控制溶解氧时要始终注意进水量和进水中有机物的含量.

2.活性污泥浓度

当去除污染物并达到排放浓度时,应尽可能降低活性污泥浓度,这对于减少曝气和降低功耗非常有利.同时,在活性污泥浓度低的情况下,要注意不要过度曝气,否则污泥会膨胀,使出水混浊;当然,较高的活性污泥浓度需要较高的溶解氧,否则会发生缺氧,从而抑制了污水处理的效果.

3.污泥沉降率

过度曝气会导致细小气泡附着在活性污泥的细菌胶束上,从而导致活性污泥漂浮到液体表面.使污泥沉降性能变差.在实际操作中应特别注意这个问题,特别是当污泥膨胀时,更容易引起小气泡的曝气而粘附在细菌凝胶团上,然后在液体表面产生大量浮渣..

4.温度

在不同温度下,污水中溶解氧的浓度不同,这将影响活性污泥和微生物的浓度.低温和高温会影响水中的溶解氧和微生物活性,导致污水处理效率低下.对于北方的低温,通常建立地下或半地下室或室内处理.对于高温天气,可通过调节水箱来调节水箱中的温度,以提高处理效率.

5.食物千分率(F / M)

食物千分率越高,相对需氧量越高.这说明我们在水处理过程中要通过食物与微量元素的比重达到节能的目的,即在保证处理效果的前提下,尽量增加食物与微量元素的比重,避免不必要的曝气.消费.

6.DO控制厌氧和缺氧池

厌氧细菌的代谢不需要氧气.可以说,氧气对他们是有毒的物质,所以系统中溶解的氧气等于零;低氧反应是涉及兼性细菌的生化反应.兼性细菌可以在有氧或缺氧条件下发生反应.为了进行反硝化作用,系统中的溶解氧应低于0.5mg / L,一般小于0.2mg / L称为厌氧段,大于0.2mg / L且小于0.5mg / L称为厌氧段.低氧部分.

为减少厌氧或缺氧池的DO含量,可以从以下几个方面进行工作.

1.进水

污水中的溶解氧通常很少,但是如果它穿过曝气砂池或在进入水中之前掉入氧气中,请考虑减少空气量或减少液滴.减少氧合.

2.回流污泥

沉淀池中的溶解氧应该足够,并且沉淀池不进行反硝化是一个好方法.溶解氧过多会使污水回流.泥浆中的溶解氧过高.

3.内部回流

AO / AAO均设计为内部回流.可以控制内部回流泵附近的曝气,以使曝气池的该部分比其他部分少,然后内部回流将带回较少的溶解氧.

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