污水可生化性实验Word下载.docx

上传人:b****1 文档编号:14109112 上传时间:2022-10-18 格式:DOCX 页数:11 大小:1.07MB
下载 相关 举报
污水可生化性实验Word下载.docx_第1页
第1页 / 共11页
污水可生化性实验Word下载.docx_第2页
第2页 / 共11页
污水可生化性实验Word下载.docx_第3页
第3页 / 共11页
污水可生化性实验Word下载.docx_第4页
第4页 / 共11页
污水可生化性实验Word下载.docx_第5页
第5页 / 共11页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

污水可生化性实验Word下载.docx

《污水可生化性实验Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《污水可生化性实验Word下载.docx(11页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

污水可生化性实验Word下载.docx

工业污水可生化性实验

实验类别

综合

实验室

2136

实验时间

2012年5月18日13:

00时~16:

20时

实验环境

温度:

25.4℃

湿度:

39%

同组人数

5人

本实验报告由我独立完成,绝无抄袭!

承诺人签名

一、实验目的

(1)理解内源呼吸及生化呼吸的基本含义。

(2)分析含酚废水的生物降解及生物毒性。

(3)掌握快速判断污水可生化性的方法。

二、实验仪器及设备

(一)设备

溶解氧测定仪3台

活性污泥培养及驯化装置一套

(二)试剂

苯酚

硫酸铵

磷酸氢二钾

碳酸氢钠

氯化铁

葡萄糖等

三、实验原理

微生物处于内源呼吸阶段时,耗氧的速率恒定不变。

微生物与有机物接触后,其耗氧的特性反应了有机物被氧化分解的规律。

一般来说,耗氧量大、耗氧速率高,即说明该有机物易被微生物降解,反之亦然。

测定不同时间的内源呼吸耗氧量及有机物接触后的生物呼吸耗氧量,可得内源呼吸线及生化呼吸线,通过比较即可判断废水的可生化性。

当生化呼吸线位于内源呼吸线上时废水中有机物一般可被微生物氧化分解的;

当生化呼吸线与内源呼吸线重合时,有机物可能是不能被微生物降解的,但它对微生物的降解无拟制作用;

当生化呼吸线位于内源呼吸线下时,说明有机物对微生物的生命活动产生了明显的拟制作用。

相关问题:

1、如何求好氧呼吸速率?

如何求好氧呼吸氧吸收量累计值?

答:

每隔30min,取桶中废水于溶解氧测定仪的广口瓶中,每10s测一次溶解氧量,连续6min,可得到一组溶解氧值,并通过以时间为横坐标,溶解氧为纵坐标的直线,其斜率即为好氧呼吸速率。

测完180min后,可得到7组不同时段的溶解氧,即得到7个时间点的好氧呼吸速率,再根据下式求得某时间段的好氧呼吸氧吸收量累计值。

四、实验步骤

1、分别取活性污泥2.5L与可生化实验装置的三个有机玻璃容器中,其中1号容器中加入15g葡萄糖、0.5gNH4Cl、0.13gKH2PO4,2号容器加入10ml苯酚,3号容器不加任何物质;

实验情况如下图所示:

2、给3个容器连续曝气10分钟,在一直曝气的条件下,每隔30min,用广口瓶分别取1、2、3容器污泥测定好氧呼吸速率,每10s测一次,连续6min,180min后实验结束。

第一组:

无添加任何物质第二组:

加入苯酚第三组:

加入营养

五、实验记录及原始数据

六、数据处理及结论

在0时刻时,根据无添加物溶解氧的数据,以时间为x轴,溶解氧量为y轴,可得下图:

可知第一组0时刻的好氧呼吸速率为O0=-0.003mg/L·

s

同理,根据余下各时刻的溶解氧量画图可得:

O30=-0.0018mg/L·

O60=-0.0016mg/L·

O90=-0.003mg/L·

O120=-0.0054mg/L·

O150=-0.0045mg/L·

O180=-0.0048mg/L·

因此,根据下式可求得各时段内的好氧呼吸氧吸收量累计值:

mg/L

mg/L

mg/Lmg/L

全部时间内的好氧呼吸氧吸收量累计值:

mg/Lmg/Lmg/Lmg/L

同样根据此方法可得到第二组、第三组的好氧呼吸氧吸收量累计值:

全部时间内的好氧呼吸氧吸收量累计值mg/L

时间

营养

30

4.32

2.07

18.54

60

7.38

2.43

34.56

90

11.52

2.7

52.38

120

19.08

3.69

67.32

150

27.99

4.86

76.32

180

36.36

5.4

85.86

再以(Ou)n为纵坐标,t为横坐标作图,得下图:

由上图曲线的位置关系可知:

添加苯酚时会抑制微生物的好氧呼吸,而添加营养将会促进微生物的好氧呼吸。

七、思考题

1、BOD/CODcr也可判断废水的可生化性,试与本实验方法比较各自的优缺点。

本实验方法优点:

相较于BOD/CODcr方法测定所需要的时间较短,重现性较好,误差较小。

本实验方法缺点:

对仪器的准确性要求较高,使用前应该先校准。

2、请简述如何求1立方米体积好氧活性污泥中的微生物在两个小时内消耗的氧气总量?

与上述实验步骤相同,在培养装置中注入2.5L的活性污泥,开启曝气装置10分钟后,每隔30min,取桶中废水于溶解氧测定仪的广口瓶中,每10s测一次溶解氧量,连续6min,可得到一组溶解氧值,并通过以时间为横坐标,溶解氧为纵坐标的直线,其斜率即为好氧呼吸速率。

测完120min后,可得到5组不同时段的溶解氧,即得到5个时间点的好氧呼吸速率,再根据下式求得两小时内的好氧呼吸氧吸收量累计值,结果乘以1m3,即为1立方米体积好氧活性污泥中的微生物在两个小时内消耗的氧气总量。

3、某活性污泥培养池,在温度一定的条件下,溶解氧恒定为3.5mg/l,已知培养池中活性污泥的好氧呼吸速率为0.25mg/(l·

min),该温度下的水的饱和溶解氧为8.5mg/l,请求出该温度下,培养池中曝气设备在该温度下的氧总传质系数是多少?

根据公式:

式中:

KLa—氧总传质系数,h-1

Cs—溶液中饱和溶解氧,kgO2/m3

C—溶液中溶解氧浓度,kgO2/m3

现已知:

C=3.5mg/l,Cs=8.5mg/l,

所以:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > PPT模板 > 其它模板

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1